NIN-C 2020 TK14 BBZBL
Kurzschluss
Kurzschluss
Kartei Details
Karten | 25 |
---|---|
Sprache | Deutsch |
Kategorie | Elektrotechnik |
Stufe | Berufslehre |
Erstellt / Aktualisiert | 18.10.2021 / 06.03.2025 |
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Welche Fehlerarten gibt es im elektrischen Netz?
[NIN F2.3.1 Bild 1]
- Kurzschluss oder Isolationsfehler
- Körperschluss
- Leiterschluss
- Erdschluss
Definieren Sie das Wort Kurzschluss:
[NIN F2.3.1 Bild 1]
Eine leitende Verbindung zwischen betriebsmässig gegeneinander unter Spannung stehenden Teilen, wenn im Fehlerstromkreis kein Nutzwiderstand liegt.
Definieren Sie das Wort Erdschluss:
[NIN F2.3.1 Bild 1]
Eine leitende Verbindung eines Aussenleiters mit Erde oder geerdeten Teilen.
Was bedeutet Kurschlusssicher?
[NIN F2.3.1 Bild 1]
Kurzschlusssicher ist z.B. ein Transformator, der auch dann keinen Schaden erleidet oder verursacht, wenn der Sekundärstromkreis dauernd kurzgeschlossen ist.
Was bedeutet Kurzschlussfest?
[NIN F2.3.1 Bild 1]
Die Eigenschaft eines Betriebsmittels, bei Kurzschluss den höchsten dynamischen und thermischen Beanspruchungen am Einbauort ohne Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit standzuhalten.
Welche Arten von Kurzschlussstömen gibt es?
[NIN F2.3.4]
- 3-poliger Kurzschlussstrom
- 2-poliger Kurzschlussstrom
- 1-poliger Kurzschlussstrom
Nennen Sie 3 Eigenschaften des 3-poligen Kurzschlussstromes:
[NIN F2.3.4]
- grösster Kurzschlussstrom
- ist für Dimensionierung der Anlage massgebend
- ist für das Abschaltvermögen der Überstrom-Schutz-Einrichtung massgebend
Nennen Sie 2 Eigenschaften des 1-poligen Kurzschlusstromes:
[NIN F2.3.4]
- kleinster Kurzschlusstrom
- ist für Ansprechsicherheit der Überstrom-Schutzeinrichtung massgebend
Wo finden Sie den grösst möglichen Kurzschlussstrom in unserem Netz?
[NIN F2.3.4.1]
Direkt an den Sekundärklemmen des netzseitigen Transformators.
Wie gross ist der Kurzschluss an den Klemmen des Netztransformators zu erwarten?
[NIN F2.3.4.1]
16-25 facher Wert des Nennstromes des Transformators
Wieso ist die Schleifenimpetanz für uns wichtig?
[NIN F2.3.4.1]
Weil Kurzschlüsse meist nicht direkt an den Klemmen des Transformators, sonders "im Netz" stattfinden.
Wie wird der Klemmenkurzschlussstrom berechnet?
[NIN F2.3.4.1]
\(Kurzschlussstrom (A) = {Bemessungsstrom (A)\over Kurzschlussspannung (Prozent)}* 100\)
Wieso reduziert sich der Kurzschlussstrom gegenüber dem Klemmenkurzschluss im Netz?
[NIN F2.3.4.1]
Wegen der sogenannten Schleifenimpedanz Z (Ω )
Aus welchen Widerständen setzt sich die Schleifenimpedanz Z zusammen?
[NIN F2.3.4.1]
Die Impedanzen setzten sich aus den jeweiligen Wirk- und Blindwiderständen je Strang zusammen.
- RT Wirkwiderstand des Trafo in Ω
- RL Wirkwiderstand des Leitungsnetzes in Ω
- XT Ind. Widerstand des Trafos in Ω
- XL Ind. Widerstand des Leitungsnetzes in Ω
Wo entsteht der kleinste Kurzschlussstrom im Netz?
[NIN F2.3.4.2]
zwischen dem Aussenleiter und dem Neutralleiter bzw. Schutzleiter oder PEN-Leiter
Für was benötigen wir den kleinsten Kurzschlussstrom IKmin ?
[NIN F2.3.4.2]
- Damit die Abschaltzeiten der Überstrom-Schutzeinrichtungen eingehalten werden.
- Damit der thermische Schutz der Leitung im Kurzschlussfall gesichert ist.
Welche Temperatur nimmt man bei der Berechnung des Wirkwiderstandes im Kurzschlussfall an?
[NIN F2.3.4.2]
80ºC
Der IKmin kann meist nur ungenau bestimmt werden. Wir kann der IKmin vereinfacht bestummen werden?
[NIN F2.3.4.2]
\(IKmin = {Ikmax \over 4}\)
Was ist ausschlaggebend für den grössten Kurzschlussstrom im Netz?
[NIN F2.3.4.Bild 4]
- die physikalischen Grössen des Trafos und dessen Einspeisung
Definieren Sie die Bemessungsstossstromfestigkeit:
[NIN F2.3.4.Bild 4]
Scheitelwert des Stroms, für den die Anlage bzw. der Stromkreis ausgelegt ist.
Definieren Sie die Bemessungskurzzeitstrom-Festigkeit:
[NIN F2.3.4.Bild 4]
Effektivwert des Strom, den eine Anlage bzw. ein Stromkreis kurze Zeit führen kann.
Definieren Sie bedingter Bemessungskurzschlussstrom:
[NIN F2.3.4.Bild 4]
Effektivwert des Stroms, der vor einer definierten thermisch/magnetischen Überstrom-Schutzeinrichtung maximal anstehen darf.
Definieren Sie bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Schutz durch Schmelzeinsätze:
[NIN F2.3.4.Bild 4]
Effektivwert des Stroms, der vor einem definierten Schmelzeinsatz maximal anstehen darf.
Definieren Sie Bemessungsgrenzkurzschluss-Abschaltvermögen:
[NIN F2.3.4.Bild 4]
Der ultimativ mögliche Kurzschlusstrom, der dieses Betriebsmittel noch abschalten kann.
Definieren Sie Nennschaltvermögen:
[NIN F2.3.4.Bild 4]
üblicherweise die Angabe des Abschaltvermögens eines Leitungsschutzschalters oder eines Schmelzeinsatzes.