A 1283 Ableitstrom-Zangenwandler Warnungen ................... 4 Beschreibung des Ableitstrom-Zangenwandlers ......5 Bedeutung der Symbole ..............5 Wartung ....................6 Inspektion ..................6 Reinigung ..................6 Reparatur und Kalibrierung ............6 Betrieb des Ableitstrom-Zangenwandlers ........7 Messung von Ableitströmen ............7 4.1.1 Ursachen von Ableitströmen .............
Zangenstromwandler nicht benutzen, wenn ein Schaden bemerkt wurde! Lassen Sie die Signalausgangsanschlüsse des Zangenstromwandlers mit Stromausgang (A 1283) während der Messung nicht offen, um Schäden und elektrischen Schlag an der Sekundärseite zu vermeiden. Umschließen Sie niemals einen Leiter mit der Zange, wenn die Messzange nicht mit einem Messgerät verbunden ist! Diese Sicherheitsmaßnahmen sind...
A 1283 Ableitstrom-Zangenwandler 2 Beschreibung des Ableitstrom- Zangenwandlers Der A 1283 ist ein Ableitstrom-Zangenwandler mit einem Übersetzungsverhältnis von 1000/1 zum Messen von Wechselströmen im Bereich von 0,5 mA bis 10 A. Der Zangenstromwandler A1283 wurde speziell zur Verwendung in Kombination mit den METREL-Prüfgeräten BetaPAT Plus, OmegaPAT Plus, DeltaGT und MultiservicerXA entwickelt.
Es ist wichtig, dass der Zangenstromwandler regelmäßig kalibriert wird, um die in diesem Benutzerhandbuch aufgelisteten technischen Daten garantieren zu können. Wir empfehlen eine Kalibrierung alle 2 Jahre. Metrel liefert mit jedem neuen Instrument und Zangenstromwandler ein Zertifikat über die Erstkalibrierung. Für Neukalibrierung, Garantie- und sonstige Reparaturen wenden Sie sich...
A 1283 Ableitstrom-Zangenwandler 4 Betrieb des Ableitstrom-Zangenwandlers 4.1 Messung von Ableitströmen 4.1.1 Ursachen von Ableitströmen Ableitströme sind Ströme, die durch aktive Leiter eines Verteilungsnetzes oder einer elektrischen Einrichtung zur Erde und/oder zu Schutzleitern geleitet werden. Ableitströme fließen immer dann, wenn sich ein leitender Pfad (Widerstand und/oder Kapazität) zwischen aktiven und geerdeten...
A 1283 Ableitstrom-Zangenwandler 4.1.2 Ableitströme im normalen Betrieb Typische Ableitströme im normalen Betrieb sind: Ableitströme, die durch Eingangsfilter in elektrischen Einrichtungen verursacht werden, die zwischen spannungsführenden Leitern und Erde angeschlossen sind (Filter, Kontrolleinrichtungen). Die Kondensatoren in Eingangsfiltern haben eine Kapazität von ca.
A 1283 Ableitstrom-Zangenwandler 4.1.3 Ableitströme unter Fehlerbedingungen Fehler in elektrischen Anlagen und Geräten können zusätzliche dauernde oder kurzzeitige Ableitströme verursachen. Typische Fehler, die erhöhte Ableitströme verursachen können, sind: Verschlechterung der Isolation (wegen Verschmutzung, Feuchtigkeit, Korrosion). Dies führt zu einer allmählichen Erhöhung des ohmschen Ableitstroms.
Eine Lösung ist es, (einen) weitere(n) RCD(s) hinzuzufügen und die Stromkreise in einer Weise aufzuteilen, dass die Ableitströme im normalen Betrieb unter 20 % des Nennwerts jedes RCDs bleiben. Weitere Informationen finden Sie im METREL-Handbuch Leitfaden zum Prüfen und Überprüfen von Niederspannungsanlagen. Probleme aufgrund untypischer Kurvenform des Ableitstroms Ableitströme...
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Pegel steigen und stellte eine Gefahr für Personen dar, wenn sie berührt würde. Weiter können, wenn die Schutzeinrichtungen nicht rechtzeitig ansprechen, Fehlerstellen freigesetzten Energien mechanischer Beschädigung, Überhitzung oder sogar Feuer führen. Weitere Informationen bezüglich Sicherheitsaspekten von Fehlerströmen finden Sie im METREL-Handbuch Leitfaden zum Prüfen und Überprüfen von Niederspannungsanlagen.
A 1283 Ableitstrom-Zangenwandler 4.2 Messen von Ableitströmen mit Zangenstromwandlern Die einfachste Weise des Messens von Ableitströmen ist die Messung mit einem Ableitstrom-Zangenwandler. Das Messprinzip wird in Abb. 4 und in den Gleichungen 4 und 5 gezeigt. Abb. 4: Messprinzip des Zangenstromwandlers – direktes und differentielles Verfahren Gl.
A 1283 Ableitstrom-Zangenwandler 4.2.2 Differentielles Verfahren Beim differentiellen Verfahren wird die Summe der Ströme durch zwei oder mehr (umfasste) Leiter gemessen. Falls kein Strom in Schutzleiter/nach Erde abfließt, muss die Summe der Ströme durch aktive Leiter genau gleich Null sein, unabhängig von den Lastströmen. Falls ein Ableitstrom fließt, hat er dieselbe Größe wie die mit dem Zangenstromwandler...
Beim Messen von Strömen durch PE-Leiter ist es möglich, dass ein Teil der Ableitströme nicht gemessen wird, da sie durch verschiedene Pfade parallel dazu fließen. Weitere Informationen zu parallelen Strompfaden finden Sie im METREL-Handbuch Leitfaden zum Prüfen und Überprüfen von Niederspannungsanlagen. 2. Alle verdächtigen Lasten sollten angeschlossen sein. Wenn der Ableitstrom innerhalb der erwarteten Grenzwerte liegt, versuchen Sie, die verdächtigen Lasten in verschiedenen Betriebsarten laufen...
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A 1283 Ableitstrom-Zangenwandler Durch Verwendung der oben beschriebenen Verfahren kann die fehlerhafte Stelle sehr genau bestimmt werden. Abb. 7: Auffinden der Quelle eines zu hohen Ableitstroms – durch Abschalten Abb. 8: Auffinden der Quelle eines zu hohen Ableitstroms – Messen...
A 1283 Ableitstrom-Zangenwandler 4.3.2 Isolationswiderstandsprüfung kann Standard- Hochspannungs-Isolationswiderstandsprüfung manchmal nicht ausgeführt werden – wenn die Anlage nicht längere Zeit ausgeschaltet werden darf oder empfindliche Einrichtungen angeschlossen sind. In diesem Fall können die Ableitstromprüfungen bedingt als Alternative zur Isolationswiderstandsprüfung benutzt werden.
A 1283 Ableitstrom-Zangenwandler 4.4 Einflussgrößen Leider unterliegen Messungen mit dem Ableitstrom-Zangenwandler verschiedenen Einflussgrößen, die große Auswirkungen auf ihre Leistung haben. Hohe Unsicherheit und fehlende Reproduzierbarkeit der Messwerte führen oft zu falschen Interpretationen. Die drei wichtigsten Einflussgrößen werden in diesem Dokument beschrieben.
A 1283 Ableitstrom-Zangenwandler 4.4.3 Einfluss eines äußeren elektrischen Felds Das durch Spannung auf gemessenen Leitern oder beliebigen anderen Leitern/Teilen in der Nähe verursachte elektrische Feld kann durch kapazitive Kopplung auf den Zangenstromwandler einwirken. Dies kann durch die Sonde, das Gehäuse, Prüfkabel, das Messinstrument usw.
A 1283 Ableitstrom-Zangenwandler Anordnen des Zangenstromwandlers/Kabels nahe geerdeten Flächen verringert gewöhnlich die Kopplung und verbessert die Störfestigkeit. Der Zangenstromwandler / die Prüfkabel sollten so weit wie möglich vom Prüfling entfernt angeordnet werden – siehe Abb. 12. Abb. 11: Minimieren von Einflussgrößen, korrekte Anordnung von Leitern Abb.
Leitern benutzt werden! Bemerkung Die Überspannungskategorie des Bereichs vor den Hauptsicherungen ist gewöhnlich CAT IV! Weitere Informationen finden Sie im METREL-Artikel Electrical installation testers: CAT IV or CAT III? (Elektrische Installationstester: CAT IV oder CAT III?).
Ableitstromwandler enthalten nur die magnetische Stromsonde und etwas elementare Elektronik. Sie müssen an ein Messinstrument angeschlossen werden (Multimeter, Leistungsmesser, Installationstester). Das externe Messinstrument bietet oft mehr Funktionen als eine Strommesszange. Die Kombination von METREL-Stromsonden mit METREL-Prüfinstrumenten bietet viele zusätzliche Messfunktionen (Aufzeichnung, Oberschwingungsanalyse usw.) sowie das Speichern von Ergebnissen.
A 1283 Ableitstrom-Zangenwandler Kurzer Überblick über Anwendungen Ableitstrom- Zangenwandlern Elektrische Anwendungen Geeignete Hinweise Anlagen Stromzange Sehr nützliche Ableitstrom- Fehlersuche: MD 9270 - Lästiges messungen in 1,0 mA– 150 Anwendungen, einfach Auslösen von elektrischen zu messen. Anlagen Schutz- Das direkte und das...
A 1283 Ableitstrom-Zangenwandler 5 Technische Daten Liste der Instrumente, die den Einsatz mit A 1283 unterstützen Der Zangenstromwandler wurde zur Verwendung in Kombination mit den folgenden METREL-Prüfgeräten entwickelt: PAT-Prüfgerät BetaPAT Plus MI 3304, PAT-Prüfgerät Omega/ BetaPAT Plus MI 3305, PAT-Prüfgerät BetaPAT Plus MI 3304, PAT-Prüfgerät OmegaGT Plus MI 3305,...