{"id":1724,"date":"2026-09-05T01:36:31","date_gmt":"2026-09-05T01:36:31","guid":{"rendered":"https:\/\/benlongkj.com\/?p=1724"},"modified":"2026-09-05T01:36:34","modified_gmt":"2026-09-05T01:36:34","slug":"difference-between-thermal-and-magnetic-trip","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/benlongkj.com\/de\/blog\/difference-between-thermal-and-magnetic-trip\/","title":{"rendered":"Thermischer vs. magnetischer Ausl\u00f6ser: Wie ein Leistungsschalter einen Stromkreis wirklich sch\u00fctzt"},"content":{"rendered":"<p>In jedem Leitungsschutzschalter (MCB) gibt es nicht nur einen, sondern zwei Schutzmechanismen, die das System gegen verschiedene Arten von Fehlern sch\u00fctzen. Das Verst\u00e4ndnis der Bedeutung von thermischem und magnetischem Ausl\u00f6ser hilft Ihnen zu verstehen, wie ein Leitungsschutzschalter funktioniert, um ein Geb\u00e4ude sicher zu halten, und dies ist eine der h\u00e4ufigsten Fragen von Verbrauchern, Elektrikern und Qualit\u00e4tskontrolleuren in Fabriken.<\/p>\n<p>Dieser Leitfaden erkl\u00e4rt in einfachen Worten die Grundfunktionen von <strong>thermischem Ausl\u00f6ser und magnetischem Ausl\u00f6ser<\/strong>, wie sie sich unterscheiden und wie Unternehmen diese Ausl\u00f6ser mithilfe von thermischer Kalibrierung und magnetischen Ausl\u00f6setests \u00fcberpr\u00fcfen, bevor ein bestimmter Schutzschalter das Werk verl\u00e4sst. Der Leitfaden behandelt auch, wie Benlong Automation die Systeme herstellt, die die Tests an den Ger\u00e4ten von MCB- und MCCB-Herstellern weltweit durchf\u00fchren.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-1725\" src=\"https:\/\/benlongkj.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Understanding-MCB-Thermal-and-Magnetic-Trip.webp\" alt=\"\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/p>\n<h2>Die thermischen sowie magnetischen Ausl\u00f6ser<\/h2>\n<p>In thermisch-magnetischen Leitungsschutzschaltern sind zwei verschiedene Ausl\u00f6sesysteme eingebaut. Der thermische Teil des Ausl\u00f6sers sch\u00fctzt vor \u00dcberlast. Der Begriff \u00dcberlast wird hier verwendet, weil der Strom zu hoch ist, aber nicht gef\u00e4hrlich genug, um Sch\u00e4den zu verursachen. Der magnetische Teil des Ausl\u00f6sers reagiert auf einen Kurzschluss. Jeder Leitungsschutzschalter verf\u00fcgt \u00fcber einen Ausl\u00f6semechanismus, der den Betrieb des Schutzschalters sicher macht.<\/p>\n<p>Die schnellste M\u00f6glichkeit, sich den <strong>thermischen Ausl\u00f6ser<\/strong> im Vergleich zum magnetischen zu merken, ist die Geschwindigkeit. Die Bewegung des thermischen Ausl\u00f6sers ist langsam, da es keinen Grund gibt, bei kleiner \u00dcberlast anders zu reagieren \u2013 die Tatsache, dass eine \u00dcberlast vorliegt, stellt keinen Notfall dar. Die Bewegung des magnetischen Ausl\u00f6sers erfolgt in Millisekunden sofort.<\/p>\n<h2>Was ist der thermische Ausl\u00f6ser? (\u00dcberlastschutz)<\/h2>\n<p>Der <strong>thermischen Ausl\u00f6ser<\/strong> Er basiert auf einem Bimetallstreifen \u2013 zwei Metalle, die miteinander verbunden sind und sich bei Erw\u00e4rmung unterschiedlich ausdehnen. Wenn ein Strom, der die Kapazit\u00e4t des Schutzschalters \u00fcberschreitet, \u00fcber l\u00e4ngere Zeit den Grenzwert \u00fcberschreitet, wird der Streifen erhitzt, verbiegt sich und l\u00f6st schlie\u00dflich den Mechanismus aus, der den Stromkreis \u00f6ffnet. Je h\u00f6her der Strom, desto schneller erfolgt die Biegung des Streifens, was dem Schutzschalter seine einzigartige Eigenschaft der inversen Zeitreaktion verleiht: Bei kleiner \u00dcberlast stoppt der Schutzschalter den Strom nicht sofort, w\u00e4hrend er bei gro\u00dfer \u00dcberlast nahezu verz\u00f6gerungsfrei reagiert.<\/p>\n<p>Eine so langsame Reaktion funktioniert perfekt bei \u00dcberlastungen. Wenn ein Haushaltsstromkreis mehr Strom f\u00fchrt, als vorgesehen, weil mehrere Ger\u00e4te gleichzeitig Strom verbrauchen, besteht keine Notfallsituation, da die Verkabelung einfach nicht \u00fcberhitzen darf. Ein thermischer Ausl\u00f6ser erlaubt einen sehr kurzen Stromsto\u00df, wie den Einschaltstrom beim Start eines Generators, sch\u00fctzt aber gleichzeitig die Leitung vor l\u00e4ngerer \u00dcberlastung. \u00dcblicherweise tritt ein solcher Fall innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde bis zu mehreren Minuten auf, abh\u00e4ngig vom Ausma\u00df der \u00dcberlast.<\/p>\n<p>Die Abh\u00e4ngigkeit von W\u00e4rme hat bestimmte Auswirkungen, wie die Bedeutung der Umgebungstemperatur. Ein bereits auf einem hei\u00dfen Fabrikboden erhitzter Bimetallstreifen wird sich verbiegen, noch bevor sich derselbe Streifen auf einem k\u00fchlen Boden verbiegt, was allein eine pr\u00e4zise Kalibrierung des Ger\u00e4ts unter kontrollierten Bedingungen erforderlich macht, w\u00e4hrend jedes moderne Ger\u00e4t eine Temperaturkompensation beinhaltet. Dar\u00fcber hinaus wird der thermische Ausl\u00f6sewert als Band definiert und nicht als Einzelwert; das bedeutet, dass die Norm den Betriebszeitraum genehmigt, sodass normale Temperaturschwankungen einen guten Schutzschalter nicht zu einem Fehler machen.<\/p>\n<h2>Was ist der magnetische Ausl\u00f6ser? (Kurzschlussschutz)<\/h2>\n<p>Der <strong>magnetischer Ausl\u00f6ser<\/strong> funktioniert nach einem v\u00f6llig anderen Prinzip: Elektromagnetismus. Eine Spule im Schutzschalter erzeugt ein Magnetfeld, das der Menge des durchflie\u00dfenden Stroms entspricht. Wenn der Strom normal ist, ist das Magnetfeld schwach und es erfolgt keine Aktion. Wenn jedoch ein Kurzschluss eine enorme Strommenge durchleitet \u2013 oft das Nennwert um ein Vielfaches \u00fcberschreitend \u2013 wird die magnetische Schwelle stark genug, um einen Anker umzuschwingen und den Schutzschalter fast sofort auszul\u00f6sen.<\/p>\n<p>Da ein Kurzschluss ein echter Notfall ist, wird er in Millisekunden gemessen, nicht in Sekunden. Es gibt keine Verz\u00f6gerung und keine sanfte inverse Zeitkurve im Sofortmodus. In dem Moment, in dem der Strom die magnetische Schwelle \u00fcberschreitet, \u00f6ffnet der Schutzschalter so schnell, wie der Mechanismus es zul\u00e4sst. Dies ist der Mechanismus, der Feuer verhindert und Ger\u00e4te vom Moment des Stromkreisfehlers an sch\u00fctzt, der den Widerstand auf fast null senkt und den Strom auf gef\u00e4hrliche Werte erh\u00f6ht.<\/p>\n<p>Die magnetische Schwelle wird im Design eingestellt und bestimmt die Ausl\u00f6sekennlinie des Schutzschalters. Wenn sie zu niedrig eingestellt ist, l\u00f6st der Schutzschalter jedes Mal aus, wenn der Motor den enormen Anlaufstrom zieht; ist sie zu hoch, verz\u00f6gert sich die Reaktion bei einem Fehler. Die Hersteller stimmen daher die Spule und den Anker auf ein Vielfaches des Nennstroms ab und pr\u00fcfen dann am Pr\u00fcfstand, ob der Schutzschalter in diesem Rahmen funktioniert.<\/p>\n<h2>Der Hauptunterschied zwischen thermischem und magnetischem Ausl\u00f6ser<\/h2>\n<p>Der direkte Vergleich macht den Kontrast deutlich. Sie reagieren auf unterschiedliche Fehler, auf unterschiedlichen Zeitskalen, mit unterschiedlicher Physik \u2013 leben jedoch im selben Schutzschalter und teilen sich dasselbe Kontaktpaar, weshalb das Ger\u00e4t als thermisch-magnetischer Schutzschalter bezeichnet wird.<\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Aspekt<\/th>\n<th>Thermischer Ausl\u00f6ser<\/th>\n<th>Magnetischer Ausl\u00f6ser<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Sch\u00fctzt gegen<\/td>\n<td>\u00dcberlast (anhaltender \u00dcberstrom)<\/td>\n<td>Kurzschluss (pl\u00f6tzlicher Stromsto\u00df)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Physikalisches Prinzip<\/td>\n<td>Bimetallstreifen (W\u00e4rme)<\/td>\n<td>Elektromagnetische Spule \/ Solenoid<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Reaktionsgeschwindigkeit<\/td>\n<td>Sekunden bis Minuten<\/td>\n<td>Millisekunden<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Typischer Ausl\u00f6sestrom<\/td>\n<td>Etwa 1,13\u20131,45\u00d7 Nennstrom<\/td>\n<td>Etwa 3\u201320\u00d7 Nennstrom<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Verhalten<\/td>\n<td>Inverse Zeit; langsamer bei kleinen \u00dcberlasten<\/td>\n<td>Nahezu sofortig \u00fcber der Schwelle<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Ein Punkt sorgt f\u00fcr endlose Verwirrung, daher ist es wert, ihn klar zu sagen: <span style=\"color: #991b1b;\">Die B-, C- und D-Kurven, die auf einem Schutzschalter aufgedruckt sind, beziehen sich nur auf den magnetischen (sofortigen) Ausl\u00f6sebereich \u2013 nicht auf die thermische \u00dcberlastreaktion.<\/span> Ein B-Kurven-Leistungsschalter l\u00f6st magnetisch bei etwa dem 3- bis 5-fachen des Nennstroms aus, ein C-Kurven-Leistungsschalter bei etwa dem 5- bis 10-fachen und ein D-Kurven-Leistungsschalter bei etwa dem 10- bis 20-fachen. Ihr thermisches \u00dcberlastverhalten ist im Wesentlichen gleich; es \u00e4ndert sich die Kurzschlussempfindlichkeit. Deshalb verwendet ein Motorstromkreis, der zu gro\u00dfen Anlaufstr\u00f6men neigt, eine C- oder D-Kurve anstelle einer B-Kurve, die bei jedem Motorstart st\u00f6rend ausl\u00f6sen w\u00fcrde.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-1726\" src=\"https:\/\/benlongkj.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/MCB-Thermal-and-Magnetic-Trip-details.webp\" alt=\"\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/p>\n<h2>Wie Hersteller den thermischen Ausl\u00f6ser testen: Thermische Kalibrierung<\/h2>\n<p><strong>Thermische Kalibrierung<\/strong> ist der Fabrikprozess zur \u00dcberpr\u00fcfung und Feinabstimmung des \u00dcberlastausl\u00f6sers, damit jeder Leistungsschalter innerhalb des von der Norm erlaubten Zeitfensters ausl\u00f6st. Nach IEC 60898-1 legt ein Pr\u00fcfstand zwei Schl\u00fcssestr\u00f6me an: 1,13-facher Nennstrom, bei dem der Leistungsschalter innerhalb einer konventionellen Zeit nicht ausl\u00f6sen darf, und 1,45-facher Nennstrom, bei dem er innerhalb der erlaubten Zeit ausl\u00f6sen muss. Liegt die gemessene Ausl\u00f6sezeit au\u00dferhalb des Fensters, justiert ein Techniker die Position des Bimetallstreifens und testet erneut, bis sie innerhalb der Spezifikation liegt.<\/p>\n<p>Benlongs <a href=\"https:\/\/benlongkj.com\/de\/mcb-semi-automatic-thermal-trip-calibration-bench-type-a-product\/\">halbautomatischer Pr\u00fcfstand zur thermischen Ausl\u00f6serkalibrierung<\/a> ist genau f\u00fcr diese Aufgabe gebaut. Er legt den programmierten \u00dcberlaststrom \u2013 bis zu 200 A \u2013 an, misst die Ausl\u00f6sezeit automatisch und zeigt auf einem Touchscreen \u201eBestanden\u201c oder \u201eNicht bestanden\u201c im Vergleich zum IEC-Fenster an, w\u00e4hrend ein Schaltmechanismus es erm\u00f6glicht, viele verschiedene MCB-Geh\u00e4use ohne Umverdrahtung an einem Pr\u00fcfstand zu bearbeiten. Da der Strom automatisch angelegt und die Zeit gemessen wird, anstatt von einem Bediener mit einer Stoppuhr, sind die Ergebnisse viel reproduzierbarer, und jede Messung kann f\u00fcr Qualit\u00e4tsaufzeichnungen exportiert werden. Das ist der Unterschied zwischen einem Leistungsschalter, der nur korrekt aussieht, und einem, der nachweislich rechtzeitig ausl\u00f6st.<\/p>\n<h2>Wie Hersteller den magnetischen Ausl\u00f6ser testen: Der magnetische Ausl\u00f6setest<\/h2>\n<p>Der <strong>magnetic trip test<\/strong> \u00fcberpr\u00fcft die andere H\u00e4lfte des Leistungsschalters: seine sofortige Kurzschlussreaktion. Hier liefert ein Pr\u00fcfstand einen kurzen Hochstromimpuls \u2013 typischerweise das 5-, 7,5- oder 10-fache des Nennstroms, abh\u00e4ngig von der zu \u00fcberpr\u00fcfenden Ausl\u00f6sekurve \u2013 und misst, wie viele Millisekunden der Leistungsschalter zum \u00d6ffnen ben\u00f6tigt. Der Impuls muss einen schnellen, sauberen Anstieg haben, damit die gemessene Ausl\u00f6sezeit den Leistungsschalter selbst und nicht die Pr\u00fcfausr\u00fcstung widerspiegelt.<\/p>\n<p>Benlongs <a href=\"https:\/\/benlongkj.com\/de\/mcb-semi-automatic-magnetic-trip-test-bench-1-product\/\">halbautomatischer Pr\u00fcfstand f\u00fcr magnetische Ausl\u00f6setests<\/a> erzeugt programmierbare Vielfache des Nennstroms, bis zu mehreren tausend Ampere Spitzenstrom, und misst die Ausl\u00f6sezeit auf die Millisekunde genau, mit derselben Touchscreen-Steuerung und automatischer Datenprotokollierung wie der thermische Pr\u00fcfstand. Da der Strommultiplikator am HMI w\u00e4hlbar ist, kann ein Pr\u00fcfstand B-, C- und D-Kurven-Leistungsschalter einfach durch Auswahl der richtigen Einstellung \u00fcberpr\u00fcfen. Ein typischer Test dauert nur wenige Sekunden pro Leistungsschalter, was wichtig ist, wenn eine Produktionslinie t\u00e4glich Tausende von Einheiten pr\u00fcfen muss, ohne zum Engpass zu werden.<\/p>\n<h2>Kl\u00e4rung einiger h\u00e4ufiger Verwirrungen<\/h2>\n<p>Oft als austauschbar betrachtet, sind die MCB- und RCCB-Komponenten tats\u00e4chlich recht unterschiedlich in Bezug auf ihre Funktionen. Das Erste, was man bei der Unterscheidung zwischen ihnen beachten sollte, ist, dass der MCB keinen Schutz gegen Stromschl\u00e4ge durch Erdschluss bietet \u2013 diese Aufgabe \u00fcbernimmt vielmehr der RCCB oder der Fehlerstromteil eines RCBO, der Erdschluss erkennt, anstatt \u00dcberlast oder Kurzschluss. Die thermischen und magnetischen Ausl\u00f6semechanismen sch\u00fctzen die Installation und die Ausr\u00fcstung; der Fehlerstromschutz hingegen ist f\u00fcr diesen Zweck vorgesehen.<\/p>\n<p>Eine weitere Klarstellung ist, dass das Ausl\u00f6sen niemals als Problem mit dem Leistungsschalter missverstanden werden sollte. Manchmal l\u00f6st der Leistungsschalter aus, weil er seine Aufgabe gut erf\u00fcllt. Daher ist eine der Hauptaufgaben der Qualit\u00e4tsabteilungen zu verstehen, ob der Leistungsschalter unter den richtigen Strombedingungen ausl\u00f6st und innerhalb des angemessenen Zeitrahmens reagiert \u2013 weder zu fr\u00fch, um Fehlalarme zu vermeiden, noch zu sp\u00e4t, um einen Fehler zuzulassen. Dank dieser beiden Punkte wird die thermische Kalibrierung durchgef\u00fchrt und ein magnetischer Ausl\u00f6setest vorgenommen.<br \/>\nAu\u00dferdem sollten wir uns daran erinnern, dass die Nennstromst\u00e4rke des Leistungsschalters (zum Beispiel 16A oder 32A) den maximalen Dauerstrom bezeichnet, der durch den Leistungsschalter flie\u00dfen kann, jedoch nicht mit dem Stromniveau zusammenh\u00e4ngt, das das Ausl\u00f6sen verursacht.<\/p>\n<h2>Warum beide Tests f\u00fcr Qualit\u00e4t und Sicherheit wichtig sind<\/h2>\n<p>Ein Leistungsschalter, der einen der Tests besteht, k\u00f6nnte gef\u00e4hrlicher sein als einer, der beide Tests nicht besteht, da er ein falsches Sicherheitsgef\u00fchl erzeugt. Ein Leistungsschalter mit einwandfreier magnetischer Reaktion, aber fehlerhafter thermischer Reaktion kann bei m\u00e4\u00dfiger \u00dcberlastung eine \u00dcberhitzung der Kabel verursachen. Ein anderer Leistungsschalter hat eine perfekte thermische Reaktion, aber eine schwache magnetische Reaktion, wodurch er einen Kurzschluss nicht rechtzeitig abschalten kann, um einen Brand zu verhindern. Aus diesem Grund pr\u00fcfen seri\u00f6se Hersteller beide Reaktionen f\u00fcr jede Charge und oft f\u00fcr jedes produzierte Ger\u00e4t.<\/p>\n<p>Die relevanten Normen \u2013 IEC 60898-1 f\u00fcr Haushalts-Leistungsschalter und IEC 60947-2 f\u00fcr industrielle \u2013 legen genau fest, welche Str\u00f6me anzulegen sind und welche Ausl\u00f6sefenster akzeptabel sind. Diese Normen sind die Grundlage, damit ein Hersteller CE-, UL- oder CB-Zertifizierungen f\u00fcr Exportm\u00e4rkte erh\u00e4lt. F\u00fcr ein umfassenderes Verst\u00e4ndnis, wie diese Tests in einen vollst\u00e4ndigen Qualit\u00e4tsprozess eingebettet sind, bietet Benlongs Leitfaden <a href=\"https:\/\/benlongkj.com\/de\/blog\/what-is-an-mcb-testing-laboratory\/\">was ein MCB-Pr\u00fcflabor macht<\/a> einen vollst\u00e4ndigen \u00dcberblick \u00fcber das gesamte Testprogramm und die dahinterstehenden Normen.<\/p>\n<p>Hersteller, die Produkte in anspruchsvolle M\u00e4rkte wie Europa, die Golfstaaten, Indien oder Lateinamerika exportieren, wissen, dass Compliance nicht nur ein Konzept ist.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-1727\" src=\"https:\/\/benlongkj.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/How-manufacturers-test-Thermal-and-Magnetic-trip.webp\" alt=\"\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/p>\n<h2>Immer mehr K\u00e4ufer verlangen Daten zu den an jeder Einheit durchgef\u00fchrten Tests, und wenn im Feld ein Fehler auftritt \u2013 zum Beispiel ein Leistungsschalter, der ausl\u00f6sen sollte, es aber nicht tat \u2013 k\u00f6nnte der Hersteller mit einer Pr\u00fcfung, einem R\u00fcckruf oder sogar dem Verlust des Vertrags konfrontiert werden.<\/h2>\n<p>Daher ist eine konsequente dokumentierte thermische und magnetische Pr\u00fcfung eine kosteng\u00fcnstige Form der Versicherung f\u00fcr den Leistungsschalterhersteller und steht in keinem Verh\u00e4ltnis zu den Kostenfolgen, Produkte ohne Nachweis ihrer ordnungsgem\u00e4\u00dfen Leistung in M\u00e4rkte zu versenden.<\/p>\n<p>Vom Pr\u00fcfstand zur Linie: Automatisierung der thermischen und magnetischen Pr\u00fcfung.<\/p>\n<p>Im Fall der Kleinserienfertigung f\u00fchrt ein Labor oder Werk die thermische Kalibrierung und den magnetischen Ausl\u00f6setest an zwei getrennten halbautomatischen Arbeitsstationen durch, wobei der Schalter manuell in die Pr\u00fcfung eingesetzt und entnommen wird.<\/p>\n<h2>Mit zunehmender Produktion werden diese beiden Tests in eine automatisierte Linie integriert, die als F\u00f6rderband bezeichnet wird, wobei die Schalter von einer Station zur n\u00e4chsten \u00fcber ein F\u00f6rderband transportiert werden und folgende Abl\u00e4ufe durchlaufen: thermische Kalibrierung, magnetischer Ausl\u00f6setest, Isolationsfestigkeitspr\u00fcfung, Schaltaktivit\u00e4t Ein-Aus, gefolgt von der Sortierung basierend auf den Ergebnissen \u2013 all dies ohne manuelle Handhabung jedes einzelnen St\u00fccks.<\/h2>\n<p>Der Hauptunterschied zwischen thermischen Ausl\u00f6sern und magnetischen Ausl\u00f6sern liegt in den Fehlern, vor denen sie die elektrischen Stromkreise sch\u00fctzen. Der thermische Ausl\u00f6ser sch\u00fctzt vor langsamen und allm\u00e4hlichen \u00dcberlastungen mittels eines w\u00e4rmeempfindlichen Bimetallstreifens und ben\u00f6tigt daher Zeit zum Reagieren, im Gegensatz zum magnetischen Ausl\u00f6ser, der f\u00fcr sofortige Kurzschl\u00fcsse durch die Wirkung der elektromagnetischen Kraft verantwortlich ist. Beide Ausl\u00f6sertypen sind in Leistungsschaltern zu finden, entsprechen den internationalen Normen und m\u00fcssen jeweils das Temperaturpr\u00fcfverfahren f\u00fcr den thermischen Ausl\u00f6ser oder die Pr\u00fcfung des magnetischen Ausl\u00f6sers bestehen, um ordnungsgem\u00e4\u00df funktionieren zu k\u00f6nnen.<\/p>\n<p>Benlong Automation bietet eine Vielzahl von thermischen Kalibrierb\u00e4nken, Ausr\u00fcstungen zur Durchf\u00fchrung eines magnetischen Ausl\u00f6setests sowie vollautomatisierte L\u00f6sungen f\u00fcr Leistungsschalterhersteller weltweit an. Teilen Sie uns Ihre Leistungsschaltermodelle und Anforderungen sowie die Zielnormen mit, und unsere Ingenieure empfehlen die besten Pr\u00fcfl\u00f6sungen f\u00fcr Ihre Bed\u00fcrfnisse und geben Ihnen eine Bewertung des ROI basierend auf unserer Technologie.<\/p>\n<p>Huang Xiaolei | Benlong Automatisierung<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Inside every miniature circuit breaker (MCB), there are not one but two protection mechanisms that protect the system against different types of faults. 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