Schutz von SPS, Frequenzumrichtern und Steuerungstechnik

Brandbekämpfungssystem für industrielle Automatisierungsschränke

AeroXFireshield erkennt und bekämpft einen Brand automatisch in Automatisierungs-, Steuerungs- und Maschinenschränken. Der Schutz wirkt direkt an Netzteilen, SPS, Frequenzumrichtern, Schützen, Relais und kritischen Komponenten.

Der Schutz gilt für geschlossene oder halbgeschlossene elektrische Volumen. Er ersetzt weder vorbeugende Wartung noch elektrische Schutzgeräte oder Maschinensicherheitsverfahren.
Lokaler Brandschutz eines industriellen Automatisierungsschrankes mit linearer thermischer Detektion.

Lokaler Brandschutz eines industriellen Automatisierungsschrankes mit linearer thermischer Detektion.

Wirkung nahe der GefahrDas System wirkt direkt im Schaltschrank mit den kritischen Komponenten.
Lineare DetektionDas Kabel folgt Leistungsbereichen, Bauteilreihen und Verbindungen.
Modulare ArchitekturEine oder mehrere Einheiten je nach Volumen, Breite, Höhe und Fächern.
Industrielle IntegrationStatusmeldung, Kontakt sowie Stopp- oder Abschaltbefehl je nach Projekt.
Industrieller Wert

Ein kleiner Schaltschrank kann eine ganze Linie stilllegen

Ein Automatisierungsschrank enthält oft weniger Energie als eine Hauptverteilung, bündelt aber die Funktionen zur Prozesssteuerung.

STOP

Produktionsstillstand

Der Verlust einer SPS oder eines Umrichters kann Maschine oder Linie stoppen.

Diagnosezeit

Feuer zerstört Referenzen, Verdrahtung und Kennzeichnungen.

SP

Spezifische Ersatzteile

Manche SPS, Karten und Umrichter haben lange Lieferzeiten.

MEM

Programmverlust

Backups, Parameter und Rezepte erschweren den Wiederaufbau.

!

Folgeschäden

Rauch und Ruß belasten Nachbarkomponenten.

Betriebskosten

Stillstandskosten übersteigen häufig den Schutzpreis.

Sensible Bereiche

Welche Komponenten können einen Brand auslösen?

Automatisierungsschränke verbinden Elektronik, Leistung, Schalttechnik und dichte Verdrahtung.

24V

24-V-Netzteile

Überlastete oder gealterte Netzteile können überhitzen.

VFD

Frequenzumrichter

Kondensatoren, IGBT, Platinen und Bremswiderstände sind stark belastet.

PLC

SPS und I/O

Elektronik ist empfindlich gegenüber Überspannung und Versorgungsfehlern.

R

Schütze und Relais

Zyklen und Verschleiß schädigen Kontakte.

T

Klemmen und Anschlüsse

Lose Verbindungen erzeugen Hotspots.

TR

Wandler und Transformatoren

Spannungsanpassung kann überhitzen.

FAN

Lüftung und Filter

Verstopfte Filter oder ausgefallene Lüfter erhöhen die Temperatur.

CAB

Dichte Verdrahtung

Kabelbündel verdecken Hotspots und fördern Ausbreitung.

Lokaler Schutz

Warum direkt den Steuerschrank schützen?

Die allgemeine Hallendetektion reagiert möglicherweise erst, wenn Rauch austritt. Lokaler Schutz soll früher eingreifen.

Schutz im Schaltschrank

  • Detektion über sensiblen Bauteilen
  • Automatische Aktivierung
  • Löschmittel passend zum Innenvolumen
  • Begrenzung der Ausbreitung

Schutz von Halle oder Raum

  • Behandelt das Gesamtvolumen
  • Berücksichtigt Risiken außerhalb
  • Analysiert Öffnungen und Lüftung
  • Kann lokalen Schutz ergänzen
Warum direkt den Steuerschrank schützen?
Funktionsweise

Wärme erkennen und Verbrennung im Schaltschrank unterbrechen

AeroXFireshield kombiniert lineare Detektion mit einem passend ausgelegten Aerosolgenerator.

01

Hotspot erkennen

Das Kabel liegt über Netzteilen, Umrichtern, Schützen und Verbindungen.

02

Automatisch aktivieren

Beim Erreichen der Schwelle startet der Generator.

03

Aerosol verteilen

Die feste Formulierung erzeugt aktive Partikel.

04

Flamme unterbrechen

Die Partikel unterbrechen die chemische Kettenreaktion.

Auslegung

Modell nach realer Schaltschrankgeometrie wählen

Volumen allein genügt nicht. Breite, Höhe, Fächer, Lüftung und Bauteilanordnung sind ebenfalls zu prüfen.

InnenvolumenNutzbare Breite, Höhe und Tiefe messen.
FächerLeistungs- und Steuerbereiche können getrennten Schutz benötigen.
LüftungLüfter, Filter und Gitter beeinflussen die Rückhaltung.
AnlagendichteBauteile und Kabelkanäle behindern die Verteilung.
GefahrenpositionNetzteile, Umrichter, Klemmen und Widerstände identifizieren.
MehrfachsystemMehrere Generatoren bei zu großer Breite oder Volumen.
Modell nach realer Schaltschrankgeometrie wählen
Technische Anordnung

Wie wird die Detektion verteilt?

Das Kabel muss den Bereichen folgen, in denen Wärme aufsteigt, und tote Zonen vermeiden.

LeistungsreihenÜber Umrichtern, Schützen und Schutzgeräten führen.
Netzteile und TransformatorenNahe an wärmebelasteten Geräten detektieren.
KlemmenÜber Verbindungen und Abgängen positionieren.
SPS-FachNetzteile, I/O und Schnittstellen überwachen.
Mehrere EbenenS-förmiger Verlauf über Reihen.
Abgesetzte DetektionHDC-Kabel bei fehlender direkter Ausrichtung.
Keine HindernisseKabelkanäle oder Platten dürfen Wärme nicht blockieren.
Keine fiktive KapazitätLängeres Kabel erhöht weder Mittelmenge noch Reichweite.
Wie wird die Detektion verteilt?
Industrielle Integration

Schutz mit SPS, Überwachung oder Maschinenstopp verbinden

Schnittstellen können Zustand melden oder externe Geräte ansteuern. Die finale Logik wird mit Integrator oder Maschinenbauer definiert.

Aktivierungsmeldung

Meldung an SPS, Alarm oder Überwachung.

Potenzialfreier Kontakt

Schnittstelle zu SPS, Gebäudeautomation oder Zentrale.

Maschinenstopp

Möglicher Befehl an Sicherheitseingang oder Relais.

Stromabschaltung

Ansteuerung von Schütz oder motorisiertem Schalter.

Lüftungsstopp

Möglicher Befehl zur Begrenzung des Mittelverlusts.

Funk und Cloud

Statusmeldung und Benachrichtigung je nach Version.

Schutz mit SPS, Überwachung oder Maschinenstopp verbinden
Konfigurationsauswahl

Welche Lösung je Schaltschranktyp?

Vorauswahl. Endgültige Freigabe nach Abmessungen, Lüftung und Bauteilverteilung.

KonfigurationWahrscheinliche LösungWichtiger Punkt
Kleiner unbelüfteter SPS-SchrankAX-150M oder Pro je nach VolumenBreite, Höhe und Dichte prüfen
Schrank mit UmrichternPro oder IndustrieLüftung und Hotspots analysieren
Unterteilter MaschinenschrankMehrere Zonen oder GeneratorenJedes Fach separat untersuchen
RoboterschrankPro mit SPS-MeldungMaschinenstopp und Abschaltung vorsehen
Belüfteter ProzessschrankSpezifische StudieLüftungsstopp und Reserve
Mehrere Schränke an einer LinieLokaler oder RaumschutzArchitekturen vergleichen
Wichtige Punkte

Zu vermeidende Fehler

Der Schutz muss korrekt ausgelegt, installiert und in die Maschine integriert werden.

Nur nach Volumen wählenBreite, Höhe und Hindernisse bleiben wichtig.
Lüftung ignorierenLuftstrom kann das Mittel abführen.
Nur eine Reihe schützenAndere Komponenten bleiben unüberwacht.
Kabel und Kapazität verwechselnLanges Kabel erhöht die Leistung nicht.
Zu weit entfernt installierenDie Aktivierung verzögert sich.
Abschaltung vergessenEnergie kann weiter anliegen.
Maschinenverdrahtung ohne Freigabe ändernJede Schnittstelle muss die Sicherheitsarchitektur beachten.
Ohne Prüfung neu startenInspektion und Reinigung sind nach Auslösung erforderlich.
Anwendungen

Welche Branchen nutzen kritische Automatisierungsschränke?

Lokaler Schutz ist besonders sinnvoll, wenn ein einzelner Schrank Linie, Maschine oder Prozess stoppt.

Lebensmittel

Verarbeitung, Kochen, Verpackung und Kälte.

Automobil

Roboter, Förderer, Pressen und Montage.

Pharma

Prozess, Abfüllung und Verpackung.

Chemie

Prozess, Dosierung und Technik.

Wasserbehandlung

Pumpen, Filtration und Stationsautomation.

Papier

Maschinen, Antriebe und Prozesssteuerung.

Logistik

Förderer, Sortierung, automatisches Lager und Kälte.

Robotik

Roboterzellen, Cobots und Sondermaschinen.

Verpackung

Beutelmaschinen, Thermoformer und Linien.

Metall

Werkzeugmaschinen, Öfen, Pressen und Behandlung.

Energie

Automatisierung von Erzeugung und Umwandlung.

OEM und Sondermaschinen

Werksintegration in gelieferte Anlagen.

FAQ

Häufige Fragen zum Brandschutz von Automatisierungsschränken

Comment protéger une armoire d’automatisme contre l’incendie ?

La protection combine une installation électrique conforme, une maintenance régulière, une détection thermique positionnée au-dessus des zones sensibles et un générateur dimensionné pour le volume de l’armoire.

Quels composants présentent le plus de risques ?

Les alimentations, variateurs, contacteurs, transformateurs, résistances, borniers et connexions de puissance sont des zones fréquemment surveillées.

Peut-on protéger une armoire avec des automates Siemens ou Schneider ?

La marque de l’automate n’est pas le critère principal. Le volume, la ventilation, la géométrie et l’implantation des composants déterminent la compatibilité.

Le système risque-t-il d’endommager l’automate ?

L’objectif est de limiter les dommages liés au feu. Après toute activation, l’armoire doit être inspectée, nettoyée et remise en service par des professionnels.

Comment dimensionner une armoire avec plusieurs variateurs ?

Il faut mesurer l’armoire, analyser la ventilation, les compartiments, les zones de puissance et vérifier si une ou plusieurs unités sont nécessaires.

Peut-on installer le système dans une armoire existante ?

Oui si un emplacement conforme est disponible et si la détection peut suivre les zones à risque sans obstacle.

Peut-on arrêter automatiquement la machine ?

Une interface peut commander une entrée de sécurité, un relais ou un organe externe, mais cette fonction doit être définie et validée dans l’architecture machine.

Peut-on envoyer l’activation vers l’automate ?

Oui, généralement par contact sec ou interface compatible.

Peut-on protéger une armoire ventilée ?

Oui dans certaines configurations, mais la ventilation peut évacuer l’agent. Son arrêt éventuel et la capacité nécessaire doivent être étudiés.

Faut-il un générateur par compartiment ?

Souvent lorsque les cloisons limitent la circulation de l’aérosol. Chaque compartiment doit être étudié comme une zone potentiellement indépendante.

Un câble de détection plus long permet-il d’utiliser un modèle plus petit ?

Non. Le câble étend uniquement la détection. Il n’augmente ni la quantité d’agent ni la portée du générateur.

Quelle différence entre protéger l’armoire et protéger l’atelier ?

La protection de l’armoire agit au plus près du départ de feu. La protection de l’atelier traite le volume global et les risques extérieurs.

Quelle maintenance faut-il prévoir ?

Les contrôles doivent suivre le manuel : état du produit, fixation, câble de détection, environnement et date de remplacement.

Que faire après une activation ?

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

Quelles informations transmettre pour une étude ?

Dimensions intérieures, photos, ventilation, plans d’implantation, composants présents, compartiments et besoins de report ou d’arrêt.

Möchten Sie einen Automatisierungsschrank schützen?

Senden Sie Maße, Fotos, Aufbaupläne, Lüftung, Komponenten und Anforderungen an Meldung oder Maschinenstopp. Wir definieren Referenz, Detektionsverlauf und Schnittstellen.