Eğri Kesici Tanımı: B, C ve D Trip Eğrileri Gerçekte Ne Anlama Gelir

Bir eğri kesici yeni bir kesici türü olmayabilir ancak devrenin her motor açıldığında atmasını veya bir tel yanarken kapalı kalmasını sağlayan önceden ayarlanmış bir eğri tarafından belirlenen atma süresine sahip bir kesici anlamına gelir. Başlık akımla ilgili olmadığı için yanlış anlaşılması kolaydır, bunun yerine kesicinin belirli bir nominal akım oranına tepki hızıyla ilgilidir. Bu nedenle amperaj değeri ne olursa olsun, yanlış eğriyi kırmak soruna çözüm olmadığı anlamına gelir; bu yüzden aynı can sıkıcı atma, bir mühendisin daha büyük bir kesici aramasına neden olurken, sadece adındaki bir harfin değiştirilmesiyle kolayca çözülebilir. Bu kılavuz, atma eğrisinin tanımını sağlar, eğriler ve atma seviyeleri hakkında açıklamalar verir ve neden doğru seçilmelerinin gerekli olduğunu açıklar.

Özetlemek gerekirse, bir eğri kesici, standart eğriler (B, C veya D ile etiketlenmiş) kullanan belirli bir devre kesici türüdür; her eğri, manyetik atma valfinin ayarını gösteren zaman-akım atma karakteristiğini gösterir. Farklı devre kesici türlerinin In akımına dayalı farklı atma ayarları vardır. Eğri kesicinin atma akımı, IEC/EN 60898-1 standardına göre aşağıdaki tabloda tanımlanmıştır; B tipi kesici 3 ila 5 kat In’de, C tipi 5 ila 10 kat In’de ve D tipi 10 ila 20 kat In’de atmalıdır. Termal karakteristikler tüm 3 kesici türü için aynıdır; ancak anlık atma akımı farklıdır. Böylece, örneğin, B tipi kesiciler düşük giriş akımına sahip elektronik yüklerle kullanılabilir, C tipi kesici karışık tip yükler ve normal motorlarla kullanılabilir ve son olarak D tipi kesici ağır giriş ekipmanları için tasarlanmıştır.

“Eğri Kesici” Ne Anlama Gelir

Bu ifade, anahtarını atma zamanının tek bir noktası yerine önceden ayarlanmış bir zaman-akım karakteristiğine göre çalışan bir devre kesici türünü tanımlar. Her termal manyetik minyatür devre kesicinin kendi “eğrisi” vardır. “Eğri”, bu ekipmanın çeşitli akımlara maruz kaldığında nasıl davrandığını tanımlayan terimin adıdır.

Bu süreçten sorumlu iki mekanizma vardır. Birincisi, içinden geçen akımla ısınan bimetalik bir şerit olan termal cihazdır. Aşırı yük oluşursa, şerit yavaş yavaş bükülür ve atar; böylece hem kablolamanın yavaş aşırı ısınmasına karşı koruyucu bir anlam taşır hem de aşırı yük arttıkça hızlanan ancak anlık olmayan ters zaman eğrisi olarak adlandırılan bir eğriye göre çalışır. İkinci mekanizma, akım arttıkça devreye uygulanan kuvveti artıran manyetik cihaz veya solenoiddir. İşte eğrinin anlık kısmı böyle elde edilir.

Her iki mekanizma da aynı kontak mekanizması için kullanıldığından, “eğri” bu iki mekanizmanın birlikte nasıl davrandığını temsil eder: termal cihazın çalıştığı düşük akım değerlerinde düzgün ters-zaman eğimi ve manyetik cihaz kontrolü ele aldığında eğrinin bu kısmında neredeyse dik azalma. Eğrinin dikleştiği nokta, harfiyle tanımlanan değerdir. Bu prensiple üretilen cihazlar ve ait oldukları aileler, rehberimizde ele alınmıştır. MCB ve MCCB seçimi.

Pratik anlamda, eğri bir kalite veya akım derecesini temsil etmez. Hem Tip B kesici 20A hem de Tip D kesici 20A, 20A taşıyarak 20A devresini korur. İki kesici arasındaki tek fark, kısa süreli ne kadar akımı tolere edebildikleridir.

Bir Kesme Eğrisinin Anatomisi

Bir kesme eğrisi log-log eksenleri kullanılarak temsil edilir. Yatay eksen, nominal akımın oranı olarak akımı gösterir; yani I/In. Dikey eksen ise binlerce saniyeden milisaniyelere kadar saniye cinsinden kesme süresidir.

Eğri Bölgesi Akım Aralığı Mekanizma Ne tür koruma sağladığı
Kesme olmayan bölge Yaklaşık 1.13 × I’ye kadarn Hiçbir eleman çalışmaz — normal yük akımı
Belirsiz termal bant 13-1.45 × In Termal; belirtilen süre içinde kesme olabilir veya olmayabilir Marjinal aşırı yük
Kesin termal kesme 45 × I’nin üzerinden Termal, ters zamanlı Kablo aşırı yükü ve aşırı ısınma
Manyetik geçiş 3-5× (B), 5-10× (C), 10-20× (D) Manyetik, anlık Kısa devre ve yüksek giriş ayırımı

Tablo verilerine güvenlik açısından bakmak yerine, bunlar bir ayırım hikayesi olarak ele alınmalıdır. Termal bölge her eğri için tam olarak aynıdır çünkü kablo koruması, yük türü ne olursa olsun ortak bir konudur. Manyetik bölgede ise cihazın düşük akım durumunda hassas ekipmanın korunması için kesip kesmemesi, ancak kabul edilebilir tüm giriş akımlarının göz ardı edilmesi ya da tam tersi – tüm giriş akımlarına izin vererek cihazın gerçek aşırı akım arızalarına daha yavaş tepki vermesi üreticinin kararına bağlıdır. Eğrinin harfi bu seçimin kaydıdır.

Önemli bir nokta açıkça belirtilmelidir çünkü eğri seçimi konusunun pratik önemini gösterir. Giriş akımı gerçek ve oldukça normal bir fenomendir. Yaygın bir AC endüksiyon motoru, çalışmaya başladıktan hemen sonra nominal akımının beş ila sekiz katını çok kısa bir süre için çeker. Bir trafo şebekeye bağlandığında, ilk döngülerde nominal akımının on ila on dört katını tüketebilir. Akım değeri bu okumalardan herhangi birinden düşükse, arıza olmasa bile cihaz her seferinde keser. Aynı mantık, anahtarlama yapan ancak arıza giderimi yapmayan kontrol kontakları ve koruma cihazları için de uygulanmalıdır.

Standart Eğriler

IEC/EN 60898-1, ev ve hafif ticari tesisatların ezici çoğunluğunda kullanılan üç eğriyi tanımlar.

Eğri Manyetik açma eşiği Eşik değerinde tipik açma süresi Tasarlandığı yer Yaygın uygulamalar
Tip B 3-5 × In Üst sınırda 0,1 s ve altında Minimum giriş akımı olan yükler Aydınlatma devreleri, dirençli ısıtma, ev tipi prizler, PLC ve enstrümantasyon beslemeleri, kontrol devreleri
Tip C 5-10 × In Üst sınırda 0,1 s ve altında Endüktif ve karışık yükler Standart motorlar, pompalar, fanlar, HVAC, ticari priz devreleri, genel endüstriyel dağıtım
Tip D 10-20 × In Üst sınırda 0,1 s ve altında Çok yüksek giriş akımı Büyük transformatörler, kaynak makineleri, röntgen cihazları, jeneratörler, büyük motorlar, vinçler ve asansörler, kompresörler

Standart Eğriler

Hiyerarşiyi takip etmenin etkili bir yolu, sayı aralıklarının aşağı yukarı ardışık olmasıdır; bu da eğrilerin toleransta bir dizi basamağa benzemesi anlamına gelir. B eğrisinde, nominal değerin kaç katına kadar atlayabileceği yaklaşık üç ila beş arasındadır, C eğrisinde bu sayı beş ila on arasında ve D eğrisinde on ila yirmi arasındadır. Eşiğin üzerinde her şey neredeyse anında tepki verirken, eşik altında her şey daha yavaş termal ajan üzerinden işlenmek zorundadır, eğer işlenebiliyorsa.

Tip C ile ilgili iki önemli nokta vardır. İlk olarak, Tip C aslında endüstrideki çoğu ticari ve üretim ekipmanı için varsayılan seçenektir çünkü giriş tolerans seviyesi ile arıza hassasiyeti seviyesi arasındaki denge açısından yeterince iyidir. Ayrıca, dirençli yükler için kötü bir seçenek değildir çünkü kablo koruması için hala iyi çalışır. Tip B kullanmanın ana nedeni hassasiyet faktörüdür: daha düşük manyetik bozulmalarda açar ve bu nedenle arızanın gelişmesine ve pahalı kontrol devresini etkilemesine izin verebilir, Tip B cihazı tetiklenmeden önce.

Diğer Eğriler ve Varyantlar

B, C ve D standart settir, ancak belirli problemler için birkaç başka özellik mevcuttur.

Eğri Manyetik eşik Amaçlanan kullanım
Tip A 2-3 × In Çok hassas kısa devre koruması gerektiren yarı iletken ve elektronik yükler; uzun kablo hatlarındaki kısa devreler
Tip Z 2-3 × In Hassasiyetin öncelikli olduğu elektronik ve kontrol devreleri; farklı bir standart kökeni ile Tip A'ya benzer
Tip K 8-12 × In Tip D'nin aşırı duyarsız olacağı yüksek kalkış akımı olan motorlar, trafolar ve ekipmanlar
Tip MA Sadece manyetik, yaklaşık 12 × In Aşırı yükün ayrı bir aşırı yük rölesi tarafından yönetildiği motor devre koruması; termal eleman yok
Ayarlanabilir eğriler (MCCB) Saha ayarlanabilir Eğrisi ve derecesi kurulum için ayarlanabilen ve yukarı akış cihazlarıyla koordine edilebilen kalıplı kesiciler

Cihaz aileleri arasındaki fark bu nedenle önemlidir çünkü mevcut eğriler kesicinin üretiminde kullanılan standarda bağlıdır. IEC 60898-1 uyumlu minyatür devre kesiciler, B, C veya D ailelerinden herhangi birinde ayar imkanı olmayan sabit eğriler kullanır. Öte yandan IEC 60947-2 uyumlu kalıplı devre kesiciler, manyetik ve termal ayarların bir miktar ayarlanabilme imkanı sunar, bu da sabit seçeneklerin aksine dağıtım sistemi genelinde senkronizasyon olanağı yaratır. Cihaz aileleri arasındaki karar, eğri seçimine değil, derecelendirme, arıza seviyesi ve ayarlara ilişkindir.

B Eğrisi vs C Eğrisi

Bu en yaygın pratik karşılaştırmadır ve cevap neredeyse tamamen kalkış akımına bağlıdır.

Tip B Tip C
Manyetik trip bandı 3-5 × In 5-10 × In
6 × I'ye tepkin ani yükseliş Bandın üst kısmında anında açar Tolerans gösterebilir; bireysel cihaza bağlı olarak sadece 5 × üzerinde açar
Gerçek arızalara duyarlılık Daha yüksek — daha düşük büyüklükteki kısa devreleri algılar Daha düşük — düşük büyüklükteki kısa devre termal elemana bırakılabilir
Motor devresinde risk Her kalkışta gereksiz açma riski yüksek Çoğu durumda uygundur
Aydınlatma veya elektronik devresinde risk Yok; uygundur Gelişmekte olan bir arızanın algılanmaması mümkün
Tipik spesifikasyon Ev aydınlatması, prizler, kontrol panelleri, enstrümantasyon Motorlar, pompalar, HVAC, genel ticari ve endüstriyel dağıtım

İki band arasında bir örtüşme olduğu dikkate değerdir: Örneğin, Tip B bandının orta noktasında (4 × In) bulunan bir cihaz, Tip C bandının alt sınırında (5 × In) bulunan bir cihazdan çok uzak değildir ve aslında bantlar üretim toleransları nedeniyle kesin noktalar değil aralıklar olarak görülmelidir. Bu nedenle, bazen gereksiz açmalar sadece üretici değiştirilerek önlenebilir, eğri değiştirilmeden, ancak doğru hareket üreticinin yayımladığı bilgilerden doğru eğriyi kullanmak olacaktır.

Yük bir sınırın yakınındaysa — örneğin, bir motorun başlangıç akımı Tip C bandının tam kenarında ise — spesifikasyon, hesaplamalarda kullanılan değerlerden bağımsız olarak ekipmanın gerçek başlangıç akımı verilerine karşı doğrulanmalıdır. Aslında, kural gereği bir eğri seçip devreye alma sonrası çalışmadığını fark etmek, bir panelin açılması gereken en yaygın nedenlerden biridir. Aynı cihaz-yük eşleştirme prensibi kutup konfigürasyonu için de geçerlidir ve bunun seçim mantığı rehberimizde açıklanmıştır. tek kutuplu ve çift kutuplu kesiciler.

“AC Eğrisi” Sorusu

IEC 60898-1 standardında “AC eğrisi” tanımı yoktur ve bu terimin pratikte kullanılması nedeniyle bunu açıklığa kavuşturmak önemlidir. “AC eğrisi” terimi genellikle aşağıdaki iki şeyden birini ifade eder.

  • Birincisi, AC için derecelendirilmiş ve DC için olmayan bir kesicinin sınıflandırılmasıdır. Bu geçerli bir noktadır ancak sınıflandırmanın kendisinden ziyade cihazın derecelendirmesi ile ilgilidir. AC ve DC kesiciler farklı tasarımlara sahiptir, çünkü DC devrelerinde ark söndürmek çok daha zordur. Bunun nedeni, akımın bir döngüde iki kez sıfıra ulaşmaması ve bu yüzden arkağın doğal olarak söndüğü bir noktanın olmamasıdır. Sonuç olarak, DC dereceli kesici, farklı eğriler dahil olmak üzere farklı ark kanalları, kontaklar ve manyetik sistem tasarımlarına sahiptir. AC dereceli bir kesicinin DC devresinde kullanılması, eğri hatasından ziyade bir uygulama hatasıdır.
  • Bu terimin ikinci anlamı, konuşmalarda yanlış anlaşılan Tip C’dir. Bu karışıklık yoğun bir atölyede ve dil sınırları arasında kolayca oluşabilir. Gerçek bir DC uygulaması varsa — güneş panelleri, bataryalar, DC çekiş, telekom güç — uygun DC derecelendirmesi ve eğriler kullanılmalı ve polarite de önemli olabilir. Genel olarak, bir spesifikasyonda “AC eğrisi” belirtilmişse, bunun ne anlama geldiği öğrenilmeli ve sipariş vermeden önce cihazın derecelendirmeleri doğrulanmalıdır.

Eğri Nasıl Seçilir

Uygun eğrinin seçilmesi basit bir prosedürdür. Bu işlem sıralı olarak yapılmalıdır çünkü eğri seçimini kablo boyutu tahmininden önce atlamak sorunlara yol açabilir.

  • Sürekli yük akımını hesaplayın. Bu, kesicinin nominal akım (In) değerini belirler, ancak cihazın eğrisi ile bağlantısı yoktur. Kesici, kabloyu korumak için tasarlanmıştır, bu da süreçte kablo taşıma kapasitesinin sınırlayıcı faktör olduğu anlamına gelir.
  • Devrenin tüm elemanlarının başlangıç akımı değerlerini bulun. Motorlar için bu, çalışma akımının beş ila sekiz katı olurken, trafolar ve benzeri endüktif yükler nominal akımın 10 ila 14 katı veya daha fazlasını üretebilir. Dirençli ve elektronik yüklerin katkısı ihmal edilebilir, çünkü neredeyse sıfıra eşittir.
  • Başlangıç akımının nominal akıma oranını hesaplayın. Oran nominal akımın üç katının altındaysa, bu sorunla başa çıkmak için B tipi eğri uygundur. Oran üç ile beş arasında ise, B tipi kullanılabilir ancak C tipi daha güvenilir bir seçim olacaktır. Oran beşten yüksekse, C tipi en iyi seçenektir. Hesaplama on katından yüksek bir oran gösteriyorsa, D tipi eğri uygulanmalıdır.
  • Kablo tipi ve kesme süresini dikkate aldığınızdan emin olun. Daha yüksek eğri tipleri büyük akımlarda daha iyi çalışır, ancak aynı zamanda ortalama arıza akımlarında düzgün çalışmazlar. Özellikle uzun kablo hatlarında, düşük arıza akımı durumunda bile devre kesmenin doğru zamanda gerçekleştiğini doğrulayın.
  • Bu özel kesiciyi kullanırken, devrede bu cihazın üzerindeki tüm yukarı akış cihazlarının devre dışı bırakıldığından emin olun. Devrede C tipi cihazın altında kurulu D tipi cihaz durumunda, iki tipin tanımlı arıza akımı altındaki farklı performansları nedeniyle düzgün çalışmayabilirler.
  • Kurulu yerde karşılaşılması beklenen kısa devre akımından daha yüksek bir kesme kapasitesinin olup olmadığını kontrol edin. Bu akım değerini varsaymak yerine hesaplamanız önerilir.
  • Make sure that the device has passed testing and is certified for use. The following topics are covered in our article regarding UL 489 certification.

Once the correct curve is known, the remaining selection is straightforward. A manufacturer offering B, C and D curves across a single certified product family simplifies both specification and spares holding; the HUM18-63N range, available from 1P to 4P at up to 63 A in B, C and D curves, is an example of that structure and illustrates the specification detail a buyer should expect.

Eğri Nasıl Seçilir

Ambient Temperature and Derating

When it comes to devices that follow IEC 60898-1, the curve identifies behaviour at a reference temperature, generally at 30°C. This is due to the fact that the overload element operates on thermal basis, and as a result, its performance changes along the changes in temperature around it, and this is a common reason of unexpected tripping in installations.

In the case of a hot environment, e.g. for a panel during a hot day, a distribution board in a box exposed to sun, or a breaker next to equipment that produces heat, the bimetallic strip has a higher starting point and reaches its trip point at lower current, which is significant, as manufacturers have tables showing how devices with 20A operating at 60°c would carry a much lesser current, and vice versa, when the unit is functioned at lower temperature level, it would trip at a higher current level.

There are three things worth mentioning. First, when placing devices in warm spots one may select breaker rating based on derating tables data rather than nominal value, which may indicate the need to pick a higher rating. Second, devices installed close together in panels impact each other by means that the manufacturer’s factor has to be added to the ambient correction. Third, if circuit trips only on hot afternoons, it is rather a case of derating issue as opposed to the fault in operation. Where a device is genuinely suspect, the diagnostic approach in our guide to identifying a failed breaker is the place to start.

Common Mistakes

  • Increasing ampacity rather than modifying the curve is the most severe mistake in this field. Installing a 32 A circuit breaker within a circuit wired using a 20 A electric cable implies that the wires may get hot and insulation may deteriorate before the circuit breaker even operates. In essence, the circuit breaker offers protection to the wire more than to the load.
  • Installing type D circuit breakers in less specific situations. Type D has the capacity to withstand inrushes but allows moderate fault currents for longer periods which may go unnoticed in susceptible circuits. Type D circuit breakers should only be used for high inrushing situations.
  • Ignoring ambient correction factor. Sometimes a seemingly correct device may turn out to be wrong due to high temperatures.
  • Mistaking B, C and D across different manufacturers. There are standards for the bands, but that does not mean that tolerances and the shape of curves remain the same; so it is wise to check the curves manufactured by a specific manufacturer rather than use the approximate values.
  • Using an AC-rated device on DC current. Direct current requires much more complicated processes.
  • Neglecting coordination. Even if devices are correctly selected they still may trip incorrectly because of coordination error.
  • Selecting a curve prior to selecting a cable. The cable defines the rating of the circuit breaker, and the load determines the curve; otherwise, the installation may appear to have followed the rules while not being safe at all.

Standards and Certification

Which standard applies determines which curves exist, what the device is tested to, and what the markings mean.

Standart Applies to Curve characteristics
IEC/EN 60898-1 Miniature circuit breakers for household and similar installations Fixed B, C and D curves with defined magnetic bands; domestic and light commercial
IEC/EN 60947-2 Circuit breakers for industrial installations, including MCCBs Often adjustable thermal and magnetic settings; used where coordination across a system is required
UL 489 Moulded-case circuit breakers for the North American market Uses different trip-band conventions; devices are not interchangeable with IEC curve types
UL 1077 Supplementary protectors Not branch-circuit protective devices; must not be substituted for a UL 489 breaker

The North American distinction causes buyers who operate in multiple markets difficulty. A device that is labeled as “Type C” per IEC 60898-1 and a device that has a C-something catalog number per UL 489 are not the same thing and operate with different trip characteristics. This is particularly important when a single project crosses standards, such as a European panel that must be installed on a North American site: the certification is determined by the law at the installation site, which means that the device must be certified accordingly. The same rationale applies to the auxiliary functions provided by some of these devices: the certification must match the panel, not the catalog name.

SSS

What does it mean to be a curve breaker?

This implies that the behavior of the circuit breaker in terms of tripping is based on a published time-current curve instead of one fixed trip value. Such a curve gives information on the operating time of the device for each multiple of rated current, giving the bottom line about the two types of tripping: a slow thermal one which protects conductors against overloading and instantaneous magnetic one which protects against short circuits. The letter indicating the type of circuitry on the device – B, C or D according to IEC 60898-1 – indicates the multiple to which the particular device belongs: 3-5, 5-10 and 10-20 times of rated current, respectively. The working principle of the curve is to determine the trip time rather the maximum current the device can carry.

What are the three types of breakers?

The standard types in the IEC 60898-1 family are three. The first type is type B with its magnetic trip range of 3 to 5 times the rated current; type C with a magnetic trip of 5 to 10 times rated current; and type D of 10 to 20 times rated current. The type B is suitable for loads that have minimal or negligible inrush, such as lighting, resistance heating, socket outlets and control instruments. Type C is the preferred type for mixed loads and for normal motors which makes it the most frequently used specification in commercial and industrial distribution. Type D is used for equipment that has big inrush loads, like large transformers, welders, generators, X-ray machines and big motors. Apart from these three types, there exist the types A, Z and K designed for specific applications and modern molded circuit breakers usually come with adjustable settings as opposed to fixed ones.

What does the AC curve breaker mean?

The term “AC curve” does not specifically exist in the IEC 60898-1 standard. In reality, “AC curve” could refer to either of two meanings. For example, it can relate to a device rated for AC service instead of DC service since breaking of arcs is considerably more difficult for DC due to the constant flow of electrical current. Devices rated specifically for DC operations have specially developed devices such as arc chutes and contacts. An “AC curve” could also mean type C as a result of malapropism or misunderstanding. It is important to be cautious when using this term since any order needs to indicate the intended meaning of “AC curve”. For application which actually requires working in DC mode such as photovoltaic solar cells or battery storage it is critically important to rely strictly on the devices that are rated for DC operations and use DC curves only by the manufacturers.

What’s the difference between B curve and C curve breakers?

The distinction comes down to the magnetic tripping curve. A Type B breaker trips at 3-5 times its rated current, whereas Type C trips at 5-10 times. In all other regards — that is, thermal overload mechanism, continuous current capacity, and size — they are practically identical. In practice, Type B is more sensitive, which is why it is good at identifying emerging fault conditions in low-inrush circuits; however, it also trips in case of motor startup. Type C is capable of withstanding the five to eight times inrush current produced by the motor while still being sufficiently sensitive for general use. Therefore, it tends to be the default circuit breaker in industrial and commercial installations. In theory, it is not that one type of circuit breaker is better than the other; any of them is appropriate for operating in its own conditions.

Can I fix nuisance tripping by fitting a bigger breaker?

No, this task is very dangerous to do. The amperage rating of a breaker is based on the current-carrying capacity of the wires it protects (typically a 15 A circuit is connected to 14 AWG wires, while a 20 A circuit is normally wired with 12 AWG cables). This means that connecting a 32 A breaker to a 20 A wire may result in an overheating wire which has no protection against overheating and may catch fire. Whenever there is a nuisance tripping problem on the motor circuit, one should rather consider it a curve problem than a rating issue and fix the issue by going from Type B to Type C or from C to D (if the inrush can justify this), while verifying the result on the actual inrush value rather than on speculation.

Referanslar

Sonuç

A curve breaker is merely a certain kind of breaker with its particular behaviour being identified by a curve, the only thing that varies with different curves being the current value at which magnetic device will operate. Type B operates at three to five times the nominal current and is appropriate for the loads whose launch is close to smooth; Type C at five to 10 times and is appropriate for the motor and mixed loads dominating typical installations; Type D at 10-20 and exists for transformers, welding machines, and huge equipment emitting such a pulse that the correctly selected breaker would trip all the time. The thermal overload response of all the devices is the same; that’s the point that removes any confusion since it is evident that the curve is about the inrush discrimination and not about the protection capability. In order to avoid nuisance tripping, just define the cable rating, the curve based on the load’s inrush curve, check that the above selected device reacts in short time in case of the lowest fault current, use derating factors and check the coordination with upstream devices.

WhatsApp
+86 181 0587 1610
E-posta
info@huyu.com.cn
Facebook
huyuelectric1989
LinkedIn
HUYU Elektrik