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Der Begriff Potentialausgleich ist eng mit dem Begriff Erdung verbunden. Beides sind elektrotechnische Schutzmaßnahmen gegen elektrischen Schlag, Funktionsausfall oder Blitzschlag. Der Potentialausgleich dient jedoch noch einem anderen Zweck. Potentialausgleich und Erdung: Unterschied liegt in der Verbindung Was ist der Potentialausgleich und wie unterscheidet sich diese Maßnahme von der Erdung? Von Erdung sprechen Elektrofachkräfte, wenn ein Punkt einer elektrischen Anlage mit der Erde verbunden wird, um elektrische Ströme in das Erdreich abzuleiten. Normen / Vorschriften Archives - Schaltschrankbau. Der Potentialausgleich (engl. equipotential bonding) dient dagegen dazu, Spannungen (Potentialunterschiede) zwischen Körpern von elektrischen Betriebsmitteln, der Erde und fremden leitfähigen Teilen (z. B. Rohrleitungen, Heizkörper) zu beseitigen. Mit einem Potentialausgleich werden also Punkte unterschiedlichen Potentials leitend miteinander verbunden. Zwischen diesen Punkten lässt sich dann keine elektrische Spannung mehr messen. Hinweis: Der Potentialausgleich wird in der Dokumentation der Anlage vermerkt.
Beiträge 2 Punkte Reaktionen 0 #1 In welcher VDE steht was über die Erdungen von Montageplatte, Gehäuse u. Tür. Zuleitung Querschnitt S < 16mm2 → Erdung mit Querschnitt S 16mm2 < S < 35mm2 → Erdung mit 16mm2 S > 35mm2 → Erdung mit S/2 Stimmt das? Wie macht ihr die Erdungen? Rittal Schaltschrank-Tipp: Schaltschrank richtig erden | Schaltschrankbau- Unterverteilung und Gehäuse. Sternförmig von PE-Klemme? Gruss Michel 2. 085 453 #3 Und welche VDE? Das wär für mich wichtiger 40 #4 Hallo Michael, diese Aussage wird in der VDE 0113-1 / DIN EN 60204-1 getroffen. Ja das stimmt. Ich richte mich nach dieser Vorgabe. Eine sternförmige PE-Verbindung sollte grundsätzlich angewendet werden.
Vermeidung von Kopplungsschleifen: A = Stromversorgung, B = Daten-/Steuerverbindungen, 1 = Schaltschrank, 2 = Kabel, 3 = Potentialausgleich, 4 = Bezugspotential, 5 = leitende Schleife, 6 = Schaltschrank, 7 = Maschine, 8 = Messgerät (Quelle: Rittal Gmbh & Co. KG) Der eng vermaschte Potentialausgleich zwischen allen leitfähigen Gehäuseteilen, Geräte- und Baugruppengehäusen ist für den Schaltschrank anzustreben. Die Funktion einer Potentialausgleichs-Sammelschiene kann von der metallisch blanken Montageplatte übernommen werden, die gegenüber sogenannten Verdrahtungs-Gerüstbauweisen bessere EMV-Eigenschaften aufweist. Erdungsbänder und Potentialausgleichsleiter sollten so kurz und so querschnitts-/oberflächengroß wie möglich sein, die Kontaktstellen sollten großflächig und gegen Korrosion geschützt sein. Schutzpotentialausgleichsleiter-Mindestquerschnitte: Elektropraktiker. Dies ist im Schaltschrank meist durch Verzinkung gegeben. Signal- und Energiekabel sollten im Schaltschrank in Klassen eingeteilt werden und in separaten Kabelkanalwegen mit wenig parallelen Strecken auf der Oberfläche der Montageplatte geführt werden.
Die Maßnahmen zum EMV-gerechten Schaltschrank sind vielfältig und reichen von Schirmung über Filterung/Überspannungsschutz bis zum Potentialausgleich. Dieser zielt auf eine Verringerung der Kopplung, d. die Minimierung von Störspannungen oder Störströmen, die kapazitiv oder induktiv durch Spannungs- oder Stromänderungen in anderen Stromkreisen hervorgerufen werden. Im Folgenden werden einfache Empfehlungen zum Potentialausgleich formuliert. EMV und Personenschutz Der Potentialausgleich unter EMV-Gesichtspunkten und die Erdung als Schutz der Bediener vor berührungsgefährlichen Spannungen stehen in engem Zusammenhang, häufig aber auch mit unterschiedlichen Anforderungen in Konkurrenz zueinander. Dem Personenschutz muss dabei natürlich der erste Rang gegeben werden, der sich aber immer mit den EMV-Maßnahmen in Einklang bringen lässt. Großen Einfluss auf die Potentialausgleichsmaßnahmen hat die Netzform der Niederspannungsverteilung, die auch die elektrische Schutzmaßnahme für die Systeme bestimmt.
Warum Potentialausgleich herstellen? Dieser verhindert, dass zwischen den unterschiedlichen leitenden Teilen gefährliche Potentialunterschiede entstehen. In erster Linie dient er also dem Schutz gegen elektrische Schläge und dem Schutz elektrischer Betriebsmittel bei Überspannung. Doch er hat noch eine andere Funktion, die immer mehr an Bedeutung gewinnt. Weil jeder Strom auch ein Magnetfeld verursacht, sind die unterschiedlichen Leitungsanlagen, die sich wie Adern durch ein Gebäude ziehen, oft Hauptverursacher für Probleme mit der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV). Für eine EMV-gerechte Elektroinstallation ist es deshalb wichtig, Potentialunterschiede möglichst klein zu halten. Potentialausgleich wird in drei Untergruppen unterteilt Der Potentialausgleich wird in der VDE 0100-200 "Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V" beschrieben. Wie die Erdung unterteilt sich auch der Potentialausgleich je nach Aufgabe in folgende Untergruppen: Schutzpotentialausgleich dient dem Schutz gegen einen Stromschlag Das Schutzziel des Schutzpotentialausgleichs (engl.
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