Metalloxid-Ableiter in Hochspannungsnetzen - siemens
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AUSLEGUNG VON MO-ABLEITERN 57<br />
werden, welches bei den auftretenden Belastungen weniger stark ausgelastet und damit<br />
auch weniger stark ausgelenkt wird 1 .<br />
Für kunststoffisolierte <strong>Ableiter</strong> <strong>in</strong> Mittelspannungsnetzen kann e<strong>in</strong>e dynamische<br />
Festigkeit (SSL) von 250 N als ausreichend betrachtet werden, was <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er statischen<br />
Festigkeit (SLL) von 175 N resultiert.<br />
Führen die <strong>in</strong> Tabelle 7 genannten Werte noch auf vergleichsweise ger<strong>in</strong>ge Anforde-<br />
rungen an die Gehäusefestigkeit, können sich diese bei Berücksichtigung von Erdbebenbeanspruchungen<br />
ganz erheblich steigern. Solche Beanspruchungen gehören nicht<br />
mehr zu den "normalen Betriebsbed<strong>in</strong>gungen", und damit verbundene Forderungen<br />
müssen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Ausschreibung explizit genannt werden. Es existieren verschiedene<br />
genormte Berechnungs- und Prüfverfahren, das Verhalten des <strong>Ableiter</strong>s unter diesen<br />
Bed<strong>in</strong>gungen zu bestimmen. E<strong>in</strong> übliches Verfahren ist es, den kompletten <strong>Ableiter</strong><br />
e<strong>in</strong>er Erdbebenprüfung auf dem Schw<strong>in</strong>gtisch zu unterziehen, wobei er m<strong>in</strong>destens <strong>in</strong><br />
zwei, besser <strong>in</strong> drei Achsen gleichzeitig beschleunigt wird (Bild 22). Die Anregung<br />
kann mit s<strong>in</strong>usförmigen Größen – kurzzeitig-dauernd oder transient – oder mit e<strong>in</strong>em<br />
Frequenz- und Amplitudengemisch erfolgen, das dem e<strong>in</strong>es wirklichen Erdbebens möglichst<br />
nahe kommt ("time-history-test"). Extreme Forderungen lassen sich <strong>in</strong> vielen<br />
Fällen mit Kunststoffgehäusen, <strong>in</strong>sbesondere solchen nach dem "Rohr-Design", leichter<br />
erfüllen als mit Porzellangehäusen.<br />
Die Betrachtung seismischer Beanspruchungen ist naturgemäß nur für wenige Standorte<br />
weltweit erforderlich. Grundsätzlich immer muss jedoch die <strong>in</strong> dieser Aufzählung<br />
letzte mechanische Eigenschaft, die Kurzschlussfestigkeit, betrachtet werden. Sie charakterisiert<br />
das Ausfallverhalten e<strong>in</strong>es <strong>Ableiter</strong>s nach e<strong>in</strong>er e<strong>in</strong>getretenen betriebsmäßigen<br />
Überlastung der MO-Widerstände. In dem ausgesprochen seltenen Fall e<strong>in</strong>er Überlastung,<br />
beispielsweise im Mittelspannungsnetz durch e<strong>in</strong>en ableiternahen Blitze<strong>in</strong>schlag<br />
oder – noch seltener – im Hochspannungsnetz durch Spannungsübertritt von e<strong>in</strong>em<br />
System höherer auf e<strong>in</strong> System niedrigerer Spannung, verursacht durch Leiterseilriss<br />
oder Seiltanzen, entsteht im Inneren des <strong>Ableiter</strong>gehäuses e<strong>in</strong> Lichtbogen, durch<br />
den der sich am E<strong>in</strong>bauort des <strong>Ableiter</strong>s e<strong>in</strong>stellende betriebsfrequente Kurzschlussstrom<br />
fließt. Bei <strong>Ableiter</strong>n, deren Gehäuse e<strong>in</strong> Gasvolumen e<strong>in</strong>schließt, kommt es dadurch<br />
zu e<strong>in</strong>em schlagartigen Druckanstieg im Gehäuse<strong>in</strong>neren. Druckentlastungse<strong>in</strong>richtungen<br />
verh<strong>in</strong>dern e<strong>in</strong>e Explosion des Gehäuses. Die Prüfvorschriften für Ablei-<br />
1 Weitere Informationen f<strong>in</strong>den sich im Anhang unter dem Stichwort Mechanische Lasten.