Het kiezen van de juiste stroomonderbreker is essentieel voor het garanderen van de elektrische veiligheid en de betrouwbaarheid van het systeem. Hoewel AC MCCB's En DC MCCB's lijken qua uiterlijk op elkaar, maar hun interne structuur, boogdovende methoden en toepassingsscenario's zijn heel verschillend. Het gebruik van het verkeerde type kan leiden tot ernstige elektrische gevaren.
In deze handleiding worden de belangrijkste verschillen tussen AC- en DC-MCCB's uitgelegd, hoe ze werken en hoe u de juiste voor uw toepassing kiest.
| Functie | AC MCCB | DC MCCB |
|---|---|---|
| Huidige kenmerken | Wisselstroom met periodieke nuldoorgang | Continue stroom zonder nuldoorgang |
| Moeilijkheidsgraad bij het blussen van boog | Gemakkelijker door natuurlijke nuldoorgang | Moeilijk; boog brandt continu |
| Primaire boogblusmethode | Standaard boogkamer | Magnetische blusboogblustechnologie |
| Paalconfiguratie | Enkelpolig of meerpolig | Vaak meerdere polen in serie om breekpunten te vergroten |
| Polariteit van de bedrading | Geen strikte polariteit | Polariteitsgevoelig (positief en negatief moeten gevolgd worden) |
| Veel voorkomende toepassingen | Bouw- en industriële AC-distributie | PV-systemen, batterijbanken, EV-opladen, spoorvervoer, telecom-DC-systemen |
In AC-systemen (50 Hz of 60 Hz) kruist de stroom vele malen per seconde nul. Wanneer een stroomonderbreker opengaat, verzwakt de boog op natuurlijke wijze op het nulstroompunt, waardoor deze gemakkelijker te doven is.
Om deze reden:
AC MCCB's gebruiken eenvoudigere boogdovende structuren
Het ontwerp berust deels op het natuurlijke gedrag van wisselstroom
DC heeft geen nuldoorgang en stroomt continu. Wanneer een onderbreker probeert het circuit te onderbreken:
De boog brandt gestaag
De temperatuur stijgt snel
De boog zal niet op natuurlijke wijze doven
Om dit te ondervangen, gebruiken DC MCCB's magnetische uitbarstingstechnologie, welke:
Creëert een sterk magnetisch veld
Forceert de boog in de booggoot
Rekt, koelt en splitst de boog totdat deze uitdooft
Dit is de reden waarom DC MCCB's complexer zijn en vaak meer breekpunten hebben.

Dit kan leiden tot:
Onvermogen om foutstroom te onderbreken
Aanhoudende boogverbranding
Hoge temperatuurstijging
Brand of explosie
Ernstige schade aan apparatuur en veiligheidsrisico's
De onderliggende reden is simpel:
AC MCCB's kunnen de continue boog die door gelijkstroom wordt geproduceerd, niet doven.

Verdeelborden bouwen
Industriële wisselstroomsystemen
Motorbelastingen en HVAC-apparatuur
Algemene elektrische distributie
Fotovoltaïsche zonne-energie (PV)-arrays
Energieopslagsystemen op batterijen
Oplaadstations voor elektrische voertuigen
Systemen voor ononderbroken stroomvoorziening (UPS).
Spoorvervoer en metro
Telecom- en datacenter-gelijkstroomsystemen
Elk systeem dat wordt aangedreven door gelijkstroom heeft een DC-gecertificeerde MCCB nodig om foutstromen veilig te onderbreken.
Bevestig de volgende informatie:
AC- of DC-classificatie
Spanningsniveau (bijv. DC 250V, DC 500V, AC 400V)
Uitschakelvermogen (kA)
Paalconfiguratie
Voor zonne-energie, batterij-, EV- en andere DC-toepassingen → Gebruik een DC MCCB
Voor bouw- en industriële AC-distributie → Gebruik een AC MCCB
Een onjuiste MCCB-selectie kan tot veiligheidsrisico's leiden. Als u het niet zeker weet, raadpleeg dan een elektrotechnisch ingenieur of een gekwalificeerde leverancier van apparatuur.
Het verschil tussen AC- en DC-MCCB’s gaat veel verder dan alleen hun uiterlijk. Hun boogdovende mechanismen, polariteitsvereisten en toepassingsscenario's zijn fundamenteel verschillend. Door het juiste type te kiezen, bent u verzekerd van een betrouwbare werking en voorkomt u ernstige elektrische ongelukken.
Onthoud gewoon de essentiële regel:
Gebruik AC MCCB's voor AC-systemen en DC MCCB's voor DC-systemen; verwissel ze nooit.
Privacybeleid | Siteoverzicht
Auteursrecht NUOMAK