16. Schaltgeräte und Schutzorgane
16. Schaltgeräte und Schutzorgane
16. Schaltgeräte und Schutzorgane
-
- 1 / 68
-
Flashcards
16.5.1 Schmelzsicherungen
Aus was bestehen Schraubsicherungssysteme?
- Sicherungssockel
- Passeinsatz
- Schmelzeinsatz
- Schraubkappe
16.5.1 Schmelzsicherungen
Was sind Schmelzeinsätze?
16.5.1 Schmelzsicherungen
Aus welchem Grund werden Überstrom-Schutzeinrichtungen eingesetzt?
- Leitungsschutz
- Personenschutz
- Brandschutz
- Apparatenschutz
16.5.1 Schmelzsicherungen
- Wann spricht man von Überstrom?
- Welche Überströme unterschiedet man aufgrund ihrer Ursache?
- Wenn der Betriebsstrom grösser als der Bemessungsstrom (Nennstrom) ist.
- ÜBERLASTstrom, KURZSCHLUSSstrom, ERDSCHLUSSstrom
16.5.1 Schmelzsicherungen
Wie gross können Kutzschlusströme in Hausinstallationen etwa sein?
Einige 100A, in Ausnahmefällen bis zu 1000A
16.5.1 Schmelzsicherungen
Wie werden Kurzschlusströme berechnet?
Ik= U0/Rschlaufe
16.5.1 Schmelzsicherungen
Wodurch unterscheidet sich ein Erschlusstrom von einem Kurzschlusstrom grössenmässig?
Ein Erdschlusstrom kann z.B infolge eines schlechten Isolierwiderstandes nur wenige mA betragen
16.5.1 Schmelzsicherungen
Womit können Erdschlusströme begrenzt werden?
Mit Überstromunterbrecher oder Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD/FI)
16.5.1 Schmelzsicherungen
Welche Überstromschutzorgane können überströme rechtzeitig abschalten a.) in Leitungen b.) in Appaaraten , Motoren oder Geräten
a.) Schmelzsicherungen, LS, Motorschutzschalter, Leistungsschalter
b.) Apparate und Motorschutzschalter mit thermischer Auslösung (Bimetall), Geräteschutzeinrichtungen= Feinsicherungen
16.5.1 Schmelzsicherungen
Welche Überstromunterbrecher können Kurzschlusströme rechtzeitig abschalten?
- Hochleistungs-schmelzsicherung
- Normalleistungs-Schmelzsicherung
- Kleinleistungssicherungen (bis zu 1.5kA)
- Leitungsschutzschalter LS
- elektromagnetische Schnellauslösung von Motorschutzschalter
16.5.1 Schmelzsicherungen
Warum kann eine Schmelzsicherung oder ein LS eine Motorenwicklung nicht schützen?
Ein Motor nimmt Schaden bei kleinen Überströmen die länger dauern (einige Minuten). Nei kurzzeitigen Überströmen (Anlaufstrom) darf das Schutzorgan nicht auslösen.
16.5.1 Schmelzsicherungen
Was versteht man unter Selekivität bei Übertstromschutzorgane?
Es soll immer das Schutzorgan ansprechen, welches and der Fehlerquelle am nächsten liegt ( unmittelbar vorgeschaltet ist)
16.5.1 Schmelzsicherungen
Welche Schmelzsicherungen unterscheidet man Aufgrund ihres Schaltvermögens?
- Geräteschutzsicherung
- Kleinleistungssicherung (KLS)
- Normalleistungssicherungn (NLS)
- Hochleistungssicherung (NHS)
16.5.1 Schmelzsicherungen
Warum hat der Schmelzsicherung in der Mitte eine Verengung?
Für eine klar definierte Abschmelzstelle innerhalb des Quarzsandes.
16.5.1 Schmelzsicherungen
Aus welchen Materialien bestehen Schmelzleiter?
Silber, bei grossen Überstromunterbrecher aus Kupfer.
16.5.1 Schmelzsicherungen
Wodurch kann der Schmelzpunkt des Schmelzleiters verändert werden?
- Löcher anbringen
- Durch Anbringen chemischer Substanzen
- Durch Anbringen metallischer Lote
16.5.1 Schmelzsicherungen
Welche Aufgabe hat der Quarzsand bei einer Schmelzsicherung?
Es löscht den Lichtbogen
16.5.1 Schmelzsicherungen
Wie sieht eine Geräteschutzsicherung aus?
Glasröhrchen ohne Quarzsand
16.5.1 Schmelzsicherungen
Was vermag eine Geräteschutzsicherung auszuschalten b.) was nicht? c.) Wieso nicht?
a.) Überlast b.) Kurzschlüsse c.) Sie hat keinne Quarzsand um den Lichtbogen zu löschen.
16.5.1 Schmelzsicherungen
Wie kann verhindert werden , dass aus Versehen eine zu grosse Sicherung eingesetzt wird?
Passeinsätze, Beschriftung mit max. NEnnstrom und Trägheitsgrad
16.5.1 Schmelzsicherungen
Was heisst KLS?
Kleinleistungssicherung
16.5.1 Schmelzsicherungen
Wo werden Kleinleistungssicherungen (KLS) eingesätzt?
- In Steuerungen zum Schutze der Steuerleitungen
- Bei Niedervolttransformatoren
16.5.1 Schmelzsicherungen
Worin unterscheiden sich KLS und Geräteschutzsicherungen?
KLS hat ein Porzellanröhrchen, welches mit Quarzsand gefüllt ist. Damit kann ein Ik von bis 1500A geschaltet werden.
16.5.1 Schmelzsicherungen
Welche Grössen unterscheidet man bei Diazed.Sicherungselementen? b.) Welche Nennströme können die einsetzbaren Schmelzsicherungen maximal haben.?
a.) DI, DII, DIII
b.) DI=bis zu 16A
DII= bis zu 25A
DII= bis zu 63A
16.5.1 Schmelzsicherungen
Welchen Kurzschlusstrom könne DIAZED Sicherungssysteme schalten
DI = 10kA
DII = 50kA
DIII = 50kA
16.5.1 Schmelzsicherungen
Welche Vorschriften bestehen betreffs Zugänglichkeit von NHS? Wie wird die Vorschrift erfüllt?
NHS dürfen nur für instruirte Personen zugänglich sein.
Zugang mit Werkzeug oder Schlüssel
16.5.2 NH-Schmelzsicherungen
Was sind Vorteile von NH Schmelzsicherungen?
- Sehr hohes Schaltvermögen bei kleinen Abmessungen
- Fein gestaffelte Selektivität
- Geringe Verlustleistung
- Zuverlässigkeit und Altersbeständigkeit sehr hoch
- Einfache Handhabung
- Kontaktdruck ist nicht vom Bediener abhängig.