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Verteilungseinbau

Wie funktioniert ein LS-Schalter: Eine kurze Erklärung

Tobias Behrens
Tobias Behrens 14.07.24 4 Min
Wie funktioniert ein LS-Schalter: Eine kurze Erklärung

Ein Leitungsschutzschalter, kurz LS-Schalter, schützt Leitungen sicher vor Überlast & Kurzschlüssen. In unserem Ratgeber erfahren Sie alles über die Funktionsweise eines Leitungsschutzschalters & die LS-Schalter-Vorteile.

Der LS-Schalter: Einsatz & Zweck

Der Leitungsschutzschalter, auch LS-Schalter oder MCB (Minia­ture Circuit Breaker) genannt, ist eine sogenannte Überstrom-Schutzeinrichtungen, die vor Überlastung und Kurzschluss schützt. Leitungsschutzschalter sind im Endstromkreis in der Elektroverteilung Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung zu finden, wo sie zuverlässig den Stromkreis bei zu hohem Strom abschalten. Eine Besonderheit: Im Gegensatz zu Schmelzsicherungen können Leitungsschutzschalter mehrmals verwendet und nach dem Auslösen einfach wieder eingeschaltet werden. Der LS-Schalter übernimmt damit in privaten sowie gewerblichen Gebäuden eine wichtige, sicherheitsrelevante Funktion. Ebenso, wie Blitzableiter: Ein Schutzsystem, das Gebäude vor Blitzeinschlägen schützt und wesentlich zur Sicherheit von Gebäuden und deren Bewohnern beitragen. Mehr über diese Sicherheitseinrichtungen erfahren Sie in unserem Beitrag „Was ist ein Blitzableiter“.

Differenzierende Merkmale von LS-Schaltern

Ein Leitungsschutzschalter hat verschiedene Unterscheidungsmerkmale: Der Bemessungsstrom, auch Nennstrom genannt, ist der Strom, den der Schalter dauerhaft führen kann. Die Pol-Zahl gibt an, ob der LS-Schalter für einphasige oder mehrphasige Anwendungen vorgesehen ist. Das Schaltvermögen beschreibt die Fähigkeit des Schalters, den maximal zu erwartenden Kurzschlussstrom an der Fehlerstelle sicher zu unterbrechen. Daher muss dieser erwartete Strom immer kleiner sein als das Schaltvermögen des Schalters. Die Auslösecharakteristik definiert den Strombereich, bei dem der elektromagnetische Auslöser den Stromkreis trennt. Je nach Einsatzbereich des Schalters wird die Auslösecharakteristik in B, C, D oder K eingeteilt. Folgend eine Übersicht der Auslösecharakteristiken von LS-Schaltern:

Die verschiedenen Auslösearten eines Leistungsschutzschalters

Ein LS-Schalter besitzt zwei Auslösemechanismen, die wir Ihnen im Folgenden aufzeigen:

  1. Bei der thermischen Auslösung für den Überlastschutz kommt ein Bimetall zum Einsatz: Bei übermäßigem Stromfluss erwärmt sich das Bimetall und verbiegt sich. Dadurch wird der Kontakt mechanisch getrennt und der Stromkreis unterbrochen.
  2. Bei der elektromagnetischen Schnellauslösung für den Kurzschlussschutz fließt der auftretende hohe Strom durch eine Spule im Schalter und erzeugt ein starkes Magnetfeld. Das Magnetfeld bewegt einen Eisenanker, der den Kontakt trennt und den Stromkreis unterbricht.
  3. Bei der manuellen Auslösung wird ein Kippschalter oder ein Auslöseknopf auf der Vorderseite des LS-Schalters umgelegt.

Die Funktionsweise eines Leitungsschutzschalters 

Wie funktioniert ein LS-Schalter? Ein LS-Schalter schaltet genau dann ab, wenn a.) der Strom über einen längeren Zeitraum den Nennwert überschreitet. In diesem Fall aktiviert die thermische Bimetall-Auslösung die Abschaltung, oder b.) wenn der Strom durch die Spule im LS-Schalter fließt und das Magnetfeld bei einem Kurzschluss stark ansteigt, löst der Schutzschalter automatisch aus.

Der selektive Hauptleitungsschutzschalter (SLS-Schalter)

Dieser Sicherheitsschalter dient ebenfalls zum Schutz: Er verhindert Überlastungen und Kurzschlüsse im Hauptstromkreis und sorgt dafür, dass bei Fehlern in nachgeschalteten Stromkreisen der Hauptstromkreis nicht beeinträchtigt wird. Wenn Sie mehr über diesen erfahren möchten, empfehlen wir unseren Ratgeberbeitrag zu SLS Schalter Erklärung.

Welcher Leitungsschutzschalter der richtige ist

Für Wechselstromanlagen bis 230V benötigen Sie einen 1-poligen LS-Schalter, während Sie für Stromkreise in Kraftstromanlagen bis zu 400V 3-polige Sicherungsautomaten brauchen.

Beachten Sie, dass es nicht zulässig ist, anstelle eines 3-poligen LS-Schalters drei 1-polige Sicherungsautomaten zu verwenden, wenn der zu schützende Stromkreis alle drei Phasen gemeinsam in einem Kabel führt.

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LS-Schalter-Vorteile im Vergleich zu Schmelzsicherungen

  • LS-Schalter können nach Beseitigung der Abschaltungsursache wieder eingeschaltet werden.
  • Auch „Laien“ können die Schalter bedienen
  • Ihr Auslöseverhalten ändert sich nicht altersbedingt
  • Sie sind kompakt und benötigen weniger Platz im Stromkreisverteiler als Schmelzsicherungen
  • LS-Schalter können als Hauptschalter für einen Stromkreis verwendet werden, um einzelne Stromkreise gezielt spannungsfrei zu schalten.

Einen LS-Schalter montieren

Bitte beachten Sie, dass die Montage und auch die Demontage eines Leitungsschutzschalters nur von Elektrikern durchgeführt werden darf.

Um einen LS-Schalter anzuschließen, gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten: Entweder werden zwei Leiter mit gleichem Querschnitt oder aber ein Leiter an eine Klemme angeschlossen. Die Klemmen sind speziell ausgestattet, um Berührungsschutz zu bieten. Sie verfügen über Schiebekunststoffabdeckungen, die den Schutz gegen gefährliche Berührung erhöhen. Der LS-Schalter wird mit der Schnappbefestigung auf die Hutschiene montiert. Im Anschluss wird die Phasenschiene an der Unterseite des LS-Schalters eingesetzt und angeschlossen.

Tipp: Wichtige Sicherheitshinweise rund um elektronische Installationen und zahlreiche Tipps und Informationen erhalten Sie in unserem Beitrag „Elektroinstallation im Haus

FAQ: Häufig gestellte Fragen rund um das Thema „Wie funktioniert ein LS-Schalter“

Ein LS-Schalter schützt elektrische Leitungen vor Überlast & Kurzschluss, indem er den Stromkreis unterbricht. Dadurch verhindert diese Sicherheitsvorrichtung, dass Kurzschlüsse und Überstrom Leitungen oder angeschlossene Geräte beschädigen.

Ein LS-Schalter überwacht kontinuierlich den Stromfluss in der Leitung. Bei Überlast oder Kurzschluss trennt er den Stromkreis automatisch und verhindert so Schäden.

Indem entweder ein elektromagnetischer Mechanismus bei einem plötzlichen Kurzschluss oder ein thermischer Mechanismus bei anhaltender Überlast aktiviert wird. Beide Mechanismen bewirken das Öffnen des Schalters und unterbrechen damit den Stromfluss.