Frequenzumrichter-Dimensionierungsrechner & Leitfaden zur Auswahl von Leistungsschaltern | SimplyBuy
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Industrieelektrik
Auswahlhilfen — Frequenzumrichter, Schütz,
Sanftanlauf & mehr

Genau angeben. Vertrauen schenken.

Acht kostenlose Auswahlhilfen für Industriekunden, Händler und Schaltschrankbauer – Frequenzumrichter-Auswahl, Leistungsschalter-Leitfaden, Motorstarter-Dimensionierung, Schütz-Dimensionierung, Sanftanlaufgeräte-Vergleich, Automatisierungs-Auswahl, SPS-Leitfaden und Kabelquerschnittstabelle. Nutzen Sie die Leitfäden für die korrekte Spezifikation. Fordern Sie innerhalb von 12 Stunden ein bestätigtes Angebot von SimplyBuy an.

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Auswahlhilfen
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Große Marken
12 Uhr
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50+
Länder DDP
Eingangsleistung des Motors (kW) + Lasttyp → empfohlene VFD-Nennleistung und Markenreferenzen von Schneider, Siemens, ABB und Danfoss.
Auswahlhilfe
MCB vs MCCB vs ACB — Schritt-für-Schritt-Anleitung mit Markenvergleichstabellen für Schneider und Siemens.
Auswahlhilfe
Auswahl von Schütz, Überlastrelais und MPCB nach Motorleistung (kW) – Vergleichstabelle von Schneider, Siemens und ABB.
Auswahlhilfe
Leitfaden zur Auswahl von E/A-basierten SPS + Vergleich der Relaistypen – wann welcher Typ verwendet werden sollte und welche Marke die richtige ist.
Auswahlhilfe
Wählen Sie den passenden Wechselstromschütz anhand der Motorleistung (kW) und des Einschaltdauerzyklus aus – Schneider TeSys, Siemens SIRIUS und ABB AF-Serie.
Auswahlhilfe
Direktstarter vs. Sanftanlaufgerät vs. Frequenzumrichter – wann man welches Gerät wählt und wie man einen Sanftanlauf für Pumpen- und Lüfteranwendungen dimensioniert.
Auswahlhilfe
SPS vs. DCS vs. SCADA – Wie Sie die richtige Automatisierungsarchitektur für Ihre Anwendung und Ihren Umfang auswählen.
Auswahlhilfe
Wählen Sie den Kabelquerschnitt (mm²) anhand der Strombelastbarkeit, des Materials und der Installationsmethode – siehe Referenztabelle IEC 60364.
Auswahltabelle
Auswahlhilfe

Auswahlhilfe für Frequenzumrichter — Wie man den richtigen Frequenzumrichter auswählt

Die Auswahl des richtigen Frequenzumrichters beginnt mit der Abstimmung des Umrichters auf Ihre Motorleistung (kW), die Lastart und die Versorgungsspannung. Eine Überdimensionierung verschwendet Geld; eine Unterdimensionierung führt zu thermischer Belastung und vorzeitigem Ausfall. Folgen Sie dieser 3-stufigen Anleitung zur Umrichterauswahl, um den passenden Umrichter zu finden, und bestätigen Sie Ihre Auswahl anschließend bei SimplyBuy.

Schritt 1 – Ladungsart bestimmen
Variables Drehmoment
Pumpen · Ventilatoren · Gebläse
Das Lastdrehmoment steigt quadratisch mit der Drehzahl. Der Strombedarf ist bei Teillast geringer – dadurch sind erhebliche Energieeinsparungen möglich. Wählen Sie den Frequenzumrichter bei 100–110% der Motor-Nennleistung. Häufigste Anwendung.
VFD-Nennstrom ≥ Motor-Nennstrom
Bei Temperaturen über 40 °C oder einer Höhe von 1000 m ist die Leistungsreduzierung gemäß 10% anzuwenden.
Konstantes Drehmoment
Förderbänder · Mischer · Kompressoren
Volles Drehmoment bei allen Drehzahlen erforderlich. Der Frequenzumrichter muss den Nennstrom dauerhaft liefern. Wählen Sie den Frequenzumrichter bei 110–1251 TP4T der Nennstromstärke des Motors. Stellen Sie sicher, dass die thermische Belastbarkeit des Frequenzumrichters dem Betriebszyklus entspricht.
VFD-Nennstrom ≥ 110% Motor FLC
Überprüfen Sie die Überlastfähigkeit des 150% für 60 Sekunden.
Hohe Trägheit
Zentrifugen · Große Ventilatoren · Brecher
Hoher Einschaltstrom während der Beschleunigungsphase. Verlängerte Rampenzeit erforderlich. Frequenzumrichter bei 125–1501 TP4T des Motor-Nullpegels auswählen. Verlängerte Beschleunigungszeit oder Bremswiderstand erwägen.
VFD-Nennstrom ≥ 125% Motor FLC
Bremsbedarf prüfen – Widerstand oder Rekuperationseinheit
Schritt 2 — Motor kW bis Volllaststromreferenz (380–415 V, 3-phasig)
Motor (kW)FLC @ 400V (A)VT Min VFD (A)CT Min VFD (A)
0,75 kW2.1 A2.1 A2,5 A
1,5 kW3.8 A3.8 A4,2 A
2,2 kW5,5 A5,5 A6.1 A
4,0 kW9,5 A9,5 A10,5 A
5,5 kW12,5 A12,5 A13.8 A
7,5 kW16,5 A16,5 A18.2 A
11 kW23 A23 A25.3 A
15 kW30 A30 A33 A
22 kW44 A44 A48 A
30 kW58 A58 A64 A
37 kW72 A72 A79 A
45 kW86 A86 A95 A
55 kW104 A104 A115 A
75 kW140 A140 A154 A
Schritt 3 – Markenvergleich
MarkeEmpfohlene SerienBeste AnwendungHauptmerkmal
Schneider ElectricAltivar ATV320Pumpe, Ventilator, FörderbandEcoStruxure-kompatibel, integrierter EMV-Filter
SiemensSINAMICS G120Allgemeine IndustrieTIA Portal-Integration, PROFINET
ABBACS880Anspruchsvoller ProzessDirekte Drehmomentregelung, breiter Spannungsbereich
DanfossFC302Spezialist für Pumpen und VentilatorenIntegrierte Kaskadensteuerung, Energieoptimierer
⚠️ Überprüfen Sie vor der Bestellung immer die endgültige Auswahl des Frequenzumrichters mit der Auswahlsoftware des Herstellers oder dem Engineering-Team von SimplyBuy – insbesondere bei Anwendungen mit hoher Massenträgheit, regenerativen Systemen oder mehreren Motoren.

Bereit zu bestellen? SimplyBuy bietet bestätigte Preise für Frequenzumrichter aller Marken innerhalb von 12 Stunden.

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Auswahlhilfe

Leitfaden zur Auswahl von Schutzschaltern — MCB, MCCB oder ACB?

Die Wahl des falschen Leistungsschaltertyps ist einer der häufigsten Spezifikationsfehler bei der Planung von Niederspannungsverteilungen. Dieser Leitfaden zur Leistungsschalterauswahl behandelt die drei Haupttypen – Leitungsschutzschalter (MCB), Motorschutzschalter (MCCB) und Leistungsschalter (ACB) – und erklärt, wie Sie das richtige Schutzgerät für Ihren Nennstrom und Ihre Anwendung auswählen.

Schritt 1 – Auswahl des Leistungsschaltertyps anhand des Nennstroms
Sicherungsautomat
Bis zu 125 A
Leitungsschutzschalter (LS-Schalter) – für den Schutz von Wohngebäuden, kleineren Gewerbebetrieben und Abzweigstromkreisen. Feste Auslösecharakteristik, DIN-Schienenmontage. Schnell und kostengünstig für Standard-Endverteilungen.
Verteilerkästen für Wohngebäude
Leichte Gewerbepaneele
Abzweigstromkreisschutz
Leistungsschalter
16 A – 1.600 A
Kompaktleistungsschalter – einstellbare Auslösewerte, hohes Abschaltvermögen. Für Motorschutz, industrielle Zuleitungen und Unterverteilungen. Kompatibel mit Motorantrieben, Hilfskontakten und elektronischen Auslöseeinheiten.
Industrieller Zuleitungsschutz
Motorschutz (>15kW)
Unterverteilerfelder
ACB
630 A – 6.300 A
Leistungsschalter – für die Hauptverteilung und den Generatorschutz in großen Industrieanlagen und Rechenzentren. Vollständig herausziehbar, mit integrierter Energiemessung und Modbus/PROFIBUS-Kommunikation.
Haupt-Niederspannungsverteilung
Generatorschutz
Rechenzentren und Umspannwerke
Schritt 2 – Schutzanforderungen an den Produkttyp anpassen
SchutzanforderungEmpfohlenes ProduktAnmerkungen
Überlastung + Kurzschluss nurStandard-MCB oder MCCBLeitungsschutzschalter (MCB) für ≤125 A; Leistungsschalter (MCCB) für höhere Nennströme
ErdschlussschutzRCCB / RCBO / MCCB + ELR30 mA für Personal; 300 mA für Geräte
Motorschutz (hoher Einschaltstrom)MPCB (Manueller Motorschutzschalter)Ersetzt MCCB + Überlastrelais in einem Gerät
Einstellbare ReiseeinstellungenLeistungsschalter mit elektronischer AuslöseeinheitSchneider ComPact NSX / Siemens 3VL mit ETU
Fernbedienung / motorisiertMCCB oder ACB + MotorantriebFügen Sie dem MCCB/ACB ein Zubehörteil für Drehantriebe hinzu
Messung + KommunikationACB mit Modbus / PROFIBUS-AuslöseeinheitSchneider MasterPact MTZ / Siemens 3WL
Schritt 3 – Markenvergleich
Schneider Electric
SerieTypReichweiteHauptmerkmal
Acti 9 iC60Sicherungsautomat1A–63ADIN-Schiene, Wohn- und Gewerbebereich
EasyPact CVSLeistungsschalter16A–630AWirtschaftlich, IEC 60947-2
Compact NSXLeistungsschalter16A–630AMicrologic-Auslöseeinheit, PROFIBUS
MasterPact MTZACB800 A–6.300 AVollständig digital, IEC/UL-Doppelzertifizierung
Siemens SENTRON
SerieTypReichweiteHauptmerkmal
SENTRON 5SLSicherungsautomat0,5 A–63 AIEC 60898-1, DIN-Schiene
SENTRON 3VLLeistungsschalter16A–1.600AETU-Auslöseeinheit, ausziehbar
SENTRON 3WLACB630 A–6.300 AModbus / PROFIBUS, Auszug
💡 Für Motorschutzanwendungen, ein Kombination aus manuellem Motorschutzschalter und Schütz Diese Lösung kann sowohl den Leistungsschalter als auch das Überlastrelais ersetzen – das vereinfacht die Verkabelung und spart Platz im Schaltschrank. Lassen Sie sich von SimplyBuy die passende Kombination für Ihre Motorleistung empfehlen.

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Auswahlhilfe

Leitfaden zur Dimensionierung von Motorstartern — Auswahl von Schütz, Überlastrelais und MPCB

Ein Motorstarter besteht aus drei Komponenten: einem Schütz, einem Überlastrelais und einem Kurzschlussschutzgerät (Leistungsschalter oder Sicherung). Nutzen Sie diese Auslegungshilfe für Motorstarter, um die richtige Nennleistung für jede Komponente auszuwählen und anschließend den passenden Hersteller zu finden.

Schritt 1 – Startertyp auswählen
DOL
Bis zu ca. 15 kW
Direktanschluss – einfach und kostengünstig. Einschaltstrom 6–8× Nennstrom. Ideal für kleine Motoren und einfache Lasten.
Stern-Delta
15–200 kW
Reduziert den Einschaltstrom auf das 2- bis 3-Fache der Nennleistung. Benötigt 3 Schütze. Standard für Förderbänder und Pumpen über 15 kW.
Sanftanlasser
Jede Größe
Regelt den Einschaltstrom auf das 1,5- bis 4-FLC-Volllast. Sanfter Anstieg, weicher Stopp. Keine Drehzahlregelung während des Betriebs.
Frequenzumrichter
Jede Größe
Volle Drehzahlregelung + Energieeinsparung. Einschaltstrom ≤ 1 × Nennstrom. Höhere Kosten. Ideal für Pumpen und Ventilatoren.
Schritt 2 – Dimensionierung der Komponenten nach Motorleistung (kW) (Direktbetrieb, 380 V, AC-3-Betrieb)
Motor (kW)FLC (A)Schneider SchützSchneider O/L RelaisSiemens SchützABB Schütz
0,75 kW2.1 ALC1D09LRD053RT2015AF09
2,2 kW5,5 ALC1D09LRD073RT2015AF09
5,5 kW12,5 ALC1D12LRD123RT2016AF12
7,5 kW16,5 ALC1D18LRD163RT2016AF16
11 kW23 ALC1D25LRD213RT2026AF26
15 kW30 ALC1D32LRD213RT2026AF26
22 kW44 ALC1D40ALRD223RT2027AF38
30 kW58 ALC1D50ALRD3323RT2035AF52
37 kW72 ALC1D65ALRD3403RT2036AF65
45 kW86 ALC1D80LRD3503RT2037AF80
💡Die Spulenspannung muss mit der Spannung Ihres Steuerkreises übereinstimmen – typischerweise 24 V DC, 110 V AC oder 220–240 V AC. Bitte geben Sie die gewünschte Spulenspannung bei der Bestellung an. Für die meisten Modelle stehen verschiedene Spulenspannungsoptionen zur Verfügung.

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Auswahlhilfe

Leitfaden zur Auswahl von SPS und Relais — Wie man das richtige Steuergerät auswählt

Die Auswahl einer SPS oder eines Relais erfordert die Abstimmung von E/A-Anzahl, Logikkomplexität und Kommunikationsanforderungen auf Ihre Anwendung. Dieser Leitfaden beschreibt die gängigsten SPS- und Relaistypen von SimplyBuy.

🖥️
Leitfaden zur SPS-Auswahl
Wie Sie die richtige SPS für Ihre Anwendung auswählen
Schritt 1 – Definieren Sie Ihre E/A-Anforderungen
E/A-AnzahlPLC-EbeneTypische Verwendung
Bis zu 14Nano-/Mikro-SPSEinfache Maschinen, eigenständige Geräte
16 – 128Kompakte SPSKlein- bis mittelgroße Maschinen, Verpackung
128 – 1.024Modulare SPSProzesssteuerung, Großschalttafelsysteme
1,000+Rack-basiertAnlagenweite Automatisierung, DCS-Integration
Schritt 2 – Siemens SPS-Auswahlhilfe
SerieE/A-BereichAm besten für
S7-1200Bis zu 284Einzelplatzmaschinen von OEMs, PROFINET
S7-1500Bis zu 32.768Komplexe Prozesse, Bewegungssteuerung, Sicherheit
S7-300Bis zu 32.768Nachrüstungs- und Instandhaltungsprojekte
SPS- vs. Relaissteuerung – Schnelle Entscheidung
Verwenden Sie eine SPS, wenn
Die Logik ist komplex oder muss neu programmiert werden.
Fehlerprotokollierung/Diagnose erforderlich
HMI- oder SCADA-Integration erforderlich
Die Anzahl der Ein-/Ausgabevorgänge überschreitet 8 Punkte.
Relais verwenden, wenn
Die Logik ist einfach und fest.
Das Budget ist der Hauptfaktor
Die Anzahl der Ein-/Ausgänge beträgt 4 oder weniger.
Keine Neuprogrammierung erforderlich
🔌
Leitfaden zur Relaisauswahl
Universal-, Zeit-, Überwachungs- und Sicherheitsrelais
4 Hauptrelais-Typen – Wann man welchen verwendet
⚡ Mehrzweck-Staffel
Schaltsignale, SPS-Ausgangsschnittstelle. Standardmäßige Öffner/Schließer-Kontakte, DIN-Schienen-Sockelmontage.
Schneider RSL · Siemens 3TH · Omron MY
⏱️ Zeitrelais
Stern-Dreieck-Zeitsteuerung, Motoranlaufverzögerung, Prozessablauf. Einschaltverzögerung / Ausschaltverzögerung / Intervallmodi.
Schneider RE8 · Siemens 3RP · Omron H3CR
📊 Überwachungsrelais
Phasenausfallerkennung, Spannungs-/Stromüberwachung. Schutz kritischer Prozesse und Motoren.
Schneider RM35 · Siemens 3UG · ABB CM
🛡️ Sicherheitsstaffel
Not-Aus-Schaltungen, Lichtvorhangschnittstelle, Türverriegelung. Schutzart SIL2/SIL3, Selbstüberwachung.
Schneider XPSAC · Siemens 3SK · Pilz PNOZ
Relaisauswahl – Wichtige Spezifikationen zum Prüfen
Relais-TypWichtigste SpezifikationenZeitbereich
Allgemeiner ZweckSpulenspannung, Kontakt-A-Nennwert, Öffner/SchließerN / A
TimingZeitmodus, Spannung, Ausgangskontakt0,1 s – 300 h
ÜberwachungFunktion, Auslöseschwelle, AusgangskontaktEinstellbar
SicherheitSIL-Bewertung, PLe-Niveau, SelbstüberwachungN / A
Auswahlhilfe

Leitfaden zur Schützdimensionierung — Wählen Sie den richtigen Wechselstromschütz aus

Wechselstromschütze werden anhand ihres Nennbetriebsstroms im AC-3-Betrieb – dem Standardbetrieb für Kurzschlussläufermotoren – dimensioniert. Mithilfe dieser Auslegungshilfe für Schütze wählen Sie die richtige Baugröße und achten Sie anschließend auf die passende Spulenspannung und den passenden Hersteller.

Schritt 1 – Dienstklasse bestimmen
DienstklasseAnwendungAuswahlregeln für Auftragnehmer
AC-3Standard-Käfigläufermotor – normaler Start/StoppGröße entsprechend der Motor-FLC. Häufigste Auswahl.
AC-4Stecken, Schrittfahren, Rückwärtsfahren, JoggenEine Nummer größer als AC-3. Stark beanspruchte Kontakte erforderlich.
AC-2Anfahren und Anhalten des SchleifringmotorsBitte wenden Sie sich an den Hersteller – das aktuelle Profil weicht von AC-3 ab.
AC-1Nichtinduktive oder schwach induktive Lasten – Heizungen, WiderständeDer Schütz kann deutlich kleiner sein als sein AC-3-Äquivalent.
Schritt 2 — Tabelle zur Auslegung von Schützen (AC-3, 380–415 V)
Motor (kW)FLC (A)Schneider TeSysSiemens SIRIUSABB AFChint NC
1,5 kW3.8 ALC1D093RT2015AF09NC1-0910
5,5 kW12,5 ALC1D123RT2016AF12NC1-1210
11 kW23 ALC1D253RT2026AF26NC1-2510
15 kW30 ALC1D323RT2026AF26NC1-3210
22 kW44 ALC1D40A3RT2027AF38NC1-4010
37 kW72 ALC1D65A3RT2036AF65NC2-6510
55 kW104 ALC1D953RT2038AF96NC2-9510

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Auswahlhilfe

Größenratgeber für Sanftanlaufgeräte — Wann verwendet man einen Sanftanlauf im Vergleich zu einem Frequenzumrichter?

Ein Sanftanlaufgerät steuert den Spannungsanstieg beim Anfahren und Anhalten des Motors und reduziert so mechanische Stöße und Einschaltströme, ohne die Drehzahl im Normalbetrieb zu regeln. Nutzen Sie diesen Leitfaden, um zu entscheiden, ob ein Sanftanlaufgerät für Ihre Anwendung geeignet ist.

Schritt 1 – Sanftanlauf vs. Frequenzumrichter vs. Direktstart: Entscheidungshilfe
ErfordernisDOLSanftanlasserFrequenzumrichter
Einschaltstrom reduzieren
Sanfter mechanischer Start/Stopp
Drehzahlregelung während des Betriebs
Energieeinsparung bei Pumpen/Ventilatoren
Geringere Kosten im Vergleich zu Frequenzumrichtern✓✓
Eingebauter Motorschutz
Schritt 2 – Vergleich der Marken von Sanftanlaufgeräten nach Motorleistung (kW) (380–415 V, 3-phasig)
Motor (kW)FLC (A)Schneider AltistartSiemens 3RWABB PSR/PST
5,5 kW12,5 AATS01N212QN3RW4023PSR9-600-70
11 kW23 AATS01N225LU3RW4026PSR25-600-70
22 kW44 AATS48C21Q3RW4036PST37-600-70
37 kW72 AATS48C32Q3RW4045PST72-600-70
55 kW104 AATS48C48Q3RW4055PST105-600-70
90 kW169 AATS48C66Q3RW4074PSTB170-600-70

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Auswahlhilfe

Leitfaden zur Auswahl industrieller Automatisierungstechnik — SPS vs. DCS vs. SCADA

Die Wahl der richtigen Architektur für die industrielle Automatisierung hängt von der Anwendungsgröße, der Prozesskomplexität und den Kommunikationsanforderungen ab. Dieser Leitfaden beschreibt die drei Hauptebenen und wie Sie die passende auswählen.

SPS
Programmierbare Logiksteuerung
Ideal für die Maschinensteuerung und die diskrete Fertigung. Schnelle Abtastzeiten (1–10 ms). Programmierung nach IEC 61131-3. Typische E/A: 8 bis 32.768 Punkte.
Werkzeugmaschinen, Förderbänder, Verpackungslinien
Motorsteuerfelder, Niederspannungsautomatisierung
Siemens S7-1200/1500, Schneider M221/M241
DCS
Verteiltes Steuerungssystem
Ideal für die kontinuierliche Prozesssteuerung im Großmaßstab – Öl & Gas, Chemie, Wasseraufbereitung. Verteilte E/A-Architektur. Hohe Redundanz und Zuverlässigkeit integriert.
Öl- und Gasraffinerien, Chemieanlagen
Wasser- und Abwasserbehandlung
Schneider M580 PAC, Yokogawa CENTUM
SCADA
Überwachung und Datenerfassung
Überwachungsschicht für PLCs und RTUs – Datenerfassung, Visualisierung und Alarmmanagement für geografisch verteilte Anlagen.
Stromnetze, Pipelines, Fernüberwachung
Gebäudemanagementsysteme
Ignition, Wonderware, WinCC, iFIX
SPS-Auswahl nach E/A-Anzahl – Siemens & Schneider Kurzübersicht
E/A-AnzahlStufeSiemensSchneiderTypische Verwendung
Bis zu 14Nano/MikroLOGO! 8Zelio LogicEinfache Maschinen, eigenständige Geräte
16–128KompaktS7-1200M221 / M241OEM-Maschinen, Verpackungen, Motorpaneele
128–1024ModularS7-1500M580 ePACProzesssteuerung, Großschalttafelsysteme
1,000+Rack / PACS7-1500HM580 Hot StandbyAnlagenweit, redundant, DCS-Klasse

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Auswahltabelle

Leitfaden zur Auswahl des Kabelquerschnitts — Auswahl nach Stromstärke, Material und Installationsmethode

Der Kabelquerschnitt (mm²) muss auf die Dauerstrombelastbarkeit, das Leitermaterial und die Installationsmethode abgestimmt sein. Zu kleine Kabel führen zu Überhitzung, zu große verursachen unnötige Kosten. Diese Tabelle basiert auf IEC 60364-5-52 – der internationalen Norm für die Installation von elektrischen Leitungen.

Methode B1 / B2
Das Kabel wird in einem Schutzrohr an der Wand verlegt oder direkt an der Oberfläche befestigt. Dies ist die gängigste Installationsmethode in Schaltschränken und Gebäuden.
Methode E / F
Kabel auf offener Kabelrinne, Leiter oder frei in der Luft. Bessere Wärmeableitung – ermöglicht höhere Strombelastbarkeit bei gleichem Querschnitt.
Methode D
Das Kabel wird direkt im Erdreich oder in einem unterirdischen Kabelkanal verlegt. Die Nennleistung ist geringer als bei Kabelrinnen, da der Wärmewiderstand des Bodens die Wärmeabfuhr begrenzt.
Kupferleiter – Strombelastbarkeit nach Installationsart (A) · IEC 60364-5-52 · 30 °C Umgebungstemperatur
QuerschnittMethode B1/B2
In Leitung / abgeklemmt
Methode E/F
Auf dem Tablett / in der Luft
Methode D
U-Bahn
Typische Verwendung
1,5 mm²16 A21 A22 ABeleuchtungskreise, Steuerleitungen
2,5 mm²21 A28 A29 AKleine Steckdosen, kleine Motoren ≤1,5 kW
4 mm²27 A36 A38 AMotoren 2,2–4 kW, Unterverteilung
6 mm²34 A46 A47 AMotoren 5,5–7,5 kW, große Steckdosen
10 mm²46 A63 A63 AMotoren 11 kW, Zuleitungskreise
16 mm²61 A85 A79 AMotoren 15–18,5 kW, Hauptzuleitungen
25 mm²80 A112 A101 AMotoren 22–30 kW, Zuleitungen
35 mm²99 A138 A122 AMotoren 37 kW, Unterverteilungskabel
50 mm²119 A168 A144 AMotoren 45–55 kW, Hauptverteilung
70 mm²151 A213 A178 AMotoren 75 kW, große Zuleitungen
95 mm²182 A258 A211 AMotoren 90–110 kW, Hauptkabel
120 mm²210 A299 A240 AMotoren 132 kW+, Haupteinspeisung
Aluminiumleiter
Aluminium hat ungefähr 80% Die Strombelastbarkeit von Kupfer bei gleichem Querschnitt wird durch 0,8 bestimmt. Zur Umrechnung: Multiplizieren Sie die Stromwerte von Kupfer mit 0,8 oder wählen Sie ein Aluminiumkabel mit einem um eine Nummer größeren Querschnitt (z. B. 35 mm² Aluminium statt 25 mm² Kupfer). Der minimale Querschnitt für Aluminium beträgt aufgrund der erforderlichen Verbindungssicherheit 16 mm².
Reduzierungsfaktoren
Umgebungstemperatur 40 °C× 0,91
Umgebungstemperatur 50 °C× 0,82
3 Kabel auf einer Kabelrinne zusammengefasst× 0,82
6 Kabel auf einer Kabelrinne gruppiert× 0,73

Benötigen Sie eine Bestätigung der Kabeldimensionierung für Ihr Projekt? Unser Ingenieurteam kann die Auswahl vor Ihrer Bestellung überprüfen.

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Produktkataloge

Downloads des Produktauswahlleitfadens — PDF-Kataloge nach Kategorie

Offizielle Produktkataloge für Frequenzumrichter, Leistungsschalter und Motorsteuerungen. Sofortiger Download – keine Registrierung erforderlich.

⚡ VFD – Auswahlhilfe für variable Frequenzumrichter (PDF)
Schneider Electric
Altivar ATV320 Frequenzumrichter – Auswahl- und Typencode-Referenz
0,18–22 kW · 200–500 V · Baugrößen · Schutzarten · Kommunikationsoptionen · Vollständige Typencodetabelle für die Dimensionierung und Bestellung von Frequenzumrichtern.
Auswahlleitfaden für Frequenzumrichter als PDF herunterladen
Innovation
Inovance VFD — Produktauswahlkatalog
Inovance AC-Antriebsserien-Auswahlleitfaden – Leistungsbereich, Spannungsoptionen, Anwendungshinweise für Pumpen, Ventilatoren und allgemeine industrielle Anwendungen.
VFD-Katalog als PDF herunterladen
🔒 Schutzschalter – Auswahlhilfe (PDF)
Schneider Electric
Kompakter NSX MCCB – Zubehör & Auswahlhilfe (PDF)
Zubehör für NSX 100–630: Motorantrieb, MX/MN-Auslösespulen, Vigi-Fehlerstromschutzschalter, Drehgriff. Vollständige Teilenummern für die Auswahl des Leistungsschalters.
PDF zur Auswahl von Leistungsschaltern herunterladen
Square D von Schneider Electric
PowerPact MCCB – UL 489 Auswahlhilfe (PDF)
PowerPact B/H/J/L/P/R Rahmenserie · UL 489 zertifiziert · MCCB nach nordamerikanischem Standard · Auslöseeinheitenkonfigurationen und Zubehörteilenummern.
MCCB-Auswahl-PDF herunterladen
⚙️ Motorsteuerung – Leitfaden zur Auswahl von Schützen und Anlassern (PDF)
Schneider Electric
TeSys Deca LC1-D Serie – Leitfaden zur Auswahl von Schützen (PDF)
9A–150A Wechselstromschütze · Spulenspannungsoptionen · Zubehör für Hilfskontakte · Überlastrelais-Anpassung · Verdrahtungspläne für Motorstarter.
PDF zur Auftragnehmerauswahl herunterladen
Schneider Electric
TeSys Motorstarter & -schutzgeräte – Auswahlhilfe (PDF)
Direktstarter und Wendestarter für Motoren · Manuelle Motorschutzschalter · MPCB-Auswahltabellen · Verdrahtungspläne und Teilenummern für Motorzweigstromkreise.
PDF zum Motorstarter herunterladen
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Häufig gestellte Fragen

Häufig gestellte Fragen — Auswahl von Industrieprodukten

Q
Wie dimensioniere ich einen Frequenzumrichter für eine Pumpe?
Für eine Pumpe mit variablem Drehmoment wählen Sie einen Frequenzumrichter mit folgender Nennleistung: 100–110% des Volllaststroms des Motors. Die Dimensionierung sollte auf die Ausgangsstromstärke des Frequenzumrichters und nicht nur auf die Motorleistung in kW abgestimmt sein. Eine 15-kW-Pumpe bei 380 V zieht ca. 30 A – wählen Sie einen Frequenzumrichter mit einer Ausgangsleistung von mindestens 30 A. Bei Umgebungstemperaturen über 40 °C oder Höhenlagen über 1000 m ist ein Sicherheitszuschlag von 10% zu berücksichtigen. SimplyBuy empfiehlt: Schneider Altivar ATV320 oder Siemens SINAMICS G120 für den normalen Pumpenbetrieb.
Q
Worin besteht der Unterschied zwischen MCB und MCCB?
Ein Sicherungsautomat (Miniatur-Leistungsschalter) hat einen festen Auslösestrom, Nennstrom bis zu 125 A, und wird für Endverteilungskreise verwendet. Leistungsschalter Der Kompaktleistungsschalter (MCB) verfügt über einstellbare Auslösewerte und deckt Ströme von 16 A bis 1600 A ab. Er dient dem Motorschutz, dem Schutz von Zuleitungen und der Unterverteilung. Für den Motorschutz über 15 kW ist ein Motorschutzschalter (MCCB) oder ein Leitungsschutzschalter (MPCB) fast immer die bessere Wahl als ein Leitungsschutzschalter (MCB).
Q
Welche Schützgröße benötige ich für einen 15-kW-Motor?
Ein 15-kW-Motor an 380-V-Drehstrom zieht ungefähr 30 A Volllaststrom. Für den Betrieb mit Wechselstrom-3 benötigen Sie einen Schütz mit einer Nennleistung von mindestens 30 A Wechselstrom-3 – zum Beispiel Schneider LC1D32, Siemens 3RT2026 oder ABB AF26. Das Überlastrelais muss immer übereinstimmen: Schneider LRD21 für LC1D32, Siemens 3RU2126 für 3RT2026.
Q
Frequenzumrichter oder Sanftanlaufgerät – was soll ich wählen?
Wählen Sie ein Frequenzumrichter Wenn Sie während des Betriebs eine Drehzahlregelung, Energieeinsparung bei variablen Drehmomentlasten oder eine präzise Prozesssteuerung benötigen, wählen Sie ein Sanftanlauf Wenn Sie nur den Anlaufstrom beim Starten/Stoppen steuern müssen und der Motor im Normalbetrieb immer mit voller Drehzahl läuft, ist ein Sanftanlaufgerät eine kostengünstige Alternative. Ein Sanftanlaufgerät kostet 30–50% weniger als ein Frequenzumrichter für die gleiche Motorleistung, bietet aber keine Drehzahlregelung.
Q
Wie wähle ich eine SPS für meine Anwendung aus?
Beginnen Sie mit drei Fragen: (1) Wie viele I/O-Punkte benötigen Sie? (2) Benötigen Sie Bewegungssteuerung, PROFIBUS/PROFINET oder Sicherheitsfunktionen? (3) Welches Software-Ökosystem nutzt Ihr Team? Für Benutzer des Siemens TIA Portals gilt Folgendes: S7-1200 Deckt die meisten Einzelmaschinenanwendungen bis zu 284 E/A ab. Für größere Systeme oder Prozesssteuerungen S7-1500 ist die richtige Wahl.
Q
Wann sollte ich ein Überwachungsrelais anstelle einer SPS verwenden?
Verwenden Sie ein Überwachungsrelais Wenn die Schutzfunktion einfach und fest ist – beispielsweise die Phasenausfallerkennung an einem Drehstrommotor oder die Spannungsüberwachung am Generatorausgang –, ist ein Überwachungsrelais ausreichend. Es kostet nur einen Bruchteil einer SPS und erfordert keine Programmierung. SPS wenn mehrere Überwachungsfunktionen mit Steuerungslogik, Fehlerprotokollierung oder HMI-Integration kombiniert werden müssen.

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