NIN - 3 - Bestimmungen allgemeiner Merkmale
NIN Kapitel 3
NIN Kapitel 3
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Lernkarten
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
3.1.2.2. 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
3.1.2.2.1 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
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 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
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
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 mit Mehrfacheinspeisung mit Schutzleiter und keinem Neutralleiter in dem gesamten System zur Versorgung von 2-Phasen- oder 3-Phasen-Lasten
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)
3.1.2.2.1.2.2 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,
3.1.2.2.1.3 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
3.1.2.2.2.1 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