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]

  1. Kurzschluss oder Isolationsfehler
  2. Körperschluss
  3. Leiterschluss
  4. 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.

  • RWirkwiderstand des Trafo in Ω 
  • RWirkwiderstand des Leitungsnetzes in Ω 
  • XInd. 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.