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【Tägliches Thema】【Elektrische Ausgabe 20160810】

2016-08-10View Original

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Teilnahmebelohnung: 2 Reichtum. Belohnung für die richtige Antwort: 9 Reichtum. Frage: Welche Betriebseigenschaften müssen Überspannungsschutzgeräte haben?
Reply #22016-08-10
1) Bei normaler Betriebsspannung weist der Blitzschutzkreis einen hohen Isolationswiderstand gegenüber dem Erdboden auf, was einem offenen Schaltzustand entspricht. 2) Bei auftretendem abnormalen Spannungspegel (z. B. atmosphärische Überspannungen) kann der Blitzschutzkreis unabhängig von der Frequenz des abnormalen Spannungspegels schnell mit dem Erdboden verbunden werden, wodurch der Blitzzustrom schnell in den Erdboden abgeleitet werden kann. In diesem Moment wird der Blitzschutzwiderstand sehr klein, fast wie bei einem Kurzschluss. 3) Bei abnormalen Spannungen oder hohen Strömen, die durch den Blitzschutzkreis fließen, darf der Blitzschutzkreis weder überhitzen noch beschädigt werden. 4) Nachdem der Blitzeinschlag sowie eine kurze Zeit vergangen sind und der Spannungswert wieder auf den Normalwert zurückkehrt, kann der Entstehung von Funken schnell vorgebeugt werden. Der Widerstand wird dabei sofort sehr groß, wodurch keine Stromstärke mehr zum Boden fließen kann. Dadurch wird die Entladung gestoppt, und der normale Wechselstrom im Schaltkreis kann nicht mehr fließen.
Reply #32016-08-10
1) Bei normaler Betriebsspannung weist der Blitzschutzkreis einen hohen Isolationswiderstand gegenüber dem Erdboden auf, was einem offenen Schaltzustand entspricht.   2) Bei auftretendem abnormalen Spannungspegel (z. B. atmosphärische Überspannungen) kann der Blitzschutzkreis unabhängig von der Frequenz des abnormalen Spannungspegels schnell mit dem Erdboden verbunden werden, wodurch der Blitzzustrom schnell in den Erdboden abgeleitet werden kann. In diesem Moment wird der Blitzschutzwiderstand sehr klein, fast wie bei einem Kurzschluss.   3) Bei abnormalen Spannungen oder hohen Strömen, die durch den Blitzschutzkreis fließen, darf der Blitzschutzkreis weder überhitzen noch beschädigt werden.   4) Wenn nach dem Vorbeiflug des Blitzelements sowie nach einer kurzen Zeit wieder eine normale Spannung erreicht wird, kann der Funke schnell erlöschen. Der Widerstand wird dabei sofort sehr groß, wodurch keine Stromstärke mehr zum Boden fließen kann. Dadurch wird die Entladung gestoppt und verhindert, dass die normale Wechselstromstärke weiterhin durch den Schaltkreis fließen kann
Reply #42016-08-10
Bei der normalen Betriebsspannung weist der Blitzschutz einen hohen Isolationswiderstand gegenüber dem Erdboden auf – er ist somit wie ein offener Schaltkreis. Bei auftretendem abnormalen Spannungspegel – wie beispielsweise atmosphärischen Überspannungen – kann der Blitzschutzkreis unabhängig von der Frequenz dieser abnormalen Spannung schnell mit dem Erdboden verbunden werden. Dadurch kann der Blitzzustrom schnell in den Erdboden abgeleitet werden. In diesem Moment wird der Blitzschutzwiderstand sehr klein, fast wie bei einem Kurzschluss. Bei abnormalen Spannungen oder großen Strömen, die durch den Blitzschutzkreis fließen, darf dieser nicht überhitzen oder beschädigt werden. Wenn nach einem Blitzeinschlag sowie einem kurzen Zeitraum wieder eine normale Spannung erreicht wird, kann der Lichtbogen schnell erlöschen. Der Widerstand wird dabei sofort sehr groß, sodass keine Stromstärke mehr zum Boden fließen kann. Dadurch wird die Entladung gestoppt und verhindert, dass die normale Wechselstromspannung weiterhin durch den Schaltkreis fließen kann.
Reply #52016-08-10
Der Blitzschutzschalter dient dazu, die verschiedenen elektrischen Geräte im Stromnetz vor Schäden durch Blitzeinschläge, Betriebsüberspannungen sowie vorübergehende Überspannungen bei der Nennfrequenz zu schützen. Die Haupttypen von Blitzeindämpfern sind Schutzspalten, Ventilblitzeindämpfer und Zinkoxid-Blitzeindämpfer. Schutzspalten dienen hauptsächlich dazu, atmosphärische Überspannungen einzuschränken und werden in der Regel zur Absicherung von Verteilnetzen, Leitungen sowie Eingangsstrecken von Umspannwerken eingesetzt. Ventilartige Blitzeindämmgeräte sowie Zinkoxid-Blitzeindämmgeräte werden zur Absicherung von Umspannwerken und Kraftwerken eingesetzt. In Systemen mit einer Spannung von 500 KV und darunter dienen sie hauptsächlich dazu, atmosphärische Überspannungen einzudämmen. In Überspannungsanlagen werden sie außerdem verwendet, um innere Überspannungen zu begrenzen oder als zusätzliche Schutzmaßnahme gegen solche Überspannungen.
Reply #62016-08-10
1) Bei normaler Betriebsspannung weist der Blitzschutzkreis einen hohen Isolationswiderstand gegenüber dem Erdboden auf, was einem offenen Schaltzustand entspricht.   2) Bei auftretendem abnormalen Spannungspegel (z. B. atmosphärische Überspannungen) kann der Blitzschutzkreis unabhängig von der Frequenz des abnormalen Spannungspegels schnell mit dem Erdboden verbunden werden, wodurch der Blitzzustrom schnell in den Erdboden abgeleitet werden kann. In diesem Moment wird der Blitzschutzwiderstand sehr klein, fast wie bei einem Kurzschluss.   3) Bei abnormalen Spannungen oder hohen Strömen, die durch den Blitzschutzkreis fließen, darf der Blitzschutzkreis weder überhitzen noch beschädigt werden.   4) Nachdem der Blitzeinschlag sowie eine kurze Zeit vergangen sind und der Spannungswert wieder auf den Normalwert zurückkehrt, kann der Entstehung von Funken schnell vorgebeugt werden. Der Widerstand wird dabei sofort sehr groß, wodurch keine Stromstärke mehr zum Boden fließen kann. Dadurch wird die Entladung gestoppt, und der normale Wechselstrom im Schaltkreis kann nicht mehr fließen. :lol
Reply #72016-08-10
1) Bei normaler Betriebsspannung weist der Blitzschutzkreis einen hohen Isolationswiderstand gegenüber dem Erdboden auf, was einem offenen Schaltzustand entspricht. 2) Bei auftretendem abnormalen Spannungspegel (z. B. atmosphärische Überspannungen) kann der Blitzschutzkreis unabhängig von der Frequenz des abnormalen Spannungspegels schnell mit dem Erdboden verbunden werden, wodurch der Blitzzustrom schnell in den Erdboden abgeleitet werden kann. In diesem Moment wird der Blitzschutzwiderstand sehr klein, fast wie bei einem Kurzschluss. 3) Bei abnormalen Spannungen oder hohen Strömen, die durch den Blitzschutzkreis fließen, darf der Blitzschutzkreis weder überhitzen noch beschädigt werden. 4) Nachdem der Blitzeinschlag sowie eine kurze Zeit vergangen sind und der Spannungswert wieder auf den Normalwert zurückkehrt, kann der Entstehung von Funken schnell vorgebeugt werden. Der Widerstand wird dabei sofort sehr groß, wodurch keine Stromstärke mehr zum Boden fließen kann. Dadurch wird die Entladung gestoppt, und der normale Wechselstrom im Schaltkreis kann nicht mehr fließen.
Reply #82016-08-10
Geringer Widerstand, schnelle Entlastung, widerstandsfähig gegen alle Wetterbedingungen.
Reply #92016-08-10
(1) Bei der normalen Betriebsspannung besteht ein hoher Isolationswiderstand gegenüber dem Erdboden – es handelt sich dabei im Grunde um einen offenen Schaltzustand. (2) Bei auftretendem abnormalen Spannungspegel (Atmosphärenüberspannung) kann der Blitzschutzkreis unabhängig von Höhe des Spannungs- bzw. Frequenzwerts schnell mit dem Boden verbunden werden, wodurch der Blitzzustrom schnell in den Boden abgeleitet wird. (3) Wenn bei abnormalen Spannungen oder Strömen durch den Blitzschutzkreis fließen, darf dieser nicht überhitzen oder beschädigt werden. 4) Wenn nach dem Vorbeifließen des Blitzelements in kürzester Zeit wieder eine normale Spannung erreicht wird, kann der Entstehung eines Lichtbogens schnell entgegengewirkt werden. Der Widerstand wird sofort sehr groß, wodurch keine Leitung mehr zum Boden besteht. Dadurch wird die Entladung gestoppt, und es wird verhindert, dass die normale Wechselstromspannung durch den Schaltkreis fließen kann.
Reply #102016-08-10
1) Bei normaler Betriebsspannung weist der Blitzschutzkreis einen hohen Isolationswiderstand gegenüber dem Erdboden auf, was einem offenen Schaltzustand entspricht.   2) Bei auftretendem abnormalen Spannungspegel (z. B. atmosphärische Überspannungen) kann der Blitzschutzkreis unabhängig von der Frequenz des abnormalen Spannungspegels schnell mit dem Erdboden verbunden werden, wodurch der Blitzzustrom schnell in den Erdboden abgeleitet werden kann. In diesem Moment wird der Blitzschutzwiderstand sehr klein, fast wie bei einem Kurzschluss.   3) Bei abnormalen Spannungen oder hohen Strömen, die durch den Blitzschutzkreis fließen, darf der Blitzschutzkreis weder überhitzen noch beschädigt werden.   4) Wenn nach dem Vorbeiflug des Blitzelements sowie nach einer kurzen Zeit wieder eine normale Spannung erreicht wird, kann der Funke schnell erlöschen. Der Widerstand wird dabei sofort sehr groß, wodurch keine Stromstärke mehr zum Boden fließen kann. Dadurch wird die Entladung gestoppt und verhindert, dass die normale Wechselstromstärke weiterhin durch den Schaltkreis fließen kann
Reply #112016-08-10
Antwort: 1) Unter normaler Betriebsspannung weist der Blitzschutzkreis einen hohen Isolationswiderstand gegenüber dem Erdboden auf – er ist somit wie ein offener Schaltkreis. 2) Bei auftretendem abnormalen Spannungspegel (z. B. atmosphärische Überspannungen) kann der Blitzschutzkreis unabhängig von der Frequenz des abnormalen Spannungspegels schnell mit dem Erdboden verbunden werden, wodurch der Blitzzustrom schnell in den Erdboden abgeleitet werden kann. In diesem Moment wird der Blitzschutzwiderstand sehr klein, fast wie bei einem Kurzschluss. 3) Bei abnormalen Spannungen oder hohen Strömen, die durch den Blitzschutzkreis fließen, darf der Blitzschutzkreis weder überhitzen noch beschädigt werden. 4) Nachdem der Blitzeinschlag sowie eine kurze Zeit vergangen sind und der Spannungswert wieder auf den Normalwert zurückkehrt, kann der Entstehung von Funken schnell vorgebeugt werden. Der Widerstand wird dabei sofort sehr groß, wodurch keine Stromstärke mehr zum Boden fließen kann. Dadurch wird die Entladung gestoppt, und der normale Wechselstrom im Schaltkreis kann nicht mehr fließen.

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