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Startseite/Ratgeber/Grundlagen-Tutorials/SELV und PELV: Schutz durch Kleinspannung
Grundlagen-TutorialsFortgeschritten

SELV und PELV: Schutz durch Kleinspannung

Schutzkleinspannung verstehen – SELV, PELV und FELV im Vergleich mit Anwendungsbeispielen.

11 Min. LesezeitAktualisiert: 04.02.2026

Einführung

Schutzkleinspannung ist eine Schutzmaßnahme, bei der die Spannung so niedrig ist, dass selbst bei Berührung aktiver Teile keine Gefahr für den Menschen besteht. Die Norm unterscheidet dabei drei Systeme: SELV, PELV und FELV.

Diese Systeme sind besonders wichtig in Bereichen mit erhöhter Gefährdung wie Badezimmern, Schwimmbädern und medizinisch genutzten Räumen.

Grenzwerte für Kleinspannung

UmgebungAC (Wechselspannung)DC (Gleichspannung)
Trockene Umgebung50 V120 V
Feuchte/nasse Umgebung25 V60 V
Medizinische Bereiche25 V60 V

Die drei Schutzkleinspannungssysteme

SELV (Safety Extra Low Voltage)

Sicherheitskleinspannung ohne Erdverbindung

NETZ 230V Sicherheits- trafo Sichere Trennung SELV (≤50V) ✘ NICHT GEERDET

Merkmale:

  • Sichere Trennung vom Netz (Schutzklasse II Trafo)
  • Keine Verbindung zur Erde
  • Keine Verbindung zu anderen Stromkreisen
  • Höchstes Sicherheitsniveau

Anwendungen:

  • Niedervolt-Beleuchtung im Bad (Zone 2)
  • Spielzeug
  • Handlampen in engen Räumen
  • Schwimmbadbeleuchtung

PELV (Protective Extra Low Voltage)

Schutzkleinspannung mit Erdverbindung

NETZ 230V Sicherheits- trafo PELV (≤50V) ⏚ PE ✔ GEERDET

Merkmale:

  • Sichere Trennung vom Netz
  • Mit Potentialausgleich (Erdung)
  • Schutz gegen gefährliche Berührungsspannung

Anwendungen:

  • Steuerungssysteme (24 V)
  • SPS-Steuerungen
  • Industrieautomation
  • Notbeleuchtung mit zentraler Batterie

FELV (Functional Extra Low Voltage)

Funktionskleinspannung (nicht sichere Trennung)

NETZ 230V Normaler Trafo KEINE sichere Trennung! FELV (≤50V)

Merkmale:

  • Keine sichere Trennung vom Netz
  • Zusätzlicher Schutz erforderlich (RCD, Isolierung)
  • Nur aus funktionalen Gründen Kleinspannung

Anwendungen:

  • Klingeltrafo
  • Steuerung von Schützen (wenn Trafo nicht verstärkt isoliert)

Vergleichstabelle

EigenschaftSELVPELVFELV
Sichere Trennung✓✓✗
Erdverbindung✗✓möglich
Basisschutzentfällt bei <25Ventfällt bei <25Verforderlich
Fehlerschutzentfälltentfällterforderlich
Trafo-AnforderungSicherheitstrafoSicherheitstrafobeliebig

Anforderungen an Sicherheitstransformatoren

Nach DIN EN 61558-2-6:

AnforderungBeschreibung
Doppelte/verstärkte IsolierungZwischen Primär und Sekundär
KurzschlussfestBei Kurzschluss keine Gefahr
Thermische SicherungSchutz gegen Überhitzung
KennzeichnungSymbol für Sicherheitstrafo

Symbol:

Sicherheitstrafo

Leitungsführung

SELV/PELV getrennt verlegen

✘ NICHT ZULÄSSIG 230V SELV Gleicher Kanal ✔ ZULÄSSIG 230V SELV Getrennt

Ausnahmen:

  • SELV/PELV-Leitung mit zusätzlicher Isolierung
  • SELV/PELV in Metallrohr oder -kanal geführt

Steckverbinder

SELV/PELV-Steckverbinder dürfen nicht mit anderen kompatibel sein:

  • Spezielle Stecker für Kleinspannung
  • Keine Standard-Schuko-Steckdosen

Schritt-für-Schritt

  1. 1Anwendungsfall analysieren (Umgebung, Gefährdung)
  2. 2Erforderliche Schutzmaßnahme wählen (SELV, PELV, FELV)
  3. 3Sicherheitstrafo mit entsprechender Kennzeichnung wählen
  4. 4Spannung festlegen (≤50V AC oder ≤25V bei Feuchtigkeit)
  5. 5Getrennte Leitungsführung planen
  6. 6Spezielle Steckverbinder verwenden
  7. 7Bei PELV: Erdungsverbindung herstellen
  8. 8Prüfung: Isolationsmessung, Funktionstest

Praktische Beispiele

1

Niedervolt-Beleuchtung Bad

Aufgabe

Eine Niedervolt-Spotbeleuchtung (12 V) soll in Zone 2 eines Badezimmers installiert werden.

Lösung

  1. 1Badezimmer Zone 2 → Feuchtraum
  2. 2Max. Spannung: 25 V AC (feuchte Umgebung)
  3. 312 V < 25 V → OK
  4. 4SELV erforderlich (keine Erdung, sicherste Variante)
  5. 5Sicherheitstrafo außerhalb der Zonen (0, 1, 2)
  6. 6Getrennte Leitungsführung für 12 V
  7. 7IP44 oder höher für die Leuchten (Zone 2)

SELV 12 V mit Sicherheitstrafo außerhalb Zone 0-2, IP44-Leuchten.

2

SPS-Steuerung 24 V DC

Aufgabe

Eine SPS-Steuerung arbeitet mit 24 V DC. Welches System ist richtig?

Lösung

  1. 1Industrieumgebung, trockener Schaltschrank
  2. 2Max. Spannung: 120 V DC → 24 V DC OK
  3. 3Erdung erforderlich für EMV und Schutz → PELV
  4. 40 V (GND) mit PE verbunden
  5. 5Sicherheitstrafo (oder Schaltnetzsteil mit verstärkter Isolierung)
  6. 6Gemeinsame Verlegung mit Standard-Leitungen möglich wenn isoliert

PELV 24 V DC mit geerdeter Minusseite, sichere Trennung über Netzteil.

Normative Grundlagen

DIN VDE 0100-410: Schutz gegen elektrischen Schlag

DIN VDE 0100-702: Schwimmbecken, Schwimmbäder

DIN EN 61558-2-6: Sicherheitstransformatoren

Wichtige Festlegungen:

  • SELV: max. 50 V AC (25 V in feuchter Umgebung)
  • PELV: mit Erdverbindung
  • Sichere Trennung durch Sicherheitstransformator

Häufige Fehler vermeiden

  • ✗Normaler Trafo statt Sicherheitstrafo verwendet → keine sichere Trennung
  • ✗SELV/PELV-Leitungen zusammen mit 230 V Leitungen im selben Kanal
  • ✗Standard-Steckdosen für Kleinspannungskreise verwendet
  • ✗Bei PELV: Erdung vergessen
  • ✗12 V Halogentrafo ohne sichere Trennung für Bad verwendet

Zusammenfassung

Schutzkleinspannung – Übersicht:

SystemTrennungErdeAnwendung
SELVsicherneinBad, Spielzeug
PELVsicherjaSteuerungen, SPS
FELVkeinemöglichKlingel, einfach

Grenzwerte:

  • Trocken: 50 V AC / 120 V DC
  • Feucht: 25 V AC / 60 V DC

Trafo: Sicherheitstyp mit Kennzeichen

Häufig gestellte Fragen

SELV ist erforderlich, wenn keine Erdverbindung vorhanden sein darf – z.B. in Badezimmern (Zone 1 und 2) nach VDE 0100-701. PELV ist erlaubt, wenn eine Erdung akzeptabel oder sogar gewünscht ist (z.B. für EMV-Zwecke in Steuerungsanlagen). Bei Zweifeln: SELV ist immer die sicherere Variante.

FELV hat keine sichere Trennung vom Netz. Bei einem Isolationsfehler im Primärkreis kann volle Netzspannung auf die Sekundärseite übertragen werden. In Feuchträumen wäre das lebensgefährlich. Deshalb ist dort nur SELV (oder in Ausnahmen PELV mit erhöhten Anforderungen) zulässig.

Nicht unbedingt! Nur wenn das Netzteil als Sicherheitstransformator oder sicherer Trenntransformator gekennzeichnet ist, liegt SELV vor. Viele günstige LED-Netzteile haben keine sichere Trennung und sind damit nur FELV. Für sicherheitsrelevante Anwendungen (z.B. Badezimmer) immer auf das Sicherheits-Symbol achten.

SELVPELVFELVSchutzkleinspannungSicherheitstrafoNiederspannung

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