Schutz von Feldern, Abgängen und kritischen Anlagen

Brandbekämpfungssystem für Niederspannungshauptverteilungen

AeroXFireshield erkennt und bekämpft einen Brand automatisch in Feldern, Fächern und technischen Volumen einer Niederspannungshauptverteilung. Der Schutz wird zonenweise ausgelegt und berücksichtigt Trennwände, Breite, Höhe, Lüftung und Gefahrenposition.

Eine unterteilte NSHV darf nicht pauschal als ein einziges Volumen betrachtet werden. Jedes Feld kann eigene Detektion, Generatoren und Auslöselogik benötigen.
Beispiel für automatischen Schutz einer NSHV oder eines Leistungsschrankes mit mehreren AeroXFireshield-Generatoren.

Beispiel für automatischen Schutz einer NSHV oder eines Leistungsschrankes mit mehreren AeroXFireshield-Generatoren.

Schutz je FeldJedes Fach kann als eigenständige Zone betrachtet werden.
Lineare DetektionDas Kabel folgt Klemmen, Abgängen, Sammelschienen und Leistungsbereichen.
Mehrgenerator-ArchitekturMehrere Einheiten werden im Schrank verteilt und koordiniert.
Meldung und AbschaltungKontakt, Statusmeldung und externe Abschaltsteuerung je nach Projekt.
Betriebsverfügbarkeit

Warum ist ein NSHV-Brand kritisch?

Die NSHV bündelt Versorgung und Verteilung vieler Stromkreise. Ihr Ausfall kann große Teile des Standorts stilllegen.

Verteilungsverlust

Ein Ereignis kann mehrere Bereiche oder Gebäude abschalten.

STOP

Produktionsstillstand

Der Ausfall eines Feldes kann eine ganze Linie stoppen.

Ausbreitung über Kabel

Leiter und Kabelwege können Feuer übertragen.

Lange Ersatzzeiten

Eine kundenspezifische NSHV kann Wochen oder Monate benötigen.

!

Folgeschäden

Rauch, Hitze und Ruß belasten Nachbarfelder.

Betriebsunterbrechung

Stillstandskosten übersteigen oft den Anlagenwert.

Mögliche Brandursachen

Wo liegen die Risiken in einer NSHV?

Leistungsbereiche, Verbindungen und Schaltgeräte sind besonders anfällig für Überhitzung und elektrische Fehler.

BAR

Sammelschienen

Lose Verbindungen, Oxidation oder Isolationsfehler können Lichtbogen erzeugen.

CB

Leistungsschalter

Sie sind hohen elektrischen und mechanischen Belastungen ausgesetzt.

OUT

Kabelabgänge

Anschlüsse können durch Übergangswiderstand oder Überlast überhitzen.

R

Schütze und Relais

Schaltzyklen und Verschleiß können Kontakte schädigen.

CAP

Blindleistungskompensation

Kondensatoren und Schutzgeräte können Fehlerquellen sein.

TR

Hilfstransformatoren

Steuerstromversorgungen können überhitzen.

D

Staub und Verschmutzung

Ablagerungen fördern Überhitzung und Alterung.

FAN

Lüftung

Ausfall erhöht die Innentemperatur.

Aufbau der Verteilung

Eine NSHV ist selten ein einziges Volumen

Trennwände und einzelne Felder begrenzen die Zirkulation von Wärme und Aerosol.

Warum jedes Fach untersuchen?

  • Unterschiedliche Feldvolumen
  • Trennwände blockieren die Verteilung
  • Leistungs- und Steuerbereiche haben andere Risiken
  • Öffnungen und Lüftung unterscheiden sich
  • Detektion muss den realen Gefahren folgen

Folgen für die Auslegung

  • Volumen jedes Feldes berechnen
  • Maximale Breite und Höhe prüfen
  • Ausreichende Kapazität je Zone vorsehen
  • Generatorzahl und Position festlegen
  • Simultane oder kaskadierte Aktivierung definieren
Eine NSHV ist selten ein einziges Volumen
Funktionsweise

Nahe an der Gefahr erkennen und Verbrennung zonenweise unterbrechen

AeroXFireshield kombiniert lineare Detektion mit verteilten Aerosolgeneratoren.

01

Kritische Bereiche überwachen

Das Kabel folgt Klemmen, Abgängen, Sammelschienen und Komponenten.

02

Automatisch aktivieren

Beim Erreichen der Schwelle wird die betreffende Einheit ausgelöst.

03

Aerosol verteilen

Die feste Formulierung erzeugt aktive Partikel im Feld.

04

Flamme unterbrechen

Die Partikel unterbrechen die chemische Kettenreaktion.

NSHV-Auslegung

Die Auswahl erfolgt je Feld

Volumen, Breite, Höhe, Tiefe, Trennwände, Lüftung, Hindernisse und Gefahrenposition sind gemeinsam zu prüfen.

Volumen je FachJedes Feld getrennt berechnen.
Maximale BreiteJeder Generator hat eine Zonenbreite.
Maximale HöheJe Feld prüfen.
FächerTrennwände können eigene Generatoren erfordern.
LüftungVentilatoren und Öffnungen beeinflussen die Rückhaltung.
HindernisseSammelschienen und Kabel ändern die Verteilung.
GefahrenpositionDetektion entlang des realen Wärmeanstiegs.
AuslöselogikLokal, simultan oder kaskadiert.
Die Auswahl erfolgt je Feld
Lehrbeispiel

Mehrgenerator-Architektur für eine unterteilte NSHV

Das Beispiel zeigt die Verteilungslogik und ist keine allgemeingültige Auslegung.

Einspeisefeld — AX-450MSchutz von Einspeisung und Hauptverbindungen.
Abgangsfeld 1 — AX-450MSchutz der ersten Abgänge und Sammelschienen.
Abgangsfeld 2 — AX-450MSchutz eines zweiten getrennten Bereichs.
Steuerfach — AX-150MSchutz eines kleineren Steuer- und Hilfsvolumens.
Lineare Detektion

Leistungsbereiche ohne tote Zonen verfolgen

Ein längeres Kabel verbessert die Detektion, erhöht aber weder Löschmittelmenge noch Ausstoßreichweite.

Über Klemmen

Kabel nahe an gefährdeten Verbindungen anordnen.

Je Feld

Jedes Fach benötigt einen eigenen Verlauf.

Über mehrere Ebenen

S-förmiger Verlauf über mehrere Reihen.

Abgesetzte Detektion

HDC-Kabel über der Gefahr führen.

Keine Hindernisse

Wärme darf nicht blockiert werden.

Keine fiktive Kapazität

Kabel kompensiert keine zu große Zone.

Leistungsbereiche ohne tote Zonen verfolgen
Abschaltung und Überwachung

Schutz in das Sicherheitskonzept integrieren

Der Generator trennt die Leistung nicht direkt. Eine Schnittstelle kann ein dafür ausgelegtes externes Organ ansteuern.

Aktivierungsmeldung

Meldung an Alarm, Gebäudeautomation, Brandmeldesystem oder SPS.

Potenzialfreier Kontakt

Einfache Schnittstelle zu Drittsystemen.

Hauptschalter-Befehl

Ansteuerung eines kompatiblen motorisierten Geräts.

Schütz-Befehl

Abschaltung eines Feldes oder Abgangs.

Lüftungsstopp

Mögliche Steuerung zur Begrenzung von Mittelverlust.

Funk und Cloud

Statusmeldung und Benachrichtigung je nach Version.

Schutz in das Sicherheitskonzept integrieren
Serienauswahl

Welche Lösung je NSHV-Konfiguration?

Vorauswahl. Endgültige Freigabe nach Auslegung und Schaltanlagenplänen.

KonfigurationWahrscheinliche LösungWichtiger Punkt
Kleine nicht unterteilte HauptverteilungPro-SerieEine Einheit möglich bei passenden Abmessungen
Kompaktes FeldAX-150M bis AX-450MBreite, Höhe und Dichte prüfen
Großes LeistungsfeldPro oder IndustrieKapazität und Verteilung validieren
Mehrfeld-NSHVMehrgenerator-ArchitekturEine oder mehrere Einheiten je Feld
Belüftete NSHVSpezifische StudieLüftungsstopp und Reserve
Mehrere NSHV in einem RaumLokaler oder RaumschutzArchitekturen vergleichen oder kombinieren
Wichtige Punkte

Zu vermeidende Fehler

Die Genauigkeit der Auslegung bestimmt die Wirksamkeit.

Nur nach Gesamtvolumen wählenFelder und Trennwände werden ignoriert.
Ein Generator für mehrere FächerAerosol erreicht getrennte Bereiche möglicherweise nicht.
Höhe und Tiefe ignorierenVerteilung kann unzureichend sein.
Lüftung vernachlässigenLuftstrom trägt Mittel ab.
Detektion und Kapazität verwechselnLanges Kabel erhöht nicht die Leistung.
Wartung vergessenSchutz ergänzt Thermografie und Kontrolle.
Automatische Abschaltung annehmenOhne Schnittstelle bleibt Spannung an.
Ohne Prüfung neu startenInspektion, Reinigung und Freigabe sind erforderlich.
Anwendungen

Wo sind kritische NSHV im Einsatz?

Lokaler Schutz ist besonders sinnvoll, wenn die Stromversorgung für den Betrieb entscheidend ist.

Industrie

Produktionslinien und kritische Versorgung.

Einkaufszentren

Allgemeine Verteilung vieler Bereiche.

Krankenhäuser

Versorgung wesentlicher Dienste.

Rechenzentren

Stromversorgung der IT-Infrastruktur.

Logistik

Lager, Fördertechnik und Kälte.

Hotels und Büros

Verteilung, HLK und Aufzüge.

Kommunen

Öffentliche Gebäude und Einrichtungen.

Wasserbehandlung

Pumpen und Prozessanlagen.

Photovoltaik

Leistungsstarke Anschlussverteilungen.

Ladeinfrastruktur

Zentrale Verteilung vieler Ladepunkte.

Infrastruktur

Tunnel, Verkehr und Telekommunikation.

Mischnutzungsgebäude

Gemeinsame Verteilungen für mehrere Nutzer.

FAQ

Häufige Fragen zum Brandschutz von NSHV

Comment protéger un TGBT contre l’incendie ?

La prévention associe une conception conforme, une maintenance régulière, la thermographie, le contrôle des serrages et, lorsque le risque le justifie, une détection et une extinction automatiques par cellule ou compartiment.

Quel système d’extinction utiliser pour un TGBT ?

Le choix dépend du volume, de la largeur, de la hauteur, des cloisons, de la ventilation, des obstacles et de la localisation des risques dans chaque cellule.

Faut-il un générateur par cellule ?

Souvent, mais pas systématiquement. Une cellule séparée par des cloisons limitant la diffusion doit généralement être étudiée comme une zone indépendante.

Peut-on protéger les jeux de barres ?

Oui lorsque leur compartiment, leur accessibilité et leur géométrie permettent une détection et une diffusion adaptées.

Comment dimensionner un TGBT compartimenté ?

Chaque cellule doit être mesurée, puis vérifiée selon volume, largeur maximale, hauteur maximale, ventilation et parcours de détection.

Peut-on utiliser un seul gros générateur pour tout le TGBT ?

Pas par défaut. Un volume total compatible ne garantit pas que l’aérosol atteindra toutes les cellules séparées.

Peut-on couper automatiquement le TGBT ?

Une interface peut commander un disjoncteur motorisé, un contacteur ou un autre organe externe, mais le générateur ne coupe pas directement la puissance.

Peut-on renvoyer l’activation vers une GTB ou un SSI ?

Oui selon l’architecture, généralement par contact sec ou module intermédiaire compatible.

Comment protéger un TGBT ventilé ?

Il faut analyser les ventilateurs, les grilles, leur arrêt éventuel et la perte possible d’agent. Une étude spécifique est nécessaire.

Quelle différence entre protéger le TGBT et protéger la salle électrique ?

La protection du TGBT agit dans les cellules. La protection de la salle traite le volume global et les risques situés hors des armoires. Les deux peuvent être complémentaires.

Peut-on installer AeroXFireshield dans un TGBT existant ?

Oui si un emplacement conforme est disponible, que la détection peut couvrir les zones à risque et que l’installation respecte les contraintes du tableau.

Quelle maintenance prévoir ?

Les contrôles visuels, fixations, câble de détection, état du produit et date de remplacement doivent suivre le manuel et le plan de maintenance.

Que faire après une activation ?

Mettre l’installation en sécurité, identifier la cause, inspecter et nettoyer les cellules, remplacer les éléments activés et valider la remise en service.

Un câble de détection plus long augmente-t-il la capacité ?

Non. Il étend uniquement la surveillance. La quantité d’agent et la zone de diffusion restent celles du générateur.

Quelles informations transmettre pour une étude TGBT ?

Plans, dimensions intérieures de chaque cellule, photos, ventilation, schéma unifilaire, équipements présents et besoins de report ou de coupure.

Möchten Sie eine NSHV schützen?

Senden Sie Pläne, Innenmaße je Feld, Fotos, Lüftung, Einlinienschema und Anforderungen an Meldung oder Abschaltung. Wir definieren Anzahl, Kapazität und Einbau.