Strukturierte Fertigungsdaten · 2026

Leitungsschutzschalter

Auf Basis strukturierter CNFX-Herstellerprofile wird Leitungsschutzschalter im Bereich Elektrogeräteherstellung anhand von Bemessungsstrom bis Bemessungsspannung eingeordnet.

Technische Definition und Kernbaugruppe

Ein typisches Leitungsschutzschalter wird durch die Baugruppe aus Betätigungsmechanismus und Kontakte beschrieben. Für industrielle Anwendungen werden Materialauswahl, Fertigungsprozess und Prüfbarkeit gemeinsam bewertet.

Schutzeinrichtungen in Verteilerkästen, die einzelne Abzweigstromkreise vor Überlast und Kurzschluss schützen.

Technische Definition

Leitungsschutzschalter sind wichtige Sicherheitskomponenten in Verteilerkästen, die den Stromfluss zu bestimmten Abzweigstromkreisen überwachen und steuern. Sie unterbrechen die Stromversorgung automatisch, wenn sie anormale Bedingungen wie Überlast oder Kurzschluss erkennen, und verhindern so Geräteschäden, elektrische Brände und gewährleisten die Sicherheit von Personen. Diese Schutzschalter sind typischerweise in Reihen in Verteilerkästen angeordnet und können nach dem Auslösen manuell zurückgesetzt werden. Sie sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, von einpolig bis vierpolig, und für Nennströme von 6 A bis 63 A ausgelegt, mit Nennspannungen von 230/400 V AC für ein- und dreiphasige Systeme. Das Schaltvermögen reicht von 6 kA bis 10 kA, geeignet für viele Wohn- und Gewerbeanwendungen. Die Auslösecharakteristiken B, C und D passen zu verschiedenen Lasttypen: B für ohmsche Lasten, C für induktive Lasten und D für hohe Einschaltströme. Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -25 °C und 55 °C, mit Leistungsminderung über 40 °C. Die mechanische Lebensdauer beträgt mindestens 20.000 Zyklen, die elektrische Lebensdauer variiert je nach Strom und Spannung zwischen 4.000 und 10.000 Zyklen. Der Anschlussquerschnitt für Kupferleiter reicht von 1 mm² bis 25 mm², und die Montagebreite pro Pol beträgt 18 mm bis 72 mm gemäß DIN 43880. Die Schutzart ist IP20 für Schalttafeleinbau und IP40 für Fronttafel. Diese Schutzschalter entsprechen IEC 60898-1 für Niederspannungsinstallationen und IEC 60947-1 für Anschlussquerschnitte. Vor der Beschaffung sollten Sie modellspezifische Werte und Normen mit dem Hersteller oder Lieferanten verifizieren.

Funktionsprinzip

Leitungsschutzschalter arbeiten mit thermisch-magnetischen oder elektronischen Auslösemechanismen. Thermische Elemente reagieren auf anhaltende Überlast, indem sie einen Bimetallstreifen erhitzen und verbiegen, während magnetische Elemente sofort auf hohe Kurzschlussströme mit elektromagnetischen Kräften reagieren. Wenn eine dieser Bedingungen erkannt wird, löst der Mechanismus eine Verriegelung, wodurch die Kontakte trennen und den Stromkreis unterbrechen. Moderne Versionen können digitale Auslöseeinheiten mit einstellbaren Einstellungen für präzisen Schutz enthalten.

Technische Parameter

Technische Parameter
ParameterTypischer BereichHinweise & Auswahlkriterien
Bemessungsstrom6–63 AStandard frame sizes; higher ratings available on request.IEC 60898-1
Bemessungsspannung230/400 V ACSingle-phase and three-phase systems.IEC 60898-1
Schaltvermögen6–10 kAHigher values for industrial applications.IEC 60898-1
AuslösecharakteristikB, C, DB for resistive loads, C for inductive, D for high inrush.IEC 60898-1
Polzahl1–4 P1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P configurations.
Bemessungsfrequenz50–60 HzCompatible with both common mains frequencies.IEC 60898-1
Betriebstemperatur-25–55 °CDerating above 40°C.IEC 60898-1
SchutzartIP20–IP40IP20 for panel mounting, IP40 for front panel.IEC 60529
Mechanische Lebensdauer20000 ZyklenMinimum operations without electrical load.IEC 60898-1
Elektrische Lebensdauer4000–10000 ZyklenDepends on current and voltage.IEC 60898-1
Anschlussquerschnitt1–25 mm²For copper conductors only.IEC 60947-1
Einbaubreite18–72 mmPer pole; 18mm per pole standard.DIN 43880
Gewicht0.1–0.5 kgPer pole, varies with rating.

Die Bereiche sind branchenübliche Richtwerte zur Angebotsvorbereitung und keine Zusage des Lieferanten. Bestätigen Sie jeden Wert und jede Norm vor der Bestellung beim rechtlichen Hersteller.

Hauptmaterialien

Gehäuse aus Duroplast Kupferkontakte und -leiter Bimetallstreifen (thermisches Element) Elektromagnetspule (magnetisches Element) Lichtbogenlöschkammer-Materialien (keramische/metallische Platten)

Komponenten / BOM

Components / BOM
  • Betätigungsmechanismus
    Manuelle EIN/AUS-Schaltung und automatische Auslösefunktion
    Material: Thermoplast mit Metallfedern
  • Kontakte
    Herstellen und Trennen der elektrischen Verbindung beim Schließen/Öffnen
    Material: Versilbertes Kupfer oder Silber-Cadmiumoxid
  • Lichtbogenkammer
    Löscht den beim Trennen der Kontakte entstehenden Lichtbogen
    Material: Deionisierende Platten (Stahl/Kupfer mit Isolierzwischenlagen)
  • Thermischer Auslöser
    Erkennt Dauerüberlastungen durch wärmeempfindliches Biegen
    Material: Bimetallstreifen (zwei verbundene Metalle mit unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten)
  • Magnetisches Auslöseelement
    Erkennung von Kurzschlüssen durch elektromagnetische Kraft
    Material: Kupferspule mit Eisenkern
  • Klemmen
    Anschlusspunkte für ein- und ausgehende Leiter
    Material: Kupferlegierung mit Zinnbeschichtung
  • Digitale Auslöseeinheiten
    Elektronische Auslöseeinheit mit einstellbaren Einstellungen, die bei den modernen Versionen verwendet wird.

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Maßnahme

Oberschwingungsverzerrung über 20 % THD bei 3. Ordnung (180 Hz) Vorzeitige Alterung des Bimetallelements durch I²t-Erwärmungsakkumulation Integration eines Oberschwingungsfilters mit 40 dB Dämpfung im 150-250 Hz-Band
Kontakterosion durch 1000+ Schaltvorgänge bei 75 % induktivem Leistungsfaktor Lichtbogendauerausdehnung über 8,3 ms hinaus, die zu Kontaktverschweißung führt Implementierung von AgSnO₂-Kontakten mit 0,3 Ω·mm² spezifischem Widerstand und erzwungener Luftabschreckung

Technische Bewertung

Betriebsbereich
Betriebsbereich
15-100 A Dauerstrom, 240 V Wechselstrom maximale Spannung, 10 kA Ausschaltvermögen
Belastungs- und Ausfallgrenzen
Thermische Auslösung bei 125 % Nennstrom für 1 Stunde, magnetische Auslösung bei 10x Nennstrom innerhalb von 0,01 Sekunden, dielektrischer Durchschlag bei 2,5 kV Effektivwert
Bimetallstreifenauslenkung aufgrund von Joulescher Erwärmung (I²R), die die mechanische Federkraft übersteigt; elektromagnetische Abstoßung durch Fehlerstrom, der die Lorentzkraftschwelle überschreitet; Isolationsverkohlung durch Lichtbogenplasma bei 6000 K
Fertigungskontext
Leitungsschutzschalter wird innerhalb von Elektrogeräteherstellung nach Material, Prozessfenster und Prüfanforderungen bewertet.

Weitere Produktbezeichnungen

Circuit Breaker Branch Breaker MCB (Miniature Circuit Breaker)

Taxonomie und Suchbegriffe

Suchbegriffe, Aliase und technische Bezeichnungen für diesen CNFX Datensatz.

Anwendungen / Eingebaute Systeme

Dieses Teil oder Produkt erscheint in den folgenden Systemen und Maschinen.

Eignung und Auslegungsdaten

Betriebsgrenzen
Betriebsdruck:Nicht zutreffend (elektrische Einrichtung, keine Fluidhandhabung)
Durchflussrate:Nicht zutreffend (elektrische Einrichtung, keine Fluidhandhabung)
Betriebstemperatur:-40 °C bis +85 °C (Umgebungstemperatur-Betriebsbereich)
Montage- und Anwendungskompatibilität
Standard-Innenraum-StromverteilungskästenIndustrielle SteuerschränkeKommerzielle Stromverteilungssysteme
Nicht geeignet: Explosionsgefährdete Bereiche (sofern nicht speziell für explosionsgefährdete Bereiche ausgelegt)
Auslegungsdaten
  • Stromkreis-Nennstrom (Ampere)
  • Systemspannung (Volt)
  • Verfügbarer Fehlerstrom (kA)

Zuverlässigkeits- und Risikoanalyse

Ausfallmodus und Ursache
Thermische Überlast und Kontakterosion
Ursache: Übermäßiger Stromfluss über die Nennkapazität hinaus verursacht Überhitzung, führt zu Kontaktoberflächenverschlechterung, Verschweißung oder Materialermüdung durch wiederholte thermische Zyklen.
Mechanisches Blockieren oder Auslöseversagen
Ursache: Ansammlung von Staub, Korrosion oder Verschleiß im Auslösemechanismus, Degradation der Schmierung oder mechanische Beschädigung, die einen ordnungsgemäßen Betrieb unter Fehlerbedingungen verhindert.
Wartungsindikatoren
  • Hörbares Summen, Brummen oder Knackgeräusche vom Schaltergehäuse, die auf Lichtbogenbildung oder lockere Verbindungen hinweisen
  • Sichtbare Verfärbungen, Brandflecken oder Überhitzungsanzeichen am Schalterkörper oder an benachbarter Verkabelung
Technische Hinweise
  • Implementieren Sie Infrarot-Thermografie-Inspektionen während der routinemäßigen Wartung, um abnormale Erwärmungsmuster vor einem Ausfall zu erkennen
  • Etablieren Sie regelmäßige Betriebsprüfpläne (einschließlich Auslöseprüfungen), um die mechanische Funktionalität und Kalibrierung zu verifizieren, während geeignete Umgebungskontrollen zur Minimierung von Staub- und Feuchtigkeitsexposition sichergestellt werden

Konformität und Fertigungsnormen

Referenznormen
IEC 60898-1: Elektrische Installationsmaterialien - Leitungsschutzschalter für Überstromschutz für Hausinstallationen und ähnliche AnwendungenUL 489: Leistungsschalter in Kunststoffgehäuse, Schalter in Kunststoffgehäuse und Gehäuse für LeistungsschalterEN 60898-1: Leitungsschutzschalter für Überstromschutz für Hausinstallationen und ähnliche Anwendungen
Fertigungsgenauigkeit
  • Kontaktabstand: +/-0,1 mm
  • Thermische Kalibrierung: +/-5 % des Nennstroms
Qualitätsprüfung
  • Prüfung der dielektrischen Festigkeit
  • Verifizierungsprüfung der Zeit-Strom-Kennlinie

Hersteller von Leitungsschutzschalter

3 Unternehmen führen dieses Produkt in ihrem eigenen Sortiment. Die Unternehmensangaben stammen von der jeweils eigenen Website; jede Karte nennt die Grundlage der Zuordnung.

Changan Group
· CN
Fertigt außerdem: Surge Protection Device (SPD)、Surge Protection Device、Protection Circuit und 7 weitere
Laut Produktseite der eigenen Website · Profil von CNFX aus öffentlichen Quellen zusammengestellt
Bezeichnung auf der Website: “CAB2-63 6kA MCB Miniature Circuit Breaker”
Quellseite ansehen ↗ changan-electric.com · geprüft am 2026-08-27
CNKEEYA
Yueqing · CN
Fertigt außerdem: High-Voltage Insulator、Current Transformer、Voltage Sensor (Potential Transformer) und 7 weitere
Laut Produktseite der eigenen Website · Profil von CNFX aus öffentlichen Quellen zusammengestellt
Bezeichnung auf der Website: “HYB1-125 C100 MCB Miniature Circuit Breaker”
Quellseite ansehen ↗ cnkeeya.com · geprüft am 2026-09-10
ZCEBOX (Tangshan Zhengcheng Electric Co.,Ltd)
Tangshan · CN
Fertigt außerdem: Power Distribution、Power Distribution Panels、Feed Box und 4 weitere
Laut Produktseite der eigenen Website · Profil von CNFX aus öffentlichen Quellen zusammengestellt
Bezeichnung auf der Website: “Mcb Miniature Circuit Breaker”
Quellseite ansehen ↗ zcebox.com · geprüft am 2026-08-28

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

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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.

LieferketteVerwandte Produkte und Komponenten

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Häufige Fragen

Was ist der Unterschied zwischen den Auslösecharakteristiken B, C und D?

Die Auslösecharakteristik definiert die Auslöseschwelle. Charakteristik B löst bei 3-5-fachem Nennstrom aus, geeignet für ohmsche Lasten. C löst bei 5-10-fachem Nennstrom aus, für induktive Lasten. D löst bei 10-20-fachem Nennstrom aus, für hohe Einschaltströme wie bei Motoren. Wählen Sie entsprechend der Lastart.

Können diese Schutzschalter für ein- und dreiphasige Systeme verwendet werden?

Ja, sie sind in 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N und 4P Konfigurationen erhältlich und für 230/400 V AC ausgelegt, was ein- und dreiphasige Systeme abdeckt.

Was bedeutet das Schaltvermögen?

Das Schaltvermögen gibt den maximalen Kurzschlussstrom an, den der Schutzschalter sicher unterbrechen kann. Bei diesen Schutzschaltern liegt es zwischen 6 kA und 10 kA. Stellen Sie sicher, dass der zu erwartende Kurzschlussstrom am Installationspunkt diesen Wert nicht überschreitet.

Wie verifiziere ich das richtige Modell für meine Anwendung?

Prüfen Sie Nennstrom, Spannung, Schaltvermögen, Auslösecharakteristik, Polzahl und andere Parameter gegen Ihre Systemanforderungen. Konsultieren Sie immer das Datenblatt des Herstellers und bestätigen Sie die Einhaltung relevanter Normen wie IEC 60898-1.

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 Index v2.6.09 · Elektrogeräteherstellung

Datenbasis

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

Vorläufige technische Einordnung
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