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<title>Erdung</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Erdung</span></h1>
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<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr">
<p>Als <b>Erdung</b> bezeichnet man die Ableitung <a href="Elektrischer_Strom" title="Elektrischer Strom">elektrischer Ströme</a> in die Erde.<sup id="cite_ref-Quelle_30_1-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_30-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Sie kann entweder absichtlich oder zufällig, sowohl natürlich als auch technisch erfolgen.<sup id="cite_ref-Quelle_75_2-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_75-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> In der Natur kommt dies häufig vor, etwa bei Blitzeinschlägen.<sup id="cite_ref-Quelle_73_3-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_73-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> In der Elektrotechnik wird das Prinzip der Erdung genutzt, um unerwünscht auftretende Ströme zu neutralisieren.<sup id="cite_ref-Quelle_30_1-1" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_30-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Diese können wiederum aus Blitzeinschlägen,<sup id="cite_ref-Quelle_39_4-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_39-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> aber auch aus Kurzschlüssen in elektrischen Anlagen<sup id="cite_ref-Quelle_5_5-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_5-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> oder statischer Aufladung stammen.<sup id="cite_ref-Quelle_51_6-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_51-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> In der Elektrotechnik bezeichnet Erdung die Gesamtheit aller Mittel und Maßnahmen zum Erden.<sup id="cite_ref-Quelle_30_1-2" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_30-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Erdung dient dabei dem Herstellen einer beabsichtigten oder zufälligen elektrischen Verbindung zwischen einem gegebenen Punkt in einem Netz, in einer Anlage oder in einem Betriebsmittel und der örtlichen Erde (IEV 1 95-01 -08), das heißt, zur Ableitung von elektrischen Strömen in den Erdboden bzw. das <a href="Erdreich" class="mw-redirect" title="Erdreich">Erdreich</a>.<sup id="cite_ref-Quelle_38_7-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_38-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Für die Erdung gibt es in der Elektrotechnik unterschiedliche Erdungskonzepte.<sup id="cite_ref-Quelle_47_8-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_47-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Erdung von elektrischen Netzen kann je nach Erdungskonzept unterschiedlich angewendet werden.<sup id="cite_ref-Quelle_48_9-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_48-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Da Erdung und <a href="Potentialausgleich" title="Potentialausgleich">Potentialausgleich</a> eines Gebäudes in der Regel miteinander verbunden werden, wird häufig (ungenau) auch dann von Erdung gesprochen, wenn eigentlich Potentialausgleich oder <a href="Blitzschutzanlage" class="mw-redirect" title="Blitzschutzanlage">Blitzschutzanlage</a> gemeint sind.<sup id="cite_ref-Quelle_2_10-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_2-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Geschichte">Geschichte</h2></div>
<p>Erste Erkenntnisse über die Wirkung der Erdung bei Blitzen erlangte bereits <a href="Benjamin_Franklin" title="Benjamin Franklin">Benjamin Franklin</a> im Jahr 1750.<sup id="cite_ref-Quelle_56_11-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_56-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurden zahlreiche Versuche über die Leitung von elektrischem Strom innerhalb des Erdbodens und durch Seen und Flüsse erfolgreich durchgeführt.<sup id="cite_ref-Quelle_57_12-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_57-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Weitere Versuche u. a. von <a href="Michael_Faraday" title="Michael Faraday">Michael Faraday</a> und weiterer Wissenschaftler führten letztendlich dazu, dass man bei hohen Gebäuden im Laufe der Jahre Blitzableiter anbrachte, um damit die bei Blitzen entstehenden Ströme über entsprechend dimensionierte Leitungen mittels Erder sicher ins Erdreich abzuleiten.<sup id="cite_ref-Quelle_56_11-1" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_56-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Bei den gegen Ende des 19. Jahrhunderts aufkommenden elektrischen Installationen in den Privathaushalten wurde auf die Nutzung der Erdung weitestgehend verzichtet.<sup id="cite_ref-Quelle_58_13-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_58-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Diese Regelung galt in Deutschland noch bis in das Jahr 1973 in bestimmten Räumen,<sup id="cite_ref-Anm._Bonh._14-0" class="reference"><a href="#cite_note-Anm._Bonh.-14"><span class="cite-bracket">[</span>ANM 1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> die isolierende Fußböden hatten.<sup id="cite_ref-Quelle_63_15-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_63-15"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die Nutzung der <a href="Schutzerdung#Schutzmaßnahme_Schutzerdung" title="Schutzerdung">Erdung</a> als <a href="Schutzma%C3%9Fnahme_(Elektrotechnik)" title="Schutzmaßnahme (Elektrotechnik)">elektrotechnische Schutzmaßnahme</a> erfolgte erstmals um das Jahr 1900.<sup id="cite_ref-Quelle_74_16-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_74-16"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> In anderen Bereichen der Elektrotechnik, z. B. bei Fernsprechstellen, wurde die Erdung der Anlagen dahingehend angewendet, dass man die Anlagen mit dem Wasserrohrnetz mittels eines angelöteten Seils aus Kupferdrähten elektrisch leitend verband.<sup id="cite_ref-Quelle_60_17-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_60-17"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Teilweise wurden aber auch Kupfer- oder Eisenplatten im nassen Erdreich vergraben und entsprechend mit Leitungen verbunden als Erder genutzt.<sup id="cite_ref-Quelle_56_11-2" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_56-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Quelle_60_17-1" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_60-17"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Später nutzte man die Erde als elektrischen Leiter auch bei der drahtlosen Telegraphie.<sup id="cite_ref-Quelle_54_18-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_54-18"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Bei der Elektrifizierung im <a href="Untertagebau" title="Untertagebau">Untertagebergbau</a> wurde die Kabelarmierung der damals verwendeten Jutekabel geerdet, um etwaige statische Aufladungen abzuleiten.<sup id="cite_ref-Quelle_69_19-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_69-19"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die überwiegende Nutzung der Wasserleitung als Erder war selbst in den 1960er Jahren noch elektrischer Standard, sofern die Wasserleitung nicht aus Kunststoffrohren bestand.<sup id="cite_ref-Quelle_62_20-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_62-20"><span class="cite-bracket">[</span>19<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Mit der Nutzung der Wasserleitung als oberflächennaher Erder war man bestrebt, die Sicherheit von elektrischen Installationen zu erhöhen.<sup id="cite_ref-Quelle_61_21-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_61-21"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Seit dem Jahr 1973 müssen Neubauten in Deutschland mit einer hauseigenen Erdungsanlage ausgestattet sein (siehe <a href="TT-System" title="TT-System">TT-System</a>).<sup id="cite_ref-Quelle_64_22-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_64-22"><span class="cite-bracket">[</span>21<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Grundlagen">Grundlagen</h2></div>
<p>Mit Erde bezeichnet man in der Elektrotechnik zum einen das <a href="Boden_(Bodenkunde)" title="Boden (Bodenkunde)">Erdreich</a> und zum anderen das elektrische Potential des leitfähigen Erdreichs.<sup id="cite_ref-Quelle_4_23-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_4-23"><span class="cite-bracket">[</span>22<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Physikalisch gesehen gilt ein Körper oder Gegenstand als geerdet, wenn zwischen dem Erdreich und dem Körper eine elektrisch leitende Verbindung vorhanden ist.<sup id="cite_ref-Quelle_65_24-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_65-24"><span class="cite-bracket">[</span>23<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Wenn man einen metallischen Gegenstand, z. B. eine Eisenplatte, im feuchten Erdreich vergräbt, so hat diese Platte Kontakt zum Erdreich und ist somit geerdet.<sup id="cite_ref-Quelle_56_11-3" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_56-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Der eingegrabene Gegenstand hat nun das gleiche elektrische Potential wie die Erde.<sup id="cite_ref-Quelle_54_18-1" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_54-18"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Wenn von diesem geerdeten Körper eine elektrische Leitung an einen oberirdischen elektrisch leitfähigen Körper angeschlossen wird, so wird das Erdpotential auf diesen oberirdischen Körper übertragen.<sup id="cite_ref-Quelle_66_25-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_66-25"><span class="cite-bracket">[</span>24<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Der oberirdische Körper hat somit annähernd das gleiche Potential wie die Erde.<sup id="cite_ref-Quelle_47_8-1" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_47-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Dies gilt auch für alle an diesen Körper elektrisch angeschlossenen Metallteile.<sup id="cite_ref-Quelle_66_25-1" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_66-25"><span class="cite-bracket">[</span>24<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<p>Die Erdung hat zum Ziel, ein definiertes Bezugspotential<sup id="cite_ref-Anm._Elolex._26-0" class="reference"><a href="#cite_note-Anm._Elolex.-26"><span class="cite-bracket">[</span>ANM 2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> oder einen <a href="Potentialausgleich" title="Potentialausgleich">Potentialausgleich</a> herzustellen, durch den eine möglicherweise auftretende <a href="Elektrische_Spannung" title="Elektrische Spannung">Spannung</a> <a href="Elektrischer_Kurzschluss" title="Elektrischer Kurzschluss">kurzgeschlossen</a> werden soll.<sup id="cite_ref-Quelle_34_27-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_34-27"><span class="cite-bracket">[</span>25<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Da die Erde faktisch der größte Elektronenspeicher mit einer annähernd unbegrenzten <a href="Elektrische_Kapazit%C3%A4t" title="Elektrische Kapazität">Kapazität</a> ist, ist das Potential der Erde faktisch unveränderlich.<sup id="cite_ref-Quelle_47_8-2" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_47-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Alle Erdpunkte auf der Welt liegen annähernd auf demselben Erdpotential.<sup id="cite_ref-Quelle_66_25-2" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_66-25"><span class="cite-bracket">[</span>24<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Allerdings weist die Erdung jedoch wie jede andere elektrisch leitfähige Verbindung einen <a href="Elektrischer_Widerstand" title="Elektrischer Widerstand">Widerstand</a> auf, den sogenannten <a href="Erdungswiderstand" title="Erdungswiderstand">Erdungswiderstand</a>.<sup id="cite_ref-Quelle_0_28-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_0-28"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Daher bleibt im Fall eines permanenten <a href="Elektrischer_Strom" title="Elektrischer Strom">Stromflusses</a> gemäß dem <a href="Ohmsches_Gesetz" title="Ohmsches Gesetz">Ohmschen Gesetz</a> eine Spannung bestehen.<sup id="cite_ref-Quelle_5_5-1" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_5-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> In <a href="Elektrostatik" title="Elektrostatik">statischen</a> Anwendungsfällen darf davon ausgegangen werden, dass mit der Erdung jegliche Potentialdifferenz ausgeschlossen ist.<sup id="cite_ref-Quelle_51_6-1" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_51-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Bei in der Luft befindlichen Flugzeugen ist diese Form des Erdpotentials nicht möglich, hier nutzt man den Rumpf des Flugzeuges, um ein definiertes Bezugspotential für das <a href="Bordnetz" title="Bordnetz">Bordnetz</a> zu erzeugen.<sup id="cite_ref-Quelle_67_29-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_67-29"><span class="cite-bracket">[</span>27<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Innerhalb des Erdreichs fließen unterschiedliche elektrische Ströme, die sowohl natürliche Ursachen<sup id="cite_ref-Anm._Olld_1._30-0" class="reference"><a href="#cite_note-Anm._Olld_1.-30"><span class="cite-bracket">[</span>ANM 3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> als auch technische Ursachen<sup id="cite_ref-Anm._Olld_2._31-0" class="reference"><a href="#cite_note-Anm._Olld_2.-31"><span class="cite-bracket">[</span>ANM 4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> haben.<sup id="cite_ref-Quelle_54_18-2" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_54-18"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Durch <a href="Blitz" title="Blitz">Blitze</a> fließen z. B. <a href="Elektrische_Ladung" title="Elektrische Ladung">elektrische Ladungen</a> in das Erdreich. Aufgrund der annähernd unbegrenzten Kapazität der Erde wird die durch den Blitz verschobene Ladung in der Erde gespeichert, ohne dass diese ihr Potential ändert. Wenn über einen im Erdreich befindlichen <a href="Erder_(Elektroinstallation)" title="Erder (Elektroinstallation)">Erder</a> Strom ins Erdreich eingeleitet wird, so breitet sich der <a href="Elektrischer_Strom" title="Elektrischer Strom">Strom</a> im Erdreich ausgehend vom Erder mit stetig größer werdender Fläche um den Erder aus.<sup id="cite_ref-Anm._Erdimp._32-0" class="reference"><a href="#cite_note-Anm._Erdimp.-32"><span class="cite-bracket">[</span>ANM 5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Quelle_53_33-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_53-33"><span class="cite-bracket">[</span>28<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Ausbreitung des Stromes hängt von der Höhe des <a href="Erdungswiderstand" title="Erdungswiderstand">Erdungswiderstandes</a> und hier insbesondere vom <a href="Erdungswiderstand#Spezifischer_Erdwiderstand" title="Erdungswiderstand">spezifischen Widerstand</a> des Erdreichs ab.<sup id="cite_ref-Quelle_54_18-3" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_54-18"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Durch den Stromfluss über den Erder ins Erdreich bildet sich um den Erder ein <a href="Spannungstrichter" title="Spannungstrichter">Spannungstrichter</a> aus, dessen Form von der Art des Erders abhängig ist.<sup id="cite_ref-Quelle_53_33-1" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_53-33"><span class="cite-bracket">[</span>28<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Der Bereich, der außerhalb des Wirkungsbereichs des Erders liegt, wird als <i>Bezugserde</i> oder auch <i>neutrale Erde</i> bezeichnet.<sup id="cite_ref-Quelle_0_28-1" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_0-28"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Erdungsarten">Erdungsarten</h2></div>
<p>Je nach Aufgabe und Aufbau unterscheidet man in der Elektrotechnik vier verschiedene Arten der Erdung<sup id="cite_ref-Quelle_0_28-2" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_0-28"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> die <a href="Schutzerdung" title="Schutzerdung">Schutzerdung</a>,<sup id="cite_ref-Quelle_30_1-3" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_30-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> die <a href="Funktionserdung" title="Funktionserdung">Funktionserdung</a>,<sup id="cite_ref-Quelle_7_34-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_7-34"><span class="cite-bracket">[</span>29<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> <a href="Blitzschutzerdung" title="Blitzschutzerdung">Blitzschutzerdung</a><sup id="cite_ref-Quelle_40_35-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_40-35"><span class="cite-bracket">[</span>30<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und die <a href="Betriebserdung" title="Betriebserdung">Betriebserdung</a>.<sup id="cite_ref-Quelle_9_36-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_9-36"><span class="cite-bracket">[</span>31<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Mit der <i>Schutzerdung</i> wird eine sichere Verbindung von elektrischen Anlagen und Geräten zum Erdreich erstellt, damit bei fehlerhafter Gerätefunktion das Auftreten von gefährlichen <a href="Ber%C3%BChrungsspannung" title="Berührungsspannung">Berührungsspannungen</a> vermieden wird.<sup id="cite_ref-Quelle_38_7-1" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_38-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Schutzerdung kann auch der Funktionserdung dienen, nicht jedoch umgekehrt.<sup id="cite_ref-Quelle_0_28-3" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_0-28"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die <i>Funktionserdung</i> dient dazu, elektrische Einrichtungen sicher zu betreiben.<sup id="cite_ref-Quelle_38_7-2" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_38-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Mit der Funktionserdung sollen Störströme sicher abgeleitet und elektrische Störeinkopplungen vermieden werden.<sup id="cite_ref-Quelle_7_34-1" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_7-34"><span class="cite-bracket">[</span>29<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die <i>Blitzschutzerdung</i> soll den <a href="Blitz" title="Blitz">Blitzstrom</a> sicher ins Erdreich abführen, um Gebäude zu schützen.<sup id="cite_ref-Quelle_11_37-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_11-37"><span class="cite-bracket">[</span>32<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die <i>Betriebserdung</i> wird überwiegend in Kraftwerken und Schaltanlagen eingesetzt und soll einen störungsfreien Betrieb der Anlage oder der Geräte sicherstellen.<sup id="cite_ref-Quelle_9_36-1" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_9-36"><span class="cite-bracket">[</span>31<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Vielfach werden Erdungen auch kombiniert und miteinander vermascht.<sup id="cite_ref-Quelle_0_28-4" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_0-28"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Erdungskonzepte">Erdungskonzepte</h2></div>
<p>Bei der Anwendung der jeweiligen Erdungskonzepte kommt es darauf an, welcher Teil einer elektrischen Anlage mit der Erde verbunden werden soll.<sup id="cite_ref-Quelle_47_8-3" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_47-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Dabei werden die Gehäuse von elektrischen Geräten stets direkt, also ohne Zwischenschaltung von <a href="Elektrisches_Bauelement" title="Elektrisches Bauelement">elektrischen Bauelementen</a>, mit der Erde verbunden.<sup id="cite_ref-Quelle_38_7-3" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_38-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Bei der Erdung von elektrischen Stromkreisen kann die Erdung entweder direkt oder über die Zwischenschaltung von elektrischen Bauelementen erfolgen (siehe <a href="TN-System" title="TN-System">TN-System</a> für detaillierte Erläuterungen).<sup id="cite_ref-Quelle_48_9-1" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_48-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Eine Erdung wird als <i>offen</i> oder isoliert bezeichnet, wenn Überspannungs-Schutzeinrichtungen, z. B. Schutz<a href="Funkenstrecke" title="Funkenstrecke">funkenstrecken</a>, in die Erdungsleitung eingebaut sind. Dies entspricht der früheren Definition gemäß DIN VDE 100-200:1993-11 Abschnitt A.5.2. In der aktuellen Ausgabe als Einzelereignis im Hauptabschnitt 826-13 „Erdung und Verbindung“ ist diese nicht mehr enthalten.<sup id="cite_ref-Quelle_1_38-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_1-38"><span class="cite-bracket">[</span>33<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Erdungssysteme">Erdungssysteme</h2></div>
<p>Die grundlegenden Begriffe für Erdungssysteme im Zusammenhang mit Niederspannungsanlagen sind in der DIN VDE 0100-200:2023-06 „Errichten von Niederspannungsanlagen“ im Hauptabschnitt 826-13 – „Erdung und Verbindungen“ festgelegt. Diese Norm enthält weitgehend die deutsche Übersetzung der lEC 60050-826:2004 mit geringfügigen nationalen Anpassungen. Die Begriffsdefinitionen können auch über das frei zugängliche Portal <a href="Electropedia" class="mw-redirect" title="Electropedia">Electropedia</a> in der „Section 826-13“ in 12 Sprachen abgefragt (bzw. in jede der angebotenen Sprachen übersetzt) werden.<sup id="cite_ref-Quelle_6_39-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_6-39"><span class="cite-bracket">[</span>34<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Aufgaben_des_Erdungssystems">Aufgaben des Erdungssystems</h3></div>
<p>Das Erdungssystem (Erdung) umfasst alle Maßnahmen, die zur Verbindung eines elektrischen Teils mit der Erde erforderlich sind und ist ein wesentlicher Bestandteil sowohl in Niederspannungs- als auch in Hochspannungsnetzen.<sup id="cite_ref-Quelle_25_40-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_25-40"><span class="cite-bracket">[</span>35<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Bei Neubauten ist die Erdungsanlage die erste technische Einrichtung, die eingebaut werden muss.<sup id="cite_ref-Quelle_0_28-5" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_0-28"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Erdungsanlage besteht aus den Erdungsleitungen und einem oder mehreren Erdern.<sup id="cite_ref-Quelle_27_41-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_27-41"><span class="cite-bracket">[</span>36<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die jeweiligen Erder werden, je nach Einbautiefe, eingeteilt in Tiefenerder, die senkrecht in den Boden getrieben werden, und Oberflächenerder, die waagerecht verlegt werden. Dabei sind <a href="Fundamenterder" title="Fundamenterder">Fundamenterder</a> eine Sonderform des Oberflächenerders. Sie werden im Fundament unterhalb der Feuchtigkeitsisolation verlegt.<sup id="cite_ref-Quelle_0_28-6" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_0-28"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<p>Aufgabe der jeweiligen Erdungsanlage ist:
</p>
<ul><li>Schutz von Lebewesen durch Begrenzung der Berührungsspannung und der <a href="Schrittspannung" title="Schrittspannung">Schrittspannung</a><sup id="cite_ref-Quelle_37_42-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_37-42"><span class="cite-bracket">[</span>37<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li><a href="Blitzschutz" title="Blitzschutz">Blitzschutz</a> von Anlagen und Gebäuden<sup id="cite_ref-Quelle_11_37-1" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_11-37"><span class="cite-bracket">[</span>32<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>bestimmungsgemäße Funktion der Stromversorgung</li>
<li>Begrenzung elektromagnetischer Störungen</li></ul>
<p>Entsprechend diesen Anforderungen werden die jeweiligen Erdungssysteme ausgelegt und installiert. Dabei müssen bei der Auslegung der Erdungsanlage bestimmte Anforderungen erfüllt werden:
</p>
<ul><li>Personensicherheit</li>
<li>Korrosionsbeständigkeit</li>
<li>mechanische Festigkeit</li>
<li>Beherrschung des höchsten Fehlerstroms und seiner thermischen Wirkungen</li></ul>
<p><small>Quelle:</small><sup id="cite_ref-Quelle_27_41-1" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_27-41"><span class="cite-bracket">[</span>36<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Bei der Installation der Erdungsanlage muss der Konstrukteur sowohl die Beschaffenheit des Erdreichs als auch die Höhe der zu erwartenden Fehlerströme berücksichtigen.<sup id="cite_ref-Quelle_22_43-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_22-43"><span class="cite-bracket">[</span>38<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Beispiele">Beispiele</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Beseitigung_von_Einflüssen"><span id="Beseitigung_von_Einfl.C3.BCssen"></span>Beseitigung von Einflüssen</h3></div>
<p>Durch Starkstromanlagen können benachbarte Leitungen oder andere leitfähige Objekte einer ohmschen, <a href="Gegeninduktion" title="Gegeninduktion">induktiven</a> oder <a href="Kapazitive_Kopplung" title="Kapazitive Kopplung">kapazitiven</a> Beeinflussung unterliegen, wodurch Spannungen entstehen, die elektrische Anlagen oder Geräte stören, oder – bei ausreichender Stromstärke – sogar für Personen gefährlich werden können.<sup id="cite_ref-Quelle_41_44-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_41-44"><span class="cite-bracket">[</span>39<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Quelle_42_45-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_42-45"><span class="cite-bracket">[</span>40<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Diese Form der Starkstrombeeinflussung kann durch Erdung eines Teils vom Trafosternpunkt oder induktive Erdung (weitgehend) kompensiert werden.<sup id="cite_ref-Quelle_23_46-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_23-46"><span class="cite-bracket">[</span>41<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Personenschutz">Personenschutz</h3></div>
<p>Menschen und andere Lebewesen sind gefährdet, wenn sie zwei elektrisch leitfähige Objekte berühren, zwischen denen eine gefährlich hohe elektrische Spannung besteht.<sup id="cite_ref-Quelle_37_42-1" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_37-42"><span class="cite-bracket">[</span>37<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> In Hoch- und Niederspannungsnetzen werden deshalb alle nicht betriebsmäßig unter Spannung stehenden leitfähigen Teile <a href="Elektrischer_Verbraucher" title="Elektrischer Verbraucher">elektrischer Verbraucher</a> (z. B. Gehäuseteile) über den sogenannten <a href="Schutzleiter" title="Schutzleiter">Schutzleiter</a> mit dem Erdpotential verbunden.<sup id="cite_ref-Quelle_38_7-4" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_38-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Bei dieser Erdungsmethode handelt es sich um die Schutzerdung.<sup id="cite_ref-Quelle_30_1-4" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_30-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Sie besteht zum Personenschutz aus <a href="Erder_(Elektroinstallation)" title="Erder (Elektroinstallation)">Erdern</a>, Schutzleitern, Schutzleiter-<a href="Klemme_(Elektrotechnik)" title="Klemme (Elektrotechnik)">Klemmen</a>.<sup id="cite_ref-Quelle_27_41-2" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_27-41"><span class="cite-bracket">[</span>36<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Verbindung eines Außenleiters mit diesen Objekten führt dann zum <a href="Erdschluss" title="Erdschluss">Erdschluss</a>, der zur Auslösung eines <a href="Fehlerstrom-Schutzschalter" title="Fehlerstrom-Schutzschalter">Fehlerstrom-Schutzschalters</a> und damit zur Abschaltung der Spannung führen kann.<sup id="cite_ref-Quelle_24_47-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_24-47"><span class="cite-bracket">[</span>42<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Explosionsvermeidung">Explosionsvermeidung</h3></div>
<p>Erdungen zum Explosionsschutz ähneln Maßnahmen zum <a href="Elektrostatische_Entladung" title="Elektrostatische Entladung">ESD</a>-Schutz und schützen Personen und Sachwerte.<sup id="cite_ref-Quelle_51_6-2" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_51-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Beim Befüllen z. B. von Tankern, LKW, Waggons, Fässern, <a href="Bigbag" title="Bigbag">Bigbags</a> etc. entstehen <a href="Elektrostatisch" class="mw-redirect" title="Elektrostatisch">elektrostatische</a> Aufladungen.<sup id="cite_ref-Quelle_52_48-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_52-48"><span class="cite-bracket">[</span>43<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Mit Erdungsgeräten vermeidet man Zündquellen durch elektrostatische Aufladung. Erdungsgeräte sind beispielsweise Erdungsklammern, die an den zu erdenden Gegenstand geklemmt (hierbei ist darauf zu achten, dass beispielsweise bei einem Fass die „Zähne“ der Klammer auch wirklich durch den Lack bis auf das Metall kommen) und mittels eines Kabels mit einem <a href="Erder_(Elektroinstallation)" title="Erder (Elektroinstallation)">Erder</a> verbunden werden. Dies verhindert somit, dass sich Funken bilden und in einer Ex-Atmosphäre eine Explosion entsteht.<sup id="cite_ref-Quelle_51_6-3" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_51-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Mobile_Stromerzeugungsaggregate">Mobile Stromerzeugungsaggregate</h3></div>
<p>Der sogenannte Erdungsspieß ist ein Zubehörteil eines mobilen <a href="Stromerzeugungsaggregat" title="Stromerzeugungsaggregat">Stromerzeugungsaggregats</a>. Sollte dessen <a href="Elektrischer_Generator" title="Elektrischer Generator">Generator</a> nicht an einen vor Ort vorhandenen Erder angeschlossen werden können, wird dieser bis zu einem Meter lange Kupferstab in den Boden getrieben und mit der Generatoranlage verbunden. Moderne Generatoranlagen benötigen in der Regel keinen Erdungsspieß, wenn sie als <a href="IT-System_(Elektrotechnik)" title="IT-System (Elektrotechnik)">IT-System</a> mit Isolationswächter betrieben werden.<sup id="cite_ref-Quelle_26_49-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_26-49"><span class="cite-bracket">[</span>44<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Wartung/Arbeitsschutz"><span id="Wartung.2FArbeitsschutz"></span>Wartung/Arbeitsschutz</h3></div>
<p>Es ist in Deutschland vorgeschrieben, vor Arbeiten an elektrischen Anlagen mit gefährlichen Spannungen, zum Beispiel an <a href="Verteiler_(Elektroinstallation)" class="mw-redirect" title="Verteiler (Elektroinstallation)">Verteilern</a>, <a href="Freileitung" title="Freileitung">Freileitungen</a> oder <a href="Oberleitung" title="Oberleitung">Oberleitungen</a>, die Spannung abzuschalten <b>und</b> danach alle elektrischen Leiter zu erden.<sup id="cite_ref-Quelle_34_27-1" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_34-27"><span class="cite-bracket">[</span>25<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Erdung bewirkt im Fall eines unbeabsichtigten Einschaltens einen <a href="Elektrischer_Kurzschluss" title="Elektrischer Kurzschluss">Kurzschluss</a>, der zum Auslösen der Sicherung und damit zur Abschaltung der Spannung führt.<sup id="cite_ref-Quelle_43_50-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_43-50"><span class="cite-bracket">[</span>45<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Außerdem kann über die Erdung eine möglicherweise noch vorhandene <a href="Elektrische_Ladung" title="Elektrische Ladung">Ladung</a> von der Anlage abgeführt werden, zum Beispiel bei Arbeiten an Hochspannungsleitungen.<sup id="cite_ref-Quelle_34_27-2" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_34-27"><span class="cite-bracket">[</span>25<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Nur in Ausnahmefällen und nur für speziell ausgebildete <a href="Elektrofachkraft" title="Elektrofachkraft">Elektrofachkräfte</a> ist es zulässig, dies zu unterlassen, zum Beispiel bei <i><a href="Arbeiten_unter_Spannung" title="Arbeiten unter Spannung">Arbeiten unter Spannung</a></i>.<sup id="cite_ref-Quelle_43_50-1" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_43-50"><span class="cite-bracket">[</span>45<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Blitzschutz">Blitzschutz</h3></div>
<p>Der <a href="Blitzschutz" title="Blitzschutz">Blitzschutz</a> dient dem Schutz von Personen und Sachwerten.<sup id="cite_ref-Quelle_11_37-2" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_11-37"><span class="cite-bracket">[</span>32<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Blitzschutzsysteme reduzieren das Risiko von Schäden durch <a href="Blitz" title="Blitz">Blitzeinschläge</a> in <a href="Geb%C3%A4ude" title="Gebäude">Gebäuden</a> und beispielsweise auch bei <a href="Freileitung" title="Freileitung">Freileitungen</a>.<sup id="cite_ref-Quelle_39_4-1" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_39-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Sie bestehen aus Fangeinrichtungen, Ableitungen, Erdung und Blitzschutz-<a href="Potentialausgleich" title="Potentialausgleich">Potentialausgleich</a>.<sup id="cite_ref-Quelle_34_27-3" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_34-27"><span class="cite-bracket">[</span>25<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Fangeinrichtungen werden an allen Stellen angeordnet, die von einem Blitz getroffen werden können.<sup id="cite_ref-Quelle_35_51-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_35-51"><span class="cite-bracket">[</span>46<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Von ihnen leiten die Ableitungen den Blitzstrom zur Erdungsanlage.<sup id="cite_ref-Quelle_40_35-1" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_40-35"><span class="cite-bracket">[</span>30<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> <a href="%C3%9Cberspannungsableiter" title="Überspannungsableiter">Überspannungsschutzgeräte</a> stellen bei einem Blitzeinschlag für leitungsgebundene Überspannungen (Surge) einen Potentialausgleich aller elektrischen Leiter mit dem geerdeten Schutzleiter her.<sup id="cite_ref-Quelle_35_51-1" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_35-51"><span class="cite-bracket">[</span>46<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Solche leitungsgebundenen Überspannungen können trotz Blitzschutz durch <a href="Influenz" title="Influenz">Influenz</a> der hohen Feldgradienten oder durch magnetische Kopplung der Blitzströme in Versorgungs- und Signalleitungen entstehen.<sup id="cite_ref-Quelle_11_37-3" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_11-37"><span class="cite-bracket">[</span>32<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Bahnerde">Bahnerde</h3></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Bahnerdung" title="Bahnerdung">Bahnerdung</a></i></div>
<p>Unter der <a href="Bahnerdung" title="Bahnerdung">Bahnerde</a> werden die geerdeten Fahrschienen von <a href="Bahn_(Verkehr)" title="Bahn (Verkehr)">Bahnen</a> verstanden, die bei einpoligen <a href="Oberleitung" title="Oberleitung">Oberleitungen</a> als Rückleitung genutzt werden.<sup id="cite_ref-Quelle_19_52-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_19-52"><span class="cite-bracket">[</span>47<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Diese übliche Konstruktion ist kostengünstig, bewirkt durch den großen Abstand der Leitungen aber ein weiträumiges <a href="Magnetisches_Feld" class="mw-redirect" title="Magnetisches Feld">magnetisches Feld</a> und ist deshalb unter dem Aspekt der <a href="Elektromagnetische_Vertr%C3%A4glichkeit" title="Elektromagnetische Verträglichkeit">elektromagnetischen Verträglichkeit</a> ungünstig.<sup id="cite_ref-Quelle_44_53-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_44-53"><span class="cite-bracket">[</span>48<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Aufgrund der unterschiedlichen örtlichen Gegebenheiten und Bodenverhältnisse gibt es in Europa unterschiedliche Erdungskonzepte.<sup id="cite_ref-Quelle_21_54-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_21-54"><span class="cite-bracket">[</span>49<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die neuere Bezeichnung für die Bahnerde ist <i>Verbindung mit der Rückleitung</i>.<sup id="cite_ref-Quelle_44_53-1" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_44-53"><span class="cite-bracket">[</span>48<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Es gibt unterschiedliche Erdungskonzepte für Gleichstrom- und Wechselstrombahnen.<sup id="cite_ref-Quelle_59_55-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_59-55"><span class="cite-bracket">[</span>50<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Rückleitungssysteme von Gleichstrombahnen müssen von anderen geerdeten Teilen galvanisch getrennt werden.<sup id="cite_ref-Quelle_56_11-4" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_56-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Um die Rückleitungsverhältnisse zu verbessern, werden oftmals parallel zur Bahntrasse <a href="Bahnerdung#Bahnerde" title="Bahnerdung">Erdseile</a> als zusätzliche Rückleiter verlegt.<sup id="cite_ref-Quelle_10_56-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_10-56"><span class="cite-bracket">[</span>51<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="ESD-Schutz">ESD-Schutz</h3></div>
<p>Zur Vorbeugung gegen <a href="Elektrostatische_Entladung" title="Elektrostatische Entladung">elektrostatische Entladung</a> (<i>electrostatic discharge</i> – kurz ESD) werden zur Erdung von Personen und zum Potentialausgleich Erdungsbänder, Tischmatten und Werkzeuge mit ableitenden Griffen verwendet.<sup id="cite_ref-Quelle_49_57-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_49-57"><span class="cite-bracket">[</span>52<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Dies ist immer dann erforderlich, wenn <a href="Elektronik" title="Elektronik">Elektronik</a> oder elektronische Bauelemente gehandhabt oder montiert werden.<sup id="cite_ref-Quelle_50_58-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_50-58"><span class="cite-bracket">[</span>53<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Insbesondere <a href="Diodenlaser" title="Diodenlaser">Diodenlaser</a>, <a href="Feldeffekttransistor" title="Feldeffekttransistor">Feldeffekttransistoren</a>, aber auch <a href="Schottkydiode" class="mw-redirect" title="Schottkydiode">Schottkydioden</a>, <a href="Leuchtdiode" title="Leuchtdiode">Leuchtdioden</a> sowie die meisten anderen aktiven elektronischen Bauelemente und integrierten Schaltkreise sind gefährdet, wenn diese unsachgemäß gehandhabt, transportiert oder in Platinen eingelötet werden bzw. entsprechende Baugruppen berührt werden.<sup id="cite_ref-Quelle_20_59-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_20-59"><span class="cite-bracket">[</span>54<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die leitenden Verbindungen zwischen der Person, dem Gerät und der Erde bauen Spannungsdifferenzen ab, die den Bauteilen gefährlich werden könnten.<sup id="cite_ref-Quelle_50_58-1" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_50-58"><span class="cite-bracket">[</span>53<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die ESD-Empfindlichkeit elektronischer Bauelemente wird mit dem <i>human-body</i>-Modell getestet und in ESD-Empfindlichkeitsklassen spezifiziert.<sup id="cite_ref-Quelle_49_57-1" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_49-57"><span class="cite-bracket">[</span>52<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p><i>siehe auch:</i> <a href="Antistatikband" title="Antistatikband">Antistatikband</a>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung"><span id="Hochspannungs-Gleichstrom-.C3.9Cbertragung"></span>Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung</h3></div>
<p>Bei manchen monopolaren Anlagen zur <a href="Hochspannungs-Gleichstrom-%C3%9Cbertragung" title="Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung">Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung</a> wird, so verfügbar, das gut leitende Meerwasser als zweiter Pol verwendet. An Land sind ausgedehnte Erdungselektroden nötig. Die Erdung ist funktionswichtig, muss jedoch auch Aspekte des Personenschutzes berücksichtigen. Eine Erdung durch Verbinden des zu erdenden Pols mit irgendwelchen Objekten der <a href="Stromrichterstation" title="Stromrichterstation">Stromrichterstation</a> verbietet sich aus Gründen der <a href="Korrosion" title="Korrosion">Elektrokorrosion</a> und unerwünschter Beeinflussung elektrischer Anlagen, zum Beispiel durch Vormagnetisierung von <a href="Transformator" title="Transformator">Transformatoren</a> und durch vagabundierende Gleichströme.<sup id="cite_ref-Quelle_29_60-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_29-60"><span class="cite-bracket">[</span>55<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Deshalb erfolgt die Erdung von Anlagen zur Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung an einem geeigneten Ort – so verfügbar im Meer – in meist einigen Kilometern Abstand von der Stromrichterstation.
</p><p>Erfolgt die Erdung an Land, so werden für <a href="Anode" title="Anode">Anoden</a> meist mehrere Grafitelektroden vergraben. Für <a href="Kathode" title="Kathode">Kathoden</a> wird ein Kupferring im Erdreich verlegt. Bei <a href="Elektrode" title="Elektrode">Elektroden</a> im Meer werden für Anoden Graphitelektroden oder Titannetze verwendet. Für Kathoden kommt meist ein blanker Kupferring auf dem Meeresgrund mit einem Durchmesser von über 100 m zum Einsatz. Bei an Land befindlichen Erdungsanlagen, wie die der <a href="Pacific_DC_Intertie" title="Pacific DC Intertie">Pacific DC Intertie</a> im Ort Celilo, befindet sich der Erder im Abstand von 10 km zur Konverterstation in Form eines metallischen Eisenringes mit einem Durchmesser von über 3 km im Erdreich. Zur Vermeidung von <a href="Elektrolyse" title="Elektrolyse">Elektrolyse</a>, welche die metallische Erdungselektrode zerstören würde, ist der metallische Eisenring in <a href="Petrolkoks" title="Petrolkoks">Petrolkoks</a> eingebettet, welcher den elektrischen Kontakt zum umgebenden Erdreich herstellt.
</p><p>Der Standort solcher Elektroden muss in Bezug auf die mögliche Korrosionsgefährdung anderer im Boden befindlicher metallischer Teile, wie Rohre, oder der Beeinflussung elektrischer Anlagen sorgfältig ausgewählt werden. Er sollte bei Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungsanlagen mit Seekabeln nicht zu nah an der Kabeltrasse liegen, da sonst Streuströme über den Kabelmantel abfließen können, die zur Korrosion desselben führen können.<sup id="cite_ref-Quelle_28_61-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_28-61"><span class="cite-bracket">[</span>56<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Funktechnik">Funktechnik</h3></div>
<p><a href="Antennentechnik" class="mw-redirect" title="Antennentechnik">Antennen</a> erfordern besonders bei großen Wellenlängen der zu sendenden oder zu empfangenden <a href="Funkwellen" class="mw-redirect" title="Funkwellen">Funkwellen</a> eine Erdung, um ihre Funktion zu verbessern.<sup id="cite_ref-Quelle_33_62-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_33-62"><span class="cite-bracket">[</span>57<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Weiterhin müssen exponiert an oder auf Dächern angebrachte Antennen geerdet werden, um den <a href="Blitzschutz" title="Blitzschutz">Blitzschutz</a> zu gewährleisten.<sup id="cite_ref-Quelle_32_63-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_32-63"><span class="cite-bracket">[</span>58<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Dies schützt Personen und angeschlossene Geräte vor Schäden.<sup id="cite_ref-Quelle_31_64-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_31-64"><span class="cite-bracket">[</span>59<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Bei unsymmetrisch aufgebauten Antennen (z. B. <a href="Groundplane-Antenne" title="Groundplane-Antenne">Groundplane-Antenne</a>) ist die Hochfrequenzerdung notwendig für die Funktion der Antenne. Die Hochfrequenzerdung einer Antenne bietet den Ausgleichsströmen einen niederohmigen Strompfad an und wird oft auch <i><a href="Gegengewicht_(Funktechnik)" title="Gegengewicht (Funktechnik)">Gegengewicht</a></i> der Antenne genannt.<sup id="cite_ref-Quelle_33_62-1" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_33-62"><span class="cite-bracket">[</span>57<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Besonders aufwendige Erdungsanlagen findet man bei Sendeanlagen für <a href="Langwelle" title="Langwelle">Langwelle</a>, <a href="Mittelwelle" title="Mittelwelle">Mittelwelle</a> und <a href="L%C3%A4ngstwelle" title="Längstwelle">Längstwelle</a>, denn bei derartigen Anlagen hängt der Wirkungsgrad entscheidend von der Niederohmigkeit der Erdung bei der Betriebsfrequenz der Funkanlage ab. Bei Sendeanlagen für Langwelle, Mittelwelle und Längstwelle werden um den Antennenstandort in geringer Tiefe (10 bis 50 Zentimeter) mehrere Metallbänder vergraben, die radial vom Antennenmittelpunkt weglaufen.<sup id="cite_ref-Quelle_36_65-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_36-65"><span class="cite-bracket">[</span>60<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Lässt der Boden kein Vergraben zu, so werden diese ggf. auf kleinen Masten oberirdisch verlegt. Diese Erdbänder sollten mindestens so lang sein, wie der Antennenträger hoch ist. In den meisten Fällen ist ein Wert von einem Viertel der abgestrahlten Wellenlänge ausreichend, es wurden aber schon Erdbänder mit einer Länge von den 1,5fachen der abgestrahlten Wellenlänge verlegt. Man bezeichnet eine derartige Anlage als <a href="Erdnetz" title="Erdnetz">Erdnetz</a>. Steht der Antennenträger auf einer Plattform im Meer, so kann wegen der guten Leitfähigkeit des Meerwassers auf ein Erdnetz verzichtet werden. Dies gilt auch für im Längst-, Lang- und Mittelwellenbereich betriebene Sender an Bord von Schiffen. Für Längstwellensender mit ganz besonders niederen Frequenzen, wie den <a href="Sanguine" title="Sanguine">Sanguine</a> und <a href="ZEVS" title="ZEVS">ZEVS</a>, wird ein über Tiefenerder geerdeter Bodendipol verwendet. Bei diesen Anlagen sind die Erder in mehreren Metern Tiefe versenkt.<sup id="cite_ref-Quelle_0_28-7" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_0-28"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Funktionserdung">Funktionserdung</h3></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Funktionserdung" title="Funktionserdung">Funktionserdung</a></i></div>
<p>Die Funktionserdung von Audioverstärkern oder -signalquellen dient dazu, über elektrische Störfelder empfangene Störsignale zu vermeiden, indem deren metallene Gehäuse miteinander und mit dem Erdpotential verbunden werden.<sup id="cite_ref-Quelle_16_66-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_16-66"><span class="cite-bracket">[</span>61<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> <a href="Oszilloskop" title="Oszilloskop">Oszilloskope</a> und andere Geräte wie Computer besitzen oft eine galvanische Verbindung der Signalmasse mit dem Schutzleiter des speisenden Netzanschlusses, um Störeinstrahlung oder Störabstrahlung zu verringern.<sup id="cite_ref-Quelle_17_67-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_17-67"><span class="cite-bracket">[</span>62<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Gehäuse und Signalmasse anderer Geräte sind zu diesem Zweck häufig auch nur über ein <a href="RC-Glied" title="RC-Glied">RC-Glied</a> mit dem Schutzleiter verbunden. Anschlüsse für die Funktionserdung oder -masseverbindung müssen nicht wie Schutzerdeverbindungen gekennzeichnet sein und dürfen nicht als Schutzerdeverbindung benutzt werden.<sup id="cite_ref-Quelle_38_7-5" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_38-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Wohlbefinden">Wohlbefinden</h2></div>
<p>In der <a href="Alternativmedizin" title="Alternativmedizin">Alternativmedizin</a> werden Erdungsmaßnahmen als Therapie gegen angebliche <a href="Elektrosensibilit%C3%A4t" title="Elektrosensibilität">Elektrosensibilität</a>,<sup id="cite_ref-Anm._m_Breit._68-0" class="reference"><a href="#cite_note-Anm._m_Breit.-68"><span class="cite-bracket">[</span>ANM 6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Quelle_65_24-1" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_65-24"><span class="cite-bracket">[</span>23<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> bei <a href="Schlafst%C3%B6rung" title="Schlafstörung">Schlafstörungen</a><sup id="cite_ref-Quelle_72_69-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_72-69"><span class="cite-bracket">[</span>63<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> sowie zur <a href="Stress" title="Stress">Stressregulation</a> eingesetzt.<sup id="cite_ref-Quelle_65_24-2" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_65-24"><span class="cite-bracket">[</span>23<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Medizinisch anerkannt ist dies nicht, siehe auch <a href="Polypragmasie" title="Polypragmasie">Polypragmasie</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Probleme_durch_Erdungen">Probleme durch Erdungen</h2></div>
<p>Aufgrund der Vielzahl von unterschiedlichen Erdungssystemen kann es zur Beeinflussung der Erdungssysteme untereinander kommen.<sup id="cite_ref-Quelle_45_70-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_45-70"><span class="cite-bracket">[</span>64<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Dieses macht sich besonders in städtischen Gebieten mit dichter Bebauung bemerkbar, wenn Bahntrassen in der Nähe der Bebauung verlaufen.<sup id="cite_ref-Quelle_10_56-1" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_10-56"><span class="cite-bracket">[</span>51<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Durch Potentialverschleppungen kann es zu Überlagerungen des Bahnstromes auf das Drehstromnetz kommen.<sup id="cite_ref-Quelle_46_71-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_46-71"><span class="cite-bracket">[</span>65<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Dies führt dazu, dass Anlagen nicht mehr einwandfrei funktionieren. Im schlimmsten Fall können diese Überlagerungen zu Schäden am Erder führen oder sogar den <a href="PEN-Leiter" title="PEN-Leiter">PEN-Leiter</a> zerstören.<sup id="cite_ref-Quelle_10_56-2" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_10-56"><span class="cite-bracket">[</span>51<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Durch vagabundierende Gleichströme kommt es in der Nähe von Gleichstrombahnen zu starken Korrosionen an Erdern aus feuerverzinktem Stahl.<sup id="cite_ref-Quelle_13_72-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_13-72"><span class="cite-bracket">[</span>66<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Heutige metallische <a href="Rohrleitung" title="Rohrleitung">Rohrleitungen</a> haben geringere Wandstärken als früher und sind gegebenenfalls empfindlich gegenüber elektrolytischer <a href="Korrosion" title="Korrosion">Korrosion</a>, die auftritt, wenn ein Strom über die Rohrleitung abfließt, insbesondere wenn es sich um einen Wechselstrom handelt.<sup id="cite_ref-Quelle_18_73-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_18-73"><span class="cite-bracket">[</span>67<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Es ist heute nicht mehr zulässig, Rohrleitungen als Erder zu nutzen, wie es früher der Fall war.<sup id="cite_ref-Quelle_15_74-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_15-74"><span class="cite-bracket">[</span>68<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Zur Vermeidung von Korrosionsschäden an erdverlegten, metallischen Rohrleitungen, Behältern und Bauteilen in Gebieten, die mit <a href="Streustrom" class="mw-redirect" title="Streustrom">Streustrom</a> belastet sind, werden häufig Anlagen des <a href="Kathodischer_Korrosionsschutz" class="mw-redirect" title="Kathodischer Korrosionsschutz">kathodischen Korrosionsschutzes</a> betrieben.<sup id="cite_ref-Quelle_62_20-1" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_62-20"><span class="cite-bracket">[</span>19<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Um in bebauten Gebieten den Eintrag von Potentialunterschieden aus dem Erdreich zu vermeiden, sollen Gebäude seit 2010 nur noch an einer einzigen Stelle geerdet werden.<sup id="cite_ref-Quelle_38_7-6" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_38-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Wenn eine leitfähige Rohrleitung von außen ins Gebäude eingeführt wird, so sollte am Hausanschluss eine isolierte <a href="Rohrverbindung" class="mw-redirect" title="Rohrverbindung">Rohrverbindung</a> vorgesehen werden.<sup id="cite_ref-Quelle_14_75-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_14-75"><span class="cite-bracket">[</span>69<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Prüfung"><span id="Pr.C3.BCfung"></span>Prüfung</h2></div>
<p>Das Vorhandensein eines Anschlusses zu einem <a href="Staberder" title="Staberder">Potentialerder</a> allein bietet noch keine Gewähr für eine sichere Erdung.<sup id="cite_ref-Quelle_38_7-7" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_38-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Nach dem Einrichten eines Potentialerders ist darum eine <a href="Pr%C3%BCfung" title="Prüfung">Prüfung</a> auf Ableitung von <a href="Fehlerstrom" title="Fehlerstrom">Fehlerströmen</a> nach VDE 0100<sup id="cite_ref-Quelle_12_76-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_12-76"><span class="cite-bracket">[</span>70<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> erforderlich, etwa durch Messung des <a href="Erdungswiderstand" title="Erdungswiderstand">Erdungswiderstandes</a>.<sup id="cite_ref-Quelle_55_77-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_55-77"><span class="cite-bracket">[</span>71<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Normen">Normen</h2></div>
<ul><li>DIN 18014: Fundamenterder – Allgemeine Planungsgrundlagen.</li>
<li>DIN VDE 0100-200: Errichten von Niederspannungsanlagen – Teil 200: Begriffe.</li>
<li>DIN VDE 0100-410: Errichten von Niederspannungsanlage – Teil 4-41: Schutzmaßnahmen – Schutz gegen elektrischen Schlag.</li>
<li>DIN VDE 0100-444: Errichten von Niederspannungsanlagen – Teil 4-444: Schutzmaßnahmen – Schutz bei Störspannungen und elektromagnetischen Störgrößen.</li>
<li>DIN VDE 0100-540: Errichten von Niederspannungsanlagen – Teil 5-54: Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel – Erdungsanlagen, Schutzleiter und Schutzpotentialausgleichsleiter.</li>
<li>DIN VDE 0141: Erdungen für spezielle Starkstromanlagen mit Nennspannungen über 1 kV.</li>
<li>DIN VDE 0151: Werkstoffe und Mindestmaße von Erdern bezüglich der Korrosion.</li>
<li>DIN VDE 0185-305-3: Blitzschutz – Teil 3: Schutz von baulichen Anlagen und Personen.</li>
<li>DIN VDE 800-2-310: Anwendung von Maßnahmen für Potentialausgleich und Erdung in Gebäuden mit Einrichtungen der Informationstechnik.</li>
<li>ÖVE/ÖNORME EN 62305-3: Schutz von baulichen Anlagen und Personen</li>
<li>OVE E 8014 Fundamenterder und ergänzende Maßnahmen mit Erdung und Potentialausgleich für Einrichtungen der Informationstechnik (deutsche Fassung)<sup id="cite_ref-78" class="reference"><a href="#cite_note-78"><span class="cite-bracket">[</span>72<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li>Wilfried Knies, Klaus Schierack: <i>Elektrische Anlagentechnik; Kraftwerke, Netze, Schaltanlagen, Schutzeinrichtungen.</i> 5. Auflage. Hanser Fachbuchverlag, 2006, ISBN 3-446-40574-7.</li>
<li><i>ABB Schaltanlagen Handbuch.</i> <a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20190214081149fw_/http://www.t9afcfkv2hnztp4wg.de/index_abb_de_start.html?_xafvr=ZGE5YTYwMzQ0ODllNGE4N2U1MzIzMjE1NzJhM2NkZTk2ZDQ4ZjU5Niw1YzY1MjJjMzE4MjFm">(www02.abb.com)</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<div class="mw-references-wrap mw-references-columns"><ol class="references">
<li id="cite_note-Quelle_30-1"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Quelle_30_1-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_30_1-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_30_1-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_30_1-3">d</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_30_1-4">e</a></sup></span> <span class="reference-text"><a href="Gerhard_Kiefer" title="Gerhard Kiefer">Gerhard Kiefer</a>, Herbert Schmolke: <i>VDE 0100 und die Praxis. Wegweiser für Anfänger und Profis.</i> VDE Verlag, Berlin/Offenbach 1984, ISBN 3-8007-1391-8, S. 145–175.</span>
</li>
<li id="cite_note-Quelle_75-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Quelle_75_2-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Hans-Dieter Schüssele: <i>Erdung und Erdungsmessung.</i> In: <i>Elektropraktiker.</i> Heft 1, Berlin 2007, S. 38–41.</span>
</li>
<li id="cite_note-Quelle_73-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Quelle_73_3-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Ottmar Beierl: <i>Elektromagnetische Verträglichkeit beim Blitzeinschlag in ein Gebäude.</i> Fortschritte Berichte VDI, Reihe 21 Elektrotechnik, Nr. 93, VDl VERLAG, mit 82 Bildern und 11 Tabellen, Düsseldorf 1991, ISBN 3-18-149321-X, S. 5–11.</span>
</li>
<li id="cite_note-Quelle_39-4"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Quelle_39_4-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_39_4-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">Sebastian Suchanek: <i>Untersuchungen an Blitzschutzerdungsanlagen unter besonderer Berücksichtigung der Schrittspannung.</i> Dissertation an der Technischen Universität Darmstadt. Darmstadt 2014, S. 3, 4, 101, 102, 108, 110, 115, 116, 124.</span>
</li>
<li id="cite_note-Quelle_5-5"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Quelle_5_5-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_5_5-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">Klaus Heuck, Klaus-Dieter Dettmann, Detlef Schulz: <i>Elektrische Energieversorgung.</i> 7. Auflage. Friedrich Vieweg & Sohn Verlag, Wiesbaden 2007, ISBN 978-3-8348-0217-0.</span>
</li>
<li id="cite_note-Quelle_51-6"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Quelle_51_6-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_51_6-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_51_6-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_51_6-3">d</a></sup></span> <span class="reference-text">Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V. (DGUV) (Hrsg.): <i>Vermeidung von Zündgefahren infolge elektrostatischer Aufladungen.</i> GUV R 132, Ausgabe Januar 2005, Berlin 2006, S. 8–12, 14–16, 92–109.</span>
</li>
<li id="cite_note-Quelle_38-7"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Quelle_38_7-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_38_7-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_38_7-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_38_7-3">d</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_38_7-4">e</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_38_7-5">f</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_38_7-6">g</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_38_7-7">h</a></sup></span> <span class="reference-text">Holger Niedermaier: <i>Erdungsanlagen in der NS - Technik.</i> Aufgaben und Ausführung. In: <i>de.</i> Nr. 15-16, 2020, S. 18–21.</span>
</li>
<li id="cite_note-Quelle_47-8"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Quelle_47_8-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_47_8-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_47_8-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_47_8-3">d</a></sup></span> <span class="reference-text">Philipp Schmidt: <i>Erdungskonzepte für Audioinstallationen.</i> Bachelorarbeit am Institut für Breitbandkommunikation der Technischen Universität Graz, Graz 2009, S. 6–9, 26, 27.</span>
</li>
<li id="cite_note-Quelle_48-9"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Quelle_48_9-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_48_9-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">Irina Konotop: <i>Wechselwirkungen der gebündelten Leitungen der Hoch- und Höchstspannungsnetze unterschiedlicher Frequenz und Nennspannung.</i> Universitätsverlag Ilmenau, Ilmenau 2020, ISBN 978-3-86360-230-7, S. 27–31.</span>
</li>
<li id="cite_note-Quelle_2-10"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Quelle_2_10-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Wilhelm Rudolph: <cite style="font-style:italic">"Einführung in DIN VDE 0100", Elektrische Anlagen von Gebäuden</cite> (= <cite style="font-style:italic">VDE Schriftenreihe</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>39</span>). 2. Auflage. VDE Verlag, Berlin/Offenbach 1999, ISBN 3-8007-1928-2, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>151</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Erdung&rft.au=Wilhelm+Rudolph&rft.btitle=%22Einf%C3%BChrung+in+DIN+VDE+0100%22%2C+Elektrische+Anlagen+von+Geb%C3%A4uden&rft.date=1999&rft.edition=2.&rft.genre=book&rft.isbn=3800719282&rft.pages=151&rft.place=Berlin%2FOffenbach&rft.pub=VDE+Verlag&rft.series=VDE+Schriftenreihe" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-Quelle_56-11"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Quelle_56_11-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_56_11-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_56_11-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_56_11-3">d</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_56_11-4">e</a></sup></span> <span class="reference-text">E. Gerland: <i>Lehrbuch der Elektrotechnik.</i> Mit besonderer Berücksichtigung ihrer Anwendungen im Bergbau. Mit 442 in den Text gedruckten Abbildungen, Verlag von Ferdinand Enke, Stuttgart 1903, S. 313–317, 388–390.</span>
</li>
<li id="cite_note-Quelle_57-12"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Quelle_57_12-0">↑</a></span> <span class="reference-text">C. (Hrsg.), H. Elbert: <i>Handbuch der Elektrotechnik.</i> Erster Band. Die Elektrophysik und die Theorie des Elektromagnetismus. Erste Abteilung, Verlag von S. Hirzel, Leipzig 1902, S. 13.</span>
</li>
<li id="cite_note-Quelle_58-13"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Quelle_58_13-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Stephanie Edlmann: <i>Des Kaisers neue Kabel.</i> Historische Elektroinstallationen als Denkmalpflegerische Aufgabenstellung. Diplomarbeit an der Technischen Universität München, München 2009, S. 9, 13, 15, 22.</span>
</li>
<li id="cite_note-Quelle_63-15"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Quelle_63_15-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Sven Bonhagen (Hrsg.): <i>Bestandsschutz in elektrischen Anlagen.</i> In: <i>de-Jahrbuch 2017.</i> Elektrotechnik für Handwerk und Industrie. Hüthig & Pflaum Verlag, München 2017.</span>
</li>
<li id="cite_note-Quelle_74-16"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Quelle_74_16-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Martin Schauer: <i>Mythos Erdung in Niederspannungsanlagen.</i> In: <i>Zeitschrift für Bauschäden, Baurecht und guterachterliche Tätigkeit.</i> Sonderdruck Der Bausachverständige. Fraunhofer IRB Verlag 2019, <span class="-print"><a href="Internationale_Standardnummer_f%C3%BCr_fortlaufende_Sammelwerke" title="Internationale Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke">ISSN</a> <span style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://zdb-katalog.de/list.xhtml?t=iss%3D%221614-6123%22&key=cql">1614-6123</a></span></span>, S. 11.</span>
</li>
<li id="cite_note-Quelle_60-17"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Quelle_60_17-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_60_17-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">C. Geawinkel, K. Strecker (Hrsg.): <i>Hilfsbuch der Elektrotechnik.</i> Dritte vermehrte und verbesserte Auflage. Mit zahlreichen Abbildungen. Springer-Verlag Berlin / Heidelberg GmbH, Berlin / Heidelberg 1893, S. 528, 528.</span>
</li>
<li id="cite_note-Quelle_54-18"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Quelle_54_18-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_54_18-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_54_18-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_54_18-3">d</a></sup></span> <span class="reference-text">Franz Ohlendorf: <i>Erdströme.</i> Grundlagen der Erdschluss- und Erdungsfragen. Mit 164 Textabbildungen, Verlag von Julius Springer, Berlin 1928, S. IV, V, 1-5.</span>
</li>
<li id="cite_note-Quelle_69-19"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Quelle_69_19-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Viktor Kadainka: <i>Elemente der Elektrizität und Elektrotechnik für Bergleute.</i> Wesen der Elektrizität, Elektrotechnik und der wichtigsten Maschinen und Apparate. Mit 198 Abbildungen, A. Hartleben’s Verlag, Wien/Leipzig 1905, S. 226.</span>
</li>
<li id="cite_note-Quelle_62-20"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Quelle_62_20-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_62_20-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">A. Senner: <i>Fachkunde Elektrotechnik.</i> 4. Auflage. Verlag Europa-Lehrmittel, 1965, S. 316, 317, 424.</span>
</li>
<li id="cite_note-Quelle_61-21"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Quelle_61_21-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches (SVBW) (Hrsg.): <i>Merkblatt Elektrische Trennung von Wasserleitungen und Erdungsanlagen.</i> Information W 10015. Ausgabe Februar 2011, Zürich 2011, S. 3/11, 4/11.</span>
</li>
<li id="cite_note-Quelle_64-22"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Quelle_64_22-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Eberhard Noll: <i>Wenn der Strom über die Wasserleitung fließt.</i> In: Betrieb und Praxis. etem Nr 02 2012, S. 15–17.</span>
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<li id="cite_note-Quelle_4-23"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Quelle_4_23-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen (Hrsg.): <i>Begriffserläuterungen.</i> (<a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.lanuv.nrw.de/veroeffentlichungen/sondersam/hndbetec/16_begriffe_web.pdf">lanuv.nrw.de</a>, abgerufen am 12. März 2013, PDF; 129 kB)</span>
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<li id="cite_note-Quelle_65-24"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Quelle_65_24-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_65_24-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_65_24-2">c</a></sup></span> <span class="reference-text">Martin Breitsching: <i>Einfluss von Erdung auf die Ausdauerfähigkeit beim Skibergsteigen.</i> Diplomarbeit am Interfakultären Fachbereich für Sport- und Bewegungswissenschaften der Universität Salzburg, Salzburg 2018, S. 9–15.</span>
</li>
<li id="cite_note-Quelle_66-25"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Quelle_66_25-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_66_25-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_66_25-2">c</a></sup></span> <span class="reference-text">Ulrich Harten: <i>Physik für Mediziner</i> Eine Einführung. 11., völlig neu bearbeitete Auflage, mit 385 teilweise zweifarbigen Abbildungen - 4 Farbabbildungen und 15 Tabellen, Springer Medizin Verlag, Heidelberg 2006, ISBN 3-540-25510-9, S. 182, 210.</span>
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<li id="cite_note-Quelle_34-27"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Quelle_34_27-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_34_27-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_34_27-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_34_27-3">d</a></sup></span> <span class="reference-text">Günter Springer u. a.: <i>Fachkunde Elektrotechnik.</i> (= <i>Europa.</i> Nr. 30138). 18., völlig neubearbeitete und erweiterte Auflage. Verlag Europa-Lehrmittel, Wuppertal 1989, ISBN 3-8085-3018-9, S. 240, 241, 445, 446, 464–468.</span>
</li>
<li id="cite_note-Quelle_0-28"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Quelle_0_28-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_0_28-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_0_28-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_0_28-3">d</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_0_28-4">e</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_0_28-5">f</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_0_28-6">g</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_0_28-7">h</a></sup></span> <span class="reference-text">Herbert Schmolke: <i>Potentialausgleich, Fundamenterder, Korrosionsgefährdung.</i> 7., komplett überarbeitete Auflage. VDE Verlag, Berlin Offenbach 2009, ISBN 978-3-8007-3139-8.</span>
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<li id="cite_note-Quelle_67-29"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Quelle_67_29-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Johannes Brombach: <i>Methoden zur Gewichtsreduzierung in elektrischen Flugzeugkabinennetzen.</i> Dissertation an der Fakultät für Elektrotechnik der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr. Hamburg 2014, S. 33–37.</span>
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</style><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20170126075030/http://www.leonardo-energy.org/fxchange/de/zusatzinfos/PDF/6_1_Erdung.pdf">leonardo-energy.org / archive.org</a> (<span class="webarchiv-memento"><a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a></span> vom 26. Januar 2017 im <i><a href="Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a></i>), abgerufen am 28. Dezember 2011)</span>
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<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="noresize noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Commons"></span></span></div><b><span class=""><a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Earthing?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: Erdung</a></span></b> – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien</div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><span class="noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Wiktionary"></span></span></span><b><a href="https://de.wiktionary.org/wiki/Erdung" class="extiw external" title="wikt:Erdung">Wiktionary: Erdung</a></b> – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen</div>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Anmerkungen">Anmerkungen</h2></div>
<ol class="references" data-mw-group="ANM">
<li id="cite_note-Anm._Bonh.-14"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Anm._Bonh._14-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Voraussetzung für den Verzicht auf elektrische Schutzmaßnahmen wie z. B. eine Erdung war, dass innerhalb des Raumes keine Gefährdung von der Elektrik auftreten konnte. Hierfür musste der jeweilige Raum mit isolierendem Fußboden z. B. Holzdielen ausgestattet sein und es durften keine geerdeten Teile wie z. B. Wasserrohre in den Raum führen. Auch musste der Raum anstatt mit einer Heizung mit einem Kohleofen beheizt werden. Dies alles war in der VDE 0100 § 6a von 1973-05 geregelt. (Quelle: Sven Bonhagen (Hrsg.): <i>Bestandsschutz in elektrischen Anlagen.</i>)</span>
</li>
<li id="cite_note-Anm._Elolex.-26"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Anm._Elolex._26-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Als Bezugspotential (engl. reference potential) bezeichnet man in der Elektrotechnik einen Punkt in einer Schaltungsanordnung, auf den alle anderen elektrischen Potentiale bezogen werden. Dies ist meistens das Erdpotential, es kann aber auch die erdfreie Masse als Bezugspotential dienen. (Quelle: Otger Neufang: <i>Lexikon der Elektronik.</i>)</span>
</li>
<li id="cite_note-Anm._Olld_1.-30"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Anm._Olld_1._30-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Hierbei handelt es sich um Induktionsströme, die zum einen durch Schwankungen des Magnetfeldes der Erde entstehen. Durch diese Schwankungen werden in den leitenden Erdmassen Wirbelströme erzeugt. Zum anderen entstehen natürliche Ströme auch durch Temperaturunterschiede im Erdreich im Zusammenhang mit Wärmeströmungen der Erdströme. (Quelle: Franz Ohlendorf: <i>Erdströme.</i>)</span>
</li>
<li id="cite_note-Anm._Olld_2.-31"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Anm._Olld_2._31-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Zu den technischen Erdströmen zählen Ableitströme aus technischen Anlagen oder aus elektrischen Bahnanlagen. Aber auch vagabundierende Ströme und Ableitströme infolge von Schäden an elektrischen Anlagen gehören zu den technischen Erdströmen. (Quelle: Franz Ohlendorf: <i>Erdströme.</i>)</span>
</li>
<li id="cite_note-Anm._Erdimp.-32"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Anm._Erdimp._32-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Die Ausbreitung um den Erder erfolgt idealerweise bei einem Halbkugelerder vom Kugelmittelpunkt aus radialsymmetrisch in das homogene Erdreich. Die Fläche ist beim Austritt am kleinsten und nimmt mit größer werdender Entfernung vom Erder zu. Dabei ist der Spannungsabfall in der Nähe des Erders am höchsten und nimmt mit größer werdender Entfernung vom Erder ab. (Quelle: Anton Gabbauer: <i>Ein Beitrag zur rechnerischen Bestimmung von Erdungsimpedanzen, Erdungsströmen und Erdungsspannungen von elektrischen Anlagen in Netzen mit niederohmiger Sternpunkterdung.</i>)</span>
</li>
<li id="cite_note-Anm._m_Breit.-68"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Anm._m_Breit._68-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Bei der Körpererdung (Earthing) soll der menschliche Körper gezielt eine leitfähige Verbindung zum Erdboden bekommen. (Quelle: Günther W. Amann-Jennson: <i>Schlafstörungen durch Körpererdung therapieren.</i>) Die Körpererdung kann dadurch erfolgen, dass die betroffene Person über einen elektrischen Leiter Kontakt mit dem Erdpotential hat. Er kann aber auch direkten Kontakt haben, z. B. indem er Barfuß auf dem Erdboden steht. In beiden Fällen gilt die Person als geerdet. (Quelle: Martin Breitsching: <i>Einfluss von Erdung auf die Ausdauerfähigkeit beim Skibergsteigen.</i>)</span>
</li>
</ol>
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Normdaten (Sachbegriff): <a href="Gemeinsame_Normdatei" title="Gemeinsame Normdatei">GND</a>: <span class="-print"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://d-nb.info/gnd/4152716-1">4152716-1</a></span> | <a href="Library_of_Congress_Control_Number" title="Library of Congress Control Number">LCCN</a>: <span class="-print"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://id.loc.gov/authorities/sh85041641">sh85041641</a></span> </div>
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