Sikringsstorrelser Tabell

Den Ultimative Tabellen over Sikringsstørrelser for Elektriske Installasjoner

I en moderne verden som er stadig mer avhengig av elektrisitet, er det avgjørende å ha en solid forståelse av elektriske sikkerhetsmekanismer. Blant disse mekanismene spiller sikringer en fundamental rolle. En sikring er i sin enkleste form en offerkomponent som er designet for å beskytte elektriske kretser mot overstrøm og kortslutninger. Når strømmen i en krets overskrider en forhåndsbestemt verdi, smelter sikringstråden og bryter kretsen, og dermed forhindrer den potensiell skade på utstyr, brannfare og personskader. Valget av riktig sikringsstørrelse er derfor kritisk for sikker og effektiv drift av ethvert elektrisk system.

Denne omfattende veiledningen er dedikert til å gi deg en dypgående forståelse av sikringsstørrelser. Vi vil presentere en detaljert tabell som dekker et bredt spekter av sikringsstørrelser, sammen med viktig informasjon som nominell strøm, bryteevne, typiske bruksområder og relevante standarder. Vårt mål er å gjøre denne informasjonen lett tilgjengelig og forståelig for både fagfolk og de som har en generell interesse for elektriske installasjoner.

Forståelse av Grunnleggende Begreper Knyttet til Sikringer

Før vi dykker ned i selve tabellen over sikringsstørrelser, er det viktig å etablere en felles forståelse av noen nøkkelbegreper som er sentrale for sikringers funksjon og bruk.

Nominell Strøm (In)

Den nominelle strømmen, ofte angitt i ampere (A), representerer den maksimale strømmen som sikringen er designet for å kunne lede kontinuerlig uten å smelte eller aktivere. Det er viktig å velge en sikring med en nominell strøm som er tilpasset strømtrekket til den beskyttede kretsen og eventuelle forventede overbelastninger av kort varighet (som oppstartsstrøm for motorer). Å velge en sikring med for lav nominell strøm vil føre til unødvendige utløsninger, mens en for høy nominell strøm kan kompromittere beskyttelsen av kretsen og tilkoblet utstyr.

Bryteevne (Icn / Icu / Ics)

Bryteevnen til en sikring er den maksimale strømmen som sikringen trygt kan bryte uten å forårsake farlige lysbuer eller andre skadelige effekter. Bryteevnen angis vanligvis i kiloampere (kA). Det finnes forskjellige typer bryteevneverdier, som:

  • Nominell kortslutningsbryteevne (Icn): Den høyeste kortslutningsstrømmen som sikringen kan bryte under spesifiserte testbetingelser. Etter en bryting ved Icn, er det ikke sikkert at sikringen kan brukes igjen uten inspeksjon og eventuell utskifting.
  • Ultimat kortslutningsbryteevne (Icu): Den høyeste kortslutningsstrømmen som sikringen kan bryte uten å forårsake fare. Etter en bryting ved Icu, må sikringen vanligvis skiftes ut.
  • Servicekortslutningsbryteevne (Ics): Den høyeste kortslutningsstrømmen som sikringen kan bryte og fortsatt kunne lede sin nominelle strøm etterpå. Ics uttrykkes ofte som en prosentandel av Icu.

Det er avgjørende å velge sikringer med tilstrekkelig bryteevne for det forventede kortslutningsnivået på installasjonsstedet. En sikring med for lav bryteevne kan eksplodere eller forårsake en vedvarende lysbue under en kortslutning, noe som kan føre til alvorlige skader.

Spenning (V)

Sikringer er også klassifisert etter spenningen de er designet for å operere ved. Det er viktig å velge en sikring med en spenningsrating som er minst like høy som spenningen i den kretsen den skal beskytte. Bruk av en sikring med for lav spenningsrating kan føre til at den ikke klarer å bryte kretsen trygt under en feilsituasjon.

Karakteristikk (Smeltekarakteristikk)

Smeltekarakteristikken til en sikring beskriver hvordan sikringen reagerer på overstrøm over tid. Ulike applikasjoner krever sikringer med forskjellige smeltekarakteristikker for å sikre optimal beskyttelse uten unødvendige utløsninger. Vanlige karakteristikktyper inkluderer:

  • gG (gl/gL): Generell brukssikring for kabel- og ledningsvern samt vern av generelt utstyr. Den har en relativt treg respons på overstrøm.
  • aM: Motorvernssikring. Den tåler høye startstrømmer i motorer, men gir fortsatt god beskyttelse mot kortslutninger.
  • gF/gR (hurtig): Hurtigvirkende sikring for vern av halvledere og andre sensitive elektroniske komponenter som krever rask beskyttelse mot overstrøm.
  • aR (ultrahurtig): Svært hurtigvirkende sikring, primært for beskyttelse av svært sensitive halvlederenheter.
  • gB: Sikring for gruveindustrien.
  • gD: Sikring for bruk i likestrømskretser.

Valget av riktig karakteristikk avhenger av typen last som skal beskyttes og de forventede overstrømmene.

Byggeform og Dimensjoner

Sikringer kommer i en rekke forskjellige byggeformer og dimensjoner for å passe til ulike sikringsholdere og installasjonsmiljøer. Vanlige byggeformer inkluderer sylindriske sikringer (patronsikringer), knivsikringer (NH-sikringer), Diazed-sikringer og Neozed-sikringer. Dimensjonene er standardiserte for hver byggeform for å sikre kompatibilitet mellom sikringer og holdere fra forskjellige produsenter.

Standarder og Normer

Produksjon og bruk av sikringer er underlagt en rekke nasjonale og internasjonale standarder og normer som sikrer kvalitet, sikkerhet og kompatibilitet. Eksempler inkluderer IEC 60269 (lavspenningssikringer), DIN-standarder (i Tyskland) og NEK 400 (i Norge). Det er viktig å påse at sikringene som brukes er i samsvar med relevante standarder for det aktuelle installasjonsstedet.

Detaljert Tabell over Sikringsstørrelser

Nedenfor presenterer vi en omfattende tabell over vanlige sikringsstørrelser. Tabellen inkluderer informasjon om nominell strøm, typiske byggeformer, vanlige bruksområder og veiledende bryteevneverdier. Vær oppmerksom på at spesifikasjoner kan variere mellom produsenter og ulike standarder.

Viktig merknad: Denne tabellen er ment som en generell veiledning. Ved valg av sikringsstørrelse for en spesifikk installasjon, er det avgjørende å konsultere relevante normer, produsentens datablad og en kvalifisert elektroinstallatør.

Nominell Strøm (A) Typiske Byggeformer Vanlige Bruksområder Veiledende Bryteevne (kA) Vanlige Karakteristikker
2 Patronsikring (5x20mm, 6x30mm), Glassikring Vern av elektroniske komponenter, styrekretser 0.1 — 10 F, FF
4 Patronsikring (5x20mm, 6x30mm), Glassikring Vern av elektroniske komponenter, styrekretser 0.1 — 10 F, FF
6 Patronsikring (5x20mm, 6x30mm), Glassikring Vern av elektroniske komponenter, styrekretser 0.1 — 10 F, FF
10 Patronsikring (10x38mm), Diazed, Neozed Lysinstallasjoner, stikkontakter i boliger 6 — 10 gG
13 Patronsikring (10x38mm), Diazed, Neozed Eldre boliginstallasjoner (kan forekomme) 6 — 10 gG
16 Patronsikring (10x38mm), Diazed, Neozed Lysinstallasjoner, stikkontakter, mindre elektriske apparater i boliger og næringsbygg 6 — 10 gG
20 Patronsikring (10x38mm), Diazed, Neozed Større elektriske apparater (f.eks. varmtvannsberedere), enkelte maskiner 6 — 10 gG
25 Patronsikring (10x38mm), Diazed, Neozed, NH Komfyrer, større elektriske apparater, mindre motorer 6 — 50 gG, aM
32 Patronsikring (10x38mm), Diazed, Neozed, NH Større komfyrer, varmepumper, enkelte industrielle maskiner 6 — 50 gG, aM
40 Diazed, Neozed, NH Kraftige elektriske apparater, mindre industrielle installasjoner 6 — 50 gG, aM
50 Diazed, Neozed, NH Mindre industrielle installasjoner, fordelingsskap 6 — 50 gG, aM
63 Neozed, NH Større fordelingsskap, industrielle maskiner 6 — 80 gG, aM
80 NH Industrielle installasjoner, hovedsikringer 50 — 120 gG, aM
100 NH Industrielle installasjoner, hovedsikringer 50 — 120 gG, aM
125 NH Industrielle installasjoner, hovedsikringer 50 — 120 gG, aM
160 NH Industrielle installasjoner, hovedsikringer 50 — 120 gG, aM
200 NH Store industrielle installasjoner, transformatorvern 50 — 120 gG, aM
250 NH Store industrielle installasjoner, transformatorvern 50 — 120 gG, aM
315 NH Store industrielle installasjoner, transformatorvern 50 — 120 gG, aM
400 NH Store industrielle installasjoner, hovedfordelinger 50 — 120 gG, aM
500 NH Store industrielle installasjoner, hovedfordelinger 50 — 120 gG, aM
630 NH Store industrielle installasjoner, hovedfordelinger 50 — 120 gG, aM
800 NH Svært store industrielle installasjoner 80 — 120 gG
1000 NH Svært store industrielle installasjoner 80 — 120 gG
1250 NH Svært store industrielle installasjoner 80 — 120 gG

Detaljert Gjennomgang av Vanlige Sikringstyper

Som nevnt i tabellen, finnes det forskjellige byggeformer for sikringer, hver med sine egne spesifikke bruksområder og egenskaper. La oss se nærmere på noen av de vanligste typene:

Patronsikringer (Sylindriske Sikringer)

Patronsikringer, også kjent som sylindriske sikringer, er en av de mest vanlige typene sikringer, spesielt for vern av elektroniske komponenter og i styrekretser. De består av et sylindrisk rør av glass eller keramikk som inneholder smeltelederen. Endene er vanligvis utstyrt med metallhatter som gir elektrisk kontakt med sikringsholderen. Patronsikringer kommer i forskjellige dimensjoner, som 5x20mm og 6x30mm, og med ulike smeltekarakteristikker (f.eks. F for hurtig, FF for svært hurtig, T for treg).

Glassikringer

Glassikringer er en type patronsikring med et gjennomsiktig glassrør som gjør det enkelt å visuelt inspisere om sikringen har gått. De brukes ofte i lavspenningsapplikasjoner og for vern av elektronisk utstyr. Glassikringer har vanligvis en lavere bryteevne sammenlignet med keramiske sikringer.

Keramiske Patronsikringer

Keramiske patronsikringer har et sikringshus laget av keramisk materiale, som gir bedre isolasjon og høyere bryteevne sammenlignet med glassikringer. De er mer robuste og tåler høyere temperaturer, noe som gjør dem egnet for mer krevende applikasjoner.

Diazed- og Neozed-Sikringer (Skrusikringer)

Diazed og Neozed er skrusikringssystemer som er vanlige i eldre og nyere bolig- og næringsinstallasjoner, spesielt i Europa. Systemet består av en bunnkontakt som monteres i sikringsskapet, en passbit som sikrer at riktig sikringsstørrelse monteres, og selve sikringspatron

Emma

Emma wrote 8423 posts

Post navigation