{"id":8402,"date":"2026-01-26T03:18:55","date_gmt":"2026-01-26T03:18:55","guid":{"rendered":"https:\/\/risentric.com\/definition-der-schaltanlagenparameter\/"},"modified":"2026-05-25T14:31:11","modified_gmt":"2026-05-25T14:31:11","slug":"definition-der-schaltanlagenparameter","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/risentric.com\/de\/definition-der-schaltanlagenparameter\/","title":{"rendered":"Definition der Schaltanlagenparameter"},"content":{"rendered":"\n<div class=\"wp-block-uagb-container uagb-block-3464e358 alignfull uagb-is-root-container\"><div class=\"uagb-container-inner-blocks-wrap\">\n<p>-F\u00fcr geh\u00e4usebezogene Parameter wie IP-Schutzart, Strukturdesign und Installationsbedingungen siehe:<br\/><a href=\"https:\/\/risentric.com\/de\/schrank-gehaeuseparameter\/\" data-type=\"post\" data-id=\"6841\"><strong>Schrank- und Geh\u00e4useparameter<\/strong><br\/><\/a>-F\u00fcr die praktische Umsetzung der in diesem Artikel besprochenen Parameter siehe die Schaltanlagen-Produktseite von Risentric:<br\/><strong><a href=\"https:\/\/risentric.com\/de\/produkte-dienstleistungen\/schaltanlagen-schaltschraenke-panels\/\" data-type=\"link\" data-id=\"https:\/\/risentric.com\/products-services\/switchgear-categories\/\">Schaltanlagen-Produkte<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\t\t\t\t<div class=\"wp-block-uagb-table-of-contents uagb-toc__align-left uagb-toc__columns-1 uagb-toc__collapse uagb-block-92646356      uagb-toc__collapse--list\"\n\t\t\t\t\tdata-scroll= \"1\"\n\t\t\t\t\tdata-offset= \"30\"\n\t\t\t\t\tstyle=\"\"\n\t\t\t\t>\n\t\t\t\t<div class=\"uagb-toc__wrap\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"uagb-toc__title\">\n\t\t\t\t\t\t\t<strong>Table Of Contents<\/strong>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"https:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewBox= \"0 0 384 512\"><path d=\"M192 384c-8.188 0-16.38-3.125-22.62-9.375l-160-160c-12.5-12.5-12.5-32.75 0-45.25s32.75-12.5 45.25 0L192 306.8l137.4-137.4c12.5-12.5 32.75-12.5 45.25 0s12.5 32.75 0 45.25l-160 160C208.4 380.9 200.2 384 192 384z\"><\/path><\/svg>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"uagb-toc__list-wrap uagb-toc__list-hidden\">\n\t\t\t\t\t\t<ol class=\"uagb-toc__list\"><li class=\"uagb-toc__list uagb-toc__list--expandable\"><span class=\"list-open\" role=\"button\" tabindex=\"0\" aria-expanded=\"true\"><\/span><a href=\"#strombezogene-parameter\" class=\"uagb-toc-link__trigger\">Strombezogene Parameter<\/a><ul class=\"uagb-toc__list\"><li class=\"uagb-toc__list \"><a href=\"#1-bemessungsstrom-in\" class=\"uagb-toc-link__trigger\">1. Bemessungsstrom (In)<\/a><li class=\"uagb-toc__list\"><li class=\"uagb-toc__list \"><a href=\"#2-einstellstrom-f\u00fcr-langzeitverz\u00f6gerung-ir\" class=\"uagb-toc-link__trigger\">2. Einstellstrom f\u00fcr Langzeitverz\u00f6gerung (Ir)<\/a><li class=\"uagb-toc__list\"><li class=\"uagb-toc__list \"><a href=\"#3-einstellstrom-f\u00fcr-kurzzeitverz\u00f6gerung-isd\" class=\"uagb-toc-link__trigger\">3. Einstellstrom f\u00fcr Kurzzeitverz\u00f6gerung (Isd)<\/a><li class=\"uagb-toc__list\"><li class=\"uagb-toc__list \"><a href=\"#4-augenblicklicher-ausl\u00f6sestrom-ii\" class=\"uagb-toc-link__trigger\">4. Augenblicklicher Ausl\u00f6sestrom (Ii)<\/a><li class=\"uagb-toc__list\"><li class=\"uagb-toc__list \"><a href=\"#5-bemessungsgrenzkurzschlussausschaltverm\u00f6gen-icu\" class=\"uagb-toc-link__trigger\">5. Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltverm\u00f6gen (Icu)<\/a><li class=\"uagb-toc__list\"><li class=\"uagb-toc__list \"><a href=\"#6-bemessungsbetriebskurzschlussausschaltverm\u00f6gen-ics\" class=\"uagb-toc-link__trigger\">6. Bemessungsbetriebskurzschlussausschaltverm\u00f6gen (Ics)<\/a><li class=\"uagb-toc__list\"><li class=\"uagb-toc__list \"><a href=\"#7-bemessungskurzzeitstromfestigkeit-icw\" class=\"uagb-toc-link__trigger\">7. Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)<\/a><li class=\"uagb-toc__list\"><li class=\"uagb-toc__list \"><a href=\"#8-bemessungsspitzenstromfestigkeit-ipk\" class=\"uagb-toc-link__trigger\">8. Bemessungsspitzenstromfestigkeit (Ipk)<\/a><li class=\"uagb-toc__list\"><li class=\"uagb-toc__list \"><a href=\"#9-strom-des-leistungsschalterrahmens-inm\" class=\"uagb-toc-link__trigger\">9. Strom des Leistungsschalterrahmens (Inm)<\/a><li class=\"uagb-toc__list\"><li class=\"uagb-toc__list \"><a href=\"#10-bemessungsgruppenstrom-ing\" class=\"uagb-toc-link__trigger\">10. Bemessungsgruppenstrom (Ing)<\/a><li class=\"uagb-toc__list\"><li class=\"uagb-toc__list \"><a href=\"#11-bemessungsstrom-f\u00fcr-einzelstromkreise-inc\" class=\"uagb-toc-link__trigger\">11. Bemessungsstrom f\u00fcr Einzelstromkreise (Inc)<\/a><li class=\"uagb-toc__list\"><li class=\"uagb-toc__list \"><a href=\"#12-bedingter-bemessungskurzschlussstrom-icc\" class=\"uagb-toc-link__trigger\">12. Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (Icc)<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class=\"uagb-toc__list uagb-toc__list--expandable\"><span class=\"list-open\" role=\"button\" tabindex=\"0\" aria-expanded=\"true\"><\/span><a href=\"#spannungs-und-frequenzparameter\" class=\"uagb-toc-link__trigger\">Spannungs- und Frequenzparameter<\/a><ul class=\"uagb-toc__list\"><li class=\"uagb-toc__list \"><a href=\"#1-bemessungsspannung-des-systems-un\" class=\"uagb-toc-link__trigger\">1. Bemessungsspannung des Systems (Un)<\/a><li class=\"uagb-toc__list\"><li class=\"uagb-toc__list \"><a href=\"#2-bemessungsbetriebsspannung-ue\" class=\"uagb-toc-link__trigger\">2. Bemessungsbetriebsspannung (Ue)<\/a><li class=\"uagb-toc__list\"><li class=\"uagb-toc__list \"><a href=\"#3-bemessungsisolationsspannung-ui\" class=\"uagb-toc-link__trigger\">3. Bemessungsisolationsspannung (Ui)<\/a><li class=\"uagb-toc__list\"><li class=\"uagb-toc__list \"><a href=\"#4-bemessungssto\u00dfspannungsfestigkeit-uimp\" class=\"uagb-toc-link__trigger\">4. Bemessungssto\u00dfspannungsfestigkeit (Uimp)<\/a><li class=\"uagb-toc__list\"><li class=\"uagb-toc__list \"><a href=\"#5-bemessungsfrequenz-fn-f\" class=\"uagb-toc-link__trigger\">5. Bemessungsfrequenz (fn \/ f)<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/li><li class=\"uagb-toc__list uagb-toc__list--expandable\"><span class=\"list-open\" role=\"button\" tabindex=\"0\" aria-expanded=\"true\"><\/span><a href=\"#faq-definition-der-schaltanlagen-parameter\" class=\"uagb-toc-link__trigger\">FAQ (Definition der Schaltanlagen-Parameter)<\/a><ul class=\"uagb-toc__list\"><li class=\"uagb-toc__list \"><a href=\"#1-was-sind-schaltanlagen-parameter\" class=\"uagb-toc-link__trigger\">1) Was sind \u201eSchaltanlagen-Parameter\u201c?<\/a><li class=\"uagb-toc__list\"><li class=\"uagb-toc__list \"><a href=\"#2-was-ist-der-unterschied-zwischen-in-und-inm\" class=\"uagb-toc-link__trigger\">2) Was ist der Unterschied zwischen In und Inm?<\/a><li class=\"uagb-toc__list\"><li class=\"uagb-toc__list \"><a href=\"#3-was-ist-der-unterschied-zwischen-in-und-ir\" class=\"uagb-toc-link__trigger\">3) Was ist der Unterschied zwischen In und Ir?<\/a><\/ul><\/ul><\/ul><\/ol>\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Strombezogene Parameter<\/h3>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-uagb-image uagb-block-1c1c95ec wp-block-uagb-image--layout-default wp-block-uagb-image--effect-static wp-block-uagb-image--align-none\"><figure class=\"wp-block-uagb-image__figure\"><img decoding=\"async\" srcset=\"https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/Current-Related-Parameters-1024x683.webp ,https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/Current-Related-Parameters.webp 780w, https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/Current-Related-Parameters.webp 360w\" sizes=\"auto, (max-width: 480px) 150px\" src=\"https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/Current-Related-Parameters-1024x683.webp\" alt=\"Strombezogen\" class=\"uag-image-10570\" width=\"600\" height=\"400\" title=\"Strombezogen\" loading=\"lazy\" role=\"img\"><\/figure><\/div>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">1. Bemessungsstrom (In)<\/h4>\n\n\n\n<p><strong>Einheit<\/strong>: Ampere (A)<br\/><strong>Definition<\/strong>: Der Strom, den das Ger\u00e4t unter bestimmten Bedingungen dauerhaft f\u00fchren kann, um einen sicheren, stabilen und effizienten Betrieb zu gew\u00e4hrleisten.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">2. Einstellstrom f\u00fcr Langzeitverz\u00f6gerung (Ir)<\/h4>\n\n\n\n<p><strong>Einheit<\/strong>: A<br\/><strong>Definition<\/strong>: <br\/>Der maximale Betriebsstrom, den der Leistungsschalter dauerhaft f\u00fchren kann.<br\/><strong>Betriebsverhalten<\/strong>:<br\/>Wenn der Strom Ir \u00fcberschreitet, l\u00f6st der Schalter nicht sofort aus; er l\u00f6st erst nach einer bestimmten Verz\u00f6gerungszeit aus. Zum Beispiel: In = 100 A, Ir = 100 A, tats\u00e4chlicher Strom = 120 A. In diesem Fall kann es nach einigen zehn Sekunden oder mehreren Minuten ausl\u00f6sen. Es sch\u00fctzt haupts\u00e4chlich Kabel und Motoren und verhindert langfristige \u00dcberhitzungssch\u00e4den an Ger\u00e4ten.  <\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">3. Einstellstrom f\u00fcr Kurzzeitverz\u00f6gerung (Isd)<\/h4>\n\n\n\n<p><strong>Einheit<\/strong>: kA<br\/><strong>Definition<\/strong>: <br\/>Ein hoher Strompegel, der f\u00fcr eine kurze Verz\u00f6gerungszeit zul\u00e4ssig ist.<br\/><strong>Betriebsverhalten<\/strong>:<br\/>Verglichen mit Ir hat Isd eine viel k\u00fcrzere Verz\u00f6gerungszeit. Er wird normalerweise auf ein Vielfaches des Bemessungsstroms eingestellt (ein \u00fcblicher einstellbarer Bereich liegt bei etwa 2\u201310 \u00d7 In oder h\u00f6her), mit einer Verz\u00f6gerung typischerweise von einigen zehn bis Hunderten von Millisekunden. <\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">4. Augenblicklicher Ausl\u00f6sestrom (Ii)<\/h4>\n\n\n\n<p><strong>Einheit<\/strong>: kA<br\/><strong>Definition<\/strong>: <br\/>Sofortiger Ausl\u00f6seschutz f\u00fcr schwere Kurzschlussfehler.<br\/><strong>Betriebsverhalten<\/strong>:<br\/>Er ist schneller als Isd und wird ebenfalls durch \u00fcberm\u00e4\u00dfigen Strom ausgel\u00f6st. Wenn der Strom 8\u201315 \u00d7 In (MCB) oder 10\u201320 \u00d7 In (MCCB\/ACB) erreicht, l\u00f6st er sofort aus, normalerweise innerhalb weniger Millisekunden. <\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">5. Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltverm\u00f6gen (Icu)<\/h4>\n\n\n\n<p><strong>Einheit<\/strong>: kA<br\/><strong>Definition<\/strong>: <br\/>Der maximale Kurzschlussstrom, den der Schalter einmal unterbrechen kann; nach der Unterbrechung ist nicht garantiert, dass er weiterhin verwendbar ist.<br\/><strong>Betriebsverhalten<\/strong>:<br\/>Icu ist die absolute H\u00f6chstgrenze, die der Schalter unterbrechen kann, keine \u201esichere Betriebskomfortzone\u201c. Angenommen, ein Schalter hat Icu = 100 kA, und an irgendeiner Stelle tritt ein Kurzschluss auf: Wenn der Fehlerstrom I &lt; Icu ist, l\u00f6st der Schalter gem\u00e4\u00df den Schutzfunktionen Ir, Isd und Ii aus. Die Kontakte \u00f6ffnen sich, der Lichtbogen wird gedehnt und in die Lichtbogenkammer geleitet, der Lichtbogen wird gel\u00f6scht und der Stromkreis wird sicher unterbrochen. Wenn der Fehlerstrom Icu \u00fcberschreitet, kann der \u00fcberm\u00e4\u00dfige Strom die interne Lichtbogenl\u00f6schkammer zerst\u00f6ren und Lichtbogen\u00fcberschl\u00e4ge oder Explosionsgefahren verursachen.   <br\/><strong>\u00dcbliches Ger\u00e4t<\/strong>: <br\/>Leistungsschalter<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">6. Bemessungsbetriebskurzschlussausschaltverm\u00f6gen (Ics)<\/h4>\n\n\n\n<p><strong>Einheit<\/strong>: kA<br\/><strong>Definition<\/strong>: <br\/>Der Schalter kann bei diesem Kurzschlusspegel unterbrechen und danach weiterhin in Betrieb bleiben.<br\/><strong>Beziehung zu Ics<\/strong>: Ics = 25 %, 50 %, 75 % oder 100 % \u00d7 Icu<br\/><strong>\u00dcbliches Ger\u00e4t<\/strong>: <br\/>Leistungsschalter<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">7. Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)<\/h4>\n\n\n\n<p><strong>Einheit<\/strong>: kA (mit Dauer t: 1s \/ 3s \/ 0,5s)<br\/><strong>Definition<\/strong>: <br\/>Der Strom, dem die Ger\u00e4te unter Kurzschlussbedingungen standhalten k\u00f6nnen, ohne zu unterbrechen (nur aushalten).<br\/><strong>Betriebsverhalten<\/strong>:<br\/>Zum Beispiel bedeutet Icw = 100 kA \/ 1s, dass die Ger\u00e4te 100 kA f\u00fcr 1 Sekunde unter Kurzschlussbedingungen standhalten k\u00f6nnen.<br\/><strong>\u00dcbliche Ger\u00e4te<\/strong>:<br\/>Leistungsschalter (ACB), Sammelschienensysteme<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">8. Bemessungsspitzenstromfestigkeit (Ipk)<\/h4>\n\n\n\n<p><strong>Einheit<\/strong>: kA (Spitze)<br\/><strong>Definition<\/strong>: <br\/>Der maximale momentane Spitzenstrom w\u00e4hrend eines Kurzschlusses.<br\/><strong>\u00dcbliche Ger\u00e4te<\/strong>: <br\/>Sammelschienen, Leistungsschalter (ACB)<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">9. Strom des Leistungsschalterrahmens (Inm)<\/h4>\n\n\n\n<p><strong>Einheit<\/strong>: A<br\/><strong>Definition<\/strong>: <br\/>Inm ist die Nennstromst\u00e4rke des Rahmens eines Leistungsschalters. Sie stellt die maximale Nennstromkapazit\u00e4t des Schalterrahmens dar und definiert die Obergrenze des Schaltmechanismus und des Ausl\u00f6seger\u00e4ts, das in diesem Rahmen installiert werden kann. <br\/><strong>Betriebsverhalten<\/strong>:<br\/>Inm selbst fungiert nicht als Schutz- oder Ausl\u00f6seschwelle und l\u00f6st den Schalterbetrieb nicht direkt aus. Stattdessen definiert es die strukturelle und thermische F\u00e4higkeit des Schalterrahmens. W\u00e4hrend des Betriebs werden der tats\u00e4chliche Bemessungsstrom In und die Schutzeinstellungen (Ir \/ Isd \/ Ii) basierend auf dem installierten Ausl\u00f6seger\u00e4t ausgew\u00e4hlt, d\u00fcrfen jedoch Inm nicht \u00fcberschreiten. Wenn ein Ausl\u00f6seger\u00e4t oder eine Betriebsbedingung versucht, die Rahmenbaugr\u00f6\u00dfe zu \u00fcberschreiten, k\u00f6nnen ein sicherer Betrieb und die thermische Integrit\u00e4t des Schalters nicht garantiert werden.   <br\/><\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">10. Bemessungsgruppenstrom (Ing)<\/h4>\n\n\n\n<p><strong>Einheit<\/strong>: A<br\/><strong>Definition<\/strong>: <br\/>Ing ist der maximale gesamte Dauerstrom, den mehrere Stromkreise innerhalb desselben Schaltanlagenabschnitts gleichzeitig f\u00fchren k\u00f6nnen, wobei die thermische Wechselwirkung und die Temperaturgrenzen der Baugruppe ber\u00fccksichtigt werden.<br\/><strong><strong>Betriebsverhalten<\/strong><\/strong>:<br\/>Ing bietet keinen Schutz oder Ausl\u00f6sung. Es definiert die zul\u00e4ssige Gesamtlast w\u00e4hrend des Mehrkreisbetriebs, um eine \u00dcberhitzung von Sammelschienen, Leitern und internen Komponenten zu verhindern. Es wird haupts\u00e4chlich f\u00fcr die Lastverteilung und die thermische Auslegung von Schaltanlagen verwendet.  <\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">11. Bemessungsstrom f\u00fcr Einzelstromkreise (Inc)<\/h4>\n\n\n\n<p><strong>Einheit<\/strong>: A<br\/><strong>Definition<\/strong>: Der maximale Dauerstrom, den ein einzelner Stromkreis innerhalb desselben Schaltanlagenabschnitts f\u00fchren kann, wenn nur dieser Stromkreis mit Energie versorgt wird, wobei der Temperaturanstieg die Grenze nicht \u00fcberschreitet.<br\/><strong><strong>Betriebsverhalten<\/strong><\/strong>:<br\/>Im Allgemeinen gilt Inc \u2265 Ing (pro Stromkreis), da sich bei gleichzeitigem Betrieb mehrerer Stromkreise die erzeugte W\u00e4rme ansammelt und die Gesamttemperatur im Inneren des Schranks erh\u00f6ht. Daher ist die Gesamtstrombelastbarkeit im Mehrkreisbetrieb geringer als die Summe der Strombelastbarkeiten einzelner Stromkreise, und somit ist der Bemessungsstrom f\u00fcr Einzelstromkreise Inc naturgem\u00e4\u00df h\u00f6her als der Bemessungsgruppenstrom Ing. <br\/><\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">12. Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (Icc)<\/h4>\n\n\n\n<p><strong>Einheit<\/strong>: kA<br\/><strong>Definition<\/strong>: <br\/>Der maximale Fehlerstrom, wenn ein Kurzschluss im Stromkreis auftritt.<br\/><strong><strong>Betriebsverhalten<\/strong><\/strong>:<br\/>Einfach ausgedr\u00fcckt ist Icc der maximale Kurzschlussstrom, den das Stromversorgungssystem an diesem Punkt unter Worst-Case-Bedingungen erzeugen kann, wenn ein Kurzschluss an einem bestimmten Punkt auftritt. Dies ist jedoch nicht immer absolut; unter realen Verdrahtungsbedingungen k\u00f6nnen Faktoren wie Kabell\u00e4nge und andere Toleranzen dazu f\u00fchren, dass der tats\u00e4chliche Kurzschlussstrom h\u00f6her ist als der Nennwert. Der auf den Ger\u00e4ten angegebene Bemessungswert Icc ist der \u201eWorst-Case unter idealen Bedingungen\u201c, w\u00e4hrend die reale Situation m\u00f6glicherweise noch gravierender ist. Daher wird Icu normalerweise h\u00f6her als Icc gew\u00e4hlt; andernfalls k\u00f6nnen Lichtb\u00f6gen und Funken auftreten.   <\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-uagb-container uagb-layout-grid uagb-block-2cb05b47 alignfull uagb-is-root-container\"><div class=\"uagb-container-inner-blocks-wrap\">\n<div class=\"wp-block-uagb-container uagb-block-b6819921\">\n<div class=\"wp-block-uagb-image uagb-block-66e29e3b wp-block-uagb-image--layout-default wp-block-uagb-image--effect-static wp-block-uagb-image--align-none\"><figure class=\"wp-block-uagb-image__figure\"><img decoding=\"async\" srcset=\"https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Risentric-Products-1-1024x576.webp ,https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Risentric-Products-1.webp 780w, https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Risentric-Products-1.webp 360w\" sizes=\"auto, (max-width: 480px) 150px\" src=\"https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Risentric-Products-1-1024x576.webp\" alt=\"Risentric-Produkte\" class=\"uag-image-18214\" width=\"325\" height=\"182\" title=\"Risentric-Produkte\" loading=\"lazy\" role=\"img\"><\/figure><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-uagb-container uagb-block-fc3d7d99\">\n<p class=\"has-text-align-left\" style=\"font-style:italic;font-weight:800;text-transform:capitalize\"><strong><strong>Suchen Sie werksgepr\u00fcfte Schaltanlagen und Schalttafeln f\u00fcr Ihr Projekt? <\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-uagb-buttons uagb-buttons__outer-wrap uagb-btn__large-btn uagb-btn-tablet__default-btn uagb-btn-mobile__default-btn uagb-block-9ca4ba33\"><div class=\"uagb-buttons__wrap uagb-buttons-layout-wrap \">\n<div class=\"wp-block-uagb-buttons-child uagb-buttons__outer-wrap uagb-block-1dde673e wp-block-button\"><div class=\"uagb-button__wrapper\"><a class=\"uagb-buttons-repeater wp-block-button__link\" aria-label=\"\" href=\"https:\/\/risentric.com\/de\/produkte-dienstleistungen\/schaltanlagen-schaltschraenke-panels\/niederspannungsverteilung\/\" rel=\"follow noopener\" target=\"_self\" role=\"button\"><div class=\"uagb-button__link\"><strong>Entdecken Sie unsere Schaltanlagen-\/Schalttafel-L\u00f6sungen.<\/strong><\/div><span class=\"uagb-button__icon uagb-button__icon-position-after\"><svg xmlns=\"https:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewbox=\"0 0 448 512\" aria-hidden=\"true\" focussable=\"false\"><path d=\"M438.6 278.6l-160 160C272.4 444.9 264.2 448 256 448s-16.38-3.125-22.62-9.375c-12.5-12.5-12.5-32.75 0-45.25L338.8 288H32C14.33 288 .0016 273.7 .0016 256S14.33 224 32 224h306.8l-105.4-105.4c-12.5-12.5-12.5-32.75 0-45.25s32.75-12.5 45.25 0l160 160C451.1 245.9 451.1 266.1 438.6 278.6z\"><\/path><\/svg><\/span><\/a><\/div><\/div>\n<\/div><\/div>\n<\/div>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Spannungs- und Frequenzparameter<\/h3>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-uagb-image uagb-block-6043e4d8 wp-block-uagb-image--layout-default wp-block-uagb-image--effect-static wp-block-uagb-image--align-none\"><figure class=\"wp-block-uagb-image__figure\"><img decoding=\"async\" srcset=\"https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/Voltage-and-Frequency-related-1024x683.webp ,https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/Voltage-and-Frequency-related.webp 780w, https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/Voltage-and-Frequency-related.webp 360w\" sizes=\"auto, (max-width: 480px) 150px\" src=\"https:\/\/risentric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/Voltage-and-Frequency-related-1024x683.webp\" alt=\"Spannungs- und frequenzbezogen\" class=\"uag-image-10574\" width=\"600\" height=\"400\" title=\"Spannungs- und frequenzbezogen\" loading=\"lazy\" role=\"img\"><\/figure><\/div>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">1. Bemessungsspannung des Systems (Un)<\/h4>\n\n\n\n<p><strong>Einheit<\/strong>: Volt (V) oder kV<br\/><strong>Definition<\/strong>:<br\/>Un ist die Nennspannung des Stromversorgungssystems an einem bestimmten Punkt. Sie definiert die Spannungsklasse des elektrischen Netzes und dient als Referenzwert f\u00fcr Systemdesign, Ger\u00e4teauswahl und Koordination. Un ist ein Parameter auf Systemebene und stellt nicht die genaue Betriebsspannung zu jeder Zeit dar.  <br\/><strong>Betriebsverhalten<\/strong>:<br\/>Un begrenzt oder reguliert nicht die tats\u00e4chliche Systemspannung und l\u00f6st keinen Schutz aus. W\u00e4hrend des normalen Betriebs kann die reale Spannung innerhalb des zul\u00e4ssigen Toleranzbereichs des Stromversorgungssystems \u00fcber oder unter Un schwanken. Alle angeschlossenen elektrischen Ger\u00e4te m\u00fcssen Betriebs- und Isolationsspannungen haben, die gleich oder h\u00f6her als Un sind, um einen sicheren und zuverl\u00e4ssigen Betrieb zu gew\u00e4hrleisten.  <\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">2. Bemessungsbetriebsspannung (Ue)<\/h4>\n\n\n\n<p><strong>Einheit<\/strong>: Volt (V) oder kV<br\/><strong>Definition<\/strong>: <br\/>Un ist die Nennspannung des Stromversorgungssystems an einem bestimmten Punkt. Sie definiert die Spannungsklasse des elektrischen Netzes und dient als Referenzwert f\u00fcr Systemdesign, Ger\u00e4teauswahl und Koordination. Un ist ein Parameter auf Systemebene und stellt nicht die genaue Betriebsspannung zu jeder Zeit dar.  <br\/><strong>Betriebsverhalten<\/strong>:<br\/>Un begrenzt oder reguliert nicht die tats\u00e4chliche Systemspannung und l\u00f6st keinen Schutz aus. W\u00e4hrend des normalen Betriebs kann die reale Spannung innerhalb des zul\u00e4ssigen Toleranzbereichs des Stromversorgungssystems \u00fcber oder unter Un schwanken. Alle angeschlossenen elektrischen Ger\u00e4te m\u00fcssen Betriebs- und Isolationsspannungen haben, die gleich oder h\u00f6her als Un sind, um einen sicheren und zuverl\u00e4ssigen Betrieb zu gew\u00e4hrleisten.  <\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">3. Bemessungsisolationsspannung (Ui)<\/h4>\n\n\n\n<p><strong>Einheit:<\/strong> V oder kV<br\/><strong>Definition<\/strong>:<br\/>Ui ist die Bemessungsisolationsspannung elektrischer Ger\u00e4te. Sie stellt die maximale Spannung dar, der das Isolationssystem der Ger\u00e4te unter bestimmten Bedingungen dauerhaft standhalten kann, ohne dass die Isolation nachl\u00e4sst. Ui wird durch Isolationsdesignfaktoren wie Luftstrecke, Kriechstrecke, Isoliermaterialien und interne Struktur bestimmt.  <br\/><strong>Betriebsverhalten<\/strong>:<br\/>Ui ist kein Betriebs- oder Schutzparameter und l\u00f6st keine Schutzma\u00dfnahmen aus. W\u00e4hrend des normalen Betriebs m\u00fcssen die Systemspannung (Un) und die Bemessungsbetriebsspannung der Ger\u00e4te (Ue) unter Ui bleiben, um die langfristige Isolationsintegrit\u00e4t zu gew\u00e4hrleisten. Wenn Ui \u00fcberschritten wird, k\u00f6nnen Teilentladungen, Oberfl\u00e4chenkriechstr\u00f6me oder Isolationsdurchschl\u00e4ge auftreten, die m\u00f6glicherweise zu Kurzschl\u00fcssen, Ger\u00e4tesch\u00e4den oder Lichtbogenfehlern f\u00fchren.  <br\/><\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">4. Bemessungssto\u00dfspannungsfestigkeit (Uimp)<\/h4>\n\n\n\n<p><strong>Einheit:<\/strong> kV (Spitze)<br\/><strong>Definition<\/strong>: <br\/>Uimp ist die Bemessungssto\u00dfspannungsfestigkeit elektrischer Ger\u00e4te. Sie stellt den maximalen Spitzenwert transienter \u00dcberspannungen dar, wie z. B. Blitzsto\u00dfspannungen oder Schalthandlungen, denen das Isolationssystem der Ger\u00e4te f\u00fcr eine sehr kurze Dauer standhalten kann, ohne dass es zu \u00dcberschl\u00e4gen oder Isolationsdurchschl\u00e4gen kommt. <br\/><strong>Betriebsverhalten<\/strong>:<br\/>Uimp gilt nur f\u00fcr transiente Bedingungen und steht nicht im Zusammenhang mit dem Dauerbetrieb. Sie reguliert weder die Spannung noch leitet sie Schutzfunktionen ein. Wenn Sto\u00df\u00fcberspannungen innerhalb der Uimp-Bewertung bleiben, beh\u00e4lt das Isolationssystem seine Integrit\u00e4t. Wenn Uimp \u00fcberschritten wird, k\u00f6nnen \u00dcberschl\u00e4ge oder interne Isolationsdurchschl\u00e4ge auftreten, die m\u00f6glicherweise zu Lichtbogenfehlern, Ger\u00e4tesch\u00e4den oder Ausf\u00e4llen f\u00fchren, selbst wenn die station\u00e4re Spannung innerhalb der Ui- und Ue-Grenzwerte bleibt.   <\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">5. Bemessungsfrequenz (fn \/ f)<\/h4>\n\n\n\n<p><strong>Einheit<\/strong>: Hertz (Hz)<br\/><strong>Definition<\/strong>:<br\/>fn (oder f) ist die Bemessungsfrequenz des Stromversorgungssystems, f\u00fcr das die elektrischen Ger\u00e4te f\u00fcr den Dauerbetrieb unter bestimmten normalen Bedingungen ausgelegt sind. Sie definiert die Nennfrequenz der Wechselstromversorgung und dient als Referenz f\u00fcr Ger\u00e4tedesign, Leistung und thermische Eigenschaften. <br\/><strong>Betriebsverhalten<\/strong>:<br\/>Wenn die Systemfrequenz auf oder nahe dem Nennwert fn bleibt, arbeiten die Ger\u00e4te normal, wobei ihre elektrischen, thermischen und mechanischen Eigenschaften erhalten bleiben. M\u00e4\u00dfige Frequenzabweichungen sind im Allgemeinen f\u00fcr kurze Zeitr\u00e4ume zul\u00e4ssig, abh\u00e4ngig von den Systemstandards. Erhebliche oder l\u00e4ngere Abweichungen von fn k\u00f6nnen zu erh\u00f6hten Verlusten, abnormaler Erw\u00e4rmung, verringerter Effizienz oder Fehlfunktionen f\u00fchren, aber fn selbst bietet keine Frequenzregelung oder Schutz.  <\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">FAQ (Definition der Schaltanlagen-Parameter)<\/h3>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">1) Was sind \u201eSchaltanlagen-Parameter\u201c?<\/h4>\n\n\n\n<p>Schaltanlagen-Parameter sind standardisierte elektrische und mechanische Bemessungswerte, die dazu dienen, Schaltanlagen sicher <strong>auszuw\u00e4hlen, zu spezifizieren, zu pr\u00fcfen und zu betreiben<\/strong>. Sie beschreiben, welche Lasten das Ger\u00e4t dauerhaft f\u00fchren kann (Strom), was es bei Fehlern aush\u00e4lt oder unterbricht (Kurzschlussfestigkeit) und was es elektrisch toleriert (Spannungs-\/Isolations- und Sto\u00dfspannungspegel). <\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">2) Was ist der Unterschied zwischen <strong>In<\/strong> und <strong>Inm<\/strong>?<\/h4>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>In (Bemessungsstrom)<\/strong> ist der <strong>Dauerstrom<\/strong>, den das Ger\u00e4t unter festgelegten Bedingungen f\u00fchren kann.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Inm (Geh\u00e4usenennstrom)<\/strong> ist die <strong>maximale Belastbarkeit des Leistungsschaltergeh\u00e4uses<\/strong>. Es handelt sich nicht um einen Ausl\u00f6sewert; er definiert die Obergrenze der Ausl\u00f6seeinheit und der Einstellungen, die f\u00fcr dieses Geh\u00e4use angewendet werden k\u00f6nnen. <\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">3) Was ist der Unterschied zwischen <strong>In<\/strong> und <strong>Ir<\/strong>?<\/h4>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>In<\/strong> ist der Bemessungsdauerstrom des Ger\u00e4ts (Nennwert laut Typenschild).<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Ir<\/strong> ist die <strong>Einstellung des Langzeitschutzes<\/strong> (\u00dcberlastschwelle) der Ausl\u00f6seeinheit. In der Praxis ist <strong>Ir einstellbar<\/strong> (oft ausgedr\u00fcckt als Bruchteil von In oder Inm, abh\u00e4ngig vom Typ des Leistungsschalters). <\/li>\n<\/ul>\n<\/div><\/div>\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>-F\u00fcr geh\u00e4usebezogene Parameter wie IP-Schutzart, Strukturdesign und Installationsbedingungen siehe:Schrank- und Geh\u00e4useparameter-F\u00fcr die praktische Umsetzung der in diesem Artikel besprochenen Parameter 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