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Die Fehlerarten in einem elektrischen Stromnetz sind abhangig vom Netzaufbau und der Behandlung der Sternpunkte der dieses Stromnetz speisenden Transformatoren Inhaltsverzeichnis 1 Netzaufbau 2 Sternpunktbehandlung 3 Fehlerarten 4 LiteraturNetzaufbau BearbeitenEin elektrisches Netz in einem Versorgungssystem ist ein galvanisch zusammenhangendes Gebilde von Leitungen mit bestimmter Nennspannung Die Trennung eines Netzes von anderen Spannungsebenen erfolgt uber Transformatoren die Trennung von Netzen mit gleicher Nennspannung erfolgt uber Kupplungen Fur die Auswahl des Netzschutzes und seiner Einstellungen werden heute im Wesentlichen drei Schaltungsarten der Netze unterschieden Das Strahlennetz ist einfach und ubersichtlich aufgebaut Vom Einspeisepunkt z B Generator verlaufen die Leitungen strahlenformig weg Es bestehen klare Wirkleistungs und Blindleistungsverteilungen Die Selektivitat wird mittels Schutzrelais durch einfache Strom und Zeitstaffelung erreicht Dafur ist die Versorgungszuverlassigkeit gering da im Fehlerfall alle hinter diesem Fehler liegenden Anlagen und Verbraucher gestort sind Die Spannungskonstanz ist gering da kein Lastflussausgleich vorhanden ist Doppelstrahlennetze verbessern die Versorgungszuverlassigkeit durch eine zweite parallele Leitung zwischen den zu betrachteten Stationen Dabei muss der Aufwand an Schutztechnik durch den zusatzlichen Richtungsunterschied der parallelen Leitungen erhoht werden Das Ringnetz erhoht die Versorgungszuverlassigkeit erheblich Da ein Lastausgleich im Netz vorhanden ist verbessert sich die Spannungskonstanz Durch Uberstromrichtungsschutz wird ausreichend Selektivitat erreicht Das Maschennetz ist ein Netzgebilde aus mehreren sich kreuzenden Leitungen die im Kreuzungspunkt miteinander verbunden sind Dort werden sie durch Sicherungen geschutzt Die Kreuzungspunkte werden Knotenpunkte das geschlossene System zwischen den Knotenpunkten eine Masche und jedes Leitungsstuck eine Maschenleitung genannt Maschennetze werden vorzugsweise in Niederspannungsnetzen eingesetzt Sie bieten ideale Versorgungssicherheit Allerdings ist der finanzielle Aufwand bei der Errichtung eines Maschennetzes erheblich Schwierigkeiten gibt es beim Wiederaufbau des Versorgungssystemes nach einem Netzzusammenbruch Der Netzschutz erfolgt mit speziellen Maschennetzrelais fur die Einspeisungen und mit Sicherungen fur die Maschenleitungen Als vermaschte Netze bezeichnet man historisch gewachsene Netze die sich weder als Strahlennetz noch als Ringnetz einordnen lassen und auch noch kein Maschennetz bilden Diese Netze bieten die maximale Versorgungssicherheit Die Spannungskonstanz ist optimal da man durch Quer und Langsregelung der Transformatoren den gewunschten Wirk und Blindleistungsfluss bei minimalen Netzverlusten erreicht Die Selektivitat kann nur mit Distanzschutzrelais erreicht werden Die Nachteile dieser Netze sind der relativ teure Netzschutz sowie die hohen Kurzschlussleistungen die mit dem Grad der Vermaschung steigen Sternpunktbehandlung BearbeitenNur bestimmte Fehlerarten erfordern die sofortige Abschaltung des fehlerbehafteten Teiles der Anlage oder des Netzes Zu diesen Fehlerarten gehoren Kurzschlusse und kurzschlussartige Fehler Ausschlaggebend fur die Fehlerarten ist die Sternpunktbehandlung der das Netz versorgenden Transformatoren Betriebserdung Der Schutztechnik wird die Art der Sternpunktbehandlung vorgegeben Alle Schutzsysteme sind dahingehend auszuwahlen und entsprechend einzustellen Bei der starren Sternpunkterdung sind alle Sternpunkte der Transformatoren unmittelbar geerdet Zwischen Sternpunkt und Erdungsanlage ist kein Widerstand geschaltet Dies ist beispielsweise in Niederspannungsnetzen wie dem TT System und den TN Systemen ublich Bei der teilstarren Sternpunkterdung ist mindestens ein Sternpunkt unmittelbar geerdet Es sind jedoch nicht alle weiteren Sternpunkte geerdet Die niederohmige Sternpunkterdung ist die Einschaltung eines festgelegten Widerstandes zwischen Sternpunkt und Erde In diesem Netz darf kein Sternpunkt unmittelbar geerdet sein Bei dieser Sternpunktbehandlung bestimmt ein Widerstand oder eine Reaktanz den Erdkurzschlussstrom Diese Sternpunktbehandlung wird NOSPE genannt und findet ublicherweise auf der Hochstspannungsebene im 220 kV oder 400 kV Transportnetz Anwendung Ohne Sternpunkterdung ist ein isoliert betriebenes Netz bei dem samtliche Sternpunkte ungeerdet bleiben auch wenn uber die Sternpunkte der Spannungswandler eine hochohmige Erdung vorhanden ist Im Niederspannungsbereich als IT Netz bezeichnet bei raumlich kleiner Ausdehnung Industrienetze auch im Bereich der Mittelspannung Die Resonanzsternpunkterdung oder geloschtes Netz liegt vor wenn ein oder mehrere Sternpunkte uber Induktivitaten Erdschlussdrosseln die sogenannte Petersenspule geerdet sind Die Grosse der Erdschlussdrosseln richtet sich nach dem kapazitiven Erdschlussstrom des Netzes Die Sternpunktbehandlung dieses kompensierten Netzes bezeichnet man als RESPE und wird in Mittelspannungsnetzen und auf der 110 kV Verteilnetzebene verwendet Fehlerarten BearbeitenEinpoliger Kurzschluss Erdkurzschluss Kurzschluss zwischen einem Leiter und Erde bei wirksamer Sternpunkterdung Der Kurzschlussstrom fliesst vom Leiter uber den Lichtbogenwiderstand und uber Erde zum Sternpunkt zuruck Bei diesem Widerstandsverhaltnis im Fehlerstromkreis fallen ungefahr 75 der Spannung gegen Erde infolge des relativ hohen Widerstandes ab und es entstehen am Fehlerort hohe Schrittspannungen und Beruhrungsspannungen Zweipoliger KurzschlussKurzschluss zwischen zwei Leitern eines Systems In beiden betroffenen Leitern fliesst ein Kurzschlussstrom Die Spannung an der Fehlerstelle ist praktisch Null baut sich aber zum Einspeispunkt hin auf Der Scheinwiderstand an der Kurzschlussstelle ist ebenfalls am kleinsten und nimmt in Richtung Einspeisepunkt zu Spannung und Scheinwiderstand der Fehlerschleife verlaufen nicht linear da sie von den Widerstanden an der Kurzschlussstelle z B Lichtbogenwiderstand abhangig sind Ferner wird beim Auftreten des Kurzschlusses vom Speisepunkt elektrische Leistung entnommen weshalb auch der Kurzschlussstrom keine konstante Grosse ist Der Kurzschlusswinkel der die Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung an der Fehlerstelle bzw im Kurzschluss darstellt ist stets induktiv Das heisst der Strom eilt der Spannung nach Dreipoliger KurzschlussKurzschluss zwischen drei Leitern eines Systems Dieser Fehler stellt die grosste Belastung fur Netze und Schaltgerate dar Grosstenteils werden dreipolige Kurzschlusse durch einen einpoligen Erdschluss oder Erdkurzschluss eingeleitet der sich durch Lichtbogenwanderung und Spannungserhohung der gesunden Leiter zu einem zwei bzw dreipoligen Kurzschluss ausweitet Ebenfalls konnen mehrpolige Kurzschlusse mit Erdberuhrung auftreten Diese Vorgange sind unsymmetrisch da nicht alle Leiter gleichmassig betroffen sind Beim dreipoligen Kurzschluss ohne Erdberuhrung fliessen in allen drei Leitern praktisch gleich grosse Strome Diese werden von den Sternspannungen des Speisepunktes getrieben Der Kurzschlusswinkel ist hier ebenfalls induktiv der Strom eilt der Spannung nach Zweipoliger Kurzschluss mit ErdberuhrungKurzschluss zwischen zwei Leitern und Erdberuhrung eines dieser Leiter in Netzen mit nichtwirksamer Sternpunktbehandlung Die strommassigen Auswirkungen entsprechen etwa denen des zweipoligen Kurzschlusses ohne Erdberuhrung ErdschlussLeitende Verbindung eines Leiters mit der Erde in Netzen mit nichtwirksamer Sternpunktbehandlung Erdschlusse gefahrden in hohem Masse die elektrotechnischen Anlagen weil im induktiv geerdeten Netz Spannungserhohungen in den nicht vom Erdschluss betroffenen Leitern auftreten die sich nicht selten zu zwei oder dreipoligen Kurzschlussen ausweiten Des Weiteren konnen durch die Spannungserhohungen im Netz Uberspannungen auftreten Deshalb interessiert im Erdschlussfall nicht nur der Strom als Schadensursache sondern vor allem die Eigenfrequenz des Netzes und dessen Aufteilung in Induktivitaten und Kapazitaten Im kompensiert betriebenen Netz liegt zwischen Transformatorensternpunkt und Erde eine Erdschlussdrossel Diese hat die Aufgabe den kapazitiven Strom der Leitung im Erdschlussfall durch einen einstellbaren induktiven Strom zu kompensieren Es bleibt ein Erdschlussreststrom bestehen der durch die Wirkwiderstande im Stromkreis bedingt wird Ferner ist der Erdschlussreststrom abhangig von der Einstellung der Erdschlussdrossel das heisst von der Uber oder Unterkompensation des Netzes Erdschlusse im induktiv geerdeten Netz konnen je nach Leistung der Erdschlussdrossel bis maximal zwei Stunden weiter betrieben werden Die Erfassung von Erdschlussen erfolgt uber das Erdschlussrelais DoppelerdschlussLeitende Verbindung zweier Leiter z B L1 amp L2 amp E uber Erdimpedanz Das bedeutet den Erdschluss zweier verschiedener Leiter an verschiedenen Orten in Netzen mit nichtwirksamer Sternpunkterdung Es fliesst ein Kurzschlussstrom in Abhangigkeit von der Impedanz in den betroffenen Leitern und der Erdimpedanz Der Spannungsruckgang zwischen den Leitern ist abhangig von der Erdimpedanz zwischen den Fehlerstellen Korperschluss Masseschluss Leitende Verbindung eines Punktes der Wicklung einer rotierenden elektrischen Maschine mit Erde Gehause Es fliesst ein Erdschlussstrom der durch die Art der angewendeten Schutzmassnahme so begrenzt wird dass es nicht zu einem Eisenbrand in der Strombahn kommt Es erfolgt eine Erhohung der Leiter Erde Spannung in den nicht betroffenen Leitern LaufererdschlussLeitende Verbindung eines Punktes der Lauferwicklung einer rotierenden elektrischen Maschine mit Erde Dieser Fehler bleibt zuerst ohne Auswirkung birgt aber die Gefahr der Ausweitung zum Lauferdoppelerdschluss LauferdoppelerdschlussVerbindung von zwei verschiedenen Punkten der Lauferwicklung mit Erde Es erfolgt eine Uberbruckung eines Teils der Lauferwicklung Dadurch kommt es zu einer unsymmetrischen Schwachung der Generatorerregung und damit zum Aussertrittfallen oder Zerstorung des Generators WindungsschlussUberbruckung von Windungen innerhalb einer Wicklung Als Auswirkung verschieben sich die Strangspannungen als auch die Leiter Leiter Spannungen Daraus erfolgt eine Schieflast Bei Generatoren entsteht ein inverses Drehfeld im Laufer WicklungsschlussLeitende Verbindung zwischen zwei verschiedenen Wicklungen einer elektrischen Maschine Es entsteht ein Teilkurzschlussstrom sowie eine Spannungsabsenkung in den betroffenen Leitern LeiterbruchUngewollte Unterbrechung eines Leiters im Drehstromsystem Dieser Fehler hat eine Stromunterbrechung und einen Spannungsausfall des betroffenen Leiters zur Folge Das System geht in Schieflast uber UberlastungEin uber dem Nennwert liegender Stromfluss im Betriebsmittel nennt man Uberlastung Es kommt zu einer unzulassigen Erwarmung und zu einem erhohten Spannungsabfall Langfristige Uberlastung von Betriebsmitteln kann zu vorzeitiger Alterung der Isolation fuhren TurbinenruckleistungBetrieb eines Generators als Motor nach Ausfall der Antriebsmaschine z B Turbine ohne Netzfehler Die Auswirkung sind das Auftreten von Schaden an der Antriebsmaschine unzulassige Erwarmung NetzruckleistungRuckspeisung aus einem Niederspannungsnetz Maschennetz in ein ubergeordnetes Netz Es kommt zur Uberlastung des einspeisenden Transformators Betriebsfrequente UberspannungWesentliche Erhohung der Betriebsspannung uber die Nennspannung hinaus durch Fehler im Regelsystem oder durch Lastabwurf Dieser Fehler tritt im Sekundenbereich auf und bleibt bei richtiger Isolationskoordinierung ohne Auswirkung Zu dieser Uberspannung zahlen auch Spannungserhohungen infolge Leitungskapazitaten in unbelasteten Hochspannungsleitungen Ferranti Effekt Diese konnen die maximale Betriebsspannung uberschreiten und die Isolation erheblich gefahrden Als Gegenmassnahmen kommen Ladestromdrosseln als Zusatzinduktivitat oder sogenannte Mitnahmeschaltungen zeitgleiches Ausschalten beider Leistungsschalter einer Leitung in Frage Schalt und ErdschlussuberspannungenErhohung der Betriebsspannung bei intermittierenden Erdschlussen oder beim Schalten grosser Induktivitaten Dieser Fehler tritt im Millisekundenbereich auf und fuhrt je nach Netzsituation zu Schwingungserscheinungen im Netz Diese konnen vor allem Spannungswandler gefahrden Man spricht daher auch von inneren Uberspannungen Atmospharische UberspannungenDurch Gewittereinwirkung Blitzuberspannungen werden Wanderwellen mit steilem Spannungsanstieg und grosser Amplitude hervorgerufen Diese Ereignisse treten im Mikrosekundenbereich auf Die vom Entstehungsort ausgehenden Wanderwellen bewirken Isolationsdurchbruche Hier spricht man von ausseren Uberspannungen SchieflastUnsymmetrie im Drehstromsystem die eine thermische Uberlastung und Schwingungen von rotierenden elektrischen Maschinen hervorrufen UnterfrequenzUnzulassiger Frequenzruckgang durch Netzuberlastung bzw unzureichender Generatoreinsatz OlfehlerVerschlechterung der Qualitat des Isolieroles infolge von Wasser oder Lufteinschlussen bzw eine ungewollte Absenkung des Olstandes in entsprechenden Betriebsmitteln z B Oltransformator PendelungenPendelungen werden nur noch zum Teil als selbstandiger Fehler angesehen Vielmehr sind sie Folgeerscheinungen von Kurzschlussen oder grossen Lastanderungen bei bestimmten Netzsituationen Pendelung ist eine Stabilitatsstorung im Netz Sie treten in mehrseitig gespeisten Netzen mit relativ geringer Vermaschung auf Besonders sind Kuppelleitungen zwischen Kraftwerken betroffen Synchrone Pendelungen werden auf Lastschwankungen zuruckgefuhrt Asynchrone Pendelungen haben Kurzschlusse als Ursache die einem Aussertrittfallen von einspeisenden Kraftwerken gleichkommt Deshalb muss die Schutztechnik unterscheiden ob Kurzschlusse in Pendelungen oder Pendelungen in Kurzschlusse ubergehen Im ersten Fall sollte der Schutz zeitweise gesperrt werden im zweiten Fall muss es zur Auslosung kommen Literatur BearbeitenLutz Hofmann Elektrische Energieversorgung 1 Auflage Band 3 Systemverhalten und Berechnung von Drehstromsystemen Verlag De Gruyter Oldenbourg 2019 ISBN 978 3 11 060824 3 H Koettnitz G Winkler und K Wessnigk Grundlagen elektrischer Betriebsvorgange in Elektroenergiesystemen VEB Deutscher Verlag fur Grundstoffindustrie Leipzig Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Fehlerarten in Drehstromsystemen amp oldid 218427133