Brandbekämpfungssystem für einen Schaltschrank
AeroXFireshield erkennt und bekämpft einen Brand automatisch direkt im Schaltschrank. Die lineare thermische Detektion folgt den Risikobereichen, während kondensiertes Aerosol nahe an den Komponenten wirkt, um Brandausbreitung, Sachschäden und Produktionsausfälle zu begrenzen.

In einen professionellen Schaltschrank integrierter automatischer Schutz mit linearer Detektion, angepasst an die Gehäusegeometrie.
Warum einen Schaltschrank schützen?
Ein Schaltschrank enthält Leistungs-, Steuerungs- und Schutzgeräte. Ein verborgener Fehler kann Überhitzung, Lichtbogen oder Entzündung verursachen und eine Maschine, Linie oder gesamte Anlage stilllegen.
Überhitzung einer Verbindung
Unzureichendes Anziehen, Oxidation oder Übergangswiderstand können einen fortschreitenden Hotspot erzeugen.
Lichtbogen oder Kurzschluss
Isolationsschäden, Bauteilfehler oder Lichtbogen können benachbarte Materialien entzünden.
Bauteilausfall
Netzteile, Relais, Schütze, Frequenzumrichter, Transformatoren oder SPS können Brandursache werden.
Ausbreitung über Kabel
Leiter und Kabelwege können den Brand in andere Fächer oder Anlagen weitertragen.
Belastende Umgebung
Staub, Vibration, Feuchtigkeit, Wärme und Korrosion beschleunigen die Alterung.
Betriebsunterbrechung
Der Verlust eines strategischen Schaltschranks kann die Produktion weit über den Gerätewert hinaus stoppen.

Warum direkt im Schaltschrank eingreifen?
Der Schutz des Gehäuses ermöglicht ein Eingreifen nahe am Brandherd. Der Schutz des gesamten Elektroraums verfolgt ein anderes Ziel und kann ergänzend eingesetzt werden.
Schutz im Schaltschrank
Detektion oberhalb der Komponenten und Aerosolverteilung im geschlossenen Volumen.
- Frühe Wirkung im Gerät
- Löschmittelmenge passend zum Innenvolumen
- Begrenzung der Ausbreitung außerhalb des Schaltschranks
Schutz des Elektroraums
Eine Architektur für den Raum und alle darin installierten Anlagen.
- Berücksichtigung des Gesamtvolumens
- Analyse von Öffnungen und Lüftung
- Geeignet für Gefahren außerhalb der Schaltschränke
Erkennen, aktivieren und Verbrennung unterbrechen
AeroXFireshield kombiniert lineare thermische Detektion mit einem autonomen Generator für kondensiertes Aerosol.
Überwachung der Risikobereiche
Das wärmeempfindliche Kabel verläuft oberhalb von Klemmen, Verbindungen und strategischen Komponenten.
Thermische Aktivierung
Beim lokalen Erreichen der Aktivierungstemperatur startet der Generator automatisch.
Aerosolerzeugung
Die feste Formulierung wird zu einer Wolke aktiver Partikel, die sich im Gehäuse verteilt.
Flammenunterbrechung
Die Partikel unterbrechen vor allem die chemische Kettenreaktion, die die Verbrennung aufrechterhält.
Die Folgen eines Brandes reichen oft über den Schaltschrank hinaus
Ein elektrischer Brand kann Sachschäden, lange Ersatzzeiten, Produktionsverluste und einen längeren Anlagenstillstand verursachen.
Überwachung entlang der tatsächlichen Komponenten
Ein Punktsensor misst die Temperatur an einer Stelle. Die lineare Detektion kann mehrere Bereiche des Schaltschranks verfolgen und nahe am Hotspot reagieren.
Oberhalb der Klemmen
Das Kabel kann nahe an Verbindungen angeordnet werden, an denen viele Überhitzungen entstehen.
Über mehrere Reihen
Ein S-förmiger Verlauf deckt mehrere Ebenen ab und überwacht nicht nur den oberen Bereich.
An die Geometrie angepasst
Länge und Verlauf lassen sich an Fächer, Hindernisse und Leistungsbereiche anpassen.

Kapazitäten für gewerbliche und industrielle Schaltschränke
Die Modelle werden nach Schutzvolumen und tatsächlicher Konfiguration ausgewählt. Für große oder unterteilte Schaltschränke können mehrere Generatoren kombiniert werden.
Bis 150 L
Kleine Steuerschränke, gewerbliche Gehäuse und kompakte Anlagen.
Bis 350 L
Automatisierungsschränke, kleine Leistungsschränke und technische Anlagen.
Bis 450 L
Mittelgroße Schaltschränke und Industrieanlagen.
Bis 600 L
Leistungs-, Prozess- und Photovoltaikschränke.
Bis 750 L
Große Industrieschränke oder Konfigurationen mit hoher Dichte.
Bis 1.050 L
Große elektrische Gehäuse und kritische Technikschränke.
Bis 1.200 L
Sehr große Schaltschränke oder Volumen mit erhöhtem Kapazitätsbedarf.
Über 1.200 L
Kombination mehrerer Einheiten und an die Fächer angepasste Detektion.
Wie wird die richtige Ausführung gewählt?
Das Volumen ist für die Berechnung erforderlich, gewährleistet allein jedoch weder schnelle Detektion noch korrekte Aerosolverteilung.
Innenabmessungen
Tatsächlich verfügbare Breite, Höhe und Tiefe messen.
Fächer und Trennwände
Eine Trennung kann die freie Zirkulation von Wärme oder Aerosol verhindern.
Lüftung
Lufteinlässe, Ventilatoren und Absaugung beeinflussen die Löschmittelrückhaltung.
Anlagendichte
Hindernisse und Verkabelung können den Verteilungsverlauf verändern.
| Konfiguration | Serienempfehlung | Zu prüfende Detektion | Wesentliche Prüfungen |
|---|---|---|---|
| Kleiner Schaltschrank oder gewerbliches Gehäuse | AX150M bis AX350M | Kabel oberhalb der Hauptklemmen | Nettovolumen, Breite, Verschluss und verfügbarer Platz |
| Mittlerer Industrieschrank | AX450M bis AX750M | Mehrere Ebenen oder S-förmiger Verlauf | Fächer, Lüftung, Hindernisse und Leistungsbereiche |
| Großer Schaltschrank | AX1050M bis AX1200M | Erweiterter Verlauf und mehrere Zonen | Volumen, Tiefe, Dichte, Öffnungen und Aerosolzirkulation |
| Unterteilter Schrank oder sehr großes Volumen | Mehrgenerator-Architektur | Getrennte Detektion je Zone, falls erforderlich | Vollständige Untersuchung jedes Fachs und der Auslöselogik |
Welche Schaltschränke können geschützt werden?
Die Lösung kann in zahlreiche elektrische Gehäuse integriert werden, sofern Gefahr, Volumen und Installationsbedingungen kompatibel sind.
Automatisierungsschränke
SPS, Relais, Netzteile, Leiterplatten und Steuerungssysteme.
Hauptverteilungen und Leistung
Verteilung, kritische Abgänge, Schutzgeräte und Sammelschienen.
Photovoltaik
AC/DC-Gehäuse, Schutz, Monitoring und Umrichterschränke.
Ladeinfrastruktur
Verteilerschränke und Anlagen für Ladestationen.
Telekommunikation
Netzwerktechnik, gesicherte Stromversorgung und Technikschränke.
Industrieprozess
Frequenzumrichter, Automatisierung und Maschinensteuerung.
Pumpen und Wasseraufbereitung
Steuerschränke, Motoren, Stationen und abgelegene Anlagen.
HLK und Gebäudeautomation
Steuerung von Lüftung, Heizung, Kühlung und Gebäudeüberwachung.
Marine und Hafen
Schaltschränke unter Feuchtigkeit, Vibration und Korrosion.
Infrastruktur
Transport, Logistik, Tunnel, Technikstandorte und kritische Anlagen.
Daten und Server
Kompatible IT-Racks und Schränke für lokalen Schutz.
Sondermaschinen
Integrierter Schutz nahe an der Produktionsanlage.
Von AeroXSense entwickelte und gefertigte Technologie
AeroXSense beherrscht die Formulierung des kondensierten Aerosols und fertigt die Generatorpellets im eigenen Werk. Dadurch lassen sich Löschmittelmenge, Geräteformat und Ausstoßverhalten an kleine elektrische Volumen anpassen.

Aerosol, Gas, Wasser oder Handfeuerlöscher?
Jede Technologie hat einen anderen Einsatzbereich. Für einen geschlossenen Schaltschrank bietet kondensiertes Aerosol automatischen, kompakten und integrierten Schutz.
| Kriterium | AeroXFireshield | Zentrale Gaslöschanlage | Wasser oder Wassernebel | Handfeuerlöscher |
|---|---|---|---|---|
| Automatische Wirkung im Schaltschrank | Ja | Mit eigenem Rohrnetz möglich | Im Inneren selten geeignet | Nein |
| Flasche und Rohrleitung | Nein | Ja | Häufig | Nein |
| Wirkung nahe am Brandherd | Ja | Je nach Installation | Variabel | Nach menschlicher Erkennung |
| Installationsaufwand | Begrenzt | Hoch | Hoch | Sehr gering |
| Schutz ohne Anwesenheit | Ja | Ja | Je nach System ja | Nein |
| Eignung für kleine Volumen | Sehr günstig | Oft komplex | Wenig geeignet | Bedienerabhängig |
Von der Analyse zum Schutz rund um die Uhr
Ihr Brandschutzprojekt vertiefen
Elektrische Verteilungen
Kompakte Habitat-Lösungen für Wohnungsverteilungen und kleine Gehäuse.
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Raumweite Architektur für mehrere Schaltschränke und große Volumen.
Funktionsweise des Aerosols
Aerosolerzeugung und Wirkung auf die Verbrennung verstehen.
Habitat-, Pro- und Industrie-Serie
Produktfamilien nach Volumen und Anwendung vergleichen.
Häufige Fragen zum Brandschutz von Schaltschränken
Wie kann ein Schaltschrank gegen Brand geschützt werden?
Vorbeugung verbindet fachgerechte Elektroplanung, regelmäßige Wartung, Überhitzungsüberwachung und bei entsprechendem Risiko automatische Detektion und Brandbekämpfung im Schaltschrank.
Welches automatische Löschsystem eignet sich für einen Schaltschrank?
Die Auswahl hängt von Innenvolumen, Breite, Fächern, Lüftung, Anlagen und Detektionsverlauf ab. Ein Modell darf nicht allein nach dem angegebenen Volumen gewählt werden.
Kann ein bestehender Schaltschrank nachgerüstet werden?
Ja, wenn ein regelkonformer Einbauplatz vorhanden ist, die Tür weiterhin schließt und die Detektion die Risikobereiche abdecken kann. Die Konfiguration muss vorab geprüft werden.
Warum lineare thermische Detektion verwenden?
Sie kann mehrere Klemmen und Komponenten über eine definierte Länge verfolgen und ist daher weniger von der Position eines einzelnen Punktsensors abhängig.
Beschädigt kondensiertes Aerosol elektrische Anlagen?
Nach jeder Aktivierung sind Inspektion, geeignete Reinigung und Wiederherstellung vor dem Neustart erforderlich. Vorrangiges Ziel ist die Brandunterbrechung und Vermeidung erheblich größerer Schäden.
Benötigt das System die Stromversorgung des Schaltschranks?
Die autonome thermische Detektion und Aktivierung ist nicht von der Schaltschrankversorgung abhängig. Monitoring-, Melde- oder Steueroptionen können anders aufgebaut sein.
Wie wird ein unterteilter Schaltschrank geschützt?
Jedes Fach ist als Bereich zu untersuchen, der Detektion und Aerosolbewegung begrenzen kann. Mehrere Kabelverläufe oder Generatoren können erforderlich sein.
Kann ein belüfteter Schaltschrank geschützt werden?
In bestimmten Konfigurationen ja. Ventilatoren und Öffnungen beeinflussen die Konzentration, sodass Abschaltung, Verschluss oder zusätzliche Kapazität geprüft werden müssen.
Welche Wartung ist erforderlich?
Sichtkontrollen, Befestigungen, Zustand des Detektionskabels, Produktintegrität und Austauschdatum müssen Anleitung und Wartungsplan folgen.
Kann ein Photovoltaik-Schaltschrank geschützt werden?
Ja, wenn Volumen, Geometrie, Fächer und Lüftung kompatibel sind. DC-Gefahren, Batterien und Umrichtertechnik sind getrennt zu erfassen.
Kann eine Niederspannungshauptverteilung geschützt werden?
Ja, sie kann jedoch mehrere Felder und getrennte Volumen enthalten. Jedes Fach, Sammelschienen, Abgänge und Auslöselogik müssen untersucht werden.
Was ist der Unterschied zwischen Schaltschrank- und Raumschutz?
Der Schaltschrank-Schutz wirkt im Gehäuse. Der Raumschutz behandelt das Gesamtvolumen und Gefahren außerhalb der Schränke. Beide Ansätze können sich ergänzen.
Möchten Sie einen Schaltschrank schützen?
Senden Sie uns Innenabmessungen, Fotos, Anzahl der Fächer, Angaben zur Lüftung und eine Liste der wichtigsten Anlagen. Wir bestimmen die passende Ausführung, den Detektionsverlauf und die Systemarchitektur.
