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<title>IT-System (Elektrotechnik)</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">IT-System (Elektrotechnik)</span></h1>
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</div>
<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>Ein <b>IT-System</b> (<span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Franz%C3%B6sische_Sprache" title="Französische Sprache">französisch</a></span> <span lang="fr-Latn" style="font-style:italic">Isolé Terre</span>) ist eine bestimmte Realisierungsart (<a href="Netzform" class="mw-disambig" title="Netzform">Netzform</a>) eines <a href="Niederspannungsnetz" title="Niederspannungsnetz">Niederspannungsnetzes</a> in der <a href="Elektrische_Energieverteilung" class="mw-redirect" title="Elektrische Energieverteilung">elektrischen Energieversorgung</a> innerhalb einer Elektroinstallation. Wichtigstes Merkmal ist die <i>Art der Erdverbindung</i> an der <a href="Elektrische_Energiequelle" title="Elektrische Energiequelle">Stromquelle</a> und der <a href="Betriebsmittel_(Elektrotechnik)" title="Betriebsmittel (Elektrotechnik)">elektrischen Betriebsmittel</a>.<sup id="cite_ref-Quelle_2_1-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_2-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Bei diesem Netz besteht keine <a href="Galvanische_Trennung" title="Galvanische Trennung">galvanische Verbindung</a> zwischen aktiven Leitern und geerdeten Teilen.<sup id="cite_ref-Quelle_21_2-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_21-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Ein erster Fehler darf nicht zur Abschaltung der Stromversorgung führen.<sup id="cite_ref-Quelle_1_3-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_1-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Andere Realisierungsformen von Niederspannungsnetzen sind das <a href="TN-System" title="TN-System">TN-System</a> und das <a href="TT-System" title="TT-System">TT-System</a>.<sup id="cite_ref-Quelle_2_1-1" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_2-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Netzaufbau">Netzaufbau</h2></div>

<p>Das IT-Netz ist ein Netz, das nur eine geringe Ausdehnung besitzen darf.<sup id="cite_ref-Quelle_3_4-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_3-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die geringe Netzgröße ist erforderlich, da das Auffinden einer Fehlerstelle in einem ausgedehnten Netz sehr aufwendig sein kann und da bei größeren Leitungslängen die Kapazität und damit der Fehlerstrom ansteigt.<sup id="cite_ref-Quelle_9_5-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_9-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Das Netz muss über eine separate Stromversorgung aufgebaut sein.<sup id="cite_ref-Quelle_4_6-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_4-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Stromversorgung kann entweder über einen <a href="Transformator" title="Transformator">Transformator</a>, einen <a href="Elektrischer_Generator" title="Elektrischer Generator">Generator</a> oder über <a href="Batterie_(Elektrotechnik)" title="Batterie (Elektrotechnik)">Batterien</a> erfolgen.<sup id="cite_ref-Quelle_5_7-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_5-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Es ist somit möglich, IT-Netze mit Wechselstrom oder mit Gleichstrom zu betreiben.<sup id="cite_ref-Quelle_15_8-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_15-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Bei Drehstromnetzen ist es möglich, den <a href="Neutralleiter" title="Neutralleiter">Neutralleiter</a> als vierten Leiter zu verwenden.<sup id="cite_ref-Quelle_2_1-2" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_2-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> In solchen Vierleiternetzen kann aufgrund von Spannungsanhebungen im Fehlerfall eine Überstromschutzeinrichtung für den Neutralleiter erforderlich sein.<sup id="cite_ref-Quelle_3_4-1" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_3-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Das IT-Netz hat gute <a href="Elektromagnetische_Vertr%C3%A4glichkeit" title="Elektromagnetische Verträglichkeit">EMV</a>-Eigenschaften, außerdem führt in diesem Netz ein einfacher <a href="Erdschluss" title="Erdschluss">Erdschluss</a> nicht zur sofortigen Abschaltung des Netzes.<sup id="cite_ref-Quelle_3_4-2" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_3-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Das IT-Netz ist einfehlersicher und hat eine wesentlich höhere <a href="Ausfallsicherheit" title="Ausfallsicherheit">Ausfallsicherheit</a> als andere Netzformen wie <a href="TN-System" title="TN-System">TN</a>- oder <a href="TT-System" title="TT-System">TT-Netze</a>. IT-Systeme bieten hinsichtlich der Versorgungssicherheit die meisten Vorteile aller Netzformen.<sup id="cite_ref-Quelle_5_7-1" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_5-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>In bestimmten Bereichen, wie z.&nbsp;B. in Krankenhäusern, bestehen IT-Netze neben dem TN-Netz. Hierbei handelt es sich um Zweileiter-IT-Netze für die Versorgung von Wechselstromverbrauchern in besonders schutzbedürftigen Bereichen. In diesen Bereichen müssen die <a href="Steckdose" title="Steckdose">Steckdosen</a> des IT-Netzes entsprechend gekennzeichnet oder mit unverwechselbaren Stecksystemen ausgerüstet sein. Die Leistung der Transformatoren in diesen medizinischen IT-Netzen ist auf 8 <a href="Voltampere" title="Voltampere">kVA</a> begrenzt.<sup id="cite_ref-Quelle_13_9-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_13-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Erdung_und_Potentialausgleich">Erdung und Potentialausgleich</h2></div>
<p>Beim IT-System werden die <a href="Schutzerdung" title="Schutzerdung">Schutzerdung</a> und die <a href="Betriebserdung" title="Betriebserdung">Betriebserdung</a> unterschiedlich ausgeführt. Die leitfähigen <a href="Geh%C3%A4use" title="Gehäuse">Gehäuse</a> der <a href="Betriebsmittel_(Elektrotechnik)" title="Betriebsmittel (Elektrotechnik)">Betriebsmittel</a> sind im IT-System wie in einem TT-System oder TN-System geerdet.<sup id="cite_ref-Quelle_1_3-1" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_1-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Alle leitfähigen, nicht zum Betriebsstromkreis gehörenden Körper müssen entweder einzeln oder gemeinsam geerdet werden, oder sie müssen gemeinsam mit der <a href="Erdung" title="Erdung">Erdung</a> des Systems verbunden werden.<sup id="cite_ref-Quelle_13_9-1" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_13-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Außerdem ist es zulässig, die leitfähigen Körper gruppenweise mit dem <a href="Schutzleiter" title="Schutzleiter">Schutzleiter</a> zu verbinden. Die Erdung erfolgt so, dass die folgende Bedingung erfüllt ist:<sup id="cite_ref-Quelle_4_6-1" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_4-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle R_{\text{A}}\cdot I_{\text{d}}\leq U_{\text{L}}}">
<semantics>
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</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/21b11dbace59c20c1b156849e3cc53e97e937650.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:13.023ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle R_{\text{A}}\cdot I_{\text{d}}\leq U_{\text{L}}}" loading="lazy"></span></dd></dl>
<p>Dabei ist:
</p>
<ul><li><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle R_{\text{A}}}">
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</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/a5605c61f21c8914d9b3b2c6d4f138950fb65a28.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:3.229ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle R_{\text{A}}}" loading="lazy"></span> der <a href="Erdungswiderstand" title="Erdungswiderstand">Erdungswiderstand</a> aller Körper in <a href="Ohm" title="Ohm">Ohm</a></li>
<li><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle I_{\text{d}}}">
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</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/c601db0b6224f4ada233406181bf4a5c49a875e3.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:2.169ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle I_{\text{d}}}" loading="lazy"></span> der <a href="Fehlerstrom" title="Fehlerstrom">Fehlerstrom</a> im Falle eines Fehlers in <a href="Ampere" title="Ampere">Ampere</a></li>
<li><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle U_{\text{L}}}">
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</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/74753448461becbbd063f9cb7d74d4676460ebef.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:2.847ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle U_{\text{L}}}" loading="lazy"></span> die vereinbarte Grenze der zulässigen <a href="Ber%C3%BChrungsspannung" title="Berührungsspannung">Berührungsspannung</a> in <a href="Volt" title="Volt">Volt</a><sup id="cite_ref-Quelle_7_10-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_7-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul>
<p>Die Betriebsspannungsquelle ist gegen Erde isoliert, d.&nbsp;h. offen – bei Gleichspannungsnetzen ist eine symmetrische hochohmige Erdung üblich.<sup id="cite_ref-bender_11-0" class="reference"><a href="#cite_note-bender-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Es besteht im Normalbetrieb keine niederohmige Verbindung zwischen den aktiven Teilen des Netzes und Erde bzw. Schutzleiter.<sup id="cite_ref-Quelle_14_12-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_14-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Wird das Netz aus einem Transformator gespeist, so ist der <a href="Sternpunkt" class="mw-redirect" title="Sternpunkt">Sternpunkt</a> des einspeisenden <a href="Transformator" title="Transformator">Transformators</a> somit nicht geerdet.<sup id="cite_ref-Quelle_4_6-2" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_4-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Aufgrund von Streukapazitäten ist der Widerstand des Netzes gegen Erde jedoch nicht unendlich, sondern erreicht Widerstandswerte, die im Kiloohmbereich liegen.<sup id="cite_ref-Quelle_12_13-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_12-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Personenschutz">Personenschutz</h2></div>
<p>Für den Personenschutz können folgende Schutzeinrichtungen eingesetzt werden:
</p>
<ul><li><a href="Isolationsw%C3%A4chter" title="Isolationswächter">Isolationsüberwachungseinrichtungen</a></li>
<li><a href="%C3%9Cberstromschutzeinrichtung" title="Überstromschutzeinrichtung">Überstromschutzeinrichtungen</a></li>
<li><a href="Fehlerstrom-Schutzschalter" title="Fehlerstrom-Schutzschalter">Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen</a></li>
<li><a href="Fehlerspannungsschutzschaltung" class="mw-redirect" title="Fehlerspannungsschutzschaltung">Fehlerspannungs-Schutzeinrichtungen</a><sup id="cite_ref-Quelle_4_6-3" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_4-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul>
<p>Werden für den Personenschutz Isolationsschutzeinrichtungen eingesetzt, so entspricht dieser Schutz der früheren Schutzmaßnahme <a href="Schutzleitungssystem" title="Schutzleitungssystem">Schutzleitungssystem</a>.<sup id="cite_ref-Quelle_7_10-1" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_7-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Zum Erkennen von Isolationsfehlern werden Isolationsüberwachungseinrichtungen eingesetzt, die permanent den Widerstand der <a href="Au%C3%9Fenleiter" title="Außenleiter">Außenleiter</a> und des Neutralleiters gegen Erde messen und einen Isolationsfehler umgehend melden, sodass nicht notrelevante Aggregate kontrolliert abgeschaltet werden können.<sup id="cite_ref-Quelle_5_7-2" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_5-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Werden Isolationsschutzeinrichtungen im IT-Netz verwendet, ist ein örtlicher Potentialausgleich zwingend vorgeschrieben.<sup id="cite_ref-Quelle_7_10-2" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_7-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Werden Überstromschutzeinrichtungen zur automatischen Abschaltung eingesetzt, müssen die Abschaltbedingungen gemäß DIN VDE 0100-410 eingehalten werden. Nachteilig ist beim Einsatz von Überstromschutzeinrichtungen, dass diese nur bei hohen <a href="Elektrischer_Strom" title="Elektrischer Strom">Strömen</a> ansprechen. Für geringe Fehlerströme sind Überstromschutzeinrichtungen nicht geeignet.<sup id="cite_ref-Quelle_6_14-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_6-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Beim Einsatz von RCD-Schutzeinrichtungen (veraltet FI) muss sichergestellt werden, dass die Schutzeinrichtung im Doppelfehlerfall mindestens einen Fehler abschaltet.<sup id="cite_ref-Quelle_4_6-4" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_4-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Werden beim Einsatz von Ersatzstromerzeugern Stromkreise mit Nennströmen, die größer als 32&nbsp;<a href="Ampere" title="Ampere">A</a> sind, im IT-Netz betrieben, so muss jeder Stromkreis durch einen eigenen Fehlerstrom-Schutzschalter geschützt werden. Die Schalter müssen bei Fehlerströmen bis 30&nbsp;mA abschalten.<sup id="cite_ref-Quelle_11_15-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_11-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die Verwendung von FU-Schutzeinrichtungen ist im IT-Netz auf Sonderfälle beschränkt.<sup id="cite_ref-Quelle_4_6-5" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_4-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Für den Einsatz von FU-Schutzeinrichtungen im IT-Netz gelten die gleichen Forderungen wie für den Einsatz im TT-Netz. Es gibt jedoch kaum praktische Anwendungsfälle, die den Einsatz von FU-Schutzeinrichtungen im IT-Netz erforderlich machen.<sup id="cite_ref-Quelle_7_10-3" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_7-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Fehlerfall">Fehlerfall</h2></div>
<p>Einen ersten Isolationsfehler zwischen einem Außenleiter und der Erde stellt eine Erdung dieses Leiters dar. Es besteht dann weiterhin weder ein Potentialunterschied zwischen leitfähigen Gehäusen und der Erde noch ein über die Erde geschlossener <a href="Stromkreis" title="Stromkreis">Stromkreis</a> zum Transformator. Da keine Potentialunterschiede auftreten, tritt auch keine Berührungsspannung zwischen den berührbaren Gehäuseteilen und der Erde auf.<sup id="cite_ref-Quelle_1_3-2" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_1-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Das IT-Netz geht in diesem Betriebszustand quasi in die Unsymmetrie eines TN- oder TT Netzes über.<sup id="cite_ref-Quelle_7_10-4" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_7-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Es fließt jedoch ein wesentlich geringerer Fehlerstrom.<sup id="cite_ref-Quelle_1_3-3" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_1-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Der Fehlerstrom verteilt sich auf alle Abgänge und fließt in den beiden anderen Außenleitern zurück. Der Rückfluss erfolgt aufgrund des isolierten Netzes über die Leiter-Erde-Kapazitäten der „gesunden“ Außenleiter. Die Höhe dieses kapazitiven Fehlerstromes ist von der Größe der Erdkapazitäten abhängig. Je größer das Netz ausgedehnt ist, desto größer sind die Erdkapazitäten und umso größer ist folglich der Fehlerstrom.<sup id="cite_ref-Quelle_0_16-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_0-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Durch den Erdschluss kommt es zu einer Spannungsüberhöhung der beiden „gesunden“ Phasen gegenüber Erde.<sup id="cite_ref-Quelle_3_4-3" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_3-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Außenleiterspannungen gegen Erde steigen auf den <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {\sqrt {3}}}">
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</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/3b19c09494138b5082459afac7f9a8d99c546fcd.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:3.098ex; height:2.843ex;" alt="{\displaystyle {\sqrt {3}}}" loading="lazy"></span>-fachen Wert an.<sup id="cite_ref-Quelle_0_16-1" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_0-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Spannung gegen Erde gleicht nun der Spannung zwischen zwei Außenleitern.<sup id="cite_ref-Quelle_7_10-5" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_7-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Durch die Spannungserhöhung wird die Isolation der Leitungen stärker beansprucht.<sup id="cite_ref-Quelle_3_4-4" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_3-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Da alle aktiven Teile die gleiche Potentialänderung erfahren, kann die Anlage trotzdem zunächst gefahrlos weiter betrieben werden.<sup id="cite_ref-Quelle_4_6-6" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_4-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Der Fehler sollte aber wegen der Spannungsüberhöhung und der (zwar geringen) Wahrscheinlichkeit eines weiteren Fehlers rasch behoben werden.<sup id="cite_ref-Quelle_7_10-6" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_7-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Einpolige Fehler sind mit einer Wahrscheinlichkeit, die über neunzig Prozent liegt, die am häufigsten auftretende Fehlerart. Obwohl die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten eines zweiten Fehlers unter zehn Prozent liegt, können im geringen Umfang zweipolige Fehler auftreten.<sup id="cite_ref-Quelle_5_7-3" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_5-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> In diesem Fall tritt ein weiterer Erdschluss durch einen anderen aktiven Leiter auf und erzeugt somit einen Doppelfehler. Aufgrund dieses Doppelfehlers treten erheblich höhere Fehlerströme auf. Bei zwei satten Erdschlüssen kommt es zu einem Kurzschluss, welcher nur dann ungefährlich ist, wenn er durch die Überstromschutzeinrichtungen sofort abgeschaltet wird.<sup id="cite_ref-Quelle_1_3-4" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_1-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Bei Auftreten eines Doppelfehlers muss im IT-System eine automatische Abschaltung erfolgen. Da im ungünstigen Fall der doppelte <a href="Schleifenwiderstand" class="mw-redirect" title="Schleifenwiderstand">Schleifenwiderstand</a> wirkt, müssen die Überstromabschaltorgane (<a href="Leitungsschutzschalter" title="Leitungsschutzschalter">Leitungsschutzschalter</a>) bzw. die Leiterquerschnitte bei IT-Netzen kritischer bemessen sein als bei geerdeten Netzen. Bei Ersatzstromerzeugern kann auf die Abschaltung verzichtet werden, wenn die Spannung zwischen den Anschlussklemmen auf unter 50 Volt sinkt.<sup id="cite_ref-Quelle_11_15-1" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_11-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Fehlersuche">Fehlersuche</h2></div>
<p>Eine Einrichtung zur Isolationsfehlersuche ist ein Gerät oder eine Kombination von Geräten zur Isolationsfehlersuche in IT-Systemen und wird zusätzlich zu einem <a href="Isolations%C3%BCberwachungsger%C3%A4t" class="mw-redirect" title="Isolationsüberwachungsgerät">Isolationsüberwachungsgerät</a> eingesetzt. Sie prägt einen Prüfstrom zwischen den spannungsführenden Leitern und Erde ein und lokalisiert Isolationsfehler.<sup id="cite_ref-Quelle_16_17-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_16-17"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Mittels Einrichtungen zur Isolationsfehlersuche (IFLS) können Isolationsfehler im laufenden Betrieb oder abgeschalteten Zustand lokalisiert werden. Dazu stehen Geräte zur stationären Installation und mobile Geräte zur Verfügung.<sup id="cite_ref-Quelle_17_18-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_17-18"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Eine Einrichtung zur Isolationsfehlersuche (IFLS, Insulation Fault Location System) besteht in der Regel aus einem <a href="Isolations%C3%BCberwachungsger%C3%A4t" class="mw-redirect" title="Isolationsüberwachungsgerät">Isolationsüberwachungsgerät</a> (IMD, Insulation Monitoring Device) mit integriertem Prüfstromgenerator (LCI, Locating Current Injector), einem Isolationsfehlersuchgerät (IFL, Insulation Fault Locator) und Wandlern (LCS, Locating Current Sensor).<sup id="cite_ref-Quelle_18_19-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_18-19"><span class="cite-bracket">[</span>19<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einsatz">Einsatz</h2></div>
<p>Man setzt diese Netzart in <a href="Operationssaal" title="Operationssaal">Operationssälen</a> von <a href="Krankenhaus" title="Krankenhaus">Krankenhäusern</a> ein, da hier eine Unterbrechung der Stromversorgung eine Lebensgefahr für den Patienten darstellen würde.<sup id="cite_ref-Quelle_9_5-1" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_9-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Aber auch in <a href="Intensivstation" title="Intensivstation">Intensivstationen</a> werden IT-Netze verwendet.<sup id="cite_ref-Quelle_10_20-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_10-20"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Des Weiteren finden IT-Netze in Industrieanlagen ihre Anwendung, wenn eine Abschaltung der Stromversorgung zu einer Unterbrechung des Produktionsprozesses führen würde und dadurch einen wirtschaftlichen Schaden verursachen würde. Dies ist beispielsweise bei der Glasproduktion und in der chemischen Industrie der Fall.<sup id="cite_ref-Quelle_9_5-2" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_9-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Aber auch bei der Energieversorgung in explosionsgefährdeten Bereichen, beispielsweise dem <a href="Untertagebau" title="Untertagebau">untertägigen</a> <a href="Steinkohlenbergbau" title="Steinkohlenbergbau">Steinkohlenbergbau</a> und in Hüttenwerken, werden IT-Netze verwendet. Weitere Anwendungsgebiete sind Ersatzstromversorgungen bei mobilen Anwendungen, beispielsweise bei Einsätzen der <a href="Feuerwehr" title="Feuerwehr">Feuerwehr</a>.<sup id="cite_ref-Quelle_10_20-1" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_10-20"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Auch bei der Stromversorgung von <a href="Pumpe" title="Pumpe">Pumpen</a> der <a href="Grundwasser" title="Grundwasser">Grundwasserhaltung</a> werden IT-Netze verwendet.<sup id="cite_ref-Quelle_11_15-2" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_11-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> <a href="Gleichspannung" title="Gleichspannung">Gleichspannungs</a>-<a href="Ladestation_(Elektrofahrzeug)" title="Ladestation (Elektrofahrzeug)">Ladestationen</a> für <a href="Elektrofahrzeug" title="Elektrofahrzeug">Elektrofahrzeuge</a> werden von IT-Systemen gespeist.<sup id="cite_ref-21" class="reference"><a href="#cite_note-21"><span class="cite-bracket">[</span>21<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Auf Seeschiffen kommen fast ausschließlich IT-Systeme zum Einsatz. Einerseits ist für einen Großteil der Systeme eine Toleranz für Einfachfehler wie in Operationssälen erwünscht, andererseits sind die Betriebsumgebungen oft Grund für häufige Isolationsfehler. Ein TN-System würde schon bei einem einzigen Verbraucher mit Isolationsfehler abschalten und keine Toleranzzeit zur Behebung der Mängel geben. Zudem können fließende Ausgleichsströme über den gesamten Schiffsrumpf <a href="Bimetallkorrosion" title="Bimetallkorrosion">galvanische Prozesse</a> verursachen. Bereits in Schiffen mit z.&nbsp;B. 150 m <a href="Schiffsma%C3%9Fe#Länge_über_alles" title="Schiffsmaße">Länge über alles</a> werden Mittelspannungsverteilnetze eingesetzt, damit können die Ausdehnung der lokalen Niederspannungs-IT-Systeme klein gehalten werden.
</p><p>Bei der <a href="Elektroinstallation" title="Elektroinstallation">Installation</a> von <a href="Wohnraum" title="Wohnraum">Wohnräumen</a> findet das IT-System in Deutschland keinerlei Anwendung.<sup id="cite_ref-Quelle_20_22-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_20-22"><span class="cite-bracket">[</span>22<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Grenzen_des_IT-Netzes">Grenzen des IT-Netzes</h2></div>
<p>Zunächst einmal kann davon ausgegangen werden, dass durch die fehlende Verbindung zur Erde im 1.&nbsp;Fehlerfall die betroffene Person nicht von einem Strom durchflossen wird, ein Fehler also ungefährlich ist. Das ist in kleinen Anlagen auch der Fall.
</p><p>Aber auch schon in kleinen Anlagen fließt durchaus ein sehr kleiner Strom über den Körper.
Berührt die Person einen Leiter, dann stellt die Person selbst einen Widerstand von mindestens 1&nbsp;kΩ zur Erde her.
</p><p>Darüber hinaus bilden sich zwischen übrigen Leitern als auch der Erde immer elektrische Felder aus.
Zusammen mit den Leitermaterialien und den Isolationen als auch Luft dazwischen bilden sich technisch gesehen <a href="Kondensator_(Elektrotechnik)" title="Kondensator (Elektrotechnik)">elektrische Kondensatoren</a>, deren elektrische Kapazitäten anlagengrößenabhängig sind.
</p><p>In jedem Wechselstromnetz werden diese Kondensatoren immer wieder wechselnd umgeladen. Die Umladung ist Ursache für einen dauernd vorhandenen, wechselnden Stromfluss.
</p><p>Somit bildet sich auch in IT-Netzen immer ein geschlossener Stromkreis mit einem kapazitäts- und frequenzabhängigen Widerstand, dem so genannten <a href="Blindwiderstand" title="Blindwiderstand">Blindwiderstand</a>.
</p><p>In diesem Wechselstromkreis fließt auch mit idealer Isolation und ohne Isolationsmängel immer ein kleiner Strom zwischen den spannungsführenden Leiter untereinander, sie sind <a href="Kapazitive_Kopplung" title="Kapazitive Kopplung">kapazitiv gekoppelt</a>.
</p><p>Im Fehlerfall fließt der Strom durch
</p>
<ul><li>den spannungsführenden Leiter</li>
<li>die Person, welche durch einen Isolationsschaden einen Leiter berührt</li>
<li>weiter über die Erde zurück über den Blindwiderstand zu den anderen Leitungen.</li></ul>
<p>Je größer die Kapazität der Leiter zur Erde ist, desto größer wird auch der Lade- und Entladestrom; folglich: Je größer die Anlage und länger die Leitung wird, desto größer auch die Kapazität und damit der unerwünschte Stromfluss.
</p><p>Genau darin liegen die Grenzen des IT-Netzes: Ist die Netzgröße sehr klein, dann sind auch die Kapazitäten der Außenleiter zur Erde so klein, dass der 1.&nbsp;Fehler gefahrlos ist. Würde man das Netz aber ausdehnen, dann kann die Kapazität der Leiter zur Erde so groß werden, dass unerwünschte und personenschädliche Ströme in gefährlichen Größenordnungen auftreten können.<sup id="cite_ref-Quelle_9_5-3" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_9-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Normen">Normen</h2></div>
<ul><li><a href="DIN" class="mw-redirect" title="DIN">DIN</a> <a href="Verband_der_Elektrotechnik%2C_Elektronik_und_Informationstechnik" class="mw-redirect" title="Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik">VDE</a> DIN VDE 0100-100 (VDE 0100-100):2009-06, "Errichten von Niederspannungsanlagen - Teil 1: Allgemeine Grundsätze, Bestimmungen allgemeiner Merkmale, Begriffe", Anhang A.3 und Anhang A.6</li>
<li><a href="DIN" class="mw-redirect" title="DIN">DIN</a> <a href="Verband_der_Elektrotechnik%2C_Elektronik_und_Informationstechnik" class="mw-redirect" title="Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik">VDE</a> DIN VDE 0100-410 (VDE 0100-410):2007-06, "Errichten von Niederspannungsanlagen - Teil 410:Errichten von Niederspannungsanlagen -Teil 4-41: Schutzmaßnahmen -Schutz gegen elektrischen Schlag", Abschnitt 411.6.</li>
<li><a href="DIN" class="mw-redirect" title="DIN">DIN</a> <a href="Verband_der_Elektrotechnik%2C_Elektronik_und_Informationstechnik" class="mw-redirect" title="Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik">EN</a> DIN EN 61557-8 (VDE 0413-8):2015-12, "Elektrische Sicherheit in Niederspannungsnetzen bis AC 1000 V und DC 1500 V -Geräte zum Prüfen, Messen oder Überwachen von Schutzmaßnahmen -Teil 8: Isolationsüberwachungsgeräte für IT-Systeme"</li>
<li><a href="DIN" class="mw-redirect" title="DIN">DIN</a> <a href="Verband_der_Elektrotechnik%2C_Elektronik_und_Informationstechnik" class="mw-redirect" title="Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik">EN</a> DIN EN 61557-9 (VDE 0413-9):2015-10,"Elektrische Sicherheit in Niederspannungsnetzen bis AC 1000 V und DC 1500 V -Geräte zum Prüfen, Messen oder Überwachen von Schutzmaßnahmen -Teil 9: Einrichtungen zur Isolationsfehlersuche in IT-Systemen"</li>
<li>OVE E 8101 Elektrische Niederspannungsanlagen, Pkt 312.2.3 IT-System</li>
<li><a href="International_Electrotechnical_Commission" title="International Electrotechnical Commission">IEC</a> 60364-3:1993-03, Abschnitt 312.2 ((zurückgezogen))</li>
<li><a href="International_Electrotechnical_Commission" title="International Electrotechnical Commission">IEC</a> 60364-3:1993-03, Änderung 1:1994-02 ((zurückgezogen))</li>
<li><a href="International_Electrotechnical_Commission" title="International Electrotechnical Commission">IEC</a> 60364-1 Ed 5.0:2005-11, "Low-voltage electrical installations - Part 1: Fundamental principles, assessment of general characteristics, definitions". Figures 31G1, 31G2, 31M</li>
<li><a href="International_Electrotechnical_Commission" title="International Electrotechnical Commission">IEC</a> 60364-4-41 Ed 5.0:2005-12, "Low-voltage electrical installations - Part 4-41: Protection for safety - Protection against electric shock", Abschnitt 411.6</li>
<li><a href="International_Electrotechnical_Commission" title="International Electrotechnical Commission">IEC</a> 60364-7-717 Ed 2.0:2009-07,"Low-voltage electrical installations - Part 7-717: Requirements for special installations or locations - Mobile or transportable units", Abschnitt 717.411.6.</li>
<li><a href="International_Electrotechnical_Commission" title="International Electrotechnical Commission">IEC</a> 61557-8:2014, "Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 8: Insulation monitoring devices for IT systems"</li>
<li><a href="International_Electrotechnical_Commission" title="International Electrotechnical Commission">IEC</a> 61557-9:2014, "Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1000 V a.c. and 1500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 9: Equipment for insulation fault location in IT systems"</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li>Wolfgang Hofheinz: "Schutztechnik mit Isolationsüberwachung". 2. Auflage, VDE-Schriftenreihe 114 Normen verständlich, VDE-Verlag GmbH Berlin/Offenbach, ISBN 978-3-8007-3026-1.</li>
<li>Werner Hörmann, Bernd Schröder: <i>Schutz gegen elektrischen Schlag in Niederspannungsanlagen – Kommentar der DIN VDE 0100-410 (VDE 0100-410):2007-06.</i> VDE-Schriftenreihe Band 140, VDE-Verlag, Berlin 2010, ISBN 978-3-8007-3190-9.</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_2-1"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Quelle_2_1-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_2_1-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_2_1-2">c</a></sup></span> <span class="reference-text">ÖVE/ÖNORM E 8001-1: Errichtung von elektrischen Anlagen mit Nennspannungen bis 1000 V AC und 1500 V DC. Teil 1: Begriffe und Schutz gegen elektrischen Schlag (Schutzmaßnahmen) <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.wko.at/branchen/ooe/gewerbe-handwerk/elektro-gebaeude-alarm-kommunikation/OEVE_OENORM_E_8001-1-A4.pdf">Online</a> (abgerufen am 30. März 2012; PDF; 582&nbsp;kB).</span>
</li>
<li id="cite_note-Quelle_21-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Quelle_21_2-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Dieter Anke, H.-D. Brüns, B. Deserno, H. Garbe, K.-H. Gonschorek, P. Hansen, J. Luiken ter Haseborg, S. Keim, S. Kohling, K. Rippl, V. Schmidt, H. Singer: <i>Elektromagnetische Verträglichkeit.</i> Grundlagen - Analysen - Maßnahmen, B.G. Teubner, Stuttgart 1992, ISBN 978-3-322-82992-4, S. 185.</span>
</li>
<li id="cite_note-Quelle_1-3"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Quelle_1_3-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_1_3-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_1_3-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_1_3-3">d</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_1_3-4">e</a></sup></span> <span class="reference-text">Friedhelm Noack: <i>Einführung in die elektrische Energietechnik</i>. Carl Hanser Verlag, München Wie 2003, ISBN 3-446-21527-1.</span>
</li>
<li id="cite_note-Quelle_3-4"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Quelle_3_4-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_3_4-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_3_4-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_3_4-3">d</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_3_4-4">e</a></sup></span> <span class="reference-text">TÜV Süddeutschland: Schutz gegen elektromagnetische Störungen durch fremdspannungsarme Sternpunkterdung <style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r261891140">
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/* end https://de.wikipedia.org/ */
</style><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20131213075406/http://www.netinform.de/GA/Recherche/HM/pdf/Fremdspannungsarme%20Sternpunkterdung.pdf">Online</a> (<span class="webarchiv-memento"><a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a></span> vom 13. Dezember 2013 im <i><a href="Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a></i>) (abgerufen am 30. März 2012; PDF; 360&nbsp;kB).</span>
</li>
<li id="cite_note-Quelle_9-5"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Quelle_9_5-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_9_5-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_9_5-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_9_5-3">d</a></sup></span> <span class="reference-text">Wilfried Knies, Klaus Schierack: <i>Elektrische Anlagentechnik; Kraftwerke, Netze, Schaltanlagen, Schutzeinrichtungen.</i> 5. Auflage, Hanser Fachbuchverlag. 2006 ISBN 978-3-446-40574-5.</span>
</li>
<li id="cite_note-Quelle_4-6"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Quelle_4_6-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_4_6-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_4_6-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_4_6-3">d</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_4_6-4">e</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_4_6-5">f</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_4_6-6">g</a></sup></span> <span class="reference-text">Hannes-Christian Blume, Hartmut Karsten: Gefährdungsbeurteilungen. WEKA Verlag 2000, -ISBN 3-8111-4401-4.</span>
</li>
<li id="cite_note-Quelle_5-7"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Quelle_5_7-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_5_7-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_5_7-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_5_7-3">d</a></sup></span> <span class="reference-text">Technische Information Nr. 01; IT-Systeme Basis für eine zuverlässige Stromversorgung. <a rel="nofollow" class="external text" href="http://optec.ch/fileadmin/files/anleitungen/bender/TechInfo01-IT-System_FA_de_20040902.pdf">Online</a> (abgerufen am 30. März 2012; PDF; 292&nbsp;kB).</span>
</li>
<li id="cite_note-Quelle_15-8"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Quelle_15_8-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Günter Springer: <i>Fachkunde Elektrotechnik.</i> 18. Auflage. Verlag Europa-Lehrmittel, Wuppertal 1989, ISBN 3-8085-3018-9.</span>
</li>
<li id="cite_note-Quelle_13-9"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Quelle_13_9-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_13_9-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">Rüdiger Kamme: <i>Medizintechnik</i>. 4. Auflage, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York 2011, ISBN 978-3-642-16186-5.</span>
</li>
<li id="cite_note-Quelle_7-10"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Quelle_7_10-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_7_10-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_7_10-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_7_10-3">d</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_7_10-4">e</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_7_10-5">f</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_7_10-6">g</a></sup></span> <span class="reference-text"><a href="Gerhard_Kiefer" title="Gerhard Kiefer">Gerhard Kiefer</a>: VDE 0100 und die Praxis. 1. Auflage, VDE-Verlag GmbH, Berlin und Offenbach, 1984, ISBN 3-8007-1359-4.</span>
</li>
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<li id="cite_note-Quelle_14-12"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Quelle_14_12-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Rolf Fischer, Hermann Linse: <i>Elektrotechnik für Maschinenbauer.</i> 13. Auflage, Vieweg+Teubner Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2009, ISBN 978-3-8348-0799-1.</span>
</li>
<li id="cite_note-Quelle_12-13"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Quelle_12_13-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Schneider Electric: Technisches Heft Nr. 177; Störungen elektronischer Systeme-die richtige Erdung <a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20111215223124/http://www.schneider-electric.at/documents/whitepaper/CT177D.pdf">Online</a> (<span class="webarchiv-memento"><a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a></span> des <style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r250917974">
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</style><span class="dewiki-iconexternal"><a class="external text" href="https://redirecter.toolforge.org/?url=http%3A%2F%2Fwww.schneider-electric.at%2Fdocuments%2Fwhitepaper%2FCT177D.pdf">Originals</a></span> vom 15. Dezember 2011 im <i><a href="Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a></i>) <small class="archiv-bot"><span class="wp_boppel noviewer" aria-hidden="true" role="presentation"><span typeof="mw:File"><span title="i"></span></span></span>&nbsp;<b>Info:</b> Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.</small><span style="display:none"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://IABotmemento.invalid/http://www.schneider-electric.at/documents/whitepaper/CT177D.pdf">@1</a></span><span style="display:none"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.schneider-electric.at/documents/whitepaper/CT177D.pdf">@2</a></span><span style="display:none">Vorlage:Webachiv/IABot/www.schneider-electric.at</span> (abgerufen am 30. März 2012; PDF; 281&nbsp;kB).</span>
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<li id="cite_note-Quelle_0-16"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Quelle_0_16-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_0_16-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">Wolfgang Neuwirth: Grundlegende Untersuchungen zur mittelohmig-induktiven Sternpunktbehandlung. Diplomarbeit <a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20110905004734/http://www.ifea.tugraz.at/sources/pdf/DA_Neuwirth.pdf">Online</a> (<span class="webarchiv-memento"><a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a></span> des <span class="dewiki-iconexternal"><a class="external text" href="https://redirecter.toolforge.org/?url=http%3A%2F%2Fwww.ifea.tugraz.at%2Fsources%2Fpdf%2FDA_Neuwirth.pdf">Originals</a></span> vom 5. September 2011 im <i><a href="Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a></i>) <small class="archiv-bot"><span class="wp_boppel noviewer" aria-hidden="true" role="presentation"><span typeof="mw:File"><span title="i"></span></span></span>&nbsp;<b>Info:</b> Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.</small><span style="display:none"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://IABotmemento.invalid/http://www.ifea.tugraz.at/sources/pdf/DA_Neuwirth.pdf">@1</a></span><span style="display:none"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.ifea.tugraz.at/sources/pdf/DA_Neuwirth.pdf">@2</a></span><span style="display:none">Vorlage:Webachiv/IABot/www.ifea.tugraz.at</span> (abgerufen am 2. April 2012; PDF; 1,8&nbsp;MB).</span>
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<li id="cite_note-Quelle_16-17"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Quelle_16_17-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Wolfgang Hofheinz: <i>Elektrische Sicherheit in medizinisch genutzten Bereichen</i> 3. Auflage. VDE-Schriftenreihe 117 Normen verständlich, VDE-Verlag GmbH Berlin/Offenbach, ISBN 978-3-8007-3588-4.</span>
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</li>
<li id="cite_note-Quelle_10-20"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Quelle_10_20-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_10_20-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">Klaus Tkotz, Peter Bastian, Horst Bumiller: <i>Fachkunde Elektrotechnik.</i> 27. überarbeitete und erweiterte Auflage, Verlag Europa-Lehrmittel Nourney Vollmer GmbH &amp; Co. KG, Haan Gruiten 2009, ISBN 978-3-8085-3188-4.</span>
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<li id="cite_note-21"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-21">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.pressebox.de/pressemitteilung/bender-gmbh-co-kg-gruenberg/Kompaktes-Isolationsueberwachungsgeraet-ISOMETER-isoEV425-mit-AGH420/boxid/890139"><i>Kompaktes Isolationsüberwachungsgerät ISOMETER® isoEV425 mit AGH420.</i></a> In: <i>pressebox.de.</i> Bender GmbH &amp; Co. KG, 24.&nbsp;Januar 2018,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 5.&nbsp;August 2024</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AIT-System+%28Elektrotechnik%29&amp;rft.title=Kompaktes+Isolations%C3%BCberwachungsger%C3%A4t+ISOMETER%C2%AE+isoEV425+mit+AGH420&amp;rft.description=Kompaktes+Isolations%C3%BCberwachungsger%C3%A4t+ISOMETER%C2%AE+isoEV425+mit+AGH420&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.pressebox.de%2Fpressemitteilung%2Fbender-gmbh-co-kg-gruenberg%2FKompaktes-Isolationsueberwachungsgeraet-ISOMETER-isoEV425-mit-AGH420%2Fboxid%2F890139&amp;rft.publisher=Bender+GmbH+%26+Co.+KG&amp;rft.date=2018-01-24&amp;rft.language=de">&nbsp;</span></span>
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<li id="cite_note-Quelle_20-22"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Quelle_20_22-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Karl Volger, Erhard Laasch: <i>Haustechnik.</i> Grundlagen - Planung - Ausführung, 9. neubearbeitete und erweiterte Auflage, B.G. Teubner, Stuttgart 1994, ISBN 978-3-322-94746-8, S. 414.</span>
</li>
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