Kortslutning er en utilsigtet elektrisk forbindelse med en relativt lille impedans mellem spændingsførende ledere. Ved projektering beregnes den prospektive kortslutningsstrøm, som er en kortslutningsstrøm, der kun er begrænset af ledningens impedans.

Under en kortslutning gennemløbes den elektriske installation af kortslutningsstrømmen, og afbrydes af en sikring eller en kredsbryder.

Kortslutningsstrømme inddeles i 4 typer:

  • IK3 : den trefasende prospektive kortslutningsstrøm
  • IK2 : den tofasende prospektive kortslutningsstrøm
  • IK1 : den enfasende prospektive kortslutningsstrøm
  • Ief: jordfejlstrøm

Kortslutningsbeskyttelse

Udstyr beregnet til at afbryde en kortslutning, har en kortslutningsbrydeevne, der er større end den største kortslutningsstrøm. Ledere der føre en kortslutningsstrøm bliver opvarmet, og ledere med XLPE isolation, kan opvarmes indtil grænsetemperaturen på 250 ᴼC. Metoden til undersøgelse om grænsetemperaturen overskrides under en kortslutning, er fastlagt i DS/HD 60364-4-434 fra Dansk Standard.

Undersøgelse af om lederen er kortslutningsbeskyttet

Metoden benytter den fysiske størrelse, specifik energi, hvor følgende udsagn skal være opfyldt.

K 2 ∙ S 2 > Ik 2 ∙ t

Hvor

  • K er en konstant for den valgte leder, som aflæses i tabel 43A DS/HD 60364
  • S er lederens tværsnit
  • Ik er kortslutningsstrømmen
  • t er udkoblingstiden for henholdsvis sikringen eller kredsbryderen

Mekaniske kræfter

I eltavlerne er placeret kobberskinner til fordeling af strømme til eltavlens afgange, og disse skinner vil under en kortslutning blive udsat for magnetiske kræfter, og derfor er skinnerne fastgjort med passende afstand, både imellem skinnerne og mellem skinnens fastgørelsespunkter.

Lysbue

Optræder der en kortslutning i en eltavle, vil der sandsynligvis optræde en lysbue. Sandsynligheden vurderes ud fra mærkestrømmen på beskyttelsesudstyret og kortslutningsstrømmens størrelse.

Følgende kan udledes:

  • Hvor mærkestrømmen for beskyttelsesudstyret er mindre end 63 A og kortslutningsstrømmen er mindre en 10 kA, er sandsynligheden for at en lysbue optræder lille.
  • Hvor mærkestrømmen for beskyttelsesudstyret er højere end 63 A og kortslutningsstrømmen er højre end 10 kA er sandsynligheden stor for at en lysbue vil optræde.

Hvor der i kortslutningsstedet optræder en lysbue, vil der ske omfattende skader. Energien lysbuen udleder bestemmes enten efter IEEE 1581, international standard eller BGUV 5188E, Tysk standard. Elektrikere skal benytte korrekte arbejdstøj, der opfylder EN61482 fra Dansk Standard efter klasse 1 eller 2, som beskytter mod den energi lysbuen udsender.

  • Klasse 1: 158 kJ, svare til ca. 4 cal/cm2
  • Klasse 2: 318 kJ, svare til ca. 8 cal/cm2

Fx er 158 kJ en energimængde, der øjeblikkelige antænder bomuld.

Lysbuens energi

Graden af forbrænding afhænger af afstanden til lysbuen, som forudsættes at være en arbejdsafstand på 300 mm. I denne afstand vil personen påvirkes af varmestråling fra lysbuen og en lufttrykbølge forårsaget af lysbuen.

Trykbølgen skabes af lysbuens høje temperatur, som formodes at være omkring 19.000 ᴼC. Den høje varme forårsager at dele af kobberskinnen opvarmes og går direkte på gasform og udvider sig mange gange.

Beregninger viser at 1 cm3 kobber, som svarer til 0,1410 mol, udvider sig 3400 gange ved en temperatur på 2500 ᴼC. Ved en yderlig temperaturstigning til de 19000 ᴼC, vil gassens udvidelse nærme sig 100.000 gange. Denne udvidelse er årsagen til trykbølgen, med fordampet, og delvis flydende kobber på 19000 ᴼC, der blæses ud af tavlen.

Regelsæt

Regelsættes for arbejde på installationer med spænding, er omfattet af standarden EN50110-1.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig