Praxisratgeber Erdung Blitzschutz Überspannungsschutz

Kompakt, normenkonform und direkt aus der Praxis für die Praxis.

Handbuch Erdungssysteme

Ausgabe 2027

Fundamenterdung | Ringerdung | Tiefenerdung Beispiele für die normgerechte Planung und Installation

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Milan Bojic Technischer Berater West

Franc Neyerlin Technischer Berater Mitte

Marc Alther Technischer Berater Ost

Äusserer Blitzschutz

Erdung

Potenzialausgleich

Überspannungsschutz

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Erdungssysteme

Die wichtigsten Erdungskonzepte Im Beton verlegter Erder Fundamenterder (Seite 6)

Ein Fundamenterder muss in jedem neuen Bauwerk mit elektrotechnischen Ins- tallationen vorschriftsgemäss erstellt werden. Er ist elektro- und korrosionstech- nisch die beste Lösung und darum jeder anderen Erdung vorzuziehen. Der Erdleiter muss zum Ring verbunden, entlang der Aussenkanten der Boden- platte eingelegt und von Konstruktionsbeton (Zementgehalt mind. 280 kg/m ) umschlossen sein. Ist eine Bewehrung vorhanden, muss diese mit dem Erdleiter, elektrisch gut leitend alle 5 m verbunden sein. 3

Der Fundamenterder muss umsichtig geplant und installiert werden.

Die Verbindungsleiter zu den Anschliesspunkten für Potenzialausgleich und Blitz- schutz müssen bei Baubeginn, zusammen mit dem Erdleiterring, erstellt werden.

1

Der Erdübergangswiderstand soll ≤ 2 Ω sein.

2

Normen/Regeln: SN 414113, NIN

-Typ

-Art.Nummer

E-Nummer

1 2

AV 59 FE 27

240.001.000 281.076.000

156 950 200 156 940 970

Im Erdreich verlegter Erder Banderder (Ringerder) (Seite 20)

Der Banderder (Ringerder) wird bei Bauten erstellt, die keine oder nur eine ung- enügende Erdung aufweisen.

Der Erdleiter muss im feuchten Erdreich eingegraben (Tiefe mind. 70 cm) und zu einem Ring verbunden sein. Für Leiter und Verbinder muss dasselbe korrosions- feste Material verwendet werden.

1

4 2

Alle Verbindungsleiter zum Potenzialausgleich und zu jedem Blitzschutzableiter müssen mit dem Erdleiterring direkt und blitzstossstromfest verbunden sein.

Die Wirksamkeit des Banderders ist durch die Beschaffenheit des Erdreiches und die Länge des Erdleiters bestimmt.

Ein Erdübergangswiderstand von ≤ 10 Ω ist anzustreben.

3

Normen/Regeln: SN 414022, SNG 483755, NIN, Richtlinien der Netzbetreiber

-Typ

-Art.Nummer

E-Nummer

AV 59 PA 25 AV 6 AL 7

1 2 3 4

240.001.000 270.025.003 275.027.114 266.029.000

156 950 200 156 831 220 156 001 090 156 970 280

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4 Erdungssysteme

Die wichtigsten Erdungskonzepte

Im Erdreich verlegter Erder Tiefenerder (Seite 22)

Der Tiefenerder eignet sich hervorragend als Einzelerder oder zur Ergänzung von Anlagen mit ungenügendem Erdübergangswiderstand.

Tiefenerder mit Kupferelektrode sind korrosions- und elektrotechnisch optimal. Die Wirksamkeit ist durch die Beschaffenheit des Erdreiches und die Länge des Erdleiters bestimmt.

1

Ein Erdübergangswiderstand von ≤ 10 Ω ist anzustreben.

Normen/Regeln: SN 414022, SNG 483755, NIN, Richtlinien der Netzbetreiber

-Typ

-Art.Nummer

E-Nummer

1

AV 6

275.027.114

156 001 090

Im Erdreich verlegter Erder Strahlenerder

Der Strahlenerder eignet sich zur Ergänzung von Anlagen mit ungenügendem Erdübergangswiderstand.

Der Erdleiter muss gestreckt im feuchten Erdreich ein gegraben werden. Er darf maximal 15 m lang sein.

Die Wirksamkeit ist durch die Beschaffenheit des Erdreiches und die Länge des Erdleiters bestimmt.

Normen/Regeln: SN 414022, SNG 483755, NIN, Richtlinien der Netzbetreiber

Kombinierter Erder Fundamenterder und erdverlegte Erder werden verbunden

Erdungen zusammenhängender Gebäude müssen untereinander verbunden werden.

Es müssen Massnahmen zur Verhinderung der elektrolytischen Korrosion getroffen werden.

Wird eine Fundamenterdung mit einem erdverlegten Erder verbunden, so muss der erdverlegte Erder in blankem Kupfer ausgeführt werden.

Die Verbindung unterschiedlicher Materialien soll immer ausserhalb des Erdreiches erfolgen.

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Erdungssysteme 5

Bestimmung des Erdungssystems im Neubau

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6 Erdungssysteme

Fundamenterdung | Erdleiter und Verbinder

Das Wichtigste zur Fundamenterdung

1

2

3

1)

Querschnitt Erdleiter mindestens 75 mm Stahl. Es eignen sich blanke oder verzinkte Stahlprofile oder Stahlseil. Der Erdleiter muss zum Ring verbunden und entlang der Aussenkante der Bodenplatte eingelegt werden. 2

2)

Mindestens 50 mm muss der Erdleiter von Konstruktionsbeton umschlossen sein. Diese Überdeckung schützt den Erdleiter sicher vor Korrosion.

3)

Verbindungen von Erdleitern müssen Kurzschluss- und Blitzstossströme durchleiten. Sie müssen darum elektrotechnisch einwandfrei ausgeführt und normgerecht sein. Zusätzlich muss der Erdleiter mit der Bewehrung alle 5m gut leitend verbunden sein.

4

5

6

Ø 50 mm

4)

Verwechslungsgefahr bei Erdleiter aus Bewehrungsstahl. Vor dem Betonieren unbedingt markieren.

5)

Blanker und verzinkter Stahl darf nicht aus dem Beton heraus geführt werden. Der Leiter wird durch Korrosion zerstört.

6)

Anschlusspunkte müssen aus korrosionsfestem Material (rostfreier Stahl/Inox A4 oder Kupfer) hergestellt werden. Der Materialwechsel im Beton ist unproblematisch. Nach dem Ausschalen ist lediglich die Kontaktrondelle aus rostfreiem Stahl A4 sichtbar. Durchmesser 50 mm, Gewinde M10.

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Erdungssysteme 7

Fundamenterdung | Erdleiter und Verbinder Erdleiter Stahlseil in Beton

4

Sehr einfache und schnelle Installation. Geringer Logistikaufwand. Gute Erkenn- barkeit des Erdleiters. Mindestens alle 5 m ist mit einer Klemme (2–4) eine kurz- schlussstromfeste Verbindung zur Bewehrung zu erstellen.

1

Das Fundamenterdungsset FE 82 beinhaltet 50 m verzinktes Stahlseil 75 mm (1), 10 x Klemme FE 41 (2), und 1 x Anschliessgarnitur FE 65. 2

3 2

Das Anschliesset FE 83 beinhaltet 1 x Anschliessgarnitur FE 69, 1 x 3 m verzinktes Stahlseil 75 mm (1) und 1 x Klemme FE 41 (2). 2

2

Optimaler Werkstoff: Verzinktes Stahlseil 75 mm (der Einzeldraht muss mindestens Ø 1.7 mm betragen). 2

1

-Typ

-Art.Nummer

E-Nummer

FE 82 FE 83 Stahlseil 75 mm FE 41 2

261.031.000 261.032.451 261.031.020 281.085.000 281.097.000 261.068.000

156 942 010 156 941 020 156 990 640 156 940 130 156 940 150 156 830 280

1 2 3 4

FE 44 FE 45

Erdleiter Bewehrungsstahl im Beton

Geeignet für grosse industrielle Bauten. Einfache Installation mit geeignetem Werkzeug. Kostengünstiges Erdleiterprofil. Mindestens alle 5 m ist mit einer Klemme (2–5) eine kurzschlussstromfeste Ver- bindung zur Bewehrung zu erstellen. Achtung: Bewehrungsstahl als Erdleiter sind nach dem Betonieren nicht mehr zu unterscheiden! Sie müssen deshalb vor dem Betonieren markiert werden. Optimaler Werkstoff: Blanker Bewehrungsstahl oder Rundstahl Ø 10 mm.

1

2 5

3

Ø 10 mm

1

-Typ

-Art.Nummer

E-Nummer

4

1 2 3 4 5

Bewehrungsstahl Ø 10 mm FE 43 FE 44 FE 41 FE 45

281.095.000 281.097.000 281.085.000 261.068.000

156 940 110 156 940 150 156 940 130 156 830 280

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8 Erdungssysteme

Fundamenterdung | Erdleiter und Verbinder

Erdleiter Flachband in Beton mit Bewehrung

Geeignet für grosse industrielle Bauten. Ausgezeichnete Erkennbarkeit des Erdleiters. Mindestens alle 5 m ist mit einer Klemme (2–3) eine kurzschlussstromfeste Verbindung zur Bewehrung zu erstellen.

1

4 1 2

Achtung: Das Flachband muss immer hochkant installiert werden, damit es vom einfliessenden Beton ganz umschlossen wird und keine Lufteinschlüsse entstehen können.

3

Optimaler Werkstoff: Blankes oder verzinktes Stahlband 25 x 3 mm oder 30 x 3 mm

-Typ

-Art.Nummer

E-Nummer

1 2 3 4

Stahlband 25 x 3 mm FE 60 FE 43 FE 42

261.028.000 281.082.403 281.095.000 281.086.548

156 940 120 156 940 110 156 940 100 100 750 013

Flachband in Beton ohne Bewehrung

Erdungsbandstützen (3) zur stabilen, hochkantigen Positionierung vor dem Betonieren. Band mindestens 90 mm (30 x 3 mm) 2

1 2 3

-Typ

-Art.Nummer

E-Nummer

1 2 3

Stahlband 30 x 3 mm FE 60 FE 16

261.021.410 281.082.403 281.081.403

100 750 012 156 940 100 156 940 000

Dilatationsüberbrückung eingegossen in Beton

Die Erdleiter einzelner Betonsegmente müssen durchgehend verbunden sein. Eingegossene Dilatationsüberbrückungen (1) müssen korrossionsbeständig sein und vorhersehbare Verschiebungen der Betonsegmente schadlos ausgleichen können.

3

Alternative: Sichtbare Dilatationsüberbrückung.

1

-Typ

-Art.Nummer

E-Nummer

2

1 2 3

FE 33 FE 43 Stahlband 25 x 3 mm

156 940 300 156 940 110 100 750 013

281.083.403 281.095.000 261.028.000

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Erdungssysteme 9

Fundamenterdung | Anschliesspunkt

Elemente eines Anschliesspunktes

Anschliesspunkte sind das zentrale Element für die dauerhafte Verbindung zur Fundamenterdung. Sie müssen korrosionsfest sein und Kurzschluss strömen schad- los standhalten. An der Betonoberfläche ist der bauchemische, korrosive Einfluss auf Metalle äusserst stark und zusätzlich wirkt die elektrolytische Korrosion durch die Verbindung unterschied- licher Metalle. Alle unsere Anschliesspunkte sind geprüft für Kurzschlussstrom 6000 A / 1sec.

2

1

1

Anschliessteil: Kontaktrondelle und Nabe aus rostfreiem Stahl/ Inox A4 mit M10 Innengewinde, Stab aus Baustahl Ø 10 mm (75 mm ). Eine korrosionsfeste Verbindung zur Fundamenterdung, 2 die Kurzschlussströme und Blitzstossströme schadlos durch- leitet.

2

Schraubklemme: Einfach und sicher montierbare kurzschluss- stromfeste Verbindung vom Stab zum Erdleiter.

3 4 Für den Einbau sind die Kontaktfläche und das Gewinde durch eine rote Kunststoffabdeckung gegen Verunreinigung geschützt. Rostfreie Spezialnägel verbinden das Anschliessteil fest mit der Schalung. Nach dem Ausschalen können die Spezialnägel ausgezogen werden. 5 6 7 Kontaktplatte und M10 Schraube aus rostfreiem Stahl/Inox A2 dienen zur kontaktfesten Verbindung von Potenzialausgleichs- leiter oder Blitzschutzableiter. An Stelle der Klemmplatte kann auch ein Kabelschuh verwendet werden.

3

4

Unzulässige «Anschliessfahnen»

7

5

6

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10 Erdungssysteme

Fundamenterdung | Anschliesspunkt

2 Anschliessset flexibel mit Stahlseil 75 mm

Einsetzbar wo grösste Flexibilität in der vertikalen Leiterführung nötig ist. Verbin- dung mit runden Erdleitern bis maximal Ø 22 mm.

1

Das Anschliessset FE 83 beinhaltet die Teile 1–3: 1x Anschliessgarnitur FE 69, 1x 3 m verzinktes Stahlseil 75 mm und 1 x Klemme FE41 2

2

-Typ

-Art.Nummer

E-Nummer

FE 83

261.032.451

156 941 020

3

Anschliesspunkt mit Rundkreuzklemme

Die Rundkreuzklemme FE 45 (4) verbindet den Anschliesspunkt und den flexiblen Leiter (z. B. Stahlseil 75 mm )fest mit der Bewehrung bis maximal Ø 16 mm. 2

1 2

3

Die Anschliessgarnitur FE 69 beinhaltet die Teile 1-4 inkl. Rundkreuz- klemme FE 45.

4

-Typ

-Art.Nummer

E-Nummer

FE 69

261.050.000

156 940 030

Anschliessgarnitur flexibel mit Cu-Seil 50 mm 2

1 2 3

Einsetzbar wenn die Schalung und/oder die Armierung hohe Flexibilität (Distanzausgleich) erfordern.

Die Anschliessgarnitur FE 70 beinhaltet die Teile 1–4. Das CU-Seil 50 mm 2 ist mit dem Anschliesspunkt verpresst.

4

-Typ

-Art.Nummer

E-Nummer

FE 70

260.074.000

156 940 040

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Erdungssysteme 11

Fundamenterdung | Anschliesspunkt Anschliessgarnitur Vario zum variablen Einbau in allen Lagen

Einsetzbar in allen Einbaulagen, ohne Nägel kann über das Gewinde der Vorspann von 15mm zur Schalung stufenlos reguliert werden. Dies zusammen mit dem neuen Kleber garantieren einen sauberen Anschluss nach dem Ausschalen. Die elektrische Ableitung kann über ein Armierungseisen mit mind. Ø 10mm erfolgen. Falls über einen separaten Erdungsleiter abgeleitet wird, muss eine zusätzliche Klemme z.B die AV 50 (2) dazu verwendet werden.

2

1

Wird die Anschliessgarnitur Vario für einen vertikalen Bodenanschluss verwendet, so kann dieser mit dem Zubehör FE63 (3) ergänzt werden. So entsteht ein per- fekter Bodenanschluss.

-Typ

-Art.Nummer

E-Nummer

1 2 3

FE 64 FE 63 AV 50

261.051.000 260.047.000 270.046.037

156 940 730 156 990 040 156 831 490

3

Montagevideo

Anschliesspunkt flexibel mit 2-drähtiger Verbindung zum Erdleiter

1

Einsetzbar wenn z.B. mit zwei vertikalen Bewehrungseisen von mind. 8 mm, die Verbindung zum Erdleiter erstellt wird.

3

Die Anschliessgarnitur FE 73 beinhaltet die Teile 1–3. Die beiden Stahlseile 50 mm (3) sind mit dem Anschliesspunkt verpresst. 2

2

-Typ

-Art.Nummer

E-Nummer

4

FE 73 FE 43

280.095.037 281.095.000

156 940 230 156 940 110

4

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12 Erdungssysteme

Fundamenterdung | Anschliesspunkt

Anschliesspunkt kurz für flexible 1-drähtige Verbindungen zum Erdleiter

Die Anschliessgarnitur FE 68 beinhaltet die Teile 1–3. Der Verbindungsleiter kann mit blankem Kupferseil/-draht 50 mm oder Stahlseil 2 75 mm erstellt werden. 2

1 2 3

-Typ

-Art.Nummer

E-Nummer

1

FE 68

280.097.006

156 941 220

Erdungsdurchführung und Anschliesspunkt

Die Erdungsdurchführung FE 26 beinhaltet das Teil 1. Erhältlich in verschiedenen Längen.120, 150, 200, 250, 300 mm oder Sonderlängen auf Anfrage. Je nach Anwendung sind zusätzlich zwei Sets (Teil 2 + 3) Klemmplatte/Schraube FE 85 und eine Verbindungsklemme (4) z. B. FE 45 nötig.

1 2 3

-Typ

-Art.Nummer

E-Nummer

4

FE 26 120 mm FE 26 150 mm FE 26 200 mm FE 26 250 mm FE 26 300 mm

260.035.000 260.037.000 260.034.000 260.043.000 260.044.000 285.099.025 261.068.000

156 940 820 156 940 830 156 940 840 156 940 870 156 940 880 156 831 650 156 830 280

1

2+3

FE 85 FE 45

4

Anschliesspunkt mit Klemme für Rundstahl und Seil

4 1 2 3

Einsetzbar, wenn als Erdleiter Bewehrungsstahl oder Rundstahl Ø 10–22 mm oder Stahlseil 75 mm eingesetzt wird. 2

Die Anschliessgarnitur FE 65 beinhaltet die Teile 1–4.

-Typ

-Art.Nummer

E-Nummer

FE 65

281.075.037

156 940 200

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Erdungssysteme 13

Fundamenterdung | Anschliesspunkt Anschliesspunkt mit Kreuzklemme für Bewehrungsstahl 3-teilig

4 1 2 3

Einsetzbar, wenn als Erdleiter Bewehrungsstahl oder Rundstahl Ø 10–22 mm oder Stahlseil 75 mm eingesetzt wird. 2

-Typ

-Art.Nummer

E-Nummer

FE 27 FE 85 FE 44

281.076.000 285.099.025 281.097.000

156 940 970 156 831 650 156 940 150

1

2+3

4

Anschliesspunkt mit Keilverbinder

4 1 2 3

Einsetzbar mit Erdleiter Flachband 25 x 3 mm oder 30 x 3 mm.

Die Anschliessgarnitur FE 66 beinhaltet die Teile 1–4.

-Typ

-Art.Nummer

E-Nummer

FE 66

281.080.564

156 940 210

Anschliesspunkt mit Klemme 2-teilig

4 1 2 3

Einsetzbar mit Erdleiter Flachband 25 x 3 mm oder 30 x 3 mm.

-Typ

-Art.Nummer

E-Nummer

FE 27 FE 85 FE 43

281.076.000 285.099.025 281.095.000

156 940 970 156 831 650 156 940 110

1

2+3

4

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14 Erdungssysteme

Fundamenterdung | Anschliesspunkt

Anschliessteil für höhere Kurzschlussströme

Einsetzbar wenn höhere Kurzschlusströme gefordert werden wie in Trafostationen oder bei Bahnanlagen.

2

Kurzschlussströme: 40 kA / 0.1 sec / 16.7 Hz 31.5 kA / 0.5 sec / 50 Hz

1

-Typ

-Art.Nummer

E-Nummer

1 2

FE 89 FE 43

260.065.000 281.096.000

156 941 090 156 940 140

Spezielle Montagen Anschliessgarnitur nach oben positioniert

Um eine Garnitur nach oben zu positionieren empfiehlt es sich unser Set «Garnitur vertikal» FE76 zu nehmen. Das Aufstelleisen (4) wird auf die Unterarmierung befestigt. Danach kann die Garnitur (1) millimetergenau auf die Betonoberkante eingestellt werden. Optional kann noch mit dem FE-Seil in die Rundkreuzklemme (2) gefahren werden.

1

2

Die Anschliessgarnitur vertikal FE76 beinhaltet die Teile 1–4.

3

-Typ

-Art.Nummer

E-Nummer

4

1 2 3 4

FE 76 FE 45

260.077.000 261.068.000 281.085.000 –

156 940 080 156 830 280 156 940 130 –

FE 41 Aufstelleisen

Anschliesspunkt nachträglich erstellt an bestehendem Bauwerk

Anschliesspunkte können an bestehenden Bauten nachträglich erstellt werden, wenn eine durchgehende Stahl-Bewehrung von mindestens Ø 8 mm vorhanden ist. Mindestens zwei senkrecht zur Bodenplatte führende Bewehrungseisen von Ø 8 mm müssen mit dem Anschliesspunkt verbunden werden. Ein genügender Erdübergangswiderstand ist durch Messung nachzuweisen.

1 2 3

Der Ausbruch muss fachgerecht verschlossen werden, um Korrosionsschäden sicher zu verhindern.

Die Anschliessgarnitur FE 86 beinhaltet die Teile 1–3.

-Typ

-Art.Nummer

E-Nummer

FE 86

281.104.000

156 941 200

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Erdungssysteme 15

Fundamenterdung | Anschliesspunkt Anschliesspunktverlängerung für isolierte Fassaden

Mit einer Spezialverlängerung (1) aus rostfreiem Stahl kann an Fassaden mit Wärmeisolation der Anschliess punkt genau auf die neue Maueroberfläche (Verputz) eingestellt werden. Der verlängerte Anschliesspunkt verursacht nur einen minimalen Isolationsdurchbruch.

1

-Typ

-Art.Nummer

E-Nummer

1

FE 31

281.089.302

156 940 290

Dichtung zu Anschliessgarnitur für Bauten mit vergossener Abdichtung

Mit der Dichtung zu Anschliessgarnituren FE 35 kann bei vergossenen Abdichtungen eine nach SIA 271 / 272 dichter Anschliesspunkt erstellt werden. Passt auf alle Anschliessgarnituren mit M10-Gewinde.

1

-Typ

-Art.Nummer

E-Nummer

1

FE 35

260.078.022

156 941 290

Anschlusslasche für Band

Für den fachgerechten Anschluss von Erdungsband auf der Anschliessgarnitur. Die Anschlusslasche FE 88 passt auf alle Garnituren mit M10-Gewinde. Es stehen zwei Grössen zur Auswahl für Bänder bis 30 mm oder bis 50 mm Breite.

1

-Typ

-Art.Nummer

E-Nummer

1 1

FE 88 30mm FE 88 50mm

260.071.004 260.071.005

156 809 040 156 809 050

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16 Erdungssysteme

Fundamenterdung | Wärmegedämmte und wasserdichte Fundamente Wärmegedämmte Fundamente — z.B. Minergiebauten.

4

Gegen Wasser abgedichtete Fundamente - z.B. Schwarze oder gelbe Wanne

4

Ersatzerder Variante Ringerder: Der Ringerder muss im feuchten, Erdreich eingelegt sein.

Ersatzerder Variante Tiefenerder: Jeder Tiefenerder muss mindestens eine Länge von 2.5 Meter vorgetrieben werden.

1

3

2

5

Für die beiden Ersatzerder-Varianten gilt: Die «Fundamenterdung» dient in diesen Konfigurationen als einbetonierter Potenzialausgleichsleiter.

4

Bei blitzschutzpflichtigen Gebäuden sind die Ableiter direkt mit dem Ersatzerder und dem «Fundamenterder» blitzstoss stromfest zu verbinden.

4

Bei den anderen Gebäuden sind gemäss SN 414113 mindestens zwei unabhängige Verbindungen vom «Fundamenterder» zum erdverlegten Erder zu erstellen. Um spätere Anschlussarbeiten von Blitzableitern enorm zu erleichtern, empfehlen wir diese Verbindungen jedoch alle 15 Meter.

1

6

3

Die Anschlusstellen für den Ersatzerder sind möglichts gut zugänglich anzuordnen.

7 7 7

-Typ

-Art.Nummer

E-Nummer

Stahlseil 75 mm 2 Cu-Draht 8 mm

261.031.020 265.021.027 281.085.000 261.050.000 275.027.114 265.017.552 261.002.020 261.003.513 261.004.021

156 990 640 100 032 180 156 940 130 156 940 030 156 001 090 156 990 620 156 980 100 156 980 000 156 980 010

1 2 3 4 5 6 7 7 7

FE 41 FE 69 AV 6 Cu-Seil 50 m spez. TE 1 2 TE 2 TE 3 (mind. 2 Stk.)

Wasserdichte Anschliessgarnitur für die weisse Wanne

Eine «Weisse Wanne» gilt als elektrisch leitfähiger Beton und kann ohne zusätz- liche Massnahmen zur Erstellung eines Fundamenterders verwendet werden. Die Garnitur FE 24 und die Erdungsdurchführung FE 25 erfüllen diese Anforde- rungen und sind bis 1 bar Wasserdruck geprüft.

4 1 2

3

-Typ

-Art.Nummer

E-Nummer

281.076.020 285.099.025 261.068.000

FE 24 FE 85 FE 45

1 2+3 4

156 941 990 156 831 650 156 830 280

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Erdungssysteme 17

Fundamenterdung | Wärmegedämmte Fundamente

Die Trennstelle bei Gebäuden mit isolierten Fundamenten stellt die Praxis immer wieder vor Probleme. Sofern die Gebäude noch ein äusseres Blitzschutzsystem erhalten wird es noch komplizierter. Untenstehend einige Detail- / Lösungsideen

Dachwasserfallrohr als Ableitung

1

2+3

Ableitung in der Hinterlüftung

5+6

Ableitung in der Isolation mit Bodendose

7+10

Ableitung im Beton

6+7

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18 Erdungssysteme

Fundamenterdung | Wärmegedämmte Fundamente Metallfassade als Ableitung

-Typ

-Art.Nummer

E-Nummer

9

Cu blank 8mm AV 6

265.021.027 275.027.114 261.050.000 281.089.302 275.050.000 270.002.000 270.025.004 271.001.000 275.017.000 270.094.000 270.025.005

100 032 180 156 001 090 156 940 030 156 940 290 156 831 550 156 900 000 156 831 420 156 900 610 156 980 550 156 831 800 156 831 430

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FE 69 FE 31 AV 48 AL 58 AL 8 AL 62

AL 7 AV 8 AL 9

Ohne Blitzschutzsystem stehen die Versionen mit Bodendose oder mit Wanddose zur Auswahl.

Version Bodendose

7+8

Version Wanddose

5+6

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Erdungssysteme 19

Fundamenterdung | Tunnelbau

Erdung im Tunnelbau

Die Arthur Flury AG trägt ausserdem wesentlich zur Entwicklung von Erdungsan- lagen in Tunnelbauprojekten, sowie Erdungs- und Potenzialausgleichsanlagen in der Gebäude- und Blitzschutztechnik bei. Die führenden Tunnelbau-, Spenglerei- und Elektroinstallationsbetriebe zählen seit Jahren zu unseren Kunden. Das Erdungs- und Blitzschutzsystem der Arthur Flury AG umfasst alle Systemkomponenten für den ganzheitlichen Schutz von Personen, Gebäuden und der elektrotechnischen Infrastruktur. Die Produkte erfüllen den Stand der Technik auf höchstem Niveau. So sind z.B. Blitzschutzbauteile für Blitzstossströme bis 100 kA (10 / 350; Klasse H) und das Fundamenterdungsmaterial auf Kurzschlussstrom geprüft.

1

Das Fahrleitungsmaterial der Arthur Flury AG ist in über 40 Ländern im Einsatz. Tram- Metro- und Vorortsbahnen der grössten Metropolen der Welt sowie regio- nale und nationale Bahnorganisationen verlassen sich auf die Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen.

Verlangen Sie unseren Katalog zur Bahntechnik.

-Typ

-Art.Nummer

E-Nummer

1

FE 71 435 mm

281.111.005

156 902 080

Anschliesspunkt für Tunnelwölbung

Die Anschliessgarnitur FE71 ist in zwei verschiedenen Längen erhältlich und beinhaltet die Teile 1 bis 3.

-Typ

-Art.Nummer

E-Nummer

FE 71 435 mm FE 71 1035 mm

281.111.005 281.111.000

156 902 080 156 902 180

1 2 3

1-3

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20 Erdungssysteme

Ringerdung | Erdleiter und Verbinder

Das Wichtigste zur Ringerdung

1

2

3

Querschnitt der Erdleiter mind. 50 mm Kupfer blank. Es eignen sich Bänder, Seile oder Rundleiter. 2 Der Erdleiter muss im feuchten Erdreich verlegt werden. Mindesttiefe beträgt 70 cm. Der Erdleiter muss mind. 1 m vom Gebäude entfernt verlegt sein und zu einem Ring geschlossen werden.

1) 2) 3)

4

5

6

Verbindungen von Erdleitern müssen Kurzschluss- und Blitzstossströme durchleiten und können deshalb nur mit Klasse-H geprüften Verbindern ausgeführt werden. (siehe dazu Handbuch «Äusserer Blitzschutz»)

Für Leiter und Verbinder muss dasselbe korrosionsfeste Material verwendet werden. In der Regel Kupfer blank.

4) 5) 6)

Kreuzklemme für Draht und Band AV 46 Abzweigklemme für Draht AV 5 Bodendrahtklemme AV 6

Rundleiter im Erdreich

4

Wird ein runder Leiter verlegt, kann dies ein Seil oder ein Runddraht sein.

Optimaler Werkstoff: Kupferdraht 8 mm

Optimaler Werkstoff Kupferseil 50 mm 2 (der Einzeldraht muss mind. Ø 1.7 mm betragen)

5

1

Ø 8 mm

-Typ

-Art.Nummer

E-Nummer

2 3

1 2 3 4 5

Cu Draht 8 mm Cu-Seil 50 mm AV 6 2 AL 7

265.021.027 265.017.552 275.027.114 275.017.000 240.001.000 240.013.000

156 950 700 156 950 200 156 980 550 156 001 090 156 990 620 100 032 180

AV 59 AV 60

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Erdungssysteme 21

Ringerdung | Erdleiter und Verbinder

Kupferband im Erdreich

4

Anstelle von runden Erdleiter kann auch ein Band verlegt werden.

5

Optimaler Werkstoff Kupferband 50 mm Mindestdicke 2 mm 2 z.B. 20 x 2.5 mm

1

-Typ

-Art.Nummer

E-Nummer

Cu Draht 8 mm Cu Band 20x2.5mm AV 46 AL 7

265.021.027 215.003.220 275.045.404 275.017.000 240.001.000 240.013.000

1 2 3 4 5

100 032 180 100 732 270 156 831 530 156 980 550 156 950 200 156 950 700

2 3

AV 59 AV 60

Kompensation von schlecht verlegten Erdleitern

Ringerder müssen über wenigstens 80% der Länge im Erdreich verlegt sein.

Ist dies nicht möglich, sind fehlende Längen welche 20% und 20 m übersteigen zu kompensieren. Es dürfen auf keinen Fall mehr als 20% oder mehr als 20 m fehlen.

1

2

Die Kompensation kann mittels Strahlenerder erfolgen.

3

4

Wird die Kompensation mit Tiefen- oder Staberdern ausgeführt, zählt die eingesetzte Erderlänge doppelt.

1

2

-Typ

-Art.Nummer

E-Nummer

240.001.000 270.025.003 275.027.114

156 950 200 156 831 220 156 001 090

1 2

AV 59

AL 7 AV 6

3

3+4

4

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22 Erdungssysteme

Tiefenerdung | Erdleiter und Verbinder Das wichtigste zur Tiefenerdung

1

2

3

Abstand TE1 zu TE2: 1.5-fache Elektrodenlänge

Als Erdelektrode wird ein Kupferseil blank 50 mm verwendet werden. Der Einzeladerndurchmesser beträgt 3 mm. Verbindungen von Erdleitern müssen Kurzschluss- und Blitzstossströme durchleiten und können deshalb nur mit Klasse-H geprüften Verbindern ausgeführt werden. (siehe dazu Handbuch «Äusserer Blitzschutz») 2 Für Leiter und Verbinder muss dasselbe korrosionsfeste Material verwendet werden. In der Regel Kupfer blank.

1) 2)

3)

Tiefenerder müssen eine wirksame Elektrodenlänge von mindestens 2.5 m erreichen. Benachbarte Erder sind voneinander um die 1.5-fache Elektrodenlänge zu distanzieren.

Anwendungen von Tiefenerder mit Kupferelektrode

4

5

6

4)

Als Einzelerder bei Bauten wie Masten, Antennen, Kamine, Türme, Trafostationen, Elektrocontainer etc. erfordern eine leistungsfähige Erdung entsprechend den elektro- und blitzschutztechnischen Anforderungen. Auch für nachträglich zu erstellende Blitzschutzerdungen an bestehenden EFH ist ein Tiefenerder gemäss SN 414022 besonders geeignet. Als Ergänzung- oder Ersatzerder beim ungenügenden Erdern wie Wasserrohren welche ersetzt werden, oder isolierte Fundamente, oder korrodierte Erdungen oder zu kleine Fundamente, können mit dem Tiefenerder leicht ergänzt oder ersetzt werden.

5)

Als Kompensationserder eigent sich der Tiefenerder optimal für die Kompensation fehlender Ringerder gemäss den Blitzschutzleitsätzen SN 414022, denn die Tiefenerderlängen zählen für die Kompensation doppelt.

6)

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Erdungssysteme 23

Tiefenerdung mit Kupferelektrode Das System

Senkrechter Vortrieb

Das Prinzip Der technische und wirtschaftliche Vorteil dieses Tiefenerder- systems liegt in der Trennung von Vortriebsgestänge (Stahl) und Erdelektrode (Kupfer). Dadurch erfüllt das Tiefenerdersystem alle erdenklichen Anforderungen, ist normgerecht und kann zudem für jede Vortriebsrichtung ohne Bruchgefahr eingesetzt werden. Die Vorteile der Kupferelektrode Absolut korrosionsfest. Dadurch gleich bleibender Erdüberg- angswiderstand über die gesamte Lebensdauer der Anlage. Beste elektrische Leitfähigkeit und mechanische Festigkeit. Unterbruchfreie Elektrode bis zur Anschlussstelle. Geeignet zur Verbindung mit anderen Erdungssystemen. (z.B. Fundamenterdung) Normgerecht entsprechend SN 414022. Die Vorteile des Vortriebsgestänges Wahl zwischen zwei Gestängen: Standard (Ø 17 mm) und verstärkt (Ø 21 mm). Entscheidend für die Wahl ist die Bodenbeschaffenheit und das Vortriebswerkzeug. Gestänge kann nach Bedarf verlängert werden. Einfacher und schneller Vortrieb mit allen gängigen Meisselhämmern sowie manuell möglich. Immer ideale Arbeitshöhe (10–110 cm über Boden). Das letzte Verlängerungsrohr kann zurückgezogen und wieder verwendet werden. Stahlgestänge wirkt als Opferanode schützend.

Elektrodenlänge min. 2.5 m

Geneigter Vortrieb

Elektrodenlänge min. 2.5 m

Horizontaler Vortrieb

min. 0.7m

Elektrodenlängemax. 15 m

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24 Erdungssysteme

Tiefenerdung – Vorgehen

Haben Sie sicher abgeklärt, dass weder Elektrokabel noch irgendwelche Leitungssysteme oder unterirdische Bauten im Vortriebsbereich des Tiefenerders liegen?

1

Treffen Sie die Wahl für das richtige Vortriebsgestänge

Stärke Vortriebs- gestänge

Bodenbeschaffenheit

Vortriebswerkzeug

normal gewachsen,

handelsüblicher Meisselhammer handelsüblicher Meisselhammer

Ø 17 mm

aufgeschüttet hart, steinig

Ø 17 mm oder Ø 21 mm

hart, steinig, verdichtet schwerer Meissel oder Rammhammer

Ø 21 mm

1 Zuerst, Spezialkupferseil 50 mm (Elektrode) ganz in die Vortriebsspitze stossen und gegen die Ausbuch- tung legen. 2 2 Dann, Führungsrohr mit der Kerbe gegen das Kupfer- seil in den Vortriebsspitz stossen. Mit Hammerschlag das Führungsrohr in die Spitze treiben und damit das Seil gut verkeilen. Führungsrohr mit Spitze und Kupferseil (Elektrode) am ge- wünschten Ort ansetzen. Meisselhammer mit dem richtigen Hammereinsatz und fluchtend mit dem Führungsrohr aufset- zen und eintreiben. 3 Verlängerungsrohr aufsetzen und minimale Elektro- denlänge von 2.5 m vortreiben. Sicherstellen, dass das Kupferseil (Elektrode) unbehindert nachgeführt und eingezogen wird. Wichtig: Halten Sie den Meisselhammer, die Elektrode und die Rohre in der Spur, so dass beide zugleich mit der selben Geschwindigkeit in den Boden eingetrieben werden. Bleiben Rohr und Kupferelektrode stehen, ist die Vortriebsspitze auf Stein oder Fels gestossen. Sollte ein weiteres Eindringen nach 30 Sekunden, durch ungünstige Bodenverhältnisse nicht möglich sein, ist das Eintreiben abzubrechen und in einem Abstand von 1.5-mal der Länge der Erdungselektrode, welche bereits im Boden ist, ein neuer Tiefenerder anzusetzen.

2

3

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Erdungssysteme 25

Tiefenerdung – Vorgehen

4 Erdübergangswiderstand am Kupferseil (Elektrode) messen. Ein Wert von ≤ 10 Ohm ist anzustreben. (Der Meisselhammer muss dazu vom Gestänge entfernt werden!)

4

Entscheid, ob derselbe Tiefenerder weiter vorgetrieben oder ein zweiter Tiefenerder im nötigen Mindestabstand (1.5 x Elektroden- länge) optimaler ist.

Das letzte Verlängerungsrohr mit dem Ausziehwerkzeug zurück- ziehen und für die nächste Tiefenerdung verwenden.

Zu jedem Objekt sollte ein Erdungs-Messprotokoll erstellt werden. Dabei ist für jeden Tiefenerder die Elektrodenlänge und dessen Erdübergangswiderstand zu protokollieren.

a = 20m Stromelektrode

a = 20m

Sonde

L

Erdungselektrode

Kupferseil als Erdungselektrode

2

Das Spezial-Kupferseil 50 mm (Einzeldraht Ø 3 mm) erfüllt alle denkbaren Anforderungen an eine Erdelektrode optimal. Der Werkstoff Kupfer ist korrosionsbeständig und hat elektrotechnisch beste Eigenschaften. Das flexible Seil hat zudem die nötige Festigkeit, um den hohen mechanischen Beanspruchungen schadlos Stand zu halten.

L

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26 Erdungssysteme

Tiefenerdung – Die Systemteile

Kupfer Erdungselektrode

Die Erdelektrode Spezial Kupferseil 50 mm blank mit Einzeldraht Ø 3mm 2

1

7

-Typ

-Art.Nummer

E-Nummer

LR3

265.017.552

156 990 620

1

5

Das Vortriebsgestänge Vortriebsspitze aus gehärtetem Stahl, Führungsrohr und Ver- längerungsrohr aus Stahl

Zwei Stärkeklassen

5

6

a) Standard

b) Verstärkt

-Typ

-Art.Nummer

E-Nummer

T T3 E2 TE2

261.004.021 261.012.069 261.003.513 261.035.000 261.002.020 261.034.000

156 980 010 156 980 030 156 980 000 156 980 020 156 980 100 156 980 110

2

a) b) a) b)

3

T1 T1

a) b)

4

2

Das Schaft / Adapter-Set Meisselhammer (alle gängigen Typen). Für mehr Informationen besuchen Sie unsere Webseite.

-Typ

-Art.Nummer

E-Nummer

T9 T9

a) SDS-max b) SDS-max

261.040.000 261.043.000

156 981 000 156 981 010

5

Adapter zu allen Schaft /Adapter-Set passend als Ergänzung

3

-Typ

-Art.Nummer

E-Nummer

TE64 a) TE64 b)

261.038.000 261.039.000

156 989 000 156 989 010

6

Der Schlagkopf zum manuellen Eintreiben

4

-Typ

-Art.Nummer

E-Nummer

TE63 a) TE63 b)

261.036.000 261.037.000

156 988 000 156 988 010

7

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Erdungssysteme 27

Grundlagen

Was wesentlich den Erdübergangswiderstand bestimmt

Spezifischer Widerstand Humus

ca. 50 Ωm ca. 50 Ωm ca. 100 Ωm ca. 160 Ωm ca. 1000 Ωm

Die Bodenbeschaffenheit (resp. der spez. Widerstand des Bodens), die Bodenfeuchtigkeit und die Bodentemperatur sind die entscheidenden Faktoren für den erziehlbaren Erdübergangs- widerstand. Ab einer Tiefe von 70 cm sind Temperaturen und Feuchtigkeits- werte relativ konstant. Entscheidend ist folglich ein kleiner spezifi- scher Widerstand des Bodens (z.B Humus oder Lehm)

Lehm Sand Kies Moräne

Korrosion im Erdreich und in Verbindung mit anderen Erdungssystemen

2·10 3

10 5

Das feuchte Erdreich wirkt ausgezeichnet als Elektrolyt und fördert damit die starke Korrosion erdverlegter metallischen Anlagen. Kupfer als edles Metall ist dagegen resistent. Blanke, verzinkte und verkupferte Eisenteile korrodieren und zersetzen sich. Darum schreiben die Normen vor, dass erdverlegte Erder nur aus blankes Kupfer verwendet werden darf. Ein Kupfererder ist zudem gegen- über einer Fundamenterdung (Eisen in Beton) elektrochemisch neutral. So kann auch bei dieser häufigen Verbindung von Erdungssystemen keine schädliche Korrosion entstehen.

10 4

1·10 3

10 3

I

I: Sand II: Lehm

10 2

II

Feuchtigkeits- gehalt %

Erdtemp. C

10 20

30 40

-10 -0 +0 10 20 30

Spezifischer Widerstand in Abhängigkeit des Feuchtigkeits gehaltes

Spezifischer Widerstand in Abhängigkeit der Temperatur

Beeinflussung der Schrittspannung durch tiefe Erdelektroden

Je tiefer die Eingrabtiefe einer Erdelektrode ist, desto kleiner wird die Schrittspannung an der Erdorberfläche. Tiefenerder haben dementsprechend optimale Eigenschaften.

Maximale Schrittspannung in Abhänigkeit der Eingrabtiefe für einen gestreckten Banderder. (gemessen in Querrichtung zum Erder)

500'000 V

75'000 V

12'000 V

0 V

max. Schrittspan- nung in % der Erdungsspannung

100 80 60 40 20

1.5 2 Eingrabtiefe in m

0.5

1

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www.aflury.ch

Das gesamte Sortiment ONLINE Unterwww.aflury.ch findenSiealle Informationen zu unseren Produkten und Dienstleistungen. So haben Sie jederzeit Zugriff auf den aktuellen Stand der Daten zu Produktesortiment, technischen Informationen, Installations- anweisungen und Bildmaterial. Auf unserer Website sind auch alle Termine zu unseren Veranstaltungen, Seminaren und Messen ersichtlich. Besuchen Sie unsere Website www.aflury.ch.

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Handbuch Blitzschutz Äusserer Blitzschutz / Potenzialausgleich /Überspannungsschutz Ausgabe 2027

Fangeinrichtung | Ableitung Beispiele für die normgerechte Planung und Installation

Handbuch interaktiv online erleben:

Arthur Flury AG Fabrikstrasse 4 | CH-4543 Deitingen T +41 32 613 33 66 | www.aflury.ch

Ost

MARC ALTHER 8224 Löhningen 079 406 08 70 marc.alther@aflury.ch

Österreich

Frankreich

Mitte

FRANC NEYERLIN 4934 Madiswil 079 394 17 87 franc.neyerlin@aflury.ch

Liechtenstein

Bern

West

MILAN BOJIC 1618 Châtel-Saint-Denis 079 233 28 80 milan.bojic@aflury.ch

Italien

Süd

ROBERTO ROMEO 4543 Deitingen roberto.romeo@aflury.ch

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Äusserer Blitzschutz 3

Zweck und Allgemeine Anforderungen

* LPS müssen dem Stand der Technik entsprechen und so beschaffen, bemessen, ausgeführt und in Stand gehalten sein, dass sie jederzeit wirksam sind. Das Grundprinzip eines Blitzschutzsystems ist der Faraday-Käfig mit einer vermaschten Grundform. Diese Grundform kann mit Fangstangen ergänzt werden.

* Für deren Auslegung kommt das Schutzwinkel- oder Blitzkugel- Verfahren gemäss SN EN 62305-3 zur Anwendung.

Somit entstehen unterschiedliche Blitzschutzzonen LPZ (Lightning Protection Zone)

Das Blitzschutzsystem ist ein Teil des technischen Brandschut- zes. Weitere solche Anlagen sind Brandmelde- oder Sprinkleran- lagen oder Fluchtwegsignalisation oder Fluchtwegbeleuchtung. Von allen diesen technischen Sicherheitsanlagen, wird eine hohe Verfügbarkeit erwartet, deshalb werden keine Kompromisse geduldet.

Erder Fang- und Ableiter Potentialausgleich Überspannungsschutz

Zweck * Blitzschutzsysteme, nachfolgend LPS genannt, haben bauliche Anlagen gegen physikalische Schäden sowie Personen vor Lebensgefahr in einer baulichen Anlage bei Blitzeinschlägen zu schützen. Für den Schutz von Einrichtungen können zusätzliche Massnahmen erforderlich sein. Allgemeine Anforderungen * LPS müssen den Blitzstrom auf ungefährlichen Bahnen in die Erde leiten. Sie bestehen aus dem äusseren Blitzschutz (Fang- einrichtungen, Ableitungen, Erdungsanlage) sowie dem inneren Blitzschutz (Schutz-Potenzialausgleich, Überspannungsschutz). Die vorzukehrenden Massnahmen richten sich nach Bauart und Nutzung.

Blitzschutzzonen LPZ (Lightning Protection Zone)

Zone, die durch direkte Blitzeinschläge und durch das volle elektromagnetische Feld des Blitzes gefährdet ist. Die inneren Systeme können vollen oder anteiligen Blitzstossströmen ausgesetzt sein. Zone, die gegen direkte Blitzeinschläge geschützt, aber durch das volle elektromagnetische Feld des Blitzes gefährdet ist. Die inneren Systeme können anteiligen Blitzstossströmen ausgesetzt sein. Zone, in der Stossströme durch die Stromaufteilung und durch SPDs an der Zonengrenze begrenzt werden. Duch räumliche Schirmung kann das elektromagnetische Feld des Blitzes abgeschwächt sein. Zone, in der Stossströme durch Stromaufteilung und durch isolierende Schnittstellen und/oder durch zusätzliche SPDs an den Zonengrenzen weiter begrenzt werden können. Das elektromagnetische Feld des Blitzes kann durch zusätzliche räumliche Schirmung weiter gedämpft sein.

LPZ 0 A

LPZ 0 B

* LPS müssen ganze Gebäude umfassen. Zusammengebaute Gebäude sind gesamthaft zu schützen oder die Gebäude müssen mit Feuerwiderstand voneinander getrennt sein.

LPZ 1

* Schnittstellen zwischen dem äusseren und dem inneren Blitz- schutz sind zu koordinieren.

* Alle Teile eines LPS müssen aus geeigneten Werkstoffen beste- hen und so bemessen, verlegt und befestigt sein, dass sie allen elektrischen und elektrodynamischen Einwirkungen des Blitz- stromes, den vorhersehbaren mechanischen Beanspruchungen sowie Witterungseinflüssen standhalten.

LPZ 2

Blitzschutzklassen

* Je nach Art des zu schützenden Objektes werden unterschiedliche Anforderungen an die Fangeinrichtungen und die Ableitungen gestellt. Die Zuteilung der Blitzschutzklassen zu den Objekten sind im Anwendungsbreich der Norm SN 414022 aufgeführt.

Maschenweite (m) 5 x 5 m

Schutzwinkel ( a° )

Blitzschutzklasse des

Radius der

Abstand zwischen Ableitungen (m) 10 m 10 m 15 m

LPS I II III

Blitzkugel (m) 20 m 30 m 45 m

siehe Diagramm Seite 13

10 x 10 m 15 x 15 m

* Höchstwerte der Maschenweite, des Blitzkugelradius und des Schutzwinkels nach der entsprechenden Blitzschutzklasse des LPS Sämtliche mit (*) gekennzeichneten Texte, wurden aus der SN 414022 übernommen.

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4 Äusserer Blitzschutz

Kontaktklemme Universal AV 48

Artikel-Nr.

E-Nummer

6.0 – 10.0

156 831 550

H

M8x30

275.050.000

Cu

270.048.000

156 831 560

M8x30

6.0 – 10.0

H

Inox A2

270.046.037

156 831 490

M10x40

8.0 – 10.0

STvZn

Die Arthur Flury AG konzentriert sich auf die Herstellung von Klasse-H geprüften Qualitäts- produkten. Im vorliegenden Katalog und auf der

Die nationalen Blitzschutz-Regeln SN 414022 und die internatio- nale Norm EN 62305 verlangen, dass Blitzschutzanlagen nur mit geprüftem Verbindungsmaterial erstellt werden. Entsprechend ist der Produkthersteller verpflichtet, seine Bauteile einer Prüfung nach EN 62561-1 zu unterziehen und den Installateur in seinen Unterlagen darüber zu informieren.

Homepage www.aflury.ch sind die Klasse-H (100 kA / 10 / 350) geprüften Verbindungsbauteile mit dem H-Signet gekennzeich- net. Diese Produkte gewährleisten den geforderten Schutz einer fachmännisch installierten Blitzschutzanlage ohne Einschrän- kung in allen Blitzschutzklassen.

* Es ist sicherzustellen, dass die Angaben der Hersteller in Bezug auf die verwendeten Leiterquerschnitte und Materialien eingehalten werden.

Was genau beinhaltet die Klasse-H-Prüfung nach EN 62561-1?

Für jede vorgesehene Anwendung eines Produktes – z.B. die Kombination unterschiedlicher Leiterquerschnitte und Materialien, muss die nachfolgende Prüfung durchgeführt werden: 1. Das Verbindungsbauteil wird in montiertem Zustand während 14 Tagen einer aggressiven, salzhaltigen Atmosphäre – einer künstlichen Alterung – ausgesetzt. 2. Anschliessend wird das Klasse-H-Bauteil mit drei Blitzstrom- stössen von je 100 kA (10/350) belastet. Dabei dürfen keine erkennbaren Schäden wie gelockerte Teile oder Abbrandspuren auftreten. 3. Die Klasse-H-Prüfung gilt als bestanden, wenn nach den Prüfschritten 1 und 2 die montierte Verbindung mechanisch und elektrotechnisch noch weitgehend dem Zustand vor der Prüfung entspricht.

Die Bauteile von

sind Klasse H geprüft

Bild 1-3: Dachrinnenwulstklemme von wird mehrmals mit 100 kA Blitzstossstrom belastet. Einige glühende Staub- oder Metallpartikel sind des einzige sichtbare Zeichen dieser extremen Belastungsprobe!

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5

Äusserer Blitzschutz

Leiter und Verbinder Die meisterverwendeten Leitermaterialien mit den dazu passenden Verbindern sowie Haltern

7

4

1

5

2

8

3

9

6

7 8 9

1 2 3

Cu blank 6 mm Cu verzinnt 6 mm Aluminium 8 mm

4 5 6

Cu blank Inox A2 Alu oder Inox A2

Cu blank mit Quadro Inox A2 schwarz Inox A2 Inox A2

Bei der Festlegung des Leitermaterial haben korrosive sowie asthetische Überlegungen einen Einfluss auf die Wahl. Faustformel: Graublech: «graue» Leiter und Verbinder (z.B. CU verzinnt, rostfreier Stahl V2A) Kupferblech: «rote» Leiter und Verbinder (Kupfer blank)

Fangeinrichtung

Erder Fang- und Ableiter Potentialausgleich Überspannungsschutz

Allgemeines

* Die Fangeinrichtung umschliesst alle dem Blitzschlag ausgesetzten Gebäudeteile im Dachbereich. * An Gebäudeteilen des Dachbereichs sind alle herausragenden Kanten mit einer Fangeinrichtung zu schützen, insbesondere Dachfirst und Dachkanten. * Für Gebäude mit Schrägdächern deren Neigung grösser als 6° ist, können parallele Fangleitungen anstelle von Maschen verwendet werden, sofern deren Abstand nicht grösser als die erforderliche Maschenweite ist.

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