Strukturierte Fertigungsdaten · 2026

Leistungsregler (SSR/Schütz)

Auf Basis strukturierter CNFX-Herstellerprofile wird Leistungsregler (SSR/Schütz) im Bereich Elektrogeräteherstellung anhand von Nennstrom bis Nennspannung eingeordnet.

Technische Definition und Kernbaugruppe

Ein typisches Leistungsregler (SSR/Schütz) wird durch die Baugruppe aus Kühlkörper und Steuerschaltung beschrieben. Für industrielle Anwendungen werden Materialauswahl, Fertigungsprozess und Prüfbarkeit gemeinsam bewertet.

Ein elektrisches Schaltgerät, das die Stromzufuhr zu Heizelementen durch Regulierung des Stromflusses steuert.

Technische Definition

Der Leistungsregler (SSR/Schütz) ist eine Komponente in industriellen Heizelement- und Steuerungssystemen, die die elektrische Leistung zu Heizelementen verwaltet. Er schaltet AC- oder DC-Leistung über entweder Halbleiterrelais (SSRs) oder elektromechanische Schütze und reagiert auf Steuersignale von Temperaturreglern, um Solltemperaturen zu halten. SSRs verwenden Halbleiterschaltelemente wie Thyristoren oder Triacs, die durch Niederspannungs-Steuersignale ausgelöst werden, und bieten geräuschloses, schnelles Schalten ohne bewegliche Teile. Schütze verwenden elektromagnetische Spulen, um Kontakte mechanisch zu schließen und hohe Ströme zu handhaben. Beide schützen Geräte vor Überlast und ermöglichen energieeffizienten Betrieb. Der Regler ist mit Nennströmen von 25 bis 100 A bei 40°C Umgebungstemperatur, Nennspannungen von 24 bis 480 V AC und Steuerspannungen von 4 bis 32 V DC für SSR-Eingänge (Schützspulen variieren) erhältlich. Die Schaltfrequenz reicht von 10 bis 100 Hz für SSRs, bei Schützen niedriger. Die Ansprechzeit beträgt 1 bis 10 ms für SSRs, bei Schützen langsamer. Die Betriebstemperatur liegt zwischen -40 und 85°C, die Lagertemperatur zwischen -55 und 100°C, die Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) zwischen 5 und 95% RH. Die Schutzart ist IP20 für Schalttafeleinbau und IP65 für eigenständige Geräte. Die Spannungsfestigkeit beträgt 2,5 bis 4 kV zwischen Eingang/Ausgang und Gehäuse, der Isolationswiderstand 100 bis 1000 MΩ bei 500 V DC, das Gewicht 0,5 bis 5 kg. Materialien umfassen Kupfer, Silizium-Halbleitermaterialien, Keramiksubstrate und Kunststoffgehäuse. Referenznormen sind IEC 60947-4-1, IEC 60068-2-1/2, IEC 60068-2-78, IEC 60529 und IEC 60947-1. Diese Werte sind Verzeichnisreferenzen und müssen mit dem Hersteller oder Lieferanten für spezifische Modelle und Anwendungen verifiziert werden.

Funktionsprinzip

Der Leistungsregler verwendet entweder Halbleiterrelais (SSRs) oder elektromechanische Schütze, um die Leistung zu Heizelementen zu schalten. SSRs verwenden Halbleiterschaltelemente wie Thyristoren oder Triacs, die durch Niederspannungs-Steuersignale ausgelöst werden, und bieten geräuschloses, schnelles Schalten ohne bewegliche Teile. Schütze verwenden elektromagnetische Spulen, um Kontakte mechanisch zu schließen und hohe Ströme zu handhaben. Beide reagieren auf Steuersignale von Temperaturreglern, um Solltemperaturen zu halten, modulieren die Leistung basierend auf Temperaturrückmeldung, schützen Geräte vor Überlast und ermöglichen energieeffizienten Betrieb.

Technische Parameter

Technische Parameter
ParameterTypischer BereichHinweise & Auswahlkriterien
Nennstrom25–100 AContinuous current at 40°C ambientIEC 60947-4-1
Nennspannung24–480 V ACPhase-to-phase for SSR/contactorIEC 60947-4-1
Steuerspannung4–32 V DCFor SSR input; contactor coil varies
Schalthäufigkeit10–100 HzSSR up to 100 Hz; contactor limited
Ansprechzeit1–10 msTurn-on/off for SSR; contactor slower
Betriebstemperatur-40–85 °CAmbient; derate above 40°CIEC 60068-2-1/2
Lagertemperatur-55–100 °CNon-operatingIEC 60068-2-1/2
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)5–95 % RHAt 40°C; condensation not allowedIEC 60068-2-78
SchutzartIP20–IP65IP20 for panel mount; IP65 for standaloneIEC 60529
Durchschlagfestigkeit2.5–4 kVBetween input/output and caseIEC 60947-1
Isolationswiderstand100–1000 At 500 V DCIEC 60947-1
Gewicht0.5–5 kgDepends on current rating and type

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 Silizium-Halbleitermaterialien Keramiksubstrate Kunststoffgehäuse

Komponenten / BOM

Components / BOM
  • Kühlkörper
    Leitet die beim Schaltbetrieb entstehende Wärme ab, um Überhitzung zu verhindern
    Material: Aluminiumlegierung
  • Steuerschaltung
    Verarbeitet Eingangssignale und löst den Schaltmechanismus aus
    Material: Leiterplatte mit elektronischen Bauelementen
  • Klemmenblöcke
    Bietet sichere elektrische Verbindungen für Leistungs- und Steuerleitungen
    Material: Kupfer mit Kunststoffisolierung
  • Halbleiter-Schaltgerät
    Der Thyristor oder Triac, der bei SSR-Versionen die Last schaltet – geräuschlos, ohne bewegliche Teile.
  • Schützspule und Kontakte
    Der Elektromagnet und die beweglichen Kontakte bei Schützversionen für hohe Ströme.

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Maßnahme

Schalten induktiver Lasten ohne Snubber-Schaltung Kontaktlichtbögen verursachen Grübchenbildung und erhöhten Kontaktwiderstand RC-Snubber-Netzwerk mit 100 Ω Widerstand und 0,1 μF Kondensator parallel zu den Kontakten
Umgebungstemperatur über 80°C mit unzureichender Kühlkörperauslegung Thermisches Durchgehen im Halbleiterschaltelement Erzwungene Luftkühlung mit 2 m/s Luftstrom oder Flüssigkühlplatte mit 0,5 K/W thermischem Widerstand

Technische Bewertung

Betriebsbereich
Betriebsbereich
0-40 A Dauerstrom, 24-480 VAC Schaltspannung, -40°C bis +80°C Umgebungstemperatur
Belastungs- und Ausfallgrenzen
Kontaktverschweißung bei 150 % Nennstrom für >100 ms, dielektrischer Durchschlag bei 600 VAC, thermisches Durchgehen bei 125°C Sperrschichttemperatur
Kontaktverschweißung aufgrund von Joulescher Erwärmung, die den Schmelzpunkt des Materials überschreitet (Kupfer: 1085°C), dielektrischer Durchschlag via Townsend-Lawine bei 3×10⁶ V/m Feldstärke, thermisches Durchgehen durch positiven Temperaturkoeffizienten von Halbleiterübergängen
Fertigungskontext
Leistungsregler (SSR/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:N/V (Halbleitergerät, kein Druckrating)
Durchflussrate:N/V (Halbleitergerät, kein Durchflussrating)
Betriebstemperatur:-40°C bis +80°C (Umgebung), bis zu +125°C (kühlkörperabhängig)
Montage- und Anwendungskompatibilität
Ohmsche HeizelementeIndustrieöfen/-öfenMotorlasten (mit entsprechender Entlastung)
Nicht geeignet: Explosionsgefährdete Bereiche (sofern nicht speziell für explosionsgefährdete Bereiche ausgelegt)
Auslegungsdaten
  • Laststrom (Ampere Effektivwert)
  • Versorgungsspannung (VAC/VDC)
  • Einschaltdauer/Einschaltzeit

Zuverlässigkeits- und Risikoanalyse

Ausfallmodus und Ursache
Kontaktverschweißung
Ursache: Übermäßiger Einschaltstrom oder häufiges Schalten unter Last, wodurch sich Kontakte dauerhaft miteinander verschweißen
Isolationsdurchschlag
Ursache: Thermisches Zyklieren, Feuchtigkeitseintritt oder Spannungsspitzen, die die dielektrischen Eigenschaften verschlechtern und zu Kurzschlüssen führen
Wartungsindikatoren
  • Hörbares Summen oder Rattern während des Betriebs, das auf Kontaktprellen oder Lichtbögen hinweist
  • Sichtbare Verfärbung, Verkohlung oder Schmelzen am Gehäuse/Klemmen, die auf Überhitzung hindeuten
Technische Hinweise
  • Snubber-Schaltungen oder Sanftanlaufgeräte installieren, um Einschaltströme zu begrenzen und Kontaktlichtbögen zu reduzieren
  • Regelmäßige thermografische Inspektionen durchführen, um abnormale Erwärmungsmuster vor katastrophalem Ausfall zu erkennen

Konformität und Fertigungsnormen

Referenznormen
IEC 60947-4-1 (Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen - Schütze und Motorschütze)EN 61810-1 (Elektromechanische Elementarrelais)
Fertigungsgenauigkeit
  • Kontaktwiderstand: ≤50 mΩ bei Nennstrom
  • Isolationswiderstand: ≥100 MΩ bei 500 VDC
Qualitätsprüfung
  • Dielektrischer Festigkeitstest (Hi-Pot-Test) bei 2,5 kV AC für 1 Minute
  • Kontaktprellmessung ≤5 ms bei Nennspannung/Nennstrom

Hersteller von Leistungsregler (SSR/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

Was ist der Unterschied zwischen einem SSR und einem Schütz in diesem Regler?

SSRs verwenden Halbleiterschalter (Thyristoren/Triacs) ohne bewegliche Teile und bieten schnelles, geräuschloses Schalten mit höheren Schaltfrequenzen (bis zu 100 Hz). Schütze verwenden elektromagnetische Spulen, um Kontakte mechanisch zu schließen, können hohe Ströme handhaben, haben aber eine langsamere Ansprechzeit und niedrigere Schaltfrequenz. Die Wahl hängt von den Anforderungen wie Schaltgeschwindigkeit, Strombelastbarkeit und Umgebungsbedingungen ab.

Was sind die typischen Spannungs- und Stromwerte für diesen Regler?

Der Nennstrom reicht von 25 bis 100 A bei 40°C Umgebungstemperatur, die Nennspannung von 24 bis 480 V AC. Die Steuerspannung für SSR-Eingang beträgt 4 bis 32 V DC; die Schützspule variiert. Dies sind Verzeichnisreferenzbereiche; tatsächliche Werte müssen mit dem Hersteller für das spezifische Modell bestätigt werden.

Welche Normen gelten für diesen Leistungsregler?

Relevante Normen umfassen IEC 60947-4-1 für Schütze und Motorstarter, IEC 60068-2-1/2 für Temperaturprüfungen, IEC 60068-2-78 für Feuchtigkeit, IEC 60529 für Schutzarten und IEC 60947-1 für allgemeine Regeln. Diese Normen sind Referenzen zur Verifizierung; die Konformität muss mit dem Lieferanten bestätigt werden.

Wie verifiziere ich die Leistung dieses Reglers für meine Anwendung?

Überprüfen Sie das modellspezifische Datenblatt auf genaue Werte für Nennstrom, Spannung, Steuerspannung, Schaltfrequenz, Ansprechzeit, Temperaturbereiche und Schutzart. Stellen Sie sicher, dass der Regler die erforderlichen Normen erfüllt und für die Leistung und Steuersignale Ihres Heizelements geeignet ist. Konsultieren Sie immer den Hersteller oder Lieferanten zur Verifizierung.

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.
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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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