{"id":543,"date":"2026-03-04T10:09:40","date_gmt":"2026-03-04T09:09:40","guid":{"rendered":"https:\/\/iobseu-xejul.wordpress.com\/?p=543"},"modified":"2026-03-04T10:09:40","modified_gmt":"2026-03-04T09:09:40","slug":"die-geschichte-des-sicherungsautomaten-von-der-schmelzsicherung-zum-modernen-leitungsschutzschalter","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/technodidact.de\/en\/die-geschichte-des-sicherungsautomaten-von-der-schmelzsicherung-zum-modernen-leitungsschutzschalter\/","title":{"rendered":"Die Geschichte des Sicherungsautomaten: Von der Schmelzsicherung zum modernen Leitungsschutzschalter"},"content":{"rendered":"<h2 class=\"wp-block-heading\">Einleitung<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wer heute einen Sicherungskasten \u00f6ffnet, blickt auf eine \u00fcbersichtliche Reihe genormter, farbig markierter Schalter \u2013 die Leitungsschutzschalter (LS-Schalter). Sie sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken und sch\u00fctzen zuverl\u00e4ssig vor den Gefahren der Elektrizit\u00e4t. Doch der Weg bis zu diesem komfortablen Standard war lang und von bedeutenden Innovationen gepr\u00e4gt. Dieser Artikel zeichnet die faszinierende Geschichte nach: von den einfachen Anf\u00e4ngen der Schmelzsicherung \u00fcber die Einf\u00fchrung des ersten Sicherungsautomaten bis hin zu den hochpr\u00e4zisen Schutzeinrichtungen der Gegenwart.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\" \/>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Teil 1: Die \u00c4ra der Schmelzsicherungen<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">1.1 Die Anf\u00e4nge: Die ersten Schmelzleiter<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mit dem Aufkommen der elektrischen Energie gegen Ende des 19. Jahrhunderts entstand auch das Bed\u00fcrfnis, Leitungen und Ger\u00e4te vor den Folgen von \u00dcberstrom und Kurzschluss zu sch\u00fctzen. Die ersten Schutzvorrichtungen waren denkbar einfach: Es handelte sich um in die Stromkreise einklemmbare Schmelzleiter aus Metallen wie Blei, Silber oder Zinn&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.vde-leipzig-halle.de\/de\/facharbeit-regional\/ets\/objekt-des-monats\/schraubsicherungen\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><\/a><a href=\"https:\/\/www.vde.com\/de\/etg\/arbeitsgebiete\/informationen\/geschichteschutztechnik\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><\/a>. Bei \u00dcberschreitung eines bestimmten Stromflusses schmolzen diese Dr\u00e4hte durch und unterbrachen den Stromkreis \u2013 ein einfaches, aber wirksames Prinzip. Diese fr\u00fchen Sicherungen waren jedoch weder genormt noch boten sie einen Ber\u00fchrungsschutz&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.vde.com\/de\/etg\/arbeitsgebiete\/informationen\/geschichteschutztechnik\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">1.2 Die Geburtsstunde der Schraubsicherung<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ein entscheidender Fortschritt gelang im Jahr 1901. Die Firma Dr. Paul Maier entwickelte eine einschraubbare Sicherung, bestehend aus einer Schraubh\u00fclse und einer Patrone&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.vde-leipzig-halle.de\/de\/facharbeit-regional\/ets\/objekt-des-monats\/schraubsicherungen\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><\/a>. Dieses Prinzip erwies sich als zukunftstr\u00e4chtig und wurde von verschiedenen Herstellern aufgegriffen und weiterentwickelt. Das Problem dieser Zeit war jedoch die Vielzahl an inkompatiblen Systemen auf dem Markt.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">1.3 Das Diazed-System: Ein Meilenstein der Normung (ab 1906\/1909)<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Eine Revolution in der Welt der Schmelzsicherungen gelang Siemens. Bereits 1906 entwickelt und 1909 auf den Markt gebracht, setzte das&nbsp;<strong>Diazed-System<\/strong>&nbsp;(D-System) neue Ma\u00dfst\u00e4be in Sachen Sicherheit und Austauschbarkeit&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.vde-leipzig-halle.de\/de\/facharbeit-regional\/ets\/objekt-des-monats\/schraubsicherungen\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><\/a><a href=\"https:\/\/www.ti-soft.com\/en\/support\/help\/electricaldesign\/libraries\/curves\/devices\/diazed\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><\/a>. Der Name &#8222;Diazed&#8220; ist ein programmatisches Akronym und steht f\u00fcr &#8222;<strong>D<\/strong>iametral abgestuftes&nbsp;<strong>z<\/strong>weiteiliges&nbsp;<strong>E<\/strong>disongewinde&#8220;&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.ti-soft.com\/en\/support\/help\/electricaldesign\/libraries\/curves\/devices\/diazed\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Diametrale Abstufung:<\/strong>\u00a0Dies war die geniale Kernidee zur Verhinderung von Fehlbedienungen. Der Durchmesser des Patronenfu\u00dfkontakts variierte je nach Stromst\u00e4rke: Ein kleinerer Durchmesser stand f\u00fcr einen niedrigeren Nennstrom, ein gr\u00f6\u00dferer Durchmesser f\u00fcr einen h\u00f6heren\u00a0<a href=\"https:\/\/www.vde-leipzig-halle.de\/de\/facharbeit-regional\/ets\/objekt-des-monats\/schraubsicherungen\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><\/a>. Dadurch konnte physisch keine zu starke Sicherung in einen Sockel geschraubt werden, der f\u00fcr einen schw\u00e4cheren Stromkreis vorgesehen war.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Zweiteilige Bauweise:<\/strong>\u00a0Das System bestand aus dem eigentlichen Schmelzeinsatz (der Patrone) und einer separaten Schraubkappe mit Sichtfenster, durch die der Zustand der Sicherung kontrolliert werden konnte\u00a0<a href=\"https:\/\/www.vde-leipzig-halle.de\/de\/facharbeit-regional\/ets\/objekt-des-monats\/schraubsicherungen\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><\/a>.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Edisongewinde:<\/strong>\u00a0Die Verwendung der bereits von Gl\u00fchlampen bekannten Gewinde (E27, E33) erm\u00f6glichte eine einfache Handhabung und Herstellung\u00a0<a href=\"https:\/\/www.vde-leipzig-halle.de\/de\/facharbeit-regional\/ets\/objekt-des-monats\/schraubsicherungen\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><\/a>.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Passschrauben und Farbcodierung:<\/strong>\u00a0Ein zus\u00e4tzliches Sicherheitselement war die Passschraube (auch Passring genannt), die im Sockel sa\u00df und nur mit einem Spezialwerkzeug gewechselt werden konnte. Sie lie\u00df nur Schmelzeins\u00e4tze mit einem bestimmten maximalen Durchmesser zu\u00a0<a href=\"https:\/\/www.vde-leipzig-halle.de\/de\/facharbeit-regional\/ets\/objekt-des-monats\/schraubsicherungen\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><\/a>. Sowohl die Passschraube als auch der Kennmelder in der Patrone waren farbcodiert, um die Stromst\u00e4rke auf einen Blick erkennbar zu machen. Die Farben wurden dabei den damaligen Pfennig-Briefmarken entlehnt\u00a0<a href=\"https:\/\/www.vde-leipzig-halle.de\/de\/facharbeit-regional\/ets\/objekt-des-monats\/schraubsicherungen\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><\/a>. Die folgende Tabelle zeigt die historische Farbcodierung:<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Nennstrom (A)<\/th><th class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Farbe<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>2<\/td><td>Rosa<\/td><\/tr><tr><td>4<\/td><td>Braun<\/td><\/tr><tr><td>6<\/td><td>Gr\u00fcn<\/td><\/tr><tr><td>10<\/td><td>Rot<\/td><\/tr><tr><td>15\/16<\/td><td>Grau<\/td><\/tr><tr><td>20<\/td><td>Blau<\/td><\/tr><tr><td>25<\/td><td>Gelb<\/td><\/tr><tr><td>35<\/td><td>Schwarz<\/td><\/tr><tr><td>50<\/td><td>Wei\u00df<\/td><\/tr><tr><td>60<\/td><td>Kupfer<\/td><\/tr><tr><td><em>Tabelle: Farbcodierung der Diazed-Sicherungen&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.vde-leipzig-halle.de\/de\/facharbeit-regional\/ets\/objekt-des-monats\/schraubsicherungen\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><\/a><\/em><\/td><td><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Diazed-Sicherungen wurden in verschiedenen Gr\u00f6\u00dfen f\u00fcr unterschiedliche Spannungen und Strombereiche gefertigt. Es gab sie f\u00fcr Nennstr\u00f6me von 2 A bis 200 A, abgestuft auf verschiedene Gewindegr\u00f6\u00dfen (E16, E27, E33, R 1 1\/4&#8243;, E 2&#8243;)&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.vde-leipzig-halle.de\/de\/facharbeit-regional\/ets\/objekt-des-monats\/schraubsicherungen\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><\/a>. Sie waren kurzschlussfest und wurden zum weltweiten Standard, der in rauen Industrieumgebungen bis heute \u00fcberlebt hat&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.ti-soft.com\/en\/support\/help\/electricaldesign\/libraries\/curves\/devices\/diazed\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">1.4 Die Weiterentwicklung: Neozed (ab 1930er Jahren)<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In den 1930er Jahren wurde das bew\u00e4hrte Prinzip der Schraubsicherung durch die Einf\u00fchrung der&nbsp;<strong>Neozed-Sicherungen<\/strong>&nbsp;(D0-System) erg\u00e4nzt. Der Name &#8222;Neozed&#8220; setzt sich aus &#8222;<strong>Neo<\/strong>&#8220; (neu) und &#8222;<strong>zed<\/strong>&#8220; (f\u00fcr Diazed) zusammen. Diese Sicherungen waren bei gleicher Funktionsweise deutlich kleiner und kompakter, was angesichts des steigenden Platzbedarfs in Verteilerk\u00e4sten ein gro\u00dfer Vorteil war. Auch sie nutzten das Prinzip der Farbcodierung und der Passh\u00fclsen zur Vorsicherung&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.elektro.net\/55719\/diazedneozed\/?print=1\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ebenfalls in dieser Zeit kamen die&nbsp;<strong>tr\u00e4gen Sicherungen<\/strong>&nbsp;auf den Markt, die mit einem Schneckensymbol gekennzeichnet waren. Sie schmolzen bei kurzen Strom\u00fcberschreitungen, wie sie beispielsweise beim Einschalten von Motoren auftreten, nicht sofort ab&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.vde-leipzig-halle.de\/de\/facharbeit-regional\/ets\/objekt-des-monats\/schraubsicherungen\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Trotz aller Sicherheitsvorkehrungen hatten Schmelzsicherungen einen entscheidenden Nachteil: Sie waren Wegwerfartikel. Nach jedem Fehler mussten sie durch eine neue ersetzt werden. Dies war nicht nur l\u00e4stig und kostspielig, sondern f\u00fchrte in der Praxis auch zu gef\u00e4hrlichen &#8222;Basteleien&#8220;, bei denen durchgebrannte Sicherungen mit Draht \u00fcberbr\u00fcckt wurden \u2013 ein oft brandurs\u00e4chliches Verhalten&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.baunetzwissen.de\/elektro\/fachwissen\/schutz\/ueberstrom-schutzeinrichtungen-153020\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><\/a><a href=\"https:\/\/new.abb.com\/news\/de\/detail\/121084\/100-jahre-innovation-und-sicherheit-der-leitungsschutzschalter-feiert-jubilaum\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\" \/>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Teil 2: Die Revolution \u2013 Der erste Sicherungsautomat<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">2.1 Hugo Stotz und sein Pioniergeist<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die entscheidende Wende in der Geschichte des Leitungsschutzes ist eng mit dem Namen&nbsp;<strong>Hugo Stotz<\/strong>&nbsp;verbunden. Stotz gr\u00fcndete bereits 1891 in Mannheim eine Firma, die sich mit elektrischen Installationen, insbesondere f\u00fcr die damals aufkommende elektrische Beleuchtung, besch\u00e4ftigte&nbsp;<a href=\"https:\/\/new.abb.com\/de\/ueber-uns\/gesellschaften\/abb-stotz-kontakt\/geschichte\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><\/a>. Als T\u00fcftler und Unternehmer suchte er stets nach L\u00f6sungen, um die Elektrizit\u00e4t sicherer und komfortabler in die H\u00e4user zu bringen.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">2.2 Die Erfindung des thermisch-magnetischen Automaten (1924)<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Im Jahr 1924 gelang Hugo Stotz zusammen mit seinem Ingenieur&nbsp;<strong>Heinrich Schachtner<\/strong>&nbsp;der gro\u00dfe Wurf. Sie entwickelten den ersten&nbsp;<strong>Sicherungsautomaten mit thermisch-magnetischer Ausl\u00f6sung<\/strong>&nbsp;und lie\u00dfen ihn am 9. November 1924 patentieren&nbsp;<a href=\"https:\/\/new.abb.com\/de\/ueber-uns\/gesellschaften\/abb-stotz-kontakt\/geschichte\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><\/a><a href=\"https:\/\/new.abb.com\/news\/de\/detail\/121084\/100-jahre-innovation-und-sicherheit-der-leitungsschutzschalter-feiert-jubilaum\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><\/a>. Diese Erfindung adressierte genau die Schwachstellen der Schmelzsicherung: Sie war wiederverwendbar und vereinte zwei Schutzwirkungen in einem Ger\u00e4t.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Das Funktionsprinzip war ebenso einfach wie genial:<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"1\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Thermische Ausl\u00f6sung (bei \u00dcberlast):<\/strong>\u00a0Flie\u00dft \u00fcber einen l\u00e4ngeren Zeitraum ein zu hoher Strom (z.B. durch zu viele gleichzeitig betriebene Ger\u00e4te), erw\u00e4rmt sich ein\u00a0<strong>Bimetallstreifen<\/strong>. Dieser verformt sich und l\u00f6st bei einer kritischen Temperatur den Schaltmechanismus aus. Diese Ausl\u00f6sung ist tr\u00e4ge und simuliert das Erw\u00e4rmungsverhalten der Leitungen\u00a0<a href=\"https:\/\/www.baunetzwissen.de\/elektro\/fachwissen\/schutz\/ueberstrom-schutzeinrichtungen-153020\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><\/a><a href=\"https:\/\/new.abb.com\/news\/de\/detail\/121084\/100-jahre-innovation-und-sicherheit-der-leitungsschutzschalter-feiert-jubilaum\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><\/a>.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Magnetische Ausl\u00f6sung (bei Kurzschluss):<\/strong>\u00a0Bei einem pl\u00f6tzlichen, sehr hohen Kurzschlussstrom erzeugt eine\u00a0<strong>Spule<\/strong>\u00a0ein starkes Magnetfeld, das einen Anker anzieht und den Schalter\u00a0<strong>sofort<\/strong>\u00a0(innerhalb von Millisekunden) ausl\u00f6st\u00a0<a href=\"https:\/\/www.baunetzwissen.de\/elektro\/fachwissen\/schutz\/ueberstrom-schutzeinrichtungen-153020\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><\/a><a href=\"https:\/\/new.abb.com\/news\/de\/detail\/121084\/100-jahre-innovation-und-sicherheit-der-leitungsschutzschalter-feiert-jubilaum\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><\/a>.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dieser &#8222;Stotz-Automat&#8220;, wie er bald genannt wurde, war ein durchschlagender Erfolg. Ab 1928 begann die serienm\u00e4\u00dfige Produktion des Modells&nbsp;<strong>S11<\/strong>&nbsp;<a href=\"https:\/\/new.abb.com\/de\/ueber-uns\/gesellschaften\/abb-stotz-kontakt\/geschichte\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><\/a>. Ein besonderer Clou war, dass dieser erste Automat genau in die vorhandenen Edison-Schraubgewinde (E27) der herk\u00f6mmlichen Schmelzsicherungssockel passte. Bestehende Installationen konnten somit einfach nachger\u00fcstet werden&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.baunetzwissen.de\/elektro\/fachwissen\/schutz\/ueberstrom-schutzeinrichtungen-153020\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><\/a><a href=\"https:\/\/new.abb.com\/news\/de\/detail\/121084\/100-jahre-innovation-und-sicherheit-der-leitungsschutzschalter-feiert-jubilaum\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">2.3 Die Vorteile der neuen Technologie<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der Stotz-Automat bot gegen\u00fcber der Schmelzsicherung eine Vielzahl von Vorteilen:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Wiederverwendbarkeit:<\/strong>\u00a0Nach Behebung der St\u00f6rung konnte der Automat einfach per Knopfdruck wieder eingeschaltet werden. Das l\u00e4stige und kostspielige Wechseln der Sicherung entfiel\u00a0<a href=\"https:\/\/new.abb.com\/de\/ueber-uns\/gesellschaften\/abb-stotz-kontakt\/geschichte\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><\/a><a href=\"https:\/\/www.baunetzwissen.de\/elektro\/fachwissen\/schutz\/ueberstrom-schutzeinrichtungen-153020\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><\/a>.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Erh\u00f6hte Sicherheit:<\/strong>\u00a0Die Gefahr von Lichtb\u00f6gen beim Einschrauben einer neuen Sicherung oder von gef\u00e4hrlichen \u00dcberbr\u00fcckungen (&#8222;Flicken&#8220;) wurde eliminiert\u00a0<a href=\"https:\/\/www.baunetzwissen.de\/elektro\/fachwissen\/schutz\/ueberstrom-schutzeinrichtungen-153020\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><\/a><a href=\"https:\/\/new.abb.com\/news\/de\/detail\/121084\/100-jahre-innovation-und-sicherheit-der-leitungsschutzschalter-feiert-jubilaum\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><\/a>.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Komfort:<\/strong>\u00a0Der Automat diente gleichzeitig als Schalter, um den Stromkreis manuell vom Netz zu trennen\u00a0<a href=\"https:\/\/www.baunetzwissen.de\/elektro\/fachwissen\/schutz\/ueberstrom-schutzeinrichtungen-153020\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><\/a>.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Pr\u00e4zision:<\/strong>\u00a0Die Ausl\u00f6secharakteristik war definierter und altersunabh\u00e4ngig\u00a0<a href=\"https:\/\/www.baunetzwissen.de\/elektro\/fachwissen\/schutz\/ueberstrom-schutzeinrichtungen-153020\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><\/a>.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">2.4 Die Entwicklung des Unternehmens Stotz<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Firma von Hugo Stotz wuchs rasant. 1912 war sie bereits ein bedeutendes Unternehmen mit neun Zweiggesch\u00e4ften und 300 Monteuren. 1918 wurde sie eine Tochtergesellschaft von BBC (Brown, Boveri &amp; Cie.). 1930 fusionierte die Stotz GmbH mit der Kontakt AG aus Frankfurt zur&nbsp;<strong>STOTZ-KONTAKT GmbH<\/strong>&nbsp;<a href=\"https:\/\/new.abb.com\/de\/ueber-uns\/gesellschaften\/abb-stotz-kontakt\/geschichte\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><\/a>. Dieser Name wurde \u00fcber Jahrzehnte zum Synonym f\u00fcr hochwertige Installationsger\u00e4te. 1988 ging BBC schlie\u00dflich in der neugegr\u00fcndeten Asea Brown Boveri (ABB) auf, und die Traditionsmarke STOTZ-KONTAKT wurde als ABB STOTZ-KONTAKT in das Unternehmen integriert&nbsp;<a href=\"https:\/\/new.abb.com\/de\/ueber-uns\/gesellschaften\/abb-stotz-kontakt\/geschichte\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><\/a>. Noch heute wird am Standort Heidelberg die Tradition der Erfindung mit der Produktion von Millionen Sicherungsautomaten fortgef\u00fchrt&nbsp;<a href=\"https:\/\/new.abb.com\/de\/ueber-uns\/gesellschaften\/abb-stotz-kontakt\/geschichte\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><\/a><a href=\"https:\/\/new.abb.com\/news\/de\/detail\/121084\/100-jahre-innovation-und-sicherheit-der-leitungsschutzschalter-feiert-jubilaum\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\" \/>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Teil 3: Die Moderne \u2013 Der Leitungsschutzschalter (LS-Schalter)<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">3.1 Standardisierung und technische Verfeinerung<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aus dem Stotz-Automaten entwickelte sich im Laufe der Jahrzehnte der moderne&nbsp;<strong>Leitungsschutzschalter (LS-Schalter)<\/strong>&nbsp;. Die technologischen Prinzipien sind die gleichen geblieben, doch das Design, die Leistungsf\u00e4higkeit und die Standardisierung wurden kontinuierlich vorangetrieben.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ein Meilenstein war die Einf\u00fchrung der&nbsp;<strong>Hutschiene (DIN-Schiene)<\/strong>&nbsp;, die eine schnelle, einfache und normierte Montage der Ger\u00e4te im Verteilerkasten erm\u00f6glichte&nbsp;<a href=\"https:\/\/new.abb.com\/news\/detail\/120283\/the-evolution-of-miniature-circuit-breakers-interview\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><\/a>. Die Ger\u00e4te wurden zudem immer kompakter. Waren fr\u00fche Modelle noch relativ gro\u00df, so hat sich im Laufe der Zeit eine Baubreite von&nbsp;<strong>17,5 mm pro Pol<\/strong>&nbsp;als Standard durchgesetzt&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.baunetzwissen.de\/elektro\/fachwissen\/schutz\/ueberstrom-schutzeinrichtungen-153020\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><\/a><a href=\"https:\/\/new.abb.com\/news\/detail\/120283\/the-evolution-of-miniature-circuit-breakers-interview\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><\/a>. 1970 brachte STOTZ-KONTAKT den ersten Sicherungsautomaten in dieser schmalen Bauform auf den Markt&nbsp;<a href=\"https:\/\/new.abb.com\/de\/ueber-uns\/gesellschaften\/abb-stotz-kontakt\/geschichte\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Auch die Schaltleistung (das Verm\u00f6gen, hohe Kurzschlussstr\u00f6me gefahrlos abzuschalten) wurde stetig gesteigert \u2013 moderne Ger\u00e4te erreichen heute Werte von 25 kA und mehr&nbsp;<a href=\"https:\/\/new.abb.com\/news\/detail\/120283\/the-evolution-of-miniature-circuit-breakers-interview\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">3.2 Ausl\u00f6secharakteristiken und Anwendungsbereiche<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Heutige LS-Schalter werden vor allem durch zwei Merkmale charakterisiert: den&nbsp;<strong>Nennstrom (I\u2099)<\/strong>&nbsp;und die&nbsp;<strong>Ausl\u00f6secharakteristik<\/strong>. Der Nennstrom gibt den Strom an, den der Schalter dauerhaft und fehlerfrei \u00fcbertragen kann (\u00fcbliche Werte sind 6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A, 63 A). Die Ausl\u00f6secharakteristik definiert, bei welchem Vielfachen des Nennstroms die magnetische Schnellausl\u00f6sung anspricht&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.baunetzwissen.de\/elektro\/fachwissen\/schutz\/ueberstrom-schutzeinrichtungen-153020\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Charakteristik<\/th><th class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Magnetische Ausl\u00f6sung (x In)<\/th><th class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Typische Anwendung<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td><strong>B<\/strong><\/td><td>3- bis 5-fach<\/td><td><strong>Standard in Wohngeb\u00e4uden<\/strong>: F\u00fcr Steckdosen- und Lichtstromkreise mit vorwiegend ohmschen Verbrauchern (Gl\u00fchlampen, Heizger\u00e4te, einfache Elektronik).<\/td><\/tr><tr><td><strong>C<\/strong><\/td><td>5- bis 10-fach<\/td><td><strong>Gewerbe und kleinere Motoren<\/strong>: F\u00fcr Ger\u00e4te mit h\u00f6heren Einschaltstr\u00f6men, wie Leuchtstofflampen, K\u00fchlschr\u00e4nke, Pumpen oder kleine Maschinen.<\/td><\/tr><tr><td><strong>D<\/strong><\/td><td>10- bis 20-fach<\/td><td><strong>Industrie<\/strong>: F\u00fcr gro\u00dfe Motoren, Transformatoren und Schwei\u00dfger\u00e4te mit sehr hohen Einschaltstr\u00f6men.<\/td><\/tr><tr><td><em>Tabelle: \u00dcbliche Ausl\u00f6secharakteristiken moderner LS-Schalter&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.baunetzwissen.de\/elektro\/fachwissen\/schutz\/ueberstrom-schutzeinrichtungen-153020\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><\/a><\/em><\/td><td><\/td><td><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Diese Einteilung erlaubt eine optimale Abstimmung des Schutzes auf die jeweiligen Verbraucher und verhindert Fehlausl\u00f6sungen durch harmlose Einschaltstr\u00f6me.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">3.3 Der moderne Sicherungskasten und weitere Innovationen<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Im heutigen Sicherungskasten hat der LS-Schalter die Schmelzsicherung f\u00fcr Steckdosen- und Beleuchtungskreise nahezu vollst\u00e4ndig abgel\u00f6st&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.vde-leipzig-halle.de\/de\/facharbeit-regional\/ets\/objekt-des-monats\/schraubsicherungen\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><\/a><a href=\"https:\/\/www.baunetzwissen.de\/elektro\/fachwissen\/schutz\/ueberstrom-schutzeinrichtungen-153020\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><\/a>. Die Norm DIN 18015-1 empfiehlt den Einsatz von LS-Schaltern in Neubauten ausdr\u00fccklich&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.baunetzwissen.de\/elektro\/fachwissen\/schutz\/ueberstrom-schutzeinrichtungen-153020\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Entwicklung ist jedoch nicht stehengeblieben. Moderne Verteiler beherbergen eine Vielzahl weiterer Schutzger\u00e4te:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Fehlerstrom-Schutzschalter (RCDs oder FI-Schalter):<\/strong>\u00a0Sch\u00fctzen Personen vor lebensgef\u00e4hrlichen Stromschl\u00e4gen, indem sie bereits kleinste Ableitstr\u00f6me gegen Erde erkennen.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Kombinierte FI\/LS-Schalter:<\/strong>\u00a0Vereinen die Funktionen von Leitungsschutz- und Fehlerstrom-Schutzschalter in einem einzigen, platzsparenden Ger\u00e4t\u00a0<a href=\"https:\/\/www.baunetzwissen.de\/elektro\/fachwissen\/schutz\/ueberstrom-schutzeinrichtungen-153020\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><\/a><a href=\"https:\/\/new.abb.com\/news\/de\/detail\/121084\/100-jahre-innovation-und-sicherheit-der-leitungsschutzschalter-feiert-jubilaum\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><\/a>.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>\u00dcberspannungs-Schutzeinrichtungen (SPDs):<\/strong>\u00a0Sch\u00fctzen empfindliche Elektronik vor \u00dcberspannungen, z.B. durch Blitzeinschl\u00e4ge.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtungen (AFDDs):<\/strong>\u00a0Erkennen gef\u00e4hrliche Lichtb\u00f6gen (z.B. durch besch\u00e4digte Leitungen), die einen Brand ausl\u00f6sen k\u00f6nnten\u00a0<a href=\"https:\/\/new.abb.com\/low-voltage\/products\/system-pro-m\/miniature-circuit-breakers\/100-years?utm_source=linkedin&amp;utm_campaign=2024_gfcc_technology&amp;utm_content=video\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><\/a>.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Leistungsf\u00e4higkeit dieser Ger\u00e4te ist beeindruckend: Ein moderner LS-Schalter kann einen Kurzschlussstrom in nur&nbsp;<strong>10 Millisekunden<\/strong>&nbsp;unterbrechen \u2013 zehnmal schneller, als ein menschliches Auge blinzeln kann. Dabei wird der Schalter kurzzeitig Temperaturen von 5.000 bis 6.000 Grad Celsius ausgesetzt&nbsp;<a href=\"https:\/\/new.abb.com\/low-voltage\/products\/system-pro-m\/miniature-circuit-breakers\/100-years?utm_source=linkedin&amp;utm_campaign=2024_gfcc_technology&amp;utm_content=video\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><\/a><a href=\"https:\/\/new.abb.com\/news\/de\/detail\/121084\/100-jahre-innovation-und-sicherheit-der-leitungsschutzschalter-feiert-jubilaum\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><\/a>. ABB produziert allein am Standort Heidelberg heute j\u00e4hrlich rund 45 Millionen Sicherungsautomaten&nbsp;<a href=\"https:\/\/new.abb.com\/news\/de\/detail\/121084\/100-jahre-innovation-und-sicherheit-der-leitungsschutzschalter-feiert-jubilaum\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\" \/>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Teil 4: Vergleich und Spiegelung der Vergangenheit in der Gegenwart<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Reise von der Kork- oder Porzellansicherung zum Hightech-LS-Schalter ist eine Geschichte der stetigen Verbesserung von Sicherheit, Komfort und Normung. Dennoch ist die Verbindung zwischen Alt und Neu bis heute sichtbar.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Nennstrombereiche:<\/strong>\u00a0Die abgestuften Strombereiche der modernen LS-Schalter (6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, etc.) lehnen sich direkt an die historischen Werte der Schmelzsicherungen an.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Farbcodierung:<\/strong>\u00a0Die Farben der historischen Diazed-Sicherungen (z.B. grau f\u00fcr 16 A, rot f\u00fcr 10 A) sind so tief im Bewusstsein der Elektriker verankert, dass viele Hersteller auch heute noch die Schalter oder deren Bedienkn\u00f6pfe in den entsprechenden Farben kennzeichnen. So ist auf einen Blick die Stromst\u00e4rke erkennbar.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Schutzfunktion:<\/strong>\u00a0Die grundlegende Aufgabe \u2013 Leitungen und angeschlossene Ger\u00e4te vor den Folgen von \u00dcberlast und Kurzschluss zu sch\u00fctzen \u2013 ist seit den Tagen der ersten Schmelzleiter identisch geblieben. Nur die Art und Weise, wie dieser Schutz realisiert wird, hat sich dramatisch verbessert.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Parallelentwicklungen:<\/strong>\u00a0W\u00e4hrend sich der Leitungsschutzschalter f\u00fcr die Geb\u00e4udeinstallation durchsetzte, entwickelten sich f\u00fcr andere Bereiche spezialisierte Schutzeinrichtungen. F\u00fcr hohe Str\u00f6me in industriellen Netzen und Trafostationen werden bis heute\u00a0<strong>NH-Sicherungen<\/strong>\u00a0(Niederspannungs-Hochleistungs-Sicherungen) eingesetzt\u00a0<a href=\"https:\/\/www.vde-leipzig-halle.de\/de\/facharbeit-regional\/ets\/objekt-des-monats\/schraubsicherungen\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><\/a>. Im Bereich des Schutzes von Generatoren, Transformatoren und Leitungen in der Energieversorgung kamen zeitgleich mit dem Stotz-Automaten komplexe\u00a0<strong>Schutzrelais<\/strong>\u00a0und\u00a0<strong>Distanzschutzverfahren<\/strong>\u00a0zum Einsatz, die eine selektive Abschaltung von Fehlern in vermaschten Netzen erm\u00f6glichen\u00a0<a href=\"https:\/\/www.vde.com\/de\/etg\/arbeitsgebiete\/informationen\/geschichteschutztechnik\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><\/a>.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\" \/>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Quellenverzeichnis<\/h2>\n\n\n\n<ol start=\"1\" class=\"wp-block-list\">\n<li>VDE Leipzig\/Halle: Schraubsicherungen (Objekt des Monats Februar 2021). Verf\u00fcgbar unter:\u00a0<a href=\"https:\/\/www.vde-leipzig-halle.de\/de\/facharbeit-regional\/ets\/objekt-des-monats\/schraubsicherungen\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">https:\/\/www.vde-leipzig-halle.de\/de\/facharbeit-regional\/ets\/objekt-des-monats\/schraubsicherungen<\/a>\u00a0<a href=\"https:\/\/www.vde-leipzig-halle.de\/de\/facharbeit-regional\/ets\/objekt-des-monats\/schraubsicherungen\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/elektro.net\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">elektro.net<\/a>:\u00a0Diazed\/Neozed (2015). Verf\u00fcgbar unter:\u00a0<a href=\"https:\/\/www.elektro.net\/55719\/diazedneozed\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">https:\/\/www.elektro.net\/55719\/diazedneozed\/<\/a>\u00a0<a href=\"https:\/\/www.elektro.net\/55719\/diazedneozed\/?print=1\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><\/a><\/li>\n\n\n\n<li>ABB: Die Geschichte des ABB STOTZ-KONTAKT. Verf\u00fcgbar unter:\u00a0<a href=\"https:\/\/new.abb.com\/de\/ueber-uns\/gesellschaften\/abb-stotz-kontakt\/geschichte\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">https:\/\/new.abb.com\/de\/ueber-uns\/gesellschaften\/abb-stotz-kontakt\/geschichte<\/a>\u00a0<a href=\"https:\/\/new.abb.com\/de\/ueber-uns\/gesellschaften\/abb-stotz-kontakt\/geschichte\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><\/a><\/li>\n\n\n\n<li>Baunetz Wissen: \u00dcberstrom-Schutzeinrichtungen. Verf\u00fcgbar unter:\u00a0<a href=\"https:\/\/www.baunetzwissen.de\/elektro\/fachwissen\/schutz\/ueberstrom-schutzeinrichtungen-153020\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">https:\/\/www.baunetzwissen.de\/elektro\/fachwissen\/schutz\/ueberstrom-schutzeinrichtungen-153020<\/a>\u00a0<a href=\"https:\/\/www.baunetzwissen.de\/elektro\/fachwissen\/schutz\/ueberstrom-schutzeinrichtungen-153020\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><\/a><\/li>\n\n\n\n<li>WorldCat: Electric fuses (Institution of Electrical Engineers, London, 1995). Verf\u00fcgbar unter:\u00a0<a href=\"https:\/\/search.worldcat.org\/zh-cn\/title\/33335854\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">https:\/\/search.worldcat.org\/zh-cn\/title\/33335854<\/a>\u00a0<a href=\"https:\/\/search.worldcat.org\/zh-cn\/title\/33335854\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><\/a><\/li>\n\n\n\n<li>TiSoft: DIAZED fuse-system. Verf\u00fcgbar unter:\u00a0<a href=\"https:\/\/www.ti-soft.com\/en\/support\/help\/electricaldesign\/libraries\/curves\/devices\/diazed\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">https:\/\/www.ti-soft.com\/en\/support\/help\/electricaldesign\/libraries\/curves\/devices\/diazed<\/a>\u00a0<a href=\"https:\/\/www.ti-soft.com\/en\/support\/help\/electricaldesign\/libraries\/curves\/devices\/diazed\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><\/a><\/li>\n\n\n\n<li>ABB: 100 years of Miniature Circuit Breakers (MCBs). Verf\u00fcgbar unter:\u00a0<a href=\"https:\/\/new.abb.com\/low-voltage\/products\/system-pro-m\/miniature-circuit-breakers\/100-years\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">https:\/\/new.abb.com\/low-voltage\/products\/system-pro-m\/miniature-circuit-breakers\/100-years<\/a>\u00a0<a href=\"https:\/\/new.abb.com\/low-voltage\/products\/system-pro-m\/miniature-circuit-breakers\/100-years?utm_source=linkedin&amp;utm_campaign=2024_gfcc_technology&amp;utm_content=video\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><\/a><\/li>\n\n\n\n<li>ABB: The Evolution of Miniature Circuit Breakers (MCBs) \u2013 A Century of Technological Advancements (Interview mit Christian Voelker, 16. Oktober 2024). Verf\u00fcgbar unter:\u00a0<a href=\"https:\/\/new.abb.com\/news\/detail\/120283\/the-evolution-of-miniature-circuit-breakers-interview\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">https:\/\/new.abb.com\/news\/detail\/120283\/the-evolution-of-miniature-circuit-breakers-interview<\/a>\u00a0<a href=\"https:\/\/new.abb.com\/news\/detail\/120283\/the-evolution-of-miniature-circuit-breakers-interview\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><\/a><\/li>\n\n\n\n<li>VDE: Geschichte der Schutztechnik. Verf\u00fcgbar unter:\u00a0<a href=\"https:\/\/www.vde.com\/de\/etg\/arbeitsgebiete\/informationen\/geschichteschutztechnik\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">https:\/\/www.vde.com\/de\/etg\/arbeitsgebiete\/informationen\/geschichteschutztechnik<\/a>\u00a0<a href=\"https:\/\/www.vde.com\/de\/etg\/arbeitsgebiete\/informationen\/geschichteschutztechnik\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><\/a><\/li>\n\n\n\n<li>ABB: 100 Jahre Innovation und Sicherheit: Der Leitungsschutzschalter feiert Jubil\u00e4um (10. November 2024). Verf\u00fcgbar unter:\u00a0<a href=\"https:\/\/new.abb.com\/news\/de\/detail\/121084\/100-jahre-innovation-und-sicherheit-der-leitungsschutzschalter-feiert-jubilaum\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">https:\/\/new.abb.com\/news\/de\/detail\/121084\/100-jahre-innovation-und-sicherheit-der-leitungsschutzschalter-feiert-jubilaum<\/a>\u00a0<\/li>\n<\/ol>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Einleitung Wer heute einen Sicherungskasten \u00f6ffnet, blickt auf eine \u00fcbersichtliche Reihe genormter, farbig markierter Schalter \u2013 die Leitungsschutzschalter (LS-Schalter). Sie sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken und sch\u00fctzen zuverl\u00e4ssig vor den Gefahren der Elektrizit\u00e4t. Doch der Weg bis zu diesem komfortablen Standard war lang und von bedeutenden Innovationen gepr\u00e4gt. 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