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BGN aktuell 12 / 12. Juni 2012
Echt spannend
Eingebaute Sicherheit
Schutzmaßnahmen wie Isolierungen verhindern das direkte Berühren von unter Spannung stehenden Teilen. Isolierungen umhüllen Leitungen oder Geräte vollständig und können nur durch Zerstören entfernt werden. Dass diese nicht zerstört werden, muss laufend geprüft werden, insbesondere an flexiblen Leitungen. Schutzkleinspannung wird z.B. an Silo-Leuchten oder Rufanlagen angewandt.Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen, bekannt als FI-Schutzschalter (RCDs), bieten einen zusätzlichen Schutz, insbesondere in Feuchträumen. RCDs schalten in der Regel bei Fehlerströmen, z.B. durch das Berühren eines fehlerhaften Geräts, von maximal 30 mA die Anlage in weniger als 40 ms ab. Bei Versagen des Basisschutzes (Isolierung etc.) muss verhindert werden, dass gefährliche Berührungsspannungen auftreten. Dies wird in der Regel durch Überstromschutzeinrichtungen (Sicherungen) erreicht. Wenn bei einem Körperschluss z.B. durch fehlerhafte Isolierungen Spannung an das Gehäuse eines Geräts gelangt, soll der am Gehäuse des Geräts befestigte Schutzleiter bewirken, dass die Sicherung abschaltet. Der Schutzleiter muss dazu richtig geerdet sein und ist laufend von einer Elektrofachkraft auf seine Wirksamkeit zu prüfen.

| DER WEG DES GERINGSTEN WIDERSTANDES |
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Elektrischer Strom sucht sich immer den Weg des geringsten Widerstandes. Faktoren wie Bodenbelag, Kleidung oder Schuhwerk und die Feuchtigkeit an der Ein- und Austrittsstelle beeinflussen den Widerstand des menschlichen Körpers. Nackte Füße auf feuchtem Boden bieten denkbar schlechte Voraussetzungen, um einem tödlichen Stromschlag zu entgehen. Üblicherweise wird für den Körperwiderstand ein gemittelter Wert benutzt. Man rechnet mit 1.000 Ohm bei einem Stromdurchfluss von Hand zu Hand oder von Hand zu Fuß. Die Stärke eines Stromschlags ergibt sich nach dem ohmschen Gesetz durch die Berührungsspannung und den Widerstand. Für eine Berührungsspannung von 230 Volt (mit der die meisten Elektrogeräte arbeiten) und einen Körperwiderstand von 1.000 Ohm ergibt sich eine Durchflussstärke von 230 Milliampere. Schon ein Stromschlag dieser Stärke kann tödlich enden. |
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