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Typ AC, Typ A, Typ F und Typ B beschreiben die Fehlerstrom-Wellenformen, für deren Erkennung und Reaktion ein RCBO ausgelegt ist. Sie beschreiben nicht die Überstrom-Auslösekurve des Geräts. Vereinfacht ausgedrückt deckt Typ AC sinusförmige AC-Fehlerströme ab; Typ A ergänzt pulsierende DC; Typ F ergänzt spezifizierte zusammengesetzte Fehlerströme, die mit bestimmten einphasigen Frequenzumrichter-Lasten verbunden sind; und Typ B ergänzt glatte DC sowie einen breiter definierten Frequenzbereich.
Die praktische Regel lautet, den Fehlerstromtyp anhand der möglichen Fehlerstrom-Wellenform der angeschlossenen Betriebsmittel zu wählen und anschließend die Überstromkurve, den Bemessungsstrom In, den Bemessungsfehlerstrom IΔn, die Polzahl und das Ausschaltvermögen des RCBO als separate Felder zu prüfen. Wählen Sie niemals einen Typ B nur deshalb, weil auf der Vorderseite eines RCBO B16steht: Diese Kennzeichnung identifiziert normalerweise eine B-Überstromkurve bei 16 A, kein RCD vom Typ B.
| RCBO-Fehlerstromtyp | Leistungsfähigkeit, vereinfacht | Lastzustand, der darauf hindeuten könnte | Anhalten und überprüfen, wenn |
|---|---|---|---|
| Typ AC | Sinusförmiger Wechsel-Fehlerstrom | Eine rein einfache AC-Last, bei der Typ AC zulässig ist | Elektronische Umwandlung ist vorhanden oder unbekannt, oder lokale Vorschriften schränken Typ AC ein |
| Typ A | Typ-AC-Fähigkeit plus pulsierender Gleich-Fehlerstrom | Viele einphasige elektronische Lasten mit Gleichrichter- oder Phasenanschnittstufen | Mischfrequenz- oder glatter DC-Fehlerstrom kann auftreten |
| Typ F | Fähigkeit von Typ A zuzüglich spezifizierter zusammengesetzter Fehlerströme von bestimmten einphasigen Frequenzumrichtern | Einige einphasige drehzahlgeregelte Geräte, Pumpen, Wärmepumpen und Klimaanlagen | Die Topologie ist dreiphasig, geglätteter DC kann auftreten oder der Hersteller unterstützt keinen Typ F |
| Typ B | Sinusförmiger AC, pulsierender DC, definierte Frequenzanteile und geglätteter DC innerhalb des Geltungsbereichs der Produktnorm | Einige dreiphasige Umrichter, Frequenzumrichter, Photovoltaik-Wechselrichter, unterbrechungsfreie Stromversorgungen und EV-Ladeinfrastrukturen | Die Auswahl basiert nur auf einem Anwendungsetikett anstelle von exakten Geräte- und Systemunterlagen |
Diese Tabelle ist ein Auswahlwerkzeug, keine Installationsvorschrift. Die endgültige Wahl muss den Anweisungen des Geräteherstellers, der exakten RCBO-Dokumentation, der Schutzarchitektur und den im Zielmarkt geltenden Anforderungen folgen.
Ein RCBO, zwei verschiedene Typentscheidungen
Ein RCBO kombiniert Fehlerstromschutz mit Überlast- und Kurzschlussschutz. Das schafft zwei unabhängige Klassifizierungsachsen an einem Gerät:
| Bereich | Beispiel | Was es steuert | Was es Ihnen nicht sagt |
|---|---|---|---|
| Fehlerstromtyp | Typ A | Welche Fehlerstrom-Wellenformen das Gerät erkennen kann | Einschaltstromtoleranz oder Bemessungsstrom In |
| Überstrom-Auslösekennlinie | C-Kurve | Die unverzögerte Überstrom-Betriebskennlinie | Ob glatter DC-Fehlerstrom erkannt wird |
Nennstrom Unter |
32 A | Dauerstrombelastbarkeit unter den angegebenen Produktbedingungen | Fehlerstromempfindlichkeit |
Bemessungsfehlerstrom IΔn |
30 mA | Fehlerstrom-Ansprechschwelle | Überlastschutz oder Ausschaltvermögen |
Eine Spezifikation, die wie folgt geschrieben ist: Typ A, C32, 30 mA enthält daher drei verschiedene Entscheidungen: Typ A für die Fehlerstrom-Wellenformfähigkeit, C-Charakteristik und 32 A für die Überstromfunktion sowie 30 mA für den Bemessungsfehlerstrom. Kennzeichnungslayouts und Symbole variieren, daher bestätigen Sie jedes Feld im Datenblatt des Herstellers, anstatt ein Produkt nur anhand eines Buchstabens zu entschlüsseln.

Wenn die Aufgabe darin besteht, alle Bemessungswerte auszuwählen – nicht nur den Fehlerstromtyp –, verwenden Sie die vollständige Auswahlleitfaden für RCBOs.
Die RCBO-Fehlerstromfähigkeitsleiter
Die vier Typen können als eine zunehmend breitere Fähigkeitsleiter verstanden werden, aber “breiter” bedeutet nicht automatisch “korrekt für jeden Stromkreis”:
Typ AC → sinusförmiger AC-Fehlerstrom
Typ A → Typ AC-Fähigkeit + pulsierender DC
Typ F → Typ A-Fähigkeit + spezifizierte zusammengesetzte Fehlerströme
Typ B → breiter definierte Frequenzfähigkeit + glatter DC
IEC 61009-1:2024 gibt allgemeine Anforderungen und Prüfungen für Fehlerstrom-Schutzschalter mit eingebautem Überstromschutz für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen innerhalb der angegebenen Spannungs-, Frequenz-, Strom- und Kurzschlusskapazitätsgrenzen an. IEC 62423 ergänzt Anforderungen und Prüfungen für RCDs vom Typ F und Typ B und wird in Verbindung mit der entsprechenden RCCB- oder RCBO-Grundnorm verwendet.
Der Typbuchstabe beantwortet nur die Frage nach der Wellenform. Er ersetzt nicht die Überprüfung von Unter, IΔn, Auslösekennlinie, Polen, Spannung, Frequenz, Ausschaltvermögen, Netzabhängigkeit, Selektivität oder nationalen Installationsanforderungen. Der IEC 61009-1 RCBO-Leitfaden erläutert die Grenzen der Produktnorm im Detail.
Typ AC RCBO vs. Typ A RCBO
RCBOs vom Typ AC sind für die Reaktion auf sinusförmige Wechsel-Fehlerströme vorgesehen. RCBOs vom Typ A ergänzen die Reaktion auf pulsierende DC-Fehlerströme, die durch einphasige elektronische Geräte mit Gleichrichtern oder Phasenanschnittsteuerungen entstehen können.
Die Entscheidung lautet nicht “altes Gerät gegen neues Gerät” oder “billiges gegen hochwertiges Gerät”. Es geht darum, ob die angeschlossene Last und ihre Fehlerstrompfade eine Fehlerstrom-Wellenform erzeugen können, die außerhalb der Leistungsfähigkeit von Typ AC liegt.
Prüfen Sie Typ A, wenn der Stromkreis elektronische Geräte mit Diodenbrücken, Schaltnetzteilen, elektronischen Steuerungen oder ähnlichen Wandlerstufen versorgt. Gehen Sie nicht davon aus, dass Typ A ausreicht, wenn der Hersteller Mischfrequenz- oder glatte DC-Bedingungen angibt.
Ziehen Sie Typ AC nur in Betracht, wenn alle der folgenden Punkte verifiziert werden können:
- die Lasttopologie erzeugt keinen pulsierenden DC-, Mischfrequenz- oder glatten DC-Fehlerstrom;
- die Geräteanweisungen erfordern keinen anderen Fehlerstromtyp;
- die Installationsvorschriften des Zielmarktes lassen Typ AC für diesen Stromkreis zu; und
- die genaue Dokumentation des RCBO unterstützt die beabsichtigte Installation.
Wenn die Lasttopologie unbekannt ist, ist die Entscheidung über den Typ ungeklärt. Eine Gerätekategorie wie “Beleuchtung”, “Heizung” oder “Steckdosenstromkreis” ist für sich genommen kein ausreichender Nachweis.
Typ A RCBO vs. Typ F RCBO
Typ F erweitert die Fähigkeiten von Typ A für spezifizierte zusammengesetzte Fehlerströme, die mit bestimmten einphasigen Frequenzumrichter-Lasten verbunden sind. IEC 62423 beschreibt Typ F-Geräte für Installationen, bei denen ein Frequenzumrichter zwischen Phase und Neutralleiter oder zwischen Phase und einem geerdeten Mittelleiter versorgt wird und zusammengesetzte Fehlerströme auftreten können.
Das macht Typ F relevant für einige einphasige drehzahlgeregelte Geräte, Pumpen, Wärmepumpen, Klimaanlagen und Waschmaschinen. Diese Produktnamen sind erste Anhaltspunkte, keine Vorschriften: Zwei als “Wärmepumpen” verkaufte Geräte können unterschiedliche Umrichtertopologien verwenden und unterschiedliche Schutzmaßnahmen erfordern.
Wechseln Sie von einem Typ A-Kandidaten zu einer Typ F-Untersuchung, wenn:
- das Gerät eine relevante einphasige Frequenzumrichter-Topologie verwendet;
- ein Fehlerstrom mit zusammengesetzter Frequenz möglich ist;
- der Gerätehersteller Typ F spezifiziert oder unterstützt; und
- die geltenden Installationsvorschriften und die genaue RCBO-Dokumentation die Anordnung zulassen.
Wählen Sie Typ F nicht allein zur Behebung unerklärlicher Auslösungen. Ungewollte Auslösungen können auch durch akkumulierte normale Ableitströme, vermischte Neutralleiter, Isolationsfehler, Transienten oder eine ungeeignete Schaltungsarchitektur entstehen. Der Fehlerstromtyp muss zuerst auf die mögliche Fehlerstromwellenform abgestimmt sein.
Typ F RCBO vs. Typ B RCBO
Die entscheidende Grenze ist glatter DC-Fehlerstrom. Typ B deckt zusätzlich zu sinusförmigem AC, pulsierendem DC und definierten Frequenzkomponenten innerhalb seines Produktumfangs auch glatten DC ab. Typ F sollte nicht als mit derselben Fähigkeit für glatte DC-Fehlerströme ausgestattet beschrieben werden.
Mögliche Einsatzbereiche für Typ B umfassen dreiphasige Frequenzumrichter, drehzahlgeregelte Antriebe, PV-Wechselrichter, USV-Anlagen, EV-Ladestationen und andere leistungselektronische Geräte. Eine Kategorienbezeichnung offenbart jedoch nicht die vollständige Topologie. Ein Wechselrichter erfordert möglicherweise explizit Typ B; ein anderer kann Überwachungs- oder Schutzfunktionen enthalten, die eine andere dokumentierte Anordnung zulassen.
Bevor Sie Typ B spezifizieren, prüfen Sie:
- ob das genaue Gerät glatten DC-Fehlerstrom erzeugen kann;
- ob eine separate DC-Erkennung im Gerät integriert ist;
- was der Gerätehersteller für den externen RCD oder RCBO vorschreibt;
- wie sich DC-Fehlerströme auf vorgeschaltete RCDs auswirken können;
- ob vorgeschaltete und nachgeschaltete Geräte eine Koordination erfordern; und
- ob der vorgeschlagene Typ B RCBO die korrekte Spannung, Frequenz, Polzahl, Zeitcharakteristik und andere Bemessungswerte aufweist.
Typ B verfügt über eine breitere Wellenformerkennung, ist jedoch kein universelles Upgrade. Eine breitere Erkennung stellt nicht automatisch Selektivität, Kompatibilität oder Konformität für ein bestimmtes System sicher.
Entscheidungsmatrix Lasttopologie zu RCBO-Typ
Gehen Sie von der Leistungswandlungstopologie aus, nicht von der Gerätebezeichnung.
| Last- oder Wandlertopologie | Mögliches Fehlerstromverhalten | Zu untersuchender RCBO-Typ | Erforderlicher Nachweis | Stoppbedingung |
|---|---|---|---|---|
| Einfache AC-Last ohne elektronische Wandlung | Sinusförmiger AC | Typ AC, sofern zulässig | Informationen zum Stromkreis der Betriebsmittel und Installationsvorschriften | Jeder Gleichrichter, jede elektronische Steuerung oder jeder nicht-sinusförmige Fehlerpfad ist vorhanden oder unbekannt |
| Einphasige Last mit Gleichrichter oder Phasenanschnittsteuerung | Sinusförmiger AC sowie pulsierender DC | Typ A | Gerätehandbuch und Anforderungen an den Fehlerstrom | Mischfrequenzen oder glatter DC sind möglich |
| Bestimmter einphasiger Wechselrichter, der zwischen Phase und Neutralleiter gespeist wird | Pulsierender DC plus spezifizierte Mischfrequenzen | Typ F | Umrichtertopologie und vom Hersteller spezifizierter RCD-Typ | Dreiphasige Umrichtung, geglätteter DC oder nicht unterstützte Typ F-Anwendung |
| Wandlerstufe, die geglätteten DC erzeugen kann | Geglätteter DC kann auftreten | Typ B oder eine andere explizit dokumentierte Schutzarchitektur | Genaue Anweisungen für Schutzeinrichtungen und Systemschaltplan | DC-Schutz oder Verhalten vorgeschalteter Geräte ist nicht dokumentiert |
| Drehstromgleichrichter oder Frequenzumrichter | Geglätteter DC und Frequenzanteile können auftreten | Typ B | Umrichterhandbuch, Schaltplan und Koordinationsdaten | Die Auswahl basiert nur auf der Bezeichnung “VFD” oder dem Motortypenschild |
| EV-Ladegerät mit einem dokumentierten 6 mA RDC-DD | Eine definierte Funktion adressiert den spezifizierten DC-Zustand | Typ A oder Typ F können möglich sein, wenn angewiesen und zulässig | Genaue EVSE/RDC-DD-Dokumentation und Anforderung an externe Geräte | “6 mA Schutz” ist nur eine Marketingaussage oder die Funktion ist unklar |
| EV-Ladegerät ohne geeignete dokumentierte DC-Erkennung | Der Zustand glatter Gleichstrom (Smooth DC) bleibt für den externen Schutz bestehen | Typ B-Strategie zur Bewertung | EVSE-Handbuch, Installationsvorschriften und genaue Daten zum Typ B RCBO | Schaltungsarchitektur oder Herstelleranforderung ist ungeklärt |
“Zuerst untersuchen” ist eine bewusste Formulierung. Diese Matrix schränkt die Kandidaten ein; sie autorisiert keine endgültige Modellauswahl ohne die erforderlichen Nachweise.
EV-Laden: Typ B oder Typ A plus RDC-DD?
Ein Stromkreis für das Laden von Elektrofahrzeugen erfordert nicht automatisch in jeder Installation die gleiche externe Anordnung. Zwei gängige Architekturen zur Bewertung sind:
- eine geeignete RCD- oder RCBO-Strategie vom Typ B; oder
- ein Gerät vom Typ A oder Typ F in Verbindung mit einer dokumentierten Fehlerstrom-Überwachungseinrichtung für Gleichstrom (RDC-DD), sofern die Geräteanweisungen und geltenden Vorschriften diese Kombination zulassen.
IEC 62955:2018 gilt für RDC-DDs für fest angeschlossene AC-Ladestationen für Elektrofahrzeuge im Modus 3 innerhalb ihres festgelegten Anwendungsbereichs. Eine vage Angabe von “6 mA DC-Schutz” reicht nicht aus: Stellen Sie sicher, dass die Funktion der Ladeeinrichtung, die Produktdokumentation, die Installationsanweisungen und die externen Schutzanforderungen eine vollständige Architektur bilden.
Für die anwendungsspezifische Entscheidung verwenden Sie den dedizierten Leitfaden zum Fehlerstromschutz für EV-Ladegeräte anstatt das Laden von Elektrofahrzeugen als eine Zeile in einer allgemeinen Haushaltstabelle zu behandeln.
Workflow zur evidenzbasierten Auswahl von RCBO-Typen
1. Identifizieren Sie das genaue Gerät und die Netztopologie
Erfassen Sie, ob die Last einphasig oder dreiphasig ist, ob sie einen Gleichrichter oder Wechselrichter enthält, wie der Umrichter versorgt wird und ob der Hersteller eine Anforderung an den RCD-Typ stellt. “Elektronische Last” ist zu allgemein, um diesen Schritt abzuschließen.
2. Identifizierung der möglichen Fehlerstrom-Wellenform
Verwenden Sie das Gerätehandbuch, die Umrichterdokumentation und die geltenden Auslegungsinformationen, um zu bestimmen, ob sinusförmiger AC-, pulsierender DC-, mischfrequenter oder glatter DC-Fehlerstrom auftreten kann. Wenn die Nachweise fehlen, erfassen Sie den Typ als ungeklärt, anstatt zu raten.
3. Auswahl des Fehlerstromtyps
Ordnen Sie die mögliche Wellenform basierend auf der oben genannten festen Vergleichsbasis dem Typ AC, A, F oder B zu. Überprüfen Sie den Typ und dessen Symbol oder Kennzeichnung im jeweiligen RCBO-Datenblatt.
4. Separate Auswahl der Überstromkennlinie
Nachdem der Fehlerstromtyp festgelegt wurde, wählen Sie die B-, C-, D- oder eine andere verfügbare Auslösecharakteristik basierend auf Einschaltstrom, Fehlerstrom und Abschaltanforderungen. Leiten Sie den Fehlerstromtyp nicht von einer Kennzeichnung ab, wie z. B. B16 oder C32.
5. Vervollständigen Sie die verbleibende RCBO-Spezifikation
Bestätigen Sie den Bemessungsstrom, IΔn, Pole, Spannung und Frequenz, Ausschaltvermögen, Anschlussbelegung, Versorgungsabhängigkeit, Selektivität sowie die erforderliche Produkt- oder Marktdokumentation. Dies sind separate Auswahlaufgaben, die im vollständigen RCBO-Auswahlleitfaden.
Das endgültige Entscheidungsprotokoll sollte enthalten:
Angeschlossene Geräte und genaues Modell:
Versorgungs- und Wandlertopologie:
Möglicher Fehlerstrom-Kurvenverlauf:
Vom Hersteller geforderter RCD/RCBO-Typ:
Gewählter Fehlerstromtyp: AC / A / F / B
Gewählte Überstromkennlinie:
Bemessungsstrom In:
Bemessungsfehlerstrom IΔn:
Pole, Spannung und Frequenz:
Ausschaltvermögen:
Separate DC-Erkennungsfunktion, falls vorhanden:
Anforderung an die Koordination vor-/nachgeschalteter Geräte:
Geltende Installationsvorschriften:
Ungelöste Nachweise, die eine endgültige Auswahl verhindern:

RCBO-Typ im Vergleich zu RCCB-Typ
Die Typen AC, A, F und B beschreiben das Fehlerstrom-Ansprechverhalten sowohl für RCBOs als auch für Fehlerstrom-Schutzschalter ohne integrierten Überstromschutz (RCCBs) innerhalb des relevanten Produktnormbereichs. Der zugrunde liegende Wellenformvergleich ist daher verwandt, die Geräteentscheidung ist jedoch nicht identisch.
Ein RCBO integriert einen Überstromschutz, daher muss der Leser vermeiden, dessen Fehlerstromtyp mit seiner B/C/D-Auslösekennlinie zu verwechseln, und muss beide Achsen spezifizieren. Ein RCCB enthält nicht dieselbe integrierte Überstromfunktion und benötigt eine zugehörige Überstromschutzeinrichtung. Verwenden Sie den separaten Vergleich von RCCB Typ AC, A, F und B wenn das ausgewählte Gerät ein RCCB ist.
Fokussierte RCBO-Typ-Fragen
Ist ein RCBO vom Typ B dasselbe wie ein RCBO mit B-Charakteristik?
Nein. Typ B beschreibt die Fehlerstrom-Wellenformfähigkeit, einschließlich glattem DC innerhalb des anwendbaren Bereichs des Geräts. Die B-Charakteristik beschreibt die unverzögerte Überstrom-Betriebskennlinie. Ein RCBO kann daher auf der Fehlerstromseite Typ A und auf der Überstromseite B-Charakteristik aufweisen.
Ist ein RCBO vom Typ A besser als ein Typ AC?
Typ A verfügt über eine breitere Fehlerstrom-Wellenformfähigkeit, da er ein Ansprechverhalten auf pulsierenden DC hinzufügt. Das macht ihn nicht universell korrekt. Wählen Sie ihn aus, wenn das Lastverhalten, die Produktdokumente, die Geräteanweisungen und die geltenden Regeln Typ A unterstützen; untersuchen Sie Typ F oder B, wenn Bedingungen mit Mischfrequenzen oder glattem DC auftreten können.
Wann sollte ein RCBO vom Typ F in Betracht gezogen werden?
Ziehen Sie den Typ F für bestimmte einphasige Frequenzumrichter-Lasten in Betracht, die die zusammengesetzten Fehlerströme erzeugen können, welche durch die Anforderungen für Typ F abgedeckt werden. Überprüfen Sie die tatsächliche Umrichtertopologie und die Herstelleranweisungen, anstatt die Auswahl allein anhand des Gerätenamens zu treffen.
Benötigen EV-Ladestationen immer einen RCBO vom Typ B?
Es gibt keine allgemeingültige Antwort. Eine geeignete Strategie für Typ B kann erforderlich sein, während einige dokumentierte Systeme Typ A oder Typ F mit einer geeigneten 6 mA RDC-DD zulassen. Das Handbuch der EVSE, die RDC-DD-Dokumentation, die Schaltungsarchitektur, die geltenden Regeln und die genauen Anforderungen an externe Geräte müssen übereinstimmen.
Kann ein RCBO vom Typ B einen Typ A oder Typ F ersetzen?
Typ B verfügt über eine breitere Wellenformfähigkeit, aber der Austausch wird nicht allein durch die Wellenformbreite entschieden. Überprüfen Sie Spannung, Frequenz, Nennstrom, IΔn, Pole, Auslösekennlinie, Ausschaltvermögen, Netzabhängigkeit, Koordination, Geräteanweisungen und Installationsvorschriften, bevor Sie einen RCBO austauschen.
Geprüfte Quellen
- IEC 61009-1:2024 — RCBOs mit integriertem Überstromschutz
- IEC 62423:2009 — Anforderungen an RCD vom Typ F und Typ B
- IEC 62955:2018 — RDC-DDs für Mode 3 EV-Ladung
- ABB — Auswahl von Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen für die Ladeinfrastruktur von Elektrofahrzeugen
- Schneider Electric Handbuch für elektrische Installationen — RCD-Typen
Nach der Dokumentation des Fehlerstromtyps und der anderen unabhängigen RCBO-Felder vergleichen Sie die VIOX RCBO-Produktsortiment und fordern Sie das genaue Modelldatenblatt sowie die Dokumente für den Zielmarkt an bei [email protected].
