Odabir pravog prekidača strujnog kruga ključan je za osiguranje električne sigurnosti i pouzdanosti sustava. Iako AC MCCB i DC MCCB izgledom slični, njihova unutarnja struktura, metode gašenja luka i scenariji primjene vrlo su različiti. Korištenje pogrešne vrste može dovesti do ozbiljnih električnih opasnosti.
Ovaj vodič objašnjava ključne razlike između AC i DC MCCB, kako rade i kako odabrati ispravan za svoju primjenu.
| Značajka | AC MCCB | DC MCCB |
|---|---|---|
| Karakteristike struje | Izmjenična struja s periodičkim prolazom kroz nulu | Kontinuirana struja bez prolaza kroz nulu |
| Poteškoće s gašenjem luka | Lakše zbog prirodnog prolaza kroz nulu | Teško; luk gori neprekidno |
| Primarna metoda gašenja luka | Standardna lučna komora | Tehnologija gašenja električnog luka pomoću magneta |
| Konfiguracija stupova | Jednopolni ili višepolni | Često više polova u nizu za povećanje prijelomnih točaka |
| Polaritet ožičenja | Nema strogog polariteta | Osjetljivo na polaritet (moraju se pratiti pozitivni i negativni) |
| Uobičajene aplikacije | Građevinska i industrijska distribucija izmjenične struje | PV sustavi, banke baterija, EV punjenje, željeznički prijevoz, telekomunikacijski DC sustavi |
U AC sustavima (50 Hz ili 60 Hz), struja prelazi nulu mnogo puta u sekundi. Kada se prekidač strujnog kruga otvori, luk prirodno slabi na točki nulte struje, što ga čini lakšim za gašenje.
Iz ovog razloga:
AC MCCB koriste jednostavnije strukture za gašenje luka
Dizajn se djelomično oslanja na prirodno ponašanje izmjenične struje
DC nema prolaza kroz nulu i teče kontinuirano. Kada prekidač pokuša prekinuti strujni krug:
Luk postojano gori
Temperatura brzo raste
Luk se neće ugasiti prirodnim putem
Kako bi se to prevladalo, DC MCCB-i koriste tehnologija magnetskog ispuhivanja, koji:
Stvara jako magnetsko polje
Prisiljava luk u luk za luk
Rasteže, hladi i cijepa luk dok se ne ugasi
Zbog toga su DC MCCB-i složeniji i često imaju više prekidnih točaka.

To može dovesti do:
Nemogućnost prekida struje kvara
Stalno gorenje luka
Visok porast temperature
Požar ili eksplozija
Ozbiljna oštećenja opreme i sigurnosni rizici
Temeljni razlog je jednostavan:
AC MCCB ne mogu ugasiti kontinuirani luk koji proizvodi istosmjerna struja.

Izgradnja razdjelnih ploča
Industrijski izmjenični energetski sustavi
Motorna opterećenja i HVAC oprema
Opća distribucija električne energije
Solarni fotonaponski (PV) nizovi
Baterijski sustavi za pohranu energije
Stanice za punjenje električnih vozila
Sustavi neprekidnog napajanja (UPS).
Željeznički prijevoz i metro
Sustavi istosmjernog napajanja telekomunikacijskih i podatkovnih centara
Svaki sustav koji se napaja istosmjernom strujom zahtijeva MCCB s istosmjernom strujom za sigurno prekidanje struja kvara.
Potvrdite sljedeće informacije:
AC ili DC ocjena
Razina napona (npr. DC 250 V, DC 500 V, AC 400 V)
Prekidna sposobnost (kA)
Konfiguracija stupova
Za solarne, baterijske, EV i druge DC aplikacije → Koristite DC MCCB
Za građevinske i industrijske distribucije izmjenične struje → Koristite AC MCCB
Neispravan odabir MCCB može dovesti do sigurnosnih rizika. Ako niste sigurni, posavjetujte se s inženjerom elektrotehnike ili kvalificiranim dobavljačem opreme.
Razlika između AC i DC MCCB nadilazi njihov izgled. Njihovi mehanizmi za gašenje luka, zahtjevi za polaritet i scenariji primjene bitno su različiti. Odabir odgovarajućeg tipa osigurava pouzdan rad i sprječava teške električne nezgode.
Zapamtite osnovno pravilo:
Koristite AC MCCB za AC sustave i DC MCCB za DC sustave — nikada ih ne mijenjajte.
Pravila privatnosti | SiteMap
Autorska prava NUOMAK