RCBO

Panoramica - Che cos'è un RCBO?

Un RCBO (interruttore differenziale con sovracorrente) integra la protezione dalle correnti residue e dalle sovracorrenti in un unico dispositivo compatto e modulare.

In un'unità, un Interruttore RCBO fornisce sia una protezione contro le perdite (come un RCCB) e la protezione da sovraccarico/cortocircuito (come un MCB). Questa doppia funzione elimina la necessità di accoppiare un RCCB separato con un MCB sui circuiti terminali, risparmiando spazio sulla guida DIN e semplificando il cablaggio. Poiché un Interruttore automatico RCBO interviene quando la corrente residua supera la sua sensibilità (ad esempio, quando la corrente residua supera la corrente residua), RCBO 30mA) o viene rilevata una sovracorrente, è ampiamente adottato nei pannelli residenziali, commerciali e, sempre più spesso, in quelli dell'industria leggera.

Rispetto a rcbo vs mcbUn MCB da solo non è in grado di rilevare le dispersioni a terra. Rispetto a rcbo vs rccbUn RCCB da solo non è in grado di proteggere dal sovraccarico o dal cortocircuito. L'RCBO fonde le due logiche di protezione, riducendo il lavoro di coordinamento e migliorando la selettività sui circuiti finali. In genere i progettisti selezionano RCBO unipolare (1P+N) per carichi monofase, 2 poli RCBO per specifiche esigenze di isolamento e RCBO a 3 fasi (3P o 3P+N / 4P) per la distribuzione trifase e le macchine.

La gamma di RCBO di Kuangya comprende diverse curve di intervento (B/C/D) per adattarsi alle caratteristiche di spunto, correnti nominali adeguate alle dimensioni dei circuiti più comuni e opzioni di sensibilità adatte alla protezione delle persone (30 mA) e alla discriminazione a monte (100/300 mA). La guida alla selezione riportata di seguito aiuta a scegliere la giusta configurazione dei poli, la curva e la sensibilità per applicazioni tipiche quali RCBO per la ricarica dei veicoli elettrici e RCBO per impianto fotovoltaico interfacce.

[Immagine facoltativa: il diagramma "Come funziona un RCBO" può essere aggiunto in seguito].

Caratteristiche e vantaggi principali

Sicurezza compatta: protezione da correnti di guasto e sovracorrenti, progettata per la moderna distribuzione CA.

Due protezioni in una

RCBO combina il rilevamento delle dispersioni a terra e la protezione da sovracorrenti magnetotermiche, semplificando la progettazione della protezione del circuito finale.

Opzioni di pali per ogni tavola

Scegliere RCBO unipolare (1P+N), 2 poli RCBO, o RCBO a 3 fasi (3P / 3P+N / 4P) per adattarsi alla topologia del sistema e ai requisiti di isolamento.

Sensibilità per le persone e protezione antincendio

Comunemente RCBO 30mA per la protezione personale; varianti da 100/300 mA per la selettività a monte e la mitigazione del rischio di incendio.

Curve di viaggio B/C/D

Corrispondenza del carico di spunto: curva B per carichi residenziali di illuminazione/spina, C per carichi motore generici, D per apparecchiature ad alto spunto.

Compatibilità della forma d'onda

La disponibilità di tipo AC/A/F/B (dipendente dalla serie) supporta apparecchi con elettronica di potenza, azionamenti e interfacce EV/PV.

Design modulare su guida DIN

Montaggio su guida EN 60715 da 35 mm, larghezze compatte e terminali compatibili con sbarre a pin/forcella per un montaggio rapido.

Cancella lo stato e il test

La finestra di stato e il pulsante TEST consentono di effettuare rapidi controlli in loco; si consiglia di eseguire test mensili in base alle normative locali.

Conformità

Progettato secondo la norma IEC/EN 61009-1 (approvazioni dipendenti dalla serie, come CE/CB/UKCA/RoHS, disponibili per famiglia).

Suggerimento
Sui circuiti con forme d'onda complesse (VFD, UPS, EVSE, inverter fotovoltaici), verificare il tipo di RCBO: A/F/B come richiesto dal manuale dell'apparecchiatura. Quando una caratteristica di dispersione dedicata è richiesta dagli standard, confermare con l'AHJ (autorità competente).

Applicazioni e casi d'uso

Dalle abitazioni agli edifici commerciali e all'industria leggera, i CRBO aumentano la sicurezza di base con uno spazio minimo nei pannelli.

Quadri di distribuzione residenziali

Proteggete le prese e i circuiti di illuminazione con RCBO 30mA per la protezione delle persone. RCBO unipolare (1P+N) è comune per i circuiti monofase, facilitando la risoluzione dei problemi e l'isolamento.

Allestimenti commerciali

Negli uffici e nella vendita al dettaglio, i carichi misti (driver LED, apparecchiature IT) traggono vantaggio dai dispositivi di tipo A/F per la gestione di componenti pulsanti in CC/alta frequenza, senza fastidiose interruzioni.

Industria leggera e macchinari

Utilizzo RCBO a 3 fasi con una curva (C/D) e una sensibilità adeguate per piccoli motori, trasportatori e dispositivi HVAC, mantenendo la protezione dalle correnti residue.

RCBO per la ricarica dei veicoli elettrici

L'EVSE può generare componenti residui di corrente continua. Confermare il tipo A + monitoraggio DC o il tipo B secondo le specifiche del caricabatterie; coordinarsi a monte con AFDD e SPD CA se richiesto dalla valutazione dei rischi del sito.

RCBO per interfacce di sistemi fotovoltaici

Gli inverter fotovoltaici possono introdurre firme di dispersione complesse. Utilizzare il tipo A/F/B come specificato dal produttore dell'inverter e rispettare il coordinamento selettivo con i dispositivi a monte.

Luoghi pubblici e sanità

Nei casi in cui la continuità del servizio è importante, gli RCBO per circuito riducono al minimo le interruzioni collaterali, limitandosi alle corse dei rami interessati, migliorando la selettività rispetto agli schemi condivisi RCCB+MCB.

[Immagine facoltativa: “Mappa tipica dell'applicazione RCBO” può essere aggiunta in seguito].

Guida alla selezione

Scegliere la configurazione dei poli, il tipo di forma d'onda, la curva di intervento, la corrente nominale e la sensibilità per ciascun circuito.

  1. Pali e sistema: Per i circuiti monofase, selezionare RCBO unipolare (1P+N). Per isolamenti speciali o sistemi a due fili utilizzare 2 poli RCBO. Per i carichi trifase, utilizzare RCBO a 3 fasi (3P/3P+N/4P).
  2. Tipo di forma d'onda: Tipo AC per sinusoidi pure; Tipo A per AC + DC pulsante; Tipo F per azionamenti/convertitori; Tipo B se è possibile una dispersione DC regolare (secondo il manuale dell'apparecchiatura).
  3. Curva di viaggio: B per resistivi/illuminazione, C per carichi motore generici e alimentatori IT, D per circuiti ad alto spunto.
  4. Corrente nominale: Dimensionare il cavo e il carico. Coordinarsi con il dispositivo a monte in modo che l'RCBO intervenga in base alla selettività del suo ramo.
  5. Sensibilità (IΔn): Utilizzo RCBO 30mA per la protezione delle persone sui circuiti finali; utilizzare 100/300 mA per la selettività a monte o la mitigazione del rischio di incendio come consentito dal codice.
  6. Coordinamento: Se non si utilizzano gli RCBO, un RCCB più un MCB Con l'RCBO, entrambe le funzioni sono integrate per ramo, migliorando la discriminazione.
ParametroOpzioneUso tipico
Pali1P+N / 2P / 3P / 3P+N / 4PCircuiti monofase e trifase; esigenze di isolamento; requisiti di commutazione del neutro.
Tipo di forma d'ondaAC / A / F / BCA pura; CA + CC pulsante; convertitori ricchi di HF; CC liscia (EV/PV) rispettivamente.
Curva di viaggioB / C / DB: illuminazione/resistivo; C: misto e motore; D: macchine ad alta corrente.
Sensibilità (IΔn)30 / 100 / 300 mA30 mA per la protezione del personale; 100/300 mA per la selettività a monte/la mitigazione del fuoco.
Corrente nominaleIn base al cavo e al caricoCorrispondere alla corrente di progetto; verificare l'ambiente, il raggruppamento e il declassamento degli interruttori.
Nota
Alcuni caricabatterie per EV implementano il monitoraggio interno della corrente continua e specificano un RCBO di tipo A esterno; altri richiedono il tipo B. Per il fotovoltaico, i manuali degli inverter definiscono i tipi di RCD accettabili. Fare sempre riferimento alle specifiche dell'apparecchiatura.

Cablaggio e installazione

Seguire le buone pratiche: polarità corretta, dimensionamento del conduttore, coppia di serraggio e test regolari.

Monofase (1P+N)

La linea e il neutro devono passare attraverso il nucleo di rilevamento RCBO. RCBO unipolare (1P+N) semplifica l'isolamento e la diagnosi dei guasti su ogni circuito finale.

Bipolare e trifase

2 poli RCBO fornisce la disconnessione completa in alcuni sistemi; RCBO a 3 fasi (3P/3P+N/4P) protegge i carichi trifase con una curva e una sensibilità adeguate.

Pratica di cablaggio

Rispettare le specifiche di coppia del produttore; utilizzare sbarre a pin/forcella compatibili; instradare correttamente i neutri; eseguire il test mensile tramite il pulsante TEST secondo le normative locali.

ScenarioRaccomandato RCBONote
Prese di corrente/illuminazione residenziali1P+N, tipo A, 30 mA, curva B/CBasso spunto; priorità alla protezione delle persone e all'immunità dai disturbi.
Circuiti informatici per ufficio1P+N, tipo A/F, 30 mA, curva CAlimentatori switching → selezionare il tipo A/F per la tolleranza DC/HF pulsante.
Piccoli motori/HVAC3P o 3P+N, tipo A/F, 30-100 mA, curva C/DTenere conto dello spunto del motore; verificare i modelli di perdita degli azionamenti.
Filiale dei caricabatterie per veicoli elettriciSecondo le specifiche EVSE: Tipo A + monitor DC o Tipo BConfermare con il produttore; aggiungere SPD CA e considerare AFDD sul rischio.
Interfaccia dell'inverter fotovoltaicoSecondo le specifiche dell'inverter: Tipo A/F/BSeguire il manuale; garantire la discriminazione con la protezione a monte.
[Immagine opzionale: “Schema di cablaggio RCBO (mono/trifase)” può essere inserita qui in un secondo momento].

Dati tecnici (generali)

Valori tipici dell'inviluppo per la serie Kuangya RCBO. Verificare i dati finali sulla scheda tecnica specifica della famiglia scelta.

ParametroValore tipico / Intervallo
Standard e conformitàIEC/EN 61009-1 (Interruttori automatici a corrente residua con protezione integrale dalle sovracorrenti)
Opzioni per i pali1P+N (RCBO unipolare), 2P (2 poli RCBO), 3P, 3P+N / 4P (RCBO a 3 fasi)
Tipi di forme d'ondaTipo AC / A / F / B (dipende dalla serie; confermare in base all'applicazione, ad esempio EV/PV)
Curve di viaggioB / C / D (caratteristiche magnetotermiche per l'adattamento allo spunto)
Corrente nominale (In)Valori nominali comuni allineati alle dimensioni dei conduttori e ai carichi (ad esempio, 6-63 A; valori nominali superiori dipendenti dalla serie)
Sensibilità residua (IΔn)RCBO 30mA per la protezione del personale; 100 / 300 mA per la selettività a monte e la mitigazione del fuoco (dove consentito)
Tensione nominale di funzionamento (Ue)1P+N/2P: 230-240 V~; 3P/3P+N/4P: 400-415 V~
Isolamento / ImpulsoUi ≥ 500 V; Uimp 4-6 kV (dipendente dalla serie)
Capacità di rottura (Icn/Ics)Interruzione magnetotermica di sovracorrente nell'intervallo 6-10 kA (Icn), capacità di servizio Ics per serie
Cortocircuito condizionatoCon coordinamento dei dispositivi a monte, se necessario; consultare la tabella delle serie per Inc/IΔc
ResistenzaMeccanico/elettrico ≥ 10.000 operazioni (tipico)
Terminali e coppiaMorsetti generosi (fino a 25-35 mm² Cu); compatibile con le sbarre a pin/forcella; coppia secondo scheda tecnica
MontaggioGuida DIN 35 mm (EN 60715); larghezze modulari per una facile disposizione dei pannelli
Condizioni operative-25 °C ... +55 °C ambiente (tip.); ≤ 2.000 m di altitudine (declassamento sopra); grado di inquinamento per serie
Grado di protezioneIP20 (terminali schermati se cablati); funzione TEST frontale
CoordinamentoL'RCBO per ramo migliora la discriminazione rispetto a quello condiviso RCCB + MCB combinazioni
AccessoriContatti ausiliari, sganciatori di protezione/sottotensione, dispositivi di blocco (la disponibilità dipende dalla serie)
ScenarioRaccomandato RCBOPerché
Circuiti finali nelle abitazioni (prese/illuminazione)1P+N, tipo A, curva B/C, RCBO 30mAProtezione delle persone con buona immunità agli spunti comuni; isolamento e risoluzione dei problemi semplici.
Illuminazione per uffici e negozi1P+N, tipo A/F, curva C, 30 mAGestisce i componenti DC/HF pulsanti dei driver/PSU; riduce gli scatti di disturbo.
Piccoli motori / HVAC3P o 3P+N, tipo A/F, curva C/D, 30-100 mAAccoglie lo spunto del motore; mantiene la protezione dalle perdite per le apparecchiature e il personale.
Sportello di ricarica EVSecondo il manuale dell'EVSE: Tipo A + monitor DC o Tipo BAlcuni caricabatterie integrano il rilevamento della corrente continua, mentre altri richiedono l'uso di un dispositivo esterno di tipo B. Seguire le istruzioni del produttore.
Interfaccia dell'inverter fotovoltaicoSecondo il manuale dell'inverter: Tipo A/F/BLa firma di dispersione varia a seconda della topologia; garantire la compatibilità e la selettività con la protezione a monte.
Gli RCBO integrano la protezione contro le perdite e le sovracorrenti in un unico dispositivo. Se non si utilizzano gli RCBO, un dispositivo coordinato RCCB più MCB è necessario sul circuito derivato. Considerare l'aggiunta di AFDD nelle aree a più alto rischio di incendio e SPD CA per l'esposizione alle sovratensioni.

Certificazioni

Le famiglie Kuangya RCBO sono progettate per IEC/EN 61009-1 e forniti con approvazioni specifiche per ogni regione, a seconda della serie e del rating. Si prega di richiedere l'esatto set di certificati per il proprio mercato di riferimento.

CE
Schema CB
UKCA
RoHS
IEC 61009-1
Nota: La disponibilità di varianti di tipo B/F, di classi Icn più elevate e di accessori ausiliari può variare a seconda dell'ambito di certificazione. Verificare sempre l'esatto codice del modello e la revisione del documento prima di inviare la documentazione.

Domande frequenti - RCBO

Qual è il vantaggio pratico di un RCBO rispetto all'utilizzo di RCCB + MCB?

Un RCBO consolida la protezione da dispersione a terra e da sovracorrente in un unico dispositivo. In pratica si tratta di un modulo per ogni derivazione, un cablaggio più pulito, un'etichettatura più chiara e una migliore selettività a livello di circuito finale. Con un modulo condiviso RCCB a monte, un singolo guasto può disalimentare diversi circuiti; con gli RCBO per circuito, scatta solo il ramo interessato, riducendo le interruzioni collaterali e semplificando l'individuazione dei guasti. semplificando l'individuazione dei guasti. Nei quadri di retrofit in cui lo spazio DIN è limitato, gli RCBO sono spesso l'unico modo per rispettare le norme e aggiungere protezioni.

Come scegliere tra RCBO unipolare (1P+N), RCBO bipolare e RCBO trifase?

Per la maggior parte dei circuiti finali monofase, 1P+N è la scelta preferita: misura la corrente residua attraverso la linea e il neutro e scollega il circuito con un ingombro minimo. il circuito con un ingombro minimo. A 2 poli RCBO possono essere utilizzati quando la disconnessione simultanea di entrambi i conduttori è richiesta dalla prassi locale o quando la topologia del sistema lo richiede. o quando la topologia del sistema lo richiede. Per i carichi trifase, selezionare un RCBO a 3 fasi (3P o 3P+N/4P) dimensionato alla corrente di carico, profilo di spunto (curva B/C/D) e al tipo di corrente residua (AC/A/F/B) specificato dall'apparecchiatura.

Quale sensibilità devo usare - RCBO 30mA è sempre necessario?

RCBO 30mA è la scelta comune per la protezione del personale sui circuiti finali, perché rileva in modo affidabile le correnti di dispersione che comportano il rischio di scosse. I dispositivi a monte (ad esempio, i sottomarini) possono applicare 100 o 300 mA per la protezione antincendio e la selettività, ma solo se le norme locali lo consentono. Seguire sempre le norme di cablaggio nazionali e le indicazioni dei giudici competenti; in caso di ambienti medici o speciali, possono essere applicati requisiti più severi.

RCBO vs MCB - Ho ancora bisogno di un MCB se ho già un RCBO?

Non è necessario un MCB aggiuntivo sulla stessa derivazione: un RCBO include già l'elemento di sovracorrente magnetotermica di un MCB. Le derivazioni e le sottoreti a monte richiedono comunque una protezione contro le sovracorrenti adeguata ai loro conduttori. Quando si confrontano rcbo vs mcb, Ricordare che l'RCBO ha una protezione sia dalle correnti residue che dalle sovracorrenti; l'MCB ha solo una protezione dalle sovracorrenti.

RCBO vs. RCCB: quando dovrei utilizzare un RCCB separato?

Usare un'unità di misura separata RCCB quando si desidera che un dispositivo protegga diversi circuiti protetti da MCB a valle (ad esempio, per motivi di costo o di eredità). Il compromesso è una minore selettività: un guasto di dispersione in un qualsiasi circuito farà scattare l'RCCB condiviso. Gli RCBO per circuito evitano questo problema localizzando l'intervento sul ramo interessato. localizzando l'intervento sul ramo interessato, il che è preferibile in aree critiche o ad alta disponibilità.

È necessario un tipo di RCBO speciale per la ricarica dei veicoli elettrici o per gli inverter fotovoltaici?

Sì, seguire il manuale dell'apparecchiatura. Alcuni EVSE includono il monitoraggio interno della corrente continua e specificano un RCBO esterno di tipo A; altri richiedono un dispositivo di tipo B per rilevare la corrente continua regolare. Gli inverter fotovoltaici variano in base alla topologia; il produttore specificherà il tipo A/F/B a seconda dei casi. In presenza di componenti in corrente continua, l'utilizzo di un tipo sbagliato può causare punti ciechi o interventi fastidiosi. di intervento. In caso di dubbio, prima della scelta e della presentazione del progetto, è necessario chiedere conferma al fornitore e all'AHJ.

Come interpretare le curve di spostamento B/C/D dell'RCBO nei progetti reali?

La curva B è adatta a circuiti prevalentemente resistivi o a basso numero di spunti (illuminazione, prese). La curva C bilancia l'immunità agli scatti di disturbo e la protezione per carichi misti e piccoli motori. La curva D è destinata alle apparecchiature ad alto spunto, come i trasformatori e alcuni macchinari. Adattare la curva allo spunto previsto e al coordinamento con la protezione a monte, in modo che i guasti a valle facciano scattare la protezione locale. in modo che i guasti a valle facciano intervenire prima gli RCBO locali.

Dove posso trovare uno schema di cablaggio RCBO?

Gli schemi di cablaggio sono forniti per famiglia di modelli e opzione di polo. Come regola generale: far passare sia la linea che il neutro attraverso il nucleo di rilevamento RCBO; seguire le marcature dei morsetti, rispettare i valori di coppia e mantenere la segregazione del neutro per evitare percorsi di ritorno incrociati che possono causare scatti indesiderati. È possibile inserire uno schema illustrativo nel set di documentazione o nella tabella delle porte della scheda per rendere più chiara la manutenzione.

Con quale frequenza devono essere testati gli RCBO e quale manutenzione è necessaria?

Premere il pulsante TEST mensilmente (o secondo le norme locali) per verificare l'intervento della corrente residua. Ispezionare visivamente le terminazioni per verificare che non siano scolorite o allentate. allentamento, serrare nuovamente secondo la scheda tecnica e sostituire qualsiasi dispositivo che non scatta o presenta danni meccanici. In ambienti polverosi o corrosivi, aumentare la frequenza delle ispezioni e prendere in considerazione involucri con un grado di protezione IP più elevato.

È possibile combinare RCBO con AFDD e protezione da sovratensioni?

Sì. Un RCBO si occupa delle perdite e delle sovracorrenti; un AFDD aggiunge il rilevamento dell'arco elettrico per ridurre il rischio di incendio, mentre una SPD CA gestisce le sovratensioni transitorie. Coordinare l'ordine di installazione e i livelli di protezione in base alle linee guida del produttore e alle norme locali per mantenere la selettività e le prestazioni.

E gli effetti della temperatura ambiente, dell'altitudine e dell'involucro?

Gli RCBO sono tipicamente previsti per il funzionamento a -25 °C ... +55 °C con declassamento al di sopra dell'ambiente o dell'altitudine standard (ad esempio, >2.000 m). Anche il raggruppamento dell'involucro e l'aumento termico possono influire sulla capacità effettiva di trasporto della corrente; consultare le curve di declassamento del datasheet e applicare margini in caso di schede strettamente imballate. margini in caso di schede strettamente impacchettate.