Schneider Electric Wyłącznik Automatyczny 10A 250V/Dc (A9N61508)
Schneider Electric Wyłącznik Automatyczny 10A 250V/Dc (A9N61508) – kiedy liczy się pewna ochrona
W instalacjach, w których pracuje prąd stały, bezpieczeństwo i przewidywalność działania zabezpieczenia mają szczególne znaczenie. Schneider Electric Wyłącznik Automatyczny 10A 250V/Dc (A9N61508) to wyłącznik nadprądowy przeznaczony do pracy w obwodach DC, zapewniający skuteczną ochronę przed przeciążeniami i prądami zwarciowymi. Dzięki temu łatwiej zaplanować działanie systemu, niezależnie od tego, czy mówimy o zasilaniu elementów instalacji z paneli, czy o innych układach wymagających stabilnego zabezpieczenia.
To model 1-biegunowy, z charakterystyką typu C, zaprojektowany do pracy w sieciach o napięciu do 250 V DC. W praktyce oznacza to, że wyłącznik reaguje w sposób dopasowany do typowych warunków rozruchowych i obciążeń, które nie zawsze zachowują się jak idealnie stałe wartości. Właśnie dlatego wyłączniki z odpowiednią charakterystyką są tak często wybierane do instalacji działających w środowisku domowym i technicznym.
Jeśli szukasz zabezpieczenia, które ma sensowny kompromis między czułością a odpornością na chwilowe wzrosty prądu, Schneider Electric Wyłącznik Automatyczny 10A 250V/Dc (A9N61508) wpisuje się w takie potrzeby. To rozwiązanie, które sprawdza się tam, gdzie liczy się poprawna selektywność i przewidywalna reakcja układu ochronnego.
Najważniejsze parametry: 1P, C 10A i praca w DC
Podstawowe dane techniczne pozwalają szybko ocenić przydatność urządzenia w konkretnej aplikacji. Opisywany wyłącznik to wyłącznik nadprądowy 1P C 10A DC o zdolności wyłączania 6 kA. Taka wartość jest istotna, ponieważ określa, jak dużą energię i prąd zwarciowy urządzenie jest w stanie bezpiecznie przerwać.
Model występuje w oznaczeniu C60H-DC-C10 A. Niezależnie od tego, czy montujesz zabezpieczenie w rozdzielnicy, czy dobierasz element do konkretnego obwodu, liczą się te parametry: liczba biegunów 1P, prąd znamionowy 10 A, charakterystyka C oraz napięcie pracy 250 V DC.
Warto też zwrócić uwagę na kontekst zastosowań. W obszarach takich jak fotowoltaika, zasilanie urządzeń na działce czy zasilanie instalacji, gdzie pojawia się temat „prawa poboru” i stabilnej dystrybucji energii, dobór właściwego zabezpieczenia bywa kluczowy. Dobrze dobrany wyłącznik ogranicza ryzyko uszkodzeń i pomaga utrzymać prawidłową pracę obwodów.
Dla kogo i do jakich instalacji? Praktyczne zastosowania
Schneider Electric od lat jest kojarzony z rozwiązaniami, które znajdują zastosowanie zarówno w profesjonalnych instalacjach, jak i w projektach realizowanych z myślą o domu czy działce. Wyłącznik nadprądowy DC może być wykorzystywany w systemach zasilania, gdzie występuje prąd stały oraz potrzeba ochrony obwodów przed skutkami zwarć lub przeciążeń.
W praktyce użytkownicy często szukają zabezpieczeń pod kątem instalacji związanych z energią odnawialną, a także urządzeń, które wymagają stabilnego zasilania. W dyskusjach pojawiają się tematy takie jak fotowoltaika, pompa ciepła czy różne warianty zasilania „na działce”. W takich scenariuszach liczy się, aby element ochronny pasował parametrami do obwodu, a nie był dobierany „na oko”.
Schneider Electric Wyłącznik Automatyczny 10A 250V/Dc (A9N61508) sprawdzi się tam, gdzie konieczne jest zabezpieczenie 1-biegunowego obwodu DC o odpowiednim prądzie znamionowym i napięciu. Dzięki temu łatwiej utrzymać porządek w dokumentacji instalacji oraz zapewnić powtarzalność działania zabezpieczenia w czasie.
Specyfikacja techniczna – wszystkie dane w jednym miejscu
Poniżej zebrano parametry urządzenia w formie czytelnej tabeli. To ułatwia dobór i weryfikację zgodności z wymaganiami obwodu.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Nazwa | Schneider Electric Wyłącznik Automatyczny 10A 250V/Dc (A9N61508) |
| SKU | 47bc4e74bc8a |
| Cena | 73.48 zł |
| Typ | Wyłącznik nadprądowy |
| Liczba biegunów | 1P |
| Charakterystyka | C |
| Prąd znamionowy | 10 A |
| Napięcie pracy | 250 V DC |
| Zdolność wyłączania | 6 kA |
| Oznaczenie modelu | C60H-DC-C10 A |
Dlaczego charakterystyka C ma znaczenie w DC?
Charakterystyka C to jeden z tych parametrów, które w praktyce decydują o tym, jak wyłącznik zachowuje się przy prądach wyższych niż znamionowe. W skrócie: urządzenie jest przygotowane na typowe warunki pracy, w których obciążenia mogą chwilowo pobierać większy prąd. Dzięki temu wyłącznik nie musi reagować na każdą krótkotrwałą anomalię, a jednocześnie pozostaje skutecznym zabezpieczeniem w przypadku realnych przeciążeń.
W instalacjach DC, gdzie prąd stały ma inne zachowanie niż AC, prawidłowy dobór komponentów ochronnych jest wyjątkowo ważny. Właśnie dlatego na etapie projektowania warto opierać się o konkretne parametry: 1P, 10 A, 250 V DC oraz 6 kA. To one pozwalają dopasować zabezpieczenie do obwodu i ograniczyć ryzyko niepożądanych zadziałań.
Jeśli w Twojej instalacji pojawia się temat doboru zabezpieczeń pod kątem pracy w warunkach terenowych (np. na działce), to dobry wyłącznik nadprądowy to element, który pomaga utrzymać stabilność układu. W końcu nie chodzi tylko o to, żeby „coś zadziałało”, ale żeby zadziałało wtedy, kiedy powinno.
Łatwy wybór do rozdzielnicy: co warto sprawdzić przed zakupem
Zanim zamontujesz Schneider Electric Wyłącznik Automatyczny 10A 250V/Dc (A9N61508), warto zweryfikować kilka podstawowych kwestii. Po pierwsze: czy obwód rzeczywiście pracuje w DC i czy jego napięcie mieści się w zakresie 250 V DC. Po drugie: czy prąd znamionowy obciążenia i wymagania instalacji odpowiadają 10 A. Po trzecie: czy potrzebujesz zdolności wyłączania na poziomie 6 kA.
Przy doborze komponentów do instalacji zasilania (w tym rozwiązań energetycznych) często pojawia się też aspekt kosztów. W tym przypadku cena wynosi 73.48 zł, co czyni ten model sensowną pozycją w budżecie na kompletne zabezpieczenie obwodów.
- Sprawdź, czy liczba biegunów (1P) odpowiada Twojemu schematowi.
- Upewnij się, że charakterystyka C jest właściwa dla typu obciążenia.
Gdy te warunki są spełnione, możesz podejść do montażu z większym spokojem. Wybór zgodnego wyłącznika nadprądowego to fundament bezpiecznej pracy instalacji, szczególnie w układach, gdzie pojawiają się zmienne warunki pracy.

