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Siemens SENTRON Handbuch Seite 32

Fehlerstrom-schutzeinrichtungen / brandschutzschalter
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Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen / Brandschutzschalter
Projektierung
Einsatz
Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen sind in allen drei Netzformen
einsetzbar (DIN VDE 0100-410).
Im IT-System ist die Abschaltung beim ersten Fehler nicht gefor-
dert, da hierbei noch keine gefährliche Berührungsspannung
anstehen kann. Eine Isolationsüberwachungseinrichtung muss
vorgesehen werden, damit der erste Fehler durch ein akusti-
sches oder optisches Signal angezeigt wird und der Fehler so
rasch wie möglich beseitigt wird. Erst beim 2. Fehler ist die
Abschaltung gefordert. Je nach Erdungsverhältnis sind die
Abschaltbedingungen des TN- oder TT-Systems einzuhalten.
Als geeignetes Schutzschaltgerät kann hierzu auch die
FI-Schutzeinrichtung eingesetzt werden, wobei für jedes Ver-
brauchsmittel eine eigene FI-Schutzeinrichtung vorzusehen ist.
TN-System
PEN
I2_06153f
FI
FI
N
PE
TN-C
TN-S
TT-System
I2_06154f
FI
FI
PE
PE
IT-System (bedingt)
I2_06155e
FI
FI
PE
Erdungswiderstände
Beim Einsatz von Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen im TT-Sys-
tem sind abhängig vom Bemessungsfehlerstrom und der max.
zulässigen Berührungsspannung die maximalen Erdungswider-
stände der nachstehenden Tabelle einzuhalten.
Bemessungs-
Max. zulässiger Erdungswiderstand bei einer
fehlerstrom
max. zulässigen Berührungsspannung von
50 V
I
Δn
5000 Ω
10 mA
1660 Ω
30 mA
500 Ω
100 mA
166 Ω
300 mA
100 Ω
500 mA
50 Ω
1 A
30
Siemens · 2012
© Siemens AG 2012
L1
L2
L3
N
PE
L1
L2
L3
N
L1
L2
L3
N
L1
L2
L3
PE
25 V
2500 Ω
830 Ω
250 Ω
83 Ω
50 Ω
25 Ω
Aufbau und Wirkungsweise von FI-Schutzeinrichtungen
Den Aufbau einer FI-Schutzeinrichtung bestimmen im wesent-
lichen 3 Funktionsgruppen:
1) Summenstromwandler zur Fehlerstromerfassung
2) Auslöser zur Umsetzung der elektrischen Messgröße in eine
mechanische Entklinkung
3) Schaltschloss mit den Kontakten.
Der Summenstromwandler umfasst alle zur Stromführung
benötigten Leiter, also ggf. auch den Neutralleiter.
In einer fehlerfreien Anlage heben sich für den Summenstrom-
wandler die magnetisierenden Wirkungen der stromdurchflosse-
nen Leiter auf, da entsprechend dem Kirchhoff´schen Gesetz
die Summe aller Ströme Null ergibt. Es bleibt kein Restmagnet-
feld übrig, das in der Sekundärwicklung eine Spannung induzie-
ren könnte.
Wenn dagegen aufgrund eines Isolationsfehlers ein Fehlerstrom
fließt, wird das Gleichgewicht gestört, und es verbleibt ein
Restmagnetfeld im Wandlerkern. Dadurch wird in der Sekundär-
wicklung eine Spannung erzeugt, die über einen Auslöser und
das Schaltschloss den mit dem Isolationsfehler behafteten
Stromkreis abschaltet.
Dieses Auslöseprinzip arbeitet unabhängig von der Netz-
spannung oder einer Hilfsenergie. Das ist auch Voraussetzung
für den hohen Schutzpegel, den FI-Schutzeinrichtungen nach
IEC/EN 61008 (VDE 0664) bieten.
Nur dadurch ist sichergestellt, dass auch bei Netzstörung, z. B.
bei Ausfall eines Außenleiters oder bei einer Unterbrechung im
Neutralleiter, die volle Schutzwirkung der FI-Schutzeinrichtung
erhalten bleibt.
Prüftaste
Die Einsatzbereitschaft der FI-Schutzeinrichtung lässt sich
durch eine Prüftaste, mit der jede FI-Schutzeinrichtung ausge-
rüstet ist, kontrollieren. Beim Drücken der Prüftaste wird ein
künstlicher Fehlerstrom erzeugt – die FI-Schutzeinrichtung muss
auslösen.
Es empfiehlt sich, die Funktionsfähigkeit bei Inbetriebnahme der
Anlage und in regelmäßigen Abständen – etwa halbjährlich – zu
überprüfen.
Ferner sind die in den Bestimmungen oder Vorschriften (z. B.
Unfallverhütungsvorschriften) enthaltenen Prüffristen zu
beachten.
Die Mindestbetriebsspannung zur Funktion der Prüfeinrichtung
beträgt AC 100 V (Baureihen 5SM3)
1)
Detaillierte Informationen
siehe Technische
3-poliger Anschluss
4-polige FI-Schutzeinrichtungen können auch in 3-poligen
Netzen betrieben werden. Dabei muss der Anschluss an den
Klemmen 1, 3, 5 und 2, 4, 6 erfolgen.
Die Funktion der Prüfeinrichtung ist nur gewährleistet, wenn eine
Brücke zwischen den Klemmen 3 und N angebracht wird.
L1 L2 L3 N
L1 L2 L3
1
3
5 N
1
3
5 N
2
4
6 N
2
4
6 N
3 x AC 230 V + N
3 x AC 230 V
3 x AC 400 V + N
3 x AC 400 V
1)
.
Daten.

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