PX- Zusammenfassung

Zusammenfassung zur Prüfungsvorbereitung

Zusammenfassung zur Prüfungsvorbereitung


Fichier Détails

Cartes-fiches 256
Langue Deutsch
Catégorie Electrotechnique
Niveau Autres
Crée / Actualisé 11.04.2025 / 21.04.2025
Lien de web
https://card2brain.ch/box/20250411_px_zusammenfassung
Intégrer
<iframe src="https://card2brain.ch/box/20250411_px_zusammenfassung/embed" width="780" height="150" scrolling="no" frameborder="0"></iframe>

11.5 Trennungsabstand

  1. Wo muss der Trennungsabstand zwingend eingehalten werden?
  2. Was passiert wenn er nicht eingehalten werden kann?

  1. Der Trennungsabstand ist zwingend einzuhalten in:
    • feuergefährdeten Räumen
    • Explosionsgefährdeten Räumen.
    • Räumen mit technischen Einrichtungen
  2. Kann dieser Abstand nicht eingehalten werden, sind die zu schützenden Anlagenteile durch eine Fangeinrichtung oder Blitzkugelverfahren zu schützen. 

 

11.4 Von aussen eingeführte Leitungen 

Wie sollten von aussen eingeführte Leitungen in das Gebäude eingeführt werden?

Alle von aussen eingeführtren elektrischen und nicht elektrischen metallenen Leitungen sollten wenn möglich zentral an ein- und derselben Stelle in den Schutzbereich des Geäbäudes eingeführt werden. 

Metallene Kabelmäntel und dergleichen sind an dieser Stelle mit dem Erder zu verbinden. 

11.3 Einkopplungsarten

Welche Einkopplungsarten hervorgerufen durch Blitze sind möglich?

Galvanische: durch eine Direkte el. verbindung (Erdungsleitung) Alle mit dem Fundament verbundenen Leitungen betroffen

Induktive: Grosse Ströme verursachen grosse Induktionsspannungen (Trennungsabstände)

Kapazitive: Ladungsverschiebungen 

11.2 Bestandteile des Blitzschutzes LPS

Aus welchen Bestandteilen besteht der Blitzschutz?

Eine funktionstüchtige Blitzschutzanlage kann nich aus einzelnen Teilen bestehen, sondern gilt immer als ganze Einheit. 

Die Bestandteile einer Blitzschutzanlage sind:

Äusserer Blitzschutz: Fangeinrichtung, Ableiter, Erdungsanlage

Innerer Bleitzschutz: SPA, Übersapannungsschutz:

Blitzableitern bei der Hauseinführung SPD1; Überspannungsableitern bei der Unterverteilung SPD2. Zusätzlicher Überspannungsableiter direkt vor den Geräten SPD3

 

11.6 LPD- Notwendigkeit

Wann muss ein Blitzschutzsystem erstellt werden?

 

  1.  
  2. Räume mit grosser Personenebelegung (+300; 1200mm2)
  3. Beherbergungsbetriebe +20 Pers. (Krankenhäuser, Pflegeheime, Hotels, ...)
  4. besonders hohe Bauten (Hochhäuser, Türme)
  5. Grosse Gebäude (3000m2) landwirtschaft
  6. Industrie/  Gewerbe mit gefährdeten Bereichen (ex, brand, chemie...)
  7. Bauten mit technischen Einrichtungen
  8. Besondes Schützenswerte Bauten (Museeum, technische einrichtugen) 
  9. Wohnungsbau : Risikoanalyse, Blitzrisiko gem Region (länd stadt, letzter km)

 

11.2 Scheitelwert

Was versteht man unter dem Scheitelwert in Bezug auf den Blitzschutz?

Der Scheitelwert gibt die mögliche Energie des Blitzes an.

  • 50% Erdungssystem;
  • 50% Anstehende Überspannung U= R*I

ca:50kA Blitzstrom 

11.2 Scheitelwert Blitzschutz

Warum sind bei kleineren Maschenweiten die Scheitelwerte grösser?

 

Bei kleineren Maschenweiten wird der Blitzstrom auf mehrere Leitungen verteilt, was zu grösseren Spitzenströmen führt. Niederohmiger.

11.3 Integration in den Blitzschutz

Was wird in den Blitzschutz integriert?

 

Dachaufbauten mit mehr als 50cm

Horizontale Flächen mit mehr als 2*2 m

 

12.1 Bemessungsstehstossspannung

Erkläre anhand eines Beispiels, was die Stehstosspannung ist.

Jedes Betriebsmittel muss einer minimalen Stehstossspannung standhalten., ein Haushaltsgerät (Überspannungskategorie II ) beispielsweise einer solchen von 2.5 kV. 

Werden Betriebsmittel mit einer klassifizierten Bemsssungsstehsosspannung verwendet, ermöglicht dies eine koordination innerhalb der ganzen Anlage. 

12.1 Stehstosspanunnungskategorien

  1. Welche Stehsossspannungskathegorien gibt es?
  2. Wie korelieren diese mit dem SPD?

Kat. IV: Nahe am Speisepunkt (HV, HAP, Zähler RSE) SPD1 6kV

Kat III: hoher Verfügbarkeitsgrad (Kablel, Ltg. Schalter, Steckdosen) SPD2 4kV

Kat. II: normaler Verfügbarkeitsgrad  ( Haushaltsgeräte, tragbare Wekzeuge ) SPD3 2.5kV

Kat. I: Besonders geschüzte Betribsmittel (eingebaute elektronische Stromkreise sehr empfindlich) SPD 4 1.5kV 

12.1 SPD Typ 1 B Schutzpegel 4kV

Was ist beim Surge Protection Device Typ 1 betreffend TAB zu beachten?

 

Da sich der SPD1 im ungezählten Bereich befinden, müssen er Leckstromfrei sein.

 

12.1 SPD 

Wo werden die SPD Typen 1-3 eingebaut?

SPD Typ 1: nahe beim Speisepunkt

SPD Typ 2: Typischerweise in der Vereilung

SPD Typ 3: möglichst nahe am Verbraucher 

12.1 SPD Vorsicherung 

Erkläre anhand des Bildes den Sinn und Zweck der Vorsicherung

 

Variante 1 

+ Vor dem SPD wird eine Schutzeinrichtung installiert. Auslösefall hat keinen Ausfall zur Folge, sondern nur den Verlust der Überspannungsschutzeinrichtung.

- Im Fehlerfall steht eine grössere Spannung an als im ohne separate Vorsicherung

 


Variante 2
- des Überstromschutzes bel SPDs Im Fehlerfall wird die Anlage vom Netz getrennt.

+ Im SPD Ansprechfall ist die an der Anlage anstehende Spannung kleiner als mit einer separaten Ableitervorsicherung

Nur erlaubt wenn Sicherung nicht görsser als die im SPD vorgeschriebene max. Vorsicherung


Eine Vorsicherung kann auch im SPD integriert sein, Herstellerangaben sind zu beachten. Sonst keine Vorsicherung:
T1 <315A /

T2 <125A /

T3 <32A (bis zu diesem Strom in der Regel integriert)

12.1 SPD V-Verdrahtung

Worin liegt der Vorteil einer V-Verdrahtung des SPD's?

 

 

Die Wirksamkeit des Schutzes verhält sich umgekehrt proportional zur Länge der Anschlussleitung:

Lange Leitung viel Spannungsfall 

HInweis:

1Kv pro 1m

12.1 Impulsarten und Stossstromableitvermögen

Was bedeutet die Bezeichnung auf dem SPD: 

  • limp = Blitzstossstrom (10/ 350 μs)
  • In = Nennableitstossstrom (8/20μs)

Die erste Zahl gibt an, in welcher Zeit der Scheitelwert erreicht werden muss. (100%).

Die zweite Zahl gibt an, in welcher Zeit 50% vom Scheitelwert erfolgreich abgeleitet werden muss.

12.1 Kurzschlussfestigkeit der Kombination

Wie muss die Kurzschlussfestigkeit der Überspannungs-Schutzeinrichtung und der ausgewiesene maximale Überstrom des SPD's an Einbauort ausgelegt sein? 

 

Kurzschlussfestigkt der Kombination:

(SPD + Üu) >= Ikmax

 

6.1 PSA- Allg. Anforderungen

PSA ist Baumustergeprüft? Was heisst das und was muss dabei erfüllt sein?

 

  1. Konformitätserklärung-Inverkehrbringer identifizierbar 
  2. Boxtest
  3. Hüftbedekend ansonsten Hose
  4. AUS sind lange Hosen zu tragen.

6.1 PSA

 Zusatzinformationen zu den Schutzbekleidungen:

Wie müssen sie geprüft werden?

 

Baumustergrprüft:

400V :

  • Ik= 7000A
  • t= 0.5s
  • 1~Phasig
  • EN- 61482-1-2

 

16.3 Statische USV SNR Warnhinweise

Welche Warnhinweise werden in Batterieanlagen verwendet?

 

16.3 Statische USV Trennen und Schalten

Wo werden bei USV Anlagen einrichtungen zum Trennen vorgesenen. AC oder DC? 

Einrichtungen zum Trennen sind AC und DC seitig notwendig. 

16.3 Statische USV SNR Aufstellungsort

Welche Vorgaben macht die SNR 460712 betreffend Aufstellungsort einer USV Anlage?

 

 

  1. Batteriesysteme dürfen nicht in feuer oder EX gefährdeten Räumen stehen.
  2. Batteriessysteme dürfen nicht in Fluchtwegen stehen. 
  3. Eine Erwärmung des Batteriesystems darf keinen Brand auslösen 
  4. Aufstellungsort nicht in der Nähe von feuergefährdeten Bereichen. 

13.3 VKF- Sicherheitsstromversorgung

Welche Systeme zur Brandbegrenzng gibt es?

Zusatzfrage:

Warum wird bei der RWA Leitung ausserhalb des Brandabschnittes bei der Leitung kein Schutz gegen Brandeinwirkung verlangt?

  • Sprinkleranlagen
  • Brandmeldeanalgen
  • Rauch und Wärmeabzugsanlagen

Zusatzfrage

  1. nach System Brandbegrenzung wird dies nicht verlangt.
  2. einmalige kurze Ansteruerung über BMA schaltet bereits in Position
  3. Fail-Safe-Funktion.

13.3 VKF- Sicherheitsstromversorgung

Welche drei  Anlageteile einer Sicherheitsstromversorgung werden Unterschieden?

Nenne zu jedem Bereich ein Schutzsystem:

 

  1. System "Brandbegrenzung" RWA
  2. System " Personensicherheit" EVAK, Sicherheitsbeleuchtung
  3. System " Intervention" RDA, FWA

8.3 Messeinrichtung - Strompreis 

Wie setzt sich der Strompreis zusammen?

 

  • Energie   50%
  • Netznutzung 37% 7% Swissgrid 
  • Abgaben 9% : 7% Födererung erneuerbare; 2% Kantonsabgaben
  • Stromreserve 4% 

8.1 Messeinrichtung - Wandlermessung

Warum wird eine Wandlermessung eingesetzt?.

Die meisten Energiezähler sind auf einen Nennstrom von 8oA ausgelegt. Gleich wie eine Steckdose
sollte dieser dauerhaft mit max. 80% belastet werden, sprich bei einer Bezügersicherung von 8oA
und einem dauerhaften Verbrauch von 64A (80%) kann bereits eine Wandlermessung gefordert
werden. (Damit die Messung ihre Genauigkeit beibehalten kann.)

8.1 Messungseinrichtung -RLM Zähler 

Was versteht man unter einem Leistungsmesser RLM- Zähler.

 

RLM. Registrierende Leistungsmessung. Leistung wird im 15 min Takt gemessen und Lastprofil dem Netztbetreiber übermittelt.

Genaue Zeitpunkte der Lastprofile ersichtlch. 

Auf höchsten Wert in Monat wird eine zusätzliche Gebühr verrechnet. Motivation zur Brechung der Lastspitze.

8.1 Messungseinrichtung - Lastgangmessung

Was versteht man unter einer Lastgangmessung SLP- Zähler 

 

SLP- Standardlastprofil kommt in Privathaushalten und verbaurchern unter 100'000kVA zum tragen.

EFH ca. 6000 kWh 

3.2 NISV - Wichtige Punkte 

Welche Anlagewerte gelten für das Betriebspersonal von Trafostationen (Ausnahmeregelung 2 h)

500uT / 10kV /m

3.2 NISV - Wichtige Punkte 

  1. Was versteht man unter dem Begriff SOMEN 
  2. Wie sind die Grenzwerte
  3. Welche Beriche fallen unter SOMEN?

 

  1. Spezielle Orte mit empfindlicher Nutzung 
  2. 0.2 uT / 5kV
  3. Spital, Innenräume Hausarzt - wegen verletzlichkeit der Personen

3.2 NISV - Wichtige Punkte 

Art 14: Welche Grenzwerte für die Effektivwerte gelten für magnetische Flussdichten?

IGW:

AGW:

OMEN:

SOMEN: 

Betriebspersonal:

 

  • OMEN   1uT 4h/Tag 2.5Tage /Woche
  • SOMEN 0.2 uT  0.4m ab Boden
  • IGW: 100 uT 4h/Tag 800h/Jahr
  • AGW 1uT  5kV/m 
  • Betreibespersonal Trafo 500uT 2h

3.2 NISV - Wichtige Punkte 

was versteht man unter dem Begriff OMEN.

Welche Bereiche erwähnt die NISV für OMEN? 

    Orte mit empfindlicher Nutzung- OMEN

    a) Räume und Gebäude in denen sich Personen regelmässig über länger Zeit aufhalten > 20h / Woche 

    b) öffentlche oder private, raumplanrechtlich festegelgte Kinderspielplätze 

    3.2 NISV - Wichtige Punkte 

    1. Art 2: NISV Was ist der Geltungsbereich der NISV?
    2. was wird dabei ausgeschlossen?

     

    Begrenzung der Emmissionen von elektrischen und magnetischen Feldern im Frequenzbereich von 0Hz - 300 GHz

    Nennspannungen > 1000V

    • NISV gilt nicht für:
    • Strahlung auf Betriebspersonal
    • Militärische Anlagen
    • El. Geräte wie Küchengeräte, Elektrogeräte, Mobiltelefone

     

    3.2 NISV - Wichtige Punkte

    Art 1: worum geht es im Grundsatz in der NISV?

     

    Schutz der Menschen vor schädlicher oder lästiger nichtionisiernder Strahlung.

     

    3.1 Nicht Ionisierende Strahlung

    Mit welchen Frequenzen arbeitet das menschliche Gehirn?

     

    • Herzfrequenz 1-3 Hz, 
    • Hirnfrequenz: 0.5-150 Hz

     

    3.1 Nicht-/ Ionisierende Strahlung 

    Ab wann hat eine elektromagnetische Welle die Energie zur Ionisierung?

     

    Bereits ab ca. 200nm  UVA und UVB haben bereits das potential - Kein Schnittpunkt

    16.2 Statische USV - Autonomiezeit

    Wie lange ist in der Regel die Autonomiezeit einer USV-Anlage?

    ca. 10-15 min

    Akkupakete können teilweise nachgerüstet werden.

    16.2 Statische USV - Line Interaktive- Betriebsart

    1. Zeichne das Schaltschema einer VI- USV Anlage.
    2. Was sind die Eigenheiten dieser Anlage?
    3. Welche Vorteile / Nachteile Besitzt diese Anlage 

    Line Interactive USV - Anlagen sind eine preiswerte Alternative zu Double Conversion Anlagen mit einer hohen Schutz- und Filterwirkung sowie einem hohen Wirkungsgrad. Das Aus regeln von Netzspannungsänderungen wird von einigen Firmen mit AVR (Automatic Voltage Regulation) bezeichnet.

    - Schont den Akku.

     

    Vorteile:

    • Geringere Verluste
    • Kleinere Abmessungen und Gewicht.
    • Günstigere Bauweise.
    • Akkumulatoren werden geschont.
    • Nahezu keine Netzrückwirkungen.
    • Im Störfall und vorhandenem Netz ist der Kurzschlussstrom deutlich größer, abhängig von der Netzimpedanz.

    Nachteile

    Wechsel nicht unterbruchsfrei -› zwischen 2ms 5ms.
     

     

     

    16.2 Statische USV - Klassifizierung/ Betriebsarten

    Was versteht man unter einer VFD- Anlage?

     

    VFD - Voltage and Freqency dependency

    Ausgangsspannung und Frequenz sind abhängig von der Eingangsspannung.

    - Offline USV- Anlage 

    16.2 Statische USV - Klassifizierung/ Betriebsarten

    Was versteht man unter einer VI- Anlage?

    VFI - Voltage Independency

    Ausgangsspannung ist unabhängig von der Eingangsspannung.

    - Delta Conversion Anlagen. 

    - Line- Interactive Anlage

    16.2 Statische USV - Klassifizierung/ Betriebsarten

    Was versteht man unter einer VFI- Anlage?

    Zeichne das Prinzipschema dazu.

     

    VFI - Voltage and Frequency Independency

    Ausgangsspannung und Frequenz sind unabhängig von der Eingangsspannung.

    - Double Conversion Anlagen.