{"id":21379,"date":"2026-01-21T00:11:17","date_gmt":"2026-01-20T16:11:17","guid":{"rendered":"https:\/\/viox.com\/?p=21379"},"modified":"2026-01-21T00:11:19","modified_gmt":"2026-01-20T16:11:19","slug":"mccb-trip-unit-settings-ir-isd-ii-explained","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/test.viox.com\/de\/mccb-trip-unit-settings-ir-isd-ii-explained\/","title":{"rendered":"MCCB-Ausl\u00f6seeinstellungen verstehen: Erl\u00e4uterung von Ir, Im, Isd und Ii"},"content":{"rendered":"<div class=\"product-intro\">\n<h2>Warum MCCB-Ausl\u00f6seeinstellungen wichtig sind: Das Fundament des elektrischen Schutzes<\/h2>\n<p>Moderne elektrische Verteilungssysteme erfordern einen pr\u00e4zisen, zuverl\u00e4ssigen Schutz gegen \u00dcberlastungen und Kurzschl\u00fcsse. Das Herzst\u00fcck dieses Schutzes ist der <a href=\"https:\/\/test.viox.com\/de\/what-is-a-molded-case-circuit-breaker-mccb\/\">molded case circuit breaker (MCCB)<\/a> Ausl\u00f6ser \u2013 das \u201cGehirn\u201d, das bestimmt, wann und wie schnell ein Leistungsschalter auf Fehlerzust\u00e4nde reagiert. Im Gegensatz zu Miniatur-Leistungsschaltern mit fester Ausl\u00f6sung sind, <a href=\"https:\/\/test.viox.com\/de\/mccb\/\">MCCBs<\/a> mit einstellbaren Ausl\u00f6sern ausgestattet, bieten Ingenieuren die Flexibilit\u00e4t, die Schutzeigenschaften an spezifische Anwendungen anzupassen, die Koordination zwischen Schutzger\u00e4ten zu optimieren und unn\u00f6tige Ausfallzeiten durch Fehlausl\u00f6sungen zu vermeiden.<\/p>\n<p>Das Verst\u00e4ndnis der vier grundlegenden Ausl\u00f6separameter \u2013<strong>Ir<\/strong> (Langzeitschutz), <strong>Im<\/strong> (Kurzzeitschutz), <strong>Isd<\/strong> (Kurzzeit-Ansprechwert) und <strong>Ii<\/strong> (Momentanausl\u00f6sung) \u2013 ist f\u00fcr jeden, der an der Planung elektrischer Anlagen, dem Schaltschrankbau oder der Anlagenwartung beteiligt ist, unerl\u00e4sslich. Falsche Einstellungen k\u00f6nnen zu unzureichendem Schutz, Koordinationsfehlern oder h\u00e4ufigen Fehlausl\u00f6sungen f\u00fchren, die den Betrieb st\u00f6ren. Dieser umfassende Leitfaden erkl\u00e4rt jeden Parameter, bietet praktische Berechnungsmethoden und zeigt, wie VIOX <a href=\"https:\/\/test.viox.com\/de\/mccb\/\">MCCB-Ausl\u00f6ser<\/a> f\u00fcr optimale Leistung und Sicherheit konfiguriert werden.<\/p>\n<figure style=\"text-align: center; margin: 20px 0;\"><img decoding=\"async\" style=\"max-width: 100%; height: auto;\" src=\"https:\/\/img.viox.com\/VIOX-MCCB-Electronic-trip-unit-close-up.webp\" alt=\"VIOX electronic trip unit with adjustable Ir, Im, Isd, and Ii protection settings for MCCB\" \/><figcaption style=\"font-style: italic; margin-top: 10px; color: #555;\">Abbildung 1: Nahaufnahme eines elektronischen VIOX-Ausl\u00f6sers mit einstellbaren Ir-, Im-, Isd- und Ii-Einstellungen.<\/figcaption><\/figure>\n<h2>Thermisch-magnetische vs. elektronische Ausl\u00f6ser: Die Technologie verstehen<\/h2>\n<p>Bevor wir uns mit spezifischen Parametern befassen, ist es wichtig, die beiden wichtigsten <a href=\"https:\/\/test.viox.com\/de\/types-of-circuit-breakers\/\">Arten von Leistungsschalter-<\/a> Ausl\u00f6setechnologien und wie sie sich in Funktionalit\u00e4t und Einstellbarkeit unterscheiden, zu verstehen.<\/p>\n<h3>Tabelle 1: Vergleich thermisch-magnetischer vs. elektronischer Ausl\u00f6ser<\/h3>\n<table style=\"border-collapse: collapse; width: 100%; margin-bottom: 20px;\" border=\"1\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n<thead>\n<tr style=\"background-color: #f2f2f2;\">\n<th>Feature<\/th>\n<th>Thermisch-magnetischer Ausl\u00f6ser<\/th>\n<th>Elektronischer Ausl\u00f6ser<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong>Funktionsprinzip<\/strong><\/td>\n<td>Bimetallstreifen (thermisch) + elektromagnetische Spule (magnetisch)<\/td>\n<td>Stromwandler (CTs) + Mikroprozessor<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Ir-Einstellung<\/strong><\/td>\n<td>Begrenzt oder fest (typischerweise 0,7-1,0 \u00d7 In)<\/td>\n<td>Gro\u00dfer Bereich (typischerweise 0,4-1,0 \u00d7 In)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Isd-Einstellung<\/strong><\/td>\n<td>Nicht verf\u00fcgbar (kombiniert mit Ii)<\/td>\n<td>Vollst\u00e4ndig einstellbar (1,5-10 \u00d7 Ir)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Ii-Einstellung<\/strong><\/td>\n<td>Fester oder begrenzter Bereich (typischerweise 5-10 \u00d7 In)<\/td>\n<td>Gro\u00dfer Bereich (2-15 \u00d7 Ir oder h\u00f6her)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Zeiteinstellung<\/strong><\/td>\n<td>Feste inverse Kennlinie<\/td>\n<td>Einstellbare tsd (typischerweise 0,05-0,5 s)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>I\u00b2t-Schutz<\/strong><\/td>\n<td>Nicht verf\u00fcgbar<\/td>\n<td>Verf\u00fcgbar bei erweiterten Einheiten<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Genauigkeit<\/strong><\/td>\n<td>\u00b120% typisch<\/td>\n<td>\u00b15-10% typisch<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Temperatur-Empfindlichkeit<\/strong><\/td>\n<td>Beeinflusst von der Umgebungstemperatur<\/td>\n<td>Elektronisch kompensiert<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Erdschlussschutz<\/strong><\/td>\n<td>Ben\u00f6tigt separates Modul<\/td>\n<td>Oft integriert (Ig-Einstellung)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Anzeige\/Diagnose<\/strong><\/td>\n<td>Keiner<\/td>\n<td>LCD-Anzeige, Ereignisprotokollierung, Kommunikation<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Kosten<\/strong><\/td>\n<td>Unter<\/td>\n<td>H\u00f6her<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Typische Anwendungen<\/strong><\/td>\n<td>Einfache Abzweige, feste Lasten<\/td>\n<td>Motoren, Generatoren, komplexe Koordination<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><strong>Wesentliche Erkenntnis<\/strong>: Elektronische Ausl\u00f6ser bieten eine weitaus gr\u00f6\u00dfere Flexibilit\u00e4t und Pr\u00e4zision und sind daher unerl\u00e4sslich f\u00fcr Anwendungen, die eine enge Koordination, einen Motorschutz oder die Integration in Geb\u00e4udeleitsysteme erfordern. VIOX bietet beide Technologien an, wobei elektronische Einheiten f\u00fcr Installationen empfohlen werden, die erweiterte Schutzfunktionen erfordern.<\/p>\n<figure style=\"text-align: center; margin: 20px 0;\"><img decoding=\"async\" style=\"max-width: 100%; height: auto;\" src=\"https:\/\/img.viox.com\/MCCB-cutaway-product-photography.webp\" alt=\"VIOX MCCB cutaway showing electronic trip unit components including current transformers and microprocessor\" \/><figcaption style=\"font-style: italic; margin-top: 10px; color: #555;\">Abbildung 2: Interne Schnittansicht eines VIOX-MCCB, die die Stromwandler und den mikroprozessorgesteuerten Ausl\u00f6ser hervorhebt.<\/figcaption><\/figure>\n<h2>Die vier Kernschutzparameter: Ir, Im, Isd und Ii erkl\u00e4rt<\/h2>\n<h3>Tabelle 2: Kurz\u00fcbersicht der Ausl\u00f6separameter<\/h3>\n<table style=\"border-collapse: collapse; width: 100%; margin-bottom: 20px;\" border=\"1\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n<thead>\n<tr style=\"background-color: #f2f2f2;\">\n<th>Parameter<\/th>\n<th>Voller Name<\/th>\n<th>Schutzfunktion<\/th>\n<th>Typische Reichweite<\/th>\n<th>Zeitcharakteristik<\/th>\n<th>Hauptzweck<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong>Ir<\/strong><\/td>\n<td>Langzeit-Ansprechstrom<\/td>\n<td>Thermischer\/\u00dcberlastschutz<\/td>\n<td>0,4-1,0 \u00d7 In<\/td>\n<td>Inverse Zeit (tr)<\/td>\n<td>Sch\u00fctzt Leiter vor anhaltenden \u00dcberlastungen<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Im<\/strong><\/td>\n<td>Kurzzeitschutz<\/td>\n<td>N\/A (kombiniert mit Isd)<\/td>\n<td>K.A.<\/td>\n<td>K.A.<\/td>\n<td>Veralteter Begriff, siehe Isd<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Isd<\/strong><\/td>\n<td>Kurzzeit-Ansprechstrom<\/td>\n<td>Kurzschlussschutz mit Verz\u00f6gerung<\/td>\n<td>1,5-10 \u00d7 Ir<\/td>\n<td>Feste Zeit (tsd)<\/td>\n<td>Erm\u00f6glicht es nachgeschalteten Ger\u00e4ten, Fehler zuerst zu beheben<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Ii<\/strong><\/td>\n<td>Ansprechstrom bei Kurzschluss<\/td>\n<td>Sofortiger Kurzschlussschutz<\/td>\n<td>2-15 \u00d7 Ir (oder h\u00f6her)<\/td>\n<td>Keine Verz\u00f6gerung (&lt;0,05s)<\/td>\n<td>Sch\u00fctzt vor schweren Fehlern<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>tr<\/strong><\/td>\n<td>Langzeitverz\u00f6gerung<\/td>\n<td>\u00dcberlastausl\u00f6sezeit<\/td>\n<td>Feste inverse Kennlinie<\/td>\n<td>Invers (I\u00b2t)<\/td>\n<td>Entspricht der thermischen Kapazit\u00e4t des Leiters<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>tsd<\/strong><\/td>\n<td>Kurzzeitverz\u00f6gerung<\/td>\n<td>Kurzschlussverz\u00f6gerung<\/td>\n<td>0,05-0,5s<\/td>\n<td>Feste Zeit<\/td>\n<td>Erm\u00f6glicht Selektivit\u00e4t<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><strong>Hinweis zur Terminologie<\/strong>: Der Begriff \u201cIm\u201d wird in \u00e4lterer Literatur manchmal synonym mit \u201cIsd\u201d verwendet, aber moderne Normen IEC 60947-2 und UL 489 beziehen sich haupts\u00e4chlich auf <strong>Isd<\/strong> f\u00fcr Kurzzeit-Ansprechwert und <strong>Ii<\/strong> f\u00fcr Sofort-Ansprechwert. Dieser Leitfaden verwendet die aktuelle Standardterminologie.<\/p>\n<h2>Ir (Langzeitschutz): Einstellen des Dauerstroms<\/h2>\n<p><strong>Ir<\/strong> stellt den Dauerstrom des Ausl\u00f6sers dar \u2013 den maximalen Strom, den der Schutzschalter auf unbestimmte Zeit f\u00fchren kann, ohne auszul\u00f6sen. Dies ist die grundlegendste Einstellung und muss sorgf\u00e4ltig an die Last und die Strombelastbarkeit des Leiters angepasst werden.<\/p>\n<h3>Funktionsweise von Ir<\/h3>\n<p>Die Langzeitschutzfunktion verwendet entweder einen Bimetallstreifen (thermisch-magnetisch) oder eine elektronische Erfassung (elektronische Ausl\u00f6ser), um den Laststrom zu \u00fcberwachen. Wenn der Strom die Ir-Einstellung \u00fcberschreitet, beginnt eine invers-zeitliche Charakteristik: Je h\u00f6her die \u00dcberlast, desto schneller die Ausl\u00f6sung. Dies ahmt das thermische Verhalten von Leitern und angeschlossenen Ger\u00e4ten nach und bietet Zeit f\u00fcr vor\u00fcbergehende \u00dcberlasten (Motoranlauf, Transformator-Einschaltstrom), w\u00e4hrend gleichzeitig vor anhaltenden \u00dcberlasten gesch\u00fctzt wird, die die Isolierung besch\u00e4digen k\u00f6nnten.<\/p>\n<h3>Berechnung von Ir<\/h3>\n<p><strong>Grundlegende Formel:<\/strong><\/p>\n<pre style=\"background-color: #f4f4f4; padding: 10px; border-radius: 5px;\">Ir = Laststrom (IL) \u00f7 Belastungsfaktor<\/pre>\n<p><strong>Standardverfahren:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>F\u00fcr Dauerlasten: <code>Ir = IL \u00f7 0,8<\/code> (80% Belastung gem\u00e4\u00df NEC\/IEC)<\/li>\n<li>F\u00fcr nicht-kontinuierliche Lasten: <code>Ir = IL \u00f7 0,9<\/code> (90% Belastung akzeptabel)<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Beispiel:<\/strong><br \/>\nEine kontinuierliche Last von 100 A erfordert: <code>Ir = 100A \u00f7 0,8 = 125A<\/code><\/p>\n<p>Wenn Ihr MCCB In = 160A hat, stellen Sie den Ir-Regler auf: <code>125A \u00f7 160A = 0,78<\/code> (auf die n\u00e4chste verf\u00fcgbare Einstellung runden, typischerweise 0,8)<\/p>\n<h3>\u00dcberlegungen zur Ir-Einstellung<\/h3>\n<ol>\n<li><strong>Leiterstrombelastbarkeit<\/strong>: Ir darf die Strombelastbarkeit des kleinsten Leiters im Stromkreis nicht \u00fcberschreiten<\/li>\n<li><strong>Temperatur in der Umgebung<\/strong>: Elektronische Ausl\u00f6ser kompensieren automatisch; thermisch-magnetische Ausl\u00f6ser erfordern m\u00f6glicherweise <a href=\"https:\/\/test.viox.com\/de\/electrical-derating-temperature-altitude-grouping-factors\/\">Reduzierung<\/a><\/li>\n<li><strong>Motorlasten<\/strong>: Ber\u00fccksichtigen Sie den Servicefaktor und die Anlaufstromdauer<\/li>\n<li><strong>K\u00fcnftige Expansion<\/strong>: Einige Ingenieure stellen Ir etwas h\u00f6her ein, um dem Lastwachstum Rechnung zu tragen, dies darf jedoch den Leiterschutz nicht beeintr\u00e4chtigen<\/li>\n<\/ol>\n<figure style=\"text-align: center; margin: 20px 0;\"><img decoding=\"async\" style=\"max-width: 100%; height: auto;\" src=\"https:\/\/img.viox.com\/Time-current-curve-diagram.webp\" alt=\"Time-current curve diagram showing Ir, Im, Isd, and Ii protection zones for VIOX MCCB electronic trip unit\" \/><figcaption style=\"font-style: italic; margin-top: 10px; color: #555;\">Abbildung 3: Technische Zeit-Strom-Kennlinie, die die Schutzzonen f\u00fcr Ir-, Isd- und Ii-Einstellungen veranschaulicht.<\/figcaption><\/figure>\n<h2>Isd (Kurzzeit-Ansprechwert): Koordinierter Kurzschlussschutz<\/h2>\n<p><strong>Isd<\/strong> definiert den Strompegel, bei dem der Kurzzeitschutz aktiviert wird. Im Gegensatz zum Sofortschutz beinhaltet der Kurzzeitschutz eine absichtliche Verz\u00f6gerung (tsd), damit nachgeschaltete Schutzger\u00e4te Fehler zuerst beheben k\u00f6nnen \u2013 das Wesen von <a href=\"https:\/\/test.viox.com\/de\/what-is-breaker-selectivity-coordination-guide\/\">Selektivit\u00e4t<\/a>.<\/p>\n<h3>Funktionsweise von Isd<\/h3>\n<p>Wenn der Fehlerstrom den Isd-Schwellenwert \u00fcberschreitet, startet der Ausl\u00f6ser einen Timer (tsd). Wenn der Fehler \u00fcber die tsd-Verz\u00f6gerung hinaus besteht, l\u00f6st der Schutzschalter aus. Wenn ein nachgeschalteter Schutzschalter den Fehler vor Ablauf von tsd behebt, bleibt der vorgeschaltete Schutzschalter geschlossen, wodurch sich der Ausfall auf den fehlerhaften Zweig beschr\u00e4nkt.<\/p>\n<h3>Berechnung von Isd<\/h3>\n<p><strong>Grundlegende Formel:<\/strong><\/p>\n<pre style=\"background-color: #f4f4f4; padding: 10px; border-radius: 5px;\">Isd = (1,5 bis 10) \u00d7 Ir<\/pre>\n<p><strong>Auswahlkriterien:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Minimale Einstellung<\/strong>: Muss die maximal erwarteten transienten Str\u00f6me (Motoranlauf, Transformator-Einschaltstrom) \u00fcberschreiten<\/li>\n<li><strong>Maximale Einstellung<\/strong>: Muss unter dem verf\u00fcgbaren Fehlerstrom am Standort des Schutzschalters liegen<\/li>\n<li><strong>Koordinationsanforderung<\/strong>: Muss h\u00f6her sein als die Ii-Einstellung des nachgeschalteten Schutzschalters<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Beispiel:<\/strong><br \/>\nF\u00fcr Ir = 400A:<\/p>\n<ul>\n<li>Minimales Isd: <code>1,5 \u00d7 400A = 600A<\/code> (vermeidet Fehlausl\u00f6sungen durch Einschaltstrom)<\/li>\n<li>Typisches Isd: <code>6 \u00d7 400A = 2.400A<\/code> (\u00fcblich f\u00fcr Zuleitungsschutz)<\/li>\n<li>Maximaler Isd: Begrenzt durch den <a href=\"https:\/\/test.viox.com\/de\/circuit-breaker-ratings-icu-ics-icw-icm\/\">Kurzschlussstrom der Leistungsschalter (Icu\/Ics)<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<h3>Isd vs. Ii: Wann man was verwendet<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Isd verwenden (mit tsd-Verz\u00f6gerung)<\/strong>: An Haupt- und Zuleitungsschutzschaltern, wo Selektivit\u00e4t mit nachgeschalteten Ger\u00e4ten erforderlich ist<\/li>\n<li><strong>Ii verwenden (keine Verz\u00f6gerung)<\/strong>: In Endstromkreisen, wo sofortiges Ausl\u00f6sen akzeptabel ist und keine nachgeschaltete Koordination erforderlich ist<\/li>\n<li><strong>Isd deaktivieren<\/strong>: In einigen Anwendungen wird Isd auf \u201cOFF\u201d gesetzt und nur Ii zur Vereinfachung verwendet<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Ii (Momentanschutz): Sofortiger Schutz bei hohen Fehlerstr\u00f6men<\/h2>\n<p><strong>Ii<\/strong> bietet sofortiges Ausl\u00f6sen (typischerweise &lt;50ms, oft &lt;20ms), wenn der Fehlerstrom extrem hohe Werte erreicht. Dies ist die letzte Verteidigungslinie gegen katastrophale Fehler, die Lichtb\u00f6gen, Br\u00e4nde oder die Zerst\u00f6rung von Ger\u00e4ten verursachen k\u00f6nnten.<\/p>\n<h3>Wie Ii funktioniert<\/h3>\n<p>Wenn der Strom den Ii-Schwellenwert \u00fcberschreitet, sendet die Ausl\u00f6seeinheit sofort ein Ausl\u00f6sesignal an den Schaltermechanismus ohne absichtliche Verz\u00f6gerung. Diese schnelle Reaktion minimiert die Lichtbogenenergie und begrenzt Sch\u00e4den bei schweren Fehlern wie z.B. Kurzschl\u00fcssen.<\/p>\n<h3>Berechnung von Ii<\/h3>\n<p><strong>Grundlegende Formel:<\/strong><\/p>\n<pre style=\"background-color: #f4f4f4; padding: 10px; border-radius: 5px;\">Ii \u2265 1,5 \u00d7 Isd<\/pre>\n<p><strong>Auswahlkriterien:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Minimale Einstellung<\/strong>: Muss mindestens 1,5x h\u00f6her sein als Isd, um \u00dcberlappungen zu vermeiden<\/li>\n<li><strong>Motoranwendungen<\/strong>: Muss den Anlaufstrom \u00fcberschreiten (typischerweise 8-12 \u00d7 FLA)<\/li>\n<li><strong>Koordinierung<\/strong>: Muss niedriger sein als der Isd des vorgeschalteten Schalters, um die Selektivit\u00e4t aufrechtzuerhalten<\/li>\n<li><strong>Verf\u00fcgbarer Fehlerstrom<\/strong>: Muss unter dem prospektiven Kurzschlussstrom am Installationsort liegen<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Beispiel:<\/strong><br \/>\nF\u00fcr Isd = 2.400A:<\/p>\n<ul>\n<li>Minimaler Ii: <code>1,5 \u00d7 2.400A = 3.600A<\/code><\/li>\n<li>Typischer Ii: <code>12 \u00d7 Ir = 12 \u00d7 400A = 4.800A<\/code> (\u00fcbliche Einstellung)<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Besondere \u00dcberlegungen f\u00fcr Ii<\/h3>\n<ol>\n<li><strong>Transformator-Einschaltstrom<\/strong>: Ii muss den Magnetisierungsstrom \u00fcberschreiten (typischerweise 8-12\u00d7 Nennstrom f\u00fcr 0,1s)<\/li>\n<li><strong>Motorstart<\/strong>: F\u00fcr <a href=\"https:\/\/test.viox.com\/de\/contactor-vs-motor-starter\/\">Motorschutzanwendungen<\/a>, muss Ii den Anlaufstrom \u00fcberschreiten<\/li>\n<li><strong>Lichtbogenreduzierung<\/strong>: Niedrigere Ii-Einstellungen (sofern zul\u00e4ssig) reduzieren die Lichtbogenenergie<\/li>\n<li><strong>Fehlausl\u00f6sungen<\/strong>: Eine zu niedrige Einstellung von Ii verursacht Fehlausl\u00f6sungen bei normalen Schaltvorg\u00e4ngen<\/li>\n<\/ol>\n<h2>Zeitverz\u00f6gerungen: tr und tsd erkl\u00e4rt<\/h2>\n<h3>tr (Langzeitverz\u00f6gerung)<\/h3>\n<p>Die <strong>tr<\/strong> Der Parameter definiert die invers-zeitliche Charakteristik des Langzeitschutzes. In den meisten elektronischen Ausl\u00f6seeinheiten ist tr nicht direkt einstellbar, sondern folgt einer standardisierten I\u00b2t-Kurve. Die Kurve stellt sicher, dass die Ausl\u00f6sezeit mit zunehmender \u00dcberlastgr\u00f6\u00dfe abnimmt:<\/p>\n<ul>\n<li>Bei 1,05 \u00d7 Ir: Keine Ausl\u00f6sung (Toleranzband)<\/li>\n<li>Bei 1,2 \u00d7 Ir: Ausl\u00f6sung in &lt;2 Stunden (elektronisch) oder &lt;1 Stunde (thermisch-magnetisch)<\/li>\n<li>Bei 6 \u00d7 Ir: Ausl\u00f6sung in Sekunden (\u00dcbergang zur Kurzzeitzone)<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Kernpunkt<\/strong>: Die tr-Kurve ist werkseitig kalibriert, um den thermischen Grenzwerten der Leiter gem\u00e4\u00df IEC 60947-2 und UL 489 zu entsprechen. Ingenieure passen tr in der Regel nicht direkt an, sondern w\u00e4hlen sie durch die Wahl des entsprechenden Ausl\u00f6seeinheitsmodells aus.<\/p>\n<h3>tsd (Kurzzeitverz\u00f6gerung)<\/h3>\n<p>Die <strong>tsd<\/strong> Der Parameter ist die definierte Zeitverz\u00f6gerung f\u00fcr den Kurzzeitschutz. \u00dcbliche Einstellungen sind:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>0,05s<\/strong>: Minimale Verz\u00f6gerung f\u00fcr die grundlegende Koordination<\/li>\n<li><strong>0.1s<\/strong>: Standardeinstellung f\u00fcr die meisten Anwendungen<\/li>\n<li><strong>0,2s<\/strong>: Verbesserte Koordination in komplexen Systemen<\/li>\n<li><strong>0,4s<\/strong>: Maximale Verz\u00f6gerung f\u00fcr tiefe Koordination (erfordert hohe Icw-Bewertung)<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Koordinationsregel<\/strong>: Der vorgeschaltete tsd sollte mindestens 0,1-0,2s l\u00e4nger sein als die gesamte Ausschaltzeit des nachgeschalteten Schalters, um die Selektivit\u00e4t zu gew\u00e4hrleisten.<\/p>\n<h2>I\u00b2t-Schutz: Thermischer Speicher f\u00fcr verbesserte Koordination<\/h2>\n<p>Fortschrittliche elektronische Ausl\u00f6seeinheiten beinhalten <strong>I\u00b2t-Schutz<\/strong>, der die kumulative Erw\u00e4rmungswirkung von wiederholten \u00dcberlasten oder Fehlern ber\u00fccksichtigt. Dieser \u201cthermische Speicher\u201d verhindert Fehlausl\u00f6sungen durch kurze, harmlose Stromspitzen und sch\u00fctzt gleichzeitig vor anhaltender thermischer Belastung.<\/p>\n<p><strong>Wann I\u00b2t aktivieren:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Motorkreise mit h\u00e4ufigen Starts<\/li>\n<li>Transformatorkreise mit wiederholtem Einschaltstrom<\/li>\n<li>Systeme mit hohen transienten Lasten<\/li>\n<li>Koordination mit vorgeschalteten Sicherungen<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Wann I\u00b2t deaktivieren:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Generatorschutz (sofortige Reaktion erforderlich)<\/li>\n<li>Kritische Lasten, bei denen jede Verz\u00f6gerung inakzeptabel ist<\/li>\n<li>Einfache radiale Systeme ohne komplexe Koordinationsanforderungen<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Praktische Einstellungsbeispiele nach Anwendung<\/h2>\n<h3>Tabelle 3: Typische Ausl\u00f6seeinstellungen nach Anwendung<\/h3>\n<table style=\"border-collapse: collapse; width: 100%; margin-bottom: 20px;\" border=\"1\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n<thead>\n<tr style=\"background-color: #f2f2f2;\">\n<th>Anwendung<\/th>\n<th>Laststrom (IL)<\/th>\n<th>Ir-Einstellung<\/th>\n<th>Isd-Einstellung<\/th>\n<th>Ii-Einstellung<\/th>\n<th>tsd-Einstellung<\/th>\n<th>Notes<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong>Hauptschalter (1600A)<\/strong><\/td>\n<td>1280A<\/td>\n<td>1.0 \u00d7 In = 1600A<\/td>\n<td>10 \u00d7 Ir = 16.000A<\/td>\n<td>15 \u00d7 Ir = 24.000A<\/td>\n<td>0,4s<\/td>\n<td>Maximale Selektivit\u00e4t mit Abg\u00e4ngen<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Abgang (400A)<\/strong><\/td>\n<td>320A<\/td>\n<td>0.8 \u00d7 In = 320A<\/td>\n<td>6 \u00d7 Ir = 1.920A<\/td>\n<td>12 \u00d7 Ir = 3.840A<\/td>\n<td>0,2s<\/td>\n<td>Koordiniert mit Haupt- und Zweigstromkreisen<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Motorabzweig (100A)<\/strong><\/td>\n<td>75A FLA<\/td>\n<td>0.9 \u00d7 In = 90A<\/td>\n<td>8 \u00d7 Ir = 720A<\/td>\n<td>12 \u00d7 Ir = 1.080A<\/td>\n<td>AUS (nur Ii)<\/td>\n<td>Nimmt 6\u00d7 LRA auf<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Beleuchtung\/Steckdose (63A)<\/strong><\/td>\n<td>50A<\/td>\n<td>0.8 \u00d7 In = 50A<\/td>\n<td>AUS<\/td>\n<td>10 \u00d7 Ir = 500A<\/td>\n<td>K.A.<\/td>\n<td>Einfacher Schutz, keine Koordination erforderlich<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Transformatorprim\u00e4rseite (250A)<\/strong><\/td>\n<td>200A<\/td>\n<td>0.8 \u00d7 In = 200A<\/td>\n<td>10 \u00d7 Ir = 2.000A<\/td>\n<td>12 \u00d7 Ir = 2.400A<\/td>\n<td>0.1s<\/td>\n<td>H\u00e4lt dem 10-fachen Einschaltstrom f\u00fcr 0,1 s stand<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Generator (800A)<\/strong><\/td>\n<td>640A<\/td>\n<td>0.8 \u00d7 In = 640A<\/td>\n<td>3 \u00d7 Ir = 1.920A<\/td>\n<td>6 \u00d7 Ir = 3.840A<\/td>\n<td>0,05s<\/td>\n<td>Schnelle Abschaltung zum Schutz des Generators<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>USV-Ausgang (160A)<\/strong><\/td>\n<td>128A<\/td>\n<td>0.8 \u00d7 In = 128A<\/td>\n<td>AUS<\/td>\n<td>8 \u00d7 Ir = 1.024A<\/td>\n<td>K.A.<\/td>\n<td>Nur unverz\u00f6gert, keine Batteriesch\u00e4den<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<figure style=\"text-align: center; margin: 20px 0;\"><img decoding=\"async\" style=\"max-width: 100%; height: auto;\" src=\"https:\/\/img.viox.com\/Selectivity-coordination-schematic.webp\" alt=\"Selectivity coordination diagram showing proper VIOX MCCB trip unit settings for three-level distribution system\" \/><figcaption style=\"font-style: italic; margin-top: 10px; color: #555;\">Abbildung 4: Schema zur Veranschaulichung der Selektivit\u00e4tskoordination und der korrekten Ausl\u00f6seeinstellungen f\u00fcr Haupt-, Abgangs- und Zweigstromkreisschalter.<\/figcaption><\/figure>\n<h2>Schrittweise Beispiele zur Berechnung der Einstellungen<\/h2>\n<h3>Tabelle 4: Beispiele zur Berechnung der Einstellungen<\/h3>\n<table style=\"border-collapse: collapse; width: 100%; margin-bottom: 20px;\" border=\"1\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n<thead>\n<tr style=\"background-color: #f2f2f2;\">\n<th>Schritt<\/th>\n<th>Beispiel 1: 400A Abgang<\/th>\n<th>Beispiel 2: 100A Motorabzweig<\/th>\n<th>Beispiel 3: 1600A Hauptschalter<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong>1. Last bestimmen<\/strong><\/td>\n<td>320A Dauerlast<\/td>\n<td>75A Motor (FLA), 450A LRA<\/td>\n<td>1280A Gesamtlast<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>2. Ir berechnen<\/strong><\/td>\n<td>320A \u00f7 0.8 = 400A<br \/>\nIr = 1.0 \u00d7 400A = 400A einstellen<\/td>\n<td>75A \u00f7 0.9 = 83A<br \/>\nAuf 100A Rahmen aufrunden<br \/>\nIr = 0.9 \u00d7 100A = 90A einstellen<\/td>\n<td>1280A \u00f7 0.8 = 1600A<br \/>\nSetze Ir = 1,0 \u00d7 1600A = 1600A<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>3. Berechne Isd<\/strong><\/td>\n<td>Ben\u00f6tigt Koordination mit 100A-Abzweigen<br \/>\nSetze Isd = 6 \u00d7 400A = 2.400A<\/td>\n<td>Motoranlauf: 450A LRA<br \/>\nSetze Isd = 8 \u00d7 90A = 720A<br \/>\n(\u00dcberschreitet 450A LRA)<\/td>\n<td>Koordiniere mit 400A-Zuleitungen<br \/>\nSetze Isd = 10 \u00d7 1600A = 16.000A<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>4. Berechne Ii<\/strong><\/td>\n<td>Muss Isd um das 1,5-fache \u00fcbersteigen<br \/>\nSetze Ii = 12 \u00d7 400A = 4.800A<br \/>\n(2\u00d7 Isd, gute Marge)<\/td>\n<td>Muss LRA \u00fcbersteigen<br \/>\nSetze Ii = 12 \u00d7 90A = 1.080A<br \/>\n(2,4\u00d7 LRA, ausreichend)<\/td>\n<td>Muss Zuleitungs-Ii \u00fcbersteigen<br \/>\nSetze Ii = 15 \u00d7 1600A = 24.000A<br \/>\n(5\u00d7 Zuleitungs-Ii)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>5. Setze Zeitverz\u00f6gerungen<\/strong><\/td>\n<td>tsd = 0,2s<br \/>\n(Erm\u00f6glicht 100A-Abzweigen 0,1s zum Ausl\u00f6sen)<\/td>\n<td>tsd = AUS<br \/>\n(Verwende Ii nur zur Vereinfachung)<\/td>\n<td>tsd = 0,4s<br \/>\n(Maximale Selektivit\u00e4t)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>6. \u00dcberpr\u00fcfe Koordination<\/strong><\/td>\n<td>\u2713 Isd (2.400A) &gt; Abzweig-Ii (1.080A)<br \/>\n\u2713 tsd (0,2s) &gt; Abzweig-Ausl\u00f6sezeit<\/td>\n<td>\u2713 Ii (1.080A) &lt; Zuleitungs-Isd (2.400A)<br \/>\n\u2713 Keine Upstream-Koordination erforderlich<\/td>\n<td>\u2713 Isd (16.000A) &gt; Zuleitungs-Ii (4.800A)<br \/>\n\u2713 tsd (0,4s) &gt; Zuleitungs-tsd + 0,2s<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<figure style=\"text-align: center; margin: 20px 0;\"><img decoding=\"async\" style=\"max-width: 100%; height: auto;\" src=\"https:\/\/img.viox.com\/Setting-flowchart---Decision-tree-for-configuring-trip-unit-parameters-with-calculation-boxes-and-consideration-factors.webp\" alt=\"Step-by-step flowchart for configuring VIOX MCCB trip unit settings (Ir, Isd, Ii) based on load requirements\" \/><figcaption style=\"font-style: italic; margin-top: 10px; color: #555;\">Abbildung 5: Entscheidungsbaum-Flussdiagramm zur Konfiguration der Ausl\u00f6seeinheitsparameter.<\/figcaption><\/figure>\n<h2>Selektivit\u00e4t und Koordination: Die kritische Beziehung<\/h2>\n<p>Die ordnungsgem\u00e4\u00dfe Koordination zwischen vorgeschalteten und nachgeschalteten Schutzeinrichtungen ist unerl\u00e4sslich, um den Umfang von Ausf\u00e4llen bei St\u00f6rungen zu minimieren. Das Ziel: Nur der dem Fehler am n\u00e4chsten gelegene Schutzschalter soll ausl\u00f6sen, w\u00e4hrend der Rest des Systems unter Spannung bleibt.<\/p>\n<h3>Tabelle 5: Selektivit\u00e4ts-Koordinationsregeln<\/h3>\n<table style=\"border-collapse: collapse; width: 100%; margin-bottom: 20px;\" border=\"1\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n<thead>\n<tr style=\"background-color: #f2f2f2;\">\n<th>Koordinationsanforderung<\/th>\n<th>Regel<\/th>\n<th>Beispiel<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong>Upstream-Ir vs. Downstream-Ir<\/strong><\/td>\n<td>Upstream-Ir \u2265 2\u00d7 Downstream-Ir<\/td>\n<td>Hauptleitung 1600A, Zuleitung 400A (4\u00d7 Verh\u00e4ltnis)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Upstream-Isd vs. Downstream-Ii<\/strong><\/td>\n<td>Upstream-Isd &gt; Downstream-Ii<\/td>\n<td>Hauptleitung Isd 16.000A &gt; Zuleitung Ii 4.800A<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Upstream-tsd vs. Downstream-Ausl\u00f6sezeit<\/strong><\/td>\n<td>Upstream-tsd \u2265 Downstream-Gesamtausl\u00f6sung + 0,1-0,2s<\/td>\n<td>Hauptleitung tsd 0,4s &gt; Zuleitung (0,2s + 0,1s Ausl\u00f6sung)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Upstream-Ii vs. Downstream-Ii<\/strong><\/td>\n<td>Upstream-Ii \u2265 2\u00d7 Downstream-Ii<\/td>\n<td>Hauptleitung Ii 24.000A &gt; Zuleitung Ii 4.800A (5\u00d7 Verh\u00e4ltnis)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>I\u00b2t-Koordination<\/strong><\/td>\n<td>Upstream-I\u00b2t &gt; Downstream-I\u00b2t<\/td>\n<td>Hauptleitung I\u00b2t EIN, Zuleitung I\u00b2t EIN oder AUS<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><strong>Wichtigstes Koordinationsprinzip<\/strong>: Jede vorgeschaltete Einrichtung muss h\u00f6here Ansprechwerte und l\u00e4ngere Zeitverz\u00f6gerungen aufweisen als die nachgeschaltete Einrichtung, die sie sch\u00fctzt. Dies erzeugt eine \u201cKaskade\u201d des Schutzes, bei der zuerst der kleinste Schutzschalter ausl\u00f6st, dann der n\u00e4chstgr\u00f6\u00dfere usw.<\/p>\n<p><strong>Erweiterte Koordination<\/strong>: Verwenden Sie f\u00fcr komplexe Systeme eine Software zur Analyse von Zeit-Strom-Kennlinien (viele Hersteller bieten kostenlose Tools an), um die Koordination \u00fcber alle Fehlerstrompegel hinweg zu \u00fcberpr\u00fcfen. Der technische Support von VIOX kann bei der <a href=\"https:\/\/test.viox.com\/de\/circuit-protection-selection-framework-a-5-step-guide-for-panel-builders-iec-60947\/\">Auswahl von Schutzschaltern<\/a> und bei Koordinationsstudien behilflich sein.<\/p>\n<h2>H\u00e4ufige Einstellungsfehler und L\u00f6sungen<\/h2>\n<h3>Tabelle 6: H\u00e4ufige Einstellungsfehler und L\u00f6sungen<\/h3>\n<table style=\"border-collapse: collapse; width: 100%; margin-bottom: 20px;\" border=\"1\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n<thead>\n<tr style=\"background-color: #f2f2f2;\">\n<th>Fehler<\/th>\n<th>Folge<\/th>\n<th>Korrekte Vorgehensweise<\/th>\n<th>Pr\u00e4vention<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong>Ir zu hoch eingestellt<\/strong><\/td>\n<td>Leiter\u00fcberhitzung, Isolationssch\u00e4den<\/td>\n<td>Berechnen Sie Ir basierend auf der Leiterbelastbarkeit, nicht auf der Baugr\u00f6\u00dfe des Schutzschalters<\/td>\n<td>\u00dcberpr\u00fcfen Sie immer, ob Ir \u2264 Leiterbelastbarkeit<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Ir zu niedrig eingestellt<\/strong><\/td>\n<td>Unerw\u00fcnschte Ausl\u00f6sungen w\u00e4hrend des normalen Betriebs<\/td>\n<td>Kontinuierliche Last + Sicherheitsmarge ber\u00fccksichtigen (80%-Regel)<\/td>\n<td>Tats\u00e4chlichen Laststrom vor der Einstellung messen<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Isd = Ii (keine Trennung)<\/strong><\/td>\n<td>Verlust der Selektivit\u00e4t, beide Funktionen l\u00f6sen gleichzeitig aus<\/td>\n<td>Sicherstellen, dass Ii \u2265 1,5 \u00d7 Isd<\/td>\n<td>Vom Hersteller empfohlene Verh\u00e4ltnisse verwenden<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>tsd zu kurz<\/strong><\/td>\n<td>Vorgelagerter Schutzschalter l\u00f6st vor nachgelagertem Fehler aus<\/td>\n<td>0,1-0,2 s Marge zur nachgelagerten Abschaltzeit hinzuf\u00fcgen<\/td>\n<td>Gesamte Abschaltzeit einschlie\u00dflich Lichtbogenzeit berechnen<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>tsd zu lang<\/strong><\/td>\n<td>\u00dcberm\u00e4\u00dfige Fehlerstromdauer, Ger\u00e4teschaden<\/td>\n<td>Koordination mit den Standfestigkeitswerten der Ger\u00e4te in Einklang bringen<\/td>\n<td>\u00dcberpr\u00fcfen, ob der Icw-Wert des Schutzschalters die tsd-Dauer unterst\u00fctzt<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Ii unterhalb des Motor-LRA eingestellt<\/strong><\/td>\n<td>Schutzschalter l\u00f6st beim Anlassen des Motors aus<\/td>\n<td>Ii \u2265 1,2 \u00d7 Anlaufstrom einstellen<\/td>\n<td>Motortypenschilddaten vor der Einstellung einholen<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>I\u00b2t wird ignoriert<\/strong><\/td>\n<td>Vorzeitiges Ausl\u00f6sen durch harmlose Transienten<\/td>\n<td>I\u00b2t f\u00fcr Lasten mit h\u00e4ufigem Einschaltstrom aktivieren<\/td>\n<td>Lastcharakteristiken verstehen<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Keine Koordinationsstudie<\/strong><\/td>\n<td>Zuf\u00e4llige Ausl\u00f6semuster, gro\u00dfe Ausf\u00e4lle<\/td>\n<td>Zeit-Strom-Kurvenanalyse durchf\u00fchren<\/td>\n<td>Koordinationssoftware verwenden oder Hersteller konsultieren<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Umgebungstemperatur vergessen<\/strong><\/td>\n<td>Thermisch-magnetische Einheiten l\u00f6sen in hei\u00dfen Umgebungen fr\u00fchzeitig aus<\/td>\n<td>Reduzierungsfaktoren anwenden oder elektronische Ausl\u00f6seeinheiten verwenden<\/td>\n<td>Tats\u00e4chliche Temperatur im Schaltschrankinneren messen<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><strong>Profi-Tipp<\/strong>: Alle Einstellungen der Ausl\u00f6seeinheit auf den Schaltschrankpl\u00e4nen dokumentieren und eine Einstellungsdatenbank pflegen. Viele elektronische Ausl\u00f6seeinheiten erm\u00f6glichen das Hoch-\/Herunterladen von Einstellungen per Software, was die Inbetriebnahme und Fehlersuche erheblich erleichtert.<\/p>\n<h2>Fehlersuche bei Problemen mit Ausl\u00f6seeinheiten<\/h2>\n<ul>\n<li><strong>Symptom: H\u00e4ufiges unerw\u00fcnschtes Ausl\u00f6sen<\/strong>\n<ul>\n<li>Pr\u00fcfen, ob Ir zu niedrig f\u00fcr die tats\u00e4chliche Last eingestellt ist<\/li>\n<li>\u00dcberpr\u00fcfen, ob Ii nicht unterhalb des Motoranlauf- oder Transformator-Einschaltstroms liegt<\/li>\n<li>Best\u00e4tigen, dass die Umgebungstemperatur innerhalb der Schutzschalter-Nennwerte liegt<\/li>\n<li>Auf lose Verbindungen pr\u00fcfen, die Spannungsabfall und Stromspitzen verursachen<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Symptom: Schutzschalter l\u00f6st bei \u00dcberlast nicht aus<\/strong>\n<ul>\n<li>\u00dcberpr\u00fcfen, ob die Ir-Einstellung den Lastanforderungen entspricht<\/li>\n<li>Pr\u00fcfen, ob die thermisch-magnetische Einheit temperaturkompensiert ist<\/li>\n<li>Funktion der Ausl\u00f6seeinheit gem\u00e4\u00df den Herstellerverfahren testen<\/li>\n<li>Best\u00e4tigen, dass der Schutzschalter das Ende seiner elektrischen Lebensdauer noch nicht erreicht hat<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Symptom: Verlust der Selektivit\u00e4t (falscher Schutzschalter l\u00f6st aus)<\/strong>\n<ul>\n<li>Koordinationsstudie \u00fcberpr\u00fcfen \u2013 vorgelagerter Isd kann zu niedrig sein<\/li>\n<li>\u00dcberpr\u00fcfen, ob die tsd-Einstellungen eine angemessene Zeitmarge bieten<\/li>\n<li>Pr\u00fcfen, ob der nachgelagerte Schutzschalter-Ii den vorgelagerten Isd \u00fcberschreitet<\/li>\n<li>Best\u00e4tigen, dass die Fehlerstrompegel den Designannahmen entsprechen<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Symptom: Gew\u00fcnschter Ir-Wert kann nicht eingestellt werden<\/strong>\n<ul>\n<li>Pr\u00fcfen, ob der Nennstecker (falls vorhanden) den Einstellbereich begrenzt<\/li>\n<li>\u00dcberpr\u00fcfen, ob das Ausl\u00f6seeinheitenmodell den erforderlichen Ir-Bereich unterst\u00fctzt<\/li>\n<li>Wechsel zu einer anderen Baugr\u00f6\u00dfe oder einem anderen Ausl\u00f6seeinheitenmodell in Betracht ziehen<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>Bei anhaltenden Problemen kann der technische Support von VIOX eine Ferndiagnose f\u00fcr elektronische Ausl\u00f6seeinheiten mit Kommunikationsfunktionen anbieten oder Sie durch systematische Testverfahren f\u00fchren.<\/p>\n<h2>Integration mit modernen Systemen<\/h2>\n<p>Fortschrittliche elektronische Ausl\u00f6seeinheiten von VIOX bieten Funktionen, die \u00fcber den grundlegenden LSI-Schutz hinausgehen:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Kommunikationsprotokolle<\/strong>: Modbus RTU, Profibus, Ethernet zur Integration mit SCADA\/BMS<\/li>\n<li><strong>Ereignisprotokollierung<\/strong>: Erfasst Ausl\u00f6seereignisse, Lastprofile und Alarmbedingungen<\/li>\n<li><strong>Vorausschauende Wartung<\/strong>: \u00dcberwacht Kontaktverschlei\u00df, Betriebszahl und thermische Belastung<\/li>\n<li><strong>Ferneinstellung<\/strong>: Parameter per Software anpassen, ohne den Schaltschrank zu \u00f6ffnen<\/li>\n<li><strong>Erdschlussschutz<\/strong>: Integrierte Ig-Einstellung f\u00fcr Personen- und Ger\u00e4teschutz<\/li>\n<li><strong>Lichtbogenreduzierung<\/strong>: Wartungsmodus senkt vor\u00fcbergehend Ii, um die St\u00f6rlichtbogenenergie zu reduzieren<\/li>\n<\/ul>\n<p>Diese Funktionen sind besonders wertvoll in <a href=\"https:\/\/test.viox.com\/de\/commercial-ev-charging-protection-guide-acb-mccb-rcbo\/\">Kommerzielle Ladestationen f\u00fcr Elektrofahrzeuge<\/a>, Rechenzentren und kritische Infrastrukturen, wo Ausfallzeiten hohe Kosten verursachen und proaktive Wartung unerl\u00e4sslich ist.<\/p>\n<h2>FAQ: MCCB-Ausl\u00f6seeinstellungen<\/h2>\n<p><strong>F: Was bedeutet Ir auf einem MCCB-Ausl\u00f6ser?<\/strong><\/p>\n<p>A: Ir steht f\u00fcr \u201cLangzeit-Ansprechstrom\u201d oder \u201cBemessungsstromeinstellung\u201d. Er stellt den Dauerstrom dar, den der Schutzschalter ohne Ausl\u00f6sung f\u00fchren kann, und ist typischerweise von 0,4 bis 1,0 mal der Nennstromst\u00e4rke (In) des Schutzschalters einstellbar. Wenn Sie beispielsweise einen 400-A-Schutzschalter (In = 400 A) haben und Ir auf 0,8 einstellen, betr\u00e4gt die effektive Dauerstromst\u00e4rke 320 A. Ir sch\u00fctzt vor anhaltenden \u00dcberlasten mit einer inversen Zeitcharakteristik \u2013 je h\u00f6her die \u00dcberlast, desto schneller die Ausl\u00f6sung.<\/p>\n<p><strong>F: Wie berechne ich die korrekte Ir-Einstellung f\u00fcr meine Last?<\/strong><\/p>\n<p>A: Verwenden Sie die Formel: <strong>Ir = Laststrom \u00f7 0,8<\/strong> (f\u00fcr Dauerlasten gem\u00e4\u00df NEC\/IEC 80%-Regel). Beispielsweise ben\u00f6tigt eine 100-A-Dauerlast Ir = 100 A \u00f7 0,8 = 125 A. Wenn Ihr Schutzschalter In = 160 A hat, stellen Sie den Ir-Regler auf 125 A \u00f7 160 A = 0,78 ein (runden Sie auf 0,8, wenn dies die n\u00e4chste Einstellung ist). Stellen Sie immer sicher, dass Ir die Strombelastbarkeit des kleinsten Leiters im Stromkreis nicht \u00fcberschreitet, und ber\u00fccksichtigen Sie dies <a href=\"https:\/\/test.viox.com\/de\/mcb-ambient-temperature-ratings-and-derating-factors\/\">Derating aufgrund der Umgebungstemperatur<\/a> falls erforderlich.<\/p>\n<p><strong>F: Was ist der Unterschied zwischen Isd und Ii?<\/strong><\/p>\n<p>A: <strong>Isd<\/strong> (Kurzzeit-Ansprechwert) und <strong>Ii<\/strong> (unverz\u00f6gerter Ansprechwert) sch\u00fctzen beide vor Kurzschl\u00fcssen, jedoch mit unterschiedlichen Reaktionszeiten. Isd beinhaltet eine absichtliche Zeitverz\u00f6gerung (tsd, typischerweise 0,05-0,4 s), damit nachgeschaltete Schutzschalter zuerst Fehler beseitigen k\u00f6nnen, was Selektivit\u00e4t erm\u00f6glicht. Ii bietet eine sofortige Ausl\u00f6sung (&lt;50 ms) ohne Verz\u00f6gerung bei schweren Fehlern. Betrachten Sie Isd als \u201ckoordinierter Schutz\u201d und Ii als \u201cletzter Schutz\u201d. In einem ordnungsgem\u00e4\u00df koordinierten System sollte Ii mindestens 1,5\u00d7 h\u00f6her als Isd eingestellt werden, um \u00dcberschneidungen zu vermeiden.<\/p>\n<p><strong>F: Warum ben\u00f6tige ich eine Kurzzeitverz\u00f6gerung (tsd) anstelle einer unverz\u00f6gerten Ausl\u00f6sung?<\/strong><\/p>\n<p>A: Die Kurzzeitverz\u00f6gerung erm\u00f6glicht <strong>Selektivit\u00e4t<\/strong>\u2013 die F\u00e4higkeit, nur den fehlerhaften Stromkreis zu isolieren, w\u00e4hrend der Rest des Systems mit Strom versorgt bleibt. Ohne tsd k\u00f6nnte ein Fehler irgendwo im System den Hauptschalter ausl\u00f6sen und einen vollst\u00e4ndigen Stromausfall verursachen. Durch Hinzuf\u00fcgen einer Verz\u00f6gerung von 0,1-0,4 s zu vorgeschalteten Schutzschaltern geben Sie nachgeschalteten Schutzschaltern Zeit, Fehler zuerst zu beseitigen. Dies minimiert den Umfang des Ausfalls und verbessert die Systemzuverl\u00e4ssigkeit. Tsd erfordert jedoch, dass der Schutzschalter dem Fehlerstrom f\u00fcr die Dauer der Verz\u00f6gerung standhalten kann (pr\u00fcfen Sie die Icw-Nennleistung).<\/p>\n<p><strong>F: Kann ich Ii niedriger als Isd einstellen?<\/strong><\/p>\n<p>A: Nein, dies ist ein h\u00e4ufiger Fehler, der den Zweck von zwei separaten Schutzzonen zunichte macht. <strong>Ii muss immer h\u00f6her als Isd sein<\/strong> (typischerweise 1,5-2\u00d7 h\u00f6her), um eine ordnungsgem\u00e4\u00dfe Koordination aufrechtzuerhalten. Wenn Ii \u2264 Isd, w\u00fcrden beide Funktionen w\u00e4hrend eines Fehlers gleichzeitig aktiviert, wodurch der Vorteil des zeitverz\u00f6gerten Kurzzeitschutzes entf\u00e4llt. Die meisten modernen Ausl\u00f6ser verhindern diesen Fehler, indem sie Ii automatisch anpassen, wenn Sie versuchen, ihn unter Isd einzustellen, aber \u00fcberpr\u00fcfen Sie Ihre Einstellungen immer nach der Anpassung.<\/p>\n<p><strong>F: Was ist I\u00b2t-Schutz und wann sollte ich ihn verwenden?<\/strong><\/p>\n<p>A: <strong>I\u00b2t-Schutz<\/strong> (auch \u201cthermischer Speicher\u201d genannt) ber\u00fccksichtigt den kumulativen Erw\u00e4rmungseffekt des Stroms \u00fcber die Zeit. Er verhindert Fehlausl\u00f6sungen durch kurze, harmlose Stromspitzen (Motorstart, Transformator-Einschaltstrom) und sch\u00fctzt gleichzeitig vor anhaltender thermischer Belastung. Aktivieren Sie I\u00b2t f\u00fcr: Motorkreise mit h\u00e4ufigen Starts, Transformatorprim\u00e4rseiten oder jede Last mit sich wiederholenden hohen Einschaltstr\u00f6men. Deaktivieren Sie I\u00b2t f\u00fcr: Generatorschutz (wo eine sofortige Reaktion entscheidend ist), einfache Radialsysteme oder Anwendungen, bei denen jede Verz\u00f6gerung inakzeptabel ist. I\u00b2t ist besonders n\u00fctzlich, um eine Koordination mit vorgeschalteten Sicherungen zu erreichen.<\/p>\n<p><strong>F: Wie koordiniere ich die Ausl\u00f6seeinstellungen zwischen vorgeschalteten und nachgeschalteten Schutzschaltern?<\/strong><\/p>\n<p>A: Befolgen Sie diese Regeln: (1) <strong>Upstream-Ir \u2265 2\u00d7 Downstream-Ir<\/strong> um kombinierte Lasten zu bew\u00e4ltigen; (2) <strong>Upstream-Isd &gt; Downstream-Ii<\/strong> damit der unverz\u00f6gerte Schutz des nachgeschalteten Schutzschalters sich nicht mit dem kurzzeitigen Schutz des vorgeschalteten Schutzschalters \u00fcberschneidet; (3) <strong>Vorgeschaltete tsd \u2265 Nachgeschaltete Gesamtausschaltzeit + 0,1-0,2 s Spielraum<\/strong> um sicherzustellen, dass der nachgeschaltete Schutzschalter zuerst ausl\u00f6st; (4) <strong>Upstream-Ii \u2265 2\u00d7 Downstream-Ii<\/strong> f\u00fcr die endg\u00fcltige Sicherung. Verwenden Sie eine Zeit-Strom-Kurvenanalyse-Software, um die Koordination \u00fcber alle Fehlerstrompegel hinweg zu \u00fcberpr\u00fcfen. VIOX bietet kostenlose Koordinationsunterst\u00fctzung \u2013 wenden Sie sich mit Ihrem einpoligen Systemdiagramm an unser technisches Team.<\/p>\n<h2>Wichtigste Erkenntnisse<\/h2>\n<ul>\n<li><strong>Ir (Langzeitschutz)<\/strong> legt die Dauerstromst\u00e4rke fest und muss basierend auf dem tats\u00e4chlichen Laststrom dividiert durch 0,8 (80%-Belastungsregel) berechnet werden, wobei die Leiterstrombelastbarkeit niemals \u00fcberschritten werden darf.<\/li>\n<li><strong>Isd (Kurzzeit-Ansprechwert)<\/strong> erm\u00f6glicht Selektivit\u00e4t durch Hinzuf\u00fcgen einer absichtlichen Verz\u00f6gerung (tsd) vor dem Ausl\u00f6sen, wodurch nachgeschaltete Schutzschalter zuerst Fehler beseitigen k\u00f6nnen \u2013 unerl\u00e4sslich, um den Umfang von Ausf\u00e4llen in koordinierten Systemen zu minimieren.<\/li>\n<li><strong>Ii (unverz\u00f6gerter Schutz)<\/strong> bietet eine sofortige Ausl\u00f6sung bei schweren Fehlern und muss mindestens 1,5\u00d7 h\u00f6her als Isd eingestellt werden, um eine ordnungsgem\u00e4\u00dfe Trennung zwischen den Schutzzonen aufrechtzuerhalten.<\/li>\n<li><strong>Elektronische Ausl\u00f6ser<\/strong> bieten eine weitaus gr\u00f6\u00dfere Flexibilit\u00e4t und Pr\u00e4zision als thermisch-magnetische Einheiten, mit einstellbaren Ir- (0,4-1,0 \u00d7 In), Isd- (1,5-10 \u00d7 Ir) und Ii- (2-15 \u00d7 Ir) Bereichen sowie erweiterten Funktionen wie I\u00b2t-Schutz und Kommunikation.<\/li>\n<li><strong>Koordination erfordert systematische Planung<\/strong>: vorgeschaltete Schutzschalter m\u00fcssen h\u00f6here Ansprechwerte und l\u00e4ngere Zeitverz\u00f6gerungen als nachgeschaltete Ger\u00e4te aufweisen, wobei die Regeln Vorgeschaltete Isd &gt; Nachgeschaltete Ii und Vorgeschaltete tsd \u2265 Nachgeschaltete Ausschaltzeit + Spielraum gelten.<\/li>\n<li><strong>I\u00b2t-Schutz<\/strong> (thermischer Speicher) verhindert Fehlausl\u00f6sungen durch kurze Einschaltstr\u00f6me und sch\u00fctzt gleichzeitig vor anhaltenden \u00dcberlasten \u2013 aktivieren Sie ihn f\u00fcr Motor- und Transformatoranwendungen, deaktivieren Sie ihn f\u00fcr Generatoren und einfache Systeme.<\/li>\n<li><strong>H\u00e4ufige Fehler<\/strong> sind das Einstellen von Ir zu hoch (Risiko von Leitersch\u00e4den), das Einstellen von Ii \u2264 Isd (Verlust der Selektivit\u00e4t) und das Ignorieren von Motoranlaufstr\u00f6men (Verursachen von Fehlausl\u00f6sungen) \u2013 \u00fcberpr\u00fcfen Sie die Einstellungen immer anhand der Lastcharakteristiken und Koordinationsanforderungen.<\/li>\n<li><strong>Zeit-Strom-Kurvenanalyse<\/strong> ist f\u00fcr komplexe Systeme unerl\u00e4sslich \u2013 verwenden Sie die vom Hersteller bereitgestellte Software oder wenden Sie sich an den technischen Support von VIOX, um die Koordination \u00fcber alle Fehlerstrompegel hinweg zu \u00fcberpr\u00fcfen und eine ordnungsgem\u00e4\u00dfe Selektivit\u00e4t sicherzustellen.<\/li>\n<li><strong>Dokumentation und Tests<\/strong> sind entscheidend: notieren Sie alle Ausl\u00f6seeinstellungen auf den Schalttafelpl\u00e4nen, f\u00fchren Sie Inbetriebnahmetests durch, um den Betrieb zu \u00fcberpr\u00fcfen, und f\u00fchren Sie eine Einstellungsdatenbank f\u00fcr zuk\u00fcnftige Fehlerbehebung und \u00c4nderungen.<\/li>\n<\/ul>\n<p>F\u00fcr einen zuverl\u00e4ssigen, pr\u00e4zise konfigurierten Leitungsschutz erkunden Sie die komplette Produktlinie von VIOX <a href=\"https:\/\/test.viox.com\/de\/mccb\/\">MCCBs mit fortschrittlichen elektronischen Ausl\u00f6sern<\/a>. Unser Engineering-Team bietet umfassende Unterst\u00fctzung bei der Auswahl des Ausl\u00f6sers, bei Koordinationsstudien und bei der Unterst\u00fctzung bei der Inbetriebnahme, um sicherzustellen, dass Ihr elektrisches Verteilungssystem sicher und effizient arbeitet. Kontaktieren Sie uns f\u00fcr anwendungsspezifische Anleitungen zur Optimierung der Ir-, Isd- und Ii-Einstellungen f\u00fcr Ihre individuellen Anforderungen.<\/p>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Why MCCB Trip Unit Settings Matter: The Foundation of Electrical Protection Modern electrical distribution systems demand precise, reliable protection against overloads and short circuits. At the heart of this protection lies the molded case circuit breaker (MCCB) trip unit\u2014the &#8220;brain&#8221; that determines when and how quickly a breaker responds to fault conditions. Unlike fixed-trip miniature [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":21380,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"inline_featured_image":false,"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"set","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-21379","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-blog"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/test.viox.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/21379","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/test.viox.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/test.viox.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/test.viox.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/test.viox.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=21379"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/test.viox.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/21379\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":21381,"href":"https:\/\/test.viox.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/21379\/revisions\/21381"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/test.viox.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/21380"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/test.viox.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=21379"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/test.viox.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=21379"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/test.viox.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=21379"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}