Elektromeister TPA Kapitel 2 Überspannung und Erdung

Fragen und Antwort Überspannung und Erdung

Fragen und Antwort Überspannung und Erdung

Fredy Lorenz

Fredy Lorenz

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Flashcards 86
Students 72
Language Deutsch
Category Electrical Engineering
Level Other
Created / Updated 28.02.2013 / 02.11.2024
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Kapitel 2 Welche Arten/Dimensionen Überspannungsableiter gibt es?

Typ 1 oder Grobschutz, Stossprüfstrom 10/350 mikrosek Restspannung 4kV / 100kA Ansprechzeit 10ns Typ 2 oder Mittelschutz Stossprüfstrom 8/20mikrosek. Restspannung 2.5kV und 25kA Leitend ab 375V Typ 3 oder Feinschutz Stossprüfstrom 8/20mikrosek. Restspannung 1.5kV und 5kA Leitend ab 270 - 280V

Kapitel 2 Wo ist die Trennstelle vom äusseren zum inneren Blitzschutz?

Der Erdungsleiter

Kapitel 2 Welche Wirkung und welche Entladung hat ein Blitz ?

Ein Blitz hat thermische, dynamische, elektromagnetische und akustische Wirkung Hauptentladung liegt zwischen 20kA und 100kA weiter Entladungen zu einigen 100A. 30% der Elektronikschäden kommt von Überspannungen. Indirekter und Direkter Blitzeinschlag möglich.

Kapitel 2 Welche Blitzschutzklasse Periodische Kontrolle Fangleitermaschen Abstand der Ableitungen muss ein EX Raum, Rechenzentrum, Tankstellen besitzen

Blitzschutzklasse : LPS 1 PK: EX 3J. / Rechenzentrum u. Tankstelle 5-10J. FL: 5x5m AL: 10m

Kapitel 2 Welche Blitzschutzklasse Periodische Kontrolle Fangleitermaschen Abstand der Ableitungen muss ein Theater, Konzertsäale Hotel, Schulhäuser besitzen.

Blitzschutzklasse : LPS 2 PK: 10 Jahre FL: 10x10 AL: 10

Kapitel 2 Welche Blitzschutzklasse Periodische Kontrolle Fangleitermaschen Abstand der Ableitungen muss ein Hochhäuser, Landwirtschaftliche Gebä. besitzen.

Blitzschutzklasse : LPS 3 PK: 10 Jahre FL: 15x15 AL: 15m

Kapitel 2 Aus welchen Komponenten besteht der Äussere Blitzschutz ( Primär Schutz ) ?

Fangeinrichtung: Auffangen von Blitzströmen Ableitungen: Ableiten des Blitzstromes Fundament / Erder: Verteilung des Blitzstromes in die Erde Trennstelle

Kapitel 2 Aus welchen Teilen besteht eine Fangeinrichtung ?

Alle Metallteile auf dem Dach an die Fangeinrichtung anschliessen. Alle Teile aus nichtleitenden Materialien sofern sie die Dachfläche mehr als 0.5 Meter überragen sind mit einer Fangeinrichtung zu schützen.

Kapitel 2 Welche mindest Querschnitte besitzen Fangeinrichtungen ?

• Cu 6mm / 2x40mm • Stahl 6mm / 2x 40mm • Alu 9mm / 3x75mm

Kapitel 2 Welchen Abstand müssen Fangeinrichtungen von brennbaren Gebäudeteilen aufweisen ?

Muss mindesten 10mm von brennbaren Gebäudeteilen Abstand halten, kleiner 10mm muss ein 8mm CU Draht verwendet werden.

Kapitel 2 Auf ist zu achten bei den Ableitern ?

Auf kürzestem Weg mit der Erdungsanlage verbunden Auf der Aussenseite des Gebäudes in möglichst gleichmässigem Abstand verteilt und eine direkte Fortsetzung der Fangeinrichtung bilden. Bei Innenhöfen >A51 Umfang sind Ableitungen vorzusehen. Meist Cu Draht 6mm im Erdreich 8mm / 50mm2, kann aber auch Regenableitrohr sein, muss aber immer 5cm überlappen. UP Ableiter in KRFW Rohren

Kapitel 2 Durch welche Massnahme können Wirbelströme bei Ableitern verhindern werden ?

AP Ableiter Schutzrohre mit Schlitz verhindern im Metallrohr das Entstehen von Wirbelströmen.

Kapitel 2 An werlche Erder kann der Blitzschutz angeschlossen werden ?

Fundamenterder, Ring oder Strahlenerder, Tiefenerder oder Staberder dürfen als Erder verwendet werden. Bestehende Gebäude, Erdband rings um das Gebäude Wenn Blitzschutzanlage, SPA mind. 10mm Verlegung 0.7m im Erdreich als geschlossener Ring unter der Aussenmauer des Gebäudes.

Kapitel 2 Bei welchen Bauten sind Trennabstände zwischen LPS Fang und Ableitungen einzuhalten und welchr Ausnahmen gibt es ?

Bauten mit Trennabstand Feuergefährdete Bereiche • Explosionsgefährdete Bereiche • Techn. Empfindliche Einrichtungen ( Informationstechnik, BMA, Sicherheitsanlagen Bauten ohne Trennabstand • Bauten aus Beton • Stahlpfeilerbauten • Bauten mit leitenden Metallfassaden • Bei einseitiger Glasfassade Ableiter auf die übrigen festen Wände aufteilen.

Kapitel 2 Zeichne Übersichtlich zusammenfassend das Blitzschutzkonzept auf.

siehe Kap.2 S. 6

Kapitel 2 Aus welchen Komponenten besteht der Inneren Blitzschutz ( Sekundär Schutz ) ? Und auf was ist zu beachten ?

• Überspannungsableiter Typ 1-3 zusätzlicher Schutz zur Reduktion des Blitzstromes in der zu schützenden Anlage • Potentialausgleich verhindert Potentialdifferenzen durch Blitzstrom • Kombi und Blitzstromableiter im HAK, ebenfalls auch für N-Leiter wenn Auftrennung mehr als 0.8 Meter entfernt ist. • Überspannungsableiter Typ 2 und 3 bei der Isolationsmessung abhängen. Typ 1 spielt keine Rolle da ansprechen erst ab 1000V

Kapitel 2 Zeichne die verschiedenen Schutzzonen mit den entsprechenden Überspannungsableitern

Kap. 2. S.10

Kapitel 2 Erkläre die Funktion und Aufbau eines Varistors

• Varistor ist ein elektronische Bauteil, also ein spannungsabhängiger Widerstand. • Oberhalb einer bestimmten Spannung wird der Widerstand abrupt kleiner • Bezeichnung auch als VDR. Voltage Dependent Resistor • Normalbetrieb ist der Widerstand sehr gross, im Überspannungsbereich wird er fast verzögerungsfrei sehr klein und leitet die Entladung ab. • Können Überspannungen im Nano Sekunden Bereich abschalten ohne zerstört zu werden • Nachteil. Durch die Alterung wird die Schwellspannung mit der Zeit absinken.

Kapitel 2 Erkläre die Funktion und Aufbau einer Funkenstrecke

• Eine Funkenstrecke ist der Entladungsraum zwischen zwei Leiter (Elektroden) in dem sich ein Gas zb. Luft befindet. • Wenn die Spannung zwischen den beiden Elektroden auf die Überschlagspannung ansteigt so wird das Gas ionisiert und die Strecke wird innerhalb von Bruchteilen einer Mikrosekunde leitfähig.

Kapitel 2 Erkläre die Funktion und Aufbau eines Gasableiters

• Ein Gasableiter ist eine Gasentladungsröhre, die als Überspannungsschutzableiter dient. • Die Überspannung wird im Gasableiter durch das selbsttätige Zünden einer Gasentladung abgebaut. • Unterhalb der Zünspannung ist die parallel angeschlossenen Gasableitung wie ein Isolator.

Kapitel 2 Erkläre die Funktion und Aufbau eines Suppressordiode

• Alternativ zu Varistoren werden bei Schutzschaltungen auch Suppressordioden eingesetzt. • Diese Dioden werden allerdings schon durch geringe Energien zerstört. • Werden hauptsächlich für kleinere Spannungen eingesetzt. • Vorteil, diese Dioden altern nicht. • Hauptsächlicher Einsatz bei Signalleitungen

Kapitel 2 Zeichne ein Prinzipschema mit Überspannungsschutz und Erdungskonzept ?

siehe Kap. 2 S.15

Kapitel 2 Welchen Zweck hat eine Fundamenterdung ?

Erder wenn der PEN Leiter vom Netz einen Unterbruch hat. Herabsetzten der Fehlerspannung Sichere Abschaltung von Sicherungen durch grossen Kurzschlussstrom Keine Spannungsdifferenzen durch gleiches Potential

Kapitel 2 Welchen Querschnitt muss ein Fundamenterder aufweisen ?

Im Fundament 75mm FE Stahl Bandstahl 3x25mm dick 0.7 mm tief und horizontal verlegt Als Cu mind. 50mm oder 8mm Armierungseisen 1x10mm geschlossener Ring Alle 5m feste Verbindung mit Eisennetzen

Kapitel 2 Auf was ist bei der Fundamenterdung zu achten ?

Keine elektrochemische Zerstörung d.h. also gleiche Metalle verwenden Wenn nicht, Hartlöten, Schweissen oder Umhüllung dauerhaft in wasserdichtem Material

Kapitel 2 Wann wird ein Banderder verlegt und auf was muss geachtet werden ?

Wenn kein Fundamenterder verlegt werden kann, Möglichkeit eines Banderders Möglichst in dauernd feuchtem Erdreich verlegen und 0.7m tief Wenn möglich Cu Band 3x20 oder dann verzinktes Eisen 3x25mm Mindestlänge sollte etwa 15m betragen, richtet sich aber nach dem Übergangswert des Erders Verbindungsstelle zum Erder muss gut zugänglich sein

Kapitel 2 Dürfen Erdungsleiter an das Metallene Kaltwassernetz angeschlossen werden

Nein ( nur zum Pot - Ausgleich )

Kapitel 2 Welche Erdungs Messwerte kennst Du ?

Anlageerdung HS – Anlage ca. ? 1.6? Niederspannungserdung ca. ? 20? Blitzschutz ca. ? 10?

Kapitel 2 Zeichne das Prinzipschema des Erdungskonzepts

siehe Kap. 2 S.18

Kapitel 2 Was muss an den Hauptpotentialausgleich angeschlossen werden.

• Metallische Leitungen Wasser und Gas • Metallene Rohrsysteme zum Beispiel Heizung • Schutzerdungsleiter • Erdungsklemme / Erdungsschiene • PEN Leiter der Anschlussleitung • Der Hauptschutzleiter • Metallische Gebäudekonstruktion • Blitzschutzanlage • Liftschienen • Lüftung

Kapitel 2 Mit welchen Messgerät wird die Erdungsnessung von Ableitern bei Blitzschutz durchgeführt und welche Faustwerte werden berücksichtigt ?

bei Blitzschutz, mittels Erdungszange. Faustwerte: - Blitzschutz, Erder ? 10? - Hausinstallationen ?20? - Trafo Erder ?1.6?

Kapitel 2 Zeichne und Erkläre das Prinzip der Erdungsmessung ?

Spannungsquelle U 10V Wechsel, 70 - 140 Hz Erder Sonde 20 - 40 m Sonde Hilfserde 20 - 40m Sonde versetzen, mehrere Messungen gleicher Wert = i.o. Wenn kein Strom fliesst, ensteht ein Spannungstrichter Voltmeter misst den Spannungsverlust siehe Kap.2 S.20

Kapitel 2 In welcher Masseinheit wird die Elektromagnetische Strahlung angegeben ? ( Grenzwertzahl )

Grenzwertzahl: Die Maßeinheit für die Intensität magnetischer Felder ist die magnetische Flussdichte in µT, Mikrotesla

Kapitel 2 Wo gilt der Anlagegrenzwert ?

Die Anlagegrenzwerte gelten jeweils nur an Orten mit empfindlicher Nutzung (OMEN: Kranken- und Schulzimmer, Schlafräume), während sonst lediglich die noch viel höheren Immissionsgrenzwerte (entsprechen ICNIRP-Werten) eingehalten werden müssen. Diese sind aber dermassen überhöht, dass sie praktisch unmöglich je erreicht werden

Kapitel 2 Was sagt der Begriff " OMEN " aus ?

Anlagegrenzwert: OMEN = Orte mit empfindlicher Nutzung. Z.B Wohn Schlafräume, Büroräume, Arbeitsplätze welche mehr als 2.5 Tage in der Woche besetzt sind, Kindergärten, Schulräume Alters und Pflegeheime, Spielplätze

Kapitel 2 Wie gross ist der Grenzwert der Anlagegrenzwert AWG ?

Grenzwerte: AGW Wert muss immer ? 1µT sein.

Kapitel 2 Was bedeutet der Begriff OMNEN ?

Imissionsgrenzwerte: OMNEN= Orte mit nicht empfindlicher Nutzung: Keller, Treppenhäuser, Garage, Einstellplätze, Lagerräume, Kirchen, Turnhallen, Balkon, Camping, Garten.

Kapitel 2 Wie hoch ist der Imissionsgrenzwert IGW

Grenzwerte: Überall anwendbar ausser in elektrischen Anlageräumen. Bei 50Hz ist der max. Wert 100µT und 5000V/Meter Feldstärke. IGW elektrische Installationen gelten 100µT.

Kapitel 2 Mit welchen Massnahmen gibt es zur Feldreduktion von elektr. Anlagen ?

1. Distanzierung Magnetfeld ändert sich qudratisch zum Abstand 2. Feldarmer Anlageaufbau und Kabelführung kl. Trafoleistung Trafoaufstellung mit NS Anschlüsse gegen Raummitte NS Verteilung nicht an Aussenwände kl Sammelschienenabstände Kabel u. Stromschienen nicht an Aussenwände Mehrleiterkabel verwenden kurze Kabelverbindungen Einzelleiter bündeln Trafo Sternpunkt mit HV erden Mitteleinspeisung der NS Verteilung Stahl u. Alu blech zwischen Komponenten 3. Abschirmungen Trafoblech > 1mm in Schichten Alu Blech > 3 - 5mm Stahlblech > 3mm Füt höhere Frequenzen elektr. leitfähige Dospersionsfarbe

Kapitel 2 Mit welchen Massnahmen gibt es zur Feldreduktion von elektr. Hausinstallationen ?

IMG max 100µT 1. Aufstellung HV UV Steigl. In unsensiblen Bereichen 2. Zentraler Erdungspunkt ZEP bei Hausinst. 3. Speiseleitungen sternförmig Schlaufen vermeiden 4. Verlegen Trasse in unsensiblen Bereichen 5. Verwendung abgeschirmte Kabel mag. Abschirmung ca. 65% 6. Einsatz von Netzfreischaltern f. Schlafbereich 7. Inst. Nach TN-S keine Querschnittreduktion N / PE Fundamenterdung verwenden PA Verbindung auf alle Medienleitungen