Strata mocy wkładek bezpiecznikowych dla szynowych podstaw bezpiecznikowych

Katalog 33

Informacje techniczne Zastosowanie bezpieczników układów scalonych Zastosowanie bezpieczników półprzewodnikowych w rozłącznikach skrzynkowych / listwowych rozłącznikach mocy Rittal RiLine NH i szynowych podstawach bezpiecznikowych Ochrona przed przeciążeniami i zwarciami elementami półprzewodnikowymi charakteryzuje się dużymi wymaganiami co do wkładek bezpiecznikowych. Ze względu na to, że elementy półprzewodnikowe posiadają ograniczoną pojemność cieplną, wartość całkowita wyłączania (wartość I2t) wkładek półprzewodnikowych wkładek bezpiecznikowych typu aR, gR lub gRL musi być dostosowana do całkowitej wartości granicznej chronionego ogniwa półprzewodnikowego. Wynika z tego, że charakterystyka wyzwalania wkładek zabezpieczających musi być bardzo szybka natomiast przepięcie w trakcie odłączania (napięcie łuku) musi wypadać jak najmniejsze. W porównaniu do wkładek zabezpieczających dla ochrony kabli i przewodów oraz ochrony transformatorów, szczególne właściwości półprzewodnikowych wkładek zabezpieczających prowadzą do stosunkowo dużej straty mocy. Wysoka strata mocy oddawana jest do otoczenia w postaci energii cieplnej. Z uwagi na fakt, że każde urządzenie NH potrafi oddawać energię cieplną tylko w ograniczonym zakresie, maksymalna strata mocy (Pv maks./wkładka topikowa) jest przedstawiona w danych technicznych urządzeń NH. W wypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości straty mocy, podanej przez producenta, należy obniżyć prąd pomiarowy, zgodnie z danymi zawartymi w poniższej tabeli lub zwiększyć minimalny przekrój przyłączeniowy, co spowoduje zwiększenie odprowadzania ciepła. Te właściwości techniczne obowiązują również dla bezpiecznikowych układów scalonych na bazie standardu PN-EN/IEC 60 269-3 i 60 269-4. Te bezpieczniki odpowiadają dostępnym na rynku bezpiecznikom Neozed oraz Diazed i mogą być fizycznie zainstalowane w szynowych podstawach bezpiecznikowych Rittal. Należy uważać na to, aby nie przekroczyć straty mocy porównywalnego bezpiecznika o charakterystyce gL lub gG. W razie potrzeby należy uwzględnić współczynniki redukcji. Współczynniki redukcji dla wkładek bezpiecznikowych wg PN-EN/IEC 60 269-2 dla rozłączników NH Zadane temperatury graniczne wg PN-EN 60 947-3 są utrzymywane przy uwzględnieniu wymienionych w poniższych tabelach współczynników redukcji oraz minimalnych przekrojów przyłączeniowych. Wartości zostały określone na podstawie zabudowy standardowej PN-EN. Do przykładowej kontroli użyto bezpieczników Siemens Sitor wg PN-EN/IEC 60 269-2. Rozłącznik NH rozm. 00 Wkładka bezpiecznikowa Sitor Min. przekrój Nr kat. Rozm. In 3NE8 017 00 50 gR 10 0,9 45 3NE8 018 00 63 gR 16 0,9 60 3NE8 020 00 80 aR 25 0,85 70 3NE8 021 00 100 aR 35 0,85 85 3NE8 022 00 125 aR 50 0,80 100 3NE8 024 00 160 aR 70 0,75 120 3NE1 021-2 00 100 gR 35 1,0 100 3NE1 022-2 00 125 gR 50 0,95 120 3NE1 022-0 00 125 gS 50 1,0 125 1) Wartości maks. prądu roboczego zaokrąglono na 5A. Rozłącznik NH rozm. 1 przyłącza (Cu) Czynnik redukujący Maks. prąd roboczy1) A Klasa robocza mm2 A Wkładka bezpiecznikowa Sitor Min. przekrój przyłącza (Cu) Czynnik redukujący Maks. prąd roboczy1) Nr kat. Rozm. In A Klasa robocza mm2 A 3NE3 221 1²) 100 aR 35 0,95 95 3NE3 222 1²) 125 aR 50 0,9 110 3NE3 224 1²) 160 aR 70 0,9 150 3NE3 225 1²) 200 aR 95 0,85 170 3NE3 227 1²) 250 aR 120 0,8 200 3NE3 230-0B 1²) 315 aR 185 0,75 240 3NE1 225-2 1 200 gR 95 1,0 200 3NE1 227-2 1 250 gR 120 0,95 240 3NE1 230-2 1 315 gR 185 0,9 285 3NE1 230-0 1 315 gS 185 0,95 300 1) Wartości maks. prądu roboczego zaokrąglono na 5A. 2) Wersja bezpieczników ze szczelinowymi bagnetami zestykowymi odpowiednio do PN-EN 60 269-4. Urządzenia mogą być łączone wyłącznie bez obciążenia. 156 Rittal Katalog 33 / Rozdział mocy


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