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Erder (Elektroinstallation) – Wikipedia

<!DOCTYPE html> <html class="client-nojs" lang="de" dir="ltr"> <head> <meta charset="UTF-8"> <title>Erder (Elektroinstallation) – Wikipedia</title> <script>(function(){var className="client-js";var cookie=document.cookie.match(/(?:^|; )dewikimwclientpreferences=([^;]+)/);if(cookie){cookie[1].split('%2C').forEach(function(pref){className=className.replace(new RegExp('(^| )'+pref.replace(/-clientpref-\w+$|[^\w-]+/g,'')+'-clientpref-\\w+( |$)'),'$1'+pref+'$2');});}document.documentElement.className=className;}());RLCONF={"wgBreakFrames":false,"wgSeparatorTransformTable":[",\t.",".\t,"],"wgDigitTransformTable":["",""],"wgDefaultDateFormat":"dmy","wgMonthNames":["","Januar","Februar","März","April","Mai","Juni","Juli","August","September","Oktober","November","Dezember"],"wgRequestId":"89822a08-1d2c-4a80-9618-5c97eb0d58ee","wgCanonicalNamespace":"","wgCanonicalSpecialPageName":false,"wgNamespaceNumber":0,"wgPageName":"Erder_(Elektroinstallation)","wgTitle":"Erder 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id="siteNotice"><!-- CentralNotice --></div> <div class="mw-indicators"> </div> <h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Erder (Elektroinstallation)</span></h1> <div id="bodyContent" class="vector-body"> <div id="siteSub" class="noprint">aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie</div> <div id="contentSub"><div id="mw-content-subtitle"></div></div> <div id="contentSub2"></div> <div id="jump-to-nav"></div> <a class="mw-jump-link" href="#mw-head">Zur Navigation springen</a> <a class="mw-jump-link" href="#searchInput">Zur Suche springen</a> <div id="mw-content-text" class="mw-body-content"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr"><p>Ein <b>Erder</b>, auch <i>Erdungselektrode</i>, ist ein unisoliertes elektrisch leitfähiges Element einer <a href="/wiki/Erdung" title="Erdung">Erdungsanlage</a>, das sich als linienförmige elektrische Kontaktfläche unterhalb der Erdoberfläche befindet.<sup id="cite_ref-Quelle_3_1-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_3-1"><span class="cite-bracket">&#91;</span>1<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Der Erder sollte eine gute elektrische Verbindung zum Erdreich haben,<sup id="cite_ref-Quelle_1_2-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_1-2"><span class="cite-bracket">&#91;</span>2<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> um <a href="/wiki/Elektrischer_Strom" title="Elektrischer Strom">elektrische Ströme</a> dorthin abzuleiten.<sup id="cite_ref-Quelle_19_3-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_19-3"><span class="cite-bracket">&#91;</span>3<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p><p>Das <a href="/wiki/Internationales_Elektrotechnisches_W%C3%B6rterbuch" title="Internationales Elektrotechnisches Wörterbuch">Internationale Elektrotechnische Wörterbuch</a> definiert den Erder als „leitfähiges Teil, das in das Erdreich oder in ein anderes bestimmtes leitfähiges Medium, zum Beispiel Beton oder Koks, das in elektrischem Kontakt mit der Erde steht, eingebettet ist.“ (Koks hat in Deutschland als Medium zum Einbetten von Erdern keine Bedeutung).<sup id="cite_ref-Quelle_18_4-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_18-4"><span class="cite-bracket">&#91;</span>4<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p> <div id="toc" class="toc" role="navigation" aria-labelledby="mw-toc-heading"><input type="checkbox" role="button" id="toctogglecheckbox" class="toctogglecheckbox" style="display:none" /><div class="toctitle" lang="de" dir="ltr"><h2 id="mw-toc-heading">Inhaltsverzeichnis</h2><span class="toctogglespan"><label class="toctogglelabel" for="toctogglecheckbox"></label></span></div> <ul> <li class="toclevel-1 tocsection-1"><a href="#Erderarten"><span class="tocnumber">1</span> <span class="toctext">Erderarten</span></a></li> <li class="toclevel-1 tocsection-2"><a href="#Erderformen"><span class="tocnumber">2</span> <span class="toctext">Erderformen</span></a></li> <li class="toclevel-1 tocsection-3"><a href="#Erdermaterial"><span class="tocnumber">3</span> <span class="toctext">Erdermaterial</span></a> <ul> <li class="toclevel-2 tocsection-4"><a href="#Korrosion"><span class="tocnumber">3.1</span> <span class="toctext">Korrosion</span></a></li> </ul> </li> <li class="toclevel-1 tocsection-5"><a href="#Erdereinsatz"><span class="tocnumber">4</span> <span class="toctext">Erdereinsatz</span></a></li> <li class="toclevel-1 tocsection-6"><a href="#Erdereinbau_im_Erdreich"><span class="tocnumber">5</span> <span class="toctext">Erdereinbau im Erdreich</span></a></li> <li class="toclevel-1 tocsection-7"><a href="#Temporäre_Erder"><span class="tocnumber">6</span> <span class="toctext">Temporäre Erder</span></a></li> <li class="toclevel-1 tocsection-8"><a href="#Elektrische_Eigenschaften"><span class="tocnumber">7</span> <span class="toctext">Elektrische Eigenschaften</span></a> <ul> <li class="toclevel-2 tocsection-9"><a href="#Verbesserung_des_Ausbreitungswiderstandes"><span class="tocnumber">7.1</span> <span class="toctext">Verbesserung des Ausbreitungswiderstandes</span></a></li> <li class="toclevel-2 tocsection-10"><a href="#Erderspannung"><span class="tocnumber">7.2</span> <span class="toctext">Erderspannung</span></a></li> </ul> </li> <li class="toclevel-1 tocsection-11"><a href="#Größere_Anlagen"><span class="tocnumber">8</span> <span class="toctext">Größere Anlagen</span></a></li> <li class="toclevel-1 tocsection-12"><a href="#Richtlinien"><span class="tocnumber">9</span> <span class="toctext">Richtlinien</span></a></li> <li class="toclevel-1 tocsection-13"><a href="#Literatur"><span class="tocnumber">10</span> <span class="toctext">Literatur</span></a></li> <li class="toclevel-1 tocsection-14"><a href="#Einzelnachweise"><span class="tocnumber">11</span> <span class="toctext">Einzelnachweise</span></a></li> </ul> </div> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Erderarten">Erderarten</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Erder_(Elektroinstallation)&amp;veaction=edit&amp;section=1" title="Abschnitt bearbeiten: Erderarten" class="mw-editsection-visualeditor"><span>Bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Erder_(Elektroinstallation)&amp;action=edit&amp;section=1" title="Quellcode des Abschnitts bearbeiten: Erderarten"><span>Quelltext bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <figure class="mw-default-size" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/Datei:Hochspannungsmast_Mastfuss_Erdung_IMGP4568.jpg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8c/Hochspannungsmast_Mastfuss_Erdung_IMGP4568.jpg/220px-Hochspannungsmast_Mastfuss_Erdung_IMGP4568.jpg" decoding="async" width="220" height="331" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8c/Hochspannungsmast_Mastfuss_Erdung_IMGP4568.jpg/330px-Hochspannungsmast_Mastfuss_Erdung_IMGP4568.jpg 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8c/Hochspannungsmast_Mastfuss_Erdung_IMGP4568.jpg/440px-Hochspannungsmast_Mastfuss_Erdung_IMGP4568.jpg 2x" data-file-width="1330" data-file-height="2000" /></a><figcaption>Erdungsband am Fuß eines Hochspannungsmastes</figcaption></figure> <p><i>Natürliche Erder</i> sind Bauteile, die <a href="/wiki/Elektrischer_Strom" title="Elektrischer Strom">elektrische Ströme</a> ins Erdreich ableiten können, jedoch nicht zu diesem Zweck ins Erdreich eingebracht wurden. Natürliche Erder sind z.&#160;B. metallische Rohrleitungen und Konstruktionselemente aus Beton mit Stahlarmierung.<sup id="cite_ref-Quelle_17_5-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_17-5"><span class="cite-bracket">&#91;</span>5<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Bis Ende der 1980er Jahre war es zulässig, metallische Wasserrohrleitungen als Schutzerder zu nutzen. Dazu bedurfte es der Zustimmung des Versorgungsunternehmens. Wegen nachteiliger Auswirkung des Stromflusses auf die Rohrleitungen (<a href="/wiki/Korrosion" title="Korrosion">Korrosion</a>) und des denkbaren späteren Austausches durch Kunststoffrohre wurde die Nutzung von Wasser- und Gasrohren als Erder gemäß <a href="/wiki/Deutsches_Institut_f%C3%BCr_Normung" title="Deutsches Institut für Normung">DIN</a> <a href="/wiki/Verband_der_Elektrotechnik,_Elektronik_und_Informationstechnik" class="mw-redirect" title="Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik">VDE</a> 0100-540:2012-06 Abschnitt 542.2.3 sowie <a href="/wiki/%C3%96sterreichischer_Verband_f%C3%BCr_Elektrotechnik" title="Österreichischer Verband für Elektrotechnik">ÖVE</a>/ÖNORM E 8001-1:2010-03 Abschnitt 16 ausdrücklich untersagt.<sup id="cite_ref-Quelle_4_6-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_4-6"><span class="cite-bracket">&#91;</span>6<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup><sup id="cite_ref-Quelle_16_7-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_16-7"><span class="cite-bracket">&#91;</span>7<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p><p>Als <i>künstliche Erder</i> bezeichnet man alle Einrichtungen, die ausschließlich zum Zweck der Erdung ins Erdreich eingebracht werden.<sup id="cite_ref-Quelle_1_2-1" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_1-2"><span class="cite-bracket">&#91;</span>2<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> <a href="/wiki/Fundamenterder" title="Fundamenterder">Fundamenterder</a> werden mit der Stahlarmierung des Gebäudefundaments als natürlichem Erder verbunden, gelten aber nach DIN insgesamt als künstliche Erder.<sup id="cite_ref-Quelle_5_8-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_5-8"><span class="cite-bracket">&#91;</span>8<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p> <ul><li><i>Tiefenerder</i> werden in der Regel als <a href="/wiki/Edelstahl" title="Edelstahl">Edelstahl</a>-Staberder aus Rundstahl, Rohr oder anderen Profilstählen mit einer Ramme oder durch die Vibration eines elektrischen oder pneumatischen Schlaghammers senkrecht in den Boden getrieben. Sie sollten mindestens eine Tiefe von 9 m im feuchten Erdreich erreichen. Ist die Tiefe zu gering, ergibt sich eine schlechte Potentialverteilung und somit eine erhöhte <a href="/wiki/Schrittspannung" title="Schrittspannung">Schrittspannung</a> am Erder bei Blitzeinschlag.<sup id="cite_ref-Quelle_6_9-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_6-9"><span class="cite-bracket">&#91;</span>9<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup><sup id="cite_ref-Quelle_14_10-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_14-10"><span class="cite-bracket">&#91;</span>10<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Sofern es der Untergrund erlaubt, werden Tiefenerder in der Regel bis zu 30 Meter in die Erde getrieben. Vorteilhaft ist die dauerhafte Verbindung zum Grundwasser.<sup id="cite_ref-Quelle_15_11-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_15-11"><span class="cite-bracket">&#91;</span>11<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Für Hochfrequenzanwendungen sind Tiefenerder wegen des <a href="/wiki/Skineffekt" class="mw-redirect" title="Skineffekt">Skineffekts</a> nicht geeignet.</li></ul> <ul><li><i>Oberflächenerder</i> sind Erder, die in geringer Tiefe mit mindestens 0,5 Metern parallel zur Erdoberfläche verlegt werden.<sup id="cite_ref-Quelle_4_6-1" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_4-6"><span class="cite-bracket">&#91;</span>6<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Sie werden bevorzugt eingesetzt, wenn in der Ebene der Verlegung eine feuchte, gut leitende Bodenschicht vorhanden ist. Oberflächenerder bestehen in der Regel aus Bandmaterialien, Rundmaterialien oder Seilen und werden zu Maschen zusammengesetzt.<sup id="cite_ref-Quelle_13_12-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_13-12"><span class="cite-bracket">&#91;</span>12<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Nachteilig ist, dass der Ausbreitungswiderstand aufgrund der wechselnden Bodenfeuchtigkeit stärkeren Schwankungen unterliegt.<sup id="cite_ref-Quelle_1_2-2" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_1-2"><span class="cite-bracket">&#91;</span>2<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup></li></ul> <ul><li><i>Fundamenterder</i> werden im Beton des <a href="/wiki/Gr%C3%BCndung_(Bauwesen)" title="Gründung (Bauwesen)">Gründungsfundaments</a> eines Bauwerks eingebettet. Da die Leitfähigkeit des Betons häufig geringer ist als die des Erdreichs, werden bei Stahlbetonfundamenten die eingelegten Erdungsbänder in regelmäßigen Abständen mit der Bewehrung verbunden.</li> <li>Ist das Fundament durch Abdichtungs- oder Dämmschichten vom Erdreich isoliert, so wird der Fundamenterder unterhalb der isolierenden Schicht installiert und gegebenenfalls in die Sauberkeitsschicht eingebettet. Alternativ kann ein <i>Ringerder</i> um die Gründung des Bauwerks herum verlegt werden, der zur Einhaltung der vorgesehenen <i>Maschenweite</i> gegebenenfalls unter dem Fundament durchverbunden wird.</li></ul> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Erderformen">Erderformen</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Erder_(Elektroinstallation)&amp;veaction=edit&amp;section=2" title="Abschnitt bearbeiten: Erderformen" class="mw-editsection-visualeditor"><span>Bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Erder_(Elektroinstallation)&amp;action=edit&amp;section=2" title="Quellcode des Abschnitts bearbeiten: Erderformen"><span>Quelltext bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <figure class="mw-default-size mw-halign-right" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/Datei:Earthing_collar.JPG" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/69/Earthing_collar.JPG/220px-Earthing_collar.JPG" decoding="async" width="220" height="165" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/69/Earthing_collar.JPG/330px-Earthing_collar.JPG 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/69/Earthing_collar.JPG/440px-Earthing_collar.JPG 2x" data-file-width="3648" data-file-height="2736" /></a><figcaption>Manschette, die zum Anschluss des Potentialausgleichs um metallische Rohrleitungen gelegt und verspannt wird.</figcaption></figure> <p>Die Form der Verlegung des Erders hat großen Einfluss auf das Potentialverhalten.<sup id="cite_ref-Quelle_5_8-1" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_5-8"><span class="cite-bracket">&#91;</span>8<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Horizontal verlegte Erder sollten nach Möglichkeit als <i>Ringerder</i> ausgeführt werden. Ist die Ausführung als Fundamenterder nicht möglich, kann der Ringerder (am Rand der Baugrube) um die Gründung des Bauwerks herumgeführt werden.<sup id="cite_ref-Quelle_1_2-3" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_1-2"><span class="cite-bracket">&#91;</span>2<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p><p>Weiterhin gibt es folgende Erderformen: </p> <ul><li><i><a href="/wiki/Staberder" title="Staberder">Staberder</a></i> sind Rohre oder Rundstähle, die senkrecht in den Boden eingetrieben werden.<sup id="cite_ref-Quelle_3_1-1" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_3-1"><span class="cite-bracket">&#91;</span>1<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Die einzelnen Erderstäbe können ineinander gesetzt werden und werden beim Einschlagen miteinander verbunden. Staberder werden bevorzugt in dicht bebauten Gebieten eingesetzt, da dort aufgrund von Platzmangel andere Erder oft nicht verwendet werden können.<sup id="cite_ref-Quelle_7_13-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_7-13"><span class="cite-bracket">&#91;</span>13<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Staberder, die beispielsweise als Baustellenerder nur der vorübergehenden Verwendung dienen, bestehen oft aus einem 1 - 1,5 m langen, kreuzförmigen Metallprofil, das mit dem Hammer ins Erdreich geschlagen wird.</li> <li><i>Geradlinige Erder</i> werden oft bei der Verlegung von <a href="/wiki/Kabel" title="Kabel">Kabeln</a> mit ins Erdreich eingebracht, da der Graben dann bereits vorhanden ist. Zur Verbesserung des Ausbreitungswiderstandes werden Banderder hochkant im Erdreich eingegraben.<sup id="cite_ref-Quelle_4_6-2" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_4-6"><span class="cite-bracket">&#91;</span>6<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup><br />Geradlinige bzw. Strahlenerder dürfen nach Schweizer Richtlinien maximal 15 m lang sein.<sup id="cite_ref-Flury_14-0" class="reference"><a href="#cite_note-Flury-14"><span class="cite-bracket">&#91;</span>14<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup></li> <li><i>Strahlenerder</i> werden aus mehreren horizontal gestreckt verlegten Erdern hergestellt, die strahlenförmig um einen Punkt verlegt und miteinander verbunden werden. Im Idealfall werden 6 Strahlenerder verlegt, so dass der Winkel zwischen zwei Strahlen 60° beträgt. Ein sechsfacher Strahlenerder hat im Vergleich zum Ringerder bei gleicher Ausdehnung einen kleineren Ausbreitungswiderstand.<sup id="cite_ref-Quelle_7_13-1" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_7-13"><span class="cite-bracket">&#91;</span>13<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup></li> <li><i>Maschenerder</i> bestehen aus maschenförmig verlegten und an den Enden miteinander verbundenen Erdern. Die einfachste Form eines Maschenerders ist ein Strahlenerder, bei dem die Strahlenenden mit einem Ringerder verbunden werden. Um eine größere Widerstandskonstanz zu erreichen, werden oftmals mehrere Tiefenerder zusätzlich vorgesehen und mit dem Maschenerder elektrisch leitend verbunden.<sup id="cite_ref-Quelle_20_15-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_20-15"><span class="cite-bracket">&#91;</span>15<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup></li> <li><i>Plattenerder</i> bestehen aus 3 mm starken <a href="/wiki/Stahlblech" class="mw-redirect" title="Stahlblech">Stahlblech</a>- oder Kupferblechplatten. Das Kupferblech ist in der Regel perforiert. Die Plattenfläche beträgt mindestens 0,5&#160;m².<sup id="cite_ref-Quelle_4_6-3" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_4-6"><span class="cite-bracket">&#91;</span>6<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Plattenerder werden sowohl als Oberflächenerder als auch als Tiefenerder eingesetzt.<sup id="cite_ref-Quelle_3_1-2" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_3-1"><span class="cite-bracket">&#91;</span>1<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Allerdings werden sie nur sehr selten verwendet, ihr Gebrauch beschränkt sich für Spezialfälle wie z.&#160;B. Telekommunikationsanlagen.<sup id="cite_ref-Quelle_7_13-2" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_7-13"><span class="cite-bracket">&#91;</span>13<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup></li></ul> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Erdermaterial">Erdermaterial</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Erder_(Elektroinstallation)&amp;veaction=edit&amp;section=3" title="Abschnitt bearbeiten: Erdermaterial" class="mw-editsection-visualeditor"><span>Bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Erder_(Elektroinstallation)&amp;action=edit&amp;section=3" title="Quellcode des Abschnitts bearbeiten: Erdermaterial"><span>Quelltext bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>Da Erder im Erdreich verlegt werden und einer bestimmten Eigenkorrosion unterliegen, werden sie aus korrosionsfesten Materialien hergestellt.<sup id="cite_ref-Quelle_1_2-4" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_1-2"><span class="cite-bracket">&#91;</span>2<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Ausreichend korrosionsbeständige Erder sichern für mindestens zehn Jahre eine zuverlässige Erdung. Als Erdermaterialien werden verwendet: </p> <ul><li><i><a href="/wiki/Feuerverzinken" title="Feuerverzinken">Feuerverzinkter</a> Stahl</i> eignet sich sowohl für die Einbettung in Beton als auch in fast allen Bodenarten. Die meisten Erder werden aus feuerverzinktem Stahl hergestellt. Die Zinkauflage beträgt dabei mindestens 70 Mikrometer.<sup id="cite_ref-Quelle_3_1-3" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_3-1"><span class="cite-bracket">&#91;</span>1<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup></li></ul> <ul><li>Bei <i>Stahlerdern mit Kupferauflage</i> (verkupferter Stahl) beträgt der Mindestanteil der Kupferauflage 20&#160;% des Stahlgewichtes.<sup id="cite_ref-Quelle_21_16-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_21-16"><span class="cite-bracket">&#91;</span>16<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup></li></ul> <ul><li><i>Kupfer</i> ist im Erdreich sehr beständig und wird als Erdermaterial für Erder in Starkstromanlagen verwendet: Neben Erdern aus reinem Kupfer werden auch solche mit galvanischen Überzügen aus Zinn, Zink oder Blei verwendet.<sup id="cite_ref-Quelle_3_1-4" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_3-1"><span class="cite-bracket">&#91;</span>1<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup></li></ul> <ul><li>Erder aus <i>Edelstahl</i> werden zunehmend, besonders aber in größeren Städten in der Nähe von U-Bahnen und Straßenbahnen mit <a href="/wiki/Gleichstrom" title="Gleichstrom">Gleichstromantrieb</a> verwendet, da diese durch Erdströme Korrosion verursachen<sup id="cite_ref-Quelle_22_17-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_22-17"><span class="cite-bracket">&#91;</span>17<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup>. Geeignet sind bestimmte hochlegierte nicht rostende Stähle nach DIN 17440, z.&#160;B. Werkstoff Nr. 1.4571. Der Stahl sollte mindestens 16&#160;% Chrom, 5&#160;% Nickel sowie 2&#160;% Molybdän enthalten. Wenn der Edelstahl im Erdboden durch Zutritt von Sauerstoff eine passivierte Schicht ausbilden kann, so ist er ebenso korrosionsbeständig wie Kupfer.<sup id="cite_ref-Müller_18-0" class="reference"><a href="#cite_note-Müller-18"><span class="cite-bracket">&#91;</span>18<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup></li></ul> <p>Die geometrischen Abmessungen des Erdermaterials werden in Netzen mit einer Nennspannung über 1&#160;kV mit niederohmiger Sternpunkterdung von der geforderten Stromtragfähigkeit des Erders bestimmt.<sup id="cite_ref-Quelle_23_19-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_23-19"><span class="cite-bracket">&#91;</span>19<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Die Querschnitte sind abhängig vom Material, aus dem der Erder besteht, und sind entsprechend VDE 0101 Anhang A zu wählen. Außerdem ist die DIN VDE 0141 (Erdungen für spezielle Starkstromanlagen mit Nennspannungen über 1&#160;kV) zu befolgen.<sup id="cite_ref-Quelle_6_9-1" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_6-9"><span class="cite-bracket">&#91;</span>9<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p><p>Die Mindestquerschnitte bzw. Mindestdurchmesser des Erders betragen je nach Material<sup id="cite_ref-Quelle_2_20-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_2-20"><span class="cite-bracket">&#91;</span>20<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup>: </p> <ul><li>Feuerverzinkter Stahl (Band oder Profil einschließlich Platten) 90&#160;mm²</li> <li>Feuerverzinktes Rohr 25&#160;mm Durchmesser</li> <li>Feuerverzinkter Rundstab für Tiefenerder 16&#160;mm Durchmesser (ca. 200&#160;mm²)</li> <li>Feuerverzinktes Stahlseil oder Runddraht 10&#160;mm Durchmesser (ca. 80&#160;mm²) oder zwei mal 8&#160;mm Durchmesser, z.&#160;B. für Oberflächen- und Fundamenterder</li> <li>Verkupferter Stahl 50&#160;mm²</li> <li>Kupferband 50&#160;mm²</li> <li>Kupferseile (Litzen-Ø min. 1,7 mm) oder Kupferstangen 35&#160;mm²</li></ul> <p>Die Mindestmaße für verzinkten <a href="/wiki/Bandstahl" title="Bandstahl">Bandstahl</a> betragen 30 mm × 3,5 mm oder 25 mm × 4 mm. Bei Rundstahl ist ein Mindestdurchmesser von 10 mm vorgeschrieben.<sup id="cite_ref-Quelle_4_6-4" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_4-6"><span class="cite-bracket">&#91;</span>6<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Korrosion">Korrosion</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Erder_(Elektroinstallation)&amp;veaction=edit&amp;section=4" title="Abschnitt bearbeiten: Korrosion" class="mw-editsection-visualeditor"><span>Bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Erder_(Elektroinstallation)&amp;action=edit&amp;section=4" title="Quellcode des Abschnitts bearbeiten: Korrosion"><span>Quelltext bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>Bei kombinierten Erdern aus unterschiedlichen Materialien, z.&#160;B. feuerverzinkten Stahlerdern mit Kupfererdern oder auch mit Fundamenterdern aus unverzinktem Stahl, kann es in feuchtem Umgebungsmilieu aufgrund von <a href="/wiki/Korrosionselement" title="Korrosionselement">Elementbildung</a> bzw. anodischer Korrosion (<a href="/wiki/Elektrolyse" title="Elektrolyse">Elektrolyse</a>) zu starken Korrosionserscheinungen am unedleren Erder kommen, wenn gegenüber einem verbundenen Erder aus edlerem Metall bzw. gegenüber dem Erdreich eine deutliche Verschiebung zu positiveren Potentialen vorliegt.<sup id="cite_ref-Quelle_26_21-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_26-21"><span class="cite-bracket">&#91;</span>21<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup><sup id="cite_ref-Müller_18-1" class="reference"><a href="#cite_note-Müller-18"><span class="cite-bracket">&#91;</span>18<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Die Lebensdauer von feuerverzinkten Erdern kann dabei z.&#160;B. auf unter fünf Jahre sinken. </p><p>Gefährdet sind insbesondere Erder aus (verzinktem) Stahl, da diese gegenüber Erdern aus Kupfer, Edelstahl sowie in Beton eingeschlossenen Erdern üblicherweise ein negatives Potential entwickeln, wodurch sie als Anode einen elektrolytischen Materialabtrag erfahren. <br /> Wird ein Stahlerder in einem Kupfermantel verwendet, so ist darauf zu achten, dass der Stahl vom Kupfer vollflächig umschlossen ist, da die Korrosion an kleinen Fehlstellen verstärkt einsetzt. <br /> Ein in Stahlbeton vergossener Erder aus Bandstahl oder Stahlseil soll alle fünf Meter mit der Bewehrung verbunden werden.<sup id="cite_ref-Müller_18-2" class="reference"><a href="#cite_note-Müller-18"><span class="cite-bracket">&#91;</span>18<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> <br /> Erdeinführungen aus (verzinktem) Stahl sollten im Bereich von jeweils 30 cm über und unter der Erdoberfläche vor Korrosion geschützt werden (beispielsweise durch wasserdichtes <a href="/wiki/Butylkautschuk" class="mw-redirect" title="Butylkautschuk">Butyl-Kautschuk</a>-Band oder <a href="/wiki/Schrumpfschlauch" title="Schrumpfschlauch">Schrumpfschlauch</a>).<sup id="cite_ref-Müller_18-3" class="reference"><a href="#cite_note-Müller-18"><span class="cite-bracket">&#91;</span>18<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Ebenso ist für im Erdreich verlaufende Anschlussleitung zum Fundamenterder ein Korrosionsschutz erforderlich.<sup id="cite_ref-Flury_14-1" class="reference"><a href="#cite_note-Flury-14"><span class="cite-bracket">&#91;</span>14<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup><br /> Alternativ kann in diesen gefährdeten Bereichen auch Edelstahl eingesetzt werden. Ein Materialwechsel zu einem unedleren Erder im Beton ist unproblematisch und nach VDI 0151 [3] ist auch bei Verlegung im Erdreich erst dann mit stärkerer Korrosion eines Erders aus verzinkten Stahl zu rechnen ist, wenn die Oberfläche des edleren deutlich größer als die des unedleren Materials wäre.<sup id="cite_ref-Müller_18-4" class="reference"><a href="#cite_note-Müller-18"><span class="cite-bracket">&#91;</span>18<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup><br /> In allen anderen Fällen wird jedoch empfohlen, die Verbindungsstellen von verschiedenen Metallen oberirdisch auszuführen.<sup id="cite_ref-Flury_14-2" class="reference"><a href="#cite_note-Flury-14"><span class="cite-bracket">&#91;</span>14<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p><p>Wird eine Fundamenterdung mit einem erdverlegten Erder verbunden, so soll der erdverlegte Erder in blankem Kupfer ausgeführt werden.<sup id="cite_ref-Flury_14-3" class="reference"><a href="#cite_note-Flury-14"><span class="cite-bracket">&#91;</span>14<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p><p>Wenn Blitzschutzerder im Verhältnis zur übrigen Erdungsanlage ein negativeres Potential aufweisen, so können diese durch Trennfunkenstrecken vor Korrosion geschützt werden.<sup id="cite_ref-Müller_18-5" class="reference"><a href="#cite_note-Müller-18"><span class="cite-bracket">&#91;</span>18<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Erdereinsatz">Erdereinsatz</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Erder_(Elektroinstallation)&amp;veaction=edit&amp;section=5" title="Abschnitt bearbeiten: Erdereinsatz" class="mw-editsection-visualeditor"><span>Bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Erder_(Elektroinstallation)&amp;action=edit&amp;section=5" title="Quellcode des Abschnitts bearbeiten: Erdereinsatz"><span>Quelltext bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>Erder werden für verschiedene Aufgaben eingesetzt. Entsprechend der Aufgabe unterscheidet man: </p> <ul><li>Schutzerder</li> <li><a href="/wiki/Betriebserdung" title="Betriebserdung">Betriebserder</a>, im häuslichen oder betrieblichen Stromnetz auch <i>Anlagenerder</i> genannt</li> <li>Blitzschutzerder</li> <li>Steuererder</li> <li>Hilfserder</li></ul> <p>Als Schutzerder werden meistens ein oder mehrere Staberder verwendet. Bei Neubauten werden Fundamenterder genutzt.<sup id="cite_ref-Quelle_5_8-2" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_5-8"><span class="cite-bracket">&#91;</span>8<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p><p>Die Auslegung von Betriebserdern ist recht umfangreich, da sich aufgrund der hohen Erdungsströme insbesondere bei Tiefenerdern hohe Schrittspannungen um den Erder ergeben. Häufig werden hier Maschenerder verwendet, da bei diesen Erdern geringe Schrittpotentiale entstehen. Dort, wo Maschenerder nicht eingesetzt werden können, werden Ringerder eingesetzt.<sup id="cite_ref-Quelle_6_9-2" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_6-9"><span class="cite-bracket">&#91;</span>9<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Eine ebenfalls verwendete Variante sind Staberder mit zusätzlichen Steuererdern.<sup id="cite_ref-Quelle_5_8-3" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_5-8"><span class="cite-bracket">&#91;</span>8<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p><p>Besonders aufwändige Erder werden bei <a href="/wiki/Hochspannungs-Gleichstrom-%C3%9Cbertragung" title="Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung">HGÜ-Anlagen</a> und Sendern für Frequenzen unter 3 MHz verwendet. In ersteren Fall werden gelegentlich Erder im Meer versenkt, in letzteren Fall werden um die Sendeantenne mehrere blanke Metallbänder um diese verlegt, was man als <a href="/wiki/Erdnetz" title="Erdnetz">Erdnetz</a> bezeichnet. </p><p>Als Blitzschutzerder werden häufig Ringerder mit einem Meter Abstand zum schützenden Gebäude ins Erdreich verlegt.<sup id="cite_ref-Quelle_1_2-5" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_1-2"><span class="cite-bracket">&#91;</span>2<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p><p>Steuererder sind Erder, die aufgrund ihrer Form und Anordnung hauptsächlich zur <a href="/wiki/Potentialsteuerung" title="Potentialsteuerung">Potentialsteuerung</a> eingesetzt werden.<sup id="cite_ref-Quelle_5_8-4" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_5-8"><span class="cite-bracket">&#91;</span>8<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Das Erreichen eines bestimmten Ausbreitungswiderstandes ist bei Steuererdern zweitrangig. Als Steuererder werden in der Regel Ringerder verwendet, die um Haupterder verlegt werden. Die Steuererder werden so um den Haupterder verlegt, dass die äußeren Steuererder tiefer verlegt werden als die inneren. Alle Erder werden über die Haupterderschiene elektrisch leitend miteinander verbunden.<sup id="cite_ref-Quelle_24_22-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_24-22"><span class="cite-bracket">&#91;</span>22<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p><p>Hilfserder sind in der Regel etwa 1 Meter lange nach oben hin konisch geformte Staberder, die zur <a href="/wiki/Erdungsmessung" title="Erdungsmessung">Erdungsmessung</a> benötigt werden. Dabei variiert die Länge des Erders je nach Bodenbeschaffenheit. Die Hilfserder werden entweder als Erdungsspieße in den Boden gesteckt oder mit einem Holzschraubengewinde an der Spitze in den Boden gedreht. Die Hilfserder werden für die Messung mit einem größeren Abstand (40 m) vom Haupterder in den Boden gebracht und nach der Messung wieder entfernt.<sup id="cite_ref-Quelle_25_23-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_25-23"><span class="cite-bracket">&#91;</span>23<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup><sup id="cite_ref-Quelle_12_24-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_12-24"><span class="cite-bracket">&#91;</span>24<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Erdereinbau_im_Erdreich">Erdereinbau im Erdreich</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Erder_(Elektroinstallation)&amp;veaction=edit&amp;section=6" title="Abschnitt bearbeiten: Erdereinbau im Erdreich" class="mw-editsection-visualeditor"><span>Bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Erder_(Elektroinstallation)&amp;action=edit&amp;section=6" title="Quellcode des Abschnitts bearbeiten: Erdereinbau im Erdreich"><span>Quelltext bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>Zum Einbau von Oberflächenerdern und Plattenerdern im Erdreich wird der gewachsene Boden herausgehoben und nach dem Einbau des Erders wieder eingeschlämmt oder eingestampft. Nachteilig ist bei diesen Erdern, dass der genaue Ausbreitungswiderstand erst nach dem Setzen des Bodens gemessen werden kann. </p><p>Tiefenerder werden als Staberder oder Kreuzerder mit einer Rammvorrichtung in den Erdboden eingeschlagen.<sup id="cite_ref-Quelle_4_6-5" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_4-6"><span class="cite-bracket">&#91;</span>6<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Die einzelnen Erderstäbe haben eine Länge von 1 bis 1,5 Meter und werden ineinander gesteckt. Beim Eintreiben der Stäbe verbinden sich diese selbstständig miteinander.<sup id="cite_ref-Quelle_11_25-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_11-25"><span class="cite-bracket">&#91;</span>25<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Eine größere Haltbarkeit wird erzielt, wenn die Eisenstäbe beim Einrammen ein parallel laufendes Kupferkabel mit sich führen, da dieses wenig korrossionsanfällig ist und das Eisen zudem als Opferelektrode wirkt.<sup id="cite_ref-Flury_14-4" class="reference"><a href="#cite_note-Flury-14"><span class="cite-bracket">&#91;</span>14<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> In größeren Tiefen vergrabene Plattenerder werden auch als Tiefenerder bezeichnet.<sup id="cite_ref-Quelle_4_6-6" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_4-6"><span class="cite-bracket">&#91;</span>6<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Temporäre_Erder"><span id="Tempor.C3.A4re_Erder"></span>Temporäre Erder</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Erder_(Elektroinstallation)&amp;veaction=edit&amp;section=7" title="Abschnitt bearbeiten: Temporäre Erder" class="mw-editsection-visualeditor"><span>Bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Erder_(Elektroinstallation)&amp;action=edit&amp;section=7" title="Quellcode des Abschnitts bearbeiten: Temporäre Erder"><span>Quelltext bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>Bei Umbauarbeiten an der Elektroinstallation kommt es immer wieder vor, dass elektrische Leiter freigelegt und berührt werden können oder sogar müssen. Solche Leiter sind gemäß der <a href="/wiki/F%C3%BCnf_Sicherheitsregeln" title="Fünf Sicherheitsregeln">fünf Sicherheitsregeln</a> vorher vom Stromnetz zu trennen (freizuschalten) und kurzzuschließen (zu erden). </p><p>Eine solche temporäre Erdung wird hergestellt durch: </p> <ul><li><a href="/wiki/Erdungs-_und_Kurzschlie%C3%9Feinrichtung" title="Erdungs- und Kurzschließeinrichtung">Erdungs- und Kurzschließeinrichtung</a>, in der allgemeinen Elektroenergieversorgung (z.&#160;B. im <a href="/wiki/Mittelspannungsnetz" title="Mittelspannungsnetz">Mittelspannungsnetz</a>)</li> <li><a href="/wiki/Erdungsstange" title="Erdungsstange">Erdungsstange</a>, speziell für <a href="/wiki/Freileitung" title="Freileitung">Freileitungen</a> und den <a href="/wiki/Fahrdraht" class="mw-redirect" title="Fahrdraht">Fahrdraht</a> von <a href="/wiki/Elektrische_Bahnen" title="Elektrische Bahnen">elektrischen Bahnen</a></li></ul> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Elektrische_Eigenschaften">Elektrische Eigenschaften</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Erder_(Elektroinstallation)&amp;veaction=edit&amp;section=8" title="Abschnitt bearbeiten: Elektrische Eigenschaften" class="mw-editsection-visualeditor"><span>Bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Erder_(Elektroinstallation)&amp;action=edit&amp;section=8" title="Quellcode des Abschnitts bearbeiten: Elektrische Eigenschaften"><span>Quelltext bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>Die elektrischen Eigenschaften der Erdung sind abhängig von folgenden Faktoren: </p> <ul><li>Erdwiderstand</li> <li>Gestaltung des Erders</li></ul> <p>Der Erdwiderstand setzt sich zusammen aus dem Ausbreitungswiderstand <span class="mwe-math-element"><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_{D}}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <msub> <mi>R</mi> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>D</mi> </mrow> </msub> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle R_{D}}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/2a7d9008c29d1daeac15193179815634d08ecc78" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:3.357ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle R_{D}}"></span> und dem Widerstand <span class="mwe-math-element"><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_{L}}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <msub> <mi>R</mi> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>L</mi> </mrow> </msub> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle R_{L}}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/51f4e411d3795354e8a787a6e62886dab56329e6" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:3.116ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle R_{L}}"></span> des Erders und der Erdleitung. Da der Widerstand <span class="mwe-math-element"><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_{L}}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <msub> <mi>R</mi> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>L</mi> </mrow> </msub> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle R_{L}}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/51f4e411d3795354e8a787a6e62886dab56329e6" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:3.116ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle R_{L}}"></span> wesentlich kleiner ist, als der Ausbreitungswiderstand <span class="mwe-math-element"><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_{D}}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <msub> <mi>R</mi> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>D</mi> </mrow> </msub> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle R_{D}}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/2a7d9008c29d1daeac15193179815634d08ecc78" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:3.357ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle R_{D}}"></span>, wird er in der praktischen Berechnung vernachlässigt. Der Ausbreitungswiderstand setzt sich somit zusammen aus spezifischen Erdwiderstand und den Abmessungen und der Anordnung des Erders. </p><p>Der spezifische <a href="/wiki/Erdungswiderstand" title="Erdungswiderstand">Erdungswiderstand</a> ist der Widerstand eines Kubikmeters Erdreich in Würfelform mit einer Kantenlänge von einem Meter. Die Maßeinheit für den spezifischen Erdungswiderstand ist <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \mathrm {\Omega } m}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">&#x03A9;<!-- Ω --></mi> </mrow> <mi>m</mi> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \mathrm {\Omega } m}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/c3b0b9cea615938d9829ce283d5383557ce7cfb8" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:3.718ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle \mathrm {\Omega } m}"></span> Der spezifische Erdungswiderstand ist abhängig von der Bodenart, der Bodenbeschaffenheit und dem Feuchtigkeitsgehalt des Bodens.<sup id="cite_ref-Quelle_1_2-6" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_1-2"><span class="cite-bracket">&#91;</span>2<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p><p>Da der Feuchtigkeitsgehalt im Boden schwankt, lässt sich die Berechnung des Erdungswiderstandes nur mit mäßiger Genauigkeit durchführen. Die Berechnung des Ausbreitungswiderstandes ist somit nur eine grobe Planung für die Praxis und wird durch anschließende Erdungsmessung überprüft.<sup id="cite_ref-Quelle_2_20-1" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_2-20"><span class="cite-bracket">&#91;</span>20<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p><p>Der Ausbreitungswiderstand für Banderder lässt sich anhand der folgenden Formel ermitteln. </p> <dl><dd><dl><dd><dl><dd><dl><dd><dl><dd><span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \mathbb {R} _{\text{A}}={\frac {\rho _{E}}{\mathrm {\pi } \cdot l}}\cdot \ln {\frac {2\,\mathrm {\cdot } l}{\mathrm {d} }}}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <msub> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="double-struck">R</mi> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mtext>A</mtext> </mrow> </msub> <mo>=</mo> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mfrac> <msub> <mi>&#x03C1;<!-- ρ --></mi> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>E</mi> </mrow> </msub> <mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>&#x03C0;<!-- π --></mi> </mrow> <mo>&#x22C5;<!-- ⋅ --></mo> <mi>l</mi> </mrow> </mfrac> </mrow> <mo>&#x22C5;<!-- ⋅ --></mo> <mi>ln</mi> <mo>&#x2061;<!-- ⁡ --></mo> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mfrac> <mrow> <mn>2</mn> <mspace width="thinmathspace" /> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mo>&#x22C5;<!-- ⋅ --></mo> </mrow> <mi>l</mi> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">d</mi> </mrow> </mfrac> </mrow> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \mathbb {R} _{\text{A}}={\frac {\rho _{E}}{\mathrm {\pi } \cdot l}}\cdot \ln {\frac {2\,\mathrm {\cdot } l}{\mathrm {d} }}}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/70ceed101e4a93dce5eb53dbd213ae13d7a88dbf" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -2.005ex; width:18.513ex; height:5.509ex;" alt="{\displaystyle \mathbb {R} _{\text{A}}={\frac {\rho _{E}}{\mathrm {\pi } \cdot l}}\cdot \ln {\frac {2\,\mathrm {\cdot } l}{\mathrm {d} }}}"></span></dd></dl></dd></dl></dd></dl></dd></dl></dd></dl> <p>Für einen Staberder lautet die Formel: </p> <dl><dd><dl><dd><dl><dd><dl><dd><dl><dd><span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \mathbb {R} _{\text{A}}={\frac {\rho _{E}}{\mathrm {2} \cdot \pi \cdot l}}\cdot \ln {\frac {4\,\mathrm {\cdot } l}{\mathrm {d} }}}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <msub> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="double-struck">R</mi> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mtext>A</mtext> </mrow> </msub> <mo>=</mo> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mfrac> <msub> <mi>&#x03C1;<!-- ρ --></mi> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>E</mi> </mrow> </msub> <mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>2</mn> </mrow> <mo>&#x22C5;<!-- ⋅ --></mo> <mi>&#x03C0;<!-- π --></mi> <mo>&#x22C5;<!-- ⋅ --></mo> <mi>l</mi> </mrow> </mfrac> </mrow> <mo>&#x22C5;<!-- ⋅ --></mo> <mi>ln</mi> <mo>&#x2061;<!-- ⁡ --></mo> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mfrac> <mrow> <mn>4</mn> <mspace width="thinmathspace" /> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mo>&#x22C5;<!-- ⋅ --></mo> </mrow> <mi>l</mi> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">d</mi> </mrow> </mfrac> </mrow> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \mathbb {R} _{\text{A}}={\frac {\rho _{E}}{\mathrm {2} \cdot \pi \cdot l}}\cdot \ln {\frac {4\,\mathrm {\cdot } l}{\mathrm {d} }}}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/c92311099f9e0bee8acd33155723a4c4f58f3248" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -2.005ex; width:21.355ex; height:5.509ex;" alt="{\displaystyle \mathbb {R} _{\text{A}}={\frac {\rho _{E}}{\mathrm {2} \cdot \pi \cdot l}}\cdot \ln {\frac {4\,\mathrm {\cdot } l}{\mathrm {d} }}}"></span></dd></dl></dd></dl></dd></dl></dd></dl></dd></dl> <p><small>Quelle:</small><sup id="cite_ref-Quelle_3_1-5" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_3-1"><span class="cite-bracket">&#91;</span>1<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p><p>Werden mehrere (<span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle n}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mi>n</mi> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle n}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/a601995d55609f2d9f5e233e36fbe9ea26011b3b" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.395ex; height:1.676ex;" alt="{\displaystyle n}"></span>) Staberder parallel geschaltet, wird der Ausbreitungswiderstand ermittelt anhand der Formel: </p> <dl><dd><dl><dd><dl><dd><dl><dd><dl><dd><span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \mathbb {R} _{\text{A}}={\frac {1}{\mathrm {n} }}\cdot {\frac {\rho _{E}}{\mathrm {2} \cdot \pi \cdot D}}\cdot \ln {\frac {4\,\mathrm {\cdot } l}{\mathrm {d} }}\cdot {k}}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <msub> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="double-struck">R</mi> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mtext>A</mtext> </mrow> </msub> <mo>=</mo> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mfrac> <mn>1</mn> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">n</mi> </mrow> </mfrac> </mrow> <mo>&#x22C5;<!-- ⋅ --></mo> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mfrac> <msub> <mi>&#x03C1;<!-- ρ --></mi> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>E</mi> </mrow> </msub> <mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>2</mn> </mrow> <mo>&#x22C5;<!-- ⋅ --></mo> <mi>&#x03C0;<!-- π --></mi> <mo>&#x22C5;<!-- ⋅ --></mo> <mi>D</mi> </mrow> </mfrac> </mrow> <mo>&#x22C5;<!-- ⋅ --></mo> <mi>ln</mi> <mo>&#x2061;<!-- ⁡ --></mo> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mfrac> <mrow> <mn>4</mn> <mspace width="thinmathspace" /> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mo>&#x22C5;<!-- ⋅ --></mo> </mrow> <mi>l</mi> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">d</mi> </mrow> </mfrac> </mrow> <mo>&#x22C5;<!-- ⋅ --></mo> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>k</mi> </mrow> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \mathbb {R} _{\text{A}}={\frac {1}{\mathrm {n} }}\cdot {\frac {\rho _{E}}{\mathrm {2} \cdot \pi \cdot D}}\cdot \ln {\frac {4\,\mathrm {\cdot } l}{\mathrm {d} }}\cdot {k}}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/1a195eb11b795a365ca9477779152ec19f26c0ed" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -2.005ex; width:29.284ex; height:5.509ex;" alt="{\displaystyle \mathbb {R} _{\text{A}}={\frac {1}{\mathrm {n} }}\cdot {\frac {\rho _{E}}{\mathrm {2} \cdot \pi \cdot D}}\cdot \ln {\frac {4\,\mathrm {\cdot } l}{\mathrm {d} }}\cdot {k}}"></span></dd></dl></dd></dl></dd></dl></dd></dl></dd></dl> <p>Die Konstante <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle k}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mi>k</mi> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle k}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/c3c9a2c7b599b37105512c5d570edc034056dd40" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.211ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle k}"></span> beträgt je nach Bodenfeuchte </p> <dl><dd><dl><dd><dl><dd><dl><dd><dl><dd><span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle k\approx 1...2}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mi>k</mi> <mo>&#x2248;<!-- ≈ --></mo> <mn>1...2</mn> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle k\approx 1...2}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/04dd28043bfba03d818fb20e7fe42a16f77b1be1" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:8.575ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle k\approx 1...2}"></span></dd></dl></dd></dl></dd></dl></dd></dl></dd></dl> <p>Ein Maschenerder mit der Fläche <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle A}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mi>A</mi> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle A}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/7daff47fa58cdfd29dc333def748ff5fa4c923e3" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.743ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle A}"></span> kann näherungsweise berechnet werden gemäß der Formel: </p> <dl><dd><dl><dd><dl><dd><dl><dd><dl><dd><span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \mathbb {R} _{\text{A}}\approx {\frac {\rho _{E}}{\mathrm {4} }}\cdot {\sqrt {\frac {\pi }{\mathrm {A} }}}}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <msub> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="double-struck">R</mi> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mtext>A</mtext> </mrow> </msub> <mo>&#x2248;<!-- ≈ --></mo> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mfrac> <msub> <mi>&#x03C1;<!-- ρ --></mi> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>E</mi> </mrow> </msub> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>4</mn> </mrow> </mfrac> </mrow> <mo>&#x22C5;<!-- ⋅ --></mo> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <msqrt> <mfrac> <mi>&#x03C0;<!-- π --></mi> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">A</mi> </mrow> </mfrac> </msqrt> </mrow> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \mathbb {R} _{\text{A}}\approx {\frac {\rho _{E}}{\mathrm {4} }}\cdot {\sqrt {\frac {\pi }{\mathrm {A} }}}}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/ed28b4a31ab685d6bcb16eda8fa1b62db0d1d668" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -2.671ex; width:16.349ex; height:6.176ex;" alt="{\displaystyle \mathbb {R} _{\text{A}}\approx {\frac {\rho _{E}}{\mathrm {4} }}\cdot {\sqrt {\frac {\pi }{\mathrm {A} }}}}"></span></dd></dl></dd></dl></dd></dl></dd></dl></dd></dl> <p><small>Quelle:</small><sup id="cite_ref-Quelle_2_20-2" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_2-20"><span class="cite-bracket">&#91;</span>20<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p><p>Für einen Ringerder mit einem Durchmesser <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle D}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mi>D</mi> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle D}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/f34a0c600395e5d4345287e21fb26efd386990e6" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.924ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle D}"></span> gilt näherungsweise die Formel: </p> <dl><dd><dl><dd><dl><dd><dl><dd><dl><dd><span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \mathbb {R} _{\text{A}}\approx {\frac {\rho _{E}}{\mathrm {2} \cdot \pi ^{2}\cdot l}}\cdot {k}}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <msub> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="double-struck">R</mi> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mtext>A</mtext> </mrow> </msub> <mo>&#x2248;<!-- ≈ --></mo> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mfrac> <msub> <mi>&#x03C1;<!-- ρ --></mi> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>E</mi> </mrow> </msub> <mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>2</mn> </mrow> <mo>&#x22C5;<!-- ⋅ --></mo> <msup> <mi>&#x03C0;<!-- π --></mi> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>2</mn> </mrow> </msup> <mo>&#x22C5;<!-- ⋅ --></mo> <mi>l</mi> </mrow> </mfrac> </mrow> <mo>&#x22C5;<!-- ⋅ --></mo> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>k</mi> </mrow> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \mathbb {R} _{\text{A}}\approx {\frac {\rho _{E}}{\mathrm {2} \cdot \pi ^{2}\cdot l}}\cdot {k}}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/3a9a7005ab503688a6e6d1c637fb7ef5c11a3fb3" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -2.171ex; width:17.57ex; height:5.176ex;" alt="{\displaystyle \mathbb {R} _{\text{A}}\approx {\frac {\rho _{E}}{\mathrm {2} \cdot \pi ^{2}\cdot l}}\cdot {k}}"></span></dd></dl></dd></dl></dd></dl></dd></dl></dd></dl> <p>Die Konstante <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle k}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mi>k</mi> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle k}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/c3c9a2c7b599b37105512c5d570edc034056dd40" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.211ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle k}"></span> beträgt dabei: </p> <dl><dd><dl><dd><dl><dd><dl><dd><dl><dd><span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle k\approx 15...20}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mi>k</mi> <mo>&#x2248;<!-- ≈ --></mo> <mn>15...20</mn> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle k\approx 15...20}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/988246d37e360c9be176d890e5b71aac1edc3211" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:10.9ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle k\approx 15...20}"></span></dd></dl></dd></dl></dd></dl></dd></dl></dd></dl> <p>Den Ausbreitungswiderstand eines Plattenerders mit der Kantenlänge <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle a}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mi>a</mi> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle a}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/ffd2487510aa438433a2579450ab2b3d557e5edc" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.23ex; height:1.676ex;" alt="{\displaystyle a}"></span> ermittelt man gemäß der Formel: </p> <dl><dd><dl><dd><dl><dd><dl><dd><dl><dd><span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \mathbb {R} _{\text{A}}={\frac {\rho _{E}}{\mathrm {4} ,5\cdot a}}}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <msub> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="double-struck">R</mi> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mtext>A</mtext> </mrow> </msub> <mo>=</mo> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mfrac> <msub> <mi>&#x03C1;<!-- ρ --></mi> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>E</mi> </mrow> </msub> <mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>4</mn> </mrow> <mo>,</mo> <mn>5</mn> <mo>&#x22C5;<!-- ⋅ --></mo> <mi>a</mi> </mrow> </mfrac> </mrow> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \mathbb {R} _{\text{A}}={\frac {\rho _{E}}{\mathrm {4} ,5\cdot a}}}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/1ac21fd2136df2bab6dd469f4af66f1b8b658247" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -2.338ex; width:13.345ex; height:5.343ex;" alt="{\displaystyle \mathbb {R} _{\text{A}}={\frac {\rho _{E}}{\mathrm {4} ,5\cdot a}}}"></span></dd></dl></dd></dl></dd></dl></dd></dl></dd></dl> <p><small>Quelle:</small><sup id="cite_ref-Quelle_1_2-7" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_1-2"><span class="cite-bracket">&#91;</span>2<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p><p>Kommt die Platte nur mit einer Oberfläche mit leitendem Erdreich in Verbindung gilt die Formel: </p> <dl><dd><dl><dd><dl><dd><dl><dd><dl><dd><span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \mathbb {R} _{\text{A}}={\frac {\rho _{E}}{\mathrm {2} \cdot D}}}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <msub> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="double-struck">R</mi> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mtext>A</mtext> </mrow> </msub> <mo>=</mo> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mfrac> <msub> <mi>&#x03C1;<!-- ρ --></mi> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>E</mi> </mrow> </msub> <mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>2</mn> </mrow> <mo>&#x22C5;<!-- ⋅ --></mo> <mi>D</mi> </mrow> </mfrac> </mrow> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \mathbb {R} _{\text{A}}={\frac {\rho _{E}}{\mathrm {2} \cdot D}}}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/5ca461ad1032fc7e3898c70fa28ed92502bf3bbd" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -1.838ex; width:11.843ex; height:4.843ex;" alt="{\displaystyle \mathbb {R} _{\text{A}}={\frac {\rho _{E}}{\mathrm {2} \cdot D}}}"></span></dd></dl></dd></dl></dd></dl></dd></dl></dd></dl> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Verbesserung_des_Ausbreitungswiderstandes">Verbesserung des Ausbreitungswiderstandes</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Erder_(Elektroinstallation)&amp;veaction=edit&amp;section=9" title="Abschnitt bearbeiten: Verbesserung des Ausbreitungswiderstandes" class="mw-editsection-visualeditor"><span>Bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Erder_(Elektroinstallation)&amp;action=edit&amp;section=9" title="Quellcode des Abschnitts bearbeiten: Verbesserung des Ausbreitungswiderstandes"><span>Quelltext bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>Zur Verringerung des Ausbreitungswiderstandes gibt es mehrere Methoden: </p> <ul><li>Verwendung von speziellen Füllermaterialien</li> <li>Verwendung mineralischer oder chemischer Bodenelektroden</li> <li>Einsatz mehrerer parallel geschalteter Erder</li></ul> <p>In Böden mit veränderlicher Bodenfeuchtigkeit, z.&#160;B. felsigen oder sandigen Böden, wird zur Kontaktverbesserung ein spezielles Füllmaterial verwendet, das zur Kontaktverbesserung des Erders mit dem Erdreich dient. Die Erder werden in das Füllmaterial eingebettet und dann mit Erdreich überdeckt. </p><p>Zur Verbesserung der Bodenleitfähigkeit werden spezielle Bodenelektroden eingesetzt, die mit einer Salzmischung gefüllt werden. Die Erdungselektroden sind mit mehreren Löchern versehen, durch die die Salzlösung in den Boden wandern kann. Füllmaterialien oder chemische Bodenelektroden werden hauptsächlich bei Blitzschutzerdern angewendet.<sup id="cite_ref-Quelle_10_26-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_10-26"><span class="cite-bracket">&#91;</span>26<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p><p>Durch die Parallelschaltung mehrerer Erder wird die Kontaktfläche mit dem Erdreich vergrößert und dadurch der Ausbreitungswiderstand gesenkt. Damit sich die Erder nicht gegenseitig beeinflussen, werden sie im Abstand von zwei Erderlängen verlegt.<sup id="cite_ref-Quelle_4_6-7" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_4-6"><span class="cite-bracket">&#91;</span>6<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p><p>Zur zusätzlichen Verbesserung der Erdungswirkung werden so genannte Kettenleiter angeschlossen, z.&#160;B. Metallmäntel bei Kabeln oder Erdseile bei Freileitungen.<sup id="cite_ref-Quelle_6_9-3" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_6-9"><span class="cite-bracket">&#91;</span>9<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> In größeren baulichen Anlagen (Industrieanlagen) werden oftmals die Erdungen untereinander verbunden, um somit eine vermaschte Erdungsanlage zu erreichen.<sup id="cite_ref-Quelle_9_27-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_9-27"><span class="cite-bracket">&#91;</span>27<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Durch die Verbindung der einzelnen Erdungsanlagen werden zum einen die Potentialdifferenzen zwischen den Erdern gesenkt und zum anderen wird der Erdungswiderstand der Gesamtanlage gesenkt.<sup id="cite_ref-Quelle_8_28-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quelle_8-28"><span class="cite-bracket">&#91;</span>28<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Erderspannung">Erderspannung</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Erder_(Elektroinstallation)&amp;veaction=edit&amp;section=10" title="Abschnitt bearbeiten: Erderspannung" class="mw-editsection-visualeditor"><span>Bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Erder_(Elektroinstallation)&amp;action=edit&amp;section=10" title="Quellcode des Abschnitts bearbeiten: Erderspannung"><span>Quelltext bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>Mit <i>Erderspannung</i> wird die am Erder anliegende Spannung gegenüber dem Erdpotential bezeichnet. Sie hängt vom Ausbreitungswiderstand sowie dem im Fehlerfall durch den Erder abfließenden <i>Erdstrom</i> ab: </p> <dl><dd><dl><dd><dl><dd><dl><dd><dl><dd><span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \mathbb {R} _{\text{A}}={\frac {\mathrm {U} _{\text{E}}}{\mathrm {I} _{\text{E}}}}}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <msub> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="double-struck">R</mi> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mtext>A</mtext> </mrow> </msub> <mo>=</mo> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mfrac> <msub> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">U</mi> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mtext>E</mtext> </mrow> </msub> <msub> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi mathvariant="normal">I</mi> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mtext>E</mtext> </mrow> </msub> </mfrac> </mrow> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \mathbb {R} _{\text{A}}={\frac {\mathrm {U} _{\text{E}}}{\mathrm {I} _{\text{E}}}}}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/dabab66c0174f6f8504f3763a3b8f4f33ddc0f0d" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -2.171ex; width:10.172ex; height:5.509ex;" alt="{\displaystyle \mathbb {R} _{\text{A}}={\frac {\mathrm {U} _{\text{E}}}{\mathrm {I} _{\text{E}}}}}"></span></dd></dl></dd></dl></dd></dl></dd></dl></dd></dl> <p>In der Hausinstallation wird die maximale Erderspannung üblicherweise durch den Ausbreitungswiderstand der Erdungsanlage und den Auslösestrom des <a href="/wiki/Fehlerstrom-Schutzschalter" title="Fehlerstrom-Schutzschalter">Fehlerstrom-Schutzschalters</a> begrenzt. <br /> Ist kein Fehlerstrom-Schutzschalter vorhanden, so würde bei genügend niedrigem Ausbreitungswiderstand die <a href="/wiki/%C3%9Cberstromschutzeinrichtung" title="Überstromschutzeinrichtung">Überstromschutzeinrichtung</a>, d.&#160;h. der <a href="/wiki/Leitungsschutzschalter" title="Leitungsschutzschalter">Leitungsschutzschalter</a>, abschalten. Sollte der zum Erder führende <a href="/wiki/Schutzleiter" title="Schutzleiter">Schutzleiter</a> unterbrochen sein oder ein hoher Ausbreitungswiderstand vorliegen, so kann sich in Anlagen ohne Fehlerstrom-Schutzschalter im Fehlerfall im gesamten Gebäude eine recht hohe <a href="/wiki/Ber%C3%BChrungsspannung" title="Berührungsspannung">Berührungsspannung</a> an allen am Potentialausgleich angeschlossenen metallischen Bauteilen und Gehäusen einstellen. </p> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Größere_Anlagen"><span id="Gr.C3.B6.C3.9Fere_Anlagen"></span>Größere Anlagen</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Erder_(Elektroinstallation)&amp;veaction=edit&amp;section=11" title="Abschnitt bearbeiten: Größere Anlagen" class="mw-editsection-visualeditor"><span>Bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Erder_(Elektroinstallation)&amp;action=edit&amp;section=11" title="Quellcode des Abschnitts bearbeiten: Größere Anlagen"><span>Quelltext bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>Erdungen zusammenhängender Gebäude müssen untereinander verbunden werden.<sup id="cite_ref-Flury_14-5" class="reference"><a href="#cite_note-Flury-14"><span class="cite-bracket">&#91;</span>14<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Richtlinien">Richtlinien</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Erder_(Elektroinstallation)&amp;veaction=edit&amp;section=12" title="Abschnitt bearbeiten: Richtlinien" class="mw-editsection-visualeditor"><span>Bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Erder_(Elektroinstallation)&amp;action=edit&amp;section=12" title="Quellcode des Abschnitts bearbeiten: Richtlinien"><span>Quelltext bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <ul><li>DIN VDE 0100-540 Errichten von Niederspannungsanlagen Teil 5-54: Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel – Erdungsanlagen, Schutzleiter und Schutzpotentialausgleichsleiter</li> <li>DIN VDE 0101 Starkstromanlagen mit Nennwechselspannungen über 1&#160;kV Teil 1: Allgemeine Bestimmungen</li> <li>DIN VDE 0141 Erdungen für spezielle Starkstromanlagen mit Nennspannungen über 1&#160;kV</li> <li>DIN VDE 0151 Werkstoffe und Mindestmaße von Erdern bezüglich der Korrosion</li> <li>ÖVE/ÖNORM E 8014 – Serie (Errichtung von Erdungsanlagen für elektrische Anlagen mit Nennspannungen bis WS/AC 1000 V und GS/DC 1500 V)</li></ul> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Erder_(Elektroinstallation)&amp;veaction=edit&amp;section=13" title="Abschnitt bearbeiten: Literatur" class="mw-editsection-visualeditor"><span>Bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Erder_(Elektroinstallation)&amp;action=edit&amp;section=13" title="Quellcode des Abschnitts bearbeiten: Literatur"><span>Quelltext bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <ul><li>Gerhard Kiefer, Herbert Schmolke&#58; <cite style="font-style:italic">VDE Schriftenreihe 106; „DIN VDE 0100 richtig angewandt, Errichten von Niederspannungsanlagen übersichtlich dargestellt“</cite>. 5. Auflage. VDE Verlag GmbH, Berlin und Offenbach 2012, <a href="/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783800733842" class="internal mw-magiclink-isbn">ISBN 978-3-8007-3384-2</a>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Erder+%28Elektroinstallation%29&amp;rft.au=Gerhard+Kiefer%2C+Herbert+Schmolke&amp;rft.btitle=VDE+Schriftenreihe+106%3B+%E2%80%9EDIN+VDE+0100+richtig+angewandt%2C+Errichten+von+Niederspannungsanlagen+%C3%BCbersichtlich+dargestellt%E2%80%9C&amp;rft.date=2012&amp;rft.edition=5.&amp;rft.genre=book&amp;rft.isbn=9783800733842&amp;rft.place=Berlin+und+Offenbach&amp;rft.pub=VDE+Verlag+GmbH" style="display:none">&#160;</span></li></ul> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Erder_(Elektroinstallation)&amp;veaction=edit&amp;section=14" title="Abschnitt bearbeiten: Einzelnachweise" class="mw-editsection-visualeditor"><span>Bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Erder_(Elektroinstallation)&amp;action=edit&amp;section=14" title="Quellcode des Abschnitts bearbeiten: Einzelnachweise"><span>Quelltext bearbeiten</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <ol class="references"> <li id="cite_note-Quelle_3-1"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Quelle_3_1-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_3_1-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_3_1-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_3_1-3">d</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_3_1-4">e</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_3_1-5">f</a></sup></span> <span class="reference-text"><a href="/w/index.php?title=Wilfried_Knies&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="Wilfried Knies (Seite nicht vorhanden)">Wilfried Knies</a>, Klaus Schierack: <i>Elektrische Anlagentechnik; Kraftwerke, Netze, Schaltanlagen, Schutzeinrichtungen</i>.5. Auflage, Hanser Fachbuchverlag. 2006, <a href="/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783446405745" class="internal mw-magiclink-isbn">ISBN 978-3-446-40574-5</a>.</span> </li> <li id="cite_note-Quelle_1-2"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Quelle_1_2-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_1_2-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_1_2-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_1_2-3">d</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_1_2-4">e</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_1_2-5">f</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_1_2-6">g</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_1_2-7">h</a></sup></span> <span class="reference-text">DEHN + Söhne GmbH + Co.KG.: <i>Blitzplaner.</i> 2. aktualisierte Auflage, Neumarkt 2007. <a href="/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783000211157" class="internal mw-magiclink-isbn">ISBN 978-3-00-021115-7</a>.</span> </li> <li id="cite_note-Quelle_19-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Quelle_19_3-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Georg Flegel, Karl Birnstiel, Wolfgang Nerreter: <i>Elektrotechnik für Maschinenbau und Mechatronik</i>. Carl Hanser Verlag, München 2009, <a href="/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783446419063" class="internal mw-magiclink-isbn">ISBN 978-3-446-41906-3</a>.</span> </li> <li id="cite_note-Quelle_18-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Quelle_18_4-0">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="plainlinks-print">Internationales Elektrotechnisches Wörterbuch – IEV <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www2.dke.de/de/Online-Service/DKE-IEV/Seiten/IEV-Woerterbuch.aspx?search=826-13-05">826-13-05</a></span></span> </li> <li id="cite_note-Quelle_17-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Quelle_17_5-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Herbert Schmolke: <i>Potentialausgleich, Fundamenterder, Korrosionsgefährdung.</i> 7. komplett überarbeitete Auflage, VDE Verlag GmbH, Berlin Offenbach 2009, <a href="/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783800731398" class="internal mw-magiclink-isbn">ISBN 978-3-8007-3139-8</a>.</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> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_4_6-7">h</a></sup></span> <span class="reference-text">Hans-Günter Boy, Uwe Dunkhase: <i>Die Meisterprüfung Elektro-Installationstechnik.</i> 12. Auflage, Vogel Buchverlag, Oldenburg und Würzburg, 2007, <a href="/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783834330796" class="internal mw-magiclink-isbn">ISBN 978-3-8343-3079-6</a>.</span> </li> <li id="cite_note-Quelle_16-7"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Quelle_16_7-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Österreichischer Verband für Elektrotechnik, Österreichisches Normungsinstitut (Hrsg.): Errichtung von elektrischen Anlagen mit Nennspannungen bis 1000&#160;V ~ und 1500&#160;V -. Teil 1: Begriffe und Schutz gegen elektrischen Schlag (Schutzmaßnahmen). (ÖVE/ÖNORM E 8001-1).</span> </li> <li id="cite_note-Quelle_5-8"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Quelle_5_8-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_5_8-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_5_8-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_5_8-3">d</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_5_8-4">e</a></sup></span> <span class="reference-text"><a href="/w/index.php?title=Gerhard_Kiefer&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="Gerhard Kiefer (Seite nicht vorhanden)">Gerhard Kiefer</a>: <i>VDE 0100 und die Praxis.</i> 1. Auflage, VDE-Verlag GmbH, Berlin und Offenbach, 1984, <a href="/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3800713594" class="internal mw-magiclink-isbn">ISBN 3-8007-1359-4</a>.</span> </li> <li id="cite_note-Quelle_6-9"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Quelle_6_9-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_6_9-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_6_9-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_6_9-3">d</a></sup></span> <span class="reference-text"><a href="/w/index.php?title=Klaus_Heuck&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="Klaus Heuck (Seite nicht vorhanden)">Klaus Heuck</a>, <a href="/w/index.php?title=Klaus-Dieter_Dettmann&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="Klaus-Dieter Dettmann (Seite nicht vorhanden)">Klaus-Dieter Dettmann</a>, <a href="/w/index.php?title=Detlef_Schulz_(Ingenieurwissenschaftler)&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="Detlef Schulz (Ingenieurwissenschaftler) (Seite nicht vorhanden)">Detlef Schulz</a>: <i>Elektrische Energieversorgung.</i> 7. Auflage, Friedrich Vieweg &amp; Sohn Verlag, Wiesbaden, 2007, <a href="/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783834802170" class="internal mw-magiclink-isbn">ISBN 978-3-8348-0217-0</a>.</span> </li> <li id="cite_note-Quelle_14-10"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Quelle_14_10-0">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite">Reyer Venhuizen:&#32;<a rel="nofollow" class="external text" href="https://kupfer.de/fileadmin/user_upload/kupferinstitut.de/de/Documents/Shop/Verlag/Downloads/Anwendung/Elektrotechnik/Leonardo/6.1_Erdung.pdf"><i>Erdung und elektromagnetische Verträglichkeit – Erdung mit System.</i></a>&#32;Deutsches Kupferinstitut DKI, Leonardo Power Quality Initiative,&#32;Mai 2002&#44;<span class="Abrufdatum">&#32;abgerufen am 19.&#160;Dezember 2023</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%3AErder+%28Elektroinstallation%29&amp;rft.title=Erdung+und+elektromagnetische+Vertr%C3%A4glichkeit+%E2%80%93+Erdung+mit+System&amp;rft.description=Erdung+und+elektromagnetische+Vertr%C3%A4glichkeit+%E2%80%93+Erdung+mit+System&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fkupfer.de%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2Fkupferinstitut.de%2Fde%2FDocuments%2FShop%2FVerlag%2FDownloads%2FAnwendung%2FElektrotechnik%2FLeonardo%2F6.1_Erdung.pdf&amp;rft.creator=Reyer+Venhuizen&amp;rft.publisher=Deutsches+Kupferinstitut+DKI%2C+Leonardo+Power+Quality+Initiative&amp;rft.date=2002-05">&#160;</span></span> </li> <li id="cite_note-Quelle_15-11"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Quelle_15_11-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Diplomarbeit Anton Grabbauer: Ein Beitrag zur Rechnerischen Bestimmung von Erdungsimpedanzen. <style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r246413598">.mw-parser-output .webarchiv-memento{color:var(--color-base,#202122)!important}</style><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20110627164204/http://www.ifea.tugraz.at/sources/pdf/DA_Gabbauer.pdf">Online</a> (<a href="/wiki/Web-Archivierung#Begrifflichkeiten" title="Web-Archivierung"><span class="webarchiv-memento">Memento</span></a> vom 27. Juni 2011 im <i><a href="/wiki/Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a></i>) (abgerufen am 29. August 2012; PDF; 1,7&#160;MB).</span> </li> <li id="cite_note-Quelle_13-12"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Quelle_13_12-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Diplomarbeit Johann Frei: Messung der Impedanz ausgedehnter Erdersysteme <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r246413598"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20180112160251/http://www.ifea.tugraz.at/sources/pdf/DA_Frei.pdf">Online</a> (<a href="/wiki/Web-Archivierung#Begrifflichkeiten" title="Web-Archivierung"><span class="webarchiv-memento">Memento</span></a> vom 12. Januar 2018 im <i><a href="/wiki/Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a></i>) (abgerufen am 29. August 2012; PDF; 2,9&#160;MB).</span> </li> <li id="cite_note-Quelle_7-13"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Quelle_7_13-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_7_13-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_7_13-2">c</a></sup></span> <span class="reference-text"><a href="/w/index.php?title=Winfried_Hooppmann&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="Winfried Hooppmann (Seite nicht vorhanden)">Winfried Hooppmann</a>: <i>Die bestimmungsgerechte Elektroinstallationspraxis.</i> 3. Auflage, Richard Pflaum Verlag GmbH &amp; Co. KG, München, 2007, <a href="/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3790508853" class="internal mw-magiclink-isbn">ISBN 3-7905-0885-3</a>.</span> </li> <li id="cite_note-Flury-14"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Flury_14-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Flury_14-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Flury_14-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Flury_14-3">d</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Flury_14-4">e</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Flury_14-5">f</a></sup></span> <span class="reference-text">Handbuch - Beispiele für die normgerechte Planung und Installation, <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r246413598"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20161204142507/http://www.venzinag.ch/data/documents/Handbuch_Fundament.pdf">Teil 1 - Fundamenterdung</a> (<a href="/wiki/Web-Archivierung#Begrifflichkeiten" title="Web-Archivierung"><span class="webarchiv-memento">Memento</span></a> vom 4. Dezember 2016 im <i><a href="/wiki/Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a></i>), Ausgabe 2006, Arthur Flury AG, Schweiz; abgerufen im Dezember 2016.</span> </li> <li id="cite_note-Quelle_20-15"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Quelle_20_15-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Réne Flosdorff, Günther Hilgarth: Elektrische Energieverteilung. 4. Auflage, Verlag B.G. Teubner, 1982, <a href="/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3519364115" class="internal mw-magiclink-isbn">ISBN 3-519-36411-5</a>.</span> </li> <li id="cite_note-Quelle_21-16"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Quelle_21_16-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Paul Waldner: <i>Grundlagen der elektrotechnischen und elektronischen Gebäudeausrüstung</i>. Werner-Verlag 1998, <a href="/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783804139831" class="internal mw-magiclink-isbn">ISBN 978-3-8041-3983-1</a>.</span> </li> <li id="cite_note-Quelle_22-17"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Quelle_22_17-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Andreas Steimel: <i>Elektrische Triebfahrzeuge und ihre Energieversorgung.</i> 2. Auflage, Oldenbourg Industrieverlag GmbH, München 2006, <a href="/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783835630901" class="internal mw-magiclink-isbn">ISBN 978-3-8356-3090-1</a>.</span> </li> <li id="cite_note-Müller-18"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Müller_18-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Müller_18-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Müller_18-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Müller_18-3">d</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Müller_18-4">e</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Müller_18-5">f</a></sup></span> <span class="reference-text">K.P. Müller, Neumarkt <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r246413598"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20160402141709/https://www.dehn.de/sites/default/files/uploads/dehn/pdf/Kataloge/Deutsch/Druckschriften/Blitzschutz%20Erdung/Infoschrift/SD_73_Visuelle_Tiefenerder_Pruefung.pdf">Korrosionsschäden an Erdungsanlagen</a> (<a href="/wiki/Web-Archivierung#Begrifflichkeiten" title="Web-Archivierung"><span class="webarchiv-memento">Memento</span></a> vom 2. April 2016 im <i><a href="/wiki/Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a></i>), abgerufen im September 2016.</span> </li> <li id="cite_note-Quelle_23-19"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Quelle_23_19-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Friedrich Kießling, Peter Nefzger, Ulf Kaintzyk: <i>Freileitungen.</i> 5. Auflage, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York 2001, <a href="/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3540422552" class="internal mw-magiclink-isbn">ISBN 3-540-42255-2</a>.</span> </li> <li id="cite_note-Quelle_2-20"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Quelle_2_20-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_2_20-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Quelle_2_20-2">c</a></sup></span> <span class="reference-text">Hennig Gremmel, Gerald Kopatsch: <i>Schaltanlagenbuch (ABB).</i> 11. Auflage. Cornelsen, Berlin 2008, <a href="/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783589241026" class="internal mw-magiclink-isbn">ISBN 978-3-589-24102-6</a>.</span> </li> <li id="cite_note-Quelle_26-21"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Quelle_26_21-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Firmenschrift Fa. Dehn: „Korrosionsschäden an Erdungsanlagen“; Sonderdruck aus <i>Elektropraktiker</i>, Berlin, Jahrgang 64 (2010), Heft 9, Seite 3.</span> </li> <li id="cite_note-Quelle_24-22"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Quelle_24_22-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Schweizerischer Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute: <i>Erdungshandbuch</i>. Regelwerk Technik Eisenbahn, Bern 2008.</span> </li> <li id="cite_note-Quelle_25-23"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Quelle_25_23-0">↑</a></span> <span class="reference-text">W.v. Baeckmann, W. Schwenk: <i>Handbuch des kathodischen Korrosionsschutzes.</i> 4. völlig neu bearbeitete Auflage, WILEY-VCH GmbH, Weinheim 1999, <a href="/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3527295860" class="internal mw-magiclink-isbn">ISBN 3-527-29586-0</a>.</span> </li> <li id="cite_note-Quelle_12-24"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Quelle_12_24-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Ulrich Bette, Wolfgang Vesper: <i>Taschenbuch für den kathodischen Korrosionsschutz.</i> 7. Auflage, Vulkan-Verlag GmbH, Essen 2005, <a href="/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3802729323" class="internal mw-magiclink-isbn">ISBN 3-8027-2932-3</a>.</span> </li> <li id="cite_note-Quelle_11-25"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Quelle_11_25-0">↑</a></span> <span class="reference-text"><a href="/w/index.php?title=G%C3%BCnter_Springer_(Elektrotechniker)&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="Günter Springer (Elektrotechniker) (Seite nicht vorhanden)">Günter Springer</a>: <i>Fachkunde Elektrotechnik.</i> 18. Auflage, Verlag Europa-Lehrmittel, Wuppertal, 1989, <a href="/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3808530189" class="internal mw-magiclink-isbn">ISBN 3-8085-3018-9</a>.</span> </li> <li id="cite_note-Quelle_10-26"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Quelle_10_26-0">↑</a></span> <span class="reference-text"><link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r246413598"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20150205120801/http://www.erico.com/public/library/fep/lt31264.pdf">ENRICO: ERDUNG &amp; MASSEANSCHLÜSSE</a> (<a href="/wiki/Web-Archivierung#Begrifflichkeiten" title="Web-Archivierung"><span class="webarchiv-memento">Memento</span></a> vom 5. Februar 2015 im <i><a href="/wiki/Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a></i>) (abgerufen am 18. Januar 2016; PDF; 985&#160;kB).</span> </li> <li id="cite_note-Quelle_9-27"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Quelle_9_27-0">↑</a></span> <span class="reference-text"><a href="/w/index.php?title=Franz_Pigler&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="Franz Pigler (Seite nicht vorhanden)">Franz Pigler</a>: <i>EMV und Blitzschutz leittechnischer Anlagen</i>. Siemens Aktiengesellschaft, Publicis Corporate Publishing 2001, <a href="/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783800915651" class="internal mw-magiclink-isbn">ISBN 978-3-8009-1565-1</a>.</span> </li> <li id="cite_note-Quelle_8-28"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Quelle_8_28-0">↑</a></span> <span class="reference-text"><a href="/w/index.php?title=Dietrich_Oeding&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="Dietrich Oeding (Seite nicht vorhanden)">Dietrich Oeding</a>, <a href="/w/index.php?title=Bernd_R._Oswald&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="Bernd R. Oswald (Seite nicht vorhanden)">Bernd R. Oswald</a>: <i>Elektrische Kraftwerke und Netze</i>. Springer Verlag Berlin-Heidelberg-New York, Berlin 2011, <a href="/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783642192456" class="internal mw-magiclink-isbn">ISBN 978-3-642-19245-6</a>.</span> </li> </ol></div><!--esi <esi:include src="/esitest-fa8a495983347898/content" /> --><noscript><img src="https://login.wikimedia.org/wiki/Special:CentralAutoLogin/start?type=1x1" alt="" width="1" height="1" style="border: none; position: absolute;"></noscript> <div class="printfooter" data-nosnippet="">Abgerufen von „<a dir="ltr" href="https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Erder_(Elektroinstallation)&amp;oldid=245343795">https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Erder_(Elektroinstallation)&amp;oldid=245343795</a>“</div></div> <div id="catlinks" class="catlinks" data-mw="interface"><div id="mw-normal-catlinks" class="mw-normal-catlinks"><a href="/wiki/Wikipedia:Kategorien" title="Wikipedia:Kategorien">Kategorien</a>: <ul><li><a href="/wiki/Kategorie:Erdung" title="Kategorie:Erdung">Erdung</a></li><li><a href="/wiki/Kategorie:Elektroinstallation" title="Kategorie:Elektroinstallation">Elektroinstallation</a></li></ul></div></div> </div> </div> <div id="mw-navigation"> <h2>Navigationsmenü</h2> <div id="mw-head"> <nav id="p-personal" class="mw-portlet mw-portlet-personal vector-user-menu-legacy vector-menu" aria-labelledby="p-personal-label" > <h3 id="p-personal-label" class="vector-menu-heading " > <span class="vector-menu-heading-label">Meine Werkzeuge</span> </h3> <div class="vector-menu-content"> <ul class="vector-menu-content-list"> <li id="pt-anonuserpage" class="mw-list-item"><span title="Benutzerseite der IP-Adresse, von der aus du Änderungen durchführst">Nicht angemeldet</span></li><li id="pt-anontalk" class="mw-list-item"><a href="/wiki/Spezial:Meine_Diskussionsseite" title="Diskussion über Änderungen von dieser IP-Adresse [n]" accesskey="n"><span>Diskussionsseite</span></a></li><li id="pt-anoncontribs" class="mw-list-item"><a href="/wiki/Spezial:Meine_Beitr%C3%A4ge" title="Eine Liste der Bearbeitungen, die von dieser IP-Adresse gemacht wurden [y]" accesskey="y"><span>Beiträge</span></a></li><li id="pt-createaccount" class="mw-list-item"><a href="/w/index.php?title=Spezial:Benutzerkonto_anlegen&amp;returnto=Erder+%28Elektroinstallation%29" title="Wir ermutigen dich dazu, ein Benutzerkonto zu erstellen und dich anzumelden. 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href="https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5" title="Заземяване – Bulgarisch" lang="bg" hreflang="bg" data-title="Заземяване" data-language-autonym="Български" data-language-local-name="Bulgarisch" class="interlanguage-link-target"><span>Български</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-bn mw-list-item"><a href="https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AD%E0%A7%82-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97_(%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A7%8E)" title="ভূ-সংযোগ (বিদ্যুৎ) – Bengalisch" lang="bn" hreflang="bn" data-title="ভূ-সংযোগ (বিদ্যুৎ)" data-language-autonym="বাংলা" data-language-local-name="Bengalisch" class="interlanguage-link-target"><span>বাংলা</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-ca mw-list-item"><a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Terra_(electricitat)" title="Terra (electricitat) – Katalanisch" lang="ca" hreflang="ca" data-title="Terra (electricitat)" 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