{"id":350,"date":"2016-02-01T11:27:37","date_gmt":"2016-02-01T10:27:37","guid":{"rendered":"https:\/\/enbau-online.ch\/heizung-lueftung-elektrizitaet\/?p=350"},"modified":"2020-08-28T09:47:46","modified_gmt":"2020-08-28T07:47:46","slug":"8-2-elektroinstallation","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/enbau-online.ch\/heizung-lueftung-elektrizitaet\/8-2-elektroinstallation\/","title":{"rendered":"8.2 Elektroinstallation"},"content":{"rendered":"<h2 class=\"Title-1_sub\"><span class=\"Title_Number\">8.2.1<\/span> Hausversorgung und -verteilung<\/h2>\n<p class=\"Title-2_sub\"><span class=\"Title_Number\">Spannungsniveaus<\/span><\/p>\n<p class=\"Bodytext\">In der Geb\u00e4udetechnik kommen folgende Wechselspannungen zur Anwendung:<\/p>\n<ul>\n<li class=\"Item\"><span class=\"Italic\">Mittelspannung 1 bis etwa 30 kV:<\/span> Grossbez\u00fcger ab einigen Hundert kVA wie beispielsweise Industriebetriebe oder Spit\u00e4ler werden mit Mittelspannung versorgt. Damit k\u00f6nnen allzu grosse Leitungsquerschnitte vermieden werden. Die Energiepreise sind tiefer als bei Niederspannungsbezug. Die Transformation auf die \u00fcbliche Niederspannung ist dann allerdings Sache des Bez\u00fcgers.<\/li>\n<li class=\"Item\"><span class=\"Italic\">Niederspannung 50 bis 1000 V:<\/span> Dazu geh\u00f6ren die Hausinstallationen mit Einphasenwechselspannung 230\u00a0V und Dreiphasenwechselspannung 400 V. Bei einem Niederspannungsbez\u00fcger setzt das Elektrizit\u00e4tswerk den sogenannten Hausanschlusskasten und daran anschliessend den Elektrizit\u00e4tsz\u00e4hler. Ab Z\u00e4hlerausgang ist dann der Bez\u00fcger zust\u00e4ndig.<\/li>\n<li class=\"Item\"><span class=\"Italic\">Kleinspannung unter 50 V:<\/span> Dient der Kommunikations-, Steuerungs-, Informations- und Sicherheitstechnik. Dieses Spannungsniveau ist f\u00fcr den Menschen in der Regel nicht gef\u00e4hrlich.<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"Title-2\"><span class=\"Title_Number\">Hausverteilung<\/span><\/p>\n<p class=\"Bodytext\">In der Hausverteilung sind folgende Leiter anzutreffen:<\/p>\n<ul>\n<li class=\"Item\"><a id=\"_idIndexMarker009\"><\/a><span class=\"Italic\">Aussenleiter L, L1, L2, L3:<\/span> Die auch Polleiter oder Phasen genannten Leiter stehen im Normalbetrieb unter Spannung und f\u00fchren Strom (Bild 8.2). Kennfarben: braun, schwarz, grau.<\/li>\n<li class=\"Item\"><a id=\"_idIndexMarker010\"><\/a><span class=\"Italic\">Neutralleiter N:<\/span> Er kann Strom f\u00fchren und im Fehlerfall unter Spannung stehen (Bild 8.2). Kennfarbe blau.<\/li>\n<li class=\"Item\"><a id=\"_idIndexMarker011\"><\/a><span class=\"Italic\">Schutzleiter PE:<\/span> Er f\u00fchrt ausschliesslich im Fehlerfall Strom. Zum Schutz vor elektrischem Schlag stellt er eine dauernde Verbindung her zwischen ber\u00fchrbaren Geh\u00e4usen und der Erde. Kennfarbe gr\u00fcn\/gelb.<\/li>\n<\/ul>\n<h2 class=\"Title-1 _idGenParaOverride-1\"><span class=\"Title_Number\">8.2.2<\/span> Elektrizit\u00e4tsverrechnung und -messung<\/h2>\n<p class=\"Bodytext\">Die Elektrizit\u00e4tstarife<a id=\"_idIndexMarker012\"><\/a> enthalten meist mehrere der nachstehenden Elemente:<\/p>\n<ul>\n<li class=\"Item\"><span class=\"Italic\">Grundpreis: <\/span>Deckung der Fixkosten des Versorgungsunternehmens.<\/li>\n<li class=\"Item\"><span class=\"Italic\">Arbeitspreis: <\/span>auf die kWh bezogene Kosten f\u00fcr die Energiebeschaffung.<\/li>\n<li class=\"Item\"><span class=\"Italic\">Netznutzung:<\/span> Entsch\u00e4digung f\u00fcr die Nutzung der Verteilnetze. Sie wird f\u00fcr Kleinbez\u00fcger wie der Arbeitspreis pro kWh verrechnet, bei Grossbez\u00fcgern wird meist zus\u00e4tzlich die maximale Leistung (15-Minutenspitze) ber\u00fccksichtigt.<\/li>\n<li class=\"Item\"><span class=\"Italic\">Abgaben: <\/span>Nationale Abgaben f\u00fcr Systemdienstleistungen, Einspeiseverg\u00fctung, Mehrwertsteuer sowie allf\u00e4llige kantonale Abgaben (z.B. F\u00f6rder-, Lenkungsabgaben) werden pro kWh erhoben.<\/li>\n<li class=\"Item\"><span class=\"Italic\">Leistungspreis: <\/span>Bei Grossbez\u00fcgern wird die Beanspruchung des Netzes durch Leistungsspitzen mit dem Leistungspreis ber\u00fccksichtigt. Der Leistungspreis bezieht sich meist auf die mittlere Leistung w\u00e4hrend der leistungsst\u00e4rksten Viertelstunde innerhalb eines Monats, oft nur in der Hochtarifzeit Diese \u00abH\u00f6chstleistung\u00bb wird oft auch im Netznutzungstarif ber\u00fccksichtigt.<\/li>\n<li class=\"Item\"><span class=\"Italic\">Blindenergiepreis: <\/span>auf die kVArh bezogene Kos\u00adten.<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"Bodytext_Space-Top\">Die Messung des Elektrizit\u00e4tsverbrauchs erfolgt mittels eines <span class=\"Italic\">elektromechanischen<\/span> Z\u00e4hlers (mit drehender Alu-Scheibe), seit einiger Zeit zunehmend mittels <span class=\"CharOverride-1\">elektronischer<\/span> Z\u00e4hler:<\/p>\n<ul>\n<li><span class=\"Italic\">Direktz\u00e4hlung: <\/span>Bei kleineren Str\u00f6men wird die Stromspule des Z\u00e4hlers in Serie angeschlossen. Beispiel: Ein Z\u00e4hler ist mit 20 (80) A angeschrieben. Das heisst, dass er f\u00fcr 20 A geeicht ist, jedoch bis 80 A messen kann.<\/li>\n<li><span class=\"Italic\">Stromwandlerz\u00e4hler<\/span><a id=\"_idIndexMarker013\"><\/a><span class=\"Italic\">: <\/span>F\u00fcr Stromst\u00e4rken \u00fcber ca. 100 A werden die Stromspulen des Z\u00e4hlers an einen Stromwandler (SW) angeschlossen (Bild 8.4). Die Z\u00e4hlerablesung ist mit einer Ablesekonstanten entsprechend der Stromwandler\u00fcbersetzung zu multiplizieren.<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"Bodytext\">Die \u00fcber einen Elektrizit\u00e4tsz\u00e4hler laufende <span class=\"Italic\">momentane Wirkleistung <\/span>l\u00e4sst sich bei elektromechanischen Z\u00e4hlern auf einfache Weise ermitteln. Die Anzahl der Ankerumdrehungen pro kWh ist auf dem Z\u00e4hler angeschrieben. Nun wird die Zeit f\u00fcr eine bestimmte Anzahl Umdrehungen gestoppt und daraus die Leistung berechnet. Elektronische Z\u00e4hler haben einen LED-Datenausgang, der u.U. auch die momentane Leistung \u00fcbermitteln kann (Elektrizit\u00e4tswerk anfragen).<\/p>\n<p class=\"Bodytext\">Zur Messung von momentanen Leistungen sind auch Zangen-Leistungsmessger\u00e4te verf\u00fcgbar, welche Schein- und Wirkleistung direkt anzeigen. Bei Drehstrom ist dabei auf richtigen Spannungsanschluss zu achten; das Ergebnis gilt nur f\u00fcr symmetrische Last aller drei Phasen.<\/p>\n<p class=\"Bodytext\">Bei den zunehmend eingebauten<span class=\"Italic\"> elektronischen<\/span> Elektrizit\u00e4tsz\u00e4hlern mit Datenausgang und zus\u00e4tzlichen Funktionen (Smart Meters) d\u00fcrfen die Elektrizit\u00e4tsversorger wegen des Datenschutzes nur begrenzt auf die Daten zugreifen. Aus dem Leistungsverlauf von Strombez\u00fcgern lassen sich u.U. Hinweise auf das Nutzungsverhalten und den Ger\u00e4tepark ableiten.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"_idGenObjectAttribute-1 alignnone\" src=\"\/images\/HLE-Web-2020\/chap_08_NEU-web-resources\/image\/M_1_008_004.png\" alt=\"\" \/><\/p>\n<p class=\"Figure_Caption\" lang=\"fr-FR\">Bild 8.4 Stromwandlerz\u00e4hler<\/p>\n<h2 class=\"Title-1\"><span class=\"Title_Number\">8.2.3<\/span> Sicherheitseinrichtungen<\/h2>\n<p class=\"Bodytext\">Normaler Wechselstrom hat bei einem Stromdurchfluss von Hand zu Hand die folgenden Wirkungen:<\/p>\n<ul>\n<li class=\"Item\">bei 3\u20135 mA Elektrisieren des Arms;<\/li>\n<li class=\"Item\">bei 10\u201315 mA Verkrampfung, so dass man die Elektrode nicht loslassen kann;<\/li>\n<li class=\"Item\">bei 50\u2013100 mA Bewusstlosigkeit, verkrampfte Atmung, nach einigen Sekunden Herzkammerflimmern;<\/li>\n<li class=\"Item\">bei &gt;200 mA Herzkammerflimmern nach Sekundenbruchteilen und Verbrennungen.<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"Bodytext\">Diese Str\u00f6me liegen weit unter denjenigen, die durch \u00fcbliche Apparate fliessen. <span class=\"Italic\">Schmelzsicherungen <\/span>oder <span class=\"Italic\">Leitungsschutzschalter <\/span>sch\u00fctzen somit haupts\u00e4chlich die elektrischen Installationen, nur bedingt aber den Menschen.<\/p>\n<p class=\"Bodytext\"><span class=\"Italic\">Fehlerstromschutzschalter<\/span><a id=\"_idIndexMarker014\"><\/a> (FI-Schutzschalter) funktionieren nach dem Prinzip des im Bild 8.2 falsch angeschlossenen Zangenamp\u00e8remeters. F\u00fchren s\u00e4mt\u00adliche Leiter durch den Stromwandler, sind der resultierende Strom sowie auch der induzierte Signalstrom null. Dieses Gleichgewicht wird gest\u00f6rt, wenn eine Isolation defekt ist oder ein stromf\u00fchrender Leiter ber\u00fchrt wird. Fliesst verbraucherseitig des FI-Schalters ein kleiner Fehlerstrom gegen Erde, so wird ein Signalstrom induziert, der den fraglichen Stromkreis innert Sekundenbruchteilen abschaltet. Der Nennausl\u00f6sestrom betr\u00e4gt f\u00fcr den Personenschutz 10 oder 30 mA, f\u00fcr den Sachschutz auch mehr. F\u00fcr Feuchtr\u00e4ume in Wohnbauten verlangen die Installationsnormen den Einbau von FI-Schaltern. FI-Schalter sollten periodisch mit der Pr\u00fcftaste \u00fcberpr\u00fcft werden.<\/p>\n<p class=\"Bodytext_Space-Top\">Vorsicht ist geboten bei Messungen an offenen Leitern oder in Schaltschr\u00e4nken, auch mit Stromzangen. Grunds\u00e4tzlich d\u00fcrfen nur Personen mit entsprechender Ausbildung und Schutzausr\u00fcstung solche Manipulationen vornehmen. Aus Gr\u00fcnden der Haftpflicht soll Fachpersonal des Betriebes oder des Elektrizit\u00e4tswerks damit beauftragt werden.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>8.2.1 Hausversorgung und -verteilung Spannungsniveaus In der Geb\u00e4udetechnik kommen folgende Wechselspannungen zur Anwendung: Mittelspannung 1 bis etwa 30 kV: Grossbez\u00fcger ab einigen Hundert kVA wie beispielsweise Industriebetriebe oder Spit\u00e4ler werden mit Mittelspannung versorgt. Damit k\u00f6nnen allzu grosse Leitungsquerschnitte vermieden werden. Die Energiepreise sind tiefer als bei Niederspannungsbezug. 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