
Hochspannungsschaltanlagen
Im Fokus der Tagung stehen Hochspannungs-Schaltgeräte, Hochspannungs-Schaltanlagen in konventioneller Freiluftbauweise, in SF6 gasisolierte Technik sowie neuartige, platzsparende und kostengünstige Lösungen für Freiluftschaltanlagen.
Sie erhalten Informationen über Aktuelles und Trends in der Schaltgerätetechnik. Es werden die Anforderungen an Hochspannungs-Schaltanlagen in Energieversorgungsunternehmen und in der Industrie berücksichtigt, sowie über deren Betrieb und Instandhaltung berichtet.
Zunehmender Kostendruck bei den Netzbetreibern erfordert zustandsabhängige Instandhaltungs- und Erneuerungsmaßnahmen bei gleichzeitig hoher Zuverlässigkeit. Hierzu ist eine detaillierte Analyse des Ist-Zustandes der Schaltanlagen und eine Abschätzung der Restlebensdauer ihrer Betriebsmittel erforderlich. Entsprechende Möglichkeiten werden an Beispielen aufgezeigt.
Bitte beachten Sie auch unsere Angebote zu Mittelspannungsschaltanlagen.
Zum Thema
Hochspannungsschaltanlagen als Knotenpunkte der Übertragungs- und Verteilungsnetze sind von großer Bedeutung für die Zuverlässigkeit der elektrischen Energieversorgung. Entsprechend ihrer Aufgabe und ihrem Einsatzort müssen die Anlagen unterschiedlichen Anforderungen genügen. Die Analyse von Überspannungen im Energieversorgungsnetz und das Verfahren zur Isolationskoordination bestimmen Prüfspannungspegel der Betriebsmittel und einzuhaltende Mindestabstände in der Anlage. Sowohl die Untersuchung der mechanischen Beanspruchungen, denen die Betriebsmittel ausgesetzt sind, als auch die richtige Dimensionierung der Erdungsanlage sind wichtige Voraussetzungen für die Betriebs- und Personensicherheit der Schaltanlage. Diese und andere Anforderungen sind in der VDE 0101 beschrieben und müssen bei der Projektierung von Neuanlagen und bei der Ertüchtigung von Bestandsanlagen berücksichtigt werden. Für eine zustandsorientierte Wartung ist die Bewertung der Anlagen und ihrer Betriebsmittel erforderlich. Hierfür können geeignete Monitoringsysteme und Diagnoseverfahren genutzt werden.
Schwerpunkte der Tagung bilden die Planung und Projektierung sowie Fehler bei der Planung und Projektierung von Hoch- und Mittelspannungs-Schaltanlagen (Mittelspannungsnetze). Weitere Themen sind aktuell diskutierte Instandhaltungs-Strategien und der Stand der Normung. Hierzu gehören u. a. die Funktionsweise eingesetzter Geräte, wie z. B. Schaltgeräte und Schaltanlagen oder Transformatoren sowie deren Bauweise und Anschluss im Netz. Betriebserfahrungen mit moderner Anlagentechnik aus Sicht der Energieversorgung werden vorgestellt.
Zielsetzung
Auf dieser Tagung werden die verschiedenen Arten von Schaltanlagen vorgestellt und wesentliche Aspekte der Projektierung und des Betriebs von Hochspannungsschaltanlagen vermittelt. Sie erwerben aktuelle Kenntnisse zur Anwendung der Normen und zur Umsetzung in der Praxis.
AuĂźerdem werden folgende Fragestellungen behandelt:
- Wobei entstehen Ăśberspannungen, die fĂĽr die Auslegung von Hochspannungsschaltanlagen maĂźgebend sind?
- Wo werden die unterschiedlichen Schalterarten z.B. Leistungsschalter, Trennschalter eingesetzt?
- Wann ist ein Dreiwicklungstransformator erforderlich?
- Welcher Zusammenhang besteht zwischen der Größe des Fehlerstromes und der Art der Sternpunktbehandlung?
- Welcher Zusammenhang besteht zwischen der Planung, Errichtung und dem Betrieb einer Hochspannungsschaltanlage?
- Welches sind typische Bauformen von Freiluftschaltanlagen?
Teilnehmerkreis
Ingenieure, Techniker und Meister (Elektrofachkräfte, Mitarbeiter mit Schaltberechtigung) aus Stromversorgungswirtschaft, Energieversorgungsunternehmen, Industrie, Kommunen und Planungsbüros, die mit Planung, Errichtung, Betrieb und Instandhaltung von Umspannwerken und Hochspannungsschaltanlagen befasst sind.
Programm
- Normung von HS-Schaltanlagen
- Bauformen von Freiluft- Hochspannungsschaltanlagen
- Planung von Schaltanlagen
- Technische Detaillösungen
- UmweltschutzmaĂźnahmen
- KĂĽnftige Entwicklungen
- EinfĂĽhrung: Aufgabe, Aufbau und Funktionsweise einer GIS
- Anwendungsfälle: Historie, Netztopologie, Beispiele
- Technologie: Auslegung einer GIS, Randbedingungen, Anforderungen
- Zusammenfassung und Ausblick: Trends, aktuelle Beispiele, zukĂĽnftige Entwicklungen
- Normen und Standards
- Aufgaben und Anforderungen an eine Mittelspannungsschaltanlage
- Personensicherheit
- Innere Fehler
- Bauformen Schaltgeräte
- Bauformen luftisolierte und gasisolierte Schaltanlagen für primäre und sekundäre Verteilungsebene
Statische und dynamische Beanspruchungen, biegesteife Leiter und Leitungsseile, VDE 0103
- Typischer Aufbau von Kabeln, Garnituren und ergänzenden Einrichtungen
- Strombelastbarkeit im Normalbetrieb - Einflussgrößen und Berechnung
- Thermische und mechanische Strombelastbarkeit im Kurzschlussfall
- Ăśbersicht und Beispiele zu PrĂĽfungen, Wartung und Diagnose
- Ausgewählte Praxiserfahrungen und Beispiele
- Aufbau und Wirkungsweise
- Genauigkeit und Sättigung
- Anforderungen und Kenngrößen der Klassen/Typen für Messzwecke und Schutzzwecke
- Auswahl der Wandler
- weitere Kenngrößen zur Auslegung
- Hinweise und Beispiele zur Auslegung
- Ausblick
- Messverfahren und Gerätesystem
- Langzeitverhalten elektrischer Verbindungen und Kontakte
- Lebensdauer abhängig von der Belastung
- Bestimmung des Zeitpunktes der Instandhaltung
- Statistische Auswertung bisheriger Erfahrungen
- Entwicklung der Norm
- BerĂĽhrungsspannung
- Fehlerströme
- Sternpunktbehandlung
- Planung von Erdungsanlagen
- Messung an Erdungsanlagen
- Zielstellung, Grundprinzip, Ăśberspannungsableiter
- Einfluss von Sternpunkterdung/ Netztrennstellen/Restladung/Einsatzhöhe/ Schutzbereich
- vorbeugender und nachwirkender Ăśberspannungsschutz
- Verfahren der Isolationskoordination nach IEC 60071
- Beispiele und Ausblick
- Klassifizierung von Ăśberspannungen
- netzfrequente Ăśberspannungen
- SchaltĂĽberspannungen
- Erdschluss
- BlitzĂĽberspannungen
- Entstehung und Ausbreitung in Schaltanlagen
- primärer und sekundärer Überspannungsschutz
- Auswahl von Ăśberspannungsableitern
- Aufbau und Bauweisen
- Komponenten Stufenschalter, DurchfĂĽhrungen und KĂĽhlung
- Neue Materialien und alternative IsolierflĂĽssigkeiten
- Eco-Design und Hochtemperatur-Isolationssysteme
- Zustandsbewertung und Monitoringsysteme
- Optimierung Wartungsaufwand und Life-Management
Referenten
Regenerative Elektrische Energiesysteme, Technische Hochschule Aschaffenburg
GE Vernova, Mönchengladbach
Fricke Engineering, Berlin
GE Grid GmbH, Dresden
Hinweise
Bei Fragen zur Organisation wenden Sie sich bitte an Frau Hill:
k.hill@hdt.de, Tel 0201/1803-236
Preise
mehrwertsteuerfrei, einschließlich veranstaltungsgebundener digitaler Arbeitsunterlagen sowie Catering und Getränken bei Präsenz-Teilnahme
Ausgewählter Termin
Mi. 25.11.2026, 16:30 Uhr
Hollestr. 1
45127 Essen
Digitaler Campus
Ansprechpartner
info@hdt.de
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Katrin Dietz
k.dietz@hdt.de
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