NIN 2015: 8 Schutz gegen elektrischen Schlag

Übersicht über das Kapitel 8 "Schutz gegen elektrischen Schlag" der NIN 2015

Übersicht über das Kapitel 8 "Schutz gegen elektrischen Schlag" der NIN 2015


Set of flashcards Details

Flashcards 51
Students 55
Language Deutsch
Category Electrical Engineering
Level Vocational School
Created / Updated 01.11.2016 / 12.06.2025
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https://card2brain.ch/box/nin_2015_8_schutz_gegen_elektrischen_schlag
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Welches sind die Grenzwerte für Berührungsspannung und Berührungsstrom?

Berührungsspannung für Menschen UB ≤ 50 VAC oder 120 VDC

Berührungsspannung für Menschen bei besonderen Betriebsbedingungen und für Nutztiere UB ≤ 25 VAC oder 60 VDC

Berührungsstrom IB ≤ 0.5 mA

Grundsatz Personenschutz

Grundsatz Personenschutz

 

Übersicht Schutzmassnahmen

Übersicht Schutzmassnahmen

Schutz durch Isolieren aktiver Teile

Die Isolierung kann nur durch Zerstörung entfernt werden.

 

 

Kabel, Aderleitungen

Schutz durch Abdeckungen und Umhüllungen

Diese müssen so beschaffen und angeordnet sein, dass mit dem Prüffinger keine aktiven Teile berührt werden können.

Schutzart:

Beispiele:

Schutzart: IP 2X oder IP 1XB

Schalterabdeckungen, Gehäuse von Handgeräten, usw.

Wie darf in Fällen, in denen Abdeckungen entfernt, Umhüllungen geöffnet oder Teile von Umhüllungen abgenommen werden müssen, möglich sein?

mit Hilfe eines Schlüssels oder Werkzeuges oder nach Abschalten der Spannung an allen aktiven Teilen (z.B. Endschalter)

Wo gemäss Gerätenormen für den ordnungsgemässsen Betrieb eines Betriebsmettels grössere Öffnungen erforderlich sind, müssen Vorkehrungen getroffen werden, die verhindern, dass Personen oder Nutztiere unbeabsichtigt mit aktiven Teilen in Berührung kommen.

Beispiele: Öffnungen, die beim Auswechseln von z.B. Lampen und Sicherungen entstehen können.

Leicht zugängliche horizontale Deckflächen von Abdeckungen oder Umhüllungen

Schutzart: IP 4X oder IP XXD

Grund: Werden Kleinteile fallen gelassen, könnten diese bei grösseren Öffnungen in das Gerät eindringen --> Gefahr!

Schutz durch Hindernisse

Druch Hindernisse, wie zum Beispiel Geländer oder Schutzgitter usw. soll die zufällige Annäherung an aktive Teile verhindert werden.

Schutz durch Anordnung ausserhalb des Handbereichs

Durch einen genügend grossen Abstand soll das zufälllige Berühren aktiver Teile ausgeschlossen werden, wie zum Beispiel bei Frei - oder Fahrleitungen.

Wo müssen Warnzeichen angebracht werden?

in der Nähe blanker, spannungsführender Teile, wenn zugänglich

 

Beispiele, wo Warnzeichen aufgehängt werden müssen.

 

Schaltgerätekombinationen, keine Bedienung durch Laien

bei Schlössern von Gehäusen, die blanke, spannungsführende Teile enthalten

Wo sind Verbotszeichen überall anzubringen?

überall wo Gefahren für Laien bestehen

an Türen von elektrischen Betriebsräumen, Lift - und Maschinenräume

Schutz durch automatische Abschaltung

Was muss beachtet werden, um den Schutz der automatischen Abschaltung zu gewährleisten?

Alle Gehäuse von Betriebsmitteln der Schutzklasse 1 müssen an den Schutzleiter angeschlossen werden.

Prinzip:

Wenn ein grösserer Strom fliessen kann, hat dies welche Vorteile?

  • Die vorgeschaltete Schutzeinrichtung löst schneller aus
  • Die Berührungsspannung wird kleiner

Körper, die wegen ihrer kleinen Abmessungen nicht geerdet werden können, müssen nicht geschützt werden. Welche Masse haben diese Körper und welches sind Beispiele dafür?

50 x 50 mm

Typschilder, Kabelverschraubungen, Kabelbefestigungen

Müssen Metallrohre auch mit dem Schutzleiter verbunden werden?

 

Nur, wenn im Rohr Aderleitungen mit einfacher Isolation verlegt werden.

Welche Schutzeinrichtungen können für den Schutz durch automatische Abschaltung eingesetzt werden?

  • Schmelzsicherungen
  • Leistungsschalter
  • Leistungsschutzschalter
  • Fehlerstromschutzschalter (RCD)

Welches sind die maximal zulässigen Abschaltzeiten bei U0 = 230 V?

Endstromkreise ≤ 32 A --> 0.4 s

Endstromkeise > 32 A --> 5 s

Verteilungsstromkreise --> 5s

System TN

Ausführung System TN - S

System TN - S

System TN - C

System TN - C

System TN - C - S

System TN - C - S

Kennzeichnun im System TN

Kennezeichnung im System TN

Welche Vorteile wiest die getrennte Verlegung von Neutral - und Schutzleiter (TN - S) auf?

  • Einsatz von Fehlerstromeinrichtungen
  • einfache Isolationsmessung
  • gute elektromagnetische Verträglichkeit
  • ein PEN - Leiter - Unterbruch setzt keine geerdeten Gehäuse unter Spannung

Berechnungsbeispiel im System TN

Was bewirkt die Erdungsleitung?

Die Erdungsleitung erhöht den Kurzschlussstrom und senkt die Fehlerspannung.

Welchem Zweck dient der Schutzpotentialausgleich?

 

Der Schutzpotentialausgleich ist eine elektrische Verbindung, die Körper und leitfähige Teile auf gleiches Potential bringt. Die Berührungsspannung wird klein gehalten.

Welche leitfähigen Teile sind in den Schutz - Potentialausgleich einzubeziehen?

  • die Hauptleitungen von Wasser und Gas
  • andere metallene Rohrsystem, z.B. Steigleitungen zentraler Heizungs - und Klimaanlagen
  • Haupterdungsleitung, Hauptserdungsschiene
  • PEN - Leiter der Anschlussleitung
  • Hauptschutzleiter (PE)
  • metallene Verstärkungen oder Bewehrungen der Gebäudekonstruktion soweit möglich
  • das Blitzschutzsystem

Welche Punkte sind bei der Verlegung des Schutz - Potentialausgleichs zu berücksichtigen?

  • möglichst kurze Verbindungen zwischen den einzelnen leitfähigen Teilen
  • Durch ausbaubare Konstruktionsteile wie Wasserzähler, Ventile usw. darf kein Unterbruch im Schutz - Potentialausgleichsleiter entstehen
  • Das Parallelführen einzelner Potential - Ausgleichsleiter ist zu vermeiden
  • Wenn leitfähige Tiel ihren Ausgangspunkt ausserhalb des Gebädue haben (fremde leitfähige Teile), müssen si so nahe wie möglic an ihrer Eintrittsstelle innerhalb des Gebäudes miteinander verbunden werden.

Unter welchen Vorraussetzungen dürfen auch vorhandene Metallteile und Rohre als Schutz - Potentialausgleichsleiter verwendet werden?

 

  • Mechanische und chemische Stabilität
  • Leitfähigkeit gleich der Zuleitung & Abzweigmöglichkeiten für PE - Leiter

Welche Anforderungen werden an Anschluss - und Abzweigstellen im Schutz - Potentialausgleichsleiter gestellt?

  • jederzeit zugänglich
  • gegen Selbstlockern gesichert

Wie wird der Schutz Potentialsausgleichsleiter bemessen?

Halber Querschnitt des Hauptschutzleiters, mindestens 6 mm2, maximal 16 mm2, mit Blitzschutz mindestens 10 mm2

Dürfen auch andere Materialien als Kupfer für die Erstellung des Schutpotentialausgleichs verwendet werden?

Ja, wenn der Querschnitt entsprechend angepasst wird.

Schutz- Potentialausgleich: Anwendungsbereich Übersicht

Schutzklasse 2: Schutzisolierung (doppelte oder verstärkte Isolierung)

Ausführungsvariante 1

Schutzklasse 2: Schutzisolierung (doppelte oder verstärkte Isolierung)

Ausführungsvariante 2

Ein schutzisoliertes Betriebsmittel darf nic han den Schutzleiter angeschlossen werden. Durch Zusammenwirken unglücklicher Umstände könnte das Gehäuse über den angeschlossenen Schutzleiter unter Spannung gesetzt werden:

Welche Stecker sind an Leitungen zu Betriebsmitteln der Schutzklasse 2 angeschlossen?

Welche Normen sind für Leitungen zu Betriebsmitteln der Schutzklasse 2 zu berücksichtigen?

 

  • Stecker mit Leitung verschweisst
  • Anderes Ende direkt mit Betriebsmittel verbunden
  • Apparate - oder Kupplungssteckdosen auch erlaubt

Wie wird eine Leitung der Schutzklasse 2 mit einem defekten Stecker normgerecht repariert?

Stecker Typ 12 montieren. Der Schutzleiterkontakt bleibt unbenutzt, darf aber nicht entfernt werden.

Was versteht man unter Schutztrennung?

 

Unter der Schutztrennung versteht man die gavanische Trennung eines Stromkreises vom geerdeten Netz. Durch diese Massnahme dwird gewährleistet, dass auch bei einem Körperschluss kein Fehlerstrom über die Erde fliessen kannn.