Strukturierte Fertigungsdaten · 2026

Schütz für Kondensatorbänke

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

Technische Definition und Kernbaugruppe

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

Ein elektromechanischer Schalter zum Ein- und Ausschalten von Kondensatorbänken in Blindleistungskompensationsanlagen.

Schütz für Kondensatorbänke in einer industriellen Fertigungsumgebung
Repräsentative Produktabbildung. Aussehen und Spezifikationen mit dem Hersteller bestätigen.

Technische Definition

Ein Schütz für Kondensatorbänke ist eine kritische Komponente in einer Kondensatorbank-Anordnung, die das selektive Zu- und Abschalten einzelner Kondensatoreinheiten oder -gruppen ermöglicht. Es fungiert als gesteuertes Schaltgerät, das die Blindleistungskompensation verwaltet, indem es Kondensatorbänke bei Bedarf an das elektrische Netz anschließt und bei Nichtbedarf trennt, um eine optimale Leistungsfaktorkorrektur und Systemeffizienz zu gewährleisten. Das Schütz ist für Kondensatorbetrieb ausgelegt, mit Nennwerten für Spannung, Strom und Schaltleistung. Typische Parameter umfassen eine Bemessungsbetriebsspannung von 230–690 V AC, einen Bemessungsbetriebsstrom von 16–125 A und eine Schaltleistung von 10–100 kvar bei 400 V. Die mechanische Lebensdauer beträgt 100.000 bis 300.000 Schaltspiele ohne Last, die elektrische Lebensdauer 30.000 bis 100.000 Schaltspiele unter Last. Der Kontaktwiderstand beträgt ≤0,5 mΩ pro Pol. Der Betriebstemperaturbereich liegt bei -25 bis 60 °C, der Schutzgrad bei IP20 für offene und IP65 für geschlossene Ausführungen. Die Spulenspannung kann 24–480 V AC/DC betragen, mit einer Haltleistung von 2–10 VA. Die Bemessungsisolationsspannung beträgt 690–1000 V, der Verschmutzungsgrad 3. Die Montagemaße betragen 45–90 mm Breite für Hutschienenmontage, das Gewicht 0,3–1,5 kg. Materialien umfassen Kupferkontakte, Silberlegierung für Kontaktflächen, Stahl für Kern und Rahmen sowie Kunststoff für das Isoliergehäuse. Das Schütz arbeitet mit einer elektromagnetischen Spule, die bei Erregung ein Magnetfeld erzeugt, das die beweglichen Kontakte gegen die festen Kontakte zieht und den Stromkreis schließt, um die Kondensatorbank zu verbinden. Bei Entregung bringen Federn oder andere Mechanismen die Kontakte in die geöffnete Position zurück und trennen die Kondensatorbank. Diese Ein-/Ausschaltung wird typischerweise von einem Leistungsfaktor-Korrekturregler gesteuert, der Systemparameter überwacht. Referenznormen umfassen IEC 60947-4-1, IEC 60831-1, IEC 60947-1, IEC 60529 und IEC 60664-1. Bitte verifizieren Sie modellspezifische Werte und Normen mit dem Hersteller oder Lieferanten.

Funktionsprinzip

Das Schütz arbeitet mit einer elektromagnetischen Spule, die bei Erregung ein Magnetfeld erzeugt, das die beweglichen Kontakte gegen die festen Kontakte zieht und den Stromkreis schließt, um die Kondensatorbank zu verbinden. Bei Entregung bringen Federn oder andere Mechanismen die Kontakte in die geöffnete Position zurück und trennen die Kondensatorbank. Diese Ein-/Ausschaltung wird typischerweise von einem Leistungsfaktor-Korrekturregler gesteuert, der Systemparameter überwacht.

Technische Parameter

Technische Parameter
ParameterTypischer BereichHinweise & Auswahlkriterien
Bemessungsbetriebsspannung230–690 V ACVoltage range for capacitor switching applicationsIEC 60947-4-1
Bemessungsbetriebsstrom16–125 ACurrent rating for capacitor dutyIEC 60947-4-1
Schaltvermögen10–100 kvarCapacitor bank rating at 400 VIEC 60831-1
Mechanische Lebensdauer100000–300000 OperationenNumber of no-load operationsIEC 60947-4-1
Elektrische Lebensdauer30000–100000 OperationenNumber of operations under loadIEC 60947-4-1
Kontaktwiderstand≤0.5 Initial value per poleIEC 60947-4-1
Betriebstemperaturbereich-25–60 °CAmbient temperature for operationIEC 60947-1
SchutzartIP20–IP65IP20 for open, IP65 for enclosedIEC 60529
Spulenspannung24–480 V AC/DCControl supply voltageIEC 60947-1
Spulenleistungsaufnahme2–10 VAHolding powerIEC 60947-1
Bemessungsisolationsspannung690–1000 VRated insulation voltageIEC 60947-1
Verschmutzungsgrad3Industrial environmentIEC 60664-1
Einbaumaße45–90 mmWidth per DIN rail mounting
Gewicht0.3–1.5 kgApproximate weight per unit

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) Silberlegierung (Kontaktflächen) Stahl (Kern und Rahmen) Kunststoff (Isoliergehäuse)

Komponenten / BOM

Components / BOM
  • Elektromagnetische Spule
    Erzeugt bei Stromdurchfluss ein Magnetfeld zur Betätigung des Kontaktmechanismus
    Material: Kupferdraht mit Isolierung
  • Bewegliche Kontakte
    Leiten Strom bei geschlossenem Zustand gegen feststehende Kontakte
    Material: Silberlegierung oder Kupfer mit Silberbeschichtung
  • Festkontakte
    Feste Kontaktpunkte, die den Stromkreis schließen, wenn sie durch bewegliche Kontakte betätigt werden
    Material: Silberlegierung oder Kupfer mit Silberbeschichtung
  • Kontaktfeder
    Erzeugt Kontaktdruck und bringt Kontakte bei Spannungsfreiheit in die Öffnungsstellung zurück
    Material: Federstahl
  • Löschkammer
    Löscht Lichtbögen, die beim Öffnen der Kontakte entstehen
    Material: Deionisierende Platten (typischerweise Stahl mit Spezialbeschichtungen)

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Maßnahme

Einschaltstrom, der das 10-fache des Nennstroms während des Einschaltens der Kondensatorbank überschreitet Kontaktverschweißung und dauerhafter Stromkreisschluss Vorschaltwiderstände, die den Einschaltstrom auf das 3-fache des Nennstroms begrenzen, Nulldurchgangsschaltungssynchronisation
Lichtbogenenergieakkumulation, die 50 J pro Schaltspiel aufgrund induktiver Lasten überschreitet Kontakterosion, die die Leitfähigkeit um >30 % reduziert Magnetische Blaskammern, die ein 0,1 T Feld erzeugen, Löschkammern mit deionisierenden Platten

Technische Bewertung

Betriebsbereich
Betriebsbereich
400-690 V AC, 50-60 Hz, 25-100 A Dauerstrom, 0,1-0,5 s Schaltzeit
Belastungs- und Ausfallgrenzen
Kontaktverschweißung bei 150 % Nennstrom für >100 ms, Isolationsdurchschlag bei 2,5 kV Effektivwert, mechanische Ermüdung bei >1×10^6 Schaltspielen
Kontaktverschweißung aufgrund von Joulescher Wärme, die den Schmelzpunkt von Silber-Cadmium-Oxid (961 °C) überschreitet, dielektrischer Durchschlag bei 25 kV/mm Feldstärke in Luft
Fertigungskontext
Schütz für Kondensatorbänke 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), kein Druckrating für Medien
Durchflussrate:
Betriebstemperatur:-25 °C bis +70 °C (Umgebung), -40 °C bis +85 °C (Lagerung)
Montage- und Anwendungskompatibilität
Innenräume mit trockener Umgebung (IP20)Saubere Industrieatmosphären (IP40)Geschlossene Schaltschränke mit Belüftung (IP54)
Nicht geeignet: Explosionsgefährdete Bereiche (ATEX-Zonen) oder korrosive chemische Umgebungen ohne spezielle Gehäuse
Auslegungsdaten
  • Nennbetriebsstrom (A) für die Kondensatorbank
  • Systemspannung (V) und Frequenz (Hz)
  • Erforderliche Anzahl der Pole und Schaltaufgabe (AC-6b für Kondensatorschaltung)

Zuverlässigkeits- und Risikoanalyse

Ausfallmodus und Ursache
Kontaktverschweißung
Ursache: Übermäßiger Einschaltstrom, häufiges Schalten unter Last oder schlechte Kontaktausrichtung, die Lichtbögen und lokale Erwärmung verursacht, die die Kontakte zusammenschmelzen lässt
Spulenausfall
Ursache: Spannungsspitzen, Überhitzung aufgrund hoher Umgebungstemperaturen oder eingeschränkter Belüftung oder Isolationsdurchschlag durch Feuchtigkeitseintritt oder Kontamination
Wartungsindikatoren
  • Hörbares Brummen, Rattern oder übermäßiges Summen während des Betriebs, das auf lockere Verbindungen, Spulenprobleme oder Kontaktprobleme hinweist
  • Sichtbare Lichtbögen durch Inspektionsfenster, Verfärbung/Verkohlung an Kontakten oder Klemmen oder abnormale Wärmeabgabe, die durch Thermografie erkannt wird
Technische Hinweise
  • Implementieren Sie regelmäßige Kontaktwiderstandsmessungen und Infrarot-Thermografie während der vorbeugenden Wartung, um frühzeitige Degradation vor katastrophalem Ausfall zu erkennen
  • Sorgen Sie für eine ordnungsgemäße Spannungsstabilisierung und installieren Sie Überspannungsschutzgeräte, um Spulenschäden durch elektrische Transienten zu verhindern, und halten Sie saubere, trockene Betriebsumgebungen aufrecht

Konformität und Fertigungsnormen

Referenznormen
IEC 60947-4-1: Niederspannungsschaltgeräte und -steuerungen - Teil 4-1: Schütze und Motorschütze - Elektromechanische Schütze und MotorschützeUL 508: Norm für industrielle SteuergeräteEN 60947-4-1: Niederspannungsschaltgeräte und -steuerungen - Teil 4-1: Schütze und Motorschütze - Elektromechanische Schütze und Motorschütze (CE-Kennzeichnungsgrundlage)
Fertigungsgenauigkeit
  • Kontaktabstand: +/-0,1 mm
  • Spulenwiderstand: +/-5 % des Nennwerts
Qualitätsprüfung
  • Kontaktwiderstandsmessung (Milliohm-Test)
  • Dielektrischer Festigkeitstest (Hochspannungstest)

Hersteller von Schütz für Kondensatorbänke

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

CNC Electric
· CN
Fertigt außerdem: Automatic Transfer Switch、Variable Frequency Drive、Surge Protection Device und 9 weitere
Laut Produktseite der eigenen Website · Profil von CNFX aus öffentlichen Quellen zusammengestellt
Bezeichnung auf der Website: “Capacitor Switching Contactor”
Quellseite ansehen ↗ cncele.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.

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Häufige Fragen

Was ist der Zweck eines Schützes für Kondensatorbänke?

Ein Schütz verbindet oder trennt Kondensatorbänke vom Stromnetz, um die Blindleistungskompensation zu verwalten und den Leistungsfaktor sowie die Systemeffizienz zu verbessern.

Was sind typische Spannungs- und Stromwerte für Kondensatorschütze?

Typische Bemessungsbetriebsspannung ist 230–690 V AC, Bemessungsbetriebsstrom 16–125 A, gemäß IEC 60947-4-1. Tatsächliche Werte hängen vom Modell ab.

Wie funktioniert ein Schütz für Kondensatorbänke?

Eine elektromagnetische Spule erzeugt bei Erregung ein Magnetfeld, das die Kontakte schließt und die Kondensatorbank verbindet. Bei Entregung öffnen Federn die Kontakte und trennen die Bank.

Welche Normen gelten für Kondensatorschütze?

Relevante Normen sind IEC 60947-4-1 für Schütze, IEC 60831-1 für Kondensator-Nennwerte und IEC 60947-1 für allgemeine Anforderungen. Konformität mit dem Hersteller verifizieren.

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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Was wir nicht zusichern
Eine Listung ist keine Empfehlung. Prüfen Sie jeden Lieferanten und jeden Wert vor der Bestellung selbst.

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