NIN 2025 Kapitel 3 - 3.6

NIN 2025 Kapitel 3

NIN 2025 Kapitel 3


D. M.
Diese Lernkarten behandeln die Klassifizierung und Eigenschaften von Stromversorgungen für Sicherheitszwecke, insbesondere im Bereich Elektrotechnik. Sie decken Themen wie die verschiedenen Arten von Stromversorgungen, deren Klassifizierung nach Unterbrechungszeiten, geeignete Stromquellen, und die Beurteilung von Betriebsmitteln ab. Zudem werden die Aufteilung in Stromkreise, charakteristische Merkmale der Stromversorgung, und Systeme für AC- und DC-Installationen behandelt. Diese Karteikarten sind besonders nützlich für Elektrotechniker und Ingenieure, die sich mit der Planung und Wartung von sicheren Stromversorgungssystemen befassen.
Karten
9
Lernende
3
Sprache
Deutsch
Kategorie
Elektrotechnik
Stufe
Andere
Erstellt / Aktualisiert
30.11.2024 / 14.12.2025

Lernkarten

3.1.2.2 - Systeme nach Art der Erdverbindungen

In der NIN werden folgende Systeme nach Art der Erdverbindung berücksichtigt (Erklärung der Kurzzeichen):

T -

I -

 

T -

N -

 

S -

C -

Erklärung der Kurzzeichen

3.1.2 Tabelle 1:
Arten von Systemen für AC-Installationen

Arten von Systemen für AC-Installationen

3.1.2 Tabelle 2:
Arten von Systemen für DC-Installationen

Arten von Systemen für DC-Installationen

3.1.3 Stromversorgungen

Welche charakteristischen Merkmale müssen für die Stromversorgung unabhängig von der Art der Stromquelle durch Rechnung, Messung, Befragung oder Besichtigung bestimmt werden?

  • die Bemessungsspannung(en);
  • die Stromart und Frequenz;
  • der unbeeinflusste Kurzschlussstrom am Speisepunkt der Anlage;
  • die Impedanz der Fehlerschleife des Versorgungssystems ausserhalb der elektrischen Anlage;
  • die Eignung in Bezug auf die Anforderungen der Anlage, einschliesslich des maximalen Leistungsbedarfs;
  • die Bauart und Bemessungsdaten der am Speisepunkt der Anlage vorhandenen Überstrom-Schutzeinrichtung.

3.1.4 Aufteilung in Stromkreise

Warum muss jede elektrische Anlage, soweit erforderlich, in mehrere Stromkreise aufgeteilt werden?

  • Gefahren zu vermeiden und die Auswirkung von Fehlern möglichst klein zu halten;
  • Sicherheitsabnahme, Prüfung, und Instandhaltung zu erleichtern;
  • die durch einen Fehler bei nur einem einzigen Stromkreis durch Abschaltung entstehende Gefährdung zu vermeiden, beispielsweise bei Ausfall des Beleuchtungsstromkreises;
  • die unerwünschte Auslösung von Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) aufgrund hoher Schutzleiterströme, die nicht durch Fehler verursacht sind, zu reduzieren;
  • die Wirkungen von elektromagnetischen Störungen zu mindern;
  • dem ungewollten «unter Spannung setzen» eines Stromkreises, der sicher getrennt sein sollte, vorzubeugen.

3.3.1 Verträglichkeit von Merkmalen

Welche Eigenschaften von Betriebsmitteln müssen beurteilt werden, um mögliche nachteilige Auswirkungen auf andere elektrische Betriebsmittel oder die Qualität der Stromversorgung zu vermeiden?

  • transiente Überspannungen (Schalthandlungen);
  • Unterspannungen;
  • Lastunsymmetrien;
  • schnelle Lastwechsel;
  • Einschalt- und Anlaufströme;
  • Oberschwingungsströme;
  • DC-Rückleiterströme;
  • hochfrequente Ströme (Stossströme);
  • Ableitströme gegen Erde;
  • Notwendigkeit zusätzlicher Erdverbindungen (Funktionserdung);
  • hohe Schutzleiterströme, die nicht durch Fehler verursacht sind (betriebsbedingte Schutzleiterströme).

3.5 Stromversorgungen für Sicherheitszwecke

3.5.1

Welche Stromquellen eignen sich für Sicherheitsstromversorgungen?

  • Akkumulatoren;
  • Batterien;
  • Generatorsätze unabhängig von der normalen Stromversorgung;
  • Eine getrennte Einspeisung aus dem Stromversorgungsnetz, die von der normalen Stromversorgung unabhängig ist. (   5.6 )

3.5.2 Klassifizierung

Welche Arten von Stromversorgungen gibt es für Sicherheitszwecke?

  • eine nicht automatische Stromversorgung, deren Start vom Betriebspersonal ausgelöst wird, oder
  • eine automatische Stromversorgung, deren Start unabhängig vom Betriebspersonal erfolgt.

3.5.2 Klassifizierung

Eine automatische Stromversorgung ist in Bezug auf die Umschaltzeit wie folgt klassifiziert:

  • unterbrechungsfrei: eine automatische Stromversorgung, die unter festgelegten Bedingungen eine kontinuierliche Stromversorgung während des Übergangs von normaler Versorgung zur Sicherheitsstromversorgung, z.B. aufgrund von Änderungen der Spannung und Frequenz, sicherstellt;
  • sehr kurze Unterbrechungszeit: eine automatische Stromversorgung, die innerhalb von 0,15 s verfügbar ist;
  • kurze Unterbrechungszeit: eine automatische Stromversorgung, die innerhalb von 0,5 s verfügbar ist (Notlicht);
  • mittlere Unterbrechungszeit: eine automatische Stromversorgung, die innerhalb von 15 s verfügbar ist;
  • lange Unterbrechungszeit: eine automatische Stromversorgung, die erst nach mehr als 15 s verfügbar ist (Generator).

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