Obciążalność prądowa przewodów przyłączeniowych

Katalog 33

Informacje techniczne Wskazówki ogólne Współczynnik obciążenia pomiarowego RDF Współczynnik obciążenia pomiarowego jednej kombinacji rozdzielni lub jednej jej części (np. pola), która zawiera kilka obwodów, stanowi stosunek największej sumy wszystkich prądów, które spodziewane są w dowolnym czasie w danych obwodach prądu głównego, do sumy prądów pomiarowych wszystkich obwodów głównych danej kombinacji rozdzielni lub danej części tej kombinacji. Liczba obwodów prądu głównego Współczynnik obciążenia 2 i 3 0,9 4 i 5 0,8 6 i 7 0,7 10 i więcej 0,6 Połączenia/przyłącza przewodów Dla połączeń zaciskowych UL obowiązuje UL 486E. Rozróżnia się Jeżeli nie wskazano inaczej w dokumentacji produktów wzgl. w produktach Rittal, obowiązują połączenia przewodowe wyłącznie do bezpośredniego podłączania przewodów Cu. Połączenia przewodami aluminiowymi podlegają specjalnemu przygotowywaniu przewodów i muszą być regularnie konserwowane. Należy zwracać uwagę na moment obrotowy podany na produkcie lub w naszej dokumentacji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zacisków PN-EN 60 999-1 i -2 punkty zacisku nie mogą być narażone na żadne siły ciągnące. Z tego powodu do poprawnej instalacji należy sięgnąć po właściwe dla danego przypadku zastosowania odciążenie. Podane w dokumentacji Rittal zakresy zacisków to wartości bezwzględne możliwego do użycia minimalnego/ maksymalnego przewodu przyłączeniowego. Przy zastosowaniu tulejek końcowych żył z powodu różnych kształtów sprasowywania nie jest możliwe generalne dopuszczenie, ponieważ mogą pojawić się uchyby w obszarze zaciskania wzgl. niekorzystne połączenie elektromagnetyczne. Generalnie należy zwrócić uwagę, aby naturalne działanie zacisku nie powodowało luzowania się prasowania. Przykładowo do zacisków płasko ściskających preferowane jest prasowanie czterokątne lub trapezowe. Do zacisków działających promieniście nadaje się prasowanie okrągłe. Właśnie przy dużych przekrojach może dojść do niewystarczającego połączenia w przypadku zastosowania przewodów prasowanych czterokątnie lub trapezowo w promienistych zaciskach. Powodem jest samoluzujące się działanie, ponieważ podczas skręcania zacisku odkształcane są najpierw naroża tulejki końcowej w kierunku promienistym i tym samym właściwe sprasowanie pomiędzy przewodem a tulejką może okazać się nieskuteczne. Zaciski nie zostały skonstruowane mechanicznie po to, aby nadawać przewodowi nowy sprasowywany kształt. Takie zastosowanie byłoby klasycznym przykładem niedopuszczalnego podgrzewania, które w maksymalnie niekorzystnym wypadku może prowadzić do zapłonu łuku elektrycznego w wyniku jonizacji powietrza w bezpośrednim otoczeniu i tym samym do zniszczenia instalacji. Oznaczenia rodzajów przewodów wg PN-EN 60 228: re Przewód okrągły jednożyłowy se Przewód sektorowy jednożyłowy rm Przewód okrągły wielożyłowy sm Przewód sektorowy wielożyłowy f drobnożyłowy pomiędzy połączeniami zaciskowymi field- a factory-wiring. Z tego powodu połączenia zaciskowe adapterów przyłączeniowych i urządzeniowych Rittal RiLine60 posiadają przeprowadzone badanie odnośnie zastosowania do okablowania polowego field wiring dla wyższych wymagań dopuszczających. Według UL 486E do przygotowywania przewodów obecnie nie wolno używać w żadnym wypadku końcówek żył. Wykonanie z obróbką żył jest w UL w przygotowaniu. Oznaczenia rodzajów przewodów wg UL 486E: s stranded (wielożyłowe) sol solid (jednożyłowe) Poniższa tabela pokazuje przyporządkowanie przekrojów AWG i MCM do przekrojów w mm2: Rozmiar przewodu Przekrój bezwzględny w mm2 Najbliższy przekrój normatywny w mm2 AWG 16 1,31 1,5 AWG 14 2,08 2,5 AWG 12 3,31 4 AWG 10 5,26 6 AWG 8 8,37 10 AWG 6 13,3 16 AWG 4 21,2 25 AWG 2 33,6 35 AWG 0 53,4 50 AWG 2/0 67,5 70 AWG 3/0 85 95 MCM 250 127 120 MCM 300 152 150 MCM 350 178 185 MCM 500 254 240 MCM 600 304 300 AWG = American Wire Gauges MCM = Circular Mils (1 MCM = 1000 Circ. Mils = 0,5067 mm2) Rittal Katalog 33 / Rozdział mocy 149


Katalog 33
To see the actual publication please follow the link above