MCB vs MCCB vs RCCB vs RCBO : Quelle est la différence ?

Un court-circuit au niveau d'une prise et une fuite à travers une isolation endommagée peuvent nécessiter une protection différente, même lorsqu'ils se produisent sur le même câble. C'est pourquoi un tableau de distribution peut contenir plusieurs types de disjoncteurs.

La principale différence entre MCB, MCCB, RCCB et RCBO réside dans la protection que chacun assure. Un MCB protège contre les surcharges et les courts-circuits. Un MCCB assure une protection contre les surintensités pour des applications de distribution pouvant nécessiter des calibres plus élevés, des réglages ajustables ou une capacité de coupure de défaut supérieure. Un RCCB détecte le courant résiduel mais n'intègre pas de protection contre les surintensités. Un RCBO combine la protection contre les courants résiduels, les surcharges et les courts-circuits.

Pour un entrepreneur qui compare des tableaux, ou un distributeur qui compare des devis, la question utile est donc de savoir quelles fonctions chaque circuit nécessite. Acheter quatre appareils avec le même calibre en ampères ne les rendrait pas interchangeables.

ComparaisonMCBMCCBRCCBRCBO
Nom completDisjoncteur miniatureDisjoncteur à boîtier mouléDisjoncteur différentiel sans protection intégrée contre les surintensitésDisjoncteur différentiel avec protection intégrée contre les surintensités
Surcharge et court-circuitOuiOui, avec le déclencheur spécifiéNonOui
Détection des courants résiduelsNonNécessite une fonction intégrée appropriée ou un agencement associéOuiOui
Réglage de la protectionGénéralement fixe ; sélectionner le calibre et la courbeFixe ou ajustable, selon le déclencheurSensibilité généralement fixe ; pas de réglage de surchargeCourant, courbe et sensibilité généralement fixes
Cadre IEC commun60898-1 ; certains produits ont également des classifications 60947-260947-261008-161009-1
Position typiqueCircuit terminal ou petit départArrivée, départ de distribution ou charge plus importanteSouvent un groupe de circuits, avec protection contre les surintensités séparéeGénéralement un circuit terminal individuel
Principale raison de le choisirProtection compacte contre les surintensitésPouvoir de coupure requis, réglage ou fonctions de contrôleProtection résiduelle partagée lorsque la déconnexion du groupe est acceptableProtection combinée avec isolation des défauts au niveau du circuit

Une surcharge est un courant excessif dans un circuit par ailleurs normal. Le raccordement d'un trop grand nombre de charges peut échauffer le câble sans créer de court-circuit direct. Un MCB thermique-magnétique conventionnel réagit via son élément thermique ; un MCCB peut utiliser une protection thermique-magnétique ou électronique. Un RCBO inclut également une fonction de protection contre les surintensités. Un RCCB seul n'identifie pas cette augmentation équilibrée du courant de charge.

Un court-circuit crée un chemin à impédance beaucoup plus faible. Un défaut phase-neutre ou phase-phase peut produire un courant bien supérieur à la charge normale. Le dispositif de protection doit à la fois déclencher l'ouverture et interrompre ce courant en toute sécurité. Son pouvoir de coupure décrit le devoir d'interruption ; le nombre à côté de la manette décrivant le courant de charge normal ne le fait pas.

Le courant résiduel est un déséquilibre dans les courants traversant le dispositif de détection. Dans un circuit monophasé, le courant sortant par la phase doit revenir par le neutre. Si une partie revient par un autre chemin, un RCCB ou un RCBO peut détecter la différence. Les dispositifs triphasés évaluent la somme des courants des conducteurs actifs concernés plutôt que de comparer une seule phase avec le neutre.

Un défaut à la terre peut déclencher un disjoncteur de surintensité lorsque le chemin de défaut permet un courant suffisant. Il est donc inexact de dire qu'un MCB ne peut jamais éliminer un défaut à la terre. La limitation est qu'un MCB n'a pas de fonction dédiée de détection des courants résiduels et ne peut pas remplacer la protection RCD requise.

De même, la protection contre les courants résiduels ne couvre pas toutes les situations de choc électrique. Une personne en contact avec la phase et le neutre peut ne pas créer le déséquilibre nécessaire pour déclencher un RCD. La mise à la terre, l'isolation et d'autres mesures de protection restent partie intégrante de l'installation. Le Guide d'installation électrique sur la protection RCD supplémentaire explique cette distinction.

Comparaison conceptuelle entre un courant de surcharge équilibré et un courant résiduel s'échappant par un chemin de fuite à la terre.

Un MCB est généralement le choix simple pour l'éclairage, les prises de courant et autres circuits terminaux plus petits. Son format compact et sa caractéristique de fonctionnement prédéfinie le rendent pratique à répéter sur un tableau. La tâche de conception consiste à faire correspondre le calibre, la courbe de fonctionnement, la tension et le pouvoir de coupure à chaque circuit.

N'utilisez pas 63 A ou 100 A comme frontière universelle entre les MCB et les MCCB. Leurs calibres se chevauchent. Le champ d'application de IEC 60898-1 inclut les disjoncteurs AC jusqu'à 125 A et des capacités de court-circuit jusqu'à 25 kA. Ces limites de champ d'application ne décrivent pas tous les produits disponibles.

Comparez séparément les calibres en ampères et les pouvoirs de coupure : deux MCB de 32 A peuvent avoir des capacités de court-circuit différentes.

Un MCCB devient attractif lorsque le circuit exige une plage de réglage plus large, des conducteurs plus grands, un régime de défaut différent ou une intégration avec le système de distribution plus large. Les fonctions réglables à temps long et à temps court, lorsqu'elles sont fournies, permettent au concepteur d'adapter la protection au fonctionnement de la charge et aux dispositifs en aval.

La taille de cadre et le réglage de protection sont distincts. Un cadre qui accepte une valeur nominale maximale particulière n'exige pas que le réglage de surcharge soit égal à ce maximum. Un MCCB à déclenchement fixe, cependant, n'acquiert pas de protection réglable simplement parce qu'il a un boîtier moulé. Comparez le déclencheur réel.

Les contacts auxiliaires, les déclencheurs à émission de courant et les opérateurs moteur compatibles peuvent prendre en charge la surveillance d'état ou le fonctionnement à distance. Ces accessoires ont des fonctions différentes ; un déclencheur à émission de courant ouvre le disjoncteur mais ne le ferme pas à distance. Le guide des accessoires de disjoncteur JUTRION explique les fonctions disponibles et les exigences de correspondance.

Caractéristiques de déclenchement fixe du MCB comparées à la protection MCCB fixe ou réglable selon le modèle.

Une comparaison utile nécessite plus qu'une liste de plages d'ampérage typiques. Les paramètres suivants répondent à différentes questions et doivent rester distincts dans une spécification.

ParamètreSignification et condition de fonctionnementExemple et conséquence décisionnelle
Courant nominal, InCapacité de courant déclarée dans des conditions spécifiées ; la température et l'installation affectent la charge utilisable32 A est une valeur nominale de courant de charge. Sur un RCCB, cela ne signifie pas qu'un déclenchement de surcharge de 32 A est fourni.
Réglage de surcharge, IrRéglage de protection à temps long réglable lorsque le déclencheur le fournitUn réglage de départ doit protéger le câble et supporter la charge ; le choisir uniquement en fonction de la taille du cadre peut laisser le câble insuffisamment protégé.
Tension de service, UeTension et application AC/DC pour lesquelles la performance est déclaréeUne valeur de pouvoir de coupure à 230 V ne peut pas être automatiquement appliquée à 400 V ou en DC.
Icn, Icu et IcsValeurs nominales de performance de court-circuit avec différentes définitions standard et tâches d'essaiUne valeur de 6 kA doit être comparée au niveau de défaut et à sa norme déclarée ; ce n'est pas une valeur nominale de courant normal de 6 000 A.
Courant de fonctionnement résiduel, IΔnSensibilité nominale de la fonction de courant résiduel30 mA équivaut à 0,03 A. Cela décrit la sensibilité au déséquilibre, indépendamment d'une valeur nominale de charge de 20 A ou 63 A.
Courbe et type de RCDB/C/D concernent le comportement instantané de surintensité ; AC/A/F/B concernent les formes d'onde de courant résiduelUn RCBO à courbe C, Type A combine deux caractéristiques distinctes. Changer sa courbe ne change pas sa sensibilité résiduelle nominale.
Pôles et neutreQuels conducteurs sont commutés, détectés et protégés contre les surintensitésVérifiez le schéma pour 1P+N, 2P, 3P+N ou 4P ; des étiquettes similaires n'établissent pas un comportement de neutre identique.
Les marquages illustratifs du RCBO distinguent un courant nominal de 20 A d'une sensibilité au courant résiduel de 30 mA.

Les bandes instantanées courantes des disjoncteurs miniatures CEI sont approximativement 3–5 × In pour B, 5–10 × In pour C, et 10–20 × In pour D. Pour un dispositif de 16 A, cela donne des bandes illustratives de 48–80 A, 80–160 A et 160–320 A respectivement. Ce sont des bandes de fonctionnement, pas un point de déclenchement garanti unique ; la courbe du produit sélectionné contrôle.

Une bande plus élevée peut accommoder un courant de démarrage plus important, mais elle exige également un courant de défaut suffisant pour un fonctionnement rapide. Sélectionner la courbe D simplement pour arrêter les déclenchements intempestifs peut aggraver la performance de déconnexion. Vérifiez la durée d'appel de courant et le courant de défaut disponible ensemble. L' explication du fabricant sur les caractéristiques du disjoncteur fournit le contexte de la valeur nominale.

Considérez un tableau illustratif avec un courant de court-circuit prospectif calculé de 7,2 kA. Un disjoncteur autonome de 6 kA ne satisfait pas à ce devoir d'interruption ; un dispositif correctement spécifié de 10 kA passe cette vérification de capacité initiale. Cette comparaison ne dit encore rien sur la protection des câbles ou la discrimination.

Un dispositif en aval de valeur nominale inférieure peut parfois être utilisé avec une protection de secours en amont vérifiée. Cela nécessite une combinaison déclarée, pas une supposition que tout grand MCCB rend chaque disjoncteur en aval acceptable. Le guide de sélection des disjoncteurs décrit les deux voies.

Pour les MCCB, Icu est la valeur nominale ultime de coupure de court-circuit et Ics décrit la performance de court-circuit de service. Un Icu élevé seul n'établit pas le même service qu'un Ics également élevé. Lisez les deux à la tension pertinente. La valeur nominale de court-circuit conditionnel d'un RCCB, en revanche, dépend de son dispositif de protection associé spécifié et ne doit pas être traitée comme la capacité de coupure indépendante d'un RCBO.

Lorsqu'une protection supplémentaire est requise, 30 mA est un choix de conception courant. Des valeurs telles que 100 mA et 300 mA servent d'autres objectifs de protection ou de coordination et ne sont pas des substituts interchangeables pour la protection requise de 30 mA. Un nombre inférieur seul ne fait pas une sélection complète.

Le Type AC détecte le courant résiduel AC sinusoïdal. Le Type A détecte en plus le DC pulsant. Le Type F traite des conditions mixtes de fréquence spécifiées, tandis que le Type B inclut la détection de DC lisse dans sa performance définie. Les équipements avec convertisseurs ou variateurs peuvent donc changer le type de RCD requis. Suivez les instructions de l'équipement et les règles du marché de destination plutôt que de choisir uniquement en fonction du courant de charge. Voir the RCD waveform classifications for the technical distinction.


Use individual RCBOs when losing unrelated circuits would be disruptive. A shared RCCB with separate MCBs remains a practical arrangement when group disconnection is acceptable and the protection is properly coordinated. Compare the consequence of a fault before comparing component prices.

The extra device cost can be worthwhile for refrigeration, payment equipment or lighting that must remain available while another circuit is investigated. The workshop example below shows how this changes the board arrangement.

Check the shared RCCB’s total loading. The combined branch load can exceed its carrying capacity without exceeding any single MCB rating. Branch MCBs alone therefore do not automatically protect it against overload; the complete arrangement must provide the required protection.

Normal leakage is another difference. Electronic equipment can contribute protective-conductor current during healthy operation. Grouping many circuits under one RCCB combines their residual-current behavior at that device. Individual RCBOs separate the groups, but do not repair faulty insulation or remove the need to account for normal leakage.

Neutral routing must follow the selected arrangement. A neutral shared across separately protected groups can undermine operation and cause unwanted trips. Changing to RCBOs can therefore involve more than replacing devices on the DIN rail.

For an existing installation, a qualified electrician should assess the board and wiring before conversion. For a new panel, the JUTRION RCBO selection guide takes the next step into residual type, sensitivity and conductor configuration.

Shared RCCB disconnection compared with individual RCBO isolation of a faulty branch.

The following is an illustrative design comparison, not a completed customer installation. A workshop has separate branches for a bench heater, general sockets, lighting and a fixed machine. The owner wants a heater fault to have as little effect as possible on the rest of the workshop.

Start with the heater branch. Assume a 4.6 kW single-phase resistive load at 230 V, power factor approximately one, and a cable with a corrected current-carrying capacity of 27 A. The load current is:

Ib = P / U = 4,600 W / 230 V = 20 A.

Here Ib is design current, P is electrical input power and U is supply voltage. A proposed 25 A protective rating passes the initial relationship 20 A ≤ 25 A ≤ 27 A between load, breaker and corrected cable capacity. A 32 A selection fails this check because it exceeds the stated cable capacity. Device derating and the remaining conductor-protection conditions still need checking.

If residual-current protection is required, both arrangements below retain the proposed 25 A branch rating. The required sensitivity and waveform type are selected separately.

Arrangement one uses a shared RCCB and branch MCBs. The heater has its own overcurrent protection, but a qualifying residual-current fault can also remove supply from the workshop’s other branches. This arrangement conflicts with the owner’s stated continuity preference if all four branches share that RCCB.

Arrangement two assigns an RCBO to each appropriate final circuit. This better supports independent disconnection. The heater’s load calculation carries across unchanged; what changes is where residual-current protection operates. The machine branch must still follow its equipment requirements, particularly if it includes a drive.

The upstream feeder may use an MCCB if its load, adjustment or fault duty justifies one. It does not need to be an MCCB merely because the building is called a workshop. Nor does the feeder’s rating prove that it will remain closed during every downstream fault.

For this owner’s continuity requirement, choose individual RCBOs for the suitable final circuits. Keep the machine’s equipment-specific requirements and upstream coordination in the design.

The standard identifies the product’s testing framework; the installation rules determine how it may be used. A standards number does not supply the design current, prospective fault current or circuit arrangement for a particular project.

A device can have ratings under more than one standard. Use the rating corresponding to the applicable duty rather than choosing whichever kA figure looks largest. The IEC catalogue references at the end identify the documents consulted, including the 2024 editions for IEC 60947-2, IEC 61008-1 and IEC 61009-1.

Check the applicable edition or national adoption in the product documentation. For North American projects, confirm the required local listing and installation rules; an IEC reference alone does not establish acceptance.

The remaining system question is selectivity: will the device nearest the fault clear it while upstream protection stays closed? A larger upstream current rating does not prove this. Verify the manufacturer’s selectivity data for the chosen devices and fault level. Backup protection addresses interruption capability and is a different question from selectivity. The breaker coordination guidance explains the distinction.

Residual-current devices in series need their own coordination assessment, including sensitivity, time behavior and waveform compatibility. Two identical 30 mA devices in series do not establish selective operation. Use declared RCD coordination guidance rather than guessing from the nominal ratings.

Finally, this comparison covers overcurrent and residual-current protection. Transient surge protection has a separate role, explained in the JUTRION SPD guide. Adding an RCBO does not remove that design question.

When comparing the next panel quotation, follow one outgoing circuit from its load back to the supply. Identify which device clears each fault and which healthy circuits lose power when it operates. That makes the differences between MCB, MCCB, RCCB and RCBO tangible before the equipment is ordered.


Can an RCCB replace an MCB?

No. An RCCB detects residual current but does not provide overload or short-circuit protection. It needs suitable separate overcurrent protection. An RCBO combines both functions when its ratings suit the circuit.

Is an MCCB always better than an MCB?

No. An MCB is often the practical choice for a smaller final circuit. An MCCB is useful when the duty calls for different ratings, adjustable protection or additional control functions. Choose according to the circuit, not the size of the enclosure.

Do I still need an MCB if I use an RCBO?

An appropriately selected RCBO already includes branch-circuit overload and short-circuit protection, so another MCB is not normally needed just to duplicate those functions. Upstream feeder protection and coordination still apply.

What is the difference between 63 A and 30 mA on an RCCB?

63 A is its rated current-carrying capability under declared conditions. 30 mA is its rated residual operating current. Neither marking gives an RCCB integral overload protection; that requires a separate protective device.

Will individual RCBOs stop the whole board from tripping?

They can isolate a residual-current fault to one branch, reducing disruption to healthy circuits. They do not guarantee that upstream protection stays closed. That depends on the fault and the coordination of the complete arrangement.

Evan
Evan

Electrical Engineer | Low-Voltage Power Distribution

Hello, I’m Evan.

I am an electrical engineer with 10 years of experience in low-voltage electrical equipment, circuit protection, and power distribution systems. I specialize in product selection, application engineering, and technical support for industrial, commercial, and renewable-energy projects.

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