Kurzantwort: Was sind Standard-MCB-Größen?
Standard-MCB-Größen sind die Bemessungsstromwerte für Leitungsschutzschalter, die üblicherweise in Ampere (A) angegeben werden. Gängige MCB-Bemessungswerte nach IEC umfassen 1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A und 125A, abhängig vom Hersteller und der Produktserie.
In nordamerikanischen Wohnungsverteilern werden gängige Leistungsschaltergrößen oft diskutiert als 15A, 20A, 30A, 40A und 50A. Dies sind nicht immer Leitungsschutzschalter im Sinne der IEC, aber Anwender suchen oft gemeinsam nach ihnen, wenn sie Leistungsschaltergrößen vergleichen.
Die wichtigste Regel: Die Größe eines MCB wird nicht allein nach der Last des Geräts gewählt. Er muss das Kabel schützen. Der Leiterquerschnitt, die Installationsmethode, die Umgebungstemperatur, die Häufung, die Lastart, die Auslösekennlinie und das Ausschaltvermögen sind allesamt von Bedeutung.
Für B2B-Käufer ist eine weitere Unterscheidung wichtig: Ein MCB, der in Haushalts- oder ähnlichen Verteilern verwendet wird, wird oft unter einem anderen Normkontext bewertet als ein industrieller Leistungsschalter, der in Maschinen oder Schaltschränken eingesetzt wird. In der Praxis ist dies der Grund, warum Datenblätter je nach Produktreihe und Markt auf IEC 60898-1, IEC 60947-2 oder beide verweisen können.
Tabelle der Standard-Stromstärken für MCB

| MCB-Bemessung | Übliche IEC-Anwendung | Notes |
|---|---|---|
| 1A-4A | Steuerstromkreise, kleine Hilfslasten | Häufig verwendet für Steuerleitungen oder Stromkreise für Kleingeräte |
| 6A | Kleine Beleuchtungs- oder Steuerstromkreise | Gängiger Bemessungsstrom für Endstromkreise mit geringer Stromstärke |
| 10A | Beleuchtungsstromkreise und kleine Lasten | Üblich in vielen Installationen nach IEC-Standard |
| 16A | Steckdosenstromkreise, kleine Gerätelasten | Sehr gebräuchliche Bemessung für Endstromkreise |
| 20A | Stärkere Steckdosen- oder Gerätestromkreise | Leitungsquerschnitt und Verlegeart müssen geprüft werden |
| 25A | Stromkreise für Kleingeräte | In vielen Verteilungen weniger gebräuchlich als 16A oder 32A |
| 32A | Herd, kleine Maschinen, EV/leichtindustrielle Stromkreise | Leitungsdimensionierung und Erwärmung sind kritisch |
| 40A | Unterverteilungen oder größere Geräte | Überprüfen Sie die Bemessungsdaten der MCB-Serie und die Gehäusetemperatur |
| 50A | Größere Endstromkreise oder Unterverteilungen | Erfordert oft eine sorgfältige Abstimmung von Kabeln und Leistungsschaltern |
| 63A | Verteilstromkreise und Unterverteilungen | Oberer üblicher Bereich für viele modulare MCBs |
| 80A-125A | Einspeisung, Zuleitung oder größere modulare Verteilung | Überprüfen Sie das Ausschaltvermögen, die Erwärmung und ob ein MCCB besser geeignet ist |
Nicht jede MCB-Serie bietet jede Bemessungsstromstärke. Einige Produktfamilien enden bei 63A, während andere bis 80A, 100A oder 125A reichen. Überprüfen Sie immer das Datenblatt der jeweiligen Leitungsschutzschalter-Serie.
Für einen Überblick auf Produktebene siehe die VIOX- MCB Seite. Für die vollständige Auswahllogik jenseits der Stromstärke verwenden Sie das VIOX- Auswahlleitfaden für Leitungsschutzschalter.
Gängige IEC MCB-Größen: 1A bis 125A
In Niederspannungsverteilern nach IEC-Bauart werden MCBs üblicherweise für Endstromkreise, Beleuchtungsstromkreise, Steckdosenstromkreise, Schalttafeln, kleine Maschinen und modulare Unterverteilungen verwendet.
Der gängige Bereich reicht normalerweise von sehr kleinen Nennwerten wie 1A oder 2A bis zu 63A. Höhere modulare Nennwerte wie 80A, 100A und 125A sind in einigen Serien möglicherweise erhältlich, erfordern jedoch eine sorgfältigere Beachtung von Wärmeentwicklung, Gehäusedesign, Sammelschienenkompatibilität und Ausschaltvermögen.
Niedrige Nennwerte: 1A bis 6A
Kleine MCB-Nennwerte werden häufig verwendet für:
- Steuerstromkreise
- Relais- und Zeitrelaisstromkreise
- kleine Stromversorgungen
- Hilfsschutz
- Schwachstromgeräte
- Signal- oder Schalttafelstromkreise, sofern konstruktionsbedingt zulässig
Diese Bemessungswerte werden nicht gewählt, weil die Last im umgangssprachlichen Sinne “klein” ist. Sie werden gewählt, weil der nachgeschaltete Leiter, das Gerät und die Schutzanforderung diesen Wert unterstützen.
Gängige Bemessungswerte für Endstromkreise: 10A, 16A, 20A, 25A, 32A
Diese Bemessungswerte sind häufig in Beleuchtungs-, Steckdosen-, Geräte- und Kleingerätestromkreisen anzutreffen. Die genaue Verwendung variiert je nach Land, Verdrahtungsmethode und Installationsvorschrift.
Beispielsweise sind 16A und 32A in Endstromkreisen nach IEC-Standard sehr verbreitet, aber die korrekte Wahl hängt dennoch vom Leiterquerschnitt, der Installationsmethode, der Häufung, der Umgebungstemperatur und der Lastart ab.
Höhere modulare Bemessungsströme: 40A bis 125A
Größere MCB-Bemessungsströme werden für Unterverteilungen, Zuleitungen, kleine Verteiler oder größere Gerätestromkreise verwendet. Auf dieser Ebene wird die Abgrenzung zwischen der Auswahl von MCB und MCCB wichtig.
Wenn der Stromkreis ein höheres Ausschaltvermögen, einstellbare Auslösewerte, eine bessere Selektivität oder einen größeren Zuleitungsschutz erfordert, ist ein MCCB möglicherweise besser geeignet. VIOX behandelt dieses separate Thema in Standard-Schaltergrößen für MCCB-Bemessungsströme von 16A bis 1600A.
IEC 60898-1 vs. IEC 60947-2: Warum die Norm wichtig ist
MCB-Stromstärken erscheinen einfach, aber die Norm hinter dem Gerät beeinflusst, wie der Leistungsschalter geprüft, gekennzeichnet und eingesetzt wird. Für internationale Käufer ist dieser Unterschied beim Vergleich von Wohnungsverteilern, OEM-Schaltschränken und Industrieanlagen wichtig.
| Normkontext | Typischer Gerätekontext | Warum dies für die MCB-Größe wichtig ist |
|---|---|---|
| IEC 60898 - 1 | Leitungsschutzschalter für Hausinstallationen und ähnliche Anwendungen | Üblich für Endstromkreise und Verteiler, die von Laien bedient werden |
| IEC 60947-2 | Niederspannungs-Leistungsschalter für industrielle Anwendungen | Üblich für Industrieschaltschränke, Maschinen und Anwendungen, bei denen Icu/Ics-Bemessungswerte wichtig sind |
| NEC / UL Marktkontext | Nordamerikanische Leistungsschaltersysteme für Wohn- und Gewerbebauten | Verwendet andere Produktnormen, Regeln zur Leitungsdimensionierung und Anforderungen an die Kompatibilität von Schalttafeln |
Der Bemessungsstromwert, wie z. B. 16A oder 32A, mag über verschiedene Normen hinweg gleich aussehen. Der Anwendungskontext ist jedoch nicht derselbe. Industriekäufer sollten prüfen, ob der Leistungsschalter für den Hausgebrauch/ähnliche Zwecke, für den industriellen Einsatz oder für ein spezifisches Schalttafelsystem vorgesehen ist.
Icn, Icu und Ics sind nicht dasselbe
Bei MCBs und Leistungsschaltern nach IEC-Norm können Kurzschlusskennzeichnungen missverstanden werden. Abhängig von der Norm und dem Produkttyp können Begriffe wie die folgenden auftreten:
- Icn: Bemessungskurzschlussausschaltvermögen, das häufig mit Geräten nach IEC 60898-1 assoziiert wird
- Icu: Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen gemäß IEC 60947-2
- Ics: Bemessungsbetriebskurzschlussausschaltvermögen gemäß IEC 60947-2
Bei einem einfachen Endstromkreis konzentrieren sich Anwender oft nur auf 6kA oder 10kA. Für B2B-Verteiler und Schaltschränke sollte der Käufer zudem die geltende Norm bestätigen und prüfen, ob das Kurzschlussausschaltvermögen des Geräts dem prospektiven Kurzschlussstrom am Installationsort entspricht.
Gängige Bemessungsströme für Wohngebäude: 15A, 20A, 30A, 40A, 50A
In U.S. and Canadian residential searches, users often ask about standard breaker sizes such as 15A, 20A, 30A, 40A, and 50A. This search intent is different from IEC MCB sizing, but it overlaps because users use “breaker size” and “MCB size” interchangeably.
| Leistungsschaltergröße für Wohngebäude | Gängige Verwendung im nordamerikanischen Kontext | Wichtiger Hinweis |
|---|---|---|
| 15A | Allgemeine Beleuchtungs- und Steckdosenstromkreise | Häufig in Verbindung mit 14 AWG Kupfer in NEC-Kontexten |
| 20A | Küche, Bad, Waschküche und allgemeine Steckdosenstromkreise | Häufig in Verbindung mit 12 AWG Kupfer in NEC-Kontexten |
| 30A | Trockner, kleine HLK-Anlagen, Warmwasserbereiter, Wohnwagen-Stromkreise | Muss den Anforderungen an Leiter und Gerät entsprechen |
| 40A-50A | Herde, Ladestationen für Elektrofahrzeuge, größere Haushaltsgeräte | Erfordert eine sorgfältige Überprüfung von Last und Leiter |
Diese Tabelle ist eine vereinfachte Referenz für Wohngebäude und keine universelle Bemessungsregel. Örtliche elektrische Vorschriften, Leitermaterial, Isolationsklasse, Installationsbedingungen und Lastart müssen überprüft werden.
Für die auf Hausbesitzer ausgerichtete Lastberechnung halten Sie dieses Thema von dieser MCB-Referenztabelle getrennt. Siehe VIOX’s Ratgeber zur Dimensionierung von Schutzschaltern und zur Lastberechnung für Hausbesitzer.
MCB-Größe vs. Leiterquerschnitt: Das Kabel hat Vorrang
Ein häufiger Fehler ist die Auswahl eines MCB allein auf Basis des Stroms des Geräts oder der Anlage. Bei der tatsächlichen Schaltungsauslegung schützt der MCB das Kabel und den Stromkreis, nicht nur das Gerät.

Die korrekte Reihenfolge ist:
- Bestimmen Sie den Laststrom.
- Wählen Sie den Leiter basierend auf Strom, Spannungsfall, Installationsmethode, Umgebungstemperatur, Häufung und den örtlichen Vorschriften aus.
- Wählen Sie einen MCB-Nennwert, der diesen Leiter schützt.
- Überprüfen Sie, ob die Auslösekennlinie zum Einschaltstrom der Last passt.
- Stellen Sie sicher, dass das Ausschaltvermögen für den zu erwartenden Kurzschlussstrom ausreichend ist.
Wenn das Kabel zu klein dimensioniert ist, ist eine Erhöhung der MCB-Größe unsicher. Ein Leistungsschalter, der Fehlauslösungen durch Zulassen eines zu hohen Stroms verhindert, kann das Kabel zum Schwachpunkt machen.
Für NEC/AWG-orientierte Verdrahtungsreferenzen verwenden Sie VIOX’s Tabelle zur Zuordnung von Leitungsquerschnitt und Leitungsschutzschalter. Für IEC-Schaltschränke verwenden Sie die geltende Installationsnorm, das Kabel-Datenblatt und die Projektvorgaben, anstatt eine AWG-Tabelle zu kopieren.
Temperatur-Derating und Gruppierung: Warum sich ein 32A MCB in einem heißen Schaltschrank möglicherweise nicht wie 32A verhält
MCB-Nennströme werden unter definierten Bedingungen geprüft. Ein realer Verteiler kann heißer sein als diese Referenzbedingungen, insbesondere wenn viele Leistungsschalter nebeneinander installiert sind und mehrere Stromkreise kontinuierlich belastet werden.

Dies ist wichtig, da thermisch-magnetische MCBs auf Wärme reagieren. Wenn die Umgebungstemperatur im Schaltschrank hoch ist oder mehrere belastete Leistungsschalter eng gruppiert sind, kann der Leistungsschalter früher als erwartet auslösen. Hersteller stellen häufig Derating- oder Korrekturtabellen für Umgebungstemperatur, Gruppierung und Gehäusebedingungen bereit.
In der Schaltschrankpraxis wenden Ingenieure bei der Auslegung manchmal einen Gruppierungs- oder Derating-Faktor an, der korrekte Wert muss jedoch aus dem Datenblatt des Leistungsschalterherstellers oder der geltenden Schaltschranknorm stammen. Wenden Sie nicht blind einen pauschalen Faktor von 0,8 an. Dies mag als frühzeitiger Warnhinweis bei der Auslegung in einigen überfüllten Schaltschränken sinnvoll sein, die endgültige Auswahl sollte jedoch anhand von Produktdaten, dem Temperaturanstieg im Gehäuse und den örtlichen Vorschriften überprüft werden.
| Bedingung | Was passieren kann | Was zu prüfen ist |
|---|---|---|
| Viele MCBs nebeneinander | Wärmeentwicklung über die gesamte Reihe | Gruppierungsfaktor des Herstellers oder Temperaturprüfung des Schaltschranks |
| Hohe Gehäusetemperatur | Thermische Auslösung kann früher erfolgen | Tabelle zur Derating-Umgebungstemperatur |
| Kontinuierliche hohe Last | Geringerer thermischer Spielraum | Kabelquerschnitt, Lastbetriebsart, Belüftung |
| Schlechte Belüftung | Hotspots in der Nähe der Leistungsschalterreihe | Gehäusedesign und Abstände |
| Gemischte Hochlaststromkreise | Ungleichmäßige Erwärmung | Schaltungsanordnung und Lastabgleich |
Aus fertigungstechnischer Sicht ist dies ein Grund, warum modulare 32A-, 40A- und 63A-Leistungsschalter mehr Aufmerksamkeit verdienen, als ihre geringe Größe vermuten lässt. Sie passen zwar sauber auf die DIN-Schiene, aber in einem geschlossenen oder überfüllten Schaltschrank kann ihr Wärmeeintrag die gesamte Reihe dominieren. Betrachten Sie die Bemessungsstromstärke des MCB, die Stromschienenbelastbarkeit, die Gehäusetemperatur und den Kabelanschluss als ein Gesamtsystem.
MCB-Größe vs. Auslösekennlinie: B, C und D sind keine Ampere-Werte

Eine MCB-Kennzeichnung wie C16 bedeutet nicht, dass 16A eine “C-Größe” ist. Es bedeutet:
- C = Auslösecharakteristik
- 16 = Nennstrom in Ampere
Der Ampere-Wert gibt den Bemessungsstrom für den Dauerbetrieb an. Die Auslösekennlinie gibt an, wie der Leistungsschalter auf kurze Einschaltströme und Fehlerströme reagiert.
| Beispielkennzeichnung | Bemessungsstrom | Reisekurve | Bedeutung |
|---|---|---|---|
| B10 | 10A | B-Kurve | Niedrigere magnetische Auslöseschwelle, häufig verwendet für Stromkreise mit geringem Einschaltstrom |
| C16 | 16A | C-Kurve | Allgemeine Kennlinie für Lasten mit moderatem Einschaltstrom |
| C32 | 32A | C-Kurve | 32A Bemessungsstrom mit C-Charakteristik |
| D20 | 20A | D-Kurve | Höhere Einschaltstromtoleranz, nur zu verwenden, wenn die Bedingungen der Fehlerschleife dies zulassen |
Beheben Sie Fehlauslösungen nicht durch einen Wechsel von B auf C oder C auf D, ohne die Anforderungen an den Kurzschlussstrom und die Abschaltzeit zu prüfen. Eine trägere oder höhere magnetische Auslöseschwelle kann die Fehlerabschaltung erschweren.
Für eine detailliertere Erläuterung der Auslösekennlinien siehe VIOX’s Verständnis von Auslösekennlinien Anleitung.
MCB-Größe vs. Ausschaltvermögen: 6kA, 10kA und darüber hinaus
MCB-Nennstrom und Ausschaltvermögen sind unterschiedliche Spezifikationen.
Die Nennstrom gibt den normalen Nennstrom des Leistungsschalters an. Das Schaltleistung gibt den maximalen Fehlerstrom an, den der Leistungsschalter unter festgelegten Bedingungen sicher unterbrechen kann.
Common MCB breaking capacities vary by product series and market. You may see ratings such as 4.5kA, 6kA, 10kA, or higher depending on the standard, manufacturer, and application. A 32A breaker with inadequate breaking capacity can still be unsuitable even if the load current is correct.
| Spezifikation | Was es bedeutet | Häufiger Fehler |
|---|---|---|
| Bemessungsstrom, In | Normaler Nennstrom wie 16A oder 32A | Betrachtung als einziger Auswahlfaktor |
| Auslösecharakteristik | B, C, D, K, Z je nach Baureihe | Verwechslung der Kennlinie mit der Stromstärke |
| Schaltleistung | Kurzschlussausschaltvermögen in kA | Ignorieren des Kurzschlusspegels an der Verteilung |
| Nennspannung | Eignung für AC- oder DC-Spannung | Verwendung von AC-MCBs in DC-Stromkreisen ohne Zulassung |
Fragen Sie bei der Beschaffung nach der vollständigen Kennzeichnung oder dem Datenblatt, nicht nur nach einem “32A MCB”. Eine nützliche Anfrage enthält Bemessungsstrom, Kennlinie, Bemessungsspannung, Ausschaltvermögen, Norm, Polzahl und Produktserie. Zum Beispiel ist “C32, 2P, 230/400V AC, 6kA, IEC 60898-1” wesentlich präziser als “32A Leistungsschalter”.”
Stromstärken von AC-MCB vs. DC-MCB
AC- und DC-MCBs können ähnliche Stromstärken aufweisen, sind jedoch nicht automatisch austauschbar. DC-Fehler sind schwieriger zu unterbrechen, da Gleichstrom im Gegensatz zu Wechselstrom nicht auf natürliche Weise den Nullpunkt durchläuft. DC-MCBs erfordern ein geeignetes Lichtbogenkammer-Design, eine entsprechende Spannungsfestigkeit, gegebenenfalls Polaritätsvorgaben sowie Installationsanweisungen.
Wenn ein 16A AC MCB und ein 16A DC MCB denselben Nennstrom haben, bedeutet das nicht, dass sie für denselben Stromkreis geeignet sind. Überprüfen Sie die Bemessungsspannung, die Anzahl der in Reihe geschalteten Pole, die Polarität, das Ausschaltvermögen und den Schaltplan des Herstellers.
Für DC-spezifischen Schutz siehe den Leitfaden von VIOX zu DC-Leistungsschalter.
MCB vs. MCCB: Wann ändert sich der Leistungsschaltertyp?
MCBs werden üblicherweise für Endstromkreise und modulare Verteiler verwendet. MCCBs werden eingesetzt, wenn der Stromkreis höhere Nennströme, ein höheres Ausschaltvermögen, einstellbare Auslösewerte oder einen Schutz auf Einspeiseebene erfordert.
| Feature | MCB | Leistungsschalter |
|---|---|---|
| Typische Rolle | Endstromkreise, modulare Verteilung | Einspeisungen, Unterverteilungen, größere Lasten |
| Üblicher Strombereich | Kleine Nennwerte bis 63A, je nach Baureihe teilweise bis 125A | Oft von 16A aufwärts bis zu hunderten oder tausenden von Ampere |
| Auslöseeinstellung | Üblicherweise fest eingestellt | Je nach Modell fest oder verstellbar |
| Schaltleistung | Produktreihenabhängig | Oft sind höhere Optionen verfügbar |
| Einrichtung | Modulare DIN-Schienen-Verteiler | Schalttafelmontage, größere Verteiler |
Erzwingen Sie keinen Einsatz eines MCB in einer Einspeiseanwendung, nur weil der Nennstrom verfügbar ist. Wenn das Projekt Selektivität, ein hohes Schaltvermögen oder einstellbare Schutzfunktionen erfordert, evaluieren Sie MCCB-Optionen.
Häufige Fehler beim Lesen von MCB-Größen
Fehler 1: Ersetzen eines auslösenden MCB durch eine größere Größe
Wenn ein 16A-Leistungsschalter auslöst, ist das Ersetzen durch einen 20A-Leistungsschalter ohne Überprüfung von Kabel und Last unsicher. Der Leistungsschalter erfüllt möglicherweise seine Aufgabe, indem er den Stromkreis schützt.
Fehler 2: Die 80%-Regeln als universell betrachten
Nordamerikanische Regeln für Dauerlast und IEC-Installationspraktiken sind nicht dasselbe. Vermeiden Sie es, die vereinfachte Regel einer Region auf jedes Projekt anzuwenden.
Fehler 3: Verwechslung von Auslösekennlinie und Nennstrom
C16 und B16 sind beides 16A-Leistungsschalter, reagieren jedoch unterschiedlich auf magnetische Auslösebedingungen. Die Kennlinie ändert das Verhalten bei Fehlern und Einschaltströmen; sie erhöht nicht die Kabelkapazität.
Fehler 4: Umgebungstemperatur und Häufung ignorieren
Ein voll bestückter Verteiler mit belasteten MCBs kann heißer werden als ein einzelner Leistungsschalter, der unter freier Luft getestet wurde. Die Gehäusetemperatur und die Häufung können die tatsächliche Leistung beeinflussen.
Fehler 5: Ausschaltvermögen ignorieren
Ein Leistungsschalter muss nicht nur den Laststrom führen. Er muss auch den prospektiven Kurzschlussstrom am Installationsort unterbrechen können.
FAQ
Was sind die Standardgrößen für MCB?
Zu den gängigen MCB-Größen nach IEC gehören 1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A und 125A, abhängig von der Produktserie und dem Hersteller.
Was ist die gebräuchlichste MCB-Größe?
Es gibt keine einzelne universelle Größe. In vielen Endstromkreisen nach IEC-Standard sind 10A, 16A, 20A und 32A üblich. In nordamerikanischen Wohnungsverteilern sind 15A- und 20A-Leistungsschalter sehr verbreitet.
Reicht ein 16A MCB für Steckdosen aus?
Dies hängt von der Verdrahtungspraxis des jeweiligen Landes, dem Leiterquerschnitt, der Installationsmethode, der Last und den örtlichen Vorschriften ab. Ein 16A MCB ist in vielen Stromkreisen für Steckdosen nach IEC-Standard üblich, aber keine allgemeingültige Regel.
Was bedeutet C16 auf einem Leitungsschutzschalter (MCB)?
C16 bedeutet, dass der MCB einen Nennstrom von 16A und eine C-Auslösekennlinie aufweist. Der Buchstabe beschreibt das Auslöseverhalten; die Zahl beschreibt den Nennstrom.
Kann ich einen 16A MCB durch einen 20A MCB ersetzen?
Nur wenn das Kabel, das Schaltungsdesign, die Last, die Installationsmethode und die örtlichen Vorschriften einen 20A-Schutz unterstützen. Erhöhen Sie niemals die Leistungsschaltergröße, nur um ein Auslösen zu verhindern.
Was ist der Unterschied zwischen der Größe eines MCB und dem Ausschaltvermögen?
Die Größe eines MCB bezieht sich üblicherweise auf den Bemessungsstrom, wie z. B. 16A oder 32A. Das Ausschaltvermögen ist der maximale Fehlerstrom, den der Leistungsschalter sicher unterbrechen kann, wie z. B. 6kA oder 10kA, abhängig vom Produkt.
Was ist der Unterschied zwischen IEC 60898-1 und IEC 60947-2 für MCBs?
IEC 60898-1 wird üblicherweise mit Leistungsschaltern für den Hausgebrauch und ähnliche Installationen in Verbindung gebracht. IEC 60947-2 wird für Niederspannungs-Leistungsschalter in industriellen Anwendungen verwendet. Die gleiche Stromstärke kann in beiden Kontexten auftreten, aber die Prüfgrundlage, Kennzeichnung und Anwendungsannahmen können sich unterscheiden.
Was bedeutet Icn auf einem MCB?
Icn ist ein Begriff für das Bemessungsschaltvermögen, der üblicherweise mit Leistungsschaltern nach IEC 60898-1 in Verbindung gebracht wird. Er sollte nicht mit den Kennzeichnungen Icu und Ics verwechselt werden, die gemäß IEC 60947-2 verwendet werden. Überprüfen Sie beim Vergleich von MCBs immer, zu welcher Norm der Kurzschlusswert gehört.
Muss eine Reihe von MCBs mit einem Derating-Faktor beaufschlagt werden?
Das kann sein. Wenn viele Leistungsschalter nebeneinander in einem warmen oder abgedichteten Gehäuse installiert sind, können Temperaturanstieg und Gruppierung den verfügbaren thermischen Spielraum verringern. Verwenden Sie die Derating-Tabelle des Herstellers oder eine Überprüfung des Temperaturanstiegs im Schaltschrank, anstatt einen universellen Faktor anzuwenden.
Sind die Baugrößen von AC- und DC-MCB identisch?
Die Stromstärke mag gleich aussehen, aber AC- und DC-MCBs sind nicht automatisch austauschbar. DC-Stromkreise erfordern für DC ausgelegte Leistungsschalter mit geeigneter Spannung, Polarität, Lichtbogenlöschung und Verdrahtungsanweisungen.
Wann sollte ich einen MCCB anstelle eines MCB verwenden?
Ziehen Sie einen MCCB in Betracht, wenn der Stromkreis eine höhere Nennstromstärke, ein höheres Ausschaltvermögen, einstellbare Auslöseparameter, eine bessere Selektivität oder einen Schutz auf Abgangsebene erfordert.
Fazit
Standard-MCB-Größen sind als Referenz nützlich, aber sie sind nur der Ausgangspunkt. Eine 16A-, 20A- oder 32A-Kennzeichnung beweist für sich genommen nicht, dass der Leistungsschalter für den Stromkreis korrekt ist.
Der korrekte MCB muss auf das Kabel, den Laststrom, die Auslösekennlinie, das Ausschaltvermögen, die Spannungsart, die Installationsmethode und die örtlichen Vorschriften abgestimmt sein. Verwenden Sie die Stromstärken-Tabelle zur Eingrenzung der Auswahl und prüfen Sie anschließend das vollständige Datenblatt, bevor Sie den Leistungsschalter in einem realen Schaltschrank einsetzen.
