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Thermisch-Magnetische Überstromauslöser (Temperaturen > 50 °C); Thermisch-Magnetische Überstromauslöser; Einsatz In Netzen Mit Unterschiedlichen Frequenzen; Einfluss Von Netzfrequenz Und Oberwellen Auf Die Funktion Von Schaltgeräten - Siemens sentron 3VL Handbuch

Kompaktleistungsschalter
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SENTRON VL Systembeschreibung
1.10.4
Thermisch-magnetische Überstromauslöser
Thermisch-magnetischen Überstromauslöser sind auf 50 °C kalibriert. Dies hat
zur Folge, dass sich die Auslösezeiten des thermischen Überstromauslösers bei
niedrigeren Umgebungstemperaturen bei gleichem Strom erhöhen.
Um die Auslösezeiten zu korrigieren, müssen die Einstellungen des thermi-
schen Überstromauslösers um den nachfolgenden Faktor korrigiert werden
(niedrigere Einstellwerte).
Leistungsschalter
VL160X
VL160
VL250
VL400
VL630
Tabelle 1-10: Reduktionsfaktoren Thermisch-magnetische Überstromauslöser
Beispiel für VL250:
• I
= 250 A bei 50 °C
n
Einstellung des thermischen Überstromauslösers: 250A
• Umgebungstemperatur = 20 °C
Korrigierte Einstellung = 250 x 0,87 = 217 A
1.11

Einsatz in Netzen mit unterschiedlichen Frequenzen

1.11.1
Einfluss von Netzfrequenz und Oberwellen auf die Funktion von
Schaltgeräten
Wenn Niederspannungs-Schaltgeräte, die für 50/60 Hz ausgelegt sind, bei ande-
ren Netzfrequenzen eingesetzt werden, müssen folgende Punkte beachtet wer-
den:
• Thermische Auswirkungen auf die Systemkomponenten,
• Schaltvermögen
• Lebensdauer des Kontaktsystems
• Auslöseverhalten der Überstromauslöser
• Verhalten von Zubehör
1.11.2
Thermische Belastbarkeit der Systemkomponenten und Leiter in
Abhängigkeit von der Netzfrequenz
Im Gegensatz zu Gleichstrom fließt Wechselstrom nicht gleichmäßig durch den
gesamten Querschnitt eines Leiters. Die Stromdichte nimmt zur Oberfläche hin
zu. Dieses Phänomen verstärkt sich mit zunehmender Frequenz. Bei sehr hohen
Frequenzen führt die Leitermitte kaum Strom, dieser fließt dann nur in einer
dünnen Schicht an der Oberfläche des Leiters. Dies ist allgemein unter der
Bezeichnung "Skin-Effekt" bekannt. Aus diesem "Skin-Effekt" ergibt sich, dass
der Leiterquerschnitt nur zum Teil Strom führt und dass die Impedanz von Lei-
tern linear mit der steigenden Frequenz zunimmt.
1-14
bei 0°C
bei 10°C bei 20°C bei 30°C bei 40°C bei 50°C
0,80
0,83
0,87
0,80
0,83
0,87
0,80
0,83
0,87
0,80
0,83
0,87
0,80
0,83
0,87
0,90
0,95
1
0,90
0,95
1
0,90
0,95
1
0,90
0,95
1
0,90
0,95
1
SENTRON VL Systemhandbuch
GWA 4NEB 110 0110-01

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