Za jak dlouho vypne jistič? Vyzkoušejte si to
Výukový model. Pásmo je vedeno zkušebními body IEC/EN 60898-1 při 30 °C; čára mezi nimi je interpolace. „Modelový jistič“ je jeden pomyslný přístroj: jeho tepelná časová konstanta je odhadnuta z protokolů o zkouškách, nikoli převzata z normy. Dobu vypnutí svého jističe zjistíte z křivky výrobce. V teplém rozvaděči jistič vypíná dříve: na každých 10 °C nad 30 °C klesá jeho vypínací proud zhruba o 5 %. Ohřev kabelu je zobrazen jen řádově: jedna časová konstanta odhadnutá ze zkoušek kabelů v tepelné izolaci, způsob uložení A1, 30 °C. Nejde o předpověď požáru. Zkratový proud je vypočten pro vedení dlouhé 20 m s předpokládanou impedancí sítě 0,35 Ω. Skutečný proud závisí na vaší síti; určí ho elektrikář měřením Zs.
Co se děje uvnitř jističe
Bimetal: přetížení
Proud ohřívá pásek ze dvou kovů, které se roztahují různě, a pásek se proto ohýbá. Čím větší přetížení, tím dříve dosáhne západky. Při malém přetížení to může trvat minuty i hodiny; už zahřátý pásek vypne dříve.
Cívka a jádro: zkrat
Velký proud zmagnetuje cívku, ta vtáhne pohyblivé jádro a to během milisekund uvolní západku. Písmeno charakteristiky určuje, od jakého proudu se to děje: B při 3–5 × In, C při 5–10 × In, D při 10–20 × In.
Kabel: co chráníme
Kabel se ohřívá postupně a stejně postupně chladne. Izolace z PVC je dimenzována na 70 °C při trvalém provozu. Jistič musí vypnout dřív, než kabel této teploty dosáhne, a proto musí jeho jmenovitý proud odpovídat průřezu.
Jak číst časově-proudový graf
Proud roste zleva doprava v ampérech, čas zdola nahoru; obě stupnice jsou logaritmické. Vybarvené pásmo ukazuje, kde norma dovoluje vypnout jističi této charakteristiky a jmenovitého proudu: pro jakýkoli proud je dolní okraj pásma nejdřívější a horní okraj nejpozdější přípustná doba vypnutí. Plná čára je jeden modelový jistič uvnitř pásma. Svislá čára označuje proud zvoleného scénáře; bod s časem stoupá a zastaví se, když narazí na plnou čáru. Kroužky označují zkušební body IEC.
Zkušební body IEC/EN 60898-1 (a–e)
Norma nepředepisuje jedinou křivku. Stanovuje několik zkušebních bodů, kterými musí projít každý jistič, a křivky skutečných přístrojů mohou mezi nimi vést kdekoli. Tabulka ukazuje požadavek pro každý bod a to, jak ho modelový jistič splňuje.
| Bod | Proud | Výchozí stav | Požadavek | Modelový jistič B16 | Modelový jistič C16 | Modelový jistič D16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 1,13 × In | ze studeného stavu | nesmí vypnout · ≥ 1 h | nevypne | nevypne | nevypne |
| b | 1,45 × In | zahřátý, hned po bodu a | musí vypnout · < 1 h | 42 s | 42 s | 42 s |
| c | 2,55 × In | ze studeného stavu | musí vypnout · 1 s – 1 min | 18 s | 18 s | 18 s |
| d | B 3 · C 5 · D 10 × In | ze studeného stavu | nesmí vypnout · ≥ 0,1 sEN 60898-1 – musí vypnout nejpozději za: B 45 s · C 15 s · D 4 s | 12 s | 4,2 s | 1 s |
| e | B 5 · C 10 · D 20 × In | ze studeného stavu | musí vypnout · < 0,1 s | 10 ms | 10 ms | 10 ms |
Bod b začíná s jističem již zahřátým proudem bodu a, stejně jako při samotné zkoušce. V bodě c je přípustná doba 1–60 s pro In ≤ 32 A a 1–120 s nad touto hodnotou. Body d a e závisí na písmenu charakteristiky; horní časové limity bodu d stanoví EN 60898-1, v IEC 60898-1 nejsou. Časy platí pro teplotu okolí 30 °C.
Rozebrané scénáře
Pět scénářů simulátoru s čísly z modelu. Ochranou je B16 na měděném kabelu 2,5 mm², pokud řádek neuvádí jinak; zkrat je na konci vedení dlouhého 20 m.
| Scénář | Ochrana | Zátěž | Proud | Jistič | Kabel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Konvice | B16 · 2,5 mm² | Konvice | 8,7 A · 0,54 × In | zůstane zapnutýNorma – nesmí vypnout po dobu: ≥ 1 h | Kabel se ustálí na: 38 °C |
| 2. + topidlo | B16 · 2,5 mm² | Konvice + Topidlo | 17,4 A · 1,09 × In | zůstane zapnutýNorma – nesmí vypnout po dobu: ≥ 1 h | Kabel se ustálí na: 62 °C |
| 3. + trouba | B16 · 2,5 mm² | Konvice + Topidlo + Trouba | 30,4 A · 1,9 × In | Vypnuto · bimetal · 38 sNorma – musí vypnout za: 2 s – 2,2 min | Kabel při vypnutí: 35 °C · Bez jističe: > 120 °C |
| 4. Zkrat 20 m od rozvaděče | B16 · 2,5 mm² | Zkrat na konci vedení | 310 A · 19,4 × In | Vypnuto · elektromagnet · 10 msNorma – musí vypnout za: 5 ms – 0,1 s | Ohřev kabelu: +0,8 °C · Kabel by vydržel (z provozních 70 °C): ≈ 0,86 s |
| 5. B16 na 1,5 mm² | B16 · 1,5 mm² | Konvice + Topidlo | 17,4 A · 1,09 × In | zůstane zapnutýNorma – nesmí vypnout po dobu: ≥ 1 h | Kabel se ustálí na: 88 °C |
| Osadit B10 a spustit | B10 · 1,5 mm² | Konvice + Topidlo | 17,4 A · 1,74 × In | Vypnuto · bimetal · 49 sNorma – musí vypnout za: 2,5 s – 3 min | Kabel při vypnutí: 36 °C · Bez jističe: > 80 °C |
Čísla pocházejí z výše popsaného výukového modelu, nikoli z konkrétního výrobku; skutečnou dobu vypnutí svého jističe najdete na křivce výrobce. Proudová zatížitelnost kabelů vychází z IEC 60364-5-52, tabulka B.52.2 (způsob uložení A1, 30 °C); národní tabulky se mohou lišit, například v Německu platí pro 1,5 mm² hodnota 15,5 A. Doba, kterou kabel vydrží, je počítána s k = 115 podle IEC 60364-4-43, tabulka 43A, od provozní teploty 70 °C.
Časté otázky
Proč jistič nevypne, i když zátěž překračuje jmenovitý proud?
Jistič smí malé přetížení snášet. Do 1,13násobku jmenovitého proudu nesmí vypnout do jedné hodiny; mezi 1,13násobkem a 1,45násobkem vypnout může, ale nemusí, a při 1,45násobku musí vypnout za méně než hodinu. Proto se jistič volí podle kabelu: kabel musí stejné přetížení vydržet.
Jaký je rozdíl mezi bimetalem a elektromagnetem?
Bimetal reaguje na teplo, a proto vypíná přetížení se zpožděním, které se s rostoucím proudem zkracuje. Elektromagnet reaguje přímo na proud a vypne téměř okamžitě, jakmile proud překročí práh daný písmenem charakteristiky. Běžný jistič má obojí.
Vypíná C16 později než B16?
Při přetížení platí pro oba stejné tepelné požadavky, takže zpoždění je podobné. Rozdíl je v okamžitém vypnutí: C potřebuje 5–10 × In místo 3–5 × In, takže mírný zkrat, který B16 vypne okamžitě, může C16 vypnout jen pomalejší tepelnou spouští.
Ukazuje simulátor přesnou dobu vypnutí mého jističe?
Ne. Jde o výukový model: pásmo sleduje zkušební body IEC a modelový jistič je jeden věrohodný přístroj uvnitř něj. Skutečné přístroje se u různých výrobců liší a závisí na teplotě i předchozím zatížení. Pro návrh použijte křivku výrobce a obvod nechte zkontrolovat elektrikářem.
Zdroje a další informace
- Siemens — Miniature Circuit Breakers, §9.1–9.2 (2025)
- Schneider Electric — Electrical Installation Guide
- ABB — Comparison of tripping characteristics for MCBs (2CDC400002D0201)
- Schneider Electric — FAQ FA369327: conventional currents 1.13 and 1.45 × In
- Eaton — Tripping characteristics for MCBs (CA08103002Z-EN)
- ABB SACE — Electrical installation handbook, vol. 2 (1SDC010001D0202)
- Schneider Electric — Electrical Installation Guide: withstand of cables under short-circuit conditions
- IEC 60364-5-52 ed. 3.0 — preview with the titles of tables B.52 (VDE Verlag)
- IET Wiring Matters / ERA Technology — current ratings for cables in thermal insulation
- IET Wiring Matters — maximum Zs values (Cmin = 0.95, CLC/TR 50480)
- Jističe: charakteristika B, C, D a proudy
- Průřezy vodičů srozumitelně