Gyors válasz: AC elosztódoboz vs. DC elosztódoboz
Egy AC elosztódoboz Váltakozó áramot oszt el az épületek, berendezések és kisfeszültségű rendszerek áramkörei között. Általában AC-besorolású kismegszakítókat (MCB), kompakt megszakítókat (MCCB), áram-védőkapcsolókat (RCCB), túláramvédelmi funkcióval ellátott áram-védőkapcsolókat (RCBO), nulla- és földelősíneket, gyűjtősíneket, valamint AC túlfeszültség-levezetőket tartalmaz.
A DC elosztódoboz Egyenáramot oszt el olyan rendszerekben, mint a napelemes (PV) rendszerek, akkumulátoros energiatárolók, távközlési tápegységek, elektromos járművekhez kapcsolódó DC berendezések, tengeri DC rendszerek és ipari DC vezérlőszekrények. DC-besorolású megszakítókat, DC biztosítékokat, DC szakaszolókapcsolókat, DC túlfeszültség-levezetőket, polaritásérzékeny vezetékezést és az egyenáramú ív megszakítására képes alkatrészeket kell használnia.
A fő biztonsági különbség egyszerű:
A váltakozó áram (AC) másodpercenként többször is természetes módon áthalad a nullán, ami segíti az ívoltást. Az egyenáram (DC) nem rendelkezik természetes nullátmenettel, ezért az egyenáramú elosztószekrények kifejezetten DC feszültségre, polaritásra és ívszakításra méretezett védelmi eszközöket igényelnek.
A legfontosabb tudnivalók
- Az AC és DC elosztószekrények nem cserélhetőek fel egymással. A burkolat hasonlóan nézhet ki, de a védelmi eszközök, a vezetékezési szabályok, a gyűjtősín-elrendezés és az ívképződési viselkedés eltérő.
- Az egyenáramú ív megszakítása nehezebb. Az egyenáramú megszakítót vagy biztosítékot a tényleges DC feszültségre és hibaállapotokra kell méretezni.
- Az egyenáramú rendszerekben a polaritás kritikus jelentőségű. A pozitív és negatív vezetőket egyértelműen azonosítani kell, a polarizált eszközöket pedig a gyártói utasításoknak megfelelően kell bekötni.
- Az AC elosztók gyakran tartalmaznak nulla- és hibaáram-védelmet. Az egyenáramú (DC) elosztódobozok általában a pozitív/negatív elosztásra, az egyenáramú leválasztásra, a biztosítékokra, az egyenáramú megszakítókra és az egyenáramú túlfeszültség-védelemre összpontosítanak.
- Az alkalmazás határozza meg a kialakítást. Egy épület váltakozó áramú (AC) elosztótáblája, egy 48V-os távközlési DC elosztó és egy 1000V-os napelemes (PV) DC gyűjtő/elosztódoboz nagyon eltérő termékek.
- A szabványok a piactól és az összeszerelés típusától függenek. Az IEC 61439, az IEC 60364, az UL 508A, valamint a napelemes vagy DC-specifikus termékszabványok mind relevánssá válhatnak attól függően, hogy hol és hogyan használják a dobozt.
AC és DC elosztódoboz összehasonlító táblázat
| Tétel | AC elosztó doboz | DC elosztódoboz |
|---|---|---|
| Jelenlegi típus | Váltakozó áram | Egyenáram |
| Gyakori elnevezések | AC elosztószekrény, AC panel, DB doboz, lakáselosztó, elosztótábla | DC elosztódoboz, DC elosztószekrény, DC áramelosztó panel |
| Tipikus feszültség | 120/240V, 230/400V, 277/480V piactól függően | 12V, 24V, 48V, 110V, 220V DC, 600V/1000V/1500V PV DC rendszertől függően |
| Általános felhasználás | Épületek, világítás, dugaszolóaljzatok, HVAC, gépi tápellátás | Napelemes rendszerek (PV), akkumulátorok, távközlés, DC vezérlés, elektromos járművek (EV) rendszerei, tengeri alkalmazások, szigetüzemű rendszerek |
| Megszakítók | AC kismegszakító (MCB), kompakt megszakító (MCCB), áram-védőkapcsoló túláramvédelemmel (RCBO), áram-védőkapcsoló (RCCB) kismegszakítóval | DC kismegszakító (MCB), DC kompakt megszakító (MCCB), DC biztosíték, DC szakaszolókapcsoló |
| Ív viselkedése | Az AC nullátmenet segíti az ívoltást | A DC ív nehezebben oltható |
| Polaritás | Fázis, nulla, védőföldelés | Pozitív, negatív, védőföldelés (ahol alkalmazzák) |
| Túlfeszültség-védelem | AC túlfeszültség-szabályozó | DC SPD vagy PV SPD |
| Gyűjtősínrendszer | Fázis gyűjtősín, nulla gyűjtősín, földelő sín | Pozitív gyűjtősín, negatív gyűjtősín, PE/földelő sín |
| Fő hiba | Nem megfelelő megszakítóméret, rossz nulla/föld elrendezés, túlterhelés | AC eszközök használata DC áramkörökön, helytelen polaritás, alulméretezett DC feszültség |
Mi az az AC elosztódoboz?
Az AC elosztódoboz egy olyan elektromos szerelvény, amely fogadja a váltakozó áramot, és elosztja azt a kimenő áramkörök felé. A különböző piacokon elosztótáblának, fogyasztói egységnek, kapcsolószekrénynek, megszakítódoboznak vagy DB-doboznak is nevezhetik.
A gyakori AC elosztódoboz-alkatrészek a következők:
- főkapcsoló vagy főmegszakító
- MCB-k vagy MCCB-k túláramvédelemhez
- RCCB vagy RCBO hibaáram-védelemhez
- semleges sáv
- földelő vagy védővezető sín
- fázis gyűjtősín
- 1-es vagy 2-es típusú AC túlfeszültség-levezető (SPD), ahol szükséges
- csatlakozóblokkok
- elosztószekrény és burkolat
- áramköri feliratok
Az AC elosztódobozok gyakori alkalmazási területei:
- lakóépületek
- kereskedelmi irodák
- gyár
- világítási elosztás
- HVAC betápok
- kisgépek tápellátása
- alelosztó szekrények
- vezérlőszekrények bejövő tápáramkörei
Az elosztódobozokkal, elosztótáblákkal és szekrényekkel kapcsolatos bővebb terminológiáért lásd a VIOX útmutatóját: villamos szekrény vs. elosztódoboz vs. elosztótábla.
Mi az az egyenáramú (DC) elosztódoboz?
Az egyenáramú elosztódoboz egy vagy több DC forrásból származó egyenáramot oszt el a DC fogyasztók vagy a lejjebb lévő áramkörök felé. A rendszertől függően használható alacsony DC feszültségen, például 12V, 24V vagy 48V mellett, illetve magas PV DC feszültségen, például 600V, 1000V vagy 1500V esetén.
Az egyenáramú elosztódobozok gyakori alkatrészei a következők:
- DC főkapcsoló vagy DC szakaszolókapcsoló
- DC-re méretezett kismegszakító (MCB), kompakt megszakító (MCCB) vagy biztosíték
- pozitív gyűjtősín
- negatív gyűjtősín
- védőföldelő vagy földelő sín, ahol szükséges
- DC SPD vagy PV SPD
- sztringbiztosíték vagy ág biztosíték PV rendszerekben
- polaritásjelölések
- DC figyelmeztető címkék
- kábeltömszelencék vagy csatlakozók
- megfelelő IP-védettségű szekrény
Az egyenáramú (DC) elosztódobozok gyakori alkalmazási területei:
- napelemes PV rendszerek
- PV kombináló dobozt
- akkumulátoros energiatároló rendszerek
- távközlési 48V-os DC rendszerek
- DC vezérlő táprendszerek
- tengeri DC elosztás
- szigetüzemű (off-grid) energiaellátó rendszerek
- elektromos jármű töltők belső vagy segéd DC áramkörei
- LED-es világítási rendszerek
Az egyenáramú (DC) megszakítók alapelveivel kapcsolatban lásd a VIOX útmutatóját: mi az az egyenáramú megszakító.
Miért igényelnek az egyenáramú elosztószekrények eltérő védelmet
Az AC és DC elosztás közötti legnagyobb technikai különbség az ívoltás.

Váltakozó áramú (AC) áramkörben az áramerősség minden félperiódusban természetes módon áthalad a nullán. Ez segíti az ív oltását a megszakító nyitásakor. Egyenáramú (DC) áramkörben az áramerősség nem halad át természetes módon a nullán. Ha egy DC ív kialakul, az tovább fennmaradhat és nehezebben oltható.
Ez azt jelenti, hogy az egyenáramú elosztószekrények olyan védelmi eszközöket igényelnek, amelyek rendelkeznek a következő besorolásokkal:
- egyenfeszültség
- DC hibaáramot
- megfelelő pólusszám
- polaritásfüggő vagy polaritásfüggetlen működés
- egyenáramra (DC) alkalmas ívoltó kamra kialakítás
- soros pólusbekötés, ahol szükséges
- alkalmazás típusa, például napelemes (PV), akkumulátoros vagy távközlési rendszerek
Súlyos hiba váltakozó áramú (AC) megszakítót használni egyenáramú (DC) elosztódobozban csak azért, mert fizikailag illeszkedik. Az eszköz nem biztos, hogy képes biztonságosan megszakítani az egyenáramú hibaáramot.
Szabványok és megfelelőség: Az AC és DC elosztódobozok felülvizsgálata eltérő
B2B beszerzés esetén az elosztódobozt nem csak a kapcsolási rajza alapján választják ki. Az alkalmazandó szabványrendszer a piactól, a telepítés típusától, valamint attól függ, hogy a termék komplett szerelvény, ipari vezérlőpanel, épületelosztó, napelemes gyűjtődoboz (PV combiner box) vagy berendezés-részegység.
A gyakori szabványhivatkozások közé tartoznak:
| Szabvány vagy előírás | Vonatkozás az elosztószekrényekre |
|---|---|
| IEC 61439 szabványsorozat | Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések; fontos az elosztótáblák és az energiaelosztó berendezések szempontjából |
| IEC 60364 sorozat | Kisfeszültségű villamos berendezések; releváns az épületvillamossági tervezés és a védelmi koordináció szempontjából |
| UL 508A | Ipari vezérlőpanelek az észak-amerikai gyakorlatban |
| UL 67 / elosztótábla (panelboard) környezet | Releváns bizonyos észak-amerikai elosztótábla-alkalmazásokhoz |
| IEC 60947 szabványsorozat | Kisfeszültségű kapcsoló- és védőkészülékek elosztószekrényekben történő alkalmazása |
| IEC 61643 szabványsorozat | Túlfeszültség-levezető eszközök AC és DC rendszerekhez, az alkalmazástól függően |
| IEC 60269 szabványsorozat | Olvadóbiztosítók kiválasztása, beleértve a napelemes (PV) alkalmazásokat is |
A legfontosabb szempont, hogy a burkolatot és a belső alkatrészeket egy rendszerként kell értékelni. A tanúsított alkatrészekből összeépített doboz nem válik automatikusan tanúsított berendezéssé. A gyűjtősínek távolságát, a vezetékezést, a hőmérséklet-emelkedést, a rövidzárlati szilárdságot, a védelmi eszközök koordinációját, a kúszóáramutakat és légközöket, valamint a jelöléseket mind felül kell vizsgálni.
Exportra szánt berendezések esetében kérdezze meg a szállítót, hogy milyen szabványalap vonatkozik a kész berendezésre, ne csak azt, hogy az egyes megszakítók vagy sorkapcsok rendelkeznek-e tanúsítvánnyal.
AC és DC elosztódobozok belső alkatrészei

| Komponens | AC elosztó doboz | DC elosztódoboz |
|---|---|---|
| Fő bejövő eszköz | AC főkapcsoló, szakaszoló vagy megszakító | DC szakaszoló, DC megszakító vagy DC kapcsoló |
| Ágvédelem | AC MCB, MCCB, RCBO | DC MCB, DC biztosíték, DC MCCB |
| Földzárlat elleni védelem | RCCB vagy RCBO, ahol szükséges | A DC rendszer kialakításától és a szivárgásérzékelési módszertől függ |
| Túlfeszültség-védelem | AC 1-es típusú / 2-es típusú túlfeszültség-levezető (SPD) | DC túlfeszültség-levezető, napelemes (PV) túlfeszültség-levezető vagy rendszerspecifikus túlfeszültség-levezető |
| Semleges sáv | Egyfázisú vagy háromfázisú, négyvezetékes váltakozó áramú rendszerekben gyakori | Egyszerű kétvezetékes egyenáramú rendszerekben általában nem használatos |
| Sínpárok | L1/L2/L3, nulla, védőföld (PE) | Pozitív, negatív, védőföld (PE)/földelés |
| Címkék | Áramkörszámok, fázis, nulla, földelés | Polaritás, feszültség, forrás, leválasztási figyelmeztetés |
| Burkolat | Beltéri/kültéri, az alkalmazástól függően | Gyakran kültéri vagy zord környezet PV- és akkumulátorrendszerekben |
A túlfeszültség-védelem összehasonlításához lásd a VIOX útmutatóját 1-es, 2-es és 3-as típusú túlfeszültség-levezetők (SPD). DC-oldali túlfeszültség-védelemhez tekintse át DC túlfeszültség-levezetők PV-, EV-, BESS- és ipari rendszerekhez.
AC elosztószekrény vezetékezésének alapjai
Egy AC elosztószekrény általában a bejövő tápellátást osztja szét kimenő áramkörökre.
Az egyszerűsített egyfázisú váltakozó áramú (AC) elrendezés a következő:
Hálózati / inverter AC kimenet
Háromfázisú rendszerekben a fázissín az L1, L2 és L3 fázisokat oszthatja el a kimenő megszakítók felé. A nullavezetőt és a védőföldelést a földelési rendszernek és a helyi előírásoknak megfelelően kell kialakítani.
A nullasínt és a földelősínt ne tekintse felcserélhetőnek. Kapcsolatuk a földelési rendszertől és a szerelési szabályoktól függ.
DC elosztódoboz vezetékezésének alapjai

Az egyszerűsített DC elosztódoboz elrendezés a következő:
DC forrás pozitív (+)
PV- vagy akkumulátoros rendszerek esetén további eszközök is beépíthetők:
- string biztosítékok
- DC túlfeszültség-szabályozó
- DC leválasztó
- akkumulátor biztosíték
- DC MCCB
- felügyeleti eszköz
- földelő vagy összekötő kapocs
- polaritásra figyelmeztető címkék
A pontos vezetékezés a feszültségtől, a földelési módtól, a forrás típusától, az áramiránytól és attól függ, hogy a rendszerben felléphet-e visszáram.
Használható-e váltakozó áramú (AC) megszakító egyenáramú (DC) elosztódobozban?
A legtöbb esetben nem. Ne használjon AC megszakítót DC elosztódobozban, kivéve, ha a gyártó kifejezetten minősítette az adott eszközt a szükséges DC feszültségre, áramerősségre, vezetékezési módra és alkalmazásra.
A kockázatok a következők:
- az egyenáramú ív kialvásának elmaradása
- érintkező-összehegedés
- belső károsodás
- tűzveszélyt
- helytelen polaritású bekötés
- elégtelen megszakítóképesség
- érvénytelen berendezés-tanúsítvány
Egyes megszakítókat váltakozó és egyenáramú használatra is jelölnek, de az egyenáramú névleges érték alacsonyabb lehet a váltakozó áramúnál, és speciális pólusbekötést igényelhet. Mindig olvassa el az adatlapot és a kapcsolási rajzot.
Polarizált vs nem polarizált DC megszakítók
Egyes egyenáramú (DC) megszakítók polarizáltak. Ez azt jelenti, hogy a pozitív és negatív csatlakozókat az előírt irányban kell bekötni. A polarizált DC megszakító mágneses ívfúvást vagy olyan belső ívoltó geometriát alkalmazhat, amely függ az áram irányától.
Ez az alábbi rendszerekben bír jelentőséggel:
- Napelemes (PV) rendszerek, ahol fennáll a visszáram lehetősége
- Akkumulátoros rendszerek, töltési és kisütési iránnyal
- Több forrással rendelkező egyenáramú elosztóhálózatok
- Kétirányú DC konverterek
Ha az áram mindkét irányban folyhat, nem polarizált DC megszakítóra vagy az adott alkalmazásra kifejezetten minősített eszközre lehet szükség. Ne feltételezze, hogy egy olcsó DC megszakító alkalmas akkumulátoros vagy napelemes visszáramú körülmények kezelésére.
Tipikus alkalmazások
| Alkalmazás | AC elosztó doboz | DC elosztódoboz |
|---|---|---|
| Lakóépület | Világítás, dugaszolóaljzatok, háztartási készülékek | Kisfeszültségű DC tartalék vagy napelemes segédáramkörök |
| Kereskedelmi épületek | AC alelosztó szekrények | DC vezérlő vagy tartalék táprendszerek |
| Napelem PV | AC inverter kimeneti elosztás | PV sztringgyűjtő és DC leválasztó áramkörök |
| Akkumulátoros energiatárolás | AC hálózati csatlakozási oldal | Akkumulátortelep és DC gyűjtősín védelem |
| Telekommunikáció | AC bemeneti elosztó | 48V DC elosztószekrény |
| EV töltés | AC táplálás a töltőhöz | Belső DC áramkörök vagy nagy teljesítményű DC töltési architektúra |
| Tengeri/szigetüzemű rendszerek | AC inverter terhelések | Akkumulátor és DC terheléselosztás |
| Ipari szekrény | AC tápellátás és elosztó áramkörök | DC vezérlőfeszültség, hajtások, érzékelők, tartalék DC |
PV-specifikus DC elosztáshoz egy PV gyűjtődoboz megfelelőbb lehet, mint egy általános DC doboz. Lásd a VIOX-ot PV gyűjtődoboz útmutatót.
Kiválasztási ellenőrzőlista
| Kiválasztási kérdés | AC elosztó doboz | DC elosztódoboz |
|---|---|---|
| Mekkora a rendszerfeszültség? | AC RMS feszültség és fázisrend | DC maximális üzemi feszültség |
| Milyen védelemre van szükség? | Túlterhelés, rövidzárlat, szivárgás, túlfeszültség | DC rövidzárlat, visszáram, túlfeszültség, leválasztás |
| Milyen típusú megszakítóra van szükség? | AC MCB, MCCB, RCCB, RCBO | DC MCB, DC MCCB, biztosíték, DC szakaszolókapcsoló |
| Mekkora a zárlati szint? | Várható zárlati áram | DC rendelkezésre álló zárlati áram |
| Milyen túlfeszültség-levezetőre (SPD) van szükség? | AC SPD a rendszer és a beépítési pont szerint | DC SPD vagy PV SPD a feszültség és a forrás szerint |
| Milyen gyűjtősín-elrendezés szükséges? | Fázis, nulla, védőföld (PE) | Pozitív, negatív, védőföld (PE)/földelés |
| Milyen tokozási védettség szükséges? | Beltéri/kültéri, IP/NEMA védettség, anyag | Gyakran kültéri, UV-állóság, hő, páralecsapódás, IP-védettség |
| Milyen szabványos keretrendszer alkalmazandó? | IEC 61439, IEC 60364, helyi vezetékezési szabályok vagy UL kapcsolószekrény-előírások | IEC 61439, UL 508A, PV/DC szabványok vagy berendezés-specifikus szabályok |
| Milyen címkézés szükséges? | Áramkör, fázis, nulla, figyelmeztetés | Polaritás, egyenfeszültség, áramforrás leválasztása |
Gyakori hibák
1. hiba: AC kismegszakítók használata DC áramkörökön
A fizikai illeszkedés nem igazolja a DC alkalmasságot. A DC megszakítási képességet egyértelműen fel kell tüntetni.
2. hiba: A polaritás figyelmen kívül hagyása
A polarizált DC megszakító fordított bekötése megakadályozhatja a belső ívoltó rendszer megfelelő működését.
3. hiba: A DC elosztódoboz kezelése normál AC elosztóként
A DC rendszerek eltérő túlfeszültség-levezető (SPD) kiválasztást, biztosító-koordinációt, leválasztási módokat és figyelmeztető címkéket igényelhetnek.
4. hiba: A visszáram figyelmen kívül hagyása
A PV-sztringek, akkumulátorok és a többforrású egyenáramú rendszerek olyan áramutakat hozhatnak létre, amelyek az egyszerű váltakozó áramú leágazó áramkörökben nem léteznek.
5. hiba: Kizárólag az áramerősség szerinti választás
Az áramerősség (amperérték) nem elegendő. Ellenőrizze a feszültséget, a megszakítóképességet, a pólusszámot, a polaritást, a vezeték méretét, a hőmérsékletet, a tokozás védettségét és a tanúsítványokat.
6. hiba: Nem megfelelő tokozás használata
A kültéri egyenáramú rendszereknek, különösen a PV- és akkumulátoros rendszereknek megfelelő IP-védettséggel, UV-állósággal, kábelbevezetés-tömítéssel, hőelvezetéssel és páralecsapódás elleni védelemmel kell rendelkezniük.
7. hiba: Annak feltételezése, hogy a tanúsított alkatrészekből álló doboz automatikusan tanúsított
Egy elosztódoboz tartalmazhat tanúsított megszakítókat, túlfeszültség-levezetőket (SPD), sorkapcsokat és gyűjtősíneket, de a komplett szerelvénynek a projekt szabványai szerinti megfelelő tervezési ellenőrzésen, távolságtartáson, hőmérséklet-emelkedés szabályozáson, vezetékezésen, jelölésen és dokumentáción kell átesnie.
GYIK
Mi az az egyenáramú (DC) elosztószekrény?
Az egyenáramú elosztószekrény az egyenáramú forrásból származó áramot osztja el több egyenáramú körre. Napelemes rendszerekben, akkumulátoroknál, távközlési tápellátásban, egyenáramú vezérlőrendszerekben, hajózási egyenáramú rendszerekben és hálózaton kívüli (off-grid) berendezésekben használják.
Mi az az váltakozó áramú (AC) elosztószekrény?
A váltakozó áramú elosztószekrény a váltakozó áramot osztja el az áramkörök között. Általában kismegszakítókat, gyűjtősíneket, nulla- és földelősíneket, valamint esetenként áram-védőkapcsolókat (RCCB), túláramvédelmi funkcióval ellátott áram-védőkapcsolókat (RCBO) és túlfeszültség-levezetőket (SPD) tartalmaz.
Mi a különbség az AC és a DC elosztótábla között?
Az AC elosztótábla váltakozó áramra méretezett védelmi eszközöket, valamint fázis/nulla/föld vezetékezést használ. A DC elosztótábla egyenáramra méretezett védelmi eszközöket, pozitív/negatív gyűjtősíneket, polaritásjelöléseket és az egyenáramú ív megszakítására képes eszközöket alkalmaz.
Lehetnek AC és DC áramkörök ugyanabban az elosztószekrényben?
Csak akkor, ha a szekrény és a belső elrendezés kialakítása, névleges értékei, jelölései és elválasztása megfelel mindkét rendszer követelményeinek. Az AC és DC vezetékezést nem szabad véletlenszerűen keverni egy általános elosztódobozon belül.
Használhatok váltakozó áramú (AC) kismegszakítót egyenáramú (DC) körben?
Csak abban az esetben, ha az adott kismegszakító (MCB) kifejezetten meg van jelölve és dokumentálva a szükséges DC feszültségre, áramerősségre, pólusbekötésre és alkalmazásra. Sok, kizárólag AC-re tervezett kismegszakító nem biztonságos DC megszakításra.
Miért nehezebb a DC kapcsolás, mint az AC kapcsolás?
Az AC áram természetes módon áthalad a nullán, ami segíti az ív oltását. A DC áramnak nincs természetes nullátmenete, így az ív fennmaradhat, hacsak az eszközt nem úgy tervezték, hogy biztonságosan megszakítsa a DC áramot.
Milyen védelem használatos egy DC elosztódobozban?
A gyakori védelem magában foglalja a DC megszakítókat, DC biztosítékokat, DC szakaszolókapcsolókat, DC túlfeszültség-levezetőket (SPD), polaritásjelöléseket, és esetenként a rendszertől függően felügyeleti vagy szivárgásérzékelő eszközöket.
A napelemes gyűjtődoboz (PV combiner box) ugyanaz, mint a DC elosztódoboz?
A napelemes gyűjtődoboz egy speciális DC elosztó- és védelmi doboz napelemes sztringekhez. Tartalmazhat sztringbiztosítékokat, DC SPD-t, DC szakaszolókapcsolót, gyűjtősíneket, sorkapcsokat és felügyeleti eszközöket.
Következtetés
Az AC és DC elosztódobozok kívülről hasonlónak tűnhetnek, de mérnöki szempontból nem ugyanazt a problémát jelentik.
Az AC elosztódoboz felépítése az AC ágvédelem, a nulla- és földelőrendszerek, az AC megszakítók, a hibaáram-védelem és az AC túlfeszültség-védelem köré épül. A DC elosztódoboz felépítése a DC feszültség, a polaritás, az ívoltás, a pozitív és negatív gyűjtősínek, a DC védelmi eszközök, valamint az alkalmazásspecifikus kockázatok, mint például a PV visszáram vagy az akkumulátor hibaáram köré épül.
A legbiztonságosabb kiválasztási szabály egyszerű: az elosztódobozt az áramtípus, a feszültség, a hibaáram, a védelmi eszköz névleges értéke, a huzalozási mód és az alkalmazás szerint válassza ki. Soha ne feltételezze, hogy egy AC alkatrész biztonságos egy DC dobozban csak azért, mert fizikailag illeszkedik.