13 Px Nomen 3 1. Teil

EleGStVNIVPlangenehmigungNormen

EleGStVNIVPlangenehmigungNormen


M. B.
Diese Lernkarten vermitteln Grundlagen der Elektroinstallation nach NIN mit Fokus auf Sicherheitsvorschriften, Brandschutz und Schutzmaßnahmen. Sie behandeln Themen wie maximale Oberflächentemperaturen, Kennzeichnung von Leuchten, Anforderungen an Stromkreise für Sicherheitszwecke sowie die Planung von Brandschutzeinrichtungen. Elektrofachkräfte und Techniker profitieren von diesem Überblick, um normgerechte Installationen zu planen und Gefahren zu minimieren.
Karten
451
Lernende
5
Sprache
Deutsch
Kategorie
Elektrotechnik
Stufe
Andere
Erstellt / Aktualisiert
19.01.2025 / 08.04.2026

Lernkarten

Leiterbezeichnung

Wie heisst der Fachbegriff für folgende Umschreibung: „Leiter, der die Haupterdungschiene mit dem Erder verbindet?

Erdungsleiter

 

TN-C

Ab welchem Querschnitt darf ein TN-C System erstellt werden?

10mm2 

Jedoch nicht:

  • Hinter einem RDC.
  • Nach TN-S
  • In feuer-, explosionsgefährdeten Räumen

 

TN-S

Was ist das Erkennungsmerkmal einer Installation nach System TN-S?

5 Leiter PE und N separat geführt

IT-System

Sie sehen nachfolgend das System IT mit einem Fehler und im Anschluss das gleiche System mit 2 Fehlern gleichzeitig. Erläutern Sie was infolge des Fehlers bei den zwei Schaltungen passiert. (Personenschutz Gewährleistung)

Der Fehlerstrom verursacht am Messwiderstand Rm einen entsprechenden Spannungsfall, der von der Elektronik ausgewertet wird.

Überschreitet dieser Spannungsabfall einen bestimmten Wert, was dem Unterschreiten eines bestimmten Isolationswiderstandes gleichkommt, erfolgt eine Meldung.

Personenschutz

In welcher Zeit müssen Endstromkreise mit einem Bemessungsstrom ≤50A im TN- System ausschalten?

NIN: 4.1.1.3.2.2

  • Endstromkreise grösser 32A in 5s fest angeschlossen
  • Endstromkreise mit Steckdosen 0.4s

Abschaltzeit

In welcher Zeit müssen Veteilungsstromkreise ausschalten?

NIN: 4.1.1.3.2.3
Im System TN ist eine Abschaltzeit ≤ 5 s für Verteilungsstromkreise erlaubt.

freizügige Verwendung 

Was muss für Steckdosen mit einem Bemessungsstrom ≤32A die zur freizügigen Verwendung bestimmt sind angewendet werden?

NIN: 4.1.1.3.2.3

RCD 30mA

freizügige Verwendung 

Was gilt als freizügig verwendbare Steckvorrichtung?

NIN: 4.1.1.3.3 Zusätzlicher Schutz

Als freizügig verwendbare Steckvorrichtungen gelten solche, die frei zugänglich sind und deren Steckerbild den Anschluss von Verbrauchsmitteln ermöglicht.

Werden in Anlagen mit gewerblicher oder industrieller Nutzung ortsfeste Verbrauchsmittel zur Erleichterung von Instandhaltungsmassnahmen anstelle von Festanschlüssen über Steckvorrichtungen angeschlossen, müssen diese Steckvorrichtungen nicht mit einem zusätzlichen Schutz durch Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) geschützt werden, sofern deren freizügige Verwendung ausgeschlossen werden kann.

TT-System 

Mit welchem Leiter müssen im TT- System alle Körper, die gemeinsam durch dieselbe Schutzeinrichtung geschützt werden, an einen gemeinsamen Erder angeschlossen werden

NIN: 4.1.1.5 System TT

Schutzleiter

TT-System 

Was ist im TT-System im Allgemeinen für den Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren) zu verwenden?

NIN: 4.1.1.5 System TT

                RCD 100,300mA «S» weil:

Fehlerschutz schwierig einzuhalten.

Aufgrund der geforderten Abschaltzeit von 0.2s (bei 230V), wegen den höheren Berührungsspannungen, ist es in diesem System kaum möglich die Abschaltzeiten einzuhalten. (180V: 50V)- Verschiebung Richtung Trafo:

IT-System 

Wie müssen im IT- System alle aktiven Teile gegen Erde installiert werden?

NIN 4.1.1.6.1 System IT

In Systemen IT müssen die aktiven Teile entweder gegen Erde isoliert sein oder über eine ausreichend hohe Impedanz mit der Erde verbunden werden. 

Bei einem Fehler werden die Körper auf das Potential des Fehlers gebracht. Isolationsüberwachung erkennt und meldet es.

Um systembedingte Überspannungen 1.73 herabzusetzen oder Spannungsschwingungen zu dämpfen, kann es notwendig sein, eine Erdung über Impedanzen oder künstliche Neutralpunkte vorzusehen. Siehe Nullpunktbehandlung

Kleinspannung

Aus welchen zwei Schutzmassnahmen besteht das Kleinsspannungssystem?

NIN: 4.1.4 Schutz durch Kleinspannung SELV oder PELV

1: Basisschutz

2: Fehlerschutz

  • 4.1.4.1die Bemessungsspannung  unter 50V
  • 4.1.4.3 SELF/ PELV Stromkreis
  • 4.1.4.4 Galvanische Trennung 

Sorglosigkeit durch Benutzer

Was hat sich als zusätzlicher Schutz beim Versagen von Vorkehrungen für den Basisschutz (Schutz gegen direktes Berühren) oder bei Sorglosigkeit durch Benutzer bewährt? 

Zustatzschutz:

NIN: 4.1.5.1

Das Verwenden von Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) mit einem Bemessungsdifferenzstrom
IDn 0.30 mA hat sich bewährt.

Sorglosigkeit durch Benutzer 

Welcher Schutzart (IP-Schutz) müssen Abdeckungen oder Umhüllungen aufweisen bei aktiven Teilen?

NIN: 4.1.A Basisisolierung

IP 2X -Berührungssicher 12mm IP XXB

IP-Schutz 

Welchen IP-Schutzgrad muss die horizontale Fläche (Deckel) einer Schaltgerätekombination aufweisen, wenn diese Fläche 1.5m ab Fertigboden ist.

NIN: 4.1.A.2.2 Abdeckungen oder Umhüllungen

Horizontale Oberflächen von Abdeckungen oder Umhüllungen, die leicht zugänglich sind, müssen mindestens der Schutzart IPXXD oder IP4X entsprechen.

Entfernen von Abdeckungen 

In Fällen, in denen es notwendig ist, Abdeckungen zu entfernen oder Umhüllungen zu öffnen darf dies nur unter welchen Bedingungen möglich sein? Zählen Sie einige auf!

NIN 4.1.A.2.4

  • durch das Verwenden eines Schlüssels oder Werkzeugs
  • nach dem Abschalten der Versorgung aktiver Teile, vor deren Berühren die Abdeckungen oder Umhüllungen schützen; eine Wiederherstellung der Versorgung darf nur möglich sein, nachdem die Abdeckungen oder Umhüllungen wieder angebracht oder geschlossen sind oder

Endschalter

  • wo eine Zwischenabdeckung mit mindestens der Schutzart IPXXB oder IP2X das Berühren aktiver Teile durch das Verwenden eines Schlüssels oder eines Werkzeugs zur Entfernung der Zwischenabdeckung verhindert.

Hindernisse 

Für was sind Hindernisse vorgesehen?

NIN 4.1.B.2

Hindernisse sind vorgesehen, um unabsichtliches Berühren aktiver Teile zu verhindern, aber nicht absichtliches Berühren durch bewusstes Umgehen des Hindernisses.

Nur erlaubt in el. Betriebsräumen (BA4 & BA5)

Hindernisse 

Was müssen Hindernisse verhindern?

NIN: 4.1.B.2

Hindernisse müssen verhindern:

  • unbeabsichtigte körperliche Näherung zu aktiven Teilen und
  • unbeabsichtigtes Berühren von aktiven Teilen während des Bedienens von aktiven Betriebsmitteln im normalen Betrieb.

Hindernisse dürfen ohne Verwendung eines Schlüssels oder Werkzeugs entfernbar sein, sie müssen jedoch so gesichert sein, dass unbeabsichtigtes Entfernen verhindert ist.

Hindernisse 

Wann ist der Abstand zwischen Standfläche und dem zu berührenden Teil ausreichend für die Schutzmassnahme «Anordnung ausserhalb des Handbereichs»?

4.1.B Figur 1

nicht kleiner als 2.5m dieser Abstand darf ausserhalb des Handbereiches (Verweis auf Handbereich) auf 1.25m verkleinert werden.

Steckvorrichtung SELV, PELV

Was muss bei Steckvorrichtungen für Kleinspannung (SELV, PELV) beachtet werden?

NIN: 4.1.4.4.3 Anforderungen an SELV- und PELV-Stromkreise

Steckvorrichtungen für SELV- oder PELV-Systeme müssen mit folgenden Anforderungen übereinstimmen:

  • Stecker dürfen nicht in Steckdosen für andere Spannungssysteme eingeführt werden können;

  • in Steckdosen dürfen keine Stecker für andere Spannungssysteme eingeführt werden können;

  • Stecker und Steckdosen in SELV-Systemen dürfen keinen Schutzleiterkontakt haben.

Fehlerspannung 

Was ist der Unterschied zwischen Berührungs- und Fehlerspannung?

UF ist die Spannung zwischen dem Berührbaren Teil und der Bezugserde

UB Spannung zwischen gleichzeitig berührbaren leitfähigen Teilen.

Vorteile TN-System 

Nennen Sie drei Vorteile vom TN-System.

  • Geringere Berührungsspannung
  • Grösser Kurzschlussströme (Niederohmig vermaschte PEN)
  • Schnelle Auslösezeiten

Fluchtweg Bedingungen

Unter Kapitel 4.2.2.2 «Elektrische Anlagen in Fluchtwegen» sind die sogenannten Bedingungen BD2, BD3 und BD4 erwähnt. Was sind dies für Bedingungen?

Betriebsbedingungen und äussere Einflüsse gem. NIN: 5.1

  • A: Äussere Einflüsse
  • B: Benützung
  • C: Gebäudekonstruktion

2.D: Räumungsmöglichkeit bei Gefahr

 

BD1 Geringe Besetzung, einfache Rettungswege (Kabelwahl: TT und andere)

BD2 Geringe Besetzung, schwierige Rettungswege (Kabelwahl: FE0D, FE5C)

BD3 Starke Besetzung, einfache Rettungswege (Kabelwahl: FE0D, FE5C)

BD4 Starke Besetzung, schwierige Rettungswege (Kabelwahl: FE0D, FE5C)

 

ACHTUNG VKF & KBOB beachten!!!

SGK in Fluchtweg

Bei einem Mehrfamilienhaus befindet sich die Hauptverteilung im Fluchtweg. 

Die Frontgrösse der Verteilung ist ≤ 1.5m2. Kann hier ein „einfacher“ AP-Fertigbaurahmen montiert werden?

 NIN: 4.2.2.2.4 CH

Nein

Mindestanforderungen vertikaler Fluchtweg:

  • Gehäuse min. IPX4
  • Gehäuse aus Baustoff RF1-kein Brandbeitrag
  • Schutzkasten mit 30min Feuerwiderstand

Mindestanforderungen horizontaler Fluchtweg: (Brandabschluss zu vertikalem Fluchtweg):

  • Gehäuse min. IPX4
  • Gehäuse aus Baustoff RF1-kein Brandbeitrag

SGK in Fluchtweg

Bei einem Mehrfamilienhaus befindet sich die Hauptverteilung im Fluchtweg. Die Frontgrösse der Verteilung ist > 1.5m2.  Kann hier ein „einfacher“ AP-Fertigbaurahmen montiert werden?

Nein Mindestanforderungen vertikaler Fluchtweg:

  • VKF anerkannter Brandabschluss EI30-RF1 (Feste oder Bewegliche Elemente, Raumabschliessend & Feuerwiderstandsklasse 30 – kein Brandbeitrag)

Mindestanforderungen horizontaler Fluchtweg: (Brandabschluss zu vertikalem Fluchtweg):

  • Gehäuse min. IPX4
  • Gehäuse aus Baustoff RF1-kein Brandbeitrag

Horizontaler Fluchtweg

In horizontalten Fluchtwegen darf gemäss NIN die Gesamtheit der installierten Kabel eine maximale Brandlast von 200MJ/Laufmeter nicht überschreiten.

a) Erklären Sie den Begriff Brandlast.                

b) Erläutern Sie MJ/Laufmeter.

c) Wie vielen Kabeln in einem Trasse entspricht ca. 200MJ/Laufmeter? 

 

 

a) Erklären Sie den Begriff Brandlast.

Verbrennungsenergie eines Kabels in der gesamten installierten Menge

b) Erläutern Sie MJ/Laufmeter.

Die Summe der im horizontalen Fluchtweg vorhandenen Brandlast aus Kabeln geteilt durch die Länge des horizontalen Fluchtweges darf max. 200 MJ/Laufmeter (55.6 kWh/m) betragen.

c) Wie vielen Kabeln in einem Trasse entspricht ca. 200MJ/Laufmeter?

  • 60-70 TT-Kabel 3x1.5

Bauprdodukteverordnung CBR

In der NIN 4.2.2.3.4 heisst es, es dürfen nur nicht-flammverbreitende Kabel verwendet werden. Was sind dies für Kabel

Kabel ohne Kritisches Brandverhalten gem. CBR

RF2; Bca FE05B ;- s1; d0; a1  ;- Sehr Hoch  CFW                                                     

RF2; Cca FE05C ;- s1; d0; a1 ;- Hoch                    

RF3; Dca FE05D ;- s2; d1; a2 ;- Mittel   

RF3; Eca FE05 ;- s3; d2; a3 ;- Niedrig  TT

RF4; Fca FE05 ;- s3; d2; a3 ;- PUR/ Gummi      

s= Smoke

d= droples

a = Acide 

feuerefährdeter Räume Leuchten

Welche Bedingungen müssen Leuchten in feuergefährdeten Betriebsstätten erfüllen?

NIN 4.2.2.3.8

Leuchten müssen

  • für die Betriebsstätte geeignet sein, und
  • eine Umhüllung haben, die mindestens dem Schutzgrad IP4X oder im Falle von Staubablagerungen IP5X oder im Falle von Ablagerungen leitfähigen Staubes IP6X entspricht, und
  • eine begrenzte Oberflächentemperatur "D" nach 4SN EN 60598-2-24 besitzen, und
  • derart konstruiert sein, dass Komponenten von Lampen nicht aus der Leuchte fallen können. Self-Shilded
  • In Betriebsstätten, in denen Brandgefahr ausgelöst durch Staub oder Fasern besteht, müssen Leuchten in einer Weise installiert werden, dass sich Staub und Fasern nicht in einer gefahrbringenden Menge ansammeln können.

maximale Oberflächentemperatur 

Bei feuergefährdeten Betriebsstätten dürfen Gehäuse welche maximale Oberflächentemperatur erreichen.

 

NIN: 4.2.1.8 CH

Auf Holz montierte Betriebsmittel dürfen sowohl im Normalbetrieb als auch bei voraussehbaren Störungsfällen, einschliesslich des Versagens der Regeleinrichtung, keine Oberflächentemperaturen von > 85 °C annehmen.

 

 

NIN: 4.2.2.3.1 B+E

Bild

 

NIN: 4.2.2.3.2

Es müssen Massnahmen ergriffen werden, damit das Gehäuse eines elektrischen Betriebsmittels wie ein Heizgerät oder ein Widerstand die nachfolgend genannten Temperaturen nicht überschreitet:

  • 90 °C unter normalen Bedingungen und
  • 115 °C unter Fehlerbedingungen.

Brandschutz

Es ist schon lange durch, dass in feuergefährdeten Betriebsstätten der Einbau von RCDs 300mA für den Brandschutz Plicht ist. Gilt dies für die gesamte Installation?

 

NIN:4.2.2.3.9 a

Nein: Änderung in der NIN 2015:

Nur Endstromkreise

Zuleitungen müssen nicht RCD- Geschützt sein.

Brandschutz-PEN

Darf ich in Feuergefährdeten Betriebsstätten ein PEN-Leiter installieren?

 

Nein

Gemäss NIN 4.2.2.3.12 dar nur ein PEN-Leiter installiert werden, wenn dieser die Räumlichkeit durchquert.

Trennabstand

Berechnen Sie den erforderlichen Trennabstand.

Vertikale Länge entlang der Ableitung von dem Punkt aus, an dem der Trennabstand berücksichtigt werden soll, bis zur nächsten Potentialausgleichseben     2.5m

  • Blitzschutzklasse  Objekt II
  • Isolierstoff              Luft
  • Anzahl Ableitungen        6 (Blitzschutzinstallation mit Fangstange)
  • Gebäudeart                        Schulgebäude
  • Gebäudeumfang               110m

 

?Ableitungen

Faustformel: 0.06 x 2.5m = 15cm

Leitungen in Feuergefährdeten Bereichen

Was gilt bei Ortsveränderlichen Leitungen in Feuergefährdeten Betriebsstätten zu beachten?

a) NIN 4.2.2.3.5 Leitungen welche den Bereich lediglich durchqueren sind nicht betroffen.

b) NIN 4.2.2.3.10: Leitungen dürfen nicht im Zuge der Leitung abgesichert werden.

c) NIN 4.2.2.3.12: Nur TN-S

d) NIN 4.2.3.4 Leitungen aus nichtbrennbarem Material eingebettet, ansonsten in nichtbrennbares Material eingebettet.

e) NIN: 4.2.2.3.9 Endstromkreise: RCD-Schutz 300mA

f) NIN 5.2.1.8.4 entsprechender mechanischer Schutz der Leitung (PUR-Kabel)

g) NIN 4.2.2.3.13 bei Blitzschutz entsprechende Abstände einhalten.

Anschluss CNC

In einer Schreinerei müssen Sie für einen Kunden eine neue CNC-Holzfräse anschließen. Der Nennstrom der Fräse beträgt IN=50A. Der Hersteller schreibt jedoch – aufgrund des Anlaufstromes – eine 80A Vorsicherung vor. Welchen Querschnitt wählen Sie? Begründen Sie

 

25mm2 Weil:

 im Zuge der Leitung gilt hier nicht.

 

k-Faktor Todzeit

Wie gross ist der k-Faktor für die maximale Kurzschlussdauer-Berechnung einer Leitung für:

  • PVC 70°C
  • Purgi- Kabel  90° 

T= (S×A/ 0.66xIk)2

 

  • PVC 70°C 115
  • Purgi- Kabel 143 90° 
  • k = 143

Abschaltzeit

Bestimmen Sie mit Hilfe der Todeszeitformel die max. Abschaltzeit des Kurzschlussorganes.

a) einpoliger Kurzschlussstrom: 560A, 1.5mm2 Cu PVC 

t= 0.0217s

k= 115

Ik= 369A

Neutralleiterstrom

Wann ist im Neutralleiter eine Überstromerfassung oder eine Abschalteinrichtung gefordert?

NIN 4.3.1.2.1

Grundsätzlich: Wenn ein Überhöhter Strom im N-Leiter zu erwarten ist. Besonders bei reduziertem Neutralleiter

 

NIN 4.3.1.2.3

Wenn der Anteil der Oberschwingungen des Aussenleiterstroms so gross ist, dass zu erwarten ist, dass die Temperatur des Neutralleiters die maximal zulässige Leitertemperatur dieses Kabels übersteigt, dann muss eine Überlasterfassung des Stromes durch den Neutralleiter vorhanden sein und die Abschaltung der Aussenleiter, aber nicht unbedingt des Neutralleiters bewirken.

 

NIN 5.2.3.6 Anz. Belasteter Leiter im Stromkreis

Oberschwingungsanteil Betrachtung:

  • 0-15%  keine Maßnahmen:  KF 1:          Aussenleiter Bestimmt A [mm2]
  • 15-33%  Reduktion               KF 0.86    Aussenleiter Bestimmt A [mm2]
  • 33-45%  Reduktion               KF 0.86     Neutralleiter Bestimmt A [mm2]
  • +45%     keine Reduktion.     KF 1:          Neutralleiter Bestimmt A [mm2]

Erklärung:

1: Oberschwingung fällt nicht in's Gewicht.

2: Oberschwingungsanteil führt zur Erwärmung- Reduktion Strombelastbarkeit.

3: Querschnittbestimmung durch N: Wärmeaufteilung auf 4 Leiter.

4:  Querschnittbestimmung durch N: Anteil in L1,2,3 ist nun zu gering und verursacht keine signifikante Erwärmung.- kompensieren N

Leitungsschutz

Welche zwei Bedingungen müssen für das Auslöseverhalten einer Einrichtung, die ein Kabel oder eine Leitung bei Überlast schützt, erfüllt werden?

NIN: 4.3.2.1

Einrichtungen, die den Schutz sowohl bei Überlast als auch bei Kurzschluss sicherstellen

  • Sofortiges Abschalten            IB ≤  IN ≤  IZ
  • Abschalten bei Überlast       I2 ≤ 1.45 * Iz

IB: Betriebsstrom 

IN:Nennstrom der Überstromeinrichtung 

IZ:Strombelastbarkeit der Leitung  

I2:Stromstärke die mit Sicherheit zur Auslösung führt

Orte Schutzeinrichtungen

Wo muss eine Einrichtung, die den Schutz bei Kurzschluss sicherstellt, angeordnet werden?

NIN 4.3.4.2 Anordnung der Einrichtungen zum Schutz bei Kurzschluss

Eine Einrichtung, die den Schutz bei Kurzschluss sicherstellt, muss an dem Punkt angeordnet werden, an dem eine Reduzierung des Querschnitts der Leiter oder eine andere Änderung erfolgt, die zu einer Änderung der Strombelastbarkeit der Leiter führt

Ausnahme:

1:

  • max. 3m Leitung
  • Kurzschlussrisiko minimiert
  • Nicht feuergefährdet

 

2:

Schutzeinrichtung schützt auch reduzierte Querschnitte

Keine Kurzschlusseinrichtungen 

Wo dürfen keine Einrichtungen, die den Schutz bei Kurzschluss sicherstellen angeordnet werden?

In der Nähe von brennbaren Teilen. 

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