
Mittelspannungsschaltanlagen
Das Seminar Mittelspannungsanlagen vermittelt an drei Tagen das Know-how zu den Anforderungen, zur Planung, Projektierung und Errichtung von MS-Schaltanlagen. Der Stand der aktuellen Normung bei der Stromversorgung mit Mittelspannungsschaltanlagen auf europäischer und nationaler Ebene wird anhand zahlreicher Beispiele anwendungsgerecht erläutert.
Auch auf den Umgang mit SF6 wird auf der Grundlage der neuen BGI sowie der derzeitigen Gesetzgebung eingegangen. Des Weiteren wird im Seminar ein Überblick über die Maßnahmen bezüglich der Qualitätssicherung gegeben. Prüfverfahren, Prüfablauf und einzuhaltende Grenzwerte werden hierbei diskutiert.
Mehr Infos zu unserem Seminar auf der Zugspitze finden Sie hier.
Zum Thema Schaltberechtigung gibt es weitere Seminar-Angebote.
Zum Thema
Durch den zunehmenden Einsatz von regenerativen elektrischen Erzeugungseinheiten gewinnt die Mittelspannung an Relevanz. MS-Schaltanlagen sind als Knotenpunkte der unterschiedlichen Verteilnetze für die Sicherung einer hohen Energieversorgungsqualität von zentraler Bedeutung.
Der Kostendruck auf Netzbetreiber und Hersteller/Errichter von Anlagen nimmt zu, so dass auch die wirtschaftlichen Gesichtspunkte bei der Planung und Auswahl immer mehr in den Fokus rücken. Auch müssen die Zuverlässigkeit und Qualität der jeweiligen Betriebsmittel eingehalten werden und die Anforderungen des Umweltschutzes gewährleistet sein.
Eine integrierte Mittelspannungs-Stromverteilung bietet höchste Versorgungssicherheit für "Smart Cities" und energieeffiziente Infrastrukturen für die Gebäudewirtschaft und die Industrie.
Zielsetzung
Als Mitarbeiter, die mit Beschaffung, Planung, Errichtung, Betrieb und Instandhaltung von MS-Schaltanlagen befasst sind, erfahren Sie den derzeitigen Stand der Technik zu Mittelspannungsschaltanlagen.
Mit den Schwerpunkten Planung und Projektierung, dem aktuellen Stand der Normung sowie Prüfung und Instandhaltung von Mittelspannungsschaltanlagen werden Sie in die Lage versetzt, Mittelspannungsanlagen wirtschaftlich und normengerecht zu planen und zu betreiben.
Teilnehmerkreis
Führungskräfte, Ingenieure, Techniker und Meister aus Energieversorgung, Industrie und Planungsbüros, die mit Beschaffung, Planung, Errichtung, Betrieb und Instandhaltung von MS-Schaltanlagen befasst sind.
Programm
Einführung
- Struktur der elektrischen Energieversorgung
- Definition des Begriffs „Mittelspannung“
- Primäre und sekundäre Verteilungsebene
- Grundlagen des Elektrischen Verteilnetzes und deren Fehlerarten
Aufgaben und Anforderungen an MS-Schaltanlagen
- Auslegungskriterien für MS-Schaltanlagen
- Bauformen
- offene und typgeprüfte Anlagen in luftisolierter Bauweise
- typgeprüfte Anlagen in gasisolierter Bauweise
- Berührungsschutz für Bedienvorgänge
- Schutz beim Bedienen von Hochspannungsschaltanlagen
- geprüfte Anschlusszone
Betriebsmittel in MS-Schaltanlagen
- Schaltgeräte
- Lebensdauerklassen
- Sammelschienengestaltung
- Strom- und Spannungserfassung
- Schutztechnik
- Kapazitive Spannungsanzeigen
- Überspannungsableiter
- Ausführungsbeispiele
- Erdung und EMV
Planung von MS-Schaltanlagen
- Planungskriterien – Auswahlgrößen
- Anforderungen an die Schaltung
- Isolationskoordination/Isolationspegel
- Mindestabstände
Internationale und nationale Normung
- Historischer Abriss (VDE 0101, Normenreihe IEC / DIN EN 62271, VDE 0671 für HS-Schaltgeräte und Schaltanlagen)
- Änderungen zu VDE 670 Teil 6
- konstruktive bzw. funktionale Klassifizierung
- Neue Begriffsbestimmungen nach VDE 0671 Teil 200
- Kategorien der Betriebsverfügbarkeit
- Schottungsklassen (PM/PI)
- Zugänglichkeit der Schotträume
Anlagen und Gebäude
- Aufstellung – Anforderungen
- Umgebungsbedingungen
- Arten von Schaltanlagenräumen
- Fluchtwege
- Druckentlastung
Innere Fehler – Störlichtbogenqualifikation (IAC)
- Ursachen und Auswirkungen
- Maßnahmen des Störlichtbogenschutzes
- Störlichtbogenqualifikation und Störlichtbogenprüfung
Prüfverfahren an Mittelspannungs-Schaltanlagen im Herstellerwerk und auf der Baustelle
- Allgemeines – Grundlagen Teilentladungen
- Prüfungen an MS-Schaltanlagen
- TE-Messung unter Baustellenbedingungen
- Charakteristische Fehlstellen
Eigenschaften und Umgang mit SF6
- Eigenschaften von SF6
- DGUV Information 213-013 (SF6-Anlagen und Betriebsmittel – ehemals BGI 753)
- F-Gas-Verordnung
- Alternative gasisolierte Schaltanlagen mit GWP < 1
Workshop/Gruppenarbeit
- Diskussion über teilnehmerspezifische Fragen
- Berechnung von Kurzschlussströmen
- Diskussion über Netzformen (normal offener Ring / normal geschlossener Ring)
- Auslegung eines Transformatorschaltfeldes (LS vs. LTS, Schutztechnische Auslegung)
Referenten
Prof. Dr.-Ing. Gerd Valtin war nach dem Studium und Promotion an der Technischen Hochschule Leipzig als Projektleiter bei der Energieversorgung Sachsen Ost AG (ENSO, heute SachsenNetze HS.HD GmbH) in Dresden beschäftigt. Ab 2000 übernahm er im gleichen Unternehmen die Leitung verschiedener Fachgruppen.
Vom 01.03.2010 bis zum 28.02.2018 war Gerd Valtin Professor für Elektrische Energieversorgung am Institut für EET an der HTWK Leipzig.
Bis zum 31.12.2019 leitete Prof. Valtin das Forschungsprojekt „SMART TR“ als Gastwissenschaftler an der HTWK Leipzig.
Seit dem 01.März 2018 ist Gerd Valtin Professor für Elektroenergieversorgung an der Fakultät Elektrotechnik an der HTW Dresden. In dieser Funktion werden die Lehrgebiete - Elektrische Energieversorgung - Elektrische Netze – Berechnung von Transformatoren - Hochspannungs- und Isoliertechnik – Kraftwerks- und Netztechnik – Funktionale Sicherheit vertreten.
Häufig von Teilnehmenden gestellte Fragen zum Thema ‚Mittelspannungsschaltanlagen‘
Was sind die wichtigsten Funktionen einer Mittelspannungsschaltanlage und welche Rolle spielen sie in einem elektrischen Verteilungsnetz?
Mittelspannungsschaltanlagen dienen in elektrischen Verteilungsnetzen dazu, die elektrische Energie von den Hochspannungstransformatoren auf ein mittleres Spannungsniveau zu transformieren und zu verteilen. Die Hauptfunktionen einer Mittelspannungsschaltanlage sind das Schalten, Schützen und Absichern von elektrischen Verbrauchern sowie das Trennen und Verbinden von Leitungen.
Welche technischen Merkmale sollten bei der Auswahl einer geeigneten Mittelspannungsschaltanlage berücksichtigt werden?
Bei der Auswahl einer Mittelspannungsschaltanlage sind verschiedene technische Merkmale von Bedeutung. Dazu gehören die Nennspannung und Nennstromstärke der Anlage, die Schaltleistung, die Schutzfunktionen, die Betriebsart (luftisoliert oder gasisoliert) und auch die Flexibilität für Erweiterungen und Retrofitting.
Welche Bedeutung haben intelligente Schutz- und Steuerungseinrichtungen in modernen Mittelspannungsschaltanlagen?
Intelligente Schutz- und Steuerungseinrichtungen spielen eine entscheidende Rolle in modernen Mittelspannungsschaltanlagen. Sie ermöglichen eine präzise und schnelle Erfassung von Störungen und Fehlerzuständen, was die Ausfallsicherheit und Betriebseffizienz erhöht. Durch die Integration in übergeordnete Leittechniksysteme ermöglichen sie zudem eine Fernüberwachung und -steuerung der Anlage.
Welche Herausforderungen können bei der Wartung und Instandhaltung von Mittelspannungsschaltanlagen auftreten, und wie lassen sich diese bewältigen?
Bei der Wartung und Instandhaltung von Mittelspannungsschaltanlagen können Herausforderungen wie Alterung der Komponenten, Isolationsdefekte oder Verschmutzungen auftreten. Um diesen entgegenzuwirken, ist eine regelmäßige Inspektion und Wartung unerlässlich. Der Einsatz von Zustandsüberwachungssystemen kann frühzeitig auf mögliche Probleme hinweisen und gezielte Maßnahmen ermöglichen.
Wie tragen moderne Mittelspannungsschaltanlagen zur Verbesserung der Energieeffizienz und der Netzstabilität bei?
Moderne Mittelspannungsschaltanlagen zeichnen sich durch geringere Verluste und verbesserte Schaltvorgänge aus, was zur Steigerung der Energieeffizienz beiträgt. Durch die Integration von intelligenten Steuerungssystemen können sie außerdem aktiv zur Netzstabilität beitragen, indem sie Lastflüsse optimieren und auf Schwankungen im Netz reagieren.
Welche Entwicklungen sind derzeit im Bereich der Mittelspannungsschaltanlagen zu beobachten, und wie könnten diese die Zukunft der Elektrotechnik beeinflussen?
Derzeit sind Entwicklungen im Bereich der kompakteren Bauformen, der Einsatz neuer Isolationsgase und die Integration digitaler Technologien zu beobachten. Diese Entwicklungen könnten die Zukunft der Elektrotechnik durch erhöhte Effizienz, verbesserte Umweltverträglichkeit und eine engere Verknüpfung mit Smart Grids und Industrie 4.0 beeinflussen.
Welche Rolle spielen Mittelspannungsschaltanlagen im Kontext der Energiewende und dem vermehrten Einsatz erneuerbarer Energien?
Mittelspannungsschaltanlagen sind von großer Bedeutung im Zusammenhang mit der Energiewende und dem Ausbau erneuerbarer Energien. Sie ermöglichen die Einspeisung und Verteilung von Strom aus erneuerbaren Quellen in das elektrische Netz und sorgen für eine sichere Integration dieser Energiequellen in das Gesamtsystem.
Welche Sicherheitsaspekte sind beim Umgang mit Mittelspannungsschaltanlagen zu beachten, insbesondere im Hinblick auf die Arbeit der Techniker und Ingenieure?
Der Umgang mit Mittelspannungsschaltanlagen erfordert eine hohe Sicherheitspriorität. Techniker und Ingenieure sollten über eine angemessene Ausbildung und Erfahrung verfügen. Persönliche Schutzausrüstung ist bei Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen zwingend erforderlich. Auch klare Schaltpläne und eindeutige Kennzeichnungen unterstützen die Arbeitssicherheit.
Preise
mehrwertsteuerfrei, einschließlich veranstaltungsgebundener digitaler Arbeitsunterlagen sowie Catering und Getränken bei Präsenz-Teilnahme
Termine
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Ansprechpartner
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