1. Fényforrások szabályozhatósága, elektronikus üzemeltető készülékek 1.1Izzólámpa szabályozhatósága, elvi megfontolások
|
|
- Ábel Budai
- 9 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 1. Fényforrások szabályozhatósága, elektronikus üzemeltető készülékek 1.1Izzólámpa szabályozhatósága, elvi megfontolások Az izzólámpában a fényt villamos árammal hevített izzószál bocsátja ki. Működése a hőmérsékleti sugárzáson és a villamos áram hőhatásán alapul. Az izzólámpák két fő csoportját a hagyományos és a halogén izzólámpák alkotják. A második csoportot tovább bonthatjuk az üzemeltetési feszültség szerint 230 V-os ill. törpefeszültségű, rendszerint 12 V-os halogén izzólámpákra. Mielőtt a különböző típusú izzólámpák szabályozásához használt elvekkel és készülékekkel megismerkednénk célszerű átismételni az izzószálas fényforrások fizikáját, illetve azt, hogy az egyes villamos és fénytechnikai jellemzők hogyan függenek egymástól. A szabályozhatóság szempontjából egymással összefüggő fizikai mennyiségek a következők: fényáram fényhasznosítás színhőmérséklet villamos feszültség villamos áramerősség villamos teljesítményfelvétel A hagyományos izzólámpák esetében ehhez jön még az élettartam, hiszen a hagyományos izzólámpa esetében csak a volfram izzószál fizikailag jól mérhető párolgási sebessége határozza meg az élettartamot. Ezzel szemben a halogén izzólámpák esetében az élettartamot a volfram körfolyamat jelentősen befolyásolja, ezért az élettartamra vonatkozó matematikai összefüggések csak a fényforrás névleges üzemi pontja környezetében definiálhatók. Mivel a hagyományos izzólámpákra vonatkozó összefüggések a nemzetközi szakirodalomban kevésbé hozzáférhetőek, mint a napjainkban igen divatos, törpefeszültségű halogénlámpákra ezért a továbbiakban a törpefeszültségű halogénizzókra vonatkozó értékeket közöljük, azzal a megjegyzéssel, hogy ahol ezt külön nem emeljük ki, a hagyományos izzólámpákra az összefüggések hasonlóan alakulnak. Az 1.1. ábrán a törpefeszültségű izzólámpák legfontosabb paramétereinek függése látható az üzemi feszültség függvényében. 1
2 % - o s é r t é k Szính őmérséklet Villamos áramer ősség Teljesítmény Fényáram Üzemi feszültség %-os értéke a.) 1000 % - o s é r t é k Várható élettartam szórása Üzemi feszültség %-os értéke b.) 1.1. ábra: a.) Törpefeszültségű halogén izzólámpák legfontosabb paramétereinek függése az üzemi feszültségtől, b.) Hagyományos izzólámpa élettartamának függése az üzemi feszültségtől 2
3 Ökölszabályként a következő számszerű értékek olvashatók ki a grafikonokból. 5 %-os feszültségváltozás a következőképpen hat az egyes paraméterekre: fele akkora vagy dupla élettartam 15 %-os fényáramváltozás 8 %-os teljesítményváltozás 3 %-os villamos áramerősség-változás 2 %-os színhőmérsékletváltozás Az élettartamra vonatkozó összefüggést azzal kell kiegészíteni, hogy fényforrástípustól függően adott esetben a feszültségemelkedés csak bizonyos mértékig megengedett, mert a volframszál eléri az olvadáspontját és a fényforrás kiég. A továbbiakban vizsgáljuk meg az izzólámpa fényáramának és felvett teljesítményének csökkentésével (dimmelésével) kapcsolatos kérdéseket. A hagyományos izzólámpák esetében a dimmelés során lecsökkentett lámpateljesítménynél az izzószál hőmérséklete is csökken, és az izzószál anyaga lassabban párolog el. Ezáltal nő az izzószál élettartama és az üvegbúra feketedésének sebessége is lelassul. A folyamat hátránya, hogy az izzószál kisebb hőmérsékleténél a fényforrás színhőmérséklete is kisebb lesz. Mivel az izzószál anyaga a hőmérsékleti sugárzó spektrális eloszlására a látható fény tartományában gyakorlatilag nincs hatással, ezért a fényforrás színhőmérséklete és a volframszál hőmérséklete között kicsi az eltérés. A 1-1. táblázat az izzószál hőmérséklete és a színhőmérséklet közötti kapcsolatot mutatja Táblázat: Izzószál hőmérséklete és a fényforrás színhőmérséklete közötti kapcsolat Izzószál hőmérséklete [K] Izzószál hőmérséklete [K] Színhőmérséklet [K] Színhőmérséklet [K] A dimmelés során a kisebb színhőmérséklet kisebb fényhasznosítást jelent. Erőteljesen ledimmelt állapotban a fényforrás villamos teljesítményt vesz fel, de már fényt nem ad le, csak hőt. A kisugárzott teljesítmény teljes egészében a nem látható tartományba esik. 3
4 Halogénlámpák esetében a dimmelés során a viszonyok a kémiai körfolyamat miatt bonyolultabbak és kevésbé egyértelműek. Ahhoz, hogy az elpárolgott volfram anyag újra V o l f r a m s z á l p á r o l g á s a [ % ] kiváljon az izzószálon, minimális izzószál-hőmérsékletre van szükség. Az izzószálhőmérséklet természetesen a fényforrás teljesítményfelvételétől függ. Ha ez utóbbi csökken, csökken az izzószál hőmérséklete is Lámpateljesítmény [%] Halogén-volfram körfolyamat 1.2. ábra: Törpefeszültségű halogén-izzólámpák dimmelés-állósága A korábbi halogénlámpák esetében előfordulhatott, hogy csökkentett teljesítményfelvételkor (erőteljesen ledimmelt állapot) a körfolyamat megszakadt és a fényforrás üvegburája feketedett. A modern halogénlámpák esetében a gyártóknak sikerült a körfolyamatot úgy vezérelni, hogy dimmelés során nem jön létre a burán feketedés. Mint ahogy az az 1.2. ábrán is látható, a körfolyamatot sikerül fenntartani egészen olyan alacsony izzószál-hőmérsékletig, amikor a volfram szál párolgása már jelentéktelenné válik a burafeketedés szempontjából. A modern halogénlámpák legalábbis a foto-optikai alkalmazásokhoz gyártottak dimmelésállóak. Ez azt jelenti, hogy bármilyen dimmelési üzemállapotban történő használat esetén is eléri a fényforrás a névleges élettartamot. Ebben az esetben a hagyományos izzólámpákkal szemben, ahol ledimmelt állapotban az élettartam jelentősen megnő, itt csak a névleges élettartam megtartásáról lehet beszélni. Az élettartam exponenciális függése az üzemi feszültségtől, amely hagyományos izzólámpák esetében korlátozás nélkül, halogénlámpák esetében csak a névleges üzemi pont közvetlen közelében (max %-os 4
5 eltérés) érvényes. A burafeketedésen kívül a dimmelt halogénlámpák volframszálának öregedése is korlátozza azok élettartamát. Ledimmelt állapotban a volfram izzószál egyes részein hidegebb pontok alakulnak ki, ahol a halogén körfolyamat nem megfelelően működik és ezeken a helyeken a volframszál elvékonyodik. A gyártók igyekeznek a halogén körfolyamatot úgy szabályozni, hogy a fényforrás minden dimmelési üzemállapotban tartani tudja névleges élettartamát. Általában a fényforrásokat azért dimmeljük le, hogy azok fényáramát csökkentsük. Az 1.3. ábra a fényforrásra kapcsolt feszültség függvényében mutatja a fényáram csökkenésének mértékét, míg az 1.4. ábra a fényforrás által felvett teljesítmény és a leadott fényáram kapcsolatát mutatja. F é n y á r a m [ % ] fényáram Fényforrás feszültsége [%] 1.3. ábra: Halogénlámpák fényáramának függése a feszültségtől a dimmelés során Mivel a dimmelés során az izzószál hőmérséklete változik, a kibocsátott fény színhőmérséklete is megváltozik. Ezt az olyan alkalmazások esetében kell figyelembe venni, ahol lehetőleg állandó színhőmérsékletű világításra van szükség. (pl. fényképezés illetve videófelvételek készítése). Az 1.5. árba a színhőmérséklet változását mutatja a fényáram függvényében. Általános ökölszabályként használható, hogy ha a fényáram a felére csökken a színhőmérséklet 250 K-nel fog csökkenni. 5
6 Fényáram [%] Élettartam Lámpateljesítmény [%] 1.4. ábra: Halogénlámpák fényáramának függése a fényforrás által felvett S z í n h ő m é r s é k l e t [ K ] teljesítménytől a dimmelése során , Fényáram [%] 1.5. ábra: Halogénlámpák színhőmérsékletének és fényáramának kapcsolata Ha csökkentjük a fényáramot a színhőmérséklet csökkenését közvetlenül is észlelhetjük. A fényáramcsökkenés a színhőmérséklet csökkenésén keresztül csökkenti a fényforrás fényhasznosítását is, hiszen a kibocsátott fény színhőmérséklete és a fényhasznosítás között közvetlen összefüggés van (1.6. ábra). 6
7 3600 Színhõmérséklet [K] Fényhasznosítás [lm/w] 1.6. ábra: A színhőmérséklet és a fényhasznosítás közötti összefüggés törpefeszültségű halogénizzók esetében Ezt az összefüggést a fényforrásgyártók jól ismerik, hiszen nagyobb fényhasznosítású izzólámpát csak nagyobb színhőmérsékletű fényforrással lehet létrehozni. (hagyományos izzólámpa kb. 14 lm/w, 230 V-os halogénlámpa kb. 22 lm/w, törpefeszültségű halogénlámpa lm/w) 1.2Izzólámpa bekapcsolásakor fellépő jelenségek Hideg állapotban bekapcsolás előtt az izzószál ellenállása 20-szor kisebb, mint üzemi hőmérsékleten. Ennek megfelelően a bekapcsolás pillanatában igen nagy áram folyik a fényforráson keresztül, feltéve hogy a mögötte lévő hálózat ezt az áramot biztosítani tudja. A gyakorlatban bekapcsoláskor a névleges üzemi áram szeresével lehet számolni. Ahogy az izzószál melegszik a bekapcsolás után, olyan ütemben nő annak ellenállása és csökken a bekapcsolási áram. Az áramlökés a csúcsértéket néhány milliszekundum alatt eléri és fényforrástól függően a bekapcsolási áramlökés kb. 0,1-0,5 s alatt lecseng. Ekkor azonban a fényforrás még nem érte el az állandósult üzemi tulajdonságait. A fényforrás által felvett áram a kezdeti áramlökéshez képest még hosszú ideig a névleges áram felett marad, hiszen a fényforrás teljes ellenállásához az izzószálon kívül a fényforráson belüli áram-hozzávezetések is hozzájárulnak. Amíg ezek a hozzávezetések el nem érik üzemi hőmérsékletüket, addig ezek 7
8 ellenállása változik. Ez a felmelegedési fázis fényforrásfüggő és kb. 1 perc nagyságrendjébe esik. A bekapcsolási áramlökés és a fényforrás azt követő termikus felfutása a fényáramra is hatással van. Ennek eredményeként a fényáram a bekapcsolást követően igen gyorsan a névleges érték fölé növekszik, majd viszonylag lassan, exponenciálisan csökkenve éri el a tartós üzemi, névleges értéket (1.7. ábra). fényforrás áramfelvétele R izzószál I n 0,3 s id ő R hozzávezetések fényáram 0,1 s n id ő 1.7. ábra: Bekapcsolási áramlökés és fényáram alakulása a bekapcsolást követően Az előbbiekből látható, hogy a bekapcsolás az izzószálas fényforrások élettartamára kedvezőtlen hatással van. A bekapcsolási gyakoriság és az élettartam-csökkenés között határozott összefüggés állítható fel. A bekapcsolási áramlökés és annak káros következményeit a fényforrásgyártóknak is figyelembe kell venniük: a bekapcsolási tranziens során a volfram izzószál hőmérséklete nem érheti el a volfram olvadási hőmérsékletét. A bekapcsolási áramlökés nemcsak a fényforrásra van kedvezőtlen hatással, hanem a fényforrás áramát kapcsoló készülék érintkezőire is. Ezt, különösen az intelligens épületfelügyeleti rendszerekben alkalmazott un. bináris kimenetek vagy kapcsolóaktorok kiválasztásánál mindenképpen figyelembe kell venni. Szélsőséges esetben a bekapcsolási tranziens során fellépő áramlökés az érintkezők összehegedését is okozhatja. 8
9 A bekapcsolási áramlökés kedvezőtlen hatásai un. lágy indítással küszöbölhetők ki. Az elektronikus transzformátorok lágy indítással, azaz késleltetve kapcsolnak be. Az épületfelügyeleti rendszerekben alkalmazott, buszról vezérelt dimmerek nagy része is alkalmas arra, hogy a fényforrás áramát a bekapcsolási parancsot követően lassan szabályozza fel a névleges értékre. Ha a bekapcsolási fázis ideje a másodperc nagyságrendjébe esik, akkor ezzel kellemes szcenikai hatás is elérhető, hiszen a fényforrás fényáramának maximumát csak lassan, 2-3 másodperc alatt éri el. 1.3Elektronikus transzformátorok 12 V-os halogén izzókhoz 1.3.1Felépítés, működési elv A 12 V-os halogén izzólámpákat régebben hagyományos vasmagos transzformátorral üzemeltették. Napjainkban egyre terjed az elektronikus transzformátorok, gyakran csak TRONIC transzformátornak nevezett előtétek használata, amelyek a hagyományos, vasmagos transzformátorokkal szemben számtalan előnnyel rendelkeznek: zajszegény üzem (a transzformátor vasmagjának zúgása elmarad) elektronikus rövidzárvédelem (nincs szükség olvadóbiztosítóra és annak kiégésekor cseréjére) a rövidzár megszűnése után automatikus újraindulás túlterhelésvédelem, automatikus teljesítmény-leszabályozás lágy indítás, amely kíméli a fényforrást üresjárás elleni védelem nagy hatásfok kedvező súly és kis térfogat egyes készülékei 230 V-os egyenáramú táplálásra is alkalmasak (akkumlátoros szükségellátás) Könnyű és kis térfogatú transzformátor építéséhez az alábbi fizikai elvet kell figyelembe venni. A tekercselt transzformátor szükséges térfogata (V) fordítottan arányos az üzemi frekvenciával (f) V 1/f 9
10 Nagyfrekvenciás feszültség esetében az ugyanolyan teljesítményű transzformátor térfogata így tehát jóval kisebb lehet. Ehhez az 50 Hz-es hálózati feszültséget a feszültségszint transzformálása előtt periodikusan nagyfrekvenciával fel kell darabolni. Technikailag ez elektronikus kapcsolókkal tranzisztorokkal történik. Az 1.8. ábrán az elektronikus transzformátorok működési elve és a feszültség jelalakjának változása látható ábra: Elektronikus transzformátorok elvi felépítése Az elektronikus transzformátorok működése a következő. Az 50 Hz-es hálózati feszültséget a készülék először egyenirányítja, majd az egyenirányított feszültséget elektronikus kapcsolóval 40 khz-es ritmusban megszakítja. A tranzisztorok vezérlésénél a be és kikapcsolási időt egyformára választjuk. Így az átalakító után nagyfrekvenciás 230 V-os feszültséget kapunk, amelyet a nagyfrekvenciás transzformátor segítségével a megfelelő feszültségszintre transzformálunk. A törpefeszültségű halogénlámpák mind váltakozó, mind egyenfeszültségről üzemeltethetők. A TRONIC transzformátorok váltakozó, khz-es 11,7 11,9 V effektív értékű feszültséget állítanak elő. A TRONIC transzformátok blokkdiagramja az 1.9. ábrán látható. A diagrammban látható elektronika védelmének feladata, hogy az elektronikus transzformátor belsejében létrejövő hibák esetén, a készüléket megvédje a károsodásoktól. Ha a primer áram valamelyik belső áramköri elem meghibásodása következtében nem megengedhető mértékben megnövekszik az elektronikus transzformátor egy nagy ellenállás beiktatásával leválasztja magát a hálózatról. A 10
11 lámpaáramkörben, tehát az elektronikus transzformátor szekunder körében létrejövő rövidzár vagy túlterhelés esetén egy másik védelem, a rövidzárvédelem lép működésbe ábra: Elektronikus transzformátorok blokkdiagramja A zavarvédelmi blokk L-C hálózatból áll, és az a feladata, hogy elnyomja a kapcsolási eredetű hálózati felharmonikus feszültségeket. Az elektronikus transzformátor működése során is keletkeznek kapcsolási túlfeszültségek. Ezeket a 40 khz-es kapcsolási frekvenciás zavarjeleket és felharmonikusait szűri ki az L-C hálózat és megakadályozza, hogy azok a hálózatra jussanak. Az egyenirányító a hálózati feszültséget pulzáló egyenfeszültséggé alakítja át. Az egyenirányított, pulzáló feszültséget nem simítja kondenzátor. A feszültség jelalakja az 1.8. ábrán látható. Így a TRONIC transzformátor belsejében külső dimmer használata nélkül is lehetőség van dimmelésre, amelyet a készülék a hőmérsékletvédelem során alkalmaz is. Minden félhullám után, a kapcsolásban újragyújtásra van szükség, ahol az un. gyújtásszögvezérelt fázishasításos dimmelési eljárást alkalmazza a készülék. Erről a funkcióról az átalakító blokk ismertetésekor lesz részletesen szó. Az egyenirányító mögött elhelyezett túlfeszültségvédelem egy varisztorból (feszültségfüggő nemlineáris ellenállás) áll, amelynek feladata a hálózati túlfeszültségek kiszűrése. Az átalakító feladata az egyenirányított, pulzáló feszültség nagyfrekvenciás négyszög-jellé alakítása, és 12 V-os jelszintre történő transzformálása. Az ábrán látható áramkörben szereplő híd egyik ágában két (T1, T2) tranzisztort látunk, míg a másik ágban két kondenzátort (Cs). Az ábrán a két tranzisztort vezérlő 11
12 bonyolultabb kapcsolás nem szerepel. Ez a kapcsolás gondosodik a két tranzisztor váltakozó kapcsolásáról ábra: Elektronikus transzformátorok alapkapcsolása Az R ellenálláson keresztül feltöltődik a C kondenzátor egészen addig, amíg a feszültség el nem éri a Diac (Di) bekapcsolási értékét. A Diac tulajdonképpen egy Triac nem kivezetett vezérlővezetékkel. A ábrán a Diac (Triac) azon tulajdonságát használjuk fel, hogy a Diac zárt állapotában folyó záróirányú szivárgó árama egy határfeszültség felett elegendő ahhoz, hogy a Diac (Triac) gyújtás nélkül is vezető állapotba kerüljön. A Diac vezetővé válása, begyújtása után bekapcsolódik a T2 tranzisztor és ezzel az átalakító is. A t = R x C időállandó határozza meg a ábrán látható jelalakban a t z gyújtásidőt és ezzel a TRONIC transzformátor kimenő feszültségének effektív értékét és a fényforrás fényáramát. Ha az R ellenállást változtatható ellenállással, pl. potenciométerrel helyettesítjük, akkor az áramkör dimmelésre is alkalmassá válik. A gyakorlatban az R ellenállás két részre van felosztva, ahol az egyik rész hőmérsékletfüggő, PTC ellenállás. Ez a PTC ellenállás végzi el a TRONIC transzformátor túlmelegedése esetén a kimenő teljesítmény leszabályozását. Ha a TRONIC transzformátor hőmérséklete túlterhelés vagy túl magas környezeti hőmérséklet következtében megemelkedik, akkor az R ellenállás értéke és a t = R x C időállandó is megnő. Ezzel arányosan a t z gyújtásidő is megnő és 12
13 lecsökken a kimenő feszültség effektív értéke. Így stabilizálódik a TRONIC transzformátor hőegyensúlya. Ez az eljárás arányos (P) szabályozásnak felel meg ábra: A TRONIC transzformátor kimenő feszültsége Leegyszerűsítve az átalakító egy astabil multivibrátor, amely a kimenetén nagyfrekvenciás négyszögfeszültség-jelet ad ki. A kapcsolási frekvencia a hallási küszöb (16 khz) felett van, így a kapcsolás működése során emberi fül által hallható zaj nem keletkezik. Az átalakítóban lévő transzformátor a feszültséget a szükséges értékre transzformálja. Egyidejűleg a transzformátor a galvanikus elválasztásról is gondoskodik, galvanikusan szétválasztva a primer 230 V-os hálózatot a 12 V-os oldaltól, biztosítva ezzel az előírásoknak megfelelő érintésvédelmet. A fényforrás áramkörében bekövetkező rövidzárlat esetén egy belső, elektronikus biztonsági kapcsolás gondoskodik a TRONIC transzformátor és a hálózat védelméről, amelynek során a védelem a zárlat bekövetkezése után néhány miliszekundummal lekapcsolja a kimenetet. Így olvadóbiztosítóra nincs szükség. A védelem működése a következő. Rövidzárlat esetén egy kiegészítő kapcsolás megakadályozza a C kondenzátor feltöltődését. A Diac így nem tud 13
14 begyújtani és az átalakító kikapcsolt állapotban marad. A zárlati áram csak rövid ideig folyik, így a kapcsolásban szereplő elemek nem károsodhatnak. A rövidzár megszűnte után a kapcsolás újra működésre kész Telepítési szabályok A TRONIC transzformátor kimenő feszültségének effektív értékét szokás megadni, mely teljes terhelésnél és névleges primer feszültségnél 11,5 12 V közötti tartományban van. A legtöbb TRONIC transzformátor névleges szekunder feszültsége 11,7-11,9 V. A 12 V-nál alacsonyabb kimenő feszültség következtében a fényforrás fényárama valamelyest kisebb lesz (lásd az 1.1. ábrát), de a fényforrás élettartama jelentősen megnő. Fontos megjegyezni, hogy ez a kimenő feszültség arányosan követi a primer hálózati feszültség ingadozásait. A terhelés változása kis hatással van a TRONIC transzformátor kimenő feszültségére. Ha például a terhelés a névleges felére csökken a kimenő feszültség 3 %-kal emelkedik. Ezek a hatások következtében a gyártók a TRONIC transzformátorra egy minimális terhelésnagyságot adnak meg. A minimális terhelés meghatározásának van egy másik oka is, ez pedig az, hogy megadott minimális terhelés alatti teljesítményű fogyasztó TRONIC transzformátorra kapcsolásakor a fényforrás villogására kell számítani. A TRONIC transzformátor szekunder oldali 12 V-os vezetékhálózatának kialakításánál a következő szabályokat kell betartani. A 40 khz-es négyszögjel felharmonikusait a szekunder vezeték elektromágneses hullámok formájában kisugározza. A rádiófrekvenciás zavarvédelem érdekében a szekunder oldali vezetékhossz a lámpatestig a 2 m-t, egyes esetekben az 1 m-t nem haladhatja meg. Ezt az értéket a VDE szabvány tartalmazza, és a felhasználók rádiófrekvenciás zavarvédelmét szolgálja. Az ábrán megengedett és nem megengedett szekunder oldali vezetékhálózat kialakítására láthatunk példákat. Több lámpatest csatlakoztatásakor ügyelni kell arra, hogy a szekunder oldali kábel(eke)t lehetőleg távol vezessük a primer hálózati kábeltől. Fontos, hogy a fényforrások egyforma távolságra legyenek a TRONIC transzformátortól. 14
15 1.12. ábra: A TRONIC transzformátor szekunder oldali vezetékhálózatának lehetséges kialakítási formái 10 % ábra: A törpefeszültségű halogénlámpák fényáramának csökkenése a feszültségesés függvényében A szekunder oldali kábel kiválasztásakor a vezetéken átfolyó áramot, a megengedhető feszültségesést és az ezzel összefüggő fényáram-csökkenést kell figyelembe venni. (1.13. ábra) 15
16 Mivel azonban az elektronikus transzformátorok kb. 40 khz frekvencián működnek a szekunder vezeték ellenállása és a feszültségesés nemcsak a vezeték hosszától, keresztmetszetétől, a vezető anyag vezetőképességétől függ, hanem a kábel típusától is (kéteres kábel, érszigetelésű csavart vezetékek, egyedi vezetők gyűrű alakban). Ezen kívül ezen a frekvencián az un. szkínhatás igen jelentős mértékben jelentkezik, azaz az áram nem a vezető anyag teljes keresztmetszetében folyik, hanem kiszorul annak felületére. Ez a hatás úgy jelentkezik, mintha a vezető ellenállása megnőtt volna, így a feszültségesés is nagyobb lesz, mint 50 Hz-es üzemben. Összefoglalásképpen az alábbi ökölszabályok jó segítséget adnak a szekunderoldali vezetékhálózat kialakításához: A VDE szabvány által előírt 2 m vezetékhosszat ne lépjük túl. Lámpateljesítmény A lámpateljesítmény alapján a következő táblázat segítségével határozzuk meg a vezetékkeresztmetszetet: Vezetékkeresztmetszet 60 W 1,0 mm W 1,5 mm W 2,5 mm 2 Ha a transzformátoronkénti lámpateljesítmény meghaladja a 150 W-ot, akkor a fenti táblázatnak megfelelően a teljesítményt több vezetékre kell elosztani. Ha a transzformátor több szekunderoldali sorkapoccsal rendelkezik, akkor ezeket célszerű használni. Egy kéteres csavart kábel kisebb feszültségesést okoz, mint két egyedi vezetékér használata. Ha ennek ellenére mégis egyedi vezetéket használunk a két vezetéket egymással csavart formában kell kialakítani. Ha a kábeleket már a transzformátornál szétosztjuk, ahelyett hogy a lámpáknál osztanánk szét, a feszültségesés tovább csökkenthető. Ne használjunk tömör vezetéket. Ehelyett alkalmazzunk sodrott, sokszálas vezetéket. A TRONIC transzformátorok csak a primer oldalon kapcsolhatók párhuzamosan. A TRONIC transzformátorok szekunder oldalát párhuzamosan kötni tilos. (1.14. ábra) ábra: Több TRONIC transzformátor használata 16
17 Mint, ahogy korábban már szó volt róla, az izzószál hideg állapotban kis ellenállású. Ez a bekapcsolás pillanatában nagy áramlökést okoz, ami a névleges áram szeresét is elérheti. Az ábrán jól látható, hogy a TRONIC transzformátorral üzemeltetett törpefeszültségű fényforrás bekapcsolása során nem alakul ki áramlökés, az áram aszimptotikusan éri el a névleges értéket, míg 50 Hz-es hagyományos transzformátorral üzemeltetett esetben nagy, szeres bekapcsolási áramlökésekre lehet számítani. Ezt a lámpakímélő bekapcsolási folyamatot, a TRONIC transzformátor a nagyfrekvenciás átalakító késleltetett bekapcsolásával éri el. Ez az úgynevezett softstart, lágy indítás hosszú élettartamot biztosít a mögé kapcsolt fényforrások számára. Az előbb említett késleltetési idő függ a transzformátor terhelésétől, az alkalmazott fényforrás típusától, a TRONIC transzformátor előtti hálózat karakterisztikájától, valamint esetleges TRONIC dimmerek jelenlététől is függ, de értéke max. 2 másodperc lehet. A szokásos installációk esetében a lágy indítás szemmel alig észrevehető ábra: Törpefeszültségű halogénlámpa bekapcsolási áramlökése TRONIC és 50 Hzes hagyományos transzformátor esetén 1.3.3Telepítési példák, kivitelezési hibák Az előzőekből látható, hogy a 12 V-os világítási hálózatok kialakításakor új tervezési és kivitelezési elvekre van szükség, amelyek nem ismerete következtében komoly kivitelezési hibákra és működési zavarokra lehet számítani. 17
18 Álljon itt egy kivitelezési példa, ahol a szakemberek több hibát is elkövettek. Egy néhány évvel ezelőtt épített elegáns budapesti szálloda reprezentatív közösségi termében a teljes világítást gipszkarton mennyezeten elhelyezett 12 V-os tűhalogén izzókkal oldották meg. A tűhalogén izzócsoportokat különböző mezőkbe szervezték a mennyezet kialakításának megfelelően esztétikai, belsőépítészeti megfontolások alapján. Így például találhatók 4x4 izzót tartalmazó kisebb kazettás elemek, valamint nagyobb egységek pl. 9x16 izzóval (1.16. ábra) ábra: Kazettás álmennyezeti elemek tűhalogén izzókkal A sok világítási áramkörön kívül a világításvezérlési feladatot az is bonyolította, hogy a terem mobil fallal két részre osztható, így egyidejűleg a két teremrészben különböző megvilágítási igényeket támasztó rendezvényeket tarthatnak. A viszonylag sok világítási áramkör működtetésére, ki-/bekapcsolásra és fényerőszabályozására a tervezők rádiós (németül funk) buszrendszert terveztek. Azonban a villamos kiviteli terv nem tartalmazta a 12 V-os transzformátorok pontos elhelyezését, a 10 W-os halogénizzók transzformátorokhoz rendelését, a 12 V-os világítási hálózat nyomvonalvezetését, és a 12 V-os izzók bekötési módozatát. A kivitelezők igyekeztek korszerű eszközöket választani, így elektronikus 12 V-os transzformátorokat alkalmaztak (hiszen ezek kis súlyúak és dimmelésük egyszerűbben megoldható, mint a hagyományos transzformátorok esetében), de sajnálatosan több különböző, kevésbé neves gyártó termékét keverve építették be. A transzformátorok teljesítményének kiválasztása és a 12 V-os világítási hálózat elvi kialakítása helyszíni improvizációval a kivitelező által valósult meg. Ennek a megvalósulási folyamatnak a végén olyan rendszer jött létre, ahol a rádiós buszrendszer nem működött megbízhatóan, esetenként téves kapcsolások jöttek létre akár a szomszédos termekben is, valamint a fényáram-szabályozás során az azonos csoportba tartozó egyes fényforrások kibocsátott fényárama között jelentős eltérések alakultak ki. A hibaokokat feltárva a következő megállapításokat lehetett megtenni. 18
19 Egy rendszeren belül érdemes azonos gyártó elektronikus transzformátorait alkalmazni és lehetőleg azonos teljesítményű típusokat választani. Különböző gyártók transzformátorai esetében eltérő szekunder oldali üresjárási feszültségre lehet számítani (az üresjárási feszültség várható szórása a különböző gyártóknál: 11,6 11,9 V). További probléma, hogy a dimmer kimeneti kapcsolása az elektronikus transzformátor bemeneti kapcsolásával egyes gyártóknál problémákhoz, rezonanciakörök kialakulásához vezethet. Ezen túlmenően célszerű azonos teljesítményű elektronikus transzformátorokat alkalmazni egy dimmelt áramkörön belül, hiszen eltérő teljesítmény esetén eltérő lehet az egyes elektronikus transzformátorok dropja, terhelés alatti feszültségesése, habár ez az érték jóval kisebb, mint hagyományos transzformátor esetében. Talán nem minden szakember előtt ismert, hogy az elektronikus transzformátorok kis súlya és kis tömege annak köszönhető, hogy a feszültség átalakítása nem 50 Hz-en, hanem khz-en történik és a szekunder kimenő feszültség is ilyen frekvenciájú. Az elektromágneses sugárzás csökkentése érdekében az elektronikus transzformátorok gyártói 1-2 m-ben korlátozzák a transzformátor és a legtávolabbi izzó távolságát. Ezt a korlátot az adott projektben a kivitelezés során nem tartották be. A világítási hálózatban előfordult 5-10 m-es 12 V-os vezetéktávolság is. Az így kialakult erőteljes elektromágneses sugárzás zavarta a rádiós buszeszközök működését. Ráadásul a rádiós dimmerek és az elektronikus transzformátorok egymás közvetlen közelségében virágcsokorszerűen szigetelőszalaggal összeerősítve lettek az álmennyezet fölé helyezve. Ez a készülékek melegedése illetve hűlése szempontjából, de EMC szempontjából sem kedvező és adott esetben ahhoz vezethet, hogy a dimmerekbe épített elektronikus túlmelegedésvédelem automatikusan leszabályozza a dimmer kimenő teljesítményét, csökkentve ezzel a dimmerre kötött izzók fényáramát. A 12 V-os hálózaton, különösen khz-es üzemben nem ajánlatos sorban egymás után több izzót bekötni un. továbbhurkolással, hiszen ebben az esetben a transzformátortól távolabb eső izzóknál nagy lesz a feszültségesés (1.17. ábra) 19
20 230 V Elektr. tr. 230 V/12 V I 1 +I 2 +I 3 +I I 2 +I 3 +I I 3 +I I 1 I 2 I 3 I ábra: Több izzó izzó bekötése un. továbbhurkolással Ne felejtsük el, 12 V-os izzók esetében néhány tized volt feszültségesés is jelentős fényáram-csökkenést eredményez. 10 %-os feszültségesés 27 %-os fényáramcsökkenést okoz! Továbbá a khz-es szekunder feszültség miatt a szekunder oldali vezetékkeresztmetszet meghatározásakor a szkínhatást, az áramkiszorulást is figyelembe kell venni, tudniillik az effektív vezetőkeresztmetszet a szkínhatás következtében jelentősen lecsökken. Továbbá a viszonylag nagy frekvencia miatt a vezeték öninduktivitása és levezető kapacitása sem hanyagolható el, tehát a feszültségesésre történő méretezésnél nem az egyenáramú vezetékellenállást, hanem a khz-en mért váltakozóáramú impedanciát kell alapul venni. Mindezek miatt célszerű kis teljesítményű elektronikus transzformátorokat választani és az egyes fényforrásokat a transzformátortól csillag topológia szerint kell bekábelezni és ügyelni kell, hogy az egyes fényforrások azonos vezetéktávolságra (max. 1-2 m) legyenek a transzformátortól. Az ábra hibásan megvalósított 12 V-os hálózati megoldásokat mutat, míg az ábrán helyes hálózatkialakításokat lehet látni. 20
21 230 V Dimmer 500 VA 2 Elektr. tr. 230 V/12 V 200 W 10 W 2 a.) 230 V Dimmer 500 VA 230 V 230 V/ 12 V 105 W 10 W b.) ábra: Hibásan kialakított 12 V-os hálózatok 21
22 230 V Dimmer 500 VA a 1 = a 2 = a 3 =a 4 b 1 = b 2 = b 3 =b 4 Elektr. tr. 230 V/12 V 200 W a 1 a 2 a 3 a 4 6-os osztó (kereskedelmi forgalomban kapható) b 1 b 2 b 3 b 4 10 W a.) 10 W c 1 = c 2 = c 3 = c V Dimmer 500 VA c 1 c 2 c 3 c V/ 12 V 105 W b.) ábra: Helyesen kialakított 12 V-os hálózatok 22
23 A fenti példában csak a 12 V-os hálózatokra vonatkozó legfontosabb irányelveket említettük meg. Érdemes a 12 V-os világításról általánosságban megjegyezni, hogy igen széles körben elterjedt világítási mód. A belsőépítészek rendkívüli módon kedvelik, hiszen csillogó, jól irányítható fényével nagyon szép kiemelő világítás tervezhető. Pusztán szakmai (villamos) szemmel nézve a 12 V-os hálózat alkalmazása rendkívül sok problémával jár, mint ahogy az a fenti példában is látható. De az alapvető gond az, hogy a 12 V-os feszültségszint miatt a vezetékekben nagy áramok folynak, ami a vezeték mentén kialakuló feszültségesésen kívül a villamos kötéseket is nagymértékben terheli. Rossz kötések, hibás fényforrásfoglalatok esetén az ilyen helyeken a nagy átmeneti ellenállás miatt nagy túlmelegedés alakulhat ki. Ez tűzveszély szempontjából igen nagy kockázatot jelent. Ezért, ahol lehet célszerű kerülni a 12 V-os világítások alkalmazását, különösen általános azaz alapvilágítások kialakításakor. Sok helyen a 12 V-os halogén izzós lámpatestek kiválthatók 230 V-os halogén izzós lámpatestekkel. 23
STD és SCU. STD400RC/RL-DIN és SAE STD1000RL-DIN és SAE SCU10-DIN és SAE. Dimmerek STD SCU
és P112245 P112248 400RC/R-DI P112246 400RC/R-SAE b dimmerek izzólámpák, halogénlámpák fényáramát és motorok teljesítményét szabályozzák 40 1000 W-ig egy vagy több kapcsolási pontról. b Vezérelhetők a
0.4 Fázishasításos dimmerek
0.4 Fázishasításos dimmerek Az izzószálas fényforrás fényárama legegyszerűbben a villamos áramkörbe sorosan iktatott ellenállás folyamatos növelésével változtatható meg. Mivel ez a szabályozási mód veszteséges,
Védőrelék. Feszültségfigyelő relé 3 fázisra, beállítható aszimmetriával és túlmelegedés elleni védelemmel
Védőrelék A védőrelék széles körben használatosak az ipari célú villamos installáció területén. A vezérléstechnika alapvető kapcsolásainak fontos elemeiként elengedhetetlen kellékei a villamos hálózatok
Halogén izzólámpák. Innovatív fény a jobb látásért
Halogén izzólámpák Innovatív fény a jobb látásért Az IRC elv részleteiben Az OSRAM innovatív IRC-halogénlámpáinak titka a hővisszanyerés elvének felhasználásában rejlik. Egy speciális, a lámpaburára felvitt
1 NO (záróérintkező) 1 NO (záróérintkező) 1 NO (záróérintkező) Tartós határáram / max. bekapcs. áram
18- - Kombinált kapcsolók (fénykapcsoló + mozgásérzékelő) 10 A 18- Mozgás- és jelenlétérzékelők Érzékelési teru let max. 120 m 2 A 18.51-es típusnál két érzékelési teru let: - Belső (4 x 4) m-es teru let:
Az energiamegtakarítás hatékony módszere a közvilágításban
Az energiamegtakarítás hatékony módszere a közvilágításban A fénycsőgyújtó szerepének újraértelmezése Célunk egy olyan kompakt fénycső működtető elektronika kifejlesztése volt, ami a hagyományos előtét-elektronikákhoz
Programozható vezérlő rendszerek. Elektromágneses kompatibilitás II.
Elektromágneses kompatibilitás II. EMC érintkező védelem - az érintkezők nyitása és zárása során ún. átívelések jönnek létre - ezek csökkentik az érintkezők élettartamát - és nagyfrekvenciás EM sugárzások
VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK
Számítsuk ki a 80 mh induktivitású ideális tekercs reaktanciáját az 50 Hz, 80 Hz, 300 Hz, 800 Hz, 1200 Hz és 1,6 khz frekvenciájú feszültséggel táplált hálózatban! Sorosan kapcsolt C = 700 nf, L=600 mh,
15-ös sorozat - Elektronikus dimmerek
Fényáramszabályozás memóriafunkcióval rendelkező elektronikus dimmerekkel Használható izzólámpákkal, halogénlámpákkal (közvetlenu l vagy transzformátorral) A 15.81-es típus dimmelhető kompakt fénycsövekkel
Tipikus hatásfok (3) Max. kimeneti teljesítmény. Működési terület. Teljesítőképességnek megfelelő működési terület
EDC075S105SV000x 75Wos, állandó áramú, IP67 védettségű meghajtó Jellemzõ tulajdonságok Leírás Alacsony, max. 10%os teljes harmonikus torzítás 240VACig Nagy (max. 90,5%os) hatásfok Bemeneti túlfeszültségvédelem:
záróérintkező, 16 A, egy vagy több fényforrás kétpólusú (L + N) kapcsolására
10-10- Fénykapcsolók külső lépcsők, bejáratok, utcák, kirakatok stb. világításának vezérlésére Fényforrások egyedi vezérlésére, hogy azok bekapcsolásakor elkerüljük a nagy bekapcsolási áramokat és a hálózati
Hálózati egyenirányítók, feszültségsokszorozók Egyenirányító kapcsolások
Hálózati egyenirányítók, feszültségsokszorozók Egyenirányító kapcsolások Egyenirányítás: egyenáramú komponenst nem tartalmazó jelből egyenáramú összetevő előállítása. Nemlineáris áramköri elemet tartalmazó
2. Mágneskapcsolók: NC1-es sorozat
2. Mágneskapcsolók: NC1-es sorozat Alkalmazási terület: A mágneskapcsolót egyen- vagy váltakozó feszültséggel vezérelve kapcsolhatunk max. 6VAC névleges feszültségű és 95A névleges áramú áramkört. A készülék
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Építészmérnöki Kar. Világítástechnika. Mesterséges világítás. Szabó Gergely
Építészmérnöki Kar Világítástechnika Mesterséges világítás Szabó Gergely Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék Világítástechnika Mesterséges világítás 2 1 Felkészülést segítő szakirodalom: Majoros
14-es sorozat - Többfunkciós lépcsõházi automaták 16 A
Többfunkciós lépcsõházi automaták Mûködtetés nyomógombokkal vagy glimmlámpás világító nyomógombokkal 17,5 mm-es szélesség A késleltetési idõ 30 s-tól 20 min-ig állítható ámpakímélõ üzem a feszültség nullátmenetnél
Megbízhatóság Felhasználóbarát megoldások Környezetbarát kivitel. EL-ngn A fény motorja. P e o p l e I n n o v a t i o n s S o l u t i o n s
Megbízhatóság Felhasználóbarát megoldások Környezetbarát kivitel EL-ngn A fény motorja P e o p l e I n n o v a t i o n s S o l u t i o n s Next GeNeration A világítás energiahatékonyságát célzó piaci elvárások
Sorbaépíthető jelző, működtető és vezérlőkészülékek
w Lépcsőházi automaták w Schrack-Info Lépcsőházi automaták TIMON, VOWA, BZ BZ327350 w Lépcsőházi automata TIMON w Schrack-Info Energiamegtakarítási funkció Beállítható kapcsolási idő 0,5-30 perc Alacsony
33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő 4 Villanyszerelő 4
A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,
Világítástechnika I. 2015.10.30. Fekete test vázlata. Hőmérsékleti sugárzás Üreg-, fekete-, vagy Planck-sugárzó Rayleigh, Wien, Planck (1900) formula
7. Fény- és sugárforrások, előtétek, gyújtók Világítástechnika I. VEMIVIB544V Izzólámpák Halogén izzók Kisnyomású gázkisülő lámpák Kompakt fénycsövek kisnyom. Na-lámpa Nagynyomású gázkisülő lámpák Szilárdtest
LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK
W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON 150 BZ327210-A W FUNKCIÓK Energiamegtakarítás funkció Beállíthatóság 0,5 30 perc Halk működés Nagy bekapcsoló képesség, 80 A max / 20 ms 3 vagy 4 vezetékes bekötés Glimmlámpaállóság:
ikerfém kapcsoló Eloadás Iváncsy Tamás termisztor â Közvetett védelem: áramvédelem
â Közvetlen motorvédelem: hovédelem ikerfém kapcsoló kis teljesítményen: közvetlenül kapcsolja a motort nagy teljesítményen: kivezetéssel muködteti a 3 fázisú kapcsolót Iváncsy Tamás termisztor â Közvetett
Az olvadóbiztosító: Működés zárlatkor:
Az olvadóbiztosító: Az olvadó biztosító olyan kapcsolókészülék, amely az áramkörbe beiktatott olvadó elemének (egy vagy több párhuzamosan kapcsolt olvadószálának) megolvadásával és az azt követő ív oltásával
Elektromos áram, áramkör
Elektromos áram, áramkör Az anyagok szerkezete Az anyagokat atomok, molekulák építik fel, ezekben negatív elektromos állapotú elektronok és pozitív elektromos állapotú protonok vannak. Az atomokban ezek
ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM
ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL INFORMATIKUS HALLGATÓK RÉSZÉRE 1. EGYENÁRAM 1. Vezesse le a feszültségosztó képletet két ellenállás (R 1 és R 2 ) esetén! Az összefüggésben szerepl mennyiségek jelölését
Egyenáram tesztek. 3. Melyik mértékegység meghatározása nem helyes? a) V = J/s b) F = C/V c) A = C/s d) = V/A
Egyenáram tesztek 1. Az alábbiak közül melyik nem tekinthető áramnak? a) Feltöltött kondenzátorlemezek között egy fémgolyó pattog. b) A generátor fémgömbje és egy földelt gömb között szikrakisülés történik.
VILLAMOSENERGIA-RENDSZER
SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM HTTP://UNI.SZE.HU VILLAMOSENERGIA-RENDSZER 2014/2015 - tavaszi szemeszter További energiatermelési lehetőségek GEOTERMIKUS ENERGIA BIOMASSZA ERŐMŰ További energiatermelési lehetőségek
10.32 10.41. 2 záróérintkező, 16 A, egy vagy több fényforrás kétpólusú (L + N) kapcsolására
10- - Fénykapcsolók (alkonykapcsolók) 12-16 10- Fénykapcsolók ku lső lépcsők, bejáratok, utcák, kirakatok stb. világításának vezérlésére 10.32 10.41 Fényforrások egyedi vezérlésére, hogy azok bekapcsolásakor
EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK
dátum:... a mérést végezte:... EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK m é r é s i j e g y z k ö n y v 1/A. Mérje meg az adott hálózati szabályozható (toroid) transzformátor szekunder tekercsének minimálisan és maximálisan
Irodaépület fényforrásainak vizsgálata különös tekintettel a hálózati visszahatásokra
Diplomaterv Prezentáció Irodaépület fényforrásainak vizsgálata különös tekintettel a hálózati visszahatásokra Készítette: Ruzsics János Konzulens: Dr. Dán András Dátum: 2010.09.15 Irodaépület fényforrásainak
Sorbaépíthető jelző, működtető és vezérlőkészülékek
w Impulzuskapcsoló LQ6 334 LQ612230 w Méretek LQ690001 A mechanikus impulzuskapcsolók nagy megbízhatóságúak. Nyomógombok és élvilágító nyomógombok használatával komfortos világításvezérlés alakítható ki.
7. L = 100 mh és r s = 50 Ω tekercset 12 V-os egyenfeszültségű áramkörre kapcsolunk. Mennyi idő alatt éri el az áram az állandósult értékének 63 %-át?
1. Jelöld H -val, ha hamis, I -vel ha igaz szerinted az állítás!...két elektromos töltés között fellépő erőhatás nagysága arányos a két töltés nagyságával....két elektromos töltés között fellépő erőhatás
Feszültségérzékelők a méréstechnikában
5. Laboratóriumi gyakorlat Feszültségérzékelők a méréstechnikában 1. A gyakorlat célja Az elektronikus mérőműszerekben használatos különböző feszültségdetektoroknak tanulmányozása, átviteli karakterisztika
A LED, mint villamos alkatrész
LED tápegységek - LED, mint villamos alkatrész - LED, a törpefeszültségű áramkörben - közel feszültséggenerátoros táplálás és problémái - analóg disszipatív áramgenerátoros táplálás - kapcsolóüzemű áramgenerátoros
Négypólusok helyettesítő kapcsolásai
Transzformátorok Magyar találmány: Bláthy Ottó Titusz (1860-1939), Déry Miksa (1854-1938), Zipernovszky Károly (1853-1942), Ganz Villamossági Gyár, 1885. Felépítés, működés Transzformátor: négypólus. Működési
Fényforrások. 8000 h. 8000 h
Kompakt fénycsövek Az energiatakarékos kompakt fénycsövekbe gyárilag be vannak építve a működtető elemek. Időkapcsolóról való működtetésük és a sűrűn kapcsolt lámpatestekben történő felhasználásuk az élettartam
E1/50. 4W lm LALB4W LAL4W LALD4W. VILÁGÍTÁSTECHNIKA - VILÁGÍTÓ- ÉS LÁMPATESTEK LED asztali világítótestek. 5 steps. LED asztali világítótestek
VILÁGÍTÁSTEHNIKA - VILÁGÍTÓ- ÉS LÁMPATESTEK A LAL4W asztali világítótest család tagjai között megtalálható az egyszerű asztali világítótest (LAL4W), dátum / idő / hőmérséklet kijelzővel, beállítható ébresztéssel
ELSO FASHION / ELEKTRONIKA
DIMMEREK UNIVERZÁLIS DIMMER Univerzális dimmer betét 40-450W/VA nyomással kapcsolható ( pólusú / váltókapcsoló), izzólámpákhoz és halogén lámpákhoz 230V 50Hz, hagyományos törpefeszültségû halogénlámpa-transzformátorokhoz
Nagy János. PROLUX Kft ügyvezető Világítástechnikai Társaság elnöke
Nagy János PROLUX Kft ügyvezető Világítástechnikai Társaság elnöke Világítási célra felhasznált energia A világon 3% Villamos energia 19% Villamos energia a háztartásban: 15% Az iparban: változó, technológia
33 522 01 0000 00 00 Elektronikai műszerész Elektronikai műszerész
A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,
10-es sorozat - Fénykapcsolók (alkonykapcsolók) A
Fénykapcsolók ku lső lépcsők, bejáratok, utcák, kirakatok stb. világításának vezérlésére Fényforrások egyedi vezérlésére, hogy azok bekapcsolásakor elkeru lju k a nagy bekapcsolási áramokat és a hálózati
Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép
A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 34 522 02 Elektromos gép- és készülékszerelő
TERMOPTO. Mechanikus relék helyett potenciál-leválasztás sorkapocs formájában PUSH IN csatlakozástechnikával. Funkcionális elektronika TERMOPTO
Funkcionális elektronika TERMOPTO TERMOPTO A LED-es állapotjelzés a kapcsolási állapotról ad információt. Mechanikus relék helyett potenciál-leválasztás sorkapocs formájában PUSH IN csatlakozástechnikával
Fénycsövek. Fehér, fehér, fehér vagy fehér. A fehér nem egyenlő a fehérrel Az OSRAM fénycsövei négy különböző színhőméréklettel
Fénycsövek Fehér, fehér, fehér vagy fehér A fehér nem egyenlő a fehérrel Az OSRAM fénycsövei négy különböző színhőméréklettel kaphatók: Daylight (6000 K), Cool white (4000 K), Warm white (3000 K) és LUMILUX
21. laboratóriumi gyakorlat. Rövid távvezeték állandósult üzemi viszonyainak vizsgálata váltakozóáramú
1. laboratóriumi gyakorlat Rövid távvezeték állandósult üzemi viszonyainak vizsgálata váltakozóáramú kismintán 1 Elvi alapok Távvezetékek villamos számításához, üzemi viszonyainak vizsgálatához a következő
A 27/2012. (VIII.27.) NGM rendelet (29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelménye alapján.
A 27/2012. (VIII.27.) NGM rendelet (29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 55 523 07 Járműipari karbantartó
II. Szakmai alap- és szakismeretek, gyakorlati alkalmazásuk 11. Világítástechnika Hunyadi Sándor
A 2015. LVII-es energiahatékonysági törvényben meghatározott auditori és energetikai szakreferens vizsga felkészítő anyaga II. Szakmai alap- és szakismeretek, gyakorlati alkalmazásuk 11. Világítástechnika
tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja.
Tápvezeték A fogyasztókat a tápponttal közvetlen összekötő vezetékeket tápvezetéknek nevezzük. A tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja. U T l 1. ábra.
E/60 E/0. Tracon kód: FL18. VILÁGÍTÁSTECHNIKA Kompakt fénycsövek Fényforrások összehasonlító táblázata. Fitlamp. lumen 230 V AC.
E/60 VIÁGÍTÁSTECHNIKA Kompakt fénycsövek Fényforrások összehasonlító táblázata 2000 1980lm 105 W 1500 1550lm 24 W 1600lm 20 W lumen 1340lm 1000 940lm 710lm 500 415lm lm 100 W 75 W 60 W 40 W 25 W 1200lm
A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és a 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.
A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és a 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 522 01
Kompakt fénycsövek. Nagy teljesítmény, kis méret és kis energiafogyasztás
Kompakt fénycsövek Nagy teljesítmény, kis méret és kis energiafogyasztás OSRAM DULUX EL CLASSIC izzólámpa helyett: A klasszikus izzólámpaformájú kompakt fénycső mindenütt alkalmazható, ahol izzólámpát
E/68 E/0. Tracon kód: FL18. VILÁGÍTÁSTECHNIKA Fényforrások összehasonlító táblázata. Fitlamp. Kompakt fénycsövek. lumen. Hg <2,5 mg 230 V AC
VIÁGÍTÁSTECHNIKA Fényforrások összehasonlító táblázata 2000 1980lm 105 W Kompakt fénycsövek 1500 1550lm 24 W 1600lm 20 W lumen 1340lm 1000 940lm 710lm 500 415lm lm 100 W 75 W 60 W 40 W 25 W 1200lm 840lm
NO (záróérintkező) 1 NO (záróérintkező) 1 NO (záróérintkező) Tartós határáram / max. bekapcs. áram
18- - Kombinált kapcsolók (fénykapcsoló + mozgásérzékelő) 10 A 18- Infravörös mozgás- és jelenlétérzékelők Emberek, állatok mozgását érzékelik (mozgásérzékelők) valamint pl. az u lő munkával járó apró
Bevezetés az elektronikába
Bevezetés az elektronikába 6. Feladatsor: Egyszerű tranzisztoros kapcsolások Hobbielektronika csoport 2017/2018 1 Debreceni Megtestesülés Plébánia Tranziens (átmeneti) jelenségek Az előzőekben csupán az
SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM HTTP://UNI.SZE.HU AUTOMATIZÁLÁSI TANSZÉK HTTP://AUTOMATIZALAS.SZE.HU HÁLÓZATOK MÉRETEZÉSE
SZÉCHENY STÁN EGYETEM HTT://N.SZE.H HÁLÓZATOK MÉRETEZÉSE Marcsa Dániel illamos gépek és energetika 2013/2014 - őszi szemeszter Kisfeszültségű hálózatok méretezése A leggyakrabban kisfeszültségű vezetékek
ES SOROZAT. Többfunkciós lépcsőházi automaták 16 A
14-14- Többfunkciós lépcsőházi automaták 14.01-es típus - 8 működési funkció - kikapcsolási figyelmeztetéssel 14.71-es típus - 3 működési funkció A késleltetési idő 30 s-tól 20 min-ig állítható ámpakímélő
Világításvezérlés. 12 Oldal
12 Oldal Dimmerek 530 A Hager által kínált világításvezérlési termékek és megoldások tökéletesen megfelelnek meglévő rendszerek kiegészítéséhez, rendszerek lecseréléséhez vagy azok korszerűsítéséhez. Az
Tranziens jelenségek rövid összefoglalás
Tranziens jelenségek rövid összefoglalás Átmenet alakul ki akkor, ha van energiatároló (kapacitás vagy induktivitás) a rendszerben, mert ezeken a feszültség vagy áram nem jelenik meg azonnal, mint az ohmos
Számítási feladatok a 6. fejezethez
Számítási feladatok a 6. fejezethez 1. Egy szinuszosan változó áram a polaritás váltás után 1 μs múlva éri el első maximumát. Mekkora az áram frekvenciája? 2. Egy áramkörben I = 0,5 A erősségű és 200 Hz
Épületinformatika â 1880 Edison
â 1880 Edison levego ben kifeszített fém szál zárlati áram korlátozásra csak kis zárlati teljesítmény esetén használható Iváncsy Tamás Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségu Technika és Berendezések
Érintésvédelem alapfogalmak
Érintésvédelem alapfogalmak Horváth Zoltán Villamos üzemmérnök T: 06 20 9 284 299, E mail: horvath.z@clh.hu Miért fontos az ÉV ellenőrzése? Munkánk során felelősek vagyunk azért, amit teszünk DE: felelősek
Elektromos áram, egyenáram
Elektromos áram, egyenáram Áram Az elektromos töltések egyirányú, rendezett mozgását, áramlását, elektromos áramnak nevezzük. (A fémekben az elektronok áramlanak, folyadékokban, oldatokban az oldott ionok,
Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény
Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény Elektromos ellenállás Az anyag részecskéi akadályozzák a töltések mozgását. Ezt a tulajdonságot nevezzük elektromos ellenállásnak. Annak a fogyasztónak
ÜZLETKÖTŐI ÉRTEKEZLET 2012-01-13 DUNAKESZI
ÜZLETKÖTŐI ÉRTEKEZLET 2012-01-13 DUNAKESZI ÉS MOTORVÉDŐ KAPCSOLÓK KONTAKTOROK Kontaktor definíció: Olyan gyakori működésre alkalmas elektromágneses elven működtetett mechanikus kapcsolókészülék,
E/66 E/0 E/0. VILÁGÍTÁSTECHNIKA Egyéb fényforrások Fémhalogén fényforrások. Halogén vonalizzók ( C energiaosztály) R7s foglalat halogén vonalizzóhoz
E/ VIÁGÍTÁSTECHNIKA Egyéb fényforrások Fémhalogén fényforrások 9 3 10.000 >70 FH-R7S-70 Rx7s 70 0 20.000 K 5.00 lm A FH-R7S-150 Rx7s 150 138 23.000 K 11.250 lm A FH-E27-70 E27 70 141 55.000 K 5.00 lm A
1. feladat Alkalmazzuk a mólhő meghatározását egy gázra. Izoterm és adiabatikus átalakulásokra a következőt kapjuk:
Válaszoljatok a következő kérdésekre: 1. feladat Alkalmazzuk a mólhő meghatározását egy gázra. Izoterm és adiabatikus átalakulásokra a következőt kapjuk: a) zéró izoterm átalakulásnál és végtelen az adiabatikusnál
J7TKN. Engedélyezések. Rendelési információ. Hőkioldó. A típusszámok magyarázata. Hőkioldó. Tartozékok. Hőkioldó J7TKN 1
Hőkioldó J7TKN ) Hőkioldó Közvetlen, különálló felszerelés Egyfázisú érzékenység az IEC 947-4-1-nek megfelelően Érintésvédett kialakítás (BGV A2) Tartozékok Gyűjtősínkészletek Különálló felszereléshez
Irányítástechnika 1. 4. Elıadás. Relék. Relés alapkapcsolások
Irányítástechnika 1 4. Elıadás Relék. Relés alapkapcsolások Irodalom - Csáki Frigyes, Bars Ruth: Automatika, 1974 - J. Ouwehand, A. Drost: Automatika, 1997 - Helmich József: Irányítástechnika I, 2005 Elektromechanikus
Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény
Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény Elektromos ellenállás Az anyag részecskéi akadályozzák a töltések mozgását. Ezt a tulajdonságot nevezzük elektromos ellenállásnak. Annak a fogyasztónak
Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok
Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok. Mûveleti erõsítõk egyenáramú jellemzése és alkalmazásai. Elmélet Az erõsítõ fogalmát valamint az integrált mûveleti erõsítõk szerkezetét és viselkedését
A világítástechnika professzionális, energiatakarékos megközelítése
Lighting A világítástechnika professzionális, energiatakarékos megközelítése MASTER PL-Electronic Bura nélküli energiatakarékos MASTER lámpák tökéletes választás olyan végfelhasználók számára, akik a legjobb
ES SOROZAT. Installációs mágneskapcsolók A
2 vagy 4 érintkezővel: 25 A, 4 érintkezővel: 40 A vagy 63 A Az érintkezők kivitele: érintkezőhíd A nyitott érintkezők távolsága: záró 3 mm, nyitó 1.5 mm (22.32 és 22.34-es típusoknál), nyitó 3 mm (22.44
A világítás hatékony vezérlésére.
Világításvezérlés A világítás hatékony vezérlésére. A Hager dimmerek és alkonykapcsolók alkalmazásával nem csak a kényelmet és a biztonságot tudjuk növelni, hanem a rendszerek energiafelhasználása is jelentősen
Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép
T 5 5 0/ A 9/06. (VIII. 6.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 5 5 0 Automatikai berendezés karbantartó Tájékoztató A vizsgázó az első lapra
1 záróérintkező 10 A beltérre, oldalfalra szereléshez 230/ / ,5/ 2,5/
- Kombinált kapcsolók (fénykapcsoló + mozgásérzékelő) 10 A 18- Infravörös mozgásérzékelők Hőt sugárzó élőlények (emberek, állatok) mozgását érzékelik; ugyancsak érzékelik pl. u zemelő járművek mozgását
0.5 Fénycső szabályozhatósága
0.5 Fénycső szabályozhatósága A fénycsöves világítás irodaépületekben, közintézményekben, közigazgatási épületekben, szerelőcsarnokokban, raktárakban széleskörűen alkalmazott általános világítási mód.
X. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ
X. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ Ma az analóg jelek feldolgozása (is) mindinkább digitális eszközökkel és módszerekkel történik. A feldolgozás előtt az analóg jeleket digitalizálni kell.
BEÉPÍTHETŐ BELTÉRI LÁMPATESTEK MR11, MR16 és MR230 JELŰ PARABOLATÜKRÖS HALOGÉN FÉNYFORRÁSOKHOZ ÉS TARTOZÉKAIK. Műszaki ismertető
BEÉPÍTHETŐ BELTÉRI LÁMPATESTEK MR11, MR16 és MR230 JELŰ PARABOLATÜKRÖS HALOGÉN FÉNYFORRÁSOKHOZ ÉS TARTOZÉKAIK Műszaki ismertető A beltéri lámpatestek különféle beépítési lehetőségekre (bútorok, álmennyezetek,
Hogyan és mivel világítsunk gazdaságosan?
Hogyan és mivel világítsunk gazdaságosan? Molnár Károly Zsolt Óbudai Egyetem KVK MTI molnar.karoly@kvk.uni-obuda.hu Tematika Alapfogalmak A világítás célja A jó világítás követelményei Fényforrások fajtái
TORKEL 840 / 860 Akkumulátor terhelőegységek
TORKEL 840 / 860 Akkumulátor terhelőegységek Az erőművekben és transzformátor alállomásokon lévő akkumulátortelepeknek hálózat kiesés esetén készenléti energiát kell szolgáltatniuk. Sajnálatos módon az
A biztosítóberendezési áramellátás feladata
Áramellátás A biztosítóberendezési áramellátás feladata a villamos energia előállítása, átalakítása és továbbítása a biztosítóberendezési fogyasztók (számítógépek és egyéb vezérlő egységek, fényjelzők,
A hosszú vezérlővezetékek kábelkapacitásának befolyása a kontaktorok működtetésére
www.moeller.hu A hosszú vezérlővezetékek kábelkapacitásának befolyása a kontaktorok működtetésére Komplett készülékválaszték motorokhoz: a kontaktortól a hatásos motorindítón át a szabályozott hajtásig.
A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.
A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus
as sorozat - Tápegységek Felu gyeleti és időrelék
78- - Tápegységek Kapcsolóu zemű tápegységek Kimenet: 12 V DC, 12 W vagy 50 W 24 V DC, 12 W, 36 W vagy 60 W Bemenet: (110...240) V C 50/60 Hz vagy 220 V DC lacsony u resjárási teljesítmény < 0,4 W Túlterhelés-
A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és a 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.
A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és a 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 522 01
AKKUTÖLTŐ 24V CTEK XT 14000 N08954
AKKUTÖLTŐ 24V CTEK XT 14000 N08954 A svéd CTEK MULTI XT 14000 teljesítménye a gyors töltést igénylő, 24V-os rendszerben működő akkumulátoroknál mutatkozik meg igazán: teherautókban, buszokban, nagyobb
Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép
A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 34 522 02 Elektromos gép- és készülékszerelő
2.Előadás ( ) Munkapont és kivezérelhetőség
2.lőadás (207.09.2.) Munkapont és kivezérelhetőség A tranzisztorokat (BJT) lineáris áramkörbe ágyazva "működtetjük" és a továbbiakban mindig követelmény, hogy a tranzisztor normál aktív tartományban működjön
2.) Fajlagos ellenállásuk nagysága alapján állítsd sorrendbe a következő fémeket! Kezd a legjobban vezető fémmel!
1.) Hány Coulomb töltést tartalmaz a 72 Ah ás akkumulátor? 2.) Fajlagos ellenállásuk nagysága alapján állítsd sorrendbe a következő fémeket! Kezd a legjobban vezető fémmel! a.) alumínium b.) ezüst c.)
SMD LED LHLK.. SMD LED
ED hajólámpa, fém házas VIÁGÍTÁSTECNIKA - VIÁGÍTÓ- ÉS ÁMPATESTEK 220-240 9 3 25.000 >100.000 ED 0-20..+50 C D O8 8 0 40 lm 4.000 K 170 105 70 mm A K8 8 0 40 lm 4.000 K 18 mm A K 75 90 lm 4.000 K 18 mm
E/12. VILÁGÍTÁSTECHNIKA Fényvetők LED fényvetők, RSMDB széria. 50/60 Hz V AC. B (mm) L (mm) W (mm)
E/2 VIÁGÍTÁSTECNIK ED fényvetők, RB széria ED RB0 0 850 lm 4.500 K 98 0 45 RB20 20.700 lm 4.500 K 98 0 45 RB30 30 70 2.550 lm 4.500 K 320 220 RB50 50 20 4.250 lm 4.500 K 320 220 RB80 80 200.800 lm 4.500
Átmeneti jelenségek egyenergiatárolós áramkörökben
TARTALOM JEGYZÉK 1. Egyenergiatárolós áramkörök átmeneti függvényeinek meghatározása Példák az egyenergiatárolós áramkörök átmeneti függvényeinek meghatározására 1.1 feladat 1.2 feladat 1.3 feladat 1.4
kis vagy közepes bekapcsolási áramok kapcsolására érintkezők anyaga AgNi 2 NO 1 NO + 1 NC 2 NC Lásd rendelési információk 250 / 440 250 / 440 2.
2 vagy 4 érintkezővel: 25, 4 érintkezővel: 40 vagy 63 z érintkezők kivitele: érintkezőhíd nyitott érintkezők távolsága: záró 3 mm, nyitó 1,5 mm (22.32 és 22.34-es típusoknál), nyitó 3 mm (22.44 és 22.64-es
E1/4. VILÁGÍTÁSTECHNIKA - VILÁGÍTÓ- ÉS LÁMPATESTEK Előzetes világítás tervezés Relux programmal. Professional LED Lighting Series
E1/4 Előzetes világítás tervezés Relux programmal Partnereink munkáját előzetes világítás tervezéssel tudjuk segíteni, hogy a projekteknél felhasznált Tracon világítótestek az előírásoknak megfelelő megvilágítást
Szójegyzék/műszaki lexikon
Tartalom Szójegyzék/műszaki lexikon Szójegyzék/műszaki lexikon Tápegységek Áttekintés.2 Szabványok és tanúsítványok.4 Szójegyzék.6.1 Tápegységek áttekintés Tápegységek - áttekintés A hálózati tápegységek
J7TKN. Engedélyezések. Rendelési információ. Hőkioldó. A típusszámok magyarázata. Hőkioldó. Tartozékok. Hőkioldó J7TKN 1
Hőkioldó J7TKN ) Hőkioldó Közvetlen és különálló felszerelés Egyfázisú érzékenység az IEC 947-4-1-nek megfelelően Érintésbiztos (VBG 4) Tartozékok Gyűjtősín-készletek Egyetlen felszereléshez tartozó készlet
A LED-optika elektrotechnikája. Pálinkás Gábor MÁV ZRT. Technológiai Központ
A LED-optika elektrotechnikája Pálinkás Gábor MÁV ZRT. Technológiai Központ A LED jellemzői If Uf nyitóirányban átfolyó áram nyitóirányban mérhető feszültség Ov fényáram Érzékeny a túl nagy nyitóirányú
11.2. A FESZÜLTSÉGLOGIKA
11.2. A FESZÜLTSÉGLOGIKA Ma a feszültséglogika számít az uralkodó megoldásnak. Itt a logikai változó két lehetséges állapotát két feszültségérték képviseli. Elvileg a két érték minél távolabb kell, hogy
J7KNA. Engedélyezések. Rendelési információ. Mini motorindító mágneskapcsoló. A típusszámok magyarázata. A mágneskapcsolóról.
Mini motorindító mágneskapcsoló J7KNA ) A mágneskapcsolóról áltóáramú és egyenáramú működés Integrált segédérintkezők Csavaros rögzítés és bepattintható kivitel (35 mm-es DIN-sín) 4 5,5 -os (AC 3, 380/415)
Rogowski-tekercses árammérő rendszer tervezése és fejlesztése
Rogowski-tekercses árammérő rendszer tervezése és fejlesztése Fekete Ádám, Schmidt László, Szabó László, Dr. Varga László Fekete Ádám és Varga Balázs Budapest, 2013.04.24 Transzformátorok és mérőváltók