11 PX Normen 1

Fragen aus den Leitfragen als Repetition

Fragen aus den Leitfragen als Repetition


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Langue Deutsch
Catégorie Electronique
Niveau Autres
Crée / Actualisé 11.04.2025 / 21.04.2025
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LF5 Funktionserdung

 

Was ist der Unterschied zwischen der Schutzerdung und der Funktionserdung?

Geben sie zudem jeweils ein praktisches Beispiel.

  • Die Schutzerdung erfüllt Sicherheitsrelevante Aufgaben, und führt normalerweise keinen Strom
  • Die Funtkionserdung ist ein Funktioneller teil der Anlage und führt im normalbetrieb Strom. Die Funktionserdung wird beispielsweise bei einer Telekommunikationsanlage für die verbesserte EMV gemacht.

 

Kabelschirm auf Motor.

.

LF5 Betriebsmittel Dimensionierung

Die Aussenleiter zu einer Heizungsanlage werde mit dem Querschnitt 25mm2 ausgeführt. Wie gross muss der Schutzleiter und der Schutz-Potentialausgleichseiter dimensioniert werden

PE= 16mm2

  • 1.5 -16mm2 gleich wie Aussenleiter
  • 16-35 mm2 PE = 16mm2
  • ½ * Aussenleiter ab 50mm2

SPA = 10 mm2

                ½ PE

  • min 6 mm2
  • Max 16 mm2
  • Blitzschutz min 10 mm2

LF4 Dimensionierung Beispiel

Die Zuleitung zu einer Lüftungszentale hat einen AussenleiterQuerschnitt von 70mm2. wie gross nüssen folgende Bestandteie der Erdungsanlage gewählt werden?

  • Erdungsleiter ( Hausleitun-Querschnitt 120mm) 
  • Schutzleiter
  • SPA

 

  • Erdungsleiter 50mm2 
  • Schutzleiter    35
  • SPA                16

LF4 SPA Metallkanal

Muss ein metallener Brüstungskanal in den Schutzpotentialausgleich miteinbezogen

werden? Begründen Sie

Nein / Schutzleiter zur Verbesserung des Fehelerschutzes 

LF4 Entscheidung SPA

Welche drei Fragen muss ich mir stellen, bei der Entscheidung ob ein Anlageteil in den Schutzpotentialausgleich integriert werden muss?

1: Fremdes Leitfähiges Teil

2: im üblichen Gebrauchsgegenstand Berührbar?

3: Gleichzeitig Berührbar

LF4 Potentialausgleich

Nenne Sie 6 leitfähige Anlageteile, welche Sie in den Schutzpotentialausgleich einbeziehen.

  • Metallene Rohrleitungen von Wasser und Gas
  • Andere metallene Rohrsysteme, z.B. Steigleitungen zentraler Heizungs- + Lüftungsanlagen
  • Erdungsleiter und Haupterdungsschiene
  • PEN-Leiter der Anschlussleitung
  • Hauptschutzleiter (PE)
  • Metallene Verstärkungen von Gebäudekonstruktionen aus bewehrtem Beton, soweit dies möglich und sicherheitsrelevant ist
  • Fremde leitfähige Teile, sofern im übliche Gebrauchszustand berührbar
  • Photovoltaikanlagen (gemäss speziellen Regelungen)
  • Das Blitzschutzsystem LPS

LF4 Minergie 

Was muss ich bei einer Erdungsanlage eines MINERGIE-Hauses (isoliertes Fundament)

beachten?

Zum Fundamenterder muss zusätzlich im Erdreich ein Ringerder um das Gebäude gezogen werden. Bei diesem gelten die gleichen Bedingungen wie beim Banderder. Zusätzlich sind folgende Punkte zu beachten: 

  • Geschlossener Ringerder / falls dies nicht möglich ist: Tiefenerder
  • Mindestens 2 unabhängige Verbindungen zum Fundamenterder
  • pro Ableitung eine Verbindung 
  • Anschlussstelle zum Fundamenterder muss möglichst gut zugänglich sei

LF4 Stahlband Dicken

Ich verwende als Fundamenterder ein Stahl-Band. Welche Dicke muss dieses Band aufweisen?

  • Blank 75 ; 3mm
  • Seil 70 ; 1.7mm
  • Verzinkt nicht erlaubt
  • CU 50mm2 2mm oder Seil 1.7mm

LF4 Fundamenterder 

Darf ich als Fundamenterder Armierungseisen verwenden? Wenn Nein/Ja, was muss beachtet werden?

Ja mindesten ein 10e Eisen. Verbinden mit Schweissen, Klemmen Pressen Gebäude umschliessen 

LF4 Masse Banderder

Welche Masse gelten bei der Verlegung von Banderdern?

  • Cu 50mm2 2mm – 8mm Duchmesser
  • Nichtrostender Stahl Band 100mm2
  • Verzinkter Stahl 90mm2 3mm

LF4 Fundamenterder vs Banderder 

Erklären Sie den Unterschied zwischen Band- & Fundamenterder.

Banderder werden als Leiter z.B Ringerder um das Gebäude im Erdreich verlegt. (Material Korrosionsbeständig

Fundamenterder sind in der Bodenplatte im Fundament 50mm2 CU

LF4 Umhüllung

Nennen Sie zwei praktische Beispiele wo die „Abdeckung / Umhüllung“ als Basis-Schutz angewendet wird.

  • Bei Handgeräten. Das Gehäuse schütz vor direktem Berühren
  • SKG- Keine Direkt berührbaren Teil
  • Allgemein: IP2X

LF4 Fehler vs. Zusatzschutz

Freizügig verwendbare Steckdosen ≤ 32A müssen mit einem RCD geschützt werden. Ist der RCD ein Fehler- oder Zusatzschutz?

Immer als Zusatzschutz bei freizügig verwendbaren Std. ≤ 32A. Der RCD kann jedoch – bei zu kleinem Kurzschlussstrom zwischen L-PE und somit einer zu grossen Ausschaltzeit via Überstromunterbrecher – als Fehlerschutz eingesetzt werden

LF4 Abschaltzeiten

Welche Zeiten müssen bei der Automatischen Abschaltung eingehalten werden?

  • 0.4s bei Steckdosenkreisen bis 63A
  • 5s  bei fest Anschüssen oder Verteilleitungen  grösser 32A

LF4 Basisschutz 

Nennen Sie zwei Massnahmen damit in der Praxis der sogenannte Basisschutz bei einer Elektrischen Installation gewährleistet werden kann.

  • Basisisolierung
  • Abdeckung
  • Umhüllung
  • Instruiert BA4 : Hindernis/Anordnung  Abstand Handbereich

LF4 Fehlerschutz gewährleisten 

Nennen Sie vier Massnahmen damit in der Praxis der sogenannte Fehlerschutz bei einer Elektrischen Installation gewährleistet werden kann.

Mit PE

  • Erdung TT/TN/ IT
  • Automatische Abschaltung
  • Shut-Down
  • SPA/ ZSPA- (Zeit nicht eingehalten)

Ohne PE

  • Schutzklasse II
  • Verstärkte Isolation
  • Schutztrennung
  • Isolierter Standort

LF3: TN-S Installation 

Zeichnen Sie das komplette Ersatzschaltbild einer TN-S Installation auf. Vom Ortsnetz Transformator bis hin zum Endverbraucher.

LF3 TN-C

Nennen Sie zwei Vorteile von TN-S gegenüber dem System TN-C.

  1. Isolationsmessung möglich
  2. PE Unterbruch setzt nicht gleich Körper unter Spannung
  3. PE führt im Normalfall kein Strom- EMV- Verträglicher
  4. RCD- möglich

LF3: Erläutern Sie den Unterschied zwischen dem Netzaufbau TN-S und TN-C.

 

4-Leiter L1,L2, L3. PEN:

5 Leiter L1, L2, L3 N, PE

LF3 TN- System

Was bedeutet die Abkürzung TN?

  1. T= Bezugspunkt zur Erde
  2. N= Verbindung zum Sternpunt des Trafos

Eine weitere Möglichkeit ist ein I. I steht für Isolierten Sternpunkt.

Daraus ergeben sich folgende Kombinationen:

TT-Netze

Zeichnen sich aus durch fehlende PEN-Verbindungen. Um die Berührungsspannung im Fehlerfall unte 50V zu halten muss die Widerstandsverteilung Anlage Erder und Betriebs Erder 50V/180V sein. Dies verschiebt das Berührungsrisiko richtung Trafostation. Nur möglich in dünn besiedelten Regionen ohne gegenseitig Beinflussung möglich. Verkappte Erdung Anschluss an Metallene Wasserleitung- Lösung

Probleme: Grössere Spannungenè schnellere Auslösezeiten gefordert: 0.2s 230/400V Jedoch wegen grösseren Widerständen kaum möglich.

IT-Netze:

Isolierte Netze werden verschieden Orts eingesetzt z. B in Medizinisch genutzten Räumen, wenn ein Fehlerfall nicht sofort eine automatische Abschaltung zur folge haben soll. Dabei Erzeug ein Fehler in der Isolationsüberwachungseinheit eine Meldung, welche bei der nächst möglichen Gelegenheit behoben werden muss.

Es können je nach Stenpunktbehandlung auch Isolierte Mittelspannungsnetze vorhanden sein:

OSPE

LF3  Erdungssystem

Welches Erdungssystem wird in der Niederspannungsinstallation am meisten angewendet, resp. durch das EVU vorgegeben?

Installation nach TN-S.

Auftrennung beim HAK von TN-C (4-Leiter) zu TN-S (5-Leiter)

Vorteile TN-S:

  1. Unterbruch von PEN hat kein Unterspannungssetzten des Gerätes zur folge
  2. EMV- Verträglichkeit ist besser da PE nicht Standardmässig Ausgleichsströme führt
  3. RCD möglich
  4. Isolationsmessung praktisch unmöglich

LF3 Kann ich den Helm mit Schutzvisier von der Stufe 1 auch in der PSA-Stufe 2+3 verwenden? Begründen Sie

Nein: Bein Helm wird ein Schutzhelm oder Haube der Klasse 2 benötigt EN:61482-1-2

Klasse 2 auch für 3 verwenden. 7kA 400V 0.5s geprüft.

LF3 

Sie müssen an einer Unterverteilung den maximalen Kurzschlussstrom messen. Die Vorsicherung in der Hauptverteilung beträgt 315A. Welche Bestandteile der PSA-Elektro ziehen Sie sich an.

EN:61482-1-2 

PSA- Stufe 3

 

Stufe 1: Jacke, Hose, Handschuhe

Stufe 2: Jacke, Hose, Hitzehandschuhe, Schutzhelm 2 (ohne AUS keine Isolierhandschuhe?)

Nach dem Zwiebelschalenprinzip Stufe 1 & 2

LF3  Welche Stufen der PSA-Elektro werden unterschieden und wie werden sie definiert?

LF3  Nennen Sie die 5+5 Sicherheitsregeln im Umgang mit Elektrizität.

  1. Freischalten
  2. Gegen wiedereinschalten Sichern
  3. Spannungsfreiheit prüfen
  4. Erden und kurzschliessen
  5. Gegen benachbarte unter Spannung stehende Teile abschranken

 

1. Auftrag Klar

  • AG: erteilt Klare Aufträge, keine Improvisationen dulden
  • AN: beginn erst, wenn Arbeiten klar sind.

2. Geeignetes Personal einsetzen geschult und Berechtigt.

  • AG:Ich setzte nur geschultes und berechtigtes Personal ein.
  • AN: ich sage stopp wenn ich nicht geschult oder berechtigt bin.
  • z.B AuS1, 2, Ik > 20kA

3. Intaktes Werkzeug

  • AG: stelle den Arbeitern intakte Arbeitsmittel zur Verfügung
  • AN: ich verwende nur intakte Arbeitsmittel
  • z.B. LED Leuchtband auf Baustelle auch geprüft (Sicht Prüfung)

 

4. PSA Tragen

  • AG: Mitarbeitern nötige Schutzmittel zur Verfügung stellen
  • AN: verwende PSA
  • z.B im Annäherungsbereich <IP2x eindringen in Gefahrenbereich nicht ausgeschlossen

 

5.  Nur geprüfte Anlagen in Betrieb nehmen

  • AG: Sicherstellen das nötige Kontrollen gemacht und dokumentiert werden
  • AN: Prüfen bevor Anlage einschalte.
  • z.B: Sichtprüfung erproben messen, Zäher Einrichtung angeschlossen?

LF3 Physiologische Wirkung des Stroms

Nennen Sie drei Physiologische Wirkungen des elektrischen Stromes.

  • Muskelverkrampfung
  • Herzkammerflimmern
  • Reizwirkung
  • Herzstillstand
  • Blutdrucksteigerung
  • Nervenerschütterung

LF3 Automatische Abschaltung 

Nennen Sie drei physikalische und chemische Wirkungen des elektrischen Stromes.

  • Verbrennungen an Ein- und Austrittsstellen
  • Verkochen des Bluts Flüssigkeitsverlust
  • Erblindung durch Lichtbogen
  • Zerstörung der Nervenbahnen
  • Verbrennungen durch abspritzende Metallteile
  • Ablösung der Haut wegen der Hitzeentwicklung

LF3 Automatische Abschaltung 

Bei der Automatischen Abschaltung werden zwei Zeiten definiert. Wie gross sind diese beiden Werte und wie wird bei einem Endstromkreis unterschieden welche der beiden Zeiten ich erfüllen muss?

0.4 Sekunden und 5 Sekunden.

Mit Steckdosen 0.4 s bis 63A

Ohne Steckdosen 0.4s bis 32A (nur Lampenkreise gilt nicht im Wohnungsbau)

LF3 Personenschutz (Reduktionen)

Der Grundsatz der NIV, dass elektrische Installation weder Personen noch Sachen gefährden dürfen gilt auch in der NIN. Welche drei grundlegenden Massnahmen (Reduktionen) stehen gemäss der NIN zur Auswahl.

  • Reduktion des Berührungsstroms Ib: 0.5mA
  • Reduktion der Berührungsspannung Ub: 50V
  • Reduktion der Zeit: tb: 0.4sek und 5sek

LF2: Kompensationsanlage 

Ab wann ist eine Kompensationsanlage zu installieren?

Welche Kompensationsarten gibt es?

Bei cos +/-0.9 ; ca.25°

Der Verdrosslungsgrad ist das Verhältnis der 50 Hz-Leistung der dem Kondensator vorgeschalteten Drossel zur 50 Hz-Leistung des Kondensators

RF

<250 (5.)      >= 14%

<250 -350    >= 7%

>350 (7.)      >= 5%

 

Einzel, Gruppen, Zentralkomensation 

LF2: Oberschwinungen 

Was ist bei Geräten mit Oberschwingungen zu beachten? Bzw. was sind gemäss TAB überhaupt Geräte mit Oberschwingungen?

Störungen von Geräten welche Netzrückwirkungen verursachen sind durch den Anlagebetreiber zu beseitigen.

LF2: TAG

Müssen Wärmepumpenanlagen für Heizung und Wassererwärmer, Klimaanlagen auch mittels Anschlussgesuch beim EVU angemeldet werden?

Ja, Anlagen welche das Netz negativ beeinflussen können müssen mittels TAG bewilligt werden.

Wärmepumpen, El. Heizungen

Im Einzelfall den VNB kontaktieren

LF2: Leistungen im Netz

Welche Leistung dürfen 1-phasige Verbraucher am Niederspannungs-Installationsnetz max. haben?

1x 230VLN; 3.7KVA

1x 400V 2L;6.4KVA

1x 400V/230V;2LN≤7.4KVA             

3x 400V/230V;3LN>7.4KVA

LF2: Wandler Messung 

Ab wann werden Stromwandler bei Messeinrichtungen eingesetzt?

Ab 80 A oder 25mm2

Grundsätzlich gilt aber auch hier Zähler nicht mit mehr als 80% der Nennlast dauerhaft betreiben- daher kann ein VNB auch bei 63A schon eine Messeinrichtung verlangen

LF2: Reserveplätze HV 

Sind Reserveplätze für Mess- und Steuerapparate in den Verteilungen vorzusehen?

Ja,

  • < 5 Bezüger 1 Reserveplatz
  • > 5 2- Zählerplätze

LF2: Private Zähler 

Welche Montagehöhen für Mess- und Steuerapparate werden in der TAB definiert?

Oberkant 2000mm

Unterkant 800mm in Schutzkasten (600)wegen mechanischem Schutz.

LF2: Private Zähler 

Dürfen Privatzähler zur Weiterverrechnung an Dritte verwendet werden?

Die Verwendung von privaten Zählern ist grundsätzlich nur im Zusammenhang mit ZEV möglich.

  • Gut ersichtliche Deklaration
  • Die Einhaltung der Gesetzlichen Bestimmungen obliegt dann der Privatperson (Eichrecht)

LF2: Kennzeichnung Steuerleiter

Wie wird die Kennzeichnung der Steuerleiter gemäss TAB definiert?

  • 1.5  mm2
  • 0= Null- Darf nicht in Verbringung zum Neutralleiter der Installation stehen
  • 1-9: Durchgehend Nummeriert grau
  • In Kabel (Auch durchgehend nummerierte grau)  oder Einzelleiter
  • In Hausltg. Zw Messapparat und Steuerap. Mind. 4  Steuerdrähte einzuziehen

LF2: AÜU Nennstromstärke 

Auf welcher Nennstromstärke ist eine Bezügerleitung gemäss EVU auszulegen?

  • 25A Hausanschluss WhG mindestens wegen Selektivität 16A*1.6= 25A
  • Die Bezügerleitung richtet sich nach der zu erwartenden Gesamtbelastung
  • Bei anderen Bezügern Gemäss Installationsanzeige (bezogene Leistung)
  1. EFH:              25A
  2. 2-3WHG      40A
  3. 4-9WHG      63A
  4. 10-15WHG 80A
  5. 16-21WHG 100A
  6. 22-30WHG 125A

LF2: SPD

Darf ich Überpannungsschutzelemente im ungezählten Bereich (Vorzählerbereich) installieren?

Ja. SPD müssen Leckstrom-frei sein.

Üu dürfen auch nicht hinter Abdeckungen von Messfelder montiert werden.