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と MCCとPCCの 主な違いは、出力回路が果たす役割にあります。PCCは PCC対MCC:機能的な区別 大容量の電力を受電し、下流のフィーダー、盤、および大型負荷へ配電します。一方、MCCは モータコントロールセンタ(MCC) モーターフィーダーに電力を供給し、個々のモーターに必要な開閉、始動、過負荷保護、絶縁、および制御機能を追加します。.
一般的な産業用電気システムでは、PCCまたは低圧主配電盤が上流にあり、MCCが下流に配置されます。この構成は一般的ですが、世界共通の命名規則ではありません。. PCCはプロジェクトや地域で広く使用される用語であり、世界的に標準化された機器カテゴリではありません。. 市場や仕様によっては、同等の上流機器が低圧主配電盤、配電用開閉装置、主配電盤、または配電センターと呼ばれることもあります。.
MCCとPCCの概要比較
| 比較ポイント | PCC | MCC |
|---|---|---|
| 正式名称 | 電力制御センター | モーター制御センター |
| 主な機能 | バルク電力の受電および配電 | モーターフィーダーの配電、開閉、保護、および制御 |
| 標準的な設置位置 | 上流側、変圧器、発電機、または主電源の近く | PCCまたは主配電盤の下流側、モーター負荷の近く |
| 一般的な送り出し回路 | MCC、配電盤、大型機器、変圧器、または主要フィーダー | 個別のモーター、ポンプ、ファン、コンプレッサー、コンベア、およびプロセス駆動装置 |
| 特性機器 | 主遮断器およびフィーダー遮断器、母線、計量、保護リレー、電源または母線区分開閉 | 断路器、回路遮断器またはヒューズ、電磁接触器、過負荷リレー、モータスタータ、ソフトスタータ、およびVFD |
| 主な保護焦点 | アセンブリ母線およびフィーダー保護、故障遮断、配電選択性 | モータ分岐短絡保護、モータ過負荷保護、欠相保護、および制御された遮断 |
| 制御の複雑さ | 通常、配電および電源管理に重点を置く | 始動/停止ロジック、インターロック、許可条件、状態フィードバック、および自動化インターフェース |
| 開閉負荷 | 比較的頻度の低い主回路またはフィーダーの開閉 | モーターフィーダーレベルでの繰り返しの開閉操作 |
| 標準用語 | 多くの場合、プロジェクトまたは地域固有のもの | 主要な規格体系において認められているモーター制御盤の分類 |
実用上のルールは単純です: ラベルを選択する前に機能を決定すること. 。盤が主に受電の配電を行う場合、PCCまたは主配電盤の機能を果たします。主に複数のモーターの運転および保護を行う場合、MCCの機能を果たします。プラントによってはその両方が必要となる場合があります。.
電気システムにおけるMCCとPCCの位置付け
一般的な産業用電力経路は以下の通りです:
電力会社または発電機
↓
変圧器
↓
PCC / 主低圧配電盤
↓
モータコントロールセンタ
↓
モータフィーダ
↓
ポンプ、ファン、コンプレッサ、コンベア

この図は標準的な関係を示していますが、実際の設備では並列分岐が存在する場合があります。主配電盤は、MCC、照明分電盤、プロセスヒータ、UPS、チラー、またはその他の大型負荷に同時に電力を供給することがあります。また、MCCは、その役割のために設計および検証された構成であれば、変圧器や発電機から直接電力を受電することも可能です。.
したがって、システム上の位置は機能の特定に役立ちますが、それだけで機器のカテゴリが証明されるわけではありません。承認された単線結線図、構成仕様書、銘板、保護協調検討書、および適用規格が、実際の境界を決定します。.
PCCの機能を定義するものは何か?
PCCの機能は、以下を中心に構成されます。 受電およびフィーダ配電. 。その設計は通常、次のような問いに対する回答となります。
- 施設またはプロセスエリアへの電力の引き込み箇所はどこか?
- メインバスを絶縁および保護するデバイスは何ですか?
- 主要な下流フィーダー間で電力はどのように分配されますか?
- どのような計量、電源切替、バス結合、または保護機能が必要ですか?
- アセンブリはどのような短絡容量および選択性をサポートする必要がありますか?
一般的な機器には、メイン気中遮断器(ACB)、配線用遮断器(MCCB)、ヒューズ付きスイッチ、バスバー、変流器、メーター、保護リレー、およびフィーダー端子が含まれます。実際の組み合わせは設計に依存するため、特定の遮断器が存在するからといって、それだけでそのアセンブリがPCCであるとは限りません。.
IEC準拠のプロジェクトでは、より正確な規格上の用語は多くの場合 低圧開閉装置および制御装置アセンブリ(PSCアセンブリ). IEC 61439-2:2020 は、定格電圧が1,000 V ACまたは1,500 V DCを超えない低圧配電盤および制御盤アセンブリに適用されます。これには、電気エネルギーの配電用、および電気エネルギーを消費する機器の制御用のアセンブリが含まれます。.
この規格の適用範囲が、PCCを自動的に高圧パネルと呼ぶべきではない理由です。プロジェクトで非公式に同様のプラント用語が使用される場合であっても、中圧受電機器は異なる開閉装置の枠組みに属します。.
MCC機能の定義とは何か?
MCC機能は、 共通の組み立ておよびバスシステムを共有する複数のモーター回路. を中心に構成されています。各モーターフィーダーは、割り当てられたモーターを絶縁、開閉、保護、および制御するために必要な機能を組み合わせています。.
一般的なフィーダーには以下が含まれます:
- 断路手段;;
- ヒューズ、モーター保護回路遮断器、またはその他の短絡保護装置;;
- ~ ACコンタクター 操作開閉用;;
- a 熱動式または電子式過負荷リレー 持続的なモーター過負荷状態用;;
- 直入れ始動、正逆転、スターデルタ、ソフトスタータ、またはVFD構成;;
- 補助接点、制御リレー、端子、および通信インターフェース。.
これらのデバイスは同一の保護役割を果たすものではありません。電磁接触器はモーターの開閉を行いますが、高レベルの短絡を遮断することはできません。過負荷リレーは設計された動作範囲内での持続的な過電流に応答しますが、通常は上流の協調された短絡保護装置に依存します。MCCアセンブリは、単一のコンポーネントを完全なモーター保護と見なすのではなく、これらの機能を協調させる必要があります。.
北米のモーターコントロールセンターは、 UL 845, によって扱われ、NEMAは ICS 18を発行しています モータコントロールセンタ用。ULでは、MCCを共通の水平電源バスを備えた床置き型のセクションと定義しており、主にコンビネーションモータ制御ユニットを収容するものとしています。これは、一般的なプロジェクト用語であるPCCよりも、はるかに具体的で機能的な定義です。.
MCCとPCCの比較:エンジニアリング機能の境界

| 技術的な質問 | PCCの責任範囲 | MCCの責任範囲 | 重要な境界 |
|---|---|---|---|
| どのような負荷に供給するか? | 主要フィーダ、パネル、および大型負荷 | 個別のモータ駆動負荷 | MCCにはモータ以外の補助負荷を含めることも可能ですが、モータ制御が依然としてその主要な目的です |
| 何を切り替えますか? | 主電源、母線セクション、または配電フィーダー | 個別モーターフィーダー | 開閉頻度と使用義務が異なります |
| どのような保護が中心となりますか? | 主母線およびフィーダーの過電流/短絡保護 | モーター分岐回路の短絡および過負荷協調 | モーターの過負荷保護は、フィーダーの短絡保護とは異なります |
| 何を監視するか? | 受電、バス、エネルギー、需要、およびフィーダーの状態 | モーター電流、運転/トリップ状態、過負荷、プロセス許可条件、およびドライブデータ | 監視範囲は運用タスクに従う |
| どのような制御が期待されるか? | 電源切替、フィーダー指令、インターロック、および負荷管理 | 始動/停止、正逆転、シーケンス制御、現地/遠隔選択、およびPLC/DCS指令 | PCCには自動化機能が含まれる場合があるが、通常は個別のモーター始動器を中心に構成されるものではない |
| どのメンテナンスユニットが絶縁されていますか? | 主コンパートメントまたはフィーダーコンパートメント | モータスタータ、バケット、または機能ユニット | 引出形構造であっても、隣接する部品が通電状態にある間は自動的に作業が許可されるわけではありません |
| 定格を決定するものは何ですか? | システム電圧、連続電流、利用可能な短絡電流、母線負荷、フィーダースケジュール | 同じシステム負荷に加え、モータ始動方式、利用区分、過負荷特性、および制御アーキテクチャ | 名称だけで安全な定格が決定されることはありません |
保護は両方の盤間で協調させる必要がある
MCCに供給するPCCフィーダーとMCC内部の保護装置は、一つの保護チェーンを形成する。それらの設定および遮断容量は、想定される短絡電流、導体の定格、電動機の始動電流、要求される選択性、および盤の検証済み短絡性能と照らし合わせて確認しなければならない。.
一つの回路遮断器に高い遮断定格を指定したからといって、盤全体の短絡定格が自動的に確立されるわけではない。母線、接続部、保護装置の組み合わせ、筐体、および構造の検証のすべてが、最終的な盤の定格に影響を与える。.
制御の責任範囲は動力の責任範囲とは異なる
MCCはPLCや分散制御システムから始動・停止指令を受けることがあるが、PLC盤が供給するのは電動機の動力ではなくロジックである。同様に、PCCには切替スキームや電力管理コントローラーが含まれる場合があるが、それによってMCCになるわけではない。各盤の分類は、電子機器が含まれているかどうかではなく、その主要な機能ユニットと供給する回路に基づいて行うこと。.
規格および地域的な用語
最も安全な仕様記述は、要求される機能と現地の機器名称を分離することである。.
| 市場またはフレームワーク | 有用な用語 | 仕様の含意 |
|---|---|---|
| IEC準拠の低圧プロジェクト | IEC 61439-1/-2に基づくPSCアセンブリ。MCCはモーター制御機能に使用 | アセンブリの機能、定格、検証要件、内部分離、およびモーターフィーダー構成を明記すること |
| 北米プロジェクト | UL 845に基づくMCC、UL 891に基づく配電盤、UL 1558に基づく低圧開閉装置、UL 67に基づくパネルボード | 設計で要求されるリスト化された機器カテゴリの代わりに、非公式なPCCラベルを使用しないこと |
| PCC用語を使用したプロジェクト | PCC、メインPCC、メインLT盤、または電力制御センター | 単線結線図および機器リスト上のラベルが何を意味するのかを正確に定義すること |
ULが公開している配電の概要では、モータ制御センター(MCC)、配電盤、分電盤、および低圧開閉装置をそれぞれ異なる製品カテゴリとして分類しています。PCCをMCCの標準的な対照語としては扱っていません。国際プロジェクトにおいては、入札書類を発行する前に、この用語の差異を解消しておく必要があります。.
北米の正式な配電カテゴリの詳細な比較については、以下を参照してください。 配電盤と開閉装置の比較.
PCC、MCC、両方、あるいはそのいずれも不要か?
| プロジェクト条件 | 推奨されるアーキテクチャ | なぜ |
|---|---|---|
| 受電用変圧器または発電機は、複数の大きな下流回路に電力を供給しなければならない | PCCまたは正式に規定された主配電盤 | 主な役割は電源の受電および一括配電である |
| 多くの電動機には、集中始動、絶縁、保護、および状態フィードバックが必要である | MCC | 主な役割は電動機フィーダーの反復制御である |
| 工場には主要な配電フィーダーと多数の電動機負荷の両方が存在する | PCCとMCCの盤を分離する | 分離することで、保護ゾーン、運用、拡張、および保守が明確になる |
| コンパクトなプロセスエリアには、限られた数の配電およびモーターフィーダーが必要です。 | 検証済みの複合アセンブリが実用的である場合があります。 | 完全な設計が検証され、安全に区画化されていれば、1つのラインナップに両方の機能を含めることができます。 |
| 機械には、少数のモーターとPLCロジック、および機械I/Oしかありません。 | 産業用制御盤の方が適している場合があります。 | ユーザーの業務は、集中型のプラントモーター配電ではなく、機械制御です。 |
| 北米のプロジェクト仕様書では、リストアップされた配電機器が求められます。 | 該当するMCC、配電盤、開閉装置、またはパネルボード。 | 非公式なPCCという名称に頼るのではなく、認識された製品カテゴリを使用してください。 |
MCCは、バス定格が十分に見えるという理由だけで、PCCの代替品としてそのまま使用することはできません。逆に、複数の回路遮断器を備えた配電盤であっても、負荷に必要なモーター制御機能ユニットと協調されたモーター保護を提供しない限り、MCCとはみなされません。.
MCCとPCCの機能を1つのアセンブリで共有できますか?
はい。単一のラインナップに、受電用メイン、配電フィーダー、およびモーター制御ユニットを含めることができます。これにより、適切なプロジェクトにおいては設置面積と相互接続ケーブルを削減できます。ただし、機能を組み合わせることで検証作業の内容は変わりますが、検証そのものが不要になるわけではありません。.
設計者は依然として以下を確立する必要があります:
- 定格電圧、定格電流、および定格周波数;;
- 想定短絡電流および保護装置の協調;;
- 母線および中性線の要件;;
- 温度上昇性能、;
- 内部分離および絶縁境界、;
- モータ始動および過負荷要件、;
- 制御電源およびインターロック、;
- 固定式または引出式機能ユニットのアクセスルール、;
- 適用される組立規格および検証エビデンス。.
引出式のモータバケットは交換や点検時のアクセス性を向上させる可能性がありますが、通電状態での作業を正当化するものではなく、近接するすべての部品が絶縁されていることを保証するものでもありません。保守手順は、実際の組立設計、ラベル表示、試験位置、シャッター、インターロック、および現場の電気安全規則に従う必要があります。.
MCCおよびPCC仕様チェックリスト
見積を依頼する前に、頭字語から推測させるのではなく、メーカーや盤製造業者が組立品を定義できるだけの十分な情報を提供してください。.
- システム電源: 変圧器、発電機、商用電源、バスタイ、または複数の電源。.
- 電気システム: 定格電圧、周波数、相数、接地方式、および制御電圧。.
- 故障容量: 各アセンブリにおける利用可能な短絡電流、および要求される遮断性能または耐性性能。.
- 負荷表: フィーダー数、負荷タイプ、全負荷電流、デューティ、および将来の回路。.
- モーターデータ: 電源、銘板電流、始動方式、使用区分、始動頻度、および必要な過負荷特性。.
- 保護検討: 回路遮断器またはヒューズの特性、選択性、バックアップ保護、および設定の責任。.
- 建設: 固定式または引出式ユニット、ケーブル導入、母線配置、内部分離、筐体保護等級、および設置環境。.
- 制御アーキテクチャ: 現地/遠隔制御、PLCまたはDCS I/O、通信、インターロック、許可条件、および非常停止インターフェース。.
- 計測: 受電、母線区分、フィーダー、エネルギー、需要、および電力品質の測定。.
- 規格およびエビデンス: 適用されるIEC、UL、NEMA、各国の要件、設計検証記録、日常検証記録、および必要なラベル。.
VIOXは、電磁接触器、過負荷リレー、回路遮断器、母線コンポーネントなど、協調配電およびモータ制御アセンブリ内部で使用される低電圧コンポーネントを供給しており、 端子台. 。盤製造業者は、VIOXの 盤製造および配電アプリケーション を、内部配電および接続層を構成する際に確認できます。コンポーネントの選定は、完成したアセンブリの検証済み定格および適用規格と整合性を保つ必要があります。.
よくある質問
PCCは常にMCCの上流にありますか?
通常はそうですが、必ずしもそうとは限りません。PCCまたは主配電盤がMCCに電力を供給するのが一般的ですが、適切に設計されたMCCであれば、変圧器や発電機から直接電力を受けることも可能です。構成は単線結線図およびアセンブリの定格によって決定されます。.
PCCは配電盤と同じですか?
プロジェクトにおいて、類似の上流配電機能を示す用語が使用されることがありますが、それらは自動的に互換性があるわけではありません。「Switchboard(配電盤)」は適用される市場規格の下で正式な製品カテゴリを指す場合がありますが、PCCは単なるプロジェクト上の呼称である可能性があります。頭字語を文字通りに翻訳するのではなく、仕様を確認してください。.
通常、電磁接触器と過負荷リレーを収容するパネルはどれですか?
MCCです。そのモータスタータユニットは、一般的に電磁接触器と過負荷リレー、および協調のとれた短絡保護装置を組み合わせています。PCCにも特殊な開閉タスク用の電磁接触器が含まれることはありますが、モータスタータは通常、その定義となる機能ユニットではありません。.
PCCは常にMCCよりも大きな電流を流しますか?
両者を分ける普遍的な電流の閾値はありません。PCCは多くの場合、プラントの集約負荷を担うため、より大きな主母線を持つ可能性がありますが、実際の定格は設置状況に依存します。機能、負荷の種類、保護、および検証済みの組立設計の方が、より信頼できる区別基準となります。.
MCCパネルは低圧専用ですか?
いいえ。低圧MCCは一般的ですが、中圧モータ制御センターも存在します。適用される機器や規格は電圧クラスによって変わるため、記事や仕様書では、それがLV機器を扱っているのかMV機器を扱っているのかを明記する必要があります。.
MCCとPCCのセクションを1つのラインナップに組み合わせることはできますか?
はい、組み合わされたアセンブリが、含まれるすべての機能に対して設計、協調、および検証されている場合に可能です。物理的な統合によって、モーター制御と一括配電の役割が同一になるわけではありません。.
