Strukturierte Fertigungsdaten · 2026

Schütz

Auf Basis strukturierter CNFX-Herstellerprofile wird Schütz im Bereich Elektrogeräteherstellung anhand von Bemessungsbetriebsspannung bis Bemessungsbetriebsstrom eingeordnet.

Technische Definition und Kernbaugruppe

Ein typisches Schütz wird durch die Baugruppe aus Elektromagnetische Spule und Bewegliche Kontakte beschrieben. Für industrielle Anwendungen werden Materialauswahl, Fertigungsprozess und Prüfbarkeit gemeinsam bewertet.

Ein elektrisch gesteuerter Schalter zum Schalten eines Leistungsstromkreises, typischerweise in Motorsteuerungsanwendungen verwendet.

Technische Definition

Innerhalb des Starter-Buckets (Einheit) dient das Schütz als primäres Schaltgerät, das den Stromfluss zum Motor steuert. Es wird durch einen Steuerstromkreis aktiviert und ist für hohe Stromlasten ausgelegt, bietet zuverlässige Ein-/Aus-Steuerung und integriert oft Überlastschutzmechanismen. Das Schütz ist eine Komponente in der Herstellung elektrischer Geräte, speziell für die Motorsteuerung. Es arbeitet elektromagnetisch: Wenn Spannung an seine Spule angelegt wird, erzeugt es ein Magnetfeld, das die beweglichen Kontakte gegen die feststehenden Kontakte zieht und den Hauptstromkreis schließt. Wenn die Spule entregt wird, bringt eine Feder die Kontakte in ihre offene Position zurück und unterbricht den Stromfluss. Typische Materialien umfassen Kupfer für Kontakte, Stahl für Kern und Rahmen sowie Kunststoff für Gehäuse und Isolierung. Zu den wichtigsten Parametern, wie im Verzeichnis aufgeführt, gehören: Bemessungsbetriebsspannung bis 690 V AC für AC-3-Betrieb, Bemessungsbetriebsstrom von 9–630 A (AC-3), Spulenspannung von 24–380 V AC/DC, Spulenleistungsaufnahme von 2–10 VA (Haltestrom; Einschaltstrom höher), mechanische Lebensdauer von 10–20 Millionen Schaltspielen, elektrische Lebensdauer von 0,5–2 Millionen Schaltspielen (AC-3-Betrieb bei Nennstrom), Betriebstemperaturbereich von -40 bis 85 °C, Schutzart von IP20 bis IP65 (abhängig vom Gehäuse), Kontaktmaterial AgSnO2 (Silber-Zinnoxid) für hohe Schalthäufigkeit und Gewicht von 0,2–5 kg (variiert mit Rahmengröße). Diese Werte sind Referenzbereiche und müssen für das tatsächliche Modell und die Anwendung bestätigt werden. Normen wie IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, IEC 60947-1 und IEC 60529 sind als Beschaffungs- und Verifizierungsreferenzen aufgeführt; sie implizieren keine Zertifizierung oder Konformität eines bestimmten Produkts. Überprüfen Sie immer modellspezifische Werte und Normen mit dem rechtlichen Hersteller oder Lieferanten.

Funktionsprinzip

Das Schütz arbeitet elektromagnetisch. Wenn eine Spannung an seine Spule angelegt wird, erzeugt es ein Magnetfeld, das die beweglichen Kontakte gegen die feststehenden Kontakte zieht und den Hauptstromkreis schließt. Wenn die Spule entregt wird, bringt eine Feder die Kontakte in ihre offene Position zurück und unterbricht den Stromfluss.

Technische Parameter

Technische Parameter
ParameterTypischer BereichHinweise & Auswahlkriterien
Bemessungsbetriebsspannung690 V ACMaximum voltage for AC-3 dutyIEC 60947-4-1
Bemessungsbetriebsstrom9–630 AAC-3 utilization categoryIEC 60947-4-1
Spulenspannung24–380 V AC/DCAC and DC versions availableIEC 60947-5-1
Spulenleistungsaufnahme2–10 VAHolding power; inrush higherIEC 60947-5-1
Mechanische Lebensdauer10–20 Millionen OperationenDepends on size and maintenanceIEC 60947-4-1
Elektrische Lebensdauer0.5–2 Millionen OperationenAC-3 duty at rated currentIEC 60947-4-1
Betriebstemperaturbereich-40–85 °CStorage and operationIEC 60947-1
SchutzartIP20–IP65Enclosure dependentIEC 60529
KontaktmaterialAgSnO2Silver tin oxide for high switching frequency
Gewicht0.2–5 kgVaries with frame size

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

Kupfer (Kontakte) Stahl (Kern und Rahmen) Kunststoff (Gehäuse und Isolierung)

Komponenten / BOM

Components / BOM
  • Elektromagnetische Spule
    Erzeugt bei Stromdurchfluss ein Magnetfeld zur Betätigung des Kontaktmechanismus
    Material: Kupferdraht mit Isolierung
  • Bewegliche Kontakte
    Führen den Hauptstrom im geschlossenen Zustand, beweglicher Teil des Schaltmechanismus
    Material: Silberlegierung oder Kupfer
  • Stationäre Kontakte
    Feste Kontakte, die den Stromkreis schließen, wenn sie mit beweglichen Kontakten in Eingriff gebracht werden
    Material: Silberlegierung oder Kupfer
  • Lichtbogenkammer
    Löscht elektrische Lichtbögen, die sich beim Öffnen der Kontakte unter Last bilden
    Material: Deionisierende Platten (typischerweise Stahl mit speziellen Beschichtungen)
  • Rückholfeder
    Bringt Kontakte in geöffnete Position zurück, wenn die Spule spannungslos ist
    Material: Federstahl

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Maßnahme

Einschaltstrom übersteigt das 10-fache des Nennstroms während des Motorstarts Kontaktverschweißung durch thermische Belastung über 1085 °C Schmelzpunkt Strombegrenzungsdrosseln mit 50 % Impedanz bei 60 Hz, zeitgesteuerte Beschleunigungsrampen
Spulenspannung fällt unter 85 % des Nennwerts (20,4 V für 24-V-Spule) Unvollständiger Kontaktschluss verursacht Lichtbogenbildung bei 20 V/μm Spalt Unterspannungsauslöseschaltungen mit 100 ms Abfallverzögerung, redundante Stromversorgungen

Technische Bewertung

Betriebsbereich
Betriebsbereich
6-690 V AC, 12-1000 V DC, 9-630 A Dauerstrom, -25 °C bis +70 °C Umgebungstemperatur
Belastungs- und Ausfallgrenzen
Kontaktverschweißung bei 1500 A für 100 ms, Isolationsdurchschlag bei 2500 V/mm, mechanischer Ausfall nach 10⁷ Betriebszyklen bei Nennlast
Lichtbogenerosion durch Joulesche Erwärmung (I²R) während der Kontakttrennung, die den Kupferschmelzpunkt (1085 °C) überschreitet, dielektrischer Durchschlag bei 3×10⁶ V/m Feldstärke
Fertigungskontext
Schütz wird innerhalb von Elektrogeräteherstellung nach Material, Prozessfenster und Prüfanforderungen bewertet.

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:Atmosphärisch bis 2000 m Höhe (Standard), nicht druckfest für Fluidsysteme
Durchflussrate:Nicht zutreffend für elektrisches Schaltgerät
Betriebstemperatur:-25 °C bis +70 °C (Betrieb), -40 °C bis +85 °C (Lagerung)
Montage- und Anwendungskompatibilität
Innenelektrische SchaltschränkeMotorschutzschalter-ZentrenIndustrielle Automatisierungsschränke
Nicht geeignet: Untergetauchte oder hochfeuchte (>95 % RH) Umgebungen ohne IP65+-Gehäuse
Auslegungsdaten
  • Laststrom (Ampere)
  • Steuerspannung (AC/DC und Spannungspegel)
  • Anzahl der Pole (z.B. 3-polig für Drehstrommotoren)

Zuverlässigkeits- und Risikoanalyse

Ausfallmodus und Ursache
Kontaktverschweißung
Ursache: Übermäßiger Einschaltstrom, häufiges Schalten unter hoher Last oder schlechte Kontaktausrichtung, die Lichtbogenbildung und Materialverschmelzung verursacht
Spulenausfall
Ursache: Spannungsspitzen, Überhitzung durch unzureichende Belüftung oder Isolationsdurchschlag durch Feuchtigkeit/Kontamination
Wartungsindikatoren
  • Hörbares Summen oder Rattern während des Betriebs, das auf lockere Kontakte oder niedrige Spulenspannung hinweist
  • Sichtbare Lichtbögen durch das Inspektionsfenster oder Verfärbungs-/Überhitzungsspuren am Gehäuse
Technische Hinweise
  • Überspannungsschutzgeräte installieren und ordnungsgemäße Spannungsversorgung sicherstellen, um Spulenschäden durch elektrische Transienten zu verhindern
  • Regelmäßige Kontaktwiderstandsmessungen und Reinigung durchführen, um korrekten Kontaktdruck und Ausrichtung zu erhalten

Konformität und Fertigungsnormen

Referenznormen
IEC 60947-4-1 (Niederspannungsschaltgeräte und -steuergeräte - Teil 4-1: Schütze und Motorschütze)UL 508 (Industrielle Steuerungsgeräte)EN 60947-4-1 (Europäische Norm harmonisiert mit IEC 60947-4-1)
Fertigungsgenauigkeit
  • Kontaktabstand: +/- 0,1 mm
  • Spulenwiderstand: +/- 5 % des Nennwerts
Qualitätsprüfung
  • Dielektrischer Festigkeitstest (Hochspannungstest)
  • Mechanischer Dauertest (Betriebszyklusprüfung)

Hersteller von Schütz

Herstellerprofile mit passender Produktionsfähigkeit in China.

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.

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Häufige Fragen

Welche Funktion hat ein Schütz in einem Motorsteuerkreis?

Ein Schütz ist ein elektrisch gesteuerter Schalter, der einen Leistungsstromkreis öffnet oder schließt. In der Motorsteuerung wird es verwendet, um den Motor mit der Stromversorgung zu verbinden oder zu trennen, was eine Fern- oder automatische Steuerung ermöglicht. Es wird durch einen Steuerstromkreis aktiviert und kann hohe Stromlasten handhaben.

Welche Materialien werden typischerweise in einem Schütz verwendet?

Typische Materialien umfassen Kupfer für die Kontakte, Stahl für Kern und Rahmen sowie Kunststoff für Gehäuse und Isolierung. Das Kontaktmaterial kann Silber-Zinnoxid (AgSnO2) für Anwendungen mit hoher Schalthäufigkeit sein.

Welche Normen sind für Schütze relevant?

Relevante Normen umfassen IEC 60947-4-1 für Schütze und Motorstarter, IEC 60947-5-1 für Steuerstromkreise, IEC 60947-1 für allgemeine Regeln und IEC 60529 für Schutzarten. Diese Normen sind als Referenzen für Beschaffung und Verifizierung aufgeführt; sie garantieren keine Konformität eines bestimmten Produkts.

Wie überprüfe ich die Eignung eines Schützes für meine Anwendung?

Sie müssen die Bemessungsbetriebsspannung und den -strom, die Spulenspannung, die Spulenleistungsaufnahme, die mechanische und elektrische Lebensdauer, den Betriebstemperaturbereich, die Schutzart und andere Parameter gegen Ihre Anforderungen prüfen. Bestätigen Sie diese Werte immer mit dem rechtlichen Hersteller oder Lieferanten für das spezifische Modell, das Sie verwenden möchten.

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

Beschaffungsinformationen anfragenfür Schütz

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Wir verkaufen oder vermieten keine Anfragedaten und nehmen Sie in keinen Verteiler auf. Nutzung ausschließlich zur Beantwortung dieser Anfrage.
Keine Provision, kein Zwischenhändler
CNFX ist ein Verzeichnis. Wir nehmen keinen Anteil an Aufträgen und verhandeln nicht im Namen eines Lieferanten.
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