Aufbau einer Überspannung-Schutzeinrichtung (ÜSE): Unterschied zwischen den Versionen

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{{Menü_Schutz_bei_Überspannungen_und_Stoßüberspannungen}}  
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Eine Überspannungsschutz ist im Allgemeinen wie in {{FigRef|J50}} dargestellt, aufgebaut:


Eine SPD ist im Allgemeinen wie in {{FigRef|J48}} dargestellt, aufgebaut:
'''1)''' eine oder mehrere nichtlineare Komponenten: aktive Teile (Varistor, Gasentladungsröhre, usw.);


{{FigImage|DB422510|svg|J48|Aufbau einer SPD}}  
'''2)''' eine thermische Schutzeinrichtung (interner Trennschalter), der sie nach Erreichen des Verwendungsendes vor fehlerhaften Verhalten schützt (Überspannungsschutz mit Varistor);
 
'''3)''' eine Anzeige,die nach Erreichen des Verwendungsendes eine Sigalisierung ausgibt; einige Überspannungsschutzgeräte können dies auch fernüberwacht signalisieren;
 
'''4)''' eine externe Kurzschlussschutzeinrichtung zum Schutz gegen Kurzschlussströme (kann auch in den Überspannungsschutzgeräten integriert sein).
 
{{FigImage|DB422510|svg|J50|Diagramm eines Überspannungsschutzes}}  


{{def
|1| ein oder mehrere nichtlineare Bauteilen: aktive Teile (Varistor, Gasentladungsröhre, usw.);
|2| ein thermischen Schutz (interner Trennschalter), der sie nach Erreichen des Verwendungsendes vor fehlerhaften Verhalten schützt (SPD mit Varistor),
|3| eine Signalisierung bei Erreichen des Verwendungsendes der SPD; einige SPDs können dies auch fernüberwacht signalisieren,
|4| eine externe Kurzschlussschutzeinrichtung zum Schutz gegen Kurzschlussströme (kann auch in die SPD integriert sein). }}


== Technologien der aktiven Bauteile  ==
== Technologien der aktiven Bauteile  ==
Es gibt mehrere Technologien wie die aktiven Teile integriert werden können. Alle haben sowohl Vor- als auch Nachteile:  
Es gibt mehrere Technologien wie die aktiven Teile integriert werden können. Alle haben sowohl Vor- als auch Nachteile:  
*Zenerdioden;  
*Zenerdioden;  
*Gasentladungsröhre
*Gasentladungsröhren;
*Varistor (Zink-Oxid Varistor),
*Varistoren (Zink-Oxid Varistoren),


Die Tabelle in {{FigRef|J49}} gibt einen Überblick über die Anordnung und die wesentlichsten Merkmale der drei am meisten verwendeten Technologien.  
In der nachstehenden Tabelle werden die Merkmale und Verfahren der drei allgemein verwendeten Technologien aufgeführt.


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! Technologie
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! Gekapselte<br>Funkenstrecke
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! Zink-Oxid-Varistor<br>
! Zink-Oxid-Varistor<br>
! Gasentladungsröhre<br>und Varistor seriell
! Gasentladungsröhre<br>und Varistor in Reihe
! Gekapselte<br>Funkenstrecke und<br>Varistor parallel
! Gekapselte<br>Funkenstrecke und<br>Varistor parallel
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|-
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| Schalten bei Überspannung
| Schalten bei Überspannung
| Schalten bei Überspannung
| Schalten bei Überspannung
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| {{tb-HC2}} | '''Anwendungen'''
| Datenübertragungs-Netzwerke
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| NS-Netzwerke
 
| NS-Netzwerke
*NS-Netz
| NS-Netzwerke
| NS-Netz
| NS-Netzwerke
| NS-Netz
| NS-Netz
| NS-Netz
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|-
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| Typ 2
| Typ 2
| Typ 2
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| Typ 1 oder Typ 2
| Typ 1 oder Typ 2
| Typ 1+ Typ 2
| Typ 1 + Typ 2
| Typ 1+ Typ 2
| Typ 1 + Typ 2
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'''Anmerkung''': In einer Überspannungsschutzeinrichtung können zwei unterschiedliche Technologien eingesetzt werden (siehe {{FigRef|J50}}).
'''Hinweis''': In einer Überspannungsschutzeinrichtung können zwei unterschiedliche Technologien eingesetzt werden (siehe {{FigRef|J52}}).


{{Gallery|J50|Schneider Electric SPDs vom Typ PRD beinhalten eine Gasentladungsröhre zwischen Neutralleiter und Erdleiter und Varistoren zwischen Außenleiter und Neutralleiter |215px|
{{Gallery|J52|Die Überspannungsschutzgeräte der Marke Schneider Electric verfügen über eine Gasentladungsröhre zwischen Neutralleiter und Erdungsleiter und Varistoren zwischen Außenleiter und Neutralleiter ||
|PB116777.jpg||
|PB116777.jpg||
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|DB422518.svg||}}


[[en:The_components_of_a_SPD]]
[[en:The_components_of_a_SPD]]

Aktuelle Version vom 14. April 2022, 10:00 Uhr

Eine Überspannungsschutz ist im Allgemeinen wie in Abb. J50 dargestellt, aufgebaut:

1) eine oder mehrere nichtlineare Komponenten: aktive Teile (Varistor, Gasentladungsröhre, usw.);

2) eine thermische Schutzeinrichtung (interner Trennschalter), der sie nach Erreichen des Verwendungsendes vor fehlerhaften Verhalten schützt (Überspannungsschutz mit Varistor);

3) eine Anzeige,die nach Erreichen des Verwendungsendes eine Sigalisierung ausgibt; einige Überspannungsschutzgeräte können dies auch fernüberwacht signalisieren;

4) eine externe Kurzschlussschutzeinrichtung zum Schutz gegen Kurzschlussströme (kann auch in den Überspannungsschutzgeräten integriert sein).

Abb. J50 – Diagramm eines Überspannungsschutzes


Technologien der aktiven Bauteile

Es gibt mehrere Technologien wie die aktiven Teile integriert werden können. Alle haben sowohl Vor- als auch Nachteile:

  • Zenerdioden;
  • Gasentladungsröhren;
  • Varistoren (Zink-Oxid Varistoren),

In der nachstehenden Tabelle werden die Merkmale und Verfahren der drei allgemein verwendeten Technologien aufgeführt.

Abb. J51 – Übersicht der wesentlichen Merkmale
Technologie Gasentladungsröhre Gekapselte
Funkenstrecke
Zink-Oxid-Varistor
Gasentladungsröhre
und Varistor in Reihe
Gekapselte
Funkenstrecke und
Varistor parallel
Eigenschaften
DB422511.svg DB422512.svg DB422513.svg DB422514.svg DB422515.svg
Betriebsart Schalten bei Überspannung Schalten bei Überspannung Spannungs-
begrenzung
Schalten bei
Überspannung und
Spannungs
-begrenzung
in Reihe
Schalten bei
Überspannung und
Spannungs-
begrenzung
parallel
Arbeitskennlinien DB422516.svg DB422517.svg
Anwendungen * Telekommunikationsnetz
  • NS-Netz
NS-Netz NS-Netz NS-Netz NS-Netz
Typ Typ 2 Typ 1 Typ 1 oder Typ 2 Typ 1 + Typ 2 Typ 1 + Typ 2

Hinweis: In einer Überspannungsschutzeinrichtung können zwei unterschiedliche Technologien eingesetzt werden (siehe Abb. J52).

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