کلید مینیاتوری چیست و چگونه انتخاب میشود؟
کلید مینیاتوری چیست و چگونه کار میکند؟
تعریف عملکردی MCB
کلید مینیاتوری قطعمدار (Miniature Circuit Breaker) یا به اختصار کلید مینیاتوری (MCB) یک وسیله حفاظتی حرارتی-مغناطیسی با ظرفیت قطع مشخص است که بر اساس مشخصههای زمان-جریان (مطابق استانداردهای IEC 60898 یا IEC 60947-2) طراحی میشود تا در برابر:
- اضافه بار (overload) با استفاده از مکانیزم بیمتال حرارتی و با تأخیر زمانی متناسب با مقدار جریان، و
- اتصال کوتاه (short-circuit) با استفاده از مکانیزم سیمپیچ سلونوئیدی و بدون تأخیر زمانی،
مدار را بصورت خودکار قطع کند.
کلیدهای مینیاتوری در جریانهای نامی 0.5A تا 125A آمپر تولید میشوند که رایجترین آنها
| 63A | 50A | 40A | 32A | 25A | 20A | 16A | 10A | 6A | 4A | 2A | In |
|---|
هستند. همچنین آنها در انواع یک پل (1P)، دو پل با دو قطب حفاظت شده (2P)، دو پل با یک قطب حفاظت شده (1P+N)، سه پل با سه قطب حفاظتشده (3P)، چهار پل با چهار قطب حفاظتشده (4P)، و چهار پل با سه قطب حفاظت شده (3P+N) وجود دارند. از نظر منحنی قطع نیز در انواع C ،B و D دستهبندی میشوند که در این مقاله به مقایسه آنها خواهیم پرداخت.
حفاظت در برابر اضافهبار
حفاظت اضافه بار در کلید مینیاتوری بر عهدهی بخش تریپ حرارتی (Thermal trip unit) است. این بخش شامل یک تیغه بیمتال است که در اثر عبور جریان از کلید رفته رفته گرم شده و خم میشود. در صورتی که این میزان خمشدگی به حد مشخصی برسد، موجب درگیر شدن با ضامن رهاساز کلید و قطع مدار میشود.
نکته مهم: دمای محیط بر این حد خمشدگی تأثیر میگذارد. بر اساس استاندارد IEC 60898 جریان نامی درج شده روی کلید، برای دمای 30 درجه سانتیگراد تعریف شده است.
مثال: یک کلید مینیاتوری 10 آمپر برای یک آشپزخانه خانگی نصب شده است و کاربر در حال استفاده همزمان از یک ماشین لباسشویی 800 وات و یک فر برقی 2200 وات است. همچنین یک یخچال 400 واتی نیز در این آشپزخانه در حال کار است. جریان عبوری از این کلید برابر است با:
با این فرض که این کلید مینیاتوری در 30 درجه سانتیگراد و تهویه مناسب (شرایط استاندارد آزمایشگاهی) کار کند، طبق نمودار جریان-زمان استاندارد IEC، محل تلاقی I/In=14.78/10=1.478، با منحنی قطع، این کلید مینیاتوری بایستی در زمانی بین 25 تا 680 ثانیه مدار را قطع کند. در صورتی که این کلید مینیاتوری در زمانی زودتر از 26 ثانیه یا دیرتر از 700 ثانیه کلید را قطع کند، عملکرد صحیحی را از خود نشان نداده است.

مشکلات و خطرات عملکرد نادقیق کلید مینیاتوری در حفاظت اضافه بار:
قطع زود هنگام: قطعیهای مکرر و بیمورد در شرایط مختلف
قطع دیر هنگام: خطر ذوب شدن سیمکشی و آتشسوزی
نکته: مثال بالا در شرایط آزمایشگاهی محاسبه شده است. در بهرهبرداری واقعی شرایط ممکن است تغییر کند که جلوتر به آن خواهیم پرداخت.
حفاظت در برابر اتصال کوتاه
حفاظت اتصال کوتاه در کلید مینیاتوری بر عهدهی بخش تریپ مغناطیسی (Magnetic trip unit) است. بدلیل ماهیت خطرناک اتصال کوتاه، کلید مینیاتوری باید بصورت آنی مدار را قطع کند و امکان قطع با تأخیر زمانی، مانند آنچه در تریپ حرارتی (اضافه بار) گفته شد، وجود ندارد.
این بخش شامل یک کویل (سیمپیچ) سلونوئیدی، یک هسته فولادی ثابت و یک هسته فولادی متحرک است که بهوسیله یک فنر از هم دور نگاهداشته میشوند.
به بیان قوانین الکترومغناطیس، هر جریان الکتریکی باعث ایجاد میدان مغناطیسی در اطراف خود میشود و وقتی جریان از یک سیمپیچ عبور میکند، میدانهای مغناطیسی هر دور سیم با هم جمع شده و داخل آن یک میدان تقریباً یکنواخت B ایجاد میشود. وجود دو قطعه فولادی در درون این میدان مغناطیسی باعث آهنربا شدن این دو قطعه میشود. هر چقدر جریان بیشتر شود، نیروی مغناطیسی بزرگتر شده و موجب قویتر شدن خاصیت آهنربایی این دو هسته فولادی میشود. نیروی کشش هسته متحرک به طرف هسته ثابت تقریباً متناسب است با:
بنابراین با افزایش ناگهانی جریان در اثر اتصال کوتاه، نیروی مغناطیسی به شدت افزایش یافته و باعث غلبه بر نیروی فنر و حرکت آنی هسته متحرک میشود. حرکت هسته ثابت باعث رها شدن ضامن کلید مینیاتوری، و قطع مدار میشود. در این حالت بر خلاف شرایط اضافهبار کلید باید در سریعترین زمان مدار را قطع کند تا از آسیبهای شدید جلوگیری شود.
یک مشکل:
همانطور که میدانیم، برخی از وسایل زمان شروع بهکار جریان هجومی بالایی دارند و بعد از زمان کوتاهی به حالت نرمال میرسند. این وسایل معمولاً موتور الکتریکی القایی دارند (مانند کولر آبی، کولر گازی، پمپآب، آسانسور، ماشین لباسشویی و ظرفشویی، فنهای صنعتی و ...) یا هسته مغناطیسی دارند (مثل ترانسفورماتورها) یا خازنهای بزرگ در ورودی دارند.
طبق مطالب گفته شده در مورد اتصال کوتاه، جریانهای بزرگ، حتی به صورت لحظهای موجب قطع شدن آنی کلید مینیاتوری میشود. پس راه حل این مشکل چیست؟
منحنی قطع:
برای حل مشکل عنوان شده، کلیدهای مینیاتوری در تیپهای مختلف عرضه میشوند که به آن مشخصه نوع گفته میشود.
نوع B
این نوع کلیدهای مینیاتوری برای حفاظت مدارهای با جریان راهاندازی کم طراحی شدهاند. مطابق استاندارد IEC 60898، نوع B جریانی بین 3 تا 5 برابر جریان نامی کلید به بالا را اتصال کوتاه در نظر میگیرد و مدار را بصورت آنی قطع میکند. این نوع کلید اصطلاحاً بهعنوان کلیدهای تندکار نیز شناخته میشوند. بعنوان مثال اگر کلید 10 آمپری که در بالا گفته شد از نوع B باشد، جریانی بین 30 تا 50 آمپر را نقطه شروع اتصال کوتاه تشخیص میدهد.
از این نوع کلید مینیاتوری در جاهایی استفاده میشود که در آن وسایلی با جریان راهاندازی بالا وجود ندارد و بارهای مقاومتی غالب هستند. مانند روشنایی ساختمان، پریزهای عمومی، المنتهای حرارتی، و تجهیزات غیرموتوری یا دارای موتور کوچک.
از مزایای استفاده از کلید مینیاتوری نوع B میتوان حفاظت سریعتر در اتصالکوتاههای کوچک، ایمنی بالاتر در مدارهای خانگی و کاهش تنش حرارتی روی سیمها را عنوان کرد.
اما این نوع کلید مینیاتوری برای بارهایی با جریان راهاندازی بالا مناسب نیستند، چرا که در این صورت احتمال تریپ ناخواسته بسیار بالا خواهد بود و احتمالاً کلید مینیاتوری به شما اجازه نخواهد داد که وسیله مورد نظر را روشن کنید.
نکته مهم: برای عملکرد صحیح تریپ مغناطیسی در نوع B:
در غیر این صورت بخش مغناطیسی کلید مینیاتوری فعال نشده و قطع با تأخیر حرارتی انجام میشود. بنابراین در طراحی باید جریان اتصال کوتاه احتمالی در محل نصب بصورت دقیق محاسبه شود.
نوع C
این نوع کلیدهای مینیاتوری برای حفاظت مدارهای با جریان راهاندازی متوسط طراحی شدهاند. مطابق استاندارد IEC 60898، نوع C جریانی بین 5 تا 10 برابر جریان نامی کلید به بالا را اتصال کوتاه در نظر میگیرد و مدار را بصورت آنی قطع میکند. این نوع کلید بهعنوان کلیدهای کندکار نیز شناخته میشوند. بعنوان مثال اگر کلید 10 آمپری که در بالا گفته شد از نوع C باشد، جریانی بین 50 تا 100 آمپر را نقطه شروع اتصال کوتاه تشخیص میدهد.
از این نوع کلید مینیاتوری در جاهایی استفاده میشود که در آن وسایلی با جریان راهاندازی متوسط وجود دارد. مانند کولرهای آبی و گازی، پمپآب و موتورهای کوچک.
نکته مهم: برای عملکرد صحیح تریپ مغناطیسی در نوع C:
در غیر این صورت بخش مغناطیسی کلید مینیاتوری فعال نشده و قطع با تأخیر حرارتی انجام میشود. بنابراین در طراحی باید جریان اتصال کوتاه احتمالی در محل نصب بصورت دقیق محاسبه شود.
نوع D
این نوع کلیدهای مینیاتوری برای حفاظت مدارهای با جریان راهاندازی بسیار بالا طراحی شدهاند. مطابق استاندارد IEC 60898، نوع D جریانی بین 10 تا 20 برابر جریان نامی کلید به بالا را اتصال کوتاه در نظر میگیرد و مدار را بصورت آنی قطع میکند. بعنوان مثال اگر کلید 10 آمپری که در بالا گفته شد از نوع D باشد، جریانی بین 100 تا 200 آمپر را نقطه شروع اتصال کوتاه تشخیص میدهد.
از این نوع کلید مینیاتوری در جاهایی استفاده میشود که در آن وسایلی با جریان راهاندازی بالا وجود دارد. مانند موتورهای القایی بزرگ، کمپرسورهای صنعتی، ترانسفورماتورها، بانکهای خازنی و تجهیزات صنعتی با اینورترهای سنگین. چنین وسایلی ممکن است در راهاندازی مستقیم 6 تا 8 برابر جریان نامی کلید مینیاتوری را بکشند که در این صورت اگر از تیپ B یا C استفاده شود، کلید مینیاتوری به اشتباه تریپ میکند. تیپ D این جریان هجومی را تحمل میکند و فقط در اتصال کوتاه واقعی مدار را قطع میکند.
نکته مهم: برای عملکرد صحیح تریپ مغناطیسی در نوع D:
در غیر این صورت بخش مغناطیسی کلید مینیاتوری فعال نشده و قطع با تأخیر حرارتی انجام میشود. بنابراین در طراحی باید جریان اتصال کوتاه احتمالی در محل نصب بصورت دقیق محاسبه شود.
در نمودار زیر سه نوع بار (مقاومتی، القایی با جریان راهاندازی متوسط و القایی با جریان راهاندازی بالا) و مقایسه عملکرد تیپهای مختلف کلید مینیاتوری برای آنها آورده شده است.

ظرفیت قطع اتصالکوتاه:
ظرفیت قطع اتصال کوتاه بیشترین مقدار جریان اتصال کوتاه مؤثر است که یک کلید مینیاتوری میتواند در ولتاژ نامی مشخص و تحت شرایط استاندارد، بدون تخریب خطرناک و با حفظ ایمنی قطع کند.
در استاندارد IEC 60898-1 (کاربرد خانگی/تجاری):
ظرفیت قطع اتصال کوتاه نامی (Rated short circuit breaking capacity) در این استاندارد با نماد Icn بیان میشود و مقدار آن بر حسب آمپر و بصورت rms متقارن بیان میشود. از 1500A تا 25000A تعریف میشود اما رایجترین مقادیر برای آن 6000A ،4500A و 10000A است.
در استاندارد IEC 60947-2 (کاربرد صنعتی):
ظرفیت قطع اتصال کوتاه در این استاندارد با دو کمیت بر حسب کیلوآمپر مطرح میشود:
1. ظرفیت قطع اتصال کوتاه نهایی (Ultimate short-circuit breaking capacity) با نماد Icu
این کمیت حداکثر جریان اتصال کوتاهی است که کلید میتواند در شرایط آزمون استاندارد (طبق IEC 60947-2) یکبار قطع کند، بدون اینکه منفجر شود یا خطر ایمنی ایجاد کند.
بعد از قطع جریان در سطح Icu، االزامی برای حفظ قابلیت بهرهبرداری دائم کلید وجود ندارد و تنها شرط اصلی، عدم بروز خطر برای کاربر یا تأسیسات است. بنابراین، Icu بیانگر حد نهایی تحمل حرارتی و دینامیکی کلید در شرایط اتصال کوتاه شدید است.
2. ظرفیت قطع اتصال کوتاه بهرهبرداری (Service short-circuit breaking capacity) با نماد Ics
این کمیت که بصورت درصدی از Icu بیان میشود. (مثلا 25٪ یا 50٪ یا 75٪ یا 100٪)، حداکثر جریان اتصال کوتاهی است که کلید میتواند قطع کند و پس از آن همچنان عملکرد نامی خود را حفظ کند و قابل بهرهبرداری بماند.
| پارامتر | Icn | Ics | Icu |
|---|---|---|---|
| استاندارد مرجع | IEC 60898-1 | IEC 60947-2 | IEC 60947-2 |
| کاربرد | مسکونی/ساختمانی | صنعتی | صنعتی |
| ماهیت پارامتر | ظرفیت قطع اتصال کوتاه نامی | ظرفیت قطع اتصال کوتاه بهرهبرداری | ظرفیت قطع اتصال کوتاه نهایی |
| قابلیت استفاده پس از قطع | الزامی است | الزامی است | الزامی نیست |
| رابطه ریاضی | مستقل از Ics و Icu | ≤ Icu | بیشترین مقدار |
انتخاب ظرفیت قطع در طراحی
روش محاسبه ظرفیت قطع کلید در طراحی روشی کاملاً علمی و مهندسی است که در مقالهای جداگانه به آن پرداخته خواهد شد. اما قاعدهی کلی این است که جریان اتصال کوتاه محتمل در نقطه نصب کلید مینیاتوری، از ظرفیت قطع کلید مینیاتوری کمتر باشد:
بعنوان مثال اگر در تابلوی برق یک واحد مسکونی (استاندارد IEC 60898-1) جریان اتصال کوتاه محتمل محاسبه شده برابر با 5.2kA باشد، استفاده از کلید مینیاتوری با ظرفیت قطع اتصال کوتاه نامی 6000A مجاز است ولی استفاده از کلید مینیاتوری با ظرفیت قطع نامی 4500A مجاز نیست.
اگر این قاعده رعایت نشود، در هنگام وقوع اتصال کوتاه ممکن است کلید منفجر شود، کنتاکتها جوش بخورند، قوس مهار نشود، و آتشسوزی رخ دهد.
مهار جرقه
در زمان باز و بسته شدن کنتاکتهای کلید مینیاتوری، زمانی که فاصله بین دو کنتاکت بسیار کم است میدان الکتریکی شدید ایجاد میشود که باعث یونیزه شدن هوای بین آن دو و تشکیل ستون پلاسما میشود که جریان را از خود عبور میدهد. در نتیجه بین دو کنتاکت جرقهای رخ میدهد که دمای آن ممکن است به 10000 درجه سانتیگراد برسد. برای مقایسه، دمای سطح خورشید بصورت تقریبی 5500 درجه سانتیگراد است. یعنی قوس الکتریکی درون کلید مینیاتوری حتی میتواند از سطح خورشید هم داغتر باشد و باعث جوش خوردن کنتاکتها به هم یا ذوب شدن و انفجار کلید بشود. پس کوتاه کردن هر چه بیشتر زمان این قوس و خاموش کردن بهینه آن اهمیت بسیار بالایی دارد.
برای خاموش کردن این جرقه از قطعهای به نام جرقهگیر یا Arc Chamber/Arc Chute استفاده میشود که این جرقه را به قطعات کوچک تقسیم میکند و آنها را در یک مسیر صفحات فلزی هدایت میکند تا در انتهای مسیر خنک شده و از بین بروند.
در کلیدهای مینیاتوری با طراحی پریمیوم از مکانیزم دیگری به عنوان Fast Closing استفاده میشود که سرعت بستهشدن کنتاکتها روی یکدیگر را از سرعت حرکت دست کاربر مستقل میکند تا زمان قوس را به حداقل برساند.
ویدیوی زیر مزیتهای Fast Closing را در زمانی که در مدار اتصال کوتاه وجود دارد را نمایش میدهد.
دمای محیط و Derating
مقادیر نامی تحت شرایط استاندارد آزمایش تعیین میشوند. اما در عمل و در بهرهبرداری واقعی ممکن است شرایط متفاوت باشد. مثلاً دمای بالاتر محیط، تهویه ضعیف تابلو یا نصب چند تجهیز کنار هم (اثر گرمایی روی یکدیگر).
اصطلاح derating در مهندسی برق به معنی کاهش مقدار نامی یک تجهیز الکتریکی نسبت به مقدار اسمی اعلام شده توسط سازنده، بدلیل شرایط واقعی بهرهبرداری است.
کلیدهای مینیاتوری نیز طبق استاندارد IEC 60898 در دمای 30 درجه سانتیگراد کالیبره و آزمون میشوند. بنابراین اگر این کلید مینیاتوری در دمای بالاتر از 30 درجه کار کند، زودتر از آنچه انتظار میرود تریپ میکند، و اگر در دمای پایینتر از 30 درجه سانتیگراد مورد بهرهبرداری قرار گیرد، دیرتر از محاسبات شرایط آزمایشگاهی تریپ میکند.
برای توضیح کاملتر در مثالی که بالاتر زده شده بود، اگر در تابلو از تعدادی کلید مینیاتوری C60 اسپکتر/اشنایدر الکتریک چسبیده به هم استفاده شده و دمای درون محفظه تابلو برق 35 درجه سانتیگراد باشد، طبق جدول derating برای تأسیسات خانگی و اطلاعات داده شده در کاتالوگ فنی، جریان نامی واقعی بصورت زیر محاسبه میشود.
طبق جدول derating در دمای 35 درجه، کلید 10 آمپر نامی عملاً جریان نامی تعدیلشده 9/8 آمپر خواهد داشت. همچنین با توجه به اینکه طبق شرایط عنوان شده در صورت مسئله، چند کلید مینیاتوری در محفظه کلید بدون فاصله کنار یکدیگر قرار گرفتهاند و روی یکدیگر اثر گرمایی میگذارند و بنا بر اطلاعات داده شده در کاتالوگ فنی، یک ضریب 0/8 نیز به محاسبات اعمال میکنیم.
| C60 | (°C) دمای محیط | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جریان نامی | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 | +30 | +35 | +40 | +45 | +50 | +55 | +60 | +65 | +70 |
| 2A | 2.36 | 2.33 | 2.30 | 2.27 | 2.24 | 2.22 | 2.19 | 2.16 | 2.13 | 2.10 | 2.06 | 2.03 | 2 | 1.97 | 1.93 | 1.90 | 1.87 | 1.83 | 1.79 | 1.76 | 1.72 |
| 4A | 4.59 | 4.54 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 4.35 | 4.30 | 4.26 | 4.21 | 4.15 | 4.10 | 4.05 | 4 | 3.95 | 3.89 | 3.84 | 3.78 | 3.73 | 3.67 | 3.61 | 3.55 |
| 6A | 8.68 | 8.49 | 8.29 | 8.09 | 7.89 | 7.68 | 7.46 | 7.24 | 7.01 | 6.77 | 6.52 | 6.27 | 6 | 5.89 | 5.79 | 5.70 | 5.59 | 5.48 | 5.39 | 5.26 | 5.15 |
| 10A | 12.10 | 11.96 | 11.80 | 11.60 | 11.50 | 11.30 | 11.10 | 10.90 | 10.80 | 10.60 | 10.40 | 10.20 | 10 | 9.80 | 9.60 | 9.40 | 9.20 | 9 | 8.80 | 8.50 | 8.30 |
| 16A | 18.60 | 18.40 | 18.20 | 18.00 | 17.80 | 17.60 | 17.40 | 17.10 | 16.90 | 16.70 | 16.50 | 16.20 | 16 | 15.80 | 15.50 | 15.30 | 15.00 | 14.80 | 14.50 | 14.20 | 14.00 |
| 20A | 24.40 | 24.10 | 23.70 | 23.40 | 23.00 | 22.70 | 22.30 | 22.00 | 21.60 | 21.20 | 20.80 | 20.40 | 20 | 19.60 | 19.20 | 18.70 | 18.30 | 17.80 | 17.40 | 16.90 | 16.40 |
| 25A | 30.00 | 29.60 | 29.20 | 28.80 | 28.40 | 28.00 | 27.60 | 27.20 | 26.80 | 26.30 | 25.90 | 25.50 | 25 | 24.50 | 24.10 | 23.60 | 23.10 | 22.60 | 22.10 | 21.60 | 21.00 |
| 32A | 40.70 | 39.80 | 39.20 | 38.50 | 37.90 | 37.20 | 36.50 | 35.80 | 35.10 | 34.30 | 33.60 | 32.80 | 32 | 31.20 | 30.40 | 29.50 | 28.60 | 27.70 | 26.80 | 25.60 | 24.60 |
| 40A | 51.10 | 50.10 | 49.20 | 48.40 | 47.50 | 46.70 | 45.80 | 44.90 | 43.90 | 43.00 | 42.00 | 41.00 | 40 | 39.00 | 37.90 | 36.80 | 35.60 | 34.50 | 33.20 | 31.80 | 30.50 |
| 50A | 64.20 | 63.00 | 61.90 | 60.80 | 59.70 | 58.60 | 57.40 | 56.30 | 55.10 | 53.80 | 52.60 | 51.30 | 50 | 48.70 | 47.30 | 45.80 | 44.40 | 42.80 | 41.30 | 39.50 | 37.90 |
| 63A | 82.30 | 80.70 | 79.20 | 77.80 | 76.30 | 74.70 | 73.20 | 71.60 | 69.90 | 68.30 | 66.60 | 64.80 | 63 | 61.10 | 59.20 | 57.20 | 55.20 | 53.10 | 50.80 | 48.70 | 46.60 |
پس جریان نامی تعدیل شده این کلید مینیاتوری 7/84 آمپر خواهد بود. اکنون محل تلاقی جدید در مثال بالا عبارت است از I/In = 14.78/7.84=1.88 که با توجه به نمودار جریان - زمان، این کلید مینیاتوری باید در زمانی بین 8 تا 130 ثانیه مدار را قطع کند.

خواندن اطلاعات درج شده روی کلید مینیاتوری
بسته به اینکه کلید مینیاتوری طبق استاندارد IEC 60898 تولید شده باشد یا استاندارد IEC 60947-2، یا هر دو استاندارد را داشته باشد، اطلاعات درج شده روی آن تفاوت خواهد کرد.
الزامات استاندارد IEC 60898-1
- نام تجاری سازنده
- کد منحنی قطع + جریان نامی بدون نماد A، پشت سر هم بعنوان مثال:
B16 ← کلید مینیاتوری با جریان نامی 16A و منحنی قطع B
C32 ← کلید مینیاتوری با جریان نامی 32A و منحنی قطع C
D20 ← کلید مینیاتوری با جریان نامی 20A و منحنی قطع D
- ولتاژ نامی
- نمایش ظرفیت قطع اتصال کوتاه نامی (Icn) بر حسب آمپر درون یک مستطیل:
مثال 1:
ظرفیت قطع اتصال کوتاه نامی Icn برابر با 6000 آمپر
مثال 2:
ظرفیت قطع اتصال کوتاه نامی Icn برابر با 10000 آمپر
- دیاگرام سیمکشی
- موقعیت باز (با O) و بسته (با I)
- مناسب بودن برای ایزولهسازی
الزامات استاندارد IEC 60947-2
- جریان نامی
- منحنی قطع یا جریان تریپ آنی
- درج نوشته IEC 60947-2 در صورتی که کلید مینیاتوری با این استاندارد تطابق دارد
- دسته سلکتیویتی A یا B
- ولتاژ نامی و فرکانس کاری (یا نماد DC)
- ظرفیت قطع نهایی (Icu) بر حسب کیلوآمپر و ظرفیت قطع بهرهبرداری (Ics) بصورت درصدی از Icu.
- جریان قابل تحمل در زمان کوتاه (Icw) برای برای کلیدهایی که در دسته سلکتیویتی B هستند (Cat B)
- ولتاژ ضربهای قابل تحمل Uimp
- دمای مرجع
- نامگذاری ترمینالها
- مناسب بودن برای ایزولهسازی











