{"id":531,"date":"2026-06-06T23:48:09","date_gmt":"2026-06-06T23:48:09","guid":{"rendered":"https:\/\/khkrh7q1ur.wpdns.site\/?p=531"},"modified":"2026-06-06T23:48:11","modified_gmt":"2026-06-06T23:48:11","slug":"mcb-calibration-machine-and-how-it-works","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/benlongkj.com\/de\/blog\/mcb-calibration-machine-and-how-it-works\/","title":{"rendered":"Was ist ein MCB-Kalibrierger\u00e4t und wie funktioniert es?"},"content":{"rendered":"<blockquote><p><strong>Echte Produktionsprobleme:<\/strong> In der abschlie\u00dfenden Testphase mussten wir Leitungsschutzschalter (LS-Schalter) des Typs 8% aufgrund von thermischer Ausl\u00f6sedrift aussortieren. Der Grund f\u00fcr das Problem mit dem LS-Schaltkreis lag darin, dass der verwendete Kalibrierstand keinen stabilen Stromfluss \u00fcber einen Zeitraum von mehr als 30 Minuten gew\u00e4hrleisten konnte. Es war daher nicht m\u00f6glich, die korrekte Einstellung der Bimetalle anhand unserer vorherigen Kalibrierungen zu \u00fcberpr\u00fcfen. \u2013 Qualit\u00e4tsmanager eines mittelst\u00e4ndischen Elektroger\u00e4teherstellers<\/p><\/blockquote>\n<p><a title=\"MCB-Kalibriermaschinen\" href=\"https:\/\/benlongkj.com\/de\/mcb-semi-automatic-thermal-trip-calibration-bench-type-b-product\/\"><strong>MCB-Kalibriermaschinen<\/strong><\/a> Spezialisierte Messger\u00e4te dienen zum Testen und Justieren der thermischen Ausl\u00f6secharakteristik und der \u00dcberlastausl\u00f6sung von Leitungsschutzschaltern. Kalibrierst\u00e4nde erm\u00f6glichen die pr\u00e4zise und stabile Anwendung von \u00dcberlasten (typischerweise zwischen 1001 TP3T und 1351 TP3T) und die Messung der Ausl\u00f6sezeit der Leitungsschutzschalter (+\/- 0,11 TP3T). Dies hilft, die Bimetallstreifen so einzustellen, dass die Leitungsschutzschalter innerhalb eines sehr kurzen Zeitfensters ausl\u00f6sen (z. B. 45\u201355 Sekunden bei 1351 TP3T). Diese Anleitung beschreibt die korrekte Verwendung eines MCB-Kalibrierger\u00e4ts. Sie listet die verschiedenen Ger\u00e4tetypen (manuell, halbautomatisch, Langzeitkalibrierung) auf und gibt Hinweise zur Auswahl des passenden Ger\u00e4ts f\u00fcr Ihr Produktionslabor oder Ihre Fertigungsanlage.<\/p>\n<h2>Dieser Leitfaden behandelt:<\/h2>\n<ul>\n<li>Was ist ein MCB-Kalibrierger\u00e4t und warum unterscheidet es sich von einem Pr\u00fcfger\u00e4t?<\/li>\n<li>Funktionsprinzip: Simulation der thermischen Ausl\u00f6sung, Stromregelung und Zeitsteuerung<\/li>\n<li>Arten von Kalibrierb\u00e4nken: manuelle, halbautomatische (Typ A\/B) und Langzeitkalibrierb\u00e4nke<\/li>\n<li>Wichtige Bewertungskriterien (Strombereich, Genauigkeit, Stabilit\u00e4t)<\/li>\n<li>Wie man eine Kalibriermaschine anhand der Volumen- und Pr\u00e4zisionsanforderungen ausw\u00e4hlt<\/li>\n<li>H\u00e4ufig gestellte Fragen: MCB-Kalibrierung, Funktionspr\u00fcfung und die 80%-Regel<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-532\" src=\"https:\/\/benlongkj.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/What-is-a-MCB-Calibration-Machine-and-How-Does-it-Work.webp\" alt=\"Was ist eine MCB-Kalibrierungsmaschine und wie funktioniert sie\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/p>\n<h2>1. Was ist eine MCB-Kalibriermaschine? (Definition und Zweck)<\/h2>\n<p>Eine Kalibriermaschine f\u00fcr Leitungsschutzschalter (auch als Kalibrierbank f\u00fcr thermische Ausl\u00f6sungen bezeichnet) dient der Kalibrierung des thermischen \u00dcberlastschutzelements eines Leitungsschutzschalters. Jeder Leitungsschutzschalter enth\u00e4lt einen Bimetallstreifen, der sich aufgrund der Erw\u00e4rmung durch den durchflie\u00dfenden \u00dcberlaststrom verbiegt. Verbiegt sich der Streifen zu fr\u00fch oder zu sp\u00e4t, l\u00f6st der Schalter au\u00dferhalb seiner normierten Zeit-Strom-Kennlinie aus (gem\u00e4\u00df IEC 60898-1). Die Kalibriermaschine legt einen konstanten Strom (1,45-facher Nennstrom f\u00fcr Typ B\/C\/D) an den zu kalibrierenden Leitungsschutzschalter an und misst die Ausl\u00f6sezeit. Liegt die Ausl\u00f6sezeit au\u00dferhalb des zul\u00e4ssigen Bereichs, justiert der Bediener (oder eine automatische Justierstation) die Bimetallstreifenauslenkung mithilfe einer Kalibrierschraube, indem er sie erh\u00f6ht oder verringert. Nach der Justierung wird die Ausl\u00f6sung erneut gepr\u00fcft, bis sie innerhalb der Spezifikation liegt. Dieses Verfahren gew\u00e4hrleistet, dass jeder Leitungsschutzschalter ab Werk den gleichen Schutz bietet.<\/p>\n<p>Beispiele f\u00fcr Produkte von Benlong Automation sind: der am besten geeignete (f\u00fcr Neueinsteiger) MCB Manual Thermal Trip Calibration Bench (Einstiegsmodell) und der halbautomatische Bench vom Typ A mit Shift-Mechanismus f\u00fcr verschiedene MCB-Bauarten.<\/p>\n<h2>2. Wie funktioniert eine MCB-Kalibriermaschine?<\/h2>\n<p>Die grundlegenden Funktionsprinzipien bestehen aus 3 Hauptteilsystemen: Stromerzeugung, Zeitmessung und Halterung.<\/p>\n<h3>2.1 Stabile, programmierbare Stromquelle<\/h3>\n<p>Das Ger\u00e4t erzeugt je nach Modell einen einstellbaren Wechselstrom zwischen wenigen Ampere und 500 Ampere. F\u00fcr die Kalibrierung muss der Strom auf 1351 TP3T des Nennstroms des zu kalibrierenden Leitungsschutzschalters (LS-Schalter) eingestellt werden. Der thermische Kalibrierstrom f\u00fcr einen typischen LS-Schalter mit einer Nennstromst\u00e4rke von 10 Ampere betr\u00e4gt 13,5 Ampere f\u00fcr die thermische (Langzeit-)Ausl\u00f6sung. Der Strom muss zudem \u00fcber einen Zeitraum von einer Stunde innerhalb einer Toleranz von \u00b121 TP3T gehalten werden; andernfalls driftet die Ausl\u00f6sezeit und f\u00fchrt zu ungenauen Ergebnissen. Der Benlong-LS-Schalter-Langzeitkalibrierstand mit einem IGBT- (Insulated Gate Bipolar Transistor) oder Thyristor-Controller zur Aufrechterhaltung einer konstanten CW-Stabilit\u00e4t (Konstantwellen-)Regelung gew\u00e4hrleistet die erforderliche Stabilit\u00e4t des Kalibrierstroms. Die technischen Leistungsdaten umfassen: Nennleistung pro Station = 1 kVA, maximale Ausgangsleistung = 500 Ampere, maximale Ausgangswellenformverzerrung = &lt; 31 TP3T.<\/p>\n<h3>2.2 Hochpr\u00e4zise Zeitmessung und Ausl\u00f6seerkennung<\/h3>\n<p>Ein integrierter Timer ist Bestandteil der Pr\u00fcfmaschine. Er beginnt den Countdown, sobald Strom in den zu pr\u00fcfenden Leitungsschutzschalter (LS-Schalter) flie\u00dft, und l\u00e4uft, bis alle Kontakte des LS-Schalters ausl\u00f6sen. Die Zeitmessung ist bei Langzeittests (1 bis 60 Minuten) mit einer Genauigkeit von \u00b10,11 TP3T wichtig, sodass beispielsweise der zul\u00e4ssige Fehler f\u00fcr eine 60-sek\u00fcndige Ausl\u00f6sung maximal 0,06 Sekunden betr\u00e4gt. Das Datenblatt f\u00fcr den thermischen Langzeit-Kalibrierstand f\u00fcr LS-Schalter gibt eine Zeitgenauigkeit von \u00b10,11 TP3T und einen Zeitanzeigebereich von 1 Sekunde bis 9 Stunden und 59 Minuten an. Um den Durchsatz zu erh\u00f6hen, werden mehrere Stationen (typischerweise 4 bis 10) gleichzeitig mehrere LS-Schalter testen.<\/p>\n<h3>2.3 Befestigungs- und Einstellmechanismus<\/h3>\n<p>Bei der Kalibrierung von Leitungsschutzschaltern (LS-Schaltern) verwenden manuelle Pr\u00fcfst\u00e4nde \u2013 wie sie f\u00fcr LS-Schalter mit thermischer Ausl\u00f6sung konzipiert sind \u2013 einen Bediener, der den manuellen Ausl\u00f6ser des LS-Schalters einlegt und die Ausl\u00f6sezeit \u00fcber ein digitales Display erfasst. Anschlie\u00dfend justiert der Bediener die Kalibriereinstellung des LS-Schalters mit einem Schraubendreher, bevor er einen zweiten Test durchf\u00fchrt. Die halbautomatischen Pr\u00fcfst\u00e4nde Typ A und B verf\u00fcgen \u00fcber pneumatische Klemmen und einen motorisierten Kalibriereinsteller. Der Bediener legt den LS-Schalter ein und aus, w\u00e4hrend die Maschine den Test durchf\u00fchrt, die Ausl\u00f6sezeit durch mehrere Wiederholungstests auf einen akzeptablen Bereich einstellt und die Ergebnisse dem Bediener ohne weiteres Eingreifen anzeigt. Der Pr\u00fcfstand Typ B ist mit austauschbaren Karten f\u00fcr vielf\u00e4ltige Testm\u00f6glichkeiten ausgestattet und kann LS-Schalter verschiedener Herstellerfamilien pr\u00fcfen.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-533\" src=\"https:\/\/benlongkj.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Types-of-MCB-calibration-machines.webp\" alt=\"Arten von MCB-Kalibrierger\u00e4ten\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/p>\n<h2>3. Arten von MCB-Kalibriermaschinen<\/h2>\n<p>Je nach Automatisierungsgrad und Testdauer lassen sich drei g\u00e4ngige Typen unterscheiden:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Manueller Kalibrierstand f\u00fcr thermische Ausl\u00f6semechanismen: <\/strong>Die kosteng\u00fcnstigste Option liegt zwischen $5.000 und $15.000. Der Bediener liest die Fahrzeit ab, um die Schrauben w\u00e4hrend der Produktion manuell zu wechseln. Dies eignet sich gut f\u00fcr Forschung und Entwicklung, Kleinserien (bis zu 200 St\u00fcck) und den Feldeinsatz.<\/li>\n<li><strong>Halbautomatischer Kalibrierstand (Typ A \/ Typ B): <\/strong>Typischer Preisbereich von $15k-35k; beinhaltet in der Regel automatische Stromzufuhr (f\u00fcr die ben\u00f6tigte Strommenge) und Ausl\u00f6seerkennung (wenn eine Ausl\u00f6sung erfolgt) sowie manchmal motorisierte Anpassung (zur Anpassung an Last\/Entlastung); Bedienung durch den Bediener; meist eingesetzt bei mittlerem Volumen (200 \u2013 1500 Produkte\/Tag); Typ &#039;A&#039; beinhaltet einen Verschiebungsmechanismus zur Aufnahme verschiedener Arten von (MCB)-Designs; Typ &#039;B&#039; verwendet Einsteckkarten f\u00fcr schnellen Wechsel.<\/li>\n<li><strong>Langzeit-Thermokalibrierbank: <\/strong>Konzipiert f\u00fcr den Dauerbetrieb mit dem Nennstrom 100% (1 bis 8 Stunden). Wird zur Typpr\u00fcfung (zum Nachweis der Nennleistung) oder zur \u00dcberpr\u00fcfung des thermischen Memory-Effekts eingesetzt. Kann mehrere unabh\u00e4ngige Pr\u00fcfstationen (4 bis 12) umfassen und Datenprotokollierung erm\u00f6glichen.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>4. Wichtige Spezifikationen zur Bewertung (mit realen Daten)<\/h2>\n<p>Beim Vergleich von MCB-Kalibriermaschinen sollten Sie nach diesen dokumentierten Werten fragen:<\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"color: #0000ff;\">Ausgangsstrombereich und Genauigkeit<\/span>Der Benlong-Langzeitpr\u00fcfstand erm\u00f6glicht Messungen von 0,01 bis 500 Ampere pro Station mit einer Unsicherheit von 1%. Die ber\u00fccksichtigbaren MCB-Nennwerte reichen von 1 bis 63 Ampere, in einigen F\u00e4llen bis zu 125 Ampere.<\/li>\n<li><span style=\"color: #0000ff;\">Zeitgenauigkeit<\/span>\u00b10,1% oder besser. Bei Langzeittests sollte die Drift \u00fcber 8 Stunden &lt;0,5% betragen.<\/li>\n<li><span style=\"color: #0000ff;\">Anzahl der Teststationen<\/span>: 1 bis 12. Mehr Stationen erh\u00f6hen den Durchsatz, ben\u00f6tigen aber mehr Stellfl\u00e4che.<\/li>\n<li><span style=\"color: #0000ff;\">Wellenformverzerrung<\/span>: &lt;3% (THD) \u2013 h\u00f6here Verzerrungen beeinflussen die Erw\u00e4rmung des Bimetalls.<\/li>\n<li><span style=\"color: #0000ff;\">Isolationswiderstand<\/span>: &gt;10 M\u03a9 (Sicherheit).<\/li>\n<li><span style=\"color: #0000ff;\">Einhaltung der Standards<\/span>: IEC 60898\u20101 (f\u00fcr MCBs) oder kundenspezifische Testpl\u00e4ne.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>5. Wie Sie die richtige MCB-Kalibriermaschine f\u00fcr Ihr Werk ausw\u00e4hlen<\/h2>\n<p>Nutzen Sie diese Entscheidungshilfe basierend auf Ihren t\u00e4glichen Produktions- und Genauigkeitsanforderungen:<\/p>\n<table style=\"border-collapse: collapse; width: 100%;\">\n<thead style=\"background: #f0f0f0;\">\n<tr>\n<th style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">Tagesproduktionsvolumen<\/th>\n<th style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">Empfohlene Maschine<\/th>\n<th style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">Hauptvorteil<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">&lt; 200 Einheiten<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">Manuelle thermische Ausl\u00f6sebank<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">Geringste Investition<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">200\u20131000 Einheiten<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">Halbautomat Typ A oder Typ B<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">Ausgewogenheit zwischen Geschwindigkeit und Kosten<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">&gt;1000 Einheiten<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">Mehrstations-Langzeitbank<\/td>\n<td style=\"border: 1px solid #ddd; padding: 8px;\">Hoher Durchsatz, Datenprotokollierung<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Bei der Bedarfsanalyse sollten Sie \u00fcberlegen, ob Sie nur thermische oder nur magnetische Ausl\u00f6ser pr\u00fcfen m\u00f6chten. Die meisten Kalibrierst\u00e4nde sind ausschlie\u00dflich f\u00fcr die Pr\u00fcfung thermischer (Langzeit-)Ausl\u00f6ser ausgelegt. F\u00fcr magnetische Ausl\u00f6ser ben\u00f6tigen Sie ein zus\u00e4tzliches Sofortausl\u00f6seger\u00e4t, obwohl es auch fortschrittliche Modelle gibt, die beide Funktionen bieten. Die in diesem Artikel bereits vorgestellten Kalibrierst\u00e4nde eignen sich ideal f\u00fcr die Kalibrierung beider Ausl\u00f6sertypen.<\/p>\n<h2>H\u00e4ufig gestellte Fragen (FAQ)<\/h2>\n<h3>Was ist MCB-Kalibrierung?<\/h3>\n<p><strong>MCB-Kalibrierung<\/strong> Die Kalibrierung eines Leitungsschutzschalters (LS-Schalter) beinhaltet die Justierung des thermischen Ausl\u00f6semechanismus (Bimetallstreifen). Ziel dieser Justierung ist es, sicherzustellen, dass der LS-Schalter bei \u00dcberlaststrom innerhalb einer definierten Zeitspanne ausl\u00f6st. Der \u00dcberlaststrom wird gem\u00e4\u00df IEC 60898-1 f\u00fcr die Typen B, C und D auf das 1,45-fache des Nennstroms eingestellt (d. h. 1,45 \u00d7 In). Typischerweise wird f\u00fcr die Kalibrierung des LS-Schalters ein spezielles Kalibrierger\u00e4t verwendet. Dieses Ger\u00e4t legt einen pr\u00e4zisen und stabilen Strom an den LS-Schalter an, misst die Ausl\u00f6sezeit und erm\u00f6glicht es dem Bediener oder einem automatisierten System, die Ausl\u00f6sekalibrierung in einem Bereich anzupassen, bis die Ausl\u00f6sezeit innerhalb der in den Normen festgelegten Grenzwerte liegt (z. B. sollte die Ausl\u00f6sezeit eines 10-A-LS-Schalters @135% In zwischen 45 s und 55 s liegen). Durch die erfolgreiche Durchf\u00fchrung dieses Prozesses gew\u00e4hrleistet der LS-Schalter einen zuverl\u00e4ssigen Schutz vor anhaltender \u00dcberlastung.<\/p>\n<h3>Wie kann man pr\u00fcfen, ob ein Leitungsschutzschalter (LS-Schalter) ordnungsgem\u00e4\u00df funktioniert?<\/h3>\n<p>Um die ordnungsgem\u00e4\u00dfe Funktion eines Leitungsschutzschalters (LS-Schalter) zu \u00fcberpr\u00fcfen, m\u00fcssen Sie einen thermischen (\u00dcberlast-) und einen magnetischen (Kurzschluss-)Test durchf\u00fchren. Verwenden Sie f\u00fcr den thermischen Test ein Kalibrierger\u00e4t oder ein Prim\u00e4rstrom-Einspeiseger\u00e4t, um den 1,45-fachen Nennstrom anzulegen und die Ausl\u00f6sezeit zu messen. Der LS-Schalter sollte innerhalb einer Stunde (bei Str\u00f6men &gt; 10 A) bzw. einer Minute (bei kleineren Nennstr\u00f6men) ausl\u00f6sen. Legen Sie f\u00fcr den magnetischen Test den 5- bis 10-fachen Nennstrom an (abh\u00e4ngig von der Kennlinie: B, C, D). Der LS-Schalter sollte innerhalb von 100 Millisekunden ausl\u00f6sen. \u00dcberpr\u00fcfen Sie den Kontaktwiderstand (typisch &lt; 5 m\u03a9) und den Isolationswiderstand (&gt; 100 M\u03a9 bei 500 V), um sicherzustellen, dass der LS-Schalter den ANSI-Normen entspricht. Ein einfacher Feldtest mit einem Ausl\u00f6seknopf zeigt lediglich die mechanische Verbindung, best\u00e4tigt aber nicht die elektrische Kalibrierung.<\/p>\n<h3>Was besagt die 80%-Regel f\u00fcr Leistungsschalter?<\/h3>\n<p>Gem\u00e4\u00df NEC 210.20 verbietet die 80%-Regel die dauerhafte Belastung eines Leitungsschutzschalters \u00fcber 80% seiner Nennstromst\u00e4rke. Beispielsweise kann ein Leitungsschutzschalter mit einer Strombelastbarkeit von 20 A aufgrund der thermischen \u00dcberhitzung nur 16 A \u00fcber einen Zeitraum von mehr als 3 Stunden f\u00fchren. Es wird davon ausgegangen, dass es bei dauerhaft \u00fcberlasteten Stromkreisen zu Fehlausl\u00f6sungen aufgrund thermischer \u00dcberhitzung kommt. Die Kalibrierung steht zwar nicht in direktem Zusammenhang mit der 80%-Regel, das Kalibrierungsverfahren stellt jedoch sicher, dass der Schutzschalter bei \u00dcberlastung (135% der Nennstromst\u00e4rke) korrekt ausl\u00f6st, selbst wenn er in einem Stromkreis, der gegen die 80%-Regel verst\u00f6\u00dft, dauerhaft mit 100% belastet wurde. Mit der Zeit kann es aufgrund der Ausdehnung des Bimetalls zu Fehlausl\u00f6sungen des Schutzschalters kommen. Daher ist es sehr wichtig, dass die Kalibrierung best\u00e4tigt, dass die Ausl\u00f6sung innerhalb des Standardzeitraums erfolgt. Einige Hersteller machen eine Ausnahme von diesem Standard, indem sie Leistungsschalter mit der gleichen Strombelastbarkeit f\u00fcr spezielle Anwendungen wie andere Hersteller herstellen.<\/p>\n<h3>Was ist ein MCB und welche Funktion hat er?<\/h3>\n<p>Der Hauptzweck eines Leitungsschutzschalters (LS-Schalter) besteht darin, Niederspannungsstromkreise mit einer Nennstromst\u00e4rke bis 125 A vor Sch\u00e4den durch \u00dcberlastung (l\u00e4ngerfristiger hoher Stromfluss) oder Kurzschluss (extrem hoher Stromfluss) zu sch\u00fctzen. Ein LS-Schalter verf\u00fcgt \u00fcber eine thermische Einheit (Bimetall), die eine \u00dcberlastung erkennt, und eine elektromagnetische Einheit, die einen Kurzschluss erkennt. Ein Kurzschluss ist im Wesentlichen ein Fehler im Stromkreis, der durch \u00dcberstrom verursacht wird. Tritt ein Fehler im Stromkreis auf, an den ein LS-Schalter angeschlossen ist, l\u00f6st dieser automatisch aus und unterbricht die Stromzufuhr zum fehlerhaften Stromkreis. Dadurch werden Br\u00e4nde verhindert und Sch\u00e4den an den angeschlossenen Ger\u00e4ten vermieden. Im Gegensatz zu einer Sicherung, die nach dem Durchbrennen ersetzt werden muss, kann ein LS-Schalter nach Behebung des Fehlers zur\u00fcckgesetzt werden. Die Pr\u00fcfung oder Kalibrierung des LS-Schalters dient dazu, sicherzustellen, dass die thermische Einheit bei dem in IEC 60898-1 festgelegten Strom und innerhalb des definierten Zeitrahmens ausl\u00f6st.<\/p>\n<p>MCB-Kalibrierger\u00e4te werden von Herstellern, Pr\u00fcf- und Kalibrierlaboren sowie Instandhaltungsabteilungen eingesetzt, um den thermischen \u00dcberlastschutz von Leitungsschutzschaltern (MCBs) zu \u00fcberpr\u00fcfen und gegebenenfalls anzupassen. Die Ger\u00e4te arbeiten, indem sie einen konstanten, pr\u00e4zisen Strom (\u00fcblicherweise 1351 TP3T des MCB-Nennstroms) an den MCB\/Leitungsschutzschalter anlegen und die Ausl\u00f6sezeit (mit sehr hoher Genauigkeit, \u00b10,11 TP3T) messen.<\/p>\n<p>MCB-Kalibriermaschinen gibt es in verschiedenen Ausf\u00fchrungen; manuelle Maschinen werden eingesetzt, wenn ein geringes Arbeitsvolumen erforderlich ist (z. B. Forschung und Entwicklung); halbautomatische Maschinen (Typ A und Typ B) sind darauf ausgelegt, die Produktivit\u00e4t durch die Bearbeitung mittlerer Arbeitsvolumina zu steigern; und Maschinen mit langer Laufzeit, die automatisch laufen, werden gro\u00dfe Volumina bearbeiten.<\/p>\n<p>Bei der Auswahl des f\u00fcr Ihre Bed\u00fcrfnisse geeigneten MCB-Kalibrierger\u00e4ts sollten Sie die folgenden Spezifikationen ber\u00fccksichtigen: Zu den wichtigsten Spezifikationen geh\u00f6ren: Maximaler Strombereich (max. 500 A), sehr genaue Zeitmessung beim Ausl\u00f6sen, Anzahl der MCBs\/Kalibriervorg\u00e4nge, die Sie pro Tag durchf\u00fchren m\u00f6chten, und die Einhaltung der Norm IEC 60898-1.<\/p>\n<p>Bei der Auswahl <strong>MCB-Kalibriermaschinen<\/strong>, Ber\u00fccksichtigen Sie Ihr t\u00e4gliches Produktionsvolumen, Ihr Budget und den ben\u00f6tigten Automatisierungsgrad. Die korrekte Kalibrierung eines Leitungsschutzschalters (LS-Schalter) tr\u00e4gt dazu bei, dass dieser bei \u00dcberlastung ausl\u00f6st. Eine korrekte Kalibrierung sch\u00fctzt sowohl Anlagen als auch Personal.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Real production headache: During the final testing phase, we were rejecting 8% of our MCBs due to thermal trip drift. The reason for the issue with the MCB&#8217;s circuit was that the calibration bench that we were using did not hold stable current for time periods greater than 30 minutes. There was no way to [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":532,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-531","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-blog"],"blocksy_meta":[],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/benlongkj.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/531","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/benlongkj.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/benlongkj.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/benlongkj.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/benlongkj.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=531"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/benlongkj.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/531\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":534,"href":"https:\/\/benlongkj.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/531\/revisions\/534"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/benlongkj.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/532"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/benlongkj.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=531"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/benlongkj.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=531"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/benlongkj.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=531"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}