16.00 Schalteinrichtungen und Schutzorgane

Lernkarteien zum Thema Schalteinrichtungen und Schutzorgane.

Lernkarteien zum Thema Schalteinrichtungen und Schutzorgane.


J. S.
Diese Lernkarten behandeln Schalteinrichtungen und Schutzorgane im Bereich der Elektrotechnik auf Berufslehre-Niveau. Sie decken Themen wie Relais, Schmelzsicherungen, Leistungsschalter, Motorschutz und Erdschlussströme ab. Die Karteikarten sind besonders nützlich für Elektriker und Techniker, die sich mit dem Aufbau, der Funktionsweise und dem Einsatz von Schutzorganen vertraut machen möchten, um elektrische Systeme sicher zu betreiben und zu warten.
Karten
51
Lernende
17
Sprache
Deutsch
Kategorie
Elektrotechnik
Stufe
Berufslehre
Erstellt / Aktualisiert
24.09.2018 / 17.03.2025

Lernkarten

Wie oft müssen Standart Dreh- und Tippschalter störungsfrei bedient werden können und für welche Nennspannungen sind sie gebaut?

- 50000-mal bediehnt

- 10A/230V

Zwischen welchen zwei Stromkreisen unterscheiden wir?

Steuerstromkreis und Laststromkreis

Welches system ist abgebildet?

Tauchankersystem (für schütze mit Gleichstromantrieb)

Welches system ist abgebildet?

Klappankersystem (für Relais)

Welches system ist abgebildet?

Mantelmagnetsystem

Welches system ist abgebildet?

Kernmagnetsystem

Welche Gebrauchskategorien unterscheidet man? (Wechselstrom)

AC1: Lastschalter, Ohmsche Verbraucher

AC2: Motoren mit kleinen Anlaufströmen, Sterndreieck Anlauf, Schleifringankermotoren

AC3: Direkte Einschalung von Kurzschlussanker Motoren

AC4 Extrembeleastung, Tipp- Betrieb, Gegenstrombremse

AC15

Welche Gebrauchskategorien unterscheidet man? (Gleichspannung)

DC1: Leichte induktive Lasten

DC3: Anlassen von Nebenschlussmotoren, Tipp-Betrieb

DC5: Anlassen von Reihenschlussmotoren

Vor- und Nachteile eines Elektronischen Schützes?

Vorteile: Sehr hohe Lebensdauer, sehr hohe Schalthäufigkeit, erschütterungssicher, geräuschelos, geringe Schaltverzögerung, keine Funken (einsatz in EX-raum)

Nachteile: relativ grosse Abmessungen, hohe Verlustleistungen im Ein-Zustand, keine galvanische Trennung, empfindlich gegen hoha Spannungsspitzen, benötigt für den Schutz spezielle Sicherungen, relativ hohen Preis

Erkläre den Aufbau und die Funktionsweise eines Relais/Schützen!

Fleisst ein Strom durch die Erregerspule, entsteht ein Magnetfeld, welches den beweglichen Weicheisenanker anzieht. Durch diese Bewegung verändert sich die Position von der Kontaktzunge. Wird der Spulenstromkreis unterbrochen, so zieht die Rückstellfeder den Weicheisenanker wieder in die abgebildete Position. Die Kraftwirkung der Feder muss mindestens so gross sein, dass sie die Haltekraft, die durch die Remanenz hervorgerufen wird, überwinden kann.

Was ist ein Relais?

Ein Relais ist ein elektromagnetisch betriebener Schalter. Ein Relais wird über einen Steuerstromkreis aktiviert und schaltet damit einen Laststromkreis.

Nenne einige Relaisvarianten!

Schrittschaltrelais, Zeitrelais (Anzug- und Rückfallverzögert), Starkstromrelais, Halbleiterrelais, Polarisierte Relais, Reed-Relais, Winkelankerrelais.

Was ist ein Schütz?

Schütze sind elektromagnetische betätigte Schalter für grosse Ströme von 10A-1000A ohne mechanische Haltung.

Wie ist der Eisenkern eines Schützen aufgebaut?

Aus Elektroblechen, zur Reduktion der Wirbelstromverluste

Warum müssen die Polflächen sehr präzise geschliffen werden?

Damit das Magnetsystem ganz schliesst und nicht brummt.

Warum muss das Magnetsystem mit Kurzschlussringen ausgestattet sein?

Damit das Schütz im Nulldurchgang des Steuerwechselstromes nicht abfällt.

Weshalb braucht der Eisenkern einen Luftspalt?

Der Luftspalt bewirkt, dass das Schütz bei ausgeschalteter Spule wieder abfällt. Durch die Remanenz könnte sonst der Anker kleben bleiben.

Wozu brauchen grosse Lastschütze eine Löschkammer?

Die Köschkammer verhindert das Überspringen des Lichtbogens auf benachbarte Teile und verhindert das Verbrennen von Einzelteilen.

Beschreiben Sie den Aufbau von einem Elektronischen Schütz

Ein elektronisches Schütz besteht aus zwei antiparallel geschalteten Thyristoren oder inem Triac. Die Zündung erfolgt immer beim Nulldurchgang der Spannung. Eine Löscheinrichtung für den Lichtbogen ist nicht erforderlich. Sobald keine neuen Zündimpulse mehr erzeugt werden, löscht der Thyristor bzw. Triac beim nächstel Nulldurchgang des Stromes. In dreifacher Ausführung kann ein elektronischer Schütz auch für Drehstromnetze eingesetzt werden.

Nach welchen Kriterien wird ein Schütz ausgewählt?

- Gebrauchskategorie

- Bemessungsstrom der Hauptkontakte

- Einschaltstrom des Verbrauchers

- Anzahl und Art der Hilfskontakte

- Steuerspannung und Frequenz

Wie werden die Kontakte eines Schützes beschriftet?

Welche Arten von Schraubsicherungssystemen gibt es?

- Schraubsicherungssystem aus sicherungssockel, passeinsatz, schmelzeinsatz und schraubklappe, für Bemessungsstömen.

- NH-Sicherungssystem: NH-Sicherungsteil, NH-Schmelzeinsatz, 2A-1250A, Baugrössen: 000,00,0,1,2,3,4,4a.

- Geräteschutzsicherung: Messtechnik und Elektronik, Aus Glas oder Keramik, An enden Kontaktlappen verbunden durch Schmelzdraht.

Benenne die einzelnen Bauteile

1. Schraubkappe 2. Sicherungssockel 3. Passchraube 6. vom Netz 7. zum Verbraucher 8. Schmelzeinsatz 9. Glasfenster

 

Bennene einzelne Bauteile

1. Fuss-/Kopfkontakt

2. Keramikkörper

4. Schmelzleiter

5. Quarzsand

7. Kennmelder

Feder

Haltedraht

Aus welchem Grund werden Überstrom-Schutzeinrichtungen eingesetzt?

Um Leitungen, elektronische Geräte und die Installation zu schützen bei Überlastung/Kurzschluss.

Wann spricht man von Überstrom?

Betirebsstrom > Nennstrom

Welche Überströme unterscheidet man aufgrund ihrer Ursache?

Überlaststrom, Kurzschlussstrom, ERdschlussstrom

Wie gross können Kurzschlussströme in Hausinstallationen etwa sein?

einige 100A, in ausnahmefällen 1000A

Ik= U:Rschlaufe

Wodurch unterscheidet sich ein Erdschlusstrom von einem Kurzschlusstrom grössenmässig?

Ein Erdschluss kann z.B infolge schlechten Isolationswiderstand auch nur wenige mA betragen

Womit können Erdschlüssströme begrenzt werden?

Fehlerstromschutzeinrichtungen (RCD), überstromunterbrecher

Warum kann eine Schmelzsicherung oder ein LS einen Erdschlussstrom nicht in jedem Fall abschalten?

Der Erdschlussstrom kann kleiner sein als der Nennstrom des Schutzorgans

Welche Überstromschutzorgane können Überströme rechtzeitig abschalten a) in Leitungen b) in Apparaten, Motoren und Geräten

a) Schmelzsicherung, LS, Leistungsschalter, Motorschutzschalter

b) Apparate- , Leistungs- und Motorschutzschalter mit thermischer Auslösung (Bimetall), Geräteschutzsicherung

Welche Überstromunterbrecher können Kurzschlussströme rechtzeitug abschalten?

Normalleistungssicherung, NH, LS, Motorschutzschalter mit elektromagnetischer Schnellauslösung, Leistungsschalter, kleine Ik's auch mit Kleinleistungssicherungen

Warum kann eine Schmelzsicherung oder ein LS eine Motorenwicklung nicht schützen?

Ein Motor nimmt schaden bei kleinen Überströmen die Länger dauern. Bei kurzzeitigen überströmen darf das Schutzorgan nicht auslösen

Was versteht man unter Selektivität bei Überstromschutzorganen?

Es soll  immer das Schutzorgan ansprechen, welches an der Fehlerquelle am nächsten liegt.

Welche Schmelzsicherungen unterscheidet man aufgrund ihres Schaltvermögens?

- Geräteschutzsicherungen

- Kleinleistungssicherungen

- Normalleistungsicherungen

- NHS

Warum hat der Schmelzleiter einer Schmelzsicherung in der Mitte eine Verengung?

 

Für eine Klar definierte Abschmelzstelle innerhalb des Quarzsandes

Aus welchen Materialien bestehen Schmelzleiter?

Silber, bei grossen Üs aus Kupfer

Wodurch kann der Schmelzpunkt des Schmelzleiters verändert werden?

Querschnitt ändern, Leitermaterial, Löcher

Lernen