Entscheidung zuerst
Ergebnisse zeigen, was relevant ist – nicht nur Zwischenwerte.
Normenorientierte Tools für Kabeldimensionierung, Spannungsfall, Motoren und Kurzschlussschutz – mit transparenten Annahmen und technischen Grenzen.
23 Engineering-Tools sind verfügbar, einschließlich des englischen Cable Design & Verification PILOT-Workflows sowie IEC- und nordamerikanischer Rechner.
Leiter nach IEC 60364-5-52 unter Berücksichtigung von Verlegeart, Temperatur- und Häufungskorrektur, Spannungsfall und thermischer Kurzschlussfestigkeit dimensionieren.
IEC-Kabel in einem Workflow über Strombelastbarkeit, Schutz, Spannungsfall, thermische Kurzschlussprüfung und vereinfachte Lebenszykluskosten prüfen oder auslegen.
Workflow nach NFPA 70 Artikel 310 mit AWG/kcmil, Temperaturspalten der Strombelastbarkeit, Umgebungskorrektur und Korrektur für stromführende Leiter.
Starten Sie kostenlos mit der Prüfung von Kurzschlussstrom und Ausschaltvermögen. Pro ergänzt grafische Verteilungsmodellierung, Kabel-I²t-Prüfungen, Schutzkennlinien und Engineering-Berichte.
Berechnen Sie den AC-Spannungsfall aus Leiterquerschnitt, Temperatur, Leistungsfaktor und Reaktanz und vergleichen Sie ihn mit dem Projektziel.
Wenden Sie Verlege-Korrekturfaktoren auf eine verifizierte Basis-Strombelastbarkeit an und prüfen Sie Auslegungsstrom und Bemessungsstrom der Schutzeinrichtung.
Schätzen Sie Betriebs- und Anlaufstrom aus Motorleistung, Netzspannung, Wirkungsgrad und Leistungsfaktor ab.
Spannung, Strom, Widerstand und Leistung aus zwei kompatiblen bekannten Größen berechnen; der Rechenweg wird angezeigt.
Kurzschlussstrom an den Transformatorklemmen aus Leistung und Impedanz abschätzen, optional mit begrenztem vorgelagertem Netzkurzschlussstrom.
AWG und mm² korrekt nach Leiterfläche vergleichen – inklusive nächster und konservativer Mindestgröße.
EMT/PVC-Rohrfüllung mit gemischten Leitern, NEC-Grenzwerten und 3-Kabel-Klemmwarnung.
Runde Rohre und rechteckige Kabelkanäle anhand lichter Maße, Kabelaußendurchmesser und Projektgrenze prüfen.
Durchhang, Zugkraft, Abspannweite, Temperatur, Wind, Eis und Montagetabelle in einem Workflow.
Kondensator-kvar und Stromreduzierung aus vorhandenem und Ziel-Leistungsfaktor berechnen.
Betriebs-kVA, Anlaufreserve und eine praktische Generatorgröße abschätzen.
PE-Leiter und Staberder mit transparenten Annahmen vorprüfen.
Anschluss- und Bedarfsleistung aus editierbaren Lastgruppen aufbauen.
Stromdichte und adiabatischen Kurzschlussquerschnitt vorprüfen.
Validierte Einwirkenergie über den Arbeitsabstand skalieren. Nur Vorprüfung.
kW, kVA, kvar und Phasenwinkel aus Spannung, Strom und Leistungsfaktor berechnen.
Sekundärleitungsbürde und erforderliche VA berechnen.
Leuchtenzahl, gewartete Beleuchtungsstärke und Leistungsdichte abschätzen.
AHF-Kompensationsstrom und Passivfilter-Eignung aus Lastmix, Ziel-THDi und Netzbedingungen vorprüfen.
Die meisten technischen Rechner liefern eine Zahl. ElectroDesigner ist darauf ausgelegt, eine Entscheidung zu unterstützen.
Ergebnisse zeigen, was relevant ist – nicht nur Zwischenwerte.
Projektannahmen bleiben sichtbar und editierbar.
Gleichungen und Einschränkungen werden direkt beim Ergebnis angezeigt.
IEC- und NEC-Workflows bleiben klar getrennt.
Nutzen Sie die Rechner für die Prüfung und lesen Sie anschließend die technische Begründung, Grenzen und Begriffe dahinter.
Warum √3 erscheint, wie der Leiterwiderstand das Ergebnis beeinflusst und wo vereinfachte Formeln nicht mehr ausreichen.
Artikel lesen →Verfügbaren Kurzschlussstrom klar von Gerätebemessungen und Ausschaltvermögen der Schutzeinrichtung unterscheiden.
Artikel lesen →Thermische Beanspruchung, Strombegrenzung und Festigkeitsprüfung nachgeschalteter Komponenten verstehen.
Artikel lesen →Für die kostenlosen Rechner ist kein Konto erforderlich. Wenn die Schutzanalyse über eine Einzelprüfung hinausgeht, ergänzt FaultChain Pro den durchgängigen Workflow.