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Elektro-Tool

Sicherungsauslegung

Koordinieren Sie eine gG-Sicherung oder einen LS-Schalter mit dem Leiter nach den Überlastregeln der IEC 60364-4-43 und erhalten Sie den kleinsten Normwert, der beide Schutzbedingungen erfüllt.

Aktualisiert: 30. Juni 2026Planungsreferenz

Kurzantwort

Wählen Sie das Schutzorgan, das das Kabel gegen Überlast schützt — nicht nur die Last.

Geben Sie den Bemessungsstrom IB und (idealerweise) die Leiterbelastbarkeit IZ ein. Der Rechner liefert den kleinsten Normwert In mit IB ≤ In ≤ IZ und dem konventionellen Auslösestrom I₂ ≤ 1,45·IZ nach IEC 60364-4-43.

Überlastschutz

Eingabewerte

Verwenden Sie praxisnahe Planungswerte. Dies prüft nur die Überlastkoordination — Kurzschlussschutz, Abschaltzeit, Selektivität und Herstellerdaten sind separate Prüfungen einer Elektrofachkraft.

Schutzorgan

Stromkreis

Koordinationsgrundlage (IEC 60364-4-43)

Der Überlastschutz erfordert IB ≤ In ≤ IZ undI₂ ≤ 1,45 · IZ, wobei I₂ der große Prüfstrom (konventioneller Auslösestrom) ist (gG: 1,6·In für ≥16 A; LS-Schalter: 1,45·In).

Formel / Methode

Was der Rechner macht

Er durchsucht die Normwert-Reihe (IEC 60269 gG oder IEC 60898 LS-Schalter) und liefert den kleinsten Wert, der mindestens dem Bemessungsstrom entspricht und den Leiter weiterhin schützt: IB ≤ In ≤ IZund I₂ ≤ 1,45·IZ.

In = kleinster Normwert mit IB ≤ In ≤ IZ und k₂·In ≤ 1,45·IZ

Eingaben

Erforderliche Eingaben

Verwenden Sie den Schutzorgan-Typ, den Bemessungsstrom IB und — um beide Bedingungen zu prüfen — die Leiterbelastbarkeit IZ aus dem Kabel-Belastbarkeits-Rechner.

Einsatz

Wo das hilft

Nützlich für die IEC/DACH-Stromkreisplanung: Auswahl einer gG-Sicherung oder eines LS-Schalters, der zum Kabel passt, Plausibilitätsprüfung einer bestehenden Verteilung und Dokumentation der Überlastgrundlage vor der finalen Planung.

FAQ

Hinweise zur Sicherungsauslegung

gG-Sicherung vs. LS-Schalter — was ändert sich?

Der konventionelle Auslösestrom I₂ unterscheidet sich: eine gG-Sicherung nutzt ~1,6·In (für Nennwerte ≥ 16 A), ein LS-Schalter 1,45·In. Eine gG-Sicherung braucht daher mehr Leiterreserve, um I₂ ≤ 1,45·IZ zu erfüllen. Physikalische Unterschiede und das Schaltvermögen sind ein separates Thema.

Bemisst dies den Kurzschlussschutz oder die Abschaltzeit?

Nein — dies prüft nur die Überlastkoordination. Kurzschlussschutz (I²t / Schaltvermögen) und die Fehlerschleifen-Abschaltzeit (die Grenzen 0,4 s / 5 s) sind separate Prüfungen, die vom prospektiven Kurzschlussstrom und vom Erdungssystem abhängen.

Kann ich den nächsthöheren Normwert verwenden?

Nur wenn beide Bedingungen weiterhin gelten. Bedingung 2 (I₂ ≤ 1,45·IZ) ist bei gG-Sicherungen meist die Grenze — eine Stufe höher kann sie verletzen, selbst wenn In ≤ IZ noch passt.

Projekt

Unterstützung bei Schutzorgan-Koordination oder Elektroplanung?

ITCOREOPS unterstützt bei Überlast- und Kurzschluss-Koordination, Kabeldimensionierung, Rack-Strom, strukturierter Verkabelung, Dokumentation und Betriebsübergabe für Technikräume und Rechenzentren.

Haftungsausschluss

Nur ein Planungs-Screening

Dies ist ein Planungs-Screening und kein Ersatz für die Planung durch eine Elektrofachkraft. Kurzschlussschutz, Abschaltzeit, Selektivität und Herstellerdaten sind separat; die anzuwendende Normausgabe und der lokale Netzbetreiber sind maßgeblich.

Workflow

Koordinieren Sie das Schutzorgan, bevor Sie Leiter oder Verteiler-Tabelle finalisieren.

Nutzen Sie dies nach der Kabeldimensionierung (Kabel-Belastbarkeit), um zu bestätigen, dass die gG-Sicherung oder der LS-Schalter den Leiter gegen Überlast nach IEC 60364-4-43 schützt.

Exakte Eingaben nutzen ↑

Support

Hilfe bei Elektro- oder Infrastrukturplanung?

Für Schutzorgan-Koordination, Kabeldimensionierung, Rack-Strom, strukturierte Verkabelung und betrieblichen Infrastruktur-Support besuchen Sie ITCOREOPS.

Feedback

Fehler oder Ergebnisproblem gefunden?

Melden Sie Anzeigeprobleme, Berechnungsfehler oder Verbesserungsvorschläge für diesen Rechner.

Rechenbeispiel

Eingaben: gG-Sicherung, IB = 38 A, IZ = 54 A (z. B. 10 mm² Cu). Kleinster Normwert ≥ IB → In = 40 A.

Bedingung 1: 38 ≤ 40 ≤ 54 ✓.

Bedingung 2: I₂ = 1,6 × 40 = 64 A ≤ 1,45 × 54 = 78,3 A ✓.

Ergebnis: 40 A gG.