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Ein Schaltlichtbogen ist ein serieller Lichtbogen umgangssprachlich Funke der beim Trennen zweier stromdurchflossener elektrischer Kontakte entsteht Bei kleinen Stromen treten nur so genannte Abreissfunken oder Schaltfunken auf die von selbst verloschen Bei grosseren Stromen wird die Entstehung des Lichtbogens durch spezielle Bauteile verhindert bzw ein schnelles Zusammenbrechen z B durch eine Lichtbogenloschkammer des Funkens erreicht um eine Beschadigung der Kontakte durch die hohen Temperaturen zu verhindern Diese Massnahmen sind als Funkenloschung bekannt Inhaltsverzeichnis 1 Ursachen 2 Folgen 3 Literatur 4 EinzelnachweiseUrsachen Bearbeiten nbsp Bildung des Schaltlichtbogens bei KontakttrennungSchaltfunken und Schaltlichtbogen entstehen weil der elektrische Strom nach Offnen der Kontakte in Form einer Funkenentladung oder einer Bogenentladung weiterfliesst wie in nebenstehender Skizze dargestellt Bei geschlossenen Kontakten unter a dargestellt liegt eine in etwa homogene Stromverteilung vor dargestellt durch rote Stromfaden Bei Kontakttrennung kommt es zunachst zu einer Konzentration der Stromdichte am letzten Kontaktpunkt unter b dargestellt Bei weiterer Offnung bildet sich dann an jenem Punkt bzw Punkten der Lichtbogen zwischen den Kontakten aus wie unter c dargestellt Ursache ist die geringe Durchschlagsfestigkeit des Isolationsmaterials wie Luft zwischen den noch nicht weit geoffneten Kontakten wodurch diese Isolationsmaterialien ionisiert werden Eine solche Entladung wird zusatzlich gefordert wenn sich im Moment des Abhebens der Kontakte voneinander durch den Stromfluss uber einem geringen Querschnitt und hohe Stromdichten an den Abrisspunkten heisse Stellen bilden die Gluhemission und die Nachlieferung von Metallionen bewirken Durch Stossionisation wie bei einer Gasentladung sinkt nun die Brennspannung und erschwert die Unterbrechung Besonders problematisch ist das Abschalten induktiver Lasten Motoren Schutzspulen Elektromagnete Transformatoren Hier bewirkt die im magnetischen Feld der Induktivitat gespeicherte Energie einen Weiterfluss des Stromes die Spannung uber den Kontakten steigt beim Offnen dann augenblicklich auf sehr hohe Werte an Daher kann hier auch dann ein Schaltlichtbogen auftreten wenn die Betriebsspannung weit unterhalb der Brenn bzw Zundspannung des Bogens liegt Bei Wechselstrom und einer ohmschen Last Spannung amp Strom phasengleich wird der Stromfluss im Nulldurchgang gestoppt bis die Spannung wieder gross genug ist um den Lichtbogen wieder zu zunden Bei einer induktiven Last Strom eilt der Spannung hinterher erlischt der Lichtbogen ebenfalls wenn der Strom seinen Nulldurchgang hat Durch die voreilende Spannung ist aber die Wiederzundspannung schneller erreicht so dass die Unterbrechung deutlich kurzer ist als zuvor beschrieben Durch die verkurzte Auszeit ist eine Wieder Ionisierung der Strecke ausserdem noch leichter moglich Somit erlischt der Schaltlichtbogen schwerer als bei einer rein ohmschen Last 1 Bei einer kapazitiven Last Strom eilt vor ist es genau umgekehrt Beim Nulldurchgang des Stromes sinkt die Spannung noch weiter Richtung 0 und braucht somit deutlich langer um wieder eine entsprechende Zundspannungshohe zu erreichen In dieser Zeit hat sich die Funkenstrecke aber meist de ionisiert und sich dadurch der Widerstand erhoht was ein erneutes Zunden auch nochmal deutlich erschwert Die Kontakte von Schaltschutzen sind aus diesem Grund bei stark induktiven Lasten als AC 3 bezeichnete Lastart fur geringere Schaltstrome als bei Widerstandslast Lastart AC 1 spezifiziert diese Belastung wird in der Gebrauchskategorie festgelegt Bei sehr viel hoheren Frequenzen verhalten sich Schaltlichtbogen ahnlich problematisch wie bei Gleichspannung sie sind bei Hochfrequenz sogar noch schwerer zu loschen da hier auch Verschiebungsstrome zur Ionisierung beitragen Siehe auch Funkenloschung Loschung von Schaltlichtbogen Bei Gleichspannung fehlt der Nulldurchgang so dass diese Moglichkeit dieser eigenstandigen Loschung entfallt Hier muss die Trennstrecke ausreichend gross sein und dieser Abstand auch dementsprechend schnell erreicht werden damit der Lichtbogen sicher und schnell abreisst Folgen BearbeitenSchaltfunken und Schaltlichtbogen fuhren zu Storemissionen und zu Kontaktverschleiss Wird der Lichtbogen nicht schnell genug unterbunden oder geloscht fuhrt dies insbesondere bei hohen Stromen und Spannungen zur Zerstorung der Schaltkontakte durch Kontaktabbrand Dies kann im schlimmsten Fall dazu fuhren dass Kontakte zusammengeschweisst werden und nicht mehr getrennt werden konnen 2 Durch die extrem hohen Temperaturen von einigen tausend C besteht abhangig von der unmittelbaren Umgebung die Gefahr andere Gegenstande zu entzunden und einen Brand auszulosen Auch selbst verloschende Schaltfunken fuhren auf Dauer zu Kontaktverschleiss und vorzeitigem Ausfall von Relais und Schaltern Bei der Angabe der maximalen Anzahl der Schaltzyklen von Relais und Schaltschutzen wird daher zwischen mechanischer Zyklenzahl und Zyklenzahl unter elektrischer Nennlast unterschieden Beide Schaltzyklenzahlen weichen oft um den Faktor 10 voneinander ab Literatur BearbeitenWalter Castor Grundlagen der elektrischen Energieversorgung Hrsg HAAG Elektronische Messgerate GmbH 2007 4 Schaltgerate archive org PDF 4 0 MB Einzelnachweise Bearbeiten Detektion von stromschwachen Storlichtbogen in Niederspannungsschaltanlagen PDF 4 8 MB Verbraucher im Netz und ihr Einfluss auf den Lichtbogen Peter Muller Februar 2015 S 74ff abgerufen am 28 Januar 2019 Europalehrmittel Fachkunde Elektrotechnik Kapitel 28 3 Kontaktwerkstoffe Ausgabe 22 S 522 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Schaltlichtbogen amp oldid 222068602