In industriellen Elektroinstallationen, insbesondere bei zentralen Verteilungen, ist der Einsatz eines selektiven Hauptleitungsschutzschalters (SLS) eine bewährte Lösung, um optimale Sicherheit und Verfügbarkeit zu gewährleisten. In diesem Beitrag erläutern wir anschaulich und praxisnah, wie Sie einen SLS – z. B. von Rittal – korrekt auswählen, dimensionieren und hinsichtlich der **Selektivität** optimal einsetzen.
Was ist ein selektiver Hauptleitungsschutzschalter (SLS)?
Der selektive Hauptleitungsschutzschalter (häufig auch SLS, SH-Schalter oder SHU genannt) ist ein Überstrom-Schaltgerät, das dafür konzipiert ist, mit vorgeschalteten und nachgeschalteten Schutzeinrichtungen koordiniert zu arbeiten. Anders als herkömmliche Leitungsschutzschalter verfügt ein SLS über ein verzögertes Auslöseverhalten (bei Kurzschluss oder Überstrom), sodass nur der Schutzschalter direkt vor dem Fehlerort auslöst, während vorgelagerte Schalter nicht unnötig abschalten. So bleibt ein maximaler Teil der Anlage betriebsbereit. [oai_citation:0‡Wikipedia](https://de.wikipedia.org/wiki/Selektiver_Leitungsschutzschalter?utm_source=chatgpt.com)
Technisch trennt ein SLS bei Kurzschluss in zwei Schritten: zuerst eine strombegrenzende Phase, anschließend der endgültige Abschaltvorgang. Bei übermäßigen Strömen greift der thermische Auslöser. [oai_citation:1‡Wikipedia](https://de.wikipedia.org/wiki/Selektiver_Leitungsschutzschalter?utm_source=chatgpt.com)
Normative Anforderungen & Einsatzbereich
VDE-AR-N 4100 und Netzbetreiber-Vorgaben
In vielen Fällen schreibt die Anwendungsregel VDE-AR-N 4100 den Einsatz selektiver Überstromschutzorgane im Netzanschlussraum vor, insbesondere als Trenn‐ und Schutzvorrichtung vor dem Zähler. [oai_citation:2‡Hager](https://hager.com/de/wissen/e-volution/produktwissen/selektive-hauptleitungsschutzschalter?utm_source=chatgpt.com) Netzbetreiber legen zudem in ihren technischen Anschlussbedingungen (TAB) fest, welcher Bemessungsstrom im Netzanschlussraum zulässig ist. [oai_citation:3‡swm-infrastruktur.de](https://www.swm-infrastruktur.de/dam/swm-infrastruktur/dokumente/strom/netzanschluss/swm-hinweise-tab2019.pdf?utm_source=chatgpt.com)
Warum ersetzen SLS oft die klassischen NH-Sicherungen?
Früher kamen vor allem Schmelzsicherungen (z. B. NH-Sicherungen) im Vorzählerbereich zum Einsatz. Moderne SLS-Schalter bieten jedoch Vorteile wie Wiederverwendbarkeit, genauere Koordination und einfache Schaltbarkeit. Sie erlauben eine selektive Koordination mit nachgeschalteten LS-Schaltern, die bei klassischen LS/LS-Kombinationen nicht zwangsläufig gegeben ist. [oai_citation:4‡Wikipedia](https://de.wikipedia.org/wiki/Selektiver_Leitungsschutzschalter?utm_source=chatgpt.com)
Auswahl und Dimensionierung eines SLS (z. B. von Rittal)
Beim Onlineshop für Elektrotechnik im Industriebereich empfehlen wir: Bevor Sie ein spezifisches Produkt einsetzen (z. B. einen SLS von Rittal), gehen Sie systematisch nach folgenden Schritten vor:
Schritt 1: Ermittlung der maximal erlaubten Vorsicherung / Netzanschlussleistung
Der Netzbetreiber oder Ihre örtliche TAB-Vorgabe bestimmt meist, welcher maximale Strom am Hausanschluss erlaubt ist (z. B. 3 × 35 A, 3 × 50 A oder 3 × 63 A). Dieses Limit ist Ihre obere Grenze für die dimensionierbare Vorsicherung vor dem Zähler.
Schritt 2: Auswahl des Bemessungsstroms des SLS
- Der Nennstrom des SLS sollte nicht über dem genehmigten Wert liegen.
- Typische Werte sind 3 × 35 A, 3 × 40 A, 3 × 50 A oder 3 × 63 A (abhängig von Leistung und Netzanschluss). [oai_citation:5‡Elektro4000](https://www.elektro4000.de/Elektroinstallations-Systeme/Schutzschaltgeraete/Schalter/Selektive-Hauptleitungsschutzschalter/Hager-SLS-Schalter-HTS335E%3A%3A43443.html?utm_source=chatgpt.com)
- Bei Dauerstromlasten (z. B. Ladestationen, PV-Einspeisung) sollte die Dimensionierung besonders konservativ erfolgen. In manchen Fällen erlauben Hersteller, z. B. S750-Typen im Hausanschlussbereich auch bei Dauerstrombetrieb. [oai_citation:6‡ABB Group](https://new.abb.com/low-voltage/de/produkte/installationsgeraete/selektive-hauptsicherungsautomaten?utm_source=chatgpt.com)
Schritt 3: Charakteristik (Auslöseverhalten) wählen
Ein klassischer Leitungsschutzschalter nutzt Charakteristiken wie B, C, D. Für SLS ist hingegen die Charakteristik E (Exakt) üblich, da sie eine besonders enge Auslösezone (1,05–1,2 × In für Überlast) besitzt und eine verzögerte magnetische Abschaltung bei Kurzschluss garantiert (5–6,25 × In). [oai_citation:7‡Wikipedia](https://de.wikipedia.org/wiki/Selektiver_Leitungsschutzschalter?utm_source=chatgpt.com)
Durch die Charakteristik E kann Selektivität gegenüber nachgeordneten LS-Schaltern besser erreicht werden als mit Standardtypen. [oai_citation:8‡ElektrikerWissen.de](https://www.elektrikerwissen.de/selektiver-leitungsschutzschalter-sls-schalter/?utm_source=chatgpt.com)
Schritt 4: Kurzschlussfestigkeit / Abschaltvermögen sicherstellen
Der SLS muss mindestens das Abschaltvermögen (Kurzschlussstrom) der Anschlussstelle verkraften. Die Kennwerte entnehmen Sie den technischen Unterlagen des Herstellers. [oai_citation:9‡ABB Library](https://library.e.abb.com/public/2582f9fb84b84cbaa30cb6f2c61cc0f9/70-75%20m8014_DE_72dpi.pdf?x-sign=8okXaNDkprSpLupKGOqVsRshD0p7GibbOTZvivSEDWlTvTkHKPVxr7EbLcAzTNzD&utm_source=chatgpt.com)
Schritt 5: Koordination mit nachgeschalteten LS-Schaltern (Selektivität)
Die Selektivität ist entscheidend: Nur wenn der SLS und die nachfolgenden LS-Schalter richtig aufeinander abgestimmt sind, löst im Fehlerfall nur derjenige aus, der direkt am Fehler liegt. [oai_citation:10‡Wikipedia](https://de.wikipedia.org/wiki/Selektivit%C3%A4t_%28Stromkreis%29?utm_source=chatgpt.com)
Für Selektivität gelten zwei Dimensionierungsansätze:
- Stromselektivität: Der Auslösewert (bemessener Strom) der Schutzelemente folgt einem abgestuften Verhältnis (z. B. Faktor 1,6 bei Schmelzsicherungen). [oai_citation:11‡Wikipedia](https://de.wikipedia.org/wiki/Selektivit%C3%A4t_%28Stromkreis%29?utm_source=chatgpt.com)
- Zeitselektivität: Durch zeitliche Verzögerung löst der SLS erst spät aus, sodass vorgelagerte Sicherungen nicht unnötig abschalten. [oai_citation:12‡Hager](https://hager.com/de/wissen/e-volution/produktwissen/selektive-hauptleitungsschutzschalter?utm_source=chatgpt.com)
In der Praxis bedeutet dies, dass der SLS magnetisch verzögert auslösen muss, aber im Fehlerfall gleichzeitig strombegrenzend wirkt, sodass die Energie im System begrenzt wird und der nachgeordnete LS auslöst. [oai_citation:13‡Wikipedia](https://de.wikipedia.org/wiki/Selektiver_Leitungsschutzschalter?utm_source=chatgpt.com)
Schritt 6: Installation und Montage – Besonderheiten bei Rittal / Vergleich mit anderen Herstellern
Rittal bietet kompakte Schalt und Verteilsysteme, in denen SLS-Module integriert werden können. Für die Auswahl innerhalb eines Rittal-Gehäuses sind folgende Aspekte wichtig:
- Mechanische Baugröße (z. B. Modulbreite, Polung) passend zum Rittal-Schrankkonzept
- Plombierbarkeit und Verriegelungsfähigkeit (um Netzbetreiber-Anforderungen zu genügen)
- Kompatibilität mit Sammelschienen oder Stecksystemen innerhalb des Gehäuses
- Thermische Bedingungen und Belüftung im Schaltschrank
In vielen Fällen können Rittal-Schaltmodule mit SLS-Blocks ausgestattet oder integriert werden – die genauen Produktbezeichner und E-Charakteristik müssen beim Hersteller geprüft werden. (Hinweis: In der öffentlich zugänglichen Literatur ist derzeit nicht so viel spezifisch zu „Rittal SLS“ dokumentiert wie bei Marken wie Hager oder ABB, weshalb eine enge Rücksprache mit dem Lieferanten sinnvoll ist.)
Praxisbeispiele & Entscheidungshilfen
Beispiel 1: Kleinverteilung mit 35 A Hausanschluss
Angenommen, ein Netzbetreiber genehmigt 3 × 35 A im Hausanschluss. Sie wählen einen 3-poligen SLS E-Charakteristik mit 35 A. Danach setzen Sie in der Unterverteilung z. B. 16 A- und 10 A-LS-Schalter. Dank der Verzögerung des SLS schlägt im Kurzschlussfall der passende LS-Schalter aus, und der SLS bleibt still. Die Selektivität ist gewährleistet – vorausgesetzt, die Kennlinien überschneiden sich nicht. [oai_citation:14‡ElektrikerWissen.de](https://www.elektrikerwissen.de/selektiver-leitungsschutzschalter-sls-schalter/?utm_source=chatgpt.com)
Beispiel 2: Erhöhung der Anschlussleistung auf 63 A
Ist ein Hausanschluss mit 3 × 63 A genehmigt, so kann ein 63 A-SLS (E-Charakteristik) eingesetzt werden. In der nächsten Unterverteilung könnten Sie z. B. 50 A und 32 A-LS-Schalter kombinieren. Der SLS muss entsprechend dimensioniert sein und die erforderliche Kurzschlussfestigkeit bieten. [oai_citation:15‡ABB Group](https://new.abb.com/low-voltage/de/produkte/installationsgeraete/selektive-hauptsicherungsautomaten?utm_source=chatgpt.com)
Warnhinweise aus der Praxis
- Ein zu großer SLS (z. B. 63 A bei genehmigtem 35 A) kann zu Problemen mit dem Netzbetreiber führen.
- Übereilte Kombinationen von LS/LS hintereinander sind selten selektiv – auch wenn unterschiedlich dimensioniert – insbesondere im Kurzschlussbereich. [oai_citation:16‡Elektrikforum](https://www.elektrikforum.de/threads/sls-ls-vs-ls-ls-in-serie-vs-ls-ls-selektiv.46222/?utm_source=chatgpt.com)
- In Foren wird diskutiert, dass ein 63 A-SLS nach einer 63 A NH-Vorsicherung möglich ist, sofern der Hersteller Selektivität garantiert. [oai_citation:17‡Bauexpertenforum](https://www.bauexpertenforum.de/threads/sls-schalter-dimensionierung.28879/?utm_source=chatgpt.com)
- Achten Sie darauf, dass die thermische Umgebung im Schaltschrank (Temperatur, Belüftung) berücksichtigt wird, da sie die Auslösewerte beeinflusst.
- Fragen Sie im Zweifel technische Auskünfte beim Hersteller oder ziehen Sie einen zertifizierten Elektroplaner hinzu.
Fazit & Empfehlungen
Ein korrekt dimensionierter **selektiver Hauptleitungsschutzschalter (SLS)** bildet das Rückgrat jeder gut geplanten Verteilung im Industriebereich. Richtig eingesetzt, verbessert er die Anlagenverfügbarkeit durch gezielte Selektivität und optimiert den Schutz nachgeschalteter Stromkreise.
Für den Einsatz von Rittal-basierten Schaltschränken oder modularen Installationen empfiehlt es sich, direkt mit Rittal oder ihrem Lieferanten abzustimmen, welche SLS-Module oder Baugruppen kompatibel sind. In vielen Fällen greifen Anbieter auf bewährte Produkte mit E-Charakteristik zurück, wie sie von Marken wie Hager oder ABB bekannt sind.
Wenn Sie möchten, helfe ich Ihnen gerne mit konkreten Produktempfehlungen (SLS-Module passend zu Rittal) oder einer Selektivitätsberechnung für Ihre Anlage. Sprechen Sie mich einfach an!