Auswahlleitfaden für Schaltschränke und technische Anlagen

Wie wählt man ein Brandunterdrückungssystem das wirklich zur Anlage passt?

Nicht alle Schaltschränke haben dieselben Anforderungen. Volumen, Breite, Kammerung, Belüftung, Kritikalität, Betriebskontinuität und Detektionsstrategie müssen vor der Auswahl bewertet werden. Die richtige Wahl besteht nicht nur darin, eine Löschmittelmenge festzulegen: Es muss bestimmt werden, wann eingegriffen wird, wo detektiert wird und was tatsächlich geschützt werden soll.

Die beste Architektur ist nicht zwingend die mit der größten Löschmittelmenge. Sie ist diejenige, die früh genug erkennt, die tatsächlichen Risikozonen abdeckt und vor der Ausbreitung eingreift.
Leitfaden zur Auswahl eines Brandunterdrückungssystems für Schaltschränke.

Die Auswahl muss Schutzziel, Detektion, Dimensionierung, Einbau und Betriebskontinuität miteinander verbinden.

Schutzziel definierenNur das Gebäude schützen oder auch Anlage und Betrieb erhalten.
Früh erkennenDie Reaktionszeit hängt direkt vom Abstand zwischen Detektion und Risikozonen ab.
Richtig dimensionierenVolumen allein reicht nicht: Breite, Kammern und Belüftung zählen ebenfalls.
Integration planenStromabschaltung, Lüfterstopp, GLT/SCADA und Monitoring je nach Projekt.
Schritt 1

Vor der Auswahl muss das Schutzziel festgelegt werden

Zwei identische Anlagen können unterschiedliche Strategien erfordern, je nachdem, was der Betreiber erhalten möchte.

Ziel 1: das Gebäude schützen

Priorität haben Personenschutz, Begrenzung der Ausbreitung und Erhalt der Gebäudestruktur.

  • Gebäudeweite Detektion
  • Alarmierung und Evakuierung
  • Brandabschnitte
  • Einsatzmittel
  • Gegebenenfalls Raumschutz

Ziel 2: Gebäude und Anlage schützen

Die Strategie soll zusätzlich die Zerstörung des Schaltschranks und Betriebsunterbrechungen vermeiden.

  • Detektion direkt am Risiko
  • Sehr frühe Aktivierung
  • Lokaler Geräteschutz
  • Begrenzte Schäden
  • Schnellerer Wiederanlauf
Lokaler Schutz eines Schaltschranks zum Erhalt von Anlage und Gebäude.
Schritt 2

In welcher Phase soll eingegriffen werden?

Je früher die Intervention, desto stärker können Schäden begrenzt werden.

01

Überhitzung

Eine Verbindung oder ein Bauteil erwärmt sich ungewöhnlich stark.

02

Erste kleine Flamme

Die Flamme ist noch mit einem Feuerzeug oder Streichholz vergleichbar.

03

Ausbreitung

Kabel, Kunststoffe und benachbarte Bauteile werden erfasst.

04

Entwickelter Brand

Der Schaltschrank ist stark beschädigt und der Betrieb wird unterbrochen.

Frühe Intervention

Unser Ziel: bereits bei der ersten kleinen Flamme eingreifen

Mit einer linearen Wärmeerkennung direkt über den Risikozonen strebt AeroXSense eine Aktivierung an, solange die Flamme noch sehr klein ist und mit einem Feuerzeug oder Streichholz vergleichbar bleibt.

1

Keine Ausbreitung

Benachbarte Bauteile sind in der Regel noch nicht betroffen.

2

Begrenzte Schäden

Die Intervention erfolgt, bevor mehrere elektrische Komponenten zerstört werden.

3

Weniger Stillstand

Der Wiederanlauf kann schneller erfolgen als nach einem entwickelten Schaltschrankbrand.

Lineare Wärmeerkennung für frühe Aktivierung bei der ersten kleinen Flamme.
Schritt 3

Frühe Intervention hängt zuerst von der Detektion ab

Ein automatisches Löschsystem kann nicht reagieren, bevor der Brand erkannt wurde. Eine zu weit entfernte Detektion reagiert später; eine Detektion direkt über den Risikozonen kann früher auslösen.

Klemmen und Verbindungen

Das Kabel folgt Klemmstellen und Anschlussbereichen.

Leistungsschalter und Schütze

Schalt- und Steuergeräte werden einbezogen.

Umrichter und Netzteile

Leistungselektronik wird so nah wie möglich überwacht.

SPS und Transformatoren

Kritische Betriebsmittel werden entsprechend ihrer Lage abgedeckt.

Schritt 4

Das Volumen ist wichtig, aber nicht ausreichend

Eine zuverlässige Dimensionierung muss die tatsächliche Geometrie des Gehäuses und die Verteilung des Löschmittels berücksichtigen.

Nutzvolumen

Bestimmt die Mindestmenge des Löschmittels.

Breite

Beeinflusst Reichweite, Abdeckung und Anzahl der Generatoren.

Kammern

Können die Verteilung zwischen mehreren Bereichen verhindern.

Belüftung

Kann das Löschmittel aus dem Schutzvolumen abführen.

Schritt 5

Die Schaltschrankbreite kann die Auswahl vollständig verändern

Ein 40 cm breiter Schaltschrank wird nicht auf dieselbe Weise geschützt wie ein 120 oder 160 cm breiter Schaltschrank. Detektion und Löschmittel müssen alle relevanten Bereiche erreichen.

40

Kompaktes Gehäuse

Ein korrekt positioniertes Gerät kann die Hauptbereiche abdecken.

80

Mittlerer Schaltschrank

Der Detektionsverlauf muss beide Enden erreichen.

120

Große Breite

Reichweite und Hindernisse müssen genau geprüft werden.

160

Sehr breiter Schaltschrank

Mehrere Generatoren können für gleichmäßige Abdeckung nötig sein.

Auswahl verschiedener Brandunterdrückungskapazitäten nach Breite und Volumen.
Schritt 6

Kammern verändern die Schutzstrategie vollständig

Eine Metalltrennwand oder getrennte Zelle kann die Verteilung des Löschmittels blockieren. Jede Kammer muss als eigenes Volumen betrachtet werden.

Eine Zelle

Ein einfaches Volumen kann mit einer einheitlichen Architektur geschützt werden.

Mehrere Kammern

Jeder Bereich muss separat bewertet werden.

Mehrere Generatoren

Der Schutz wird an die reale Geometrie angepasst verteilt.

Mehrere Detektionsverläufe

Die Detektion muss den Risikozonen jeder Zelle folgen.

Schutz einer gekammerten Hauptverteilung mit mehreren Generatoren und Detektionszonen.
Schritt 7

Belüftung beeinflusst die Leistung unmittelbar

Natürliche oder erzwungene Belüftung kann Konzentration und Verweilzeit des Löschmittels im Gehäuse verändern.

Natürliche Belüftung

Öffnungen und Lüftungsgitter müssen berücksichtigt werden.

Erzwungene Belüftung

Lüfter können das Löschmittel sehr schnell abführen.

Dauerhafte Absaugung

Eine Koordination mit der Sicherheitssequenz kann erforderlich sein.

Automatischer Stopp

Eine Schnittstelle kann die Belüftung bei Aktivierung abschalten.

Überwachung, Stromabschaltung und Lüfterstopp für ein Brandunterdrückungssystem.
Früher oder später Eingriff

Was geschieht, wenn die Löschung zu spät einsetzt?

Auch wenn der Brand schließlich gelöscht wird, können die Folgen je nach Aktivierungszeitpunkt stark variieren.

A

Frühe Intervention

Kleine Flamme, keine Ausbreitung, benachbarte Bauteile erhalten, schnellerer Wiederanlauf und geringere Betriebsverluste.

B

Späte Intervention

Kabel, SPS, Umrichter und Schutzgeräte zerstört, Schaltschrank-Neuaufbau, langer Stillstand und hohe Betriebsverluste.

Schritt 8

Die richtige Architektur und Produktreihe auswählen

Die Produktreihe darf nicht allein nach Volumen gewählt werden. Breite, Komplexität, Kammern und Integrationsanforderungen zählen ebenfalls.

H

Habitat-Reihe

Kleine Elektroverteilungen und kompakte Kästen mit einfacher Installation und angepasster Breitenabdeckung.

P

Pro-Reihe

Professionelle Schaltschränke, technische Gehäuse, Automation, HLK, Telekom und mittlere Volumen.

I

Industrie-Reihe

Hauptverteilungen, große Schaltschränke, Mehrgenerator-Architekturen und gekammerte Anlagen.

AeroXFireshield Industrie-Reihe für große Schaltschränke und Mehrgenerator-Architekturen.
Unsere Studienmethode

Wir analysieren das gesamte Risiko, bevor wir ein Modell empfehlen

Die Auswahl eines Brandunterdrückungssystems muss auf einer strukturierten Studie beruhen und nicht auf einer einfachen Zuordnung von Volumen und Modell.

KriteriumWarum ist es wichtig?
SchutzzielNur das Gebäude schützen oder auch Schaltschrank und Betriebskontinuität erhalten.
EingriffszeitpunktSehr kleine Brandentstehung oder bereits entwickelter Brand.
DetektionBestimmt Reaktionsgeschwindigkeit und Abdeckung der Risikozonen.
VolumenBestimmt die Mindestkapazität des Löschmittels.
Breite und HöheBestimmen reale Abdeckung und erforderliche Reichweite.
KammernKönnen mehrere Generatoren und Detektionszonen erfordern.
BelüftungBeeinflusst die Verweilzeit des Löschmittels im Gehäuse.
RisikozonenDefinieren den Verlauf des wärmeempfindlichen Kabels.
BetriebskontinuitätBeeinflusst Früherkennung, Redundanz und Monitoring.
SchnittstellenErmöglichen Stromabschaltung, Lüfterstopp, GLT/SCADA und Statusmeldung.
WartungDie Installation muss zugänglich und mit späteren Arbeiten kompatibel bleiben.
Spezifische BedingungenTemperatur, Umgebung, Staub, Feuchtigkeit und Standortanforderungen.
Häufige Fragen

Brandunterdrückungssystem auswählen: wichtige Antworten

Wie wählt man ein Brandunterdrückungssystem aus?
Zuerst wird das Schutzziel definiert. Danach werden Anlage, Volumen, Breite, Kammern, Belüftung, Risikozonen, gewünschte Detektionsgeschwindigkeit sowie Anforderungen an Abschaltung und Überwachung analysiert.
Welches Kriterium sollte zuerst betrachtet werden?
Zuerst ist zu klären, ob nur das Gebäude oder zusätzlich der Schaltschrank, kritische Betriebsmittel und die Betriebskontinuität geschützt werden sollen.
Warum ist die Detektion genauso wichtig wie die Löschung?
Ein Löschsystem kann erst reagieren, wenn der Brand erkannt wurde. Je näher die Detektion an den Risikozonen liegt, desto früher kann die Aktivierung erfolgen.
Warum ist die Schaltschrankbreite wichtig?
Eine größere Breite vergrößert die Entfernung zwischen Generator, Detektionsverlauf und Schutzbereichen. Zwei Schaltschränke mit gleichem Volumen können deshalb unterschiedliche Architekturen benötigen.
Reicht das Volumen für die Dimensionierung aus?
Nein. Auch Breite, Höhe, Hindernisse, Kammern, Belüftung und die Lage der Bauteile müssen berücksichtigt werden.
Wie schützt man einen gekammerten Schaltschrank?
Jede Zelle wird als eigenes Volumen betrachtet. Mehrere Generatoren oder mehrere Detektionsverläufe können erforderlich sein.
Kann ein belüfteter Schaltschrank geschützt werden?
Ja. Luftstrom, natürliche oder erzwungene Belüftung und ein möglicher koordinierter Lüfterstopp müssen geprüft werden.
Wie lassen sich Betriebsverluste nach einer Brandentstehung begrenzen?
Durch Detektion direkt an den Risikozonen und eine sehr frühe Aktivierung, solange die Flamme noch klein ist und benachbarte Bauteile noch nicht beschädigt sind.

Der beste Brand ist derjenige, der nie zu einem entwickelten Brand wird

AeroXSense entwickelt Systeme, die bereits in den frühesten Phasen einer Brandentstehung eingreifen sollen. Senden Sie Maße, Fotos, Pläne, Kammern, Belüftungsbedingungen und Betriebsziele: Wir definieren eine passende Architektur.