Transcription of EMV - gerechte Elektroinstallationen gemäss NIN Kapitel 4.4
1 | Us | 2016 | Electrosuisse Normen EMV Grundlagen Anschluss ans Erdreich Leitungsverlegung Betriebsmittel EMV - gerechte Elektroinstallationen gem ss NIN Kapitel 1 Electrosuisse | Us | 2016 | Electrosuisse EMV-Verantwortung 2 Elektroplaner Architekt IT Planer Blitzschutzplaner Elektroinstallateur Bauherr/ Betreiber Ger tehersteller Electrosuisse | Us | 2016 | Electrosuisse Grundsatz Elektroinstallation 3 Elektroinstallationen m ssen so gebaut sein, dass f r Mensch, Nutztier und Sachwerte (Umwelt) keine Gefahr besteht und keine anderen elektrischen Anlagen in erheblichem Mass gest rt werden. (StV Art. 1c / NIV Art.)
2 4) Bildquellen: Internet Electrosuisse | Us | 2016 | Electrosuisse Anforderung NIN 4 NIN 2015 Keine leistungsstarke Verteilungen im Schlafbereich Keine leistungsstarken Kabel im Schlafbereich Keine Steigzonen im Schlafbereich Elektromagnetische Einfl sse Elektroinstallationen m ssen so erstellt werden dass das Magnetfeld an Orten, an denen sich Menschen ber l ngere Zeit aufhalten, m glichst klein ist. Bildquellen: Internet Electrosuisse | Us | 2016 | Electrosuisse NISV 5 NISV Nutzung AGW > 4 h / Tag / > 800 h / Jahr IGW < 4 h / Tag / < 800 h / Jahr Magnetischer Fluss 1 T 100 T Elektrische Feldst rke 5 000 V/m 5 000 V/m AGW= Anlagegrenzwert / Ort mit empfindlicher Nutzung IGW= Immissionsgrenzwerte Electrosuisse | Us | 2016 | Electrosuisse PR- NIS 6 PR- NIS G ltigkeit und Anwendungsbereich Gilt f r s mtliche technische Installationen der stadteigenen Geb uden der Stadt Z rich.
3 Minergie ECO Bauten Electrosuisse | Us | 2016 | Electrosuisse PR- NIS 7 Nach SIA Phasen Raumzuordnung Sto. TS / HV / UV Steigzonen Leitungsf hrungen Werkleitungseinf hrungen Sto. Racks Erdungskonzept Einzelleiteranordnung Etc. NIS- Zonenplan ersichtlich Electrosuisse | Us | 2016 | Electrosuisse Planung 8 Kostenaufwand bei nderungen Electrosuisse | Us | 2016 | Electrosuisse EMV ? 9 Electrosuisse | Us | 2016 | Electrosuisse Galvanische Kopplung Kapazitive Kopplung Induktive Kopplung EMV St rmodell 10 Electrosuisse | Us | 2016 | Electrosuisse EMV St rmodell 11 St rmodell St rquelle (Sender) St rsenke (Empf nger) Galvanische Kopplung (Leitungen) Kapazitive Kopplung (E - Feld) Induktive Kopplung (H-Feld) Strahlungs- Kopplung (E/H-Feld)
4 Electrosuisse | Us | 2016 | Electrosuisse Kopplungspfade 12 Galvanische Kopplung Ein- oder mehrere Schaltkreise durch eine gemeinsame Impedanz verbunden Gemeinsame Leitung ZK f r Nutz- und St rsignal Findet immer statt, da immer kleine Potentialdifferenzen bestehen Ursache fehlerhafte Isolation Mangelhafte Potentialtrennung Electrosuisse | Us | 2016 | Electrosuisse Kopplungspfade 13 Galvanische Kopplung Galvanische Kopplung reduzieren Qualit t der Isolation Potentialdifferenzen minimieren Kurze gemeinsame Leitungen Galvanische Trennung Ausreichende Leiterquerschnitte Electrosuisse | Us | 2016 | Electrosuisse Kopplungspfade 14 Kapazitive Kopplung Kapazitive Kopplung erfolgt nur bei einem alternierenden elektrischen Feld mit Potentialdifferenzen.
5 Ursache Parallele Verlegung von Leitungen Frequenzabh ngig (je h her die Frequenz, um so gr sser die Kopplung) Spannungsabh ngig Distanzabh ngig ( L nge und Abstand) Electrosuisse | Us | 2016 | Electrosuisse Kopplungspfade 15 Kapazitive Kopplung Kapazitive Kopplung reduzieren Paralleles Verlegung von Leitungen vermeiden Abstand zwischen parallel verlegten Kabelleitungen erh hen Kabelleitungen elektrisch abschirmen Potentialdifferenzen minimieren Electrosuisse | Us | 2016 | Electrosuisse Kopplungspfade 16 Induktive Kopplung Induktive Kopplung erfolgt nur bei einem alternierenden magnetischen Feld mit Potentialdifferenzen.
6 (Trafoprinzip) Ursache Stromfluss / je h her der Strom um so st rker das Magnetfeld (Kopplung) Schleifenfl che Electrosuisse | Us | 2016 | Electrosuisse Kopplungspfade 17 Reduzierung Induktive Kopplung Hin- R ckleiter bei einander f hren Reduktion ca. 50 % Verdrillen Reduktion ca. 80 % Symmetrische Aussenleiterbelastung Ein zentraler Erdungspunkt Netzsystem TN-S Magnetische Abschirmung der Leiter Bei einem Kabel mit verdrillten und eng anliegenden Leiter und gleichem Strom im Hin- und R ckleiter kompensieren das Magnetfeld weitgehend. Electrosuisse | Us | 2016 | Electrosuisse Kopplungspfade 18 Massnahmen zur Reduzierung von Kopplungen Massnahmen Potential- Ausgleich erstellen Leiter Querschnitt erh hen Parallele Leitungen vermeiden Abstand zwischen Leitungen erh hen Leiter verdrillen Schleifen reduzieren Galvanische Kopplung X X Kapazitive Kopplung X X X Induktive Kopplung X X X X X Electrosuisse | Us | 2016 | Electrosuisse Art der Erdverbindung Single Point of Entry Zentraler Erdungspunkt (ZEP) Schutz-Potenzialausgleich (sPA)
7 Anschluss ans Erdreich 19 Electrosuisse | Us | 2016 | Electrosuisse Merksatz 20 Keine Spannungsdifferenzen! Electrosuisse | Us | 2016 | Electrosuisse Art der Erdverbindung 21 Anlagen in neu zu errichtenden Geb uden m ssen von der Einspeisung an als TN-S-Systeme errichtet werden.. (2 ) ..Es wird empfohlen, in bestehenden Geb uden TN-C-Systeme nicht beizubehalten, wenn diese Geb ude eine wesentliche Anzahl von informationstechnischen Betriebsmitteln enthalten oder wahrscheinlich enthalten werden. (2 ) Electrosuisse | Us | 2016 | Electrosuisse 22 Verwendung von TN-C oder TN-S: DatenkabelL1 PENL1 PEND atenkabelL1 PEL1 PENTN-S TN-C TN-S vs.
8 TN-C Electrosuisse | Us | 2016 | Electrosuisse Single point of entry 23 Zentrale Geb udeeinf hrung keine vagabundierenden Str me Vagabundierende Str me! Grund: - keine Zentrale Geb udeeinf hrung geplant wurde (Single point of entry) Electrosuisse | Us | 2016 | Electrosuisse AntenneIWasserStarkstromTelefonIIVU = 0 Hauseinf rungen 24 Dezentrale Geb udeeinf hrung = Vagabundierende Str me Vagabundierende Str me! Grund: - keine Zentrale Geb udeeinf hrung geplant wurde (Single point of entry) Electrosuisse | Us | 2016 | Electrosuisse Vagabundierende Str me 25 Vagabundierende Str me Aufgrund der erh hten Neutralleiterbelastung aufgrund von nicht linearen Verbraucher, spielen vagabundierende Str me eine immer gr ssere Rolle Sch den von vagabundierenden Str men Electrosuisse | Us | 2016 | Electrosuisse 26 Zentraler Erdungspunkt (ZEP) Zentraler Erdungspunkt (ZEP)
9 Getrenntes Schutz- und Funktions-Potenzialaus-gleichssystem Electrosuisse | Us | 2016 | Electrosuisse Schutz-Potenzialausgleich 27 Schutz-Potenzialausgleich zum Zweck der Sicherheit Fehlerschutzmassnahme zum Schutz gegen den elektrischen Schlag. ( ) Funktions- Potenzialausgleich Potenzialausgleich aus betrieblichen Gr nden, aber nicht zum Zweck der Sicherheit ( ) Zus tzlicher Schutz- Potenzialausgleich zum zus tzlichen Schutz gegen den elektrischen Schlag. Schutz- Potenzialausgleich Electrosuisse | Us | 2016 | Electrosuisse Schutz- Potenzialausgleich 29 Was muss angeh ngt werden? Bilder: Internet Electrosuisse | Us | 2016 | Electrosuisse 30 Schutz-Potenzialausgleich Vom ausgedehnten Metallteil.
10 Zum fremden leitf higen Teil Fremdes leitf higes Teil (2 ) Leitf higes Teil, das nicht zur elektrischen Anlage geh rt, das jedoch ein elektrisches Potenzial, im Allgemeinen das einer rtlichen Erde, einf hren kann. Schutz- Potenzialausgleich Electrosuisse | Us | 2016 | Electrosuisse 31 Schutz- Potenzialausgleich Electrosuisse | Us | 2016 | Electrosuisse 32 Schutz-Potenzialausgleich ..Erdungsleiter und folgende leitf higen Metallene Rohrleitungen von Versorgungssystemen, die in Geb ude eingef hrt sind, z. B. Gas, Wasser Fremde leitf hige Teile der Geb udekonstruktion, sofern im blichen Gebrauchszustand ber hrbar Metallene Zentralheizungs- und Klimasysteme Metallene Verst rkungen von Geb udekonstruktionen aus bewehrtem Beton (Bewehrungsst hle), soweit dies m glich und sicherheitsrelevant ist Blitzschutzsystem (LPS) gem ss SNR 464022 Schutz- Potenzialausgleich Electrosuisse | Us | 2016 | Electrosuisse 33 Schutz- Potenzialausgleich Electrosuisse | Us | 2016 | Electrosuisse Schutz- Potenzialausgleich 34 Schutz-Potenzialausgleichsleiter Anmerkung.