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MCB vs RCBO: Unterschiede im Stromkreisschutz verstehen
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MCB vs RCBO: Unterschiede im Stromkreisschutz verstehen

03.11.2025

In jeder modernen Elektroinstallation sind Sicherheitsvorrichtungen von höchster Bedeutung. Zwei kritische Komponenten in Verteilerkästen sind der Leitungsschutzschalter (LS-Schalter) und der Schutzschalter. Fehlerstromschutzschalter mit Überstromschutz (RCBO)Auch wenn sie ähnlich aussehen mögen, unterscheiden sie sich in ihren Funktionen und dem von ihnen gebotenen Schutzniveau deutlich.

Ein Leitungsschutzschalter (LS-Schalter) ist ein grundlegendes Schutzgerät. Seine Hauptfunktion besteht darin, die Verkabelung des Stromkreises vor Schäden durch Überstrom zu schützen. Dies geschieht durch automatisches Abschalten des Stromkreises in zwei spezifischen Szenarien:

  1. Überlastung: Wenn der durch den Stromkreis fließende Strom über einen längeren Zeitraum hinweg die zulässige Nennleistung dauerhaft überschreitet (z. B. wenn zu viele Geräte an einen Stromkreis angeschlossen sind).
  2. Kurzschluss: Wenn aufgrund eines Fehlers ein sehr hoher Strom fließt, z. B. wenn ein stromführender Leiter einen Neutralleiter berührt.

In beiden Fällen verhindert der Leitungsschutzschalter (LS-Schalter) Überhitzung und mögliche Brände durch Abschalten des Stroms. Er bietet jedoch keinen Schutz gegen Erdschlüsse.

Hier kommt der Fehlerstromschutzschalter (RCBO) ins Spiel. Ein RCBO ist im Wesentlichen ein Kombinationsgerät, das die Funktionen eines Leitungsschutzschalters (LS-Schalter) und eines Fehlerstromschutzschalters (FI-Schalter) vereint. Er bietet denselben Überstrom- und Kurzschlussschutz wie ein LS-Schalter. Entscheidend ist jedoch die zusätzliche, lebensrettende Schutzebene: der Schutz vor Erdschlüssen.

Ein Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter) überwacht permanent die Stromstärke in den Außenleitern und im Neutralleiter. Erkennt er eine noch so geringe Abweichung (typischerweise ab 30 mA), die auf einen Ableitstrom gegen Erde hindeutet – beispielsweise durch eine Person, die ein stromführendes Teil berührt –, löst er innerhalb von Millisekunden aus. Diese schnelle Reaktion kann einen schweren oder gar tödlichen Stromschlag verhindern.

Der entscheidende Unterschied: Der grundlegende Unterschied liegt im Schutzumfang. Ein Leitungsschutzschalter (LS-Schalter) schützt den Stromkreis und das Gebäude vor Feuer und Sachschäden. Ein Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter) leistet all das und schützt zusätzlich Personen vor Stromschlägen.

Anwendung: In einem typischen Haushaltsverteilerkasten schützen Leitungsschutzschalter (LS-Schalter) einzelne Stromkreise (z. B. Lampen, Steckdosen). Ein oder mehrere Haupt-FI-Schalter bieten einen gemeinsamen Fehlerstromschutz für mehrere Stromkreise. Tritt ein Fehler in einem Stromkreis auf, löst der Haupt-FI-Schalter aus und unterbricht die Stromzufuhr zu allen von ihm geschützten Stromkreisen.

Ein Fehlerstromschutzschalter (RCBO) wird hingegen stromkreisspezifisch eingesetzt. Er bietet einen selektiven Schutz. Tritt ein Erdschluss in einem einzelnen, durch einen RCBO geschützten Stromkreis auf, löst nur dieser RCBO aus und isoliert den fehlerhaften Stromkreis, während alle anderen Stromkreise im Haus weiterhin funktionieren. Dies macht RCBOs zur optimalen Wahl für mehr Sicherheit und Komfort.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein Leitungsschutzschalter (MCB) zwar ein unverzichtbarer Bestandteil der elektrischen Sicherheit ist, ein RCBO bietet eine umfassendere Lösung, indem Überstrom- und Erdschlussschutz in einem Gerät kombiniert werden, wodurch sowohl Ihr Eigentum als auch die sich darin befindlichen Personen direkt geschützt werden.

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ÜBERSCHRIFT-TYP-1

Die Kompaktleistungsschalter der Serie ARM6DC eignen sich für zentrale Photovoltaik-Kraftwerkssysteme. Die Gleichspannungseingangsspannung beträgt bei 2-poligen Schaltern 500–1000 V und bei 4-poligen Schaltern bis zu 1500 V.

ÜBERSCHRIFT-TYP-1

Die Kompaktleistungsschalter der Serie ARM6DC eignen sich für zentrale Photovoltaik-Kraftwerkssysteme. Die Gleichspannungseingangsspannung beträgt bei 2-poligen Schaltern 500–1000 V und bei 4-poligen Schaltern bis zu 1500 V.