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

In welcher Phase soll eingegriffen werden?
Je früher die Intervention, desto stärker können Schäden begrenzt werden.
Überhitzung
Eine Verbindung oder ein Bauteil erwärmt sich ungewöhnlich stark.
Erste kleine Flamme
Die Flamme ist noch mit einem Feuerzeug oder Streichholz vergleichbar.
Ausbreitung
Kabel, Kunststoffe und benachbarte Bauteile werden erfasst.
Entwickelter Brand
Der Schaltschrank ist stark beschädigt und der Betrieb wird unterbrochen.
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.
Keine Ausbreitung
Benachbarte Bauteile sind in der Regel noch nicht betroffen.
Begrenzte Schäden
Die Intervention erfolgt, bevor mehrere elektrische Komponenten zerstört werden.
Weniger Stillstand
Der Wiederanlauf kann schneller erfolgen als nach einem entwickelten Schaltschrankbrand.

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.
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.
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.
Kompaktes Gehäuse
Ein korrekt positioniertes Gerät kann die Hauptbereiche abdecken.
Mittlerer Schaltschrank
Der Detektionsverlauf muss beide Enden erreichen.
Große Breite
Reichweite und Hindernisse müssen genau geprüft werden.
Sehr breiter Schaltschrank
Mehrere Generatoren können für gleichmäßige Abdeckung nötig sein.

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.

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.

Was geschieht, wenn die Löschung zu spät einsetzt?
Auch wenn der Brand schließlich gelöscht wird, können die Folgen je nach Aktivierungszeitpunkt stark variieren.
Frühe Intervention
Kleine Flamme, keine Ausbreitung, benachbarte Bauteile erhalten, schnellerer Wiederanlauf und geringere Betriebsverluste.
Späte Intervention
Kabel, SPS, Umrichter und Schutzgeräte zerstört, Schaltschrank-Neuaufbau, langer Stillstand und hohe Betriebsverluste.
Die richtige Architektur und Produktreihe auswählen
Die Produktreihe darf nicht allein nach Volumen gewählt werden. Breite, Komplexität, Kammern und Integrationsanforderungen zählen ebenfalls.
Habitat-Reihe
Kleine Elektroverteilungen und kompakte Kästen mit einfacher Installation und angepasster Breitenabdeckung.
Pro-Reihe
Professionelle Schaltschränke, technische Gehäuse, Automation, HLK, Telekom und mittlere Volumen.
Industrie-Reihe
Hauptverteilungen, große Schaltschränke, Mehrgenerator-Architekturen und gekammerte Anlagen.

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.
| Kriterium | Warum ist es wichtig? |
|---|---|
| Schutzziel | Nur das Gebäude schützen oder auch Schaltschrank und Betriebskontinuität erhalten. |
| Eingriffszeitpunkt | Sehr kleine Brandentstehung oder bereits entwickelter Brand. |
| Detektion | Bestimmt Reaktionsgeschwindigkeit und Abdeckung der Risikozonen. |
| Volumen | Bestimmt die Mindestkapazität des Löschmittels. |
| Breite und Höhe | Bestimmen reale Abdeckung und erforderliche Reichweite. |
| Kammern | Können mehrere Generatoren und Detektionszonen erfordern. |
| Belüftung | Beeinflusst die Verweilzeit des Löschmittels im Gehäuse. |
| Risikozonen | Definieren den Verlauf des wärmeempfindlichen Kabels. |
| Betriebskontinuität | Beeinflusst Früherkennung, Redundanz und Monitoring. |
| Schnittstellen | Ermöglichen Stromabschaltung, Lüfterstopp, GLT/SCADA und Statusmeldung. |
| Wartung | Die Installation muss zugänglich und mit späteren Arbeiten kompatibel bleiben. |
| Spezifische Bedingungen | Temperatur, Umgebung, Staub, Feuchtigkeit und Standortanforderungen. |
Die Methode an jede Anlagenart anpassen
Die Kriterien bleiben gleich, ihre Bedeutung variiert jedoch je nach Anwendung.
Schaltschränke
Architekturwahl nach Volumen, Breite und Kammern.
Hauptverteilungen
Bewertung nach Zelle, Sammelschiene und Leistungsbereich.
Automation
Schutz von SPS, Umrichtern und Netzteilen.
Photovoltaik-Wechselrichter
Belüftung und Leistungselektronik berücksichtigen.
IT-Racks
Schutz von Netzteilen, PDU und Netzwerktechnik.
Telekom-Schränke
Autonomie, entfernte Standorte und Statusmeldung.
HLK und Lüftung
Erzwungener Luftstrom, Motoren und Umrichter.
Industrielle Prävention
Brandunterdrückung in eine umfassende Risikostrategie integrieren.
Brandunterdrückungssystem auswählen: wichtige Antworten
Wie wählt man ein Brandunterdrückungssystem aus?
Welches Kriterium sollte zuerst betrachtet werden?
Warum ist die Detektion genauso wichtig wie die Löschung?
Warum ist die Schaltschrankbreite wichtig?
Reicht das Volumen für die Dimensionierung aus?
Wie schützt man einen gekammerten Schaltschrank?
Kann ein belüfteter Schaltschrank geschützt werden?
Wie lassen sich Betriebsverluste nach einer Brandentstehung begrenzen?
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.
