DE2700145C2 - Fehlerstromschutzschaltung - Google Patents

Fehlerstromschutzschaltung

Info

Publication number
DE2700145C2
DE2700145C2 DE19772700145 DE2700145A DE2700145C2 DE 2700145 C2 DE2700145 C2 DE 2700145C2 DE 19772700145 DE19772700145 DE 19772700145 DE 2700145 A DE2700145 A DE 2700145A DE 2700145 C2 DE2700145 C2 DE 2700145C2
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
conductor
circuit breaker
residual current
voltage
current circuit
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired
Application number
DE19772700145
Other languages
English (en)
Other versions
DE2700145A1 (de
Inventor
Friedrich Dipl.-Ing. 8033 Krailling Lauerer
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
LAUERER, FRIEDRICH, DIPL.-ING., 8033 KRAILLING, DE
Original Assignee
Individual
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Individual filed Critical Individual
Priority to DE19772700145 priority Critical patent/DE2700145C2/de
Priority to CH1603577A priority patent/CH625644A5/de
Publication of DE2700145A1 publication Critical patent/DE2700145A1/de
Application granted granted Critical
Publication of DE2700145C2 publication Critical patent/DE2700145C2/de
Expired legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H3/00Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection
    • H02H3/26Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection responsive to difference between voltages or between currents; responsive to phase angle between voltages or between currents
    • H02H3/32Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection responsive to difference between voltages or between currents; responsive to phase angle between voltages or between currents involving comparison of the voltage or current values at corresponding points in different conductors of a single system, e.g. of currents in go and return conductors
    • H02H3/34Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection responsive to difference between voltages or between currents; responsive to phase angle between voltages or between currents involving comparison of the voltage or current values at corresponding points in different conductors of a single system, e.g. of currents in go and return conductors of a three-phase system
    • H02H3/347Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection responsive to difference between voltages or between currents; responsive to phase angle between voltages or between currents involving comparison of the voltage or current values at corresponding points in different conductors of a single system, e.g. of currents in go and return conductors of a three-phase system using summation current transformers
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H11/00Emergency protective circuit arrangements for preventing the switching-on in case an undesired electric working condition might result
    • H02H11/001Emergency protective circuit arrangements for preventing the switching-on in case an undesired electric working condition might result in case of incorrect or interrupted earth connection
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H3/00Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection
    • H02H3/26Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection responsive to difference between voltages or between currents; responsive to phase angle between voltages or between currents
    • H02H3/32Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection responsive to difference between voltages or between currents; responsive to phase angle between voltages or between currents involving comparison of the voltage or current values at corresponding points in different conductors of a single system, e.g. of currents in go and return conductors
    • H02H3/33Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection responsive to difference between voltages or between currents; responsive to phase angle between voltages or between currents involving comparison of the voltage or current values at corresponding points in different conductors of a single system, e.g. of currents in go and return conductors using summation current transformers
    • H02H3/338Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection responsive to difference between voltages or between currents; responsive to phase angle between voltages or between currents involving comparison of the voltage or current values at corresponding points in different conductors of a single system, e.g. of currents in go and return conductors using summation current transformers also responsive to wiring error, e.g. loss of neutral, break

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Emergency Protection Circuit Devices (AREA)

Description

Die Erfindung bezieht sich auf einen Fehlerstromschutzschalter mit den Merkmalen des Oberbegriffes des Anspruches 1.
Die Anwendung des Fehlerstromschutzschalters erfordert im TT-Netz einen eigenen Erder (VDE 0100 Teil 410, 6.1.4.1 und 6.1.4.3), während im TN-Netz der vom Netz kommende und dort geerdete Nulleiter (PEN) als Erder Verwendung finden darf (VDE 0100 Teil 410 5.1.3.1 und 6.1.3.4). Der Erder wird über den Schutzleiter (PE) an die Metallgehäuse der zu schützenden Betriebsmittel angeschlossen.
Die Schaffung eines eigenen Erders ist sehr aufwendig. Darüber hinaus bedeutet die Existenz des Erders mitsamt seiner Zuleitung eine gewisse Gefahr bei der Installation und vor allem während der meist jahrzehntelangen Betriebszeit; denn Installations- oder/und Betriebsfehler können nicht nur die Wirkungslosigkeit der Berührungsschutzmaßnahme, sondern auch die Übertragung der Netzspannung über den Schutzleiter zu den Metallgehäusen der Verbrauchsgeräte zur Folge haben und auf diese Weise Unfälle auslösen.
Vor allem die Störanfälligkeit des meist offen verlegten Erdungsleiters und die Unzuverlässigkeit des Erders selbst man denke nur an den Ersatz von Metall-Wasser rohrleitungen durch Kunststoffrohrleitungen, macht in manchen Fällen die Fehlerstromschutzschaltung unwirksam. In speziellen Mängelstatistiken wurde das Ausmaß dieser Fehler erfaßt: Bei 250 beliebig ausgewählten Anwesen war der Erdungswiderstand bei 5,7% der 5682 FI-geschützten Betriebsmittel ungenügend. Zusätzlich war bei 9,5% der Betriebsmittel der Schutzleiter nicht angeschlossen bzw. unterbrochen, wobei die Unterbrechungsstelle allerdings bei einem unbestimmten Teil im Bereich zwischen Verteilung und ortsfestem Betriebsmittel lag (siehe »Der Elektromeister« 1964, Seite 1599). Auf Baustellen ist die Fehlerhäufigkeit erheblich größer: Bei 350 FI-Erdungsmessungen wurde bei 19% de«· Fälle ein ungenügender Erdungswiderstand ermittelt (Württembergische Bau-Berufsgenossenschaft 1968, Heft 2, S. 15). Die Verhältnisse haben sich zwar in den letzten Jahren wesentlich gebessert jedoch muß die noch gegebene Fehlerhäufigkeit ernst genommen werden, insbesondere auch deshalb, weil der Anteil der Altanlagen noch verhältnismäßig groß ist
Die erwähnten Fehler wirkten sich entsprechend im Unfallgeschehen aus: Nach dem Forschungsbericht »F78« (Unfallverhütung bei Stromverbraucheranlagen durch empfindliche Fehlerstrom-Schutzschalter; hier Seite 58) der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Un fallforschung in Dortmund sind auf diese Fehler in Bay ern im Laufe von 14 Jahren bei Anwendung der Schutzerdung bzw. Fehlerstromschutzschaltung 12 tödliche Stromunfälle zurückzuführen. Weitere 5 tödliche Unfälle traten auf, weil der Erdungsleiter am Erder nicht an- geschlossen war bzw. sich gelockert hatte. Berücksichtigt man, daß die beiden Schutzmaßnahmearten in Bayern damals bei etwa 15,4% der Anlagen angewandt wurden (siehe Seite 50 des Forschungsberichts Nr. 119 der genannten Bundesanstalt) gegenüber 84,6% mit der klassischen Nullung, dann wären bei 100%iger Anwendung von Schutzmaßnahmen mit eigenem Erder etwa 110 tödliche Stromunfälle zu erwarten gewesen. Diese Zahl hat natürlich nur hypothetischen Charakter und wäre in Wirklichkeit etwas geringer gewesen, weil es im Einzelfalle auf die erforderliche Abschaltstromstärke der angewandten Schutzmaßnahme angekommen wäre, und deshalb bei einem Teil der Fälle der gewesene Er dungswiderstand für die Schutzfunktion ausgereicht hätte.
Bei der im TN-Netz erst jüngst (VDE 0100 Teil 410, 6.13.4) allgemein zugelassenen Verwendung des Nulleiters (PEN) als Erder für die Fehlerstromschutzschaltung treten zwar die erwähnten Fehler im wesentlichen nicht auf und es fällt auch der Aufwand zur Schaffung eines eigenen Erders weg, doch sind auch mit dieser Lösung gewisse Gefahren verbunden. Treten nämlich vor dem Fehlerstromschutzschalter bestimmte Installationsoder/und Betriebsfehler auf (Außenleiter/Nulleiter-Vertauschung, z. B. durch den Installateur bei der Verteilung oder Nichtanschluß bzw. Unterbrechung des Nulleiters), dann wird die volle Netzspannung über den Schutzleiter auf sämtliche metallenen Verbrauchsgerätegehäuse übertragen, ohne daß der Fehlerstromschutz-
27 OO 145
schalter die Stromzufuhr unterbrechen kann. Nach dem oben erwähnten Forschungsbericht »F78« (Seite 57) haben diese Fehler in Bayern im Laufe von 14 Jahren zu zwei tödlichen Unfällen geführt In diesen wallen war die Schutzmaßnahme Nullung angewandt worden; doch wären diese Unfälle ebenso aufgetreten, wenn die Fehlerstrom-Schutzschaltung angewandt und dabei der Nulleiter (PEN)As Erder verwendet worden wäre.
Um die Schutzwirkung des Nulleiters (PEN) als F.rder nutzen zu können, ohne die erwähnten Nachteile in Kauf nehmen zu müssen, wird gemäß DE-PS 10 93466 der Schutzleiter nach dem Summenstromwandler am Nulleiter angeschlossen. Ein Nachteil dieser Schaltung ergibt sich als Folge der Nulleiterbetriebsspannung: Durch die normale Netzbelastung erfährt der Nulleiter auf der Strecke vom Netztransformator bis zum FI-Schutzschalter infolge seines eigenen Widerstandes einen Spannungsabfall von Bruchteilen bis max. etwa
10 Volt Ist nun ein Verbrauchergehäuse zwangsläufig geerdet (z. B. ein Wasserboiler), dann fließt der über diesen Erder gehende Teil des Betriebsstromes durch den Summenstromwandler und bringt den FI-Schutzschalter zur Abschaltung, obwohl kein Fehler vorliegt Ein weiterer Nachteil dieser Schaltung ist die Tatsache, daß bei einem Stromunfall mit dem Stromweg Außenleiter gegen Schutzleiter (z. B. die eine Hand berührt das körperschlußbehaftete Gerätegehäuse während die andere Hand die defekte Geräteleitung berührt) keine Abschaltung durch den FI-Schutzschalter erfolgt
Bei einem anderen, dem Oberbegriff des Anspruches 1 zugrundeliegenden Stand der Technik (DE-AS
11 23 752) wird der Nulleiter ebenfalls als Erder verwendet und seine Spannungsfreiheit mit Hilfe eines Schutzschalters überwacht Nachteilig bei diesem Vorschlag ist der erhöhte Aufwand und die Notwendigkeit einen eigenen Hilfserder zu schaffen. Fehlt dieser Hilfserder, ist seine Zuleitung unterbrochen oder ist er elektrisch zu stark mit dem Neutralleiter (N) gekoppelt dann ist die Schutzwirkung nicht gegeben.
Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, den bekannten Schutzschalter so abzuwandeln, daß bei einer vor dem Fl-Schutzschalter liegenden Außenleiter/ Nulleiter (PEN)-Vertauschung eine Auslösung und damit ein Abtrennen der geschützten Betriebsmittel erfolgt ohne daß ein eigener Hilfserder für den Schutzschalter bzw. für die geschützten Betriebsmittel erforderlich ist.
Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt durch die kennzeichnenden Merkmale des Anspruches 1.
Die erfindungsgemäße Schaltung funktioniert im TT-Netz ebenso wie im TN-Netz, wenn hier der Neutralleiter (N) als Erder verwendet wird. Erfahrungsgemäß und gemäß VDE 0100 Teil 410, 6.1.8 ist der vom Netz kommende Neutralleiter (N) ausreichend geerdet um die notwendige Schutzfunktion erfüllen zu können. Die erfindungsgemäße Schaltung gewährt aufgrund der angeführten Vorteile eine risikofreie Zurverfügungstellung des Neutralleiters (N)als Erder.
Durch die Merkmale des Anspruches 2 wird zusätzlich erreicht daß bei einer vor dem FI-Schutzschalter auftretenden Nulleiter (PEN)- oder Neutralleiter (//^Unterbrechung bei gleichzeitig eingeschaltetem Verbraucher (Rw~ Rd) eine Abschaltung erfolgt für den Fall, daß der Verbraucher einen entsprechend geringen und damit zu einer Personengefahr werdenden Widerstandswert besitzt.
Das Auslöseelement wird z. B. dadurch realisiert, daß zwischen dem Nulleiter (PEN) bzw. Neutralleiter (N) und mindestens zwei der drei Außenleiter je ein spannungsabhängiger Widerstand liegt dessen Zuleitung durch den Summenstromwandler bzw. durch die Sperrmagnetfenster führt
Damit kurzzeitige Spannungserhöhungen (z. B. bei Nachbarkurzschluß oder bei Gewittereinwirkungen) zu keinen unnötigen Abschaltungen führen, ist in der weiteren Ausgestaltung der Erfindung in Reihe zu jedem spannungsabhängigen Widerstand ein stromanstiegdämpfendes Bauelement vorzugsweise ein Heißleiter geschaltet
Damit der vorgeschlagene Fehlerstromschutzschalter beim Vorhandensein einer gefährlichen Nulleiterbzw. Neutralleiterspannung abschalten kann, müssen mindestens zwei der drei Außenleiterspannungen zum FI-Schutzschalter führen. Um diese Voraussetzung zu garantieren, führt in der weiteren Ausgestaltung der Erfindung von jedem Außenleiter ein Leiter zum Schutzleiter (PE), wobei der Widerstand eines jeden Leiterzweiges, in dem vorzugsweise ein Kondensator liegt gleich groß ist
Ein weiterer Vorteil der erfindungsgemäßen Schaltung ist die Tatsache, daß sie mit dem heute vorgeschriebenen Potentialausgleich oder/und Fundamenterder verträglich ist Werden diese beiden Schutzmaßnahmen (durch Anschluß an die Schutzleiterklemme 14) zusätzlich angewandt so wird bekanntlich die Schutzwirkung je nach Größe des Erdungswiderstandes verbessert, d. h. im Kurzschlußfalle (incl. Körperkurzschluß) werden die Berührungsspannung gegen Erde und die Abschaltzeit weiter verringert Wird ein empfindlicher Fehlerstromschutzschalter (z. B. l/m = 30 mA) verwendet dann wird auch die in manchen Fällen nachteilige Wirkung des Potentialausgleiches, nämlich die Möglichkeit eines tödlichen Unfalles durch gleichzeitiges Berühren eines Außenleiters und eines ursprünglich isoliert gewesenen, aber durch den Potentialausgleich nachträglich geerdeten Metallteiles aufgehoben.
In der Zeichnung ist ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wiedergegeben.
Der Drehstrom-Netztransformator T versorgt über die Zuleitungen den Drehstromverbraucher mit den drei Verbraucherwiderständen Rd oder/und den Wechselstromverbraucher Rw. Das Metallgehäuse des Verbrauchsgerätes M ist über den Schutzleiter PE vor dem Summenstromwandler (5) mit dem Nulleiter (PEN)bzv/. Neutralleiter ^verbunden.
Soweit ist die Schaltung des normalen Fehlerstrom-Schutzschalters gegeben. Tritt ein Körperschluß (Rk) auf, dann kommt ein Summenstrom zustande, der über den Schutzleiter (PE) zum Nulleiter (PEN) führt und die Schaltkontakte (C) des Fl-Schutzschalters zur Abschaltung bringt.
Wird ein empfindlicher Fehlerstromschutzschalter
(z. B. /jn = 30 mA) verwendet dann erfolgt eine Abschaltung auch dann, wenn eine Person einerseits einen Außenleiter und andrerseits eine leitende geerdete Fläche (z. B. Hand/Füße-Unfall) berührt bzw. auch dann, wenn sie einen Außenleiter und einen Schutzleiter (PE) berührt (meist ein Hand/Hand-Unfall) bzw. auch dann, wenn nach dem FI-Schutzschalter der Schutzleiter unterbrochen ist und ein körperschlußbehaftetes Verbrauchsgerät berührt wird oder nach dem FI-Schutzschalter eine Schutzleiter/Außenleiter-Vertauschung bei gleichzeitiger Berührung des Gerätegehäuses gegeben ist.
Gemäß einer Ausgestaltung der Erfindung sind zwischen je einem von mindestens zwei Außenleitern je ein
27 OO 145
spannungsabhängiger Widerstand (1,2) durch den Summenstromwandler (bei 3,4 und 5) hindurch zum Schutzleiter (PE) geführt. Die Widerstände 1 und 2 haben bei 220/380 Volt-Anlagen im Bereich bis etwa 280 Volt eff. einen relativ hohen Widerstand. Wird die angelegte Spannung überschritten, so sinkt ihr Widerstand so weit herab, daß durch sie ein Strom zum Fließen kommt, der höher ist als der Fehlernennstrom des FI-Schutzschalters. Wenn nun vor dem Fl-Schutzschalter (im Bereich bis zur Hausanschlußsicherung oder im Netz) der Nulleiter (PEN) bzw. der Neutralleiter (N) irrtümlich mit dem Außenleiter vertauscht wird oder eine Unterbrechung bei gleichzeitig eingeschaltetem Verbraucher erfährt, dann führt der Schutzleiter (PE) eine gefährliche Berührungsspannung gegen Erde. Das bedeutet, daß der Schutzleiter (PE) gegen den zweiten Außenleiter nicht mehr die Spannung 220 Volt, sondern nahezu 380 Volt führt. Das hat wiederum zur Folge, daß der spannungsabhängige Widerstand (1) seinen Widerstandswert verringert, was eine Erhöhung des künstlichen Fehlerstromes und damit eine Abschaltung nach sich zieht.
Die Heißleiter 6 und 7 bewirken eine Dämpfung des Stromanstieges, so daß kurzzeitige Überspannungen (z. B. bei Nachbarkurzschluß oder bei Gewittertätigkeit) zu keinen unerwünschten Abschaltungen führen können.
Die Widerstände 11, 12 und 13 haben gleiche Werte. Wenn alle drei Außenleiter am Eingang des FI-Schutzschalters angeschlossen sind, dann fließt wegen der Symmetrie kein Strom über den Schutzleiter (PE) ins Netz zurück. Sind jedoch nur zwei, oder ist nur ein Außenleiter am Fl-Schutzschalter angeschlossen, dann fließt wegen der auftretenden Spannungsdifferenz über den Schutzleiter (PE) ein Strom ins Netz zurück, der den Fl-Schutzschalter zur Auslösung bringt.
Mit dem Drehstrom-Fl-Schutzschalter ist zwar ein reiner Wechselstrombetrieb ohne weiteres möglich, der Schutzschalter muß aber an mindestens zwei Außenleitern angeschlossen werden, um die erwähnten Schutz-Wirkungen zu erzielen. Werden bei der vorgeschlagenen Schaltung ein oder zwei Außenleiter nicht angeschlossen, dann erfolgt eine selbsttätige Abschaltung, so daß ein Betrieb nicht möglich ist.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß die erfindungsgemäße Schaltung ohne zusätzlichem Installationsaufwand eine Kombinierung der Nullung (incl. Potentialausgleich oder/und Fundamenterder) mit der Fehlerstromschutzschaltung erlaubt und damit die Vorteile des direkt verfügbaren Nulleiters (PEN) bzw. des Neutralleiters (N) (die bis zum Abschaltende auftretende Berührungsspannung liegt unter 110 Volt gegenüber 220 Volt bei der üblichen FI-Schutzschaltung und kürzere Abschaltzeit, meist kleiner 10 ms gegenüber 10 bis 30 ms bei der FI-Schutzschaltung) zum Tragen kornmen, und daß eine Abschaltung auch dann erfolgt, wenn vor dem Fl-Schutzschalter eine gefährliche Nulleiterunterbrechung oder eine Außenleiter/Nulleitervertauschung gegeben ist.
60
Hierzu 1 Blatt Zeichnungen

Claims (7)

27 OO 145 Patentansprüche:
1. Fehlerstromschutzschalter für ein Netz, bei dem der Nulleiter (PEN) oder Neutralleiter (N) als Erder für die geschützten Betriebsmittel verwendet wird und der Anschluß des Schutzleiters am Nulleiter (PEN) bzw. Neutralleiter (N) zwischen dem an der Netzseite liegenden Schaltkontakt und dem nachfolgenden Summenstromwandler oder Sperrmagneten liegt, dadurch gekennzeichnet, daß von mindestens zwei Außenleitern je ein Auslöseelement zum Schutzleiter (PE) geschaltet ist, so daß eine Abschaltung bewirkt wird, wenn die an einem Auslöseeleinent anliegende Spannung wesentlich größer ist als die Netz-Nennspannung eines Außenleiters gegen den Nulleiter (PEN)bzw. Neutndleiter (N).
2. Fehlerstromschutzschalter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß von jedem Außenleiter je ein Auslöseelement zum Schutzleiter (PE) führt
3. Fehlerstromschutzschalter nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß von mindestens zwei Außenleitern je ein spannungsabhängiger Widerstand (1, 2) zum Schutzleiter (PE) geschaltet ist und die Zuleitungen (3,4) durch den Summenstromwandler (5) oder durch das Sperrmagnetfenster führen.
4. Fehlerstromschutzschalter nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß in Reihe zu jedem spannungsabhängigen Widerstand (1, 2) je ein stromanstiegdämpfendes Bauelement (Heißleiter 6, 7) liegt
5. Fehlerstromschutzschalter nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß von jedem Außenleiter ein Widerstand (11,12,13) zum Schutzleiter (PE) geschaltet ist und die Werte dieser Widerstände gleich groß sind.
6. Fehlerstromschutzschalter nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Widerstände (11, 12,13) kapazitive Blindwiderstände sind.
7. Fehlerstromschutzschalter nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Zuleitungen der Widerstände (11, 12, 13) oder/und der spannungsabhängigen Widerstände (1, 2) in mehreren Windungen durch den Summenstromwandler (5) oder durch das Sperrmagnetfenster geführt werden.
DE19772700145 1977-01-04 1977-01-04 Fehlerstromschutzschaltung Expired DE2700145C2 (de)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE19772700145 DE2700145C2 (de) 1977-01-04 1977-01-04 Fehlerstromschutzschaltung
CH1603577A CH625644A5 (en) 1977-01-04 1977-12-27 Residual current device

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE19772700145 DE2700145C2 (de) 1977-01-04 1977-01-04 Fehlerstromschutzschaltung

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DE2700145A1 DE2700145A1 (de) 1978-07-13
DE2700145C2 true DE2700145C2 (de) 1985-12-05

Family

ID=5998105

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE19772700145 Expired DE2700145C2 (de) 1977-01-04 1977-01-04 Fehlerstromschutzschaltung

Country Status (2)

Country Link
CH (1) CH625644A5 (de)
DE (1) DE2700145C2 (de)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3431581A1 (de) * 1984-08-28 1986-03-20 Friedrich Dipl.-Ing. 8033 Krailling Lauerer Elektrischer Schalter

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2077531B (en) * 1980-06-04 1983-06-08 Evans Jacob Donald Fault detection in n-phase system
DE3134924A1 (de) * 1981-09-03 1983-03-17 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München "fehlerstromschutzeinrichtung"
DE102004023202B4 (de) * 2004-05-11 2007-10-18 Siemens Ag Vorrichtung und Verfahren zur unterbrechungsfreien Überprüfung eines Fehlerstromschutzschalters
AT510534A1 (de) * 2010-10-04 2012-04-15 Eaton Gmbh Detektoreinheit zum erkennen einer neutralleiterunterbrechung in einem symmetrischen mehrphasenstromnetz

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1123752B (de) * 1959-11-23 1962-02-15 Felten & Guilleaume Carlswerk Nullungsschutzschalter mit Nulleiterspannungsausloeser
DE1188706B (de) * 1961-03-01 1965-03-11 Schutzapp Ges Paris & Co M B H Selbstschalter unter Verwendung eines Fehlerstrom-Schutzschalters mit Summenstromwandler

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3431581A1 (de) * 1984-08-28 1986-03-20 Friedrich Dipl.-Ing. 8033 Krailling Lauerer Elektrischer Schalter

Also Published As

Publication number Publication date
DE2700145A1 (de) 1978-07-13
CH625644A5 (en) 1981-09-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE69937860T2 (de) Schutzschalter mit Lichtbogenfehlerschutz und PTC-Elemente zum Schutz gegen Kurzschluss und Überlastung
DE102014204038A1 (de) Verfahren und Vorrichtungen zur selektiven Isolationsüberwachung in ungeerdeten IT-Stromversorgungssystemen
EP0690539B1 (de) Schutzschaltung für Telekommunikationsanlagen
DE1130052B (de) Selbsttaetige Sicherung zum Schutz elektrischer Verbraucher
EP3059828A1 (de) Vorrichtung und verfahren zur fehlerstromdetektion
EP0110070B1 (de) Installationsschutzschalter
DE2700145C2 (de) Fehlerstromschutzschaltung
WO2010046247A1 (de) Schutzschaltung und messgerät mit einer solchen schutzschaltung
WO1996018229A1 (de) Leistungsschalter mit einem elektronischen auslöser und mit einer umgehungsschaltung
EP1825583B1 (de) Hauptschaltgerät für den back-up schutz gegen elektrischen schlag in schutzgeerdeten verbraucheranlagen mit netzspannungsabhängiger fehlerstromauslösung und hohem selektivitätsverhalten
EP2143184B1 (de) Verfahren zum selektiven auslösen von leistungsschaltern
DE3621528C2 (de)
DE102015207444A1 (de) Brandschutzschalter
DE4040359C2 (de) Einrichtung zum Kurzschlußschutz
DE4127214C2 (de) Niederspannungs-Schmelzsicherung
DE102006062320A1 (de) Ableitstromfester Fehlerstromschutzschalter
DE3402028C2 (de) Schutzschaltung für ein Sicherheitsgerät zur Erhöhung des Schutzpegels
AT354551B (de) Fehlerstromschutzschalter
WO1986006563A1 (en) Fault-current protection switch for a.c. and d.c. fault currents without energy storage
DE102012016696A1 (de) Schaltungsanordnung und Verfahren zur Gleichstromunterbrechung
AT406208B (de) Fi-schutzschalter mit überspannungsauslösung
DE19829775C2 (de) Blitzstoßstromfeste Überspannungs- und auf netzfrequente Überströme ansprechende Schutzeinrichtung
DE2062854C3 (de) Überwachungseinrichtung für Leitungen zwischen einem Mehrphasen-Spannungswandler und einer Netzschutz-Meßeinrichtung
DE3641083A1 (de) Steckvorrichtung mit schutzschaltung
DE60112321T2 (de) Einer messschnittstelle zuordbare einrichtung zur unterdrückung von störungen

Legal Events

Date Code Title Description
OF Willingness to grant licences before publication of examined application
8127 New person/name/address of the applicant

Owner name: LAUERER, FRIEDRICH, DIPL.-ING., 8033 KRAILLING, DE

8110 Request for examination paragraph 44
D2 Grant after examination
8364 No opposition during term of opposition
8339 Ceased/non-payment of the annual fee