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Die Auswahl eines Fehlerstromschutzschalter (RCCB) erfordert mehr als nur die Wahl von 40A oder 63A, und mehr als die Wahl von 30mA. Diese Kennzeichnungen beschreiben unterschiedliche Eigenschaften. Eine vollständige RCCB-Spezifikation muss definieren:
- die Schutzarchitektur: RCCB mit separatem MCB oder Sicherung, oder alternativ ein RCBO;
- Nennstrom Unter;
- Bemessungsfehlerstrom IΔn;
- Fehlerstromtyp: AC, A, F oder B;
- Polanordnung;
- Bemessungsspannung und Frequenz;
- unverzögerte oder selektive/zeitverzögerte Auslösung; und
- dokumentierte Koordination mit der zugehörigen Überstromschutzeinrichtung.
Beginnen Sie mit dem Stromkreis und der erforderlichen Schutzfunktion. Schließen Sie mit einer schriftlichen Spezifikation ab, die anhand des genauen Datenblatts, der Koordinationstabelle, des Zertifikats und der Installationsvorschriften überprüft werden kann. Beginnen Sie nicht mit dem RCCB-Modell, das gerade ab Lager verfügbar ist.
RCCB-Auswahl-Arbeitsblatt: Eingaben für die Spezifikation
Verwenden Sie diese Tabelle, bevor Sie Produkte vergleichen. Eine leere Eingabe bedeutet, dass der RCCB noch nicht spezifiziert werden kann.
| Erforderliche Eingabe | Auswahlentscheidung | Spezifikationsausgabe | Nachweis zur Überprüfung |
|---|---|---|---|
| Erforderliche Schutzarchitektur | RCCB plus MCB/Sicherung oder RCBO | Gerätefamilie und Schutzanordnung | Schaltungsdesign, Schaltschrankarchitektur, geltende Regeln |
| Versorgungssystem und aktive Leiter | Spannung, Frequenz und Pole | Ue, Frequenz, 2P/4P oder eine andere verifizierte Anordnung | Einpoliger Schaltplan, Geräteschaltplan, Produktanweisungen |
| Bemessungsstrom und Betriebsart | Erforderliche Strombelastbarkeit | Unter | Lastverzeichnis, Gleichzeitigkeitsfaktor, Umgebungs- und Häufungsbedingungen |
| Schutzziel und Einbaulage | Fehlerstromempfindlichkeit | IΔn | Installationsvorschriften, Erdungskonzept, Stromkreis-Funktion |
| Angeschlossene Betriebsmittel und mögliche Fehlerstromform | RCCB-Typ | Typ AC, A, F oder B | Gerätehandbuch, Lasttopologie, geltende Regeln |
| Vorgelagerter/nachgelagerter Fehlerstromschutz | Zeitkennlinie und Selektivität | Unverzögert oder selektiv/zeitverzögert | Selektivitätsdaten des Herstellers und Schutzstudie |
| Prospektive Fehlerbedingungen und zugehöriger MCB/Sicherung | Kurzschlusskoordination | Erforderliche Backup-SCPD und Nachweis der bedingten Bemessungsdaten | Exakte Koordinierungstabelle für RCCB–MCB/Sicherung |
| Zielmarkt und Projektdokumente | Normen- und Zulassungspfad | Anwendbare Normenausgabe, Zertifikate, Berichte | Exakte Modelldokumente, keine Annahme auf Familienebene |
Das Ergebnis ist noch keine Modellnummer. Es ist eine Anforderung, anhand derer Modellnummern geprüft werden können.
Schritt 1: Bestätigen, dass ein RCCB das richtige Gerät ist
Ein RCCB erkennt Fehlerstrom, beinhaltet jedoch keinen integrierten Überlast- oder Kurzschlussschutz. IEC 61008-1:2024 deckt RCCBs ohne integrierten Überstromschutz für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke innerhalb des angegebenen Spannungs-, Frequenz- und Strombereichs ab.
Diese funktionale Abgrenzung ändert die erste Auswahlentscheidung:
| Erforderliche Architektur | Zu bewertendes Gerät | Wichtigste Implikation |
|---|---|---|
| Fehlerstromschutz mit einem separaten MCB oder einer Sicherung | FI | Der RCCB und das zugehörige Überstromschutzorgan müssen als Kombination koordiniert sein |
| Fehlerstrom-, Überlast- und Kurzschlussschutz in einem Gerät | RCBO | Das Gerät muss sowohl die Anforderungen an den Fehlerstrom- als auch an den Überstromschutz erfüllen |
| Ein RCCB zum Schutz einer Gruppe von MCB-gespeisten Stromkreisen | RCCB + MCBs | Berücksichtigen Sie den kumulativen Ableitstrom und das Ausmaß des Versorgungsausfalls, falls der RCCB auslöst |
| Unabhängiger Schutz und Fehlerisolierung für jeden Abgangsstromkreis | Einzelne RCBOs sind möglicherweise besser geeignet | Jeder Stromkreis benötigt seine eigene vollständige Spezifikation für Fehlerstrom und Überstrom |
Für die Abwägung auf Schaltschrankebene verwenden Sie den VIOX-Leitfaden für RCBO im Vergleich zu RCCB plus MCB. Wenn das Design einen RCCB erfordert, fahren Sie mit den verbleibenden Feldern unten fort.
Schritt 2: Spannung, Frequenz und Pole festlegen
Erfassen Sie die tatsächliche Netzkonfiguration, anstatt die Polzahl als rein kosmetische Wahl zu betrachten.
Nennspannung und Frequenz abgleichen
Die angegebene Betriebsspannung und Frequenz des RCCB muss die Bedingungen des Stromkreises abdecken. Prüfen Sie das genaue Datenblatt, einschließlich der Frage, ob der Prüfstromkreis und etwaige spannungsabhängige Funktionen Versorgungsanforderungen haben. Schließen Sie nicht von der Stromstärke oder der physischen Modulbreite auf die Eignung.
Polanordnung auf die aktiven Leiter abstimmen
Alle aktiven Leiter, die zum geschützten Stromkreis gehören und für das Gerätedesign erforderlich sind, müssen durch die Fehlerstrom-Erfassungseinrichtung des RCCB geführt werden. Eine gängige vorläufige Zuordnung ist:
| Netzkonfiguration | Allgemeiner Ausgangspunkt | Was noch überprüft werden muss |
|---|---|---|
| Einphasiger Außenleiter und Neutralleiter | 2-poliger RCCB | Neutralleiteranordnung, Anschlusskennzeichnung, Schaltanforderungen, Bemessungsspannung |
| Dreiphasig mit Neutralleiter | 4-poliger RCCB | Phasenfolge, sofern relevant, Neutralleiterbehandlung, Geräteschaltplan, Bemessungsspannung |
| Dreiphasig ohne Neutralleiter | Produkt- und systemabhängig | Ob die gewählte RCCB-Ausführung die Anordnung unterstützt und wie jeder aktive Leiter überwacht wird |
Diese Tabelle ist eine Auswahlhilfe, keine Verdrahtungsanleitung. Die Installation muss gemäß dem exakten Geräteschaltplan und den geltenden Vorschriften erfolgen. Die separate Verdrahtungsanleitung für 2-polige und 4-polige RCCB behandelt die Installationsaufgabe, nachdem das Produkt ausgewählt wurde.
Schritt 3: Bemessungsstrom In bestimmen
Die Ampere-Kennzeichnung auf einem RCCB ist dessen Bemessungsstrom Unter: der Strom, für den er unter den angegebenen Bedingungen ausgelegt ist. Es handelt sich nicht um eine Auslöseeinstellung für Überlast.
Ein 63A RCCB wartet nicht auf 63A, um dann wie eine Überstromschutzeinrichtung auszulösen. Der zugehörige MCB, die Sicherung oder eine andere Schutzeinrichtung muss den erforderlichen Überlast- und Kurzschlussschutz gewährleisten.
Verwenden Sie vier Prüfschritte bei der Festlegung von In:
- Bemessungsstrom: Bestimmen Sie den Strom, den der RCCB voraussichtlich führen muss, anhand des Stromkreisplans und der Gleichzeitigkeitsbewertung.
- Installationsbedingungen: Überprüfen Sie die Herstelleranweisungen bezüglich Umgebungstemperatur, Gruppierung, Gehäusebedingungen und anderer Faktoren, die die Strombelastbarkeit beeinflussen können.
- Zugehöriger Überstromschutz: Stellen Sie sicher, dass die Bemessung und Charakteristik des gewählten MCB oder der Sicherung den RCCB innerhalb der vom Hersteller angegebenen Koordinationsbedingungen schützt.
- Leitungsschutz: Überprüfen Sie den Leitungsschutz separat. Die Erhöhung des RCCB von 40A auf 63A erhöht nicht die Strombelastbarkeit des Kabels und behebt keine Auslösungen durch Fehlerstrom.
Schreiben Sie die Auswahlanforderung als koordinierte Anweisung, nicht als isolierte Zahl:
Bemessungsstrom In: ___ A, geeignet für die berechnete Last und verifiziert mit dem spezifizierten vorgeschalteten oder zugehörigen ___ A MCB/Sicherung unter den vom Hersteller erklärten Bedingungen.
Schritt 4: Bemessungsfehlerstrom IΔn auswählen
IΔn ist die Fehlerstrom-Empfindlichkeit, die normalerweise in Milliampere angegeben wird. Sie beantwortet eine andere Frage als In.
| Kennzeichnung | Was es beschreibt | Typische Beispiele |
|---|---|---|
| Unter | Strombelastbarkeit | 25A, 40A, 63A, 100A |
| IΔn | Bemessungsfehlerstrom | 30mA, 100mA, 300mA |
Wählen Sie IΔn basierend auf dem erforderlichen Schutzziel, der Position im Stromkreis, der Erdungsanordnung, dem normalen Ableitstrom, den Abschaltanforderungen und den geltenden örtlichen Vorschriften. In vielen IEC-basierten Installationen wird ein Gerät mit maximal 30mA für den zusätzlichen Schutz bestimmter Stromkreise verwendet. Höhere Werte können dem Fehlerschutz, dem vorgeschalteten Schutz, der Selektivität oder dem Brandschutz dienen, sofern das Design und die geltenden Regeln dies zulassen.
Verwenden Sie keinen höheren IΔn-Wert, nur um unerwünschte Auslösungen zu verbergen, und weisen Sie nicht einer gesamten Gebäudekategorie einen einzigen Wert zu. Für den vollständigen Entscheidungsprozess verwenden Sie den dedizierten Leitfaden zur Empfindlichkeit von RCCB: 30mA gegenüber 100mA gegenüber 300mA.
Erfassen Sie das Ergebnis als ein Spezifikationsfeld:
Bemessungsfehlerstrom IΔn: ___ mA, ausgewählt für das dokumentierte Schutzziel und die Einbaulage.
Schritt 5: Auswahl des Typs AC, A, F oder B
Der RCCB-Typ beschreibt die Fehlerstromkurvenformen, für die das Gerät ausgelegt ist. Er beschreibt nicht die Auslösekennlinie des MCB und kann nicht allein anhand der Kennzeichnung am Installationsort ausgewählt werden.
Beginnen Sie mit den angeschlossenen Betriebsmitteln:
- Enthalten diese Gleichrichter, elektronische Netzteile, Wechselrichter, Antriebe oder DC-Zwischenkreise?
- Welche Fehlerstromkurvenform kann unter normalen Bedingungen und im Fehlerfall auftreten?
- Gibt der Hersteller der Betriebsmittel einen vorgeschalteten RCD-Typ oder eine separate DC-Erkennungseinrichtung vor?
- Schränken geltende Installationsvorschriften den Typ AC ein oder erfordern sie eine bestimmte Eignung?
Verwenden Sie diese Grenzkarte für eine vorläufige Prüfung:
| RCCB-Typ | Vorläufige Wellenformgrenze | Auswahlhinweis |
|---|---|---|
| Typ AC | Sinusförmiger Wechsel-Fehlerstrom | Verwenden Sie es nicht nur deshalb, weil es die kostengünstigste Option ist; stellen Sie sicher, dass die Last und die Vorschriften dies zulassen |
| Typ A | AC plus pulsierende DC-Fehlerströme innerhalb der geltenden Produktdefinition | Kann dennoch ungeeignet sein, wenn glatte DC- oder andere komplexe Fehlerströme auftreten können |
| Typ F | Zusätzliche Eignung für spezifizierte zusammengesetzte Fehlerströme im Zusammenhang mit bestimmten einphasigen Frequenzumrichterlasten | Kein universeller Ersatz für Typ B |
| Typ B | Beinhaltet die Fähigkeit für glatten DC und zusätzliche Frequenzkomponenten innerhalb der geltenden Produktdefinition | Betrachten Sie dies nicht als universelles Upgrade; Geräteanleitungen, Systemkoordination, nationale Vorschriften und jegliche separate DC-Erkennungseinrichtung bestimmen weiterhin die endgültige Auswahl |
IEC 62423 legt zusätzliche Anforderungen und Prüfungen für RCDs vom Typ F und Typ B fest und wird zusammen mit der relevanten RCCB- oder RCBO-Produktnorm verwendet. Die genaue Modelldokumentation muss den Typ und den anwendbaren Normungspfad ausweisen.
Dokumentieren Sie den Nachweis, nicht nur das Schreiben:
Fehlerstromtyp: Typ ___, basierend auf dem Handbuch der angeschlossenen Geräte, der erwarteten Fehlerstrom-Wellenform und den geltenden Installationsanforderungen.
Schritt 6: Wählen Sie die Zeitkennlinie
Wenn ein Fehlerstrom-Schutzeinrichtung einem anderen vorgeschaltet ist, belegen unterschiedliche IΔn-Werte allein keine Selektivität. Die vor- und nachgeschalteten Geräte müssen sowohl hinsichtlich des Fehlerstrom-Schwellenwerts als auch des Ansprechzeitverhaltens koordiniert sein, gestützt durch Herstellerdaten und die Anlagenplanung.
Geben Sie an, ob das Gerät wie folgt ausgeführt ist:
- unverzögert, wenn die erforderliche Schutzfunktion ein sofortiges Auslösen erfordert; oder
- selektiv/zeitverzögert, wenn ein vorgeschaltetes Gerät mit dem nachgeschalteten Schutz koordiniert werden soll und die Anwendung diese Verzögerung zulässt.
Ein selektives Gerät darf nicht anstelle einer erforderlichen schnellen Zusatzschutzfunktion verwendet werden, nur um die Verfügbarkeit zu verbessern. Dokumentieren Sie die Zeitkennlinie und den Nachweis der Koordination gemeinsam:
Zeitkennlinie: ___; Koordination ist anhand der Referenzen der vor-/nachgeschalteten Geräte ___ und der Selektivitätsdaten des Herstellers ___ zu verifizieren. .
Schritt 7: Überprüfung der Kurzschluss- und Überstromkoordination
Dieser Schritt macht aus einer Liste von RCCB-Nennwerten eine belastbare Spezifikation.
Da ein RCCB keinen integrierten Überstromschutz besitzt, hängt sein Verhalten unter Kurzschlussbedingungen von der angegebenen Anordnung mit einem zugehörigen oder vorgeschalteten Kurzschlussschutzeinrichtung ab. Die Produktdokumentation kann einen bedingten Kurzschlussstrom angeben und die erforderliche Sicherung, den MCB oder eine andere SCPD identifizieren.
Bevor Sie ein Modell akzeptieren, überprüfen Sie:
- den prospektiven Kurzschlussstrom am Installationspunkt;
- die genaue RCCB-Referenz, nicht nur die Produktfamilie;
- den genauen zugehörigen MCB- oder Sicherungstyp sowie den Nennwert;
- die Tabelle des Herstellers für bedingten Kurzschlussstrom oder Backup-Schutz;
- jegliche maximale Bemessung der vorgeschalteten Schutzeinrichtung;
- Überlastkoordination und Leiterschutz;
- vorgeschaltete/nachgeschaltete Fehlerstromselektivität, sofern zutreffend; und
- Bemessungsspannung, Frequenz, Pole und Anschlussanordnung für dasselbe Modell.
Gehen Sie nicht davon aus, dass ein prominenter Kurzschlusswert in einer Broschüre bedeutet, dass der RCCB diesen Strom eigenständig unterbricht. Lesen Sie, wofür der Wert steht und welches Backup-Gerät erforderlich ist.
Für die Abgrenzung zwischen Produktanforderungen und Installationsdesign siehe die VIOX-Erklärung zu Anforderungen an RCCBs gemäß IEC 61008-1. IEC 61008-1:2024 enthält allgemeine Regeln; der anwendbare Teil 2 der IEC 61008 hängt von der Klassifizierung und Bauart des RCCB ab.
Praxisbeispiel: Von den Schaltungseingängen zur RCCB-Anforderung
Das folgende Beispiel ist hypothetisch. Es demonstriert die Dokumentationslogik, nicht eine allgemeingültige Produktempfehlung.
Erfasste Projektvorgaben
- 230V, 50Hz Einphasenstromkreis mit Außenleiter und Neutralleiter;
- berechneter Bemessungsstrom: 32A;
- separater 32A MCB für den Überstromschutz beibehalten;
- die geltende Installationsplanung erfordert einen zusätzlichen 30mA-Schutz;
- die Dokumentation der angeschlossenen Geräte erfordert einen Fehlerstromschutz vom Typ A;
- kein vorgeschalteter Fehlerstromschutzschalter, der eine Zeitselektivität erfordert;
- der prospektive Kurzschlussstrom wurde berechnet, muss jedoch anhand der genauen RCCB-MCB-Kombination überprüft werden; und
- Dokumente und Zertifikate für den Zielmarkt müssen für das genaue Modell bereitgestellt werden.
Resultierende vorläufige Spezifikation
| Bereich | Hypothetische Ausgabe |
|---|---|
| Architektur | RCCB mit separatem 32A MCB |
| Polen | 2P, abhängig vom Produktschaltplan und den Neutralleiteranforderungen |
| Nennspannung/-frequenz | Geeignet für 230V, 50Hz Stromkreisbedingungen |
| Unter | 40A Minimum in diesem Beispiel, vorbehaltlich der Bestätigung durch den Hersteller für den exakten 32A MCB und die Installationsbedingungen |
| IΔn | 30mA |
| Typ | Typ A |
| Zeitcharakteristik | Unmittelbar |
| Kurzschlussnachweis | Herstellertabelle zur Bestätigung der exakten Kombination aus RCCB + 32A MCB für den berechneten prospektiven Strom |
| Dokumente | Datenblatt, anwendbares Zertifikat/Bericht, Schaltplan, Koordinationsdaten und Modellbezeichnung |
Die Änderung eines wesentlichen Eingangsparameters kann das Ergebnis verändern. Eine dreiphasige Last erfordert eine Überprüfung der Pole und der Spannung. Leistungselektronische Betriebsmittel können den erforderlichen RCCB-Typ ändern. Ein vorgeschaltetes Fehlerstrom-Schutzgerät macht eine Selektivitätsstudie erforderlich. Ein abweichender prospektiver Fehlerstrom kann die vorgeschlagene Backup-Kombination ungültig machen.
Vorlage für die endgültige RCCB-Spezifikation
Füllen Sie diesen Block aus, bevor Sie eine Produktanfrage oder ein Angebot anfordern:
Projekt- / Stromkreisreferenz:
Zielmarkt:
Geschützte Last und Position im Stromkreis:
Schutzarchitektur: RCCB + [MCB / Sicherung / sonstiges SCPD]
Bemessungsstrom In: ___ A
Bemessungsfehlerstrom IΔn: ___ mA
Fehlerstromtyp: AC / A / F / B / sonstiger verifizierter Typ
Polzahl: ___
Bemessungsspannung: ___ V AC
Bemessungsfrequenz: ___ Hz
Zeitverhalten: unverzögert / selektiv / sonstige verifizierte Klasse
Zugehöriges Überstromschutzorgan:
Hersteller / Serie / Referenz: ___
Bemessungsstrom und Charakteristik: ___
Prospektiver Kurzschlussstrom am Installationsort: ___
Erforderlicher Nachweis für bedingten Kurzschluss / Backup-Schutz: ___
Erforderlicher Nachweis für vor-/nachgeschaltete Selektivität: ___
Anwendbare Produktnorm und Ausgabe: ___
Anwendbare Installationsvorschriften: ___
Referenz der Anweisungen für angeschlossene Betriebsmittel: ___
Erforderliche Zertifikate, Berichte und Zeichnungen: ___
Menge und Anforderungen an Lieferung/Dokumentation: ___
Erst nach dem Ausfüllen dieser Felder sollte das Projektteam die verfügbaren VIOX RCCB Produktpalette. Leere Zellen in einer Produktübersicht sind kein Nachweis dafür, dass eine Bemessung verfügbar oder nicht verfügbar ist; öffnen Sie die genaue Modelldokumentation oder fordern Sie eine Bestätigung an.
Datenblatt- und RFQ-Prüfliste
Bevor Sie den ausgewählten RCCB freigeben, bestätigen Sie, dass sich alle folgenden Punkte auf genau dasselbe Modell beziehen:
Für eine Modellprüfung senden Sie bitte die vollständige Spezifikation, das einpolige Schaltbild, den Zielmarkt, die Menge und die erforderliche Dokumentation an [email protected]. VIOX kann dann die nächstgelegene veröffentlichte RCCB-Serie zur Überprüfung identifizieren, ohne einen generischen Ampere- oder Milliampere-Wert für den Projektentwurf zu ersetzen.
Gezielte Auswahlfragen
Kann ein 63A 30mA RCCB einen 40A 30mA RCCB ersetzen?
Nicht allein anhand dieser beiden Kennzeichnungen. Beide Geräte können denselben IΔn aufweisen, aber der Ersatz muss auch mit Spannung, Frequenz, Polzahl, RCCB-Typ, Zeitcharakteristik, Anschlussanordnung, Produktnorm und der dokumentierten Koordination mit dem zugehörigen Überstromschutzorgan übereinstimmen.
Bedeutet 30mA, dass der RCCB für eine 30A-Last ausgelegt ist?
Nein. 30mA kennzeichnet normalerweise IΔn, den Bemessungsfehlerstrom. Die Strombelastbarkeit wird separat durch In gekennzeichnet, wie z. B. 40A oder 63A.
Sollte der Bemessungsstrom des RCCB höher sein als der des MCB?
Wenden Sie keine isolierte Regel ohne die Produktdokumente an. Der RCCB muss die Auslegungslast tragen und durch das zugehörige Überstromschutzorgan innerhalb der vom Hersteller erklärten Koordinationsbedingungen geschützt sein. Überprüfen Sie die exakte RCCB-MCB- oder RCCB-Sicherungskombination.
Wird für jeden dreiphasigen Stromkreis immer ein 4-poliger RCCB verwendet?
Vierpolige RCCBs sind ein üblicher Ausgangspunkt für dreiphasige Systeme mit Neutralleiter, aber die endgültige Anordnung hängt von den Leitern des Stromkreises, den Anforderungen an den Neutralleiter, dem Gerätedesign, dem Versorgungssystem und den geltenden Vorschriften ab. Überprüfen Sie das genaue Schaltbild, anstatt die Polzahl allein aus dem Begriff “dreiphasig” abzuleiten.






