A SchutzschalterEin Leistungsschalter ist eine Schaltanlage, die den Stromkreis bei Überlastung, Kurzschluss oder anderen Störungen automatisch unterbricht und so den Stromkreis und die angeschlossenen Geräte schützt. Je nach Einsatzumgebung, Funktionsprinzip und Spannungsniveau lassen sich Leistungsschalter in verschiedene Typen unterteilen:
Klassifiziert nach Betriebsspannung
Niederspannungs-Leistungsschalter (NS): Sie werden in Haushalts-, Gewerbe- und leichten Industrieanlagen mit einer allgemeinen Spannung von maximal 1000 V eingesetzt. Sie schützen hauptsächlich Stromkreise und elektrische Geräte. Gängige Typen sind Leitungsschutzschalter (LS-Schalter) und Kompaktleistungsschalter (MCCB).
Hochspannungs-Leistungsschalter (HV): Sie werden in Industrieanlagen sowie in Energieübertragungs- und -verteilungssystemen eingesetzt, wobei die Spannungen in der Regel über 1 kV liegen. Sie können hohe Ströme abschalten und so die Sicherheit von Stromnetzen gewährleisten. Gängige Typen sind Öl-Leistungsschalter, gasisolierte Leistungsschalter (GIS) und Vakuum-Leistungsschalter.
Klassifizierung nach Lichtbogenlöschverfahren
Luftleistungsschalter (ACB): Er nutzt Luft als Lichtbogenlöschmedium und eignet sich für Mittel- und Niederspannungsstromkreise.
Vakuum-Leistungsschalter (VCB): Die Lichtbogenlöschung erfolgt in einer Vakuumumgebung; geeignet für Hochfrequenzbetrieb und mit langer Lebensdauer.
Öl-Leistungsschalter (OCB): Er verwendet Öl als Lichtbogenlöschmedium und eignet sich für Hochspannungsleitungen.
Gasleistungsschalter (SF6 CB): Lichtbogenlöschung mit Schwefelhexafluoridgas, geeignet für Hochspannungs- und Höchstspannungssysteme.
Klassifiziert nach Verwendung
Schutzschalter: Wird hauptsächlich zum Schutz vor Überlastung und Kurzschluss eingesetzt.
Regelleistungsschalter: Er dient zur Ein- und Ausschaltsteuerung von Stromkreisen und hat außerdem eine Schutzfunktion.
Leistungsschalter schützen nicht nur die Stromkreise vor Beschädigung, sondern gewährleisten auch die Sicherheit des Personals, erhöhen die Zuverlässigkeit und Stabilität des Systembetriebs und sind unverzichtbare Schlüsselkomponenten in modernen Stromversorgungssystemen und der industriellen Automatisierung.
Veröffentlichungsdatum: 19. Mai 2026

