Północnoamerykańskie wyłączniki kompaktowe są zgodne przede wszystkim z normą UL 489, podczas gdy w Chinach i systemie europejskim obowiązują głównie normy IEC 60947-2. Artykuł ten odwołuje się do wczesnego dokumentu firmy Schneider Electric; chociaż jest stosunkowo przestarzała, sekcja IEC nadal wykorzystuje starszą notację IEC 60947-2, mimo to pozostaje wysoce intuicyjna w obserwacji różnic koncepcyjnych pomiędzy obiema procedurami testowymi.
UL489 nie dzieli najpierw możliwości na poszczególne parametry, ale zamiast tego przeprowadza testy w trzech kolejnych kolejnościach: X, Y i Z. W tym przypadku X, Y i Z nie są poziomami, ale raczej trzema zestawami sekwencji testowych.
X: Najpierw potwierdź podstawowe ruchy, ogrzewanie i izolację.
T: Czy po zaobserwowaniu żywotności nadal może wykonywać wymagane czynności i robić przerwy w obwodzie, jeśli jest to wymagane?
Z: Określ, czy wytrzyma bardziej rygorystyczne warunki wyłączenia. UL489 nie wymaga przeprowadzenia najpierw testu zwarciowego, a następnie dodatkowych rutynowych czynności. Zamiast tego głównym celem jest wzrost temperatury, kalibracja i żywotność.
Pomiar wzrostu temperatury UL nie jest przeprowadzany w warunkach instalacji odłączonej, ale raczej w określonych warunkach przewodnika. Innymi słowy, sprawdza wydajność wytwarzania ciepła w warunkach bliższych rzeczywistym konfiguracjom okablowania.
· Kalibrowana w temperaturze 25°C z dokładnością 200%, wymagającą zadziałania wyłącznika w określonym czasie.
· Wyłącznik automatyczny skalibrowany na 135% w temperaturze 25°C i przy prądzie znamionowym przekraczającym 50 A zadziała w ciągu 2 godzin.
· Regulowana nastawa wyzwalania bezzwłocznego musi mieścić się w zakresie tolerancji określonym przez normę.
Wymagania dotyczące różnych regałów skorupowych znacznie się różnią.
Najbardziej charakterystyczną cechą UL 489 są dwa zestawy danych dotyczących zdolności wyłączania. Y koncentruje się na ogólnej wydajności wyłączania trójfazowego.
W przypadku wyłączników trójbiegunowych o napięciu znamionowym 240 V, 480 V lub 600 V wymagane jest nie tylko jednoczesne zadziałanie wszystkich trzech biegunów; zamiast tego każdy biegun musi najpierw działać niezależnie, zanim potwierdzi, że wszystkie trzy bieguny zadziałają razem.
Wysoki prąd zwarciowy. Nie jest to konwencjonalna standardowa sekwencja testu, ale test dodatkowy. Procedura polega na przejściu wszystkich standardowych testów; jeżeli zdolność przerwania zwarcia przekracza określoną wartość standardową, przeprowadzana jest faza weryfikacji.
Struktura organizacyjna IEC różni się znacznie od struktury UL. Zamiast najpierw ustanawiać kompleksowy łańcuch walidacji produktów, IEC najpierw jasno definiuje funkcjonalność wyłączników w systemach.
Klasa A: Nie jest specjalnie zaprojektowana do selektywnego krycia
Kategoria B: Do selektywnego łączenia, wymagana jest zdolność Icw
Icu: Maksymalna zdolność do pękania – jak daleko może pęknąć
Ics: Możliwość przerwania operacji – czy można jej ponownie użyć po przerwaniu?
Icw: Krótkoterminowa tolerancja – czy jest w stanie wytrzymać krótkie opóźnienia i selektywną koordynację
W przeciwieństwie do UL, IEC nie ocenia produktu przez cały jego cykl życia, ale zamiast tego rozkłada jego możliwości w celu oddzielnej walidacji. Takie podejście sprawia, że IEC jest bardziej odpowiednia do wyboru systemu i skoordynowanej analizy pomiędzy zainteresowanymi stronami wyższego i niższego szczebla.
W systemie IEC zdolność do przerywania i zdolność do izolowania to nie to samo. Jeśli twierdzi się, że wyłącznik ma funkcję izolującą, nie wystarczy jedynie sprawdzić jego zdolność do przerywania prądu zwarciowego; muszą zostać spełnione dodatkowe wymagania dotyczące odstępu styków w pozycji otwartej, napięcia udarowego wytrzymywanego i prądu upływowego. Odzwierciedla to istotę normy IEC: nie tylko zapewnia niezawodność działania wyłącznika, ale także jasno określa każdą granicę funkcjonalną.
Seria ZAM6ZWyłączniki kompaktowe DC1500Vzaprojektowany przezGREENWATTzostały opracowane w ścisłej zgodności z normami IEC 60947-2, zapewniając zdolność wyłączania 20 kA przy 1500 V prądu stałego i pracując w warunkach niskiego wzrostu temperatury przy pełnym obciążeniu. Nadają się do systemów magazynowania energii fotowoltaicznej prądu stałego w różnych trudnych warunkach.