Strukturierte Komponentendaten · 2026

Löschbleche

Löschbleche sind kritische Isolierkomponenten in Lichtbogenlöschkammern, die dazu dienen, elektrische Lichtbögen zu unterteilen, zu kühlen und zu löschen.

Technische Definition und Einsatzkontext
Ein typisches Löschbleche wird in Elektrogeräteherstellung nach Material, Toleranz, Montage- und Anwendungskompatibilität sowie Ausfallrisiko bewertet.

Löschbleche sind kritische Isolierkomponenten in Lichtbogenlöschkammern, die dazu dienen, elektrische Lichtbögen, die während der Stromunterbrechung in Mittel- und Hochspannungsgeräten entstehen, zu unterteilen, zu kühlen und zu löschen. Diese Bleche erzeugen mehrere Serienstrecken, die die Lichtbogenspannung erhöhen, den Lichtbogenweg verlängern und durch thermisches Löschen und magnetische Blaswirkung eine schnelle Entionisierung ermöglichen, wodurch eine sichere Unterbrechung von Fehlerströmen gewährleistet wird. Löschbleche funktionieren, indem sie einen einzelnen energiereichen Lichtbogen in mehrere kleinere Lichtbögen über Serienstrecken aufteilen, wodurch die Gesamtlichtbogenspannung über die Systemspannung hinaus erhöht wird, um das Erlöschen zu erzwingen. Die Bleche absorbieren Wärme durch ihre thermische Masse, kühlen das Lichtbogenplasma durch Gaserzeugung aus ablativen Materialien und nutzen Magnetfelder, um Lichtbögen in enge Schlitze zu treiben, wo sie verlängert und fragmentiert werden, was die Entionisierung beschleunigt und ein Wiederzünden verhindert.

Komponentenspezifikationen

Definition
Löschbleche sind kritische Isolierkomponenten in Lichtbogenlöschkammern, die dazu dienen, elektrische Lichtbögen, die während der Stromunterbrechung in Mittel- und Hochspannungsgeräten entstehen, zu unterteilen, zu kühlen und zu löschen. Diese Bleche erzeugen mehrere Serienstrecken, die die Lichtbogenspannung erhöhen, den Lichtbogenweg verlängern und durch thermisches Löschen und magnetische Blaswirkung eine schnelle Entionisierung ermöglichen, wodurch eine sichere Unterbrechung von Fehlerströmen gewährleistet wird.

Löschbleche funktionieren, indem sie einen einzelnen energiereichen Lichtbogen in mehrere kleinere Lichtbögen über Serienstrecken aufteilen, wodurch die Gesamtlichtbogenspannung über die Systemspannung hinaus erhöht wird, um das Erlöschen zu erzwingen. Die Bleche absorbieren Wärme durch ihre thermische Masse, kühlen das Lichtbogenplasma durch Gaserzeugung aus ablativen Materialien und nutzen Magnetfelder, um Lichtbögen in enge Schlitze zu treiben, wo sie verlängert und fragmentiert werden, was die Entionisierung beschleunigt und ein Wiederzünden verhindert.
Funktionsprinzip
Splitter plates operate by dividing a single high-energy arc into multiple smaller arcs across series gaps, increasing total arc voltage beyond the system voltage to force extinction. The plates absorb heat through thermal mass, cool arc plasma via gas generation from ablative materials, and utilize magnetic fields to drive arcs into narrow slots for elongation and fragmentation, accelerating deionization and preventing re-strike.
Materialien
Hochtemperatur-thermoplastische Kunststoffe (glasfaserverstärktes MelaminPhenolharze)Keramikverbundstoffe (AluminiumoxidSiliziumkarbid) oder lichtbogenbeständige Polymere mit Additiven zur GaserzeugungDicke: 3-10mmDurchschlagsfestigkeit: >15kV/mmWärmeleitfähigkeit: 0.5-5 W/m·K.
Flame Rating
UL94 V-0
Arc Resistance
>180 seconds (ASTM D495)
Dielectric Strength
15-30 kV/mm
Thickness Tolerance
±0.2mm
Einsatztemperatur
-40°C to 250°C
Comparative Tracking Index
>600V (IEC 60112)
Normen
ISO 14647IEC 62271-1ASTM D619

Branchentaxonomie & Aliasse

Gebräuchliche Handelsnamen, technische Kennungen und Suchbegriffe für Löschbleche.

Uebergeordnete Produkte

Diese Komponente wird in den folgenden Industrieprodukten eingesetzt.

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Massnahme

Material carbonization from prolonged arcing->Reduced dielectric strength leading to insulation failure->Use materials with high arc resistance and regular inspection for carbon deposits
Thermal stress from rapid temperature changes->Cracking or delamination of plates->Design with thermal expansion matching and robust mounting; use materials with high thermal shock resistance
Contamination by dust or moisture->Surface tracking and reduced insulation performance->Apply protective coatings; ensure sealed enclosures and regular maintenance cleaning

Industrielles Ökosystem und technische Bewertung

0
Dielectric breakdown under overvoltage
1
Thermal degradation from repeated arcing
2
Mechanical cracking due to thermal stress
3
Contamination reducing insulation resistance

Konformität und Prüfung

tolerance
Dimensional tolerance ±0.2mm; dielectric tolerance ±10% of rated voltage
test method
Dielectric withstand test per IEC 62271-1; arc resistance test per ASTM D495; thermal cycling per ISO 14647

Hersteller für diese Komponente

Relevante Herstellerprofile aus der CNFX-Komponentenfähigkeitstabelle.

Die Herstellerliste dient der Vorrecherche und Einordnung von Fertigungskapazitäten. Sie ist keine Zertifizierung, kein Ranking und keine Transaktionsgarantie.

Beispielhafte Bewertungskriterien aus Einkaufsprozessen

Keine Kundenbewertung und keine Echtzeitdaten. Die Werte zeigen typische Prüfkriterien in RFQ- und Lieferantenbewertungsprozessen.

Technische Dokumentation
4/5
Fertigungsfähigkeit
4/5
Prüfbarkeit
5/5
Lieferantentransparenz
3/5

Die Kriterien dienen als Orientierung für technische Einkaufsprüfungen. Konkrete Kunden, Länder, Bewertungsdaten oder Live-Nachfragen werden nur angezeigt, wenn entsprechende belastbare Daten vorliegen.

Verwandte Komponenten

Haeufige Fragen

What is the primary function of splitter plates in arc chutes?

Splitter plates divide and cool electrical arcs to extinguish them quickly, preventing damage and ensuring safe circuit interruption in electrical equipment.

How do splitter plates improve arc interruption efficiency?

By creating multiple series gaps, they increase arc voltage, stretch the arc path, and enhance cooling through thermal absorption and gas generation from material decomposition.

What materials are commonly used for splitter plates?

High-temperature thermoset plastics (like glass-reinforced melamine), ceramic composites, and arc-resistant polymers with additives for improved dielectric and thermal properties.

Kann ich Hersteller direkt kontaktieren?

CNFX ist ein offenes Verzeichnis, keine Handelsplattform und kein Beschaffungsagent. Herstellerprofile und Formulare helfen bei der Vorbereitung des direkten Kontakts.

CNFX Industrial Component Index · Elektrogeräteherstellung

Datenbasis

CNFX-Herstellerprofile, technische Klassifikation, öffentlich verfügbare Produktinformationen und fortlaufende Plausibilitätsprüfung.

Vorläufige technische Einordnung
Diese Seite dient der strukturierten Vorbereitung von Recherche, RFQ und Lieferantenbewertung. Sie ersetzt keine Lieferantenqualifizierung, keine Normenprüfung und keine technische Freigabe durch den Käufer.

Beschaffungsinformationen anfragen für Löschbleche

Informationen zu Einsatzbereich, Spezifikationsgrenzen, Lieferantentypen und RFQ-Vorbereitung anfragen.

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Vielen Dank. Ihre Anfrage wurde empfangen.

Fertigung für Löschbleche?

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Vorherige Komponente
Läuferstäbe / Kurzschlussringe (Käfigläufer)
Naechste Komponente
Löschbleche (Deionplatten)
URN:CNFX:ME:UNIT:SPLITTER_PLATES