Zentraler Erdungspunkt

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1 Planertag und Dipl. - Ing. (FH) -Englert180316, Stand: Seite 1

2 Dipl. - Ing. (FH) Technische Dienst- und Ingenieurleistungen, etec Sachverständige zum Prüfen elektrischer Anlagen (VdS) Thermografie Seminare Zur Beachtung: Die in dieser Zusammenstellung enthaltenen Informationen, Bilder und Texte unterliegen ausdrücklich dem gesetzlich geschützte Urheberrecht des Autors. Ohne vorherige Zustimmung dürfen diese Unterlagen - auch auszugsweise - weder nachgedruckt noch vervielfältigt werden. Sie dürfen auch nicht in anderer Weise missbräuchlich verwendet werden. Die Unterlagen sind ausschließlich für die Teilnehmer dieses Seminars bestimmt und geben die einungen und Ansichten des Verfassers wieder. Es sind immer die Gesetze, ormen und allgemein anerkannten Regeln der Technik anzuwenden und einzuhalten. Um die Lesbarkeit zu erhöhen, wird bei allen personenbezogenen Begriffen die männliche Form verwendet. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sowohl änner als auch Frauen damit angesprochen und gemeint sind. Esslingen, 16. ärz 2018 Esslinger Str. 17 Tel D Esslingen a.. Fax obil E-ail a.englert@etec-es.de -Englert180316, Stand: Seite 2

3 Elektroplanung Ingenieurleistungen Sachverständige Beratung Planung Elektrotechnik - Starkstrom - Schwachstrom Bautechnik - Landesbauordnung - Brandschutz Sachverständige Prüfung elektrischer Anlagen Ausschreibung Bauleitung - Beleuchtung - Datentechnik - Gefahrenmanagement Sachverständige Schäden an und durch elektrische Anlagen Abnahme Abrechnung Betreuung von Versicherungsschäden Projektsteuerung Terminüberwachung Systemuntersuchung Wirtschaftlichkeit Gebäudeautomatisierung otfall- / Gefahrenmanagement Prüffeld, Labor Brandschutzkonzepte Produktentwicklung Thermografie Elektrische esstechnik Seminare -Englert180316, Stand: Seite 3

4 Themenübersicht Vagabundierende Ströme im Datennetz Verringerung der vagabundierenden Ströme durch Einsatz des ormative otwendigkeit Anforderungen, Ausführung, etzaufbau Grenzen des Probleme bei etzen mit 4-polige Schalter Permanente Überwachung des Isolationswiderstandes im Beispiele aus der Praxis -Englert180316, Stand: Seite 4

5 S-etz Üblicher etzaufbau T-C 4- Leitersystem I20 iederspannungsbetriebserde Schutzpotentialausgleich 0 I21 vagabundierende Ströme 1, I21 Verbraucher 1 ach Kirchhoff verzweigt sich der Strom in = ach Kirchhoff verzweigt sich der Strom 0 in 0= I20 + I21 -Englert180316, Stand: Seite 5

6 S-etz Üblicher etzaufbau T-C 4- Leitersystem I20 iederspannungsbetriebserde Schutzpotentialausgleich 0 Betriebsstrom auf dem Schirm Verbraucher 1 I2 2 2 Verbraucher 2 Verbraucher 12 etzanschluss -Englert180316, Stand: Seite 6

7 S-etz etzaufbau T-S nach VDE 0100 Teil Leitersystem Verbraucher -Englert180316, Stand: Seite 7

8 S-etz etzaufbau T-S mit 2 Transformatoren nach VDE 0100 Teil 100 Betriebsstrom * durch das Erdreich * So geht es also doch nicht. Verbraucher -Englert180316, Stand: Seite 8

9 S-etz etzaufbau T-S - nach VDE 0100 Teil 100 Isoliert aufgebaut ur 1 Verbindung Sternpunkt Transformator - Erde Jetzt in der Hauptverteilung als Verbraucher -Englert180316, Stand: Seite 9

10 S-etz Hochspg. Schutzerde etzaufbau mit Fahrschiene Schutzpotential- ausgleich Kein Betriebsstrom iederspannungsbetriebserde Verbraucher -Englert180316, Stand: Seite 10

11 S-etz Hochspg. Schutzerde etzaufbau mit = EV-gerecht Fahrschiene Schutzpotential- ausgleich Kein Betriebsstrom 1 Verbraucher I2 I2 Verbraucher 2 etzanschluss -Englert180316, Stand: Seite 11

12 S-etz etzaufbau T-S mit - Praxis 2 Einspeisungen Parallelbetrieb I* I* I** I** isoliert aufgebaut +I2 +I2 Schirm Schirm betriebsstromfrei Schirm 1 1 Schirm betriebsstromfrei Verbraucher 1 I2 I2 Verbraucher 2 Verbraucher Verbraucher 12 etzanschluss -Englert180316, Stand: Seite 12

13 I* S-etz Hochspg. Schutzerde I* Trafosternpunkt zusätzlich geerdet I** etzaufbau T-S mit Hochspg. Schutzerde I** 2 Einspeisungen Parallelbetrieb ehrfacherdung isoliert aufgebaut +I2 +I2 Schirm Schirm 1 1 Verbraucher 1 I2 I2 Verbraucher 2 Verbraucher Verbraucher 12 etzanschluss -Englert180316, Stand: Seite 13

14 Trafostation A mit 2 Trafos S-etz Trafostation B mit 2 Trafos S-etz 1 2 Wichtiger Verbraucher soll von beiden Trafostationen versorgt werden können Betriebsstrom durch das Erdreich So geht es also nicht. -Englert180316, Stand: Seite 14

15 Trafostation A mit 2 Trafos S-etz Trafostation B mit 2 Trafos S-etz 1 2 Achtung, entweder S1 EI oder S2 EI, hier sind jetzt 4-polig Schalter erforderlich Wichtiger Verbraucher soll von beiden Trafostationen versorgt werden können -Englert180316, Stand: Seite 15

16 Beurteilung der Isolation Gesamtanlage Überlegung: 1. Voraussetzung: in ausgeschaltetem Zustand ist die Isolation in Ordnung 2. 1/Riso = 1/ Riso1 + 1/Riso2 Riso > Riso min 3. Beim Einschalten wird nun ein gewisser Fehlerstrom über den fließen I Diff R iso1 I B I B 4. Folgerung: dieser Strom spiegelt den ordnungsgemäßen Isolationswiderstand der Anlage 5. Wird dieser Strom größer, hat sich der isolationswiderstand verschlechtert R B Wenn man den Strom im erfassen kann, ist dieser Strom ein direktes aß für den Isolationswiderstand R iso2 Der Isolationswiderstand kann somit ohne Abschaltung im laufenden Betrieb beurteilt werden Quelle: etec -Englert180316, Stand: Seite 16

17 RC- System im = ständige Isolationsmessung der gesamten Anlage RC - Auswertegerät RC - essstromwandler Quelle: etec -Englert180316, Stand: Seite 17

18 Einsatz in der Praxis - Beurteilung der Isolation RC- esseinrichtung Quelle: Bender -Englert180316, Stand: Seite 18

19 Funktionsweise Alle aktiven Leiter des zu schützenden Abganges werden durch einen essstromwandler geführt Ohne Isolationsfehler ist die Summe aller hin- und rückfließenden Ströme gleich null. Im essstromwandler wird keine Spannung induziert. Ein Isolationsfehler verursacht eine Stromdifferenz im essstromwandler, der von der Elektronik ausgewertet wird. Die Information kann zum Anzeigen, elden oder Schalten verwendet werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Quelle: Bender -Englert180316, Stand: Seite 19

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