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.

Beispiel für automatischen Schutz einer NSHV oder eines Leistungsschrankes mit mehreren AeroXFireshield-Generatoren.
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.
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.
Wo liegen die Risiken in einer NSHV?
Leistungsbereiche, Verbindungen und Schaltgeräte sind besonders anfällig für Überhitzung und elektrische Fehler.
Sammelschienen
Lose Verbindungen, Oxidation oder Isolationsfehler können Lichtbogen erzeugen.
Leistungsschalter
Sie sind hohen elektrischen und mechanischen Belastungen ausgesetzt.
Kabelabgänge
Anschlüsse können durch Übergangswiderstand oder Überlast überhitzen.
Schütze und Relais
Schaltzyklen und Verschleiß können Kontakte schädigen.
Blindleistungskompensation
Kondensatoren und Schutzgeräte können Fehlerquellen sein.
Hilfstransformatoren
Steuerstromversorgungen können überhitzen.
Staub und Verschmutzung
Ablagerungen fördern Überhitzung und Alterung.
Lüftung
Ausfall erhöht die Innentemperatur.
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

Nahe an der Gefahr erkennen und Verbrennung zonenweise unterbrechen
AeroXFireshield kombiniert lineare Detektion mit verteilten Aerosolgeneratoren.
Kritische Bereiche überwachen
Das Kabel folgt Klemmen, Abgängen, Sammelschienen und Komponenten.
Automatisch aktivieren
Beim Erreichen der Schwelle wird die betreffende Einheit ausgelöst.
Aerosol verteilen
Die feste Formulierung erzeugt aktive Partikel im Feld.
Flamme unterbrechen
Die Partikel unterbrechen die chemische Kettenreaktion.
Die Auswahl erfolgt je Feld
Volumen, Breite, Höhe, Tiefe, Trennwände, Lüftung, Hindernisse und Gefahrenposition sind gemeinsam zu prüfen.

Mehrgenerator-Architektur für eine unterteilte NSHV
Das Beispiel zeigt die Verteilungslogik und ist keine allgemeingültige Auslegung.
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.

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.

Welche Lösung je NSHV-Konfiguration?
Vorauswahl. Endgültige Freigabe nach Auslegung und Schaltanlagenplänen.
| Konfiguration | Wahrscheinliche Lösung | Wichtiger Punkt |
|---|---|---|
| Kleine nicht unterteilte Hauptverteilung | Pro-Serie | Eine Einheit möglich bei passenden Abmessungen |
| Kompaktes Feld | AX-150M bis AX-450M | Breite, Höhe und Dichte prüfen |
| Großes Leistungsfeld | Pro oder Industrie | Kapazität und Verteilung validieren |
| Mehrfeld-NSHV | Mehrgenerator-Architektur | Eine oder mehrere Einheiten je Feld |
| Belüftete NSHV | Spezifische Studie | Lüftungsstopp und Reserve |
| Mehrere NSHV in einem Raum | Lokaler oder Raumschutz | Architekturen vergleichen oder kombinieren |
Zu vermeidende Fehler
Die Genauigkeit der Auslegung bestimmt die Wirksamkeit.
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.
Eine kohärente Strategie rund um die NSHV aufbauen
Schaltschränke
Lokaler Schutz von Leistungsfeldern und Schränken.
Elektroräume
Raumweiten Schutz mehrerer Verteilungen untersuchen.
Auslegung
Modelle nach Volumen, Breite, Höhe und Fächern wählen.
Schnittstellen und Abschaltung
Meldung, Kontakt, Abschaltung und Überwachung.
Kondensiertes Aerosol
Erzeugung und Wirkung des Löschmittels verstehen.
Professionelle Serien
Pro und Industrie vergleichen.
Photovoltaik
PV-Anschluss- und Verteilerschränke schützen.
Ladeinfrastruktur
Ladeverteilungen und Schränke schützen.
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.
