Основна разлика: Методе{0}}гашења лука су потпуно различите.
То је најосновнија и најкобнија разлика

АЦ пролази кроз „нулу“ 100 пута (50 Хз) или 120 пута (60 Хз) у секунди-у том тренутку се струја природно враћа на нулу, а лук се сам гаси као свећа која се угасила. Осигурачи за комуникацију користе ову природну предност и могу лако угасити лукове.
ДЦ нема нуле. Правац и величина струје остају исти. Једном када кратки спој произведе лук, лук ће наставити да гори и да се држи. ДЦ осигурачи морају да се ослањају на сопствену „тврду снагу“ да би натерали лук да се издужи, охлади и апсорбује-обично брзим испаравањем растапања и ширењем и упијањем кварцног песка у цеви. То значи да је гашење ДЦ лука много теже и захтева много више енергије него гашење АЦ лука.
Снага лука: ДЦ далеко надмашује АЦ
Пошто ДЦ лукови нису у опасности од природног изумирања, они трају дуже и ослобађају више енергије. На истом нивоу напона, једносмерни лук производи више него двоструко више енергије од наизменичног лука. Ово захтева да ДЦ осигурачи имају јачу ломљивост и више унутрашњег простора за смештај и апсорпцију ове енергије, а дизајн је потпуно другачији у размери.
Физичка величина: ДЦ осигурач приметно дужи
Да би се обезбедио довољно простора за гашење лука, тело ДЦ осигурача је много дуже од еквивалентне цеви са осигурачем наизменичне струје. Индустријско искуство је да за сваких 150В повећања једносмерног напона, дужина цеви треба да се повећа за око 10 мм. Обичне цеви са осигурачима на наизменичну струју су око 292-442 мм, док су 1000В или чак 1500В соларне ДЦ осигураче цеви много дуже да обезбеде довољно лучних канала и кварцног песка да попуне простор.
Унутрашње испуне и материјали: Тешки ДЦ осигурачи

У неким случајевима, осигурачи наизменичне струје нису пуњени кварцним песком изнутра, док соларни ДЦ осигурачи скоро морају да буду напуњени кварцним песком високе{0}}чистоће – основним медијумом за принудно сузбијање лука. Кварцни песак брзо апсорбује топлоту, хлади лук и ограничава његово ширење на високим температурама.
осигурачи су такође направљени од различитих материјала. Соларни ДЦ осигурачи обично користе топљење сребра због његове прецизне тачке топљења и изузетно велике брзине испаравања, која може завршити процес топљења за милисекунде, производећи довољно металне паре да побољша ефекат гашења лука. Обични осигурачи наизменичне струје обично користе легуре цинка или бакра и захтевају мању брзину и тачност.
Специјални ниво брзине: гПВ је јединствена карактеристика ПВ ДЦ.
Обични АЦ осигурачи имају своју номиналну брзину (нпр. гГ, гЛ, аМ, итд.), док соларни ДЦ осигурачи имају специфичну називну брзину-гПВ) (на основу стандарда ИЕЦ 60269-6/УЛ 2579). Овај ниво значи да мора бити у стању да се носи са два екстремна радна услова истовремено:
Струја{0}} кратког споја: Струја достиже максимум у микросекундама и захтева изузетно брзо топљење;
Континуирано преоптерећење: Струја расте споро и захтева да поуздано ради у секундама до минутама.
Називна брзина обичних АЦ осигурача није дизајнирана за фотонапонске сценарије који захтевају и брзину и стабилност.
Ниво напона: ДЦ бочни напон је много већи од напона наизменичне струје у домаћинству
Нормални АЦ осигурачи су оцењени између 250В и 690В, док су соларни ДЦ осигурачи оцењени између 1000В ДЦ и 1500В, а индустрија се креће ка 2000В ДЦ. Ово није само квантитативна разлика, већ такође значи да, на страни једносмерне струје, осигурач треба да буде комплетиран на вишем напону, а захтеви за изолацијом, стазом пузања и ломљивошћу су побољшани широм плоче.
Временска константа: јединствени параметар избора за ДЦ
У круговима наизменичне струје, сам облик таласа струје одређује заштитне карактеристике и избор је релативно једноставан. У ДЦ, међутим, брзина повећања струје квара зависи од односа индуктивности према отпору система (тј. временске константе Т=Л/Р). Овај параметар директно утиче на брзину којом струја квара достиже свој максимум и да ли осигурач може да одсече струју квара пре врхунца. Избор соларног ДЦ осигурача мора укључити временску константу у прорачун, што уопште није разматрано за АЦ осигурач.
Прилагодљивост на животну средину: фотонапонски осигурачи су „робуснији“;
Док се конвенционални АЦ осигурачи обично користе у унутрашњим разводним кутијама, соларни ДЦ осигурачи су изложени елементима током дугог временског периода и морају бити у стању да издрже:
Екстремне температуре (-40 степени до+90 степени)
Висока влажност, корозија од слане магле
УВ старење
Поновљено ширење и скупљање узроковано дневном температурном разликом;
Због тога, фотонапонски осигурачи обично користе керамичка кућишта или{0}}материјале отпорне на пламен као што је ПА66, који нуде много већи ниво заштите и отпорности на временске услове од конвенционалних АЦ осигурача.
Могу ли се заменити?
Никада не замењујте ДЦ осигурач са АЦ осигурачем. Способност гашења лука наизменичних осигурача није довољна да се носи са једносмерним луком. Ако дође до кратког споја и лук настави да гори, осигурач може експлодирати или се запалити. ИГБТ претварача може одмах оштетити или чак запалити кабл.
С друге стране, док се једносмерни осигурачи могу користити у струјним колима наизменичне струје (пошто је наизменичну струју лакше угасити), они су претерано коришћени, скупљи и њихове временске{0}}тренутне карактеристике можда не одговарају системима наизменичне струје.
