NIN Kapitel 3


G. N.
Diese Lernkarten decken die Bestimmungen für allgemeine Merkmale elektrischer Anlagen auf Berufslehre-Niveau ab. Sie konzentrieren sich auf die Planung und Errichtung von Anlagen, einschließlich der Auswahl von Systemen, Leitern, Stromversorgungen und Sicherheitsmaßnahmen. Besonders behandelt werden die Verfügbarkeit der Stromversorgung, die Instandhaltbarkeit und die elektromagnetische Verträglichkeit. Elektrotechniker und Planer profitieren von diesen Karteikarten, da sie wichtige Aspekte der Normen und Praktiken für den sicheren und effizienten Betrieb elektrischer Systeme vermitteln.
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80
Utilisateurs
3
Langue
Allemand
Catégorie
Electrotechnique
Niveau
Apprentissage
Créé / Mis à jour
12.01.2026 / 14.01.2026

Flashcards

3 Bestimmungen allgemeiner Merkmal 

3.0 Allgemeines

Worum geht es in NIN Kapitel 3? 

-der beabsichtigte Verwendungszweck der Anlage, ihr allgemeiner Aufbau und ihre Stromversorgungen:

-die äusseren Einflüsse, denen die Anlage ausgesetzt ist

-die Verträglichkeit der Betriebsmittel der Anlage

-die Instandhaltbarkeit der Anlage

3.1.1. Leistungsbedarf und Gleichzeitigkeitsfaktor

was ist für eine wirtschaftliche und zuverlässige Planung der Anlage innerhalb der Grenzwerte für die Erwärmung und des Spannungsfalls  wesentlich?

Was darf dabei angewendet werden?

 

die Ermittlung des maximalen Leistungsbedarfs ist wesentlich

Bei der Ermittlung des Leistungsbedarfs der Anlage oder eines Teils der Anlage darf ein Gleichzeitigkeitsfaktor berücksichtigt werden

3.1.2. Leiteranordnung und System nach Art der Erdverbindung

Welche Merkmale sind bei der Leiteranordnung und Art der Erdverbindung zu berücksichtigen?

Die folgenden Merkmale sind zu berücksichtigen:

- Anordnung stromführender Leiter unter normalen Betriebsbedingungen;

- Systeme nach Art der Erdverbindungen.

3.1.2.1. Anordnung stromführender Leiter abhängig von der Art des Stromes

welche Anordnungen für stromführende Leiter unter normalen Betriebsbedingungen sind in der NIN berücksichtigt?

Und Wieviele verschiedene Figuren gibt es in der NIN? (AC)

8 Figuren bei AC, 2 bei DC --> Insgesamt 10 Figuren

Die folgenden Anordnungen für stromführende Leiter unter normalen Betriebsbedingungen sind in der NIN berücksichtigt:

- 2-Leiter-Einphasen-Anordnung

-3-Leiter-Einphasen-Anordnung/Phasenwinkel 0°

-3-Leiter-Einphasen-Anordnung/Phasenwinkel 180°

-3-Leiter-Einphasen-Anordnung/Phasenwinkel 90°

-3-Leiter-Einphasen-Anordnung/Phasenwinkel 120°

- 3-Leiter-Dreiphasen-Anordnung/Sternschaltung

- 3-Leiter-Dreiphasen-Anordnung/Dreieck-Schaltung

- 4-Leiter-Dreiphasen-Anordnung

3.1.2.1.1. Anordnung stromführender Leiter in AC-Stromkreisen

Zeichne eine 2-Leiter-Einphasen-Anordnung

3.1.2.1.1. Anordnung stromführender Leiter in AC-Stromkreisen

Zeichne eine  3-Leiter-Einphasen-Anordnung/Phasenwinkel 0°

3.1.2.1.1. Anordnung stromführender Leiter in AC-Stromkreisen

Zeichne eine  3-Leiter-Einphasen-Anordnung/Phasenwinkel 180°

3.1.2.1.1. Anordnung stromführender Leiter in AC-Stromkreisen

Zeichne eine   3-Leiter-Einphasen-Anordnung/Phasenwinkel 90°

3.1.2.1.1. Anordnung stromführender Leiter in AC-Stromkreisen

Zeichne eine   3-Leiter-Einphasen-Anordnung/Phasenwinkel 120°

3.1.2.1.1. Anordnung stromführender Leiter in AC-Stromkreisen

Zeichne eine  3-Leiter-Dreiphasen-Anordnung/Sternschaltung

3.1.2.1.1. Anordnung stromführender Leiter in AC-Stromkreisen

Zeichne eine 3-Leiter-Dreiphasen-Anordnung/Dreieck-Schaltung

3.1.2.1.1. Anordnung stromführender Leiter in AC-Stromkreisen

Zeichne eine  4-Leiter-Dreiphasen-Anordnung

3.1.2.1.2. Anordnung stromführender Leiter in DC-Stromkreisen

Zeichne eine 2-Leiter-Anordnung im DC-Stromkreis

3.1.2.1.2. Anordnung stromführender Leiter in DC-Stromkreisen

Zeichne eine 3-Leiter-Anordnung im DC-Stromkreis

3.1.2.2. Systeme nach Art der Erdverbindungen

Welche Systeme nach Art der Erdverbindung wird in der NIN Berücksichtigt?

In der NIN werden folgende Systeme nach Art der Erdverbindung berücksichtigt:

TN-C 

TN-S

TN-C-S

TT

IT

3.1.2.2. Systeme nach Art der Erdverbindungen

erkläre die Kurzzeichen und die bedeutungen der Buchstaben in den verschiedenen Systemen:

 

3.1.2.2. Systeme nach Art der Erdverbindungen

Erkläre die Systeme, wie stehen die Leiter zum System in  AC-Installationen

3.1.2.2. Systeme nach Art der Erdverbindungen

Erkläre die Systeme, wie stehen die Leiter zum System in  DC-Installationen

3.1.2.2.1 Wechselstromsysteme (AC)

3.1.2.2.1.1 System TN (AC)

3.1.2.2.1.1.1  TN-Systeme mit Einfachspeisung

Zeichne und erkläre das System TN-S mit getrenntem Neutralleiter und Schutzleiter im gesamten System

Im Versorgungssystem TN ist ein Punkt direkt geerdet;

die Körper der elektrischen Anlagen sind über Schutzleiter mit diesem Punkt verbunden.

Drei Arten von Systemen TN sind entsprechend der Anordnung des Neutralleiters und des Schutzleiters wie folgt zu unterscheiden:

System TN-S: im gesamten System wird ein getrennter Schutzleiter verwendet

3.1.2.2.1 Wechselstromsysteme (AC)

3.1.2.2.1.1 System TN (AC)

3.1.2.2.1.1.1  TN-Systeme mit Einfachspeisung

Erkläre und Zeichne das  System TN-C-S, 4-Leiter-Dreiphasen-Anordnung, wobei der PEN-Leiteran irgendeiner Stelle der Anlage aufgeteilt ist in PE- und N-Leiter

 

Neutralleiter- und Schutzleiterfunktionen sind in einem Teil des Systems in einem einzigen Leiter kombiniert; in einem anderen Teil separiert.

Anmerkungen: Zusätzliche Erdung des PEN oder PE in der Anlage darf vorgesehen werden.

3.1.2.2.1 Wechselstromsysteme (AC)

3.1.2.2.1.1 System TN (AC)

3.1.2.2.1.1.1  TN-Systeme mit Einfachspeisung

Erkläre und Zeichne das  System TN-C mit Neutralleiter- und Schutzleiterfunktion kombiniert in einem einzigen Leiter im gesamten System

System TN-C: Neutralleiter- und Schutzleiterfunktion sind in einem einzigen Leiter im gesamten System kombiniert

Anmerkungen:

Zusätzliche Erdung des PEN in der Anlage darf vorgesehen werden.

Gemäss Verordnung über elektrische Starkstromanlagen wird der PEN-Leiter der Anschlussleitung beim Übergang vom Netz in die Installation geerdet.

3.1.2.2.1 Wechselstromsysteme (AC)

3.1.2.2.1.1 System TN (AC)

3.1.2.2.1.1.1  TN-Systeme mit Einfachspeisung

Erkläre und Zeichne das  System TN-S mit geerdetem Schutzleiter und ohne Neutralleiter im gesamten System

Anmerkung: Zusätzliche Erdung in der Anlage darf vorgesehen werden

3.1.2.2.1 Wechselstromsysteme (AC)

3.1.2.2.1.1 System TN (AC)

3.1.2.2.1.1.1  TN-Systeme mit Einfachspeisung

Erkläre und Zeichne das   System TN-S mit getrenntem geerdeten Aussenleiter und Schutzleiter im gesamten System

Anmerkung: Zusätzliche Erdung in der Anlage darf vorgesehen werden.

3.1.2.2.1 Wechselstromsysteme (AC)

3.1.2.2.1.1 System TN (AC)

3.1.2.2.1.1.1  TN-Systeme mit Einfachspeisung

Erkläre und Zeichne das  3-Phasen, 4-Leiter System TN-C-S in dem der PEN-Leiter am Speisepunkt der Anlage in PE-Leiter und N-Leiter aufgeteilt ist

Anmerkung: 

Zusätzliche Erdung des PEN oder PE in der Anlage darf vorgesehen werden

Gemäss Verordnung über elektrische Starkstromanlagen wird der PEN-Leiter der Anschlussleitung beim Übergang vom Netz in die Installation geerdet.

3.1.2.2.1 Wechselstromsysteme (AC)

3.1.2.2.1.1 System TN (AC)

3.1.2.2.1.1.1  TN-Systeme mit Einfachspeisung

Erkläre und Zeichne das System TN-C-S - Einphasen-2-Leiter - Neutralleiter- und Schutzleiterfunktionen kombiniert in einem einzigen Leiter in einem Teil des Systems

Anmerkung: Zusätzliche Erdung des PEN oder PE in der Anlage darf vorgesehen werden

3.1.2.2.1 Wechselstromsysteme (AC)

3.1.2.2.1.1 System TN (AC)

3.1.2.2.1.1.2 TN-Systeme mit Mehrfacheinspeisung (AC)

Was kann bei einem ungeeigneten Aufbau einer Mehrfacheinspeisung geschehen?

Erkläre es warum!

Bei ungeeignetem Aufbau einer Mehrfacheinspeisung in einer Anlage als System TN kann ein Teil des Betriebsstromes nicht beabsichtigte Wege nehmen. Diese Ströme können Feuer, Korrosion und elektromagnetische Störungen verursachen

Bei dem in Figur 18 dargestellten System fliessen kleine Teilbetriebsströme als vagabundierende Ströme über nicht beabsichtigte Wege.

Die wichtigen Regeln für den Aufbau des Systems in Figur 18 sind die unter a) bis d) in der Legende unterhalb Figur 18 genannten (ein weiteres Beispiel mit Anwendungen ohne N-Leiter.  Die Kennzeichnung des Schutzleiters muss O” SN EN 60445 entsprechen.

Jede Erweiterung des Systems muss im Hinblick auf die geeignete Funktion der Schutzmassnahmen berücksichtigt werden.

3.1.2.2.1 Wechselstromsysteme (AC)

3.1.2.2.1.1 System TN (AC)

3.1.2.2.1.1.2 TN-Systeme mit Mehrfacheinspeisung (AC)

Zeichne und erkläre das System TN-C-S mit Mehrfacheinspeisung und mit getrenntem Schutzleiter und Neutralleiter zu elektrischen Verbrauchsmitteln

3.1.2.2.1 Wechselstromsysteme (AC)

3.1.2.2.1.1 System TN (AC)

3.1.2.2.1.1.2 TN-Systeme mit Mehrfacheinspeisung (AC)

Zeichne und erkläre das System TN mit Mehrfacheinspeisung mit Schutzleiter und keinem Neutralleiter in dem gesamten System zur Versorgung von 2-Phasen- oder 3-Phasen-Lasten

System TN mit Mehrfacheinspeisung (AC). In industriellen Anlagen mit ausschliesslich 2-Phasen- und 3-Phasen-Lasten zwischen den Aussenleitern, ist es nicht notwendig, einen Neutralleiter vorzusehen (03.1.2 Figur 19). In diesem Fall sollte der Schutzleiter Mehrfachverbindung mit Erde haben.

3.1.2.2.1.2 System TT (AC)

3.1.2.2.1.2.1 TT-Systeme mit Einfacheinspeisung (AC)

was ist die Eigenschaft des TT Systems?

Im Versorgungssystem TT ist nur ein Punkt direkt geerdet und die Körper der Anlage sind mit Erdern verbunden, die unabhängig von den Erdern des Versorgungssystems sind 

3.1.2.2.1.2 System TT (AC)

3.1.2.2.1.2.1 TT-Systeme mit Einfacheinspeisung (AC)

Zeichne und erklära das  System TT mit getrenntem Neutralleiter und Schutzleiter in der gesamten Anlage

Anmerkung:Zusätzliche Erdung des Schutzleiters in der Anlage darf vorgesehen werden.

3.1.2.2.1.2 System TT (AC)

3.1.2.2.1.2.1 TT-Systeme mit Einfacheinspeisung (AC)

Zeichne und erklära das  System TT mit geerdetem Schutzleiter und ohne Neutralleiter in der gesamten Anlage

Anmerkung:

Zusätzliche Erdung des Schutzleiters in der Anlage darf vorgesehen werden.

3.1.2.2.1.2 System TT (AC)

3.1.2.2.1.2.2 TT-Systeme mit Mehrfacheinspeisung (AC)

Was kann bei einem ungeeigneten Aufbau passieren?

Was ist bei einem TT System mit einer Mehrfachspeisung empfohlen?

Bei ungeeignetem Aufbau einer Mehrfacheinspeisung in einer Anlage als System TT kann ein Teil des Betriebsstromes nicht beabsichtigte Wege nehmen. Diese Ströme können Feuer, Korrosion und elektromagnetische Störungen verursachen.

Im Falle eines System TT mit Mehrfacheinspeisung ist empfohlen, dass die Mittelpunkte der verschiedenen Stromquellen aus Gründen der elektromagnetischen Verträglichkeit untereinander und zentral mit Erde an nur einem Punkt verbunden sind,

3.1.2.2.1.2 System TT (AC)

3.1.2.2.1.2.2 TT-Systeme mit Mehrfacheinspeisung (AC)

Zeichne und erkläre das System TT mit Mehrfacheinspeisung in einer Anlage und Verbindung der Mittelpunkte mit Erde an ein und demselben Punkt

3.1.2.2.1.3 System IT (AC)

Was sind die Eigenschaften des IT Systems?

 

Im Versorgungssystem IT sind alle aktiven Teile von Erde getrennt oder ein Punkt ist über eine Impedanz mit Erde verbunden. Die Körper der elektrischen Anlage sind entweder einzeln geerdet oder gemeinsam geerdet oder gemeinsam mit der Erdung des Systems verbunden

3.1.2.2.1.3 System IT (AC)

Zeichne und erkläre das System IT, in dem alle Körper miteinander durch einen Schutzleiter verbunden sind, der gemeinsam geerdet ist

3.1.2.2.1.3 System IT (AC)

Zeichne und erkläre das  System IT - Körper geerdet in Gruppen oder einzeln

3.1.2.2.1.3 System IT (AC)

Zeichne und erkläre  System IT mit einem künstlichen Sternpunkt, in dem alle Körper durch einen Schutzleiter untereinander verbunden sind, der an einer Stelle geerdet ist

3.1.2.2.1.3 System IT (AC)

zeichne und erkläre System IT mit einem künstlichen Sternpunkt, in dem die Körper in Gruppen oder einzeln geerdet sind

3.1.2.2.2.1 System TN-S (DC)

Zeichne und erkläre das System

Systeme nach Art der Erdverbindungen für Gleichstromsysteme.

Bei der in den folgenden 03.1.2 Figur 27 bis 03.1.2 Figur 31 dargestellten Erdung eines bestimmten Pols des Zweileiter-Gleichstromsystems muss die Entscheidung, ob der positive oder der negative Pol zu erden ist, auf betrieblichen Umständen oder auf anderen Betrachtungen basieren, z.B. Vermeiden von korrosiven Einwirkungen auf Aussenleiter und Erdungsanlagen

3.1.2.2.2.2 System TN-C (DC)

Erkläre und zeichne das System

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