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Neutralerdungswiderstand-Lösungen (NGR) werden in Deutschland und Europa entwickelt und hergestellt. Unsere modernen Erdungswiderstände wurden speziell für Transformatorstationen konzipiert, um maximale Sicherheit zu gewährleisten und die Netzstabilität zu erhöhen. Neutralerdungswiderstände sind darauf ausgelegt, technische Probleme wie Isolationsschäden durch transiente Überspannungen bei Lichtbogen-Erdschlüssen in ungeerdeten Systemen zu reduzieren. Gleichzeitig schützen sie Motoren und Schaltanlagen vor Schäden, die durch Lichtbögen in direkt geerdeten Systemen entstehen können. Es gibt zwei Hauptmethoden der Neutralpunkt-Erdung: niederohmige und hochohmige Erdung. Im Falle eines Erdschlusses löst das Erdungssystem automatisch aus, um das System zu schützen. Neutralerdungswiderstände begrenzen den Erdschlussstrom typischerweise auf Werte zwischen 100 A und 1000 A.
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Germarel ist Hersteller von Neutralerdungswiderständen (NGR) in Deutschland und Europa. Diese sind in der Regel für eine Kurzzeitbelastung von 10 Sekunden ausgelegt und erlauben einen maximalen Temperaturanstieg von bis zu 800 °C. Der durch den Widerstand zugelassene Erdschlussstrom muss ausreichend hoch sein, um ein sicheres Auslösen des eingesetzten Erdschlussrelais zu gewährleisten. Neutralerdungswiderstände mit Nennströmen von 200 A bis 400 A werden typischerweise in Transformatoranlagen mit Spannungen von 6,9 kV bis 34,5 kV eingesetzt. Für Systeme im Bereich von 2,4 kV bis 4,16 kV kommen üblicherweise Widerstände mit 100 A bis 400 A zum Einsatz. Sobald der gewünschte Stromwert festgelegt ist, wird der Widerstandswert (Ohm) durch Division der Leiter-gegen-Neutral-Spannung durch den Nennstrom berechnet. Beispiel: Für ein 4,16 kV System mit einem NGR von 400 A ergibt sich eine Leiter-Neutral-Spannung von 4,16 kV / √3 = 2400 V. Daraus resultiert ein Widerstandswert von 2400 V / 400 A = 6 Ohm. Bei hochohmiger Erdung löst das System im Falle eines Erdschlusses in der Regel keinen Abschaltvorgang aus, sondern gibt lediglich eine Warnmeldung aus. Diese Methode wird bevorzugt in Anwendungen eingesetzt, bei denen eine Unterbrechung der Stromversorgung kritisch ist. In solchen Systemen begrenzt der Neutralerdungswiderstand den Erdschlussstrom typischerweise auf 5 A bis 10 A.
Nullstromwandler und Erdschlussrelais erkennen den Fehler und melden ihn bereits bei 5 % bis 25 % des maximalen Erdschlussstroms. Neutralerdungswiderstände für Dauerbetrieb sind für kontinuierliche Belastung ausgelegt und erlauben einen maximalen Temperaturanstieg von etwa 400 °C. Der maximale Erdschlussstrom muss dabei größer sein als der kapazitive Erdschlussstrom des Systems. Die vektorielle Summe aus kapazitivem Strom und Widerstandsstrom sollte 8 A nicht überschreiten. Auch hier erfolgt die Berechnung des Widerstandswertes über die Leiter-Neutral-Spannung. Beispiel: Für ein 480 V System mit einem NGR von 5 A ergibt sich eine Spannung von 480 V / √3 = 277 V, woraus sich der entsprechende Widerstandswert berechnen lässt. |
Technisches Datenblatt - Neutralerdungswiderstand (NGR)Technisches PDF herunterladen
Der erforderliche Widerstandswert ergibt sich beispielsweise aus 277 V / 5 A = 55,4 Ohm. In Mittelspannungsnetzen wird üblicherweise eine niederohmige Erdung eingesetzt, bei der der Neutralerdungswiderstand den Erdschlussstrom auf etwa 25 A bis 50 A begrenzt. Dies ist notwendig, um die Berührungsspannung auf maximal 100 V zu begrenzen und somit die Sicherheit zu gewährleisten. Nullstromwandler und Erdschlussrelais erkennen den Fehler zuverlässig und lösen in der Regel bei weniger als einem Drittel des Nennstroms des Widerstands aus, um einen sicheren Schutz zu gewährleisten. Neutralerdungswiderstände für Dauerbetrieb sind für kontinuierliche Belastung ausgelegt und erlauben einen maximalen Temperaturanstieg von etwa 375 °C. Moderne industrielle Energiesysteme, insbesondere im Bergbau, weisen häufig eine hohe verteilte Kapazität auf. Daher muss der durch den Neutralerdungswiderstand zugelassene maximale Erdschlussstrom größer sein als der kapazitive Erdschlussstrom des Systems. Gleichzeitig darf die vektorielle Summe aus kapazitivem Strom und Widerstandsstrom 8 A nicht überschreiten. Germarel ist Hersteller und Anbieter hochwertiger Erdungswiderstände aus Deutschland und Europa und liefert zuverlässige Lösungen für industrielle Anwendungen.
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