Nordamerikanske afbrydere i formstøbt hus overholder primært UL 489, mens Kina og det europæiske system hovedsageligt overholder IEC 60947-2. Denne artikel refererer til et tidligt dokument fra Schneider Electric; selvom den er relativt forældet, bruger IEC-sektionen stadig den ældre notation af IEC 60947-2, men den forbliver meget intuitiv til at observere de konceptuelle forskelle mellem de to testprocedurer.
UL489 opdeler ikke først kapaciteter i individuelle parametre, men udfører i stedet tests i tre sekventielle rækkefølger: X, Y og Z. Her er X, Y og Z ikke niveauer, men derimod tre sæt af testsekvenser.
X: Bekræft først de grundlæggende bevægelser, opvarmning og isolering.
Y: Efter at have observeret levetiden, kan den stadig udføre de nødvendige handlinger og foretage kredsløbsafbrydelser efter behov?
Z: Bestem, om den holder under strengere nedlukningsbetingelser. UL489 involverer ikke først at udføre en kortslutningstest efterfulgt af yderligere rutinepunkter. I stedet er temperaturstigning, kalibrering og levetid det primære fokus.
Temperaturstigningsmålingen af UL udføres ikke under adskilte installationsforhold, men derimod under specificerede lederforhold. Med andre ord validerer den varmegenereringsydelsen under forhold, der er tættere på de faktiske ledningskonfigurationer.
· Kalibreret ved 25°C med 200 % nøjagtighed, hvilket kræver, at afbryderen udløses inden for den specificerede tid.
· En afbryder kalibreret til 135 % under 25°C forhold med en mærkestrøm på over 50 A skal udløse inden for 2 timer.
· Den justerbare øjeblikkelige trip-indstilling skal falde inden for det toleranceområde, der er specificeret af standarden.
Kravene til forskellige skalreoler varierer betydeligt.
Det mest karakteristiske træk ved UL 489 er dens to sæt brudkapacitetsdata. Fokus for Y ligger i den overordnede tre-fase bryde ydeevne.
For tre-polede afbrydere, der er normeret til 240V, 480V eller 600V, er kravet ikke blot, at alle tre poler skal udløses samtidigt; i stedet skal hver pol først fungere uafhængigt, før det bekræftes, at alle tre poler tripper sammen.
Høj fejlstrøm. Dette er ikke en konventionel standardtestsekvens, men en yderligere test. Proceduren indebærer først at bestå alle standardtests; hvis fejlafbrydelsesevnen overstiger den specificerede standardværdi, udføres denne verifikationsfase.
IEC's organisatoriske struktur adskiller sig væsentligt fra UL's. I stedet for først at etablere en omfattende produktvalideringskæde, definerer IEC først klart funktionaliteten af afbrydere i systemer.
Klasse A: Ikke specielt designet til selektiv parring
Kategori B: For selektivt parringsdesign, kræver Icw-kapacitet
Icu: Maksimal brudkapacitet – hvor langt kan den knække
Ics: Mulighed for driftsafbrydelse – Kan den bruges igen efter afbrydelse?
Icw: Kortsigtet tolerancekapacitet – uanset om det er i stand til at udholde korte forsinkelser og selektiv koordination
I modsætning til UL evaluerer IEC ikke et produkt gennem hele dets brugslivscyklus, men nedbryder i stedet dets muligheder for separat validering. Denne tilgang gør IEC mere velegnet til systemvalg og koordineret analyse mellem upstream og downstream interessenter.
I IEC-systemet er evnen til at afbryde og evnen til at isolere ikke det samme. Hvis en afbryder hævdes at have isolationsfunktionalitet, er det ikke tilstrækkeligt blot at verificere dens evne til at afbryde fejlstrøm; yderligere krav skal være opfyldt med hensyn til kontaktafstand i åben position, impulsmodstandsspænding og lækstrøm. Dette afspejler essensen af IEC-standarden: det sikrer ikke kun afbryderens driftssikkerhed, men definerer også klart hver funktionsgrænse.
ZAM6Z-serienDC1500V støbt kabinet afbryderedesignet afGREENWATTer udviklet i nøje overensstemmelse med IEC 60947-2 standarder, leverer en 20kA brydekapacitet ved DC1500V og fungerer under lave temperaturstigningsforhold ved fuld belastning. De er velegnede til DC fotovoltaiske energilagringssystemer i forskellige barske miljøer.