Villamos szakmai rendszerszemlélet VIII.
|
|
- Gyöngyi Szekeresné
- 6 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 Villamos szakmai rendszerszemlélet VIII. Túláramvédelmi rendszer A Villamos szakmai rendszerszemlélet címmel indított szakmai cikksorozat bevezető részében felsorolt, egy épületre (épülettömbre, épületcsoportra) vonatkozóan egy villamos rendszerként tárgyalandó és kezelendő témakörök közül most a túláramok elleni védekezést, rövidebb kifejezéssel a túláramvédelem kérdéseit tekintjük át. Túláramvédelemre már az elektrotechnika őskorában is szükség volt, hiszen abban a pillanatban, hogy villamos energiatermelésre alkalmas eszközök (akkumulátorok, dinamók) álltak rendelkezésre, megjelent a veszélyes zárlatok problémája is. Ismereteink szerint Thomas Alva Edison alkalmazott először olvadóbiztosítót (1871-ben szabadalmaztatta), mikor a nem kívánt nagyságú áramok ellen levegőben kifeszített ólomszálat iktatott az áramútba a vezetékek és az áramforrások védelme céljából. Hiba esetén az ólomszál olvadt el, a vezeték vagy más berendezés pedig nem károsodott. A túláramvédelem alkalmazása ma is általánosan szükséges és elengedhetetlen a villamos szerkezetek gazdaságos kialakításához, valamint biztonságos működtethetőségéhez. Minden villamos szerkezet az egyszerű vezetéktől a komplex villamos berendezésig az elvárt, illetve tervezett üzemi paramétereknek megfelelően tervezett, méretezett. A túlméretezés bármilyen 1 / 9
2 villamos szerkezet esetében felesleges anyagfelhasználáshoz és a gyártási, létesítési költségek indokolatlan növekedéshez, pazarláshoz vezet, ezért nem kerülhet szóba. Más okból ugyan, de szintén nem lehet egyetérteni az olyan silány, alultervezett, alulméretezett műszaki termékekkel, amelyekből még a szükséges anyagmennyiséget is kispórolták. Erre mondják: vedd meg, használd, dobd el, vegyél másikat. Igen, ez a fogyasztói társadalom A meghatározott névleges teljesítményre, illetve áramra méretezett villamos szerkezetek nyilvánvalóan nem fogják elviselni, hogy tartósan a meghatározottnál nagyobb teljesítménnyel működjenek, és ezért a villamos munkát, energiaátalakítást végző szerkezeti részeiken tartósan a megengedhetőnél nagyobb áram folyjon. Mindez elsődlegesen az áram hőhatása miatt van így. A túláramvédelem célja egyrészt a villamos berendezések épségének, elvárt, tervezett élettartamának teljesülése, valamint a szükséges célt szolgáló üzemének fenntarthatósága, másrészt az élet- és vagyonbiztonság, azaz a tűzvédelem. A villamos berendezések felülvizsgálatának tűzvédelmi szempontjai ennek megfelelően a túláramvédelemre vonatkozóan a hatályos OTSZ -ben is jelen vannak. A villamos készülékek egyedi túláramvédelme a háztartásokban, irodákban szokásosan használt eszközök esetében általában nem szükséges. E készülékek túlterhelés (a névleges értéket tartósan meghaladó igénybevétel miatti túlmelegedés) elleni védelme esetileg a készüléken belül megoldott, ekkor valamilyen beépített hőkapcsoló megszakítja a táplálást, majd a készülék megfelelő hőmérsékletre csökkenésekor visszakapcsolja azt. A túláram elleni védelem témaköre a sokirányú műszaki kapcsolódás miatt meglehetősen terjedelmes. Ezért itt az általános szempontok ismertetésén túl döntően az épületek és hasonló funkciójú létesítmények kisfeszültségű villamosenergia-ellátásával kapcsolatban felmerülő túláramvédelmi kérdéseket tárgyaljuk. A védelmi eszközök felépítése és működése itt szintén nem részletezendő. Az épületek, mint villamos rendszerek túláram elleni védelme alatt elsősorban az épület belső villamosenergia-elosztását végző fogyasztói vezetékhálózatok túláram elleni védelméről lesz szó, az épületek csatlakozási pontjánál elhelyezett első túláramvédelmi készüléktől kezdődően a végponti áramkörök túláramvédelmi eszközeivel bezárólag. A túláramok hatásairól A villamos szerkezetekben az üzemi áramot az árampálya tervezett útjának kialakítása céljából alkalmazott vörösrézből, esetleg alumíniumból készült vezetőanyagok vezetik. A szigetelőanyagok biztosítják a vezetők villamos elszigetelését a feszültség alatt nem álló szerkezetektől. Azért, hogy mindez üzemszerű állapotban így is maradjon, a villamos szerkezeteket a bennük felhasznált anyagokra megengedett hőmérséklethatárokon belül kell üzemeltetni. Az üzemi hőmérséklet felső határát általános esetben az adott villamos berendezésben alkalmazott szigetelőanyagokra megengedett legmagasabb üzemi hőmérséklet határozza meg. Mivel a nem hőfejlesztési célú villamos készülékek belső szerkezete nem hőtermelési céllal üzemel, és tűzvédelmi, biztonsági okból sem lehet túl magas hőmérsékletű, ezért a szigetelőanyagok között széles alkalmazási területtel bírnak a különféle összetételű, hőre lágyuló műanyagok. A műanyag szigetelésű vezetékek szigetelőanyagaként széles körben alkalmazott poli-vinil-klorid (PVC) esetében például a legnagyobb megengedett üzemi hőmérséklet 70 C. Egyes készülékek esetében az üzemeltetési hőmérséklet felső határát a környezeti hőmérséklet is jelentheti, de villamos szerkezetek esetében a melegedés alapvető 2 / 9
3 oka többnyire a vezetőkben folyó villamos áram hőhatása. Az áram által átjárt vezetőkben hőhatás lép fel. A W = U*I*t alakban felírt Joule-törvény kimondja, hogy az ellenálláson átfolyó áram az ott fellépő villamos teljesítménynek megfelelő hőt termel. Az összefüggésben W a keletkező hőmennyiség (mint munka, energiamennyiség), U a vezető R ellenállásán az I áram hatására fellépő feszültségesés, t pedig az áram folyásának időtartama. Az áram hőhatása minden, nem hőtermelés céljából gyártott villamos szerkezetben veszteség (veszteséghő). Közbevetőleg érdemes kitérni rá, hogy a veszteséghő nem keverendő össze a hőveszteséggel. Utóbbi a környezet felé nem kívánt hőleadás formájában fellépő veszteség, például az épületek fűtési energiaigényénél, ami a kéményen, falakon, nyílászárókon stb. szökik a környezetbe a nem kielégítő hőszigeteléseken keresztül. A Joule-törvény előbbi összefüggése W = I 2 *R*t alakban is felírható. Ez azért célszerű, mivel a villamos energia átviteli útjainak ellenállása akár állandónak is vehető, a vezetékek ellenállásának melegedés hatására bekövetkező megváltozása ugyanis az átfolyó áramot érdemben nem befolyásolja. Ebből következően a gyűjtősínekben, kábelekben és vezetékekben a túláram hatására keletkező t értékkel arányos, azaz egyenesen arányos az áram hőmennyiség az I2 négyzetével és az idővel. Gyorsan lejátszódó, rövid időtartam alatt lejátszódó jelenségeknél az áram értéke nem állandó és a Joule-törvény csak komolyabb matematikával (integrálás útján) alkalmazható. Ekkor az ún. Joule-integrálhoz jutunk, amit a továbbiakban I2t alakban jelölünk és használunk. Értelmezésében ez azt jelenti, hogy minden zárlat fellépte során a teljes zárlati áramúton (az áramkör minden elemén) áthalad egy-egy I2t értékkel jellemezhető fajlagos zárlati energia. Ennek mértékegysége A2s, kimondva ampernégyzet-szekundum). A zárlati áramkörben levő egyes elemek vezetékek, villamos kötéspontok, olvadóbiztosító betét olvadószála stb. ohmos ellenállásai fogják meghatározni, hogy egy-egy elemen mekkora zárlati melegedés lép fel. Erre még vissza kell térnünk, mivel fontos információhoz jutottunk. A villamos szerkezetekben üzem alatt keletkező veszteséghő eltávolításáról folyamatosan gondoskodni kell, egyébként a berendezés akár veszélyes mértékben túl fog melegedni. Igen fontos tudnivaló, hogy egy villamos szerkezet árammal átjárt vezető részeinek üzemi hőmérséklete egészen addig növekedni fog, míg a hőleadás azonos nem lesz a hőtermeléssel. Ez a folyamat a következők szerint zajlik. A környezet felé hőleadás csak akkor lehetséges, ha a hőt leadó szerkezet hőmérséklete magasabb, mint a környezeté (egyébként nem jön létre hőáramlás, a hő természetes módon csak a magasabb hőmérsékletű hely felől az alacsonyabb hőmérsékletű hely felé terjed). Minél nagyobb a villamos szerkezet hőmérséklete, annál nagyobb hőleadás valósul meg. Az előbb részletezettek szerint állandónak feltételezett veszteségi hőteljesítmény mellett egy bizonyos hőmérsékleten állandósult állapot fog kialakulni. Ekkor a hőtermelés azonos a hőleadással. Gondoljunk azonban bele: a már említett PVC szigetelésű vezetékek méretezett körülmények között, kihasznált terhelési állapotban elérhetik 70 C-os üzemi hőmérsékletüket. Ez a kezünknek már megfoghatatlanul magas hőmérséklet, és más, a vezeték környezetében jelen levő anyagokra vonatkozóan is figyelemmel kell lenni arra, hogy azok kitehetők-e ilyen hőmérsékletnek! A villamos szakembereknek feltétlenül figyelemmel kell lenniük arra, hogy az épületek hőszigetelése során a méretlen fővezetéki szakaszok hőszigetelés alá kerülnek, hőleadásuk csak a velük érintkező fal felé lesz lehetséges. Porotherm vagy egyéb, rossz hővezető képességű falazatok esetében ez a hőleadás is jelentősen gátolt! Ez esetben feltétlenül ellenőrzést kell végezni arra vonatkozólag, hogy az adott vezeték hűlése a továbbiakban is megfelelő e. Az ellenőrzés az 1. sz. táblázatban 3 / 9
4 szereplő adatokkal való összehasonlítás útján lehetséges. A táblázat adatai hőszigetelés alatt elhelyezett vezetőkre vonatkoznak. 1. számú táblázat Megjegyzés: a táblázatban foglalt tartós áramerősség-értékek esetén a vezetők elérik üzemi véghőmérsékletüket. Káros túlmelegedés alatt az adott villamos berendezésre vonatkozó, üzemszerűen megengedhető legmagasabb hőmérséklet túllépését értjük, ami már haladéktalan intézkedést követel, azaz a villamos szerkezetet ki kell kapcsolni, illetőleg áramterhelését legalább a névleges értékre kell csökkenteni. A túlmelegedések hatására a villamos szerkezet élettartam-csökkenésén vagy más károsodási lehetőségén túl végső esetben meghibásodás, zárlat is bekövetkezhet, ami baleset, tűzeset okává válhat. A villamos szerkezetek letakarása, az utólagos, túlzott burkolás és a különféle rárakódott szennyezések jelentős mértékben képesek rontani a hűlési viszonyokon, különösen a por. A veszteséghő folyamatos eltávolításának legegyszerűbb módja a környezet felé történő természetes hőleadás. Ez a hőleadás érintkezéssel, vagy természetes, esetleg szükség szerint mesterséges átszellőzés útján valósulhat meg. A villamos szerkezetek úgy vannak gyártva másrészt azokat úgy kell üzemeltetni, hogy üzemük alatt meg nem engedhető túlmelegedés ne következhessen be. Állandó és szakaszos üzemű készülékeket, illetve berendezéseket különböztetünk meg. A szakaszos üzemű berendezések üzemébe a megengedett üzemidő után előírt időtartamú üzemszünetet kell beiktatni a megfelelő hűlés biztosítása érdekében (lásd a vonatkozó használati útmutatót). Ha egy állandó üzemre készült villamos szerkezet, berendezés megfelelő állapotú és hűlése nem akadályozott, akkor névleges áramát káros túlmelegedés nélkül viseli el. Különböző okok miatt azonban üzem alatt előfordulhatnak a névleges áramnál nagyobb áramok is. Ezeket az áramokat összefoglalóan túláramoknak nevezzük. A túláramok által okozott melegedés a Joule-törvény alapján az árammal négyzetes arányban áll. Kétszeres áram négyszeres, háromszoros áram kilencszeres, négyszeres áram tizenhatszoros veszteségi hőteljesítményt jelent és okoz a készülékben. Nyilvánvaló, hogy a túláram értékének növekedésével meredeken csökken a túláram fennállásának megengedhető ideje. Legkésőbb ennek az időnek a leteltével a villamos szerkezeten keresztül folyó túláramot meg kell szakítani, vagy legalább a megengedett névleges értékre kell csökkenteni. A túláramokat két csoportba kell sorolni annak megfelelően, hogy az áram folyásának ideje alatt van-e lehetőség a környezet felé számottevő hőleadásra vagy nincs. A túláramok első csoportját a túlterhelési áramok jelentik. A túlterhelés (mint neve is mutatja) állapot. Túlterhelés akkor következik be, ha a villamos berendezést túlzott terhelésnek, tartós teljesítőképességét meghaladó munkavégzésnek tesszük ki. Túlterhelés hatására a villamos szerkezeten megengedett tartós terhelőáramánál, névleges áramánál nagyobb áram folyik, ami a négyzetes összefüggésnek megfelelően többletmelegedést okoz. A túlterhelési állapot fellépte lehet rövid, átmeneti jelenség (pl. motorindítás, átmeneti túlterhelés fellépte, rövid idejű terhelés-összegződés vezetéken, transzformátoron), ami megfelelő emberi felügyelet mellett semmi problémát nem okoz és intézkedést sem követel. Tartós túlterhelés a berendezés alulméretezése vagy megengedettnél nagyobb terhelése esetén fordulhat elő. A túlterhelés lehet szimmetrikus, de aszimmetrikus is (háromfázisú vagy egyfázisú túlterhelés, 4 / 9
5 terhelési aszimmetria).ha egy háromfázisú aszinkron motor üzeme alatt kimarad egy fázis, akkor az ép fázisú fázisáramok a korábbi üzemáram mintegy másfélszeres értékére nőnek (a két megmaradt fázisból származó villamos teljesítmény azonos a korábbi, három fázisból származó teljesítménnyel, mivel 3x1 = 2x1,5). Ez az állapot természetesen túlterhelés, mivel ekkor a tekercselés veszteségi teljesítménye a korábbi érték legalább 2,25-szeres értékére nő. A villamos szerkezetek túlterhelési állapotának észlelése több módon is lehetséges: -áramméréssel emberi felügyelettel, ami által elkerülhető a berendezés üzemből való kiesése a terhelés (pl. mechanikai terhelés, rendellenes üzemállapot) időben történő megszüntetésével, -áramméréssel hőmás védelem alkalmazásával (kettősfém kioldóval, illetve ennek korszerűbb, megszakítóval egybeépített digitális változatával), -a berendezés aktív részének hőmérséklet mérésével (hőmérsékletfüggő ellenállás, beépített hőkapcsoló). Amennyiben a berendezés üzemeltetésénél emberi felügyelet áll rendelkezésre, akkor a túlterhelési állapot jelzése is elegendő lehet. Ha az emberi felügyelet nem vagy nem mindig garantált, akkor a túlmelegedésre figyelmeztető jelzés kell, ezt követően pedig a véghőmérséklet elérésekor kikapcsolás válik szükségessé (pl. egy transzformátornál 90 C-nál túlmelegedés előjelzés, 95 C-nál kikapcsolás az olajhőmérséklet mérésével, kontakthőmérővel). Ha a túlterhelés a kikapcsolás bekövetkeztét megelőzően megszűnik, akkor a berendezés tovább üzemeltethető. Ha kikapcsolás vált szükségessé, akkor a túlterhelési állapot megszűntével, illetve a hőmérséklet megfelelő csökkenésével a berendezés visszakapcsolható és tovább üzemeltethető. Motorok túlterhelés elleni védelme a működtető mágneskapcsoló öntartó áramkörébe épített hőmás relé (ikerfém kioldó) alkalmazásával is lehetséges és szokásos. Ez esetben a túlterhelést követő visszakapcsolás csak akkor válik lehetségessé, ha a túlterhelés elleni védelem kioldó szervének kézi visszaállítása (úgynevezett nyugtázása) végrehajtható. Az ennek megfelelő, korszerű elektronikus megoldások ismertetésére itt nincs lehetőség kitérni. Kábelek, vezetékek túlterhelés elleni védelme céljából belátható módon nem reális emberi felügyeletet igénybe venni vagy feltételezni, és a szerkezet hőmérsékletének mérése sem járható út. A túlterhelés elleni védelem, mint funkció ugyanakkor feltétlenül szükséges, mivel a kábelek vagy vezetékek meghibásodása súlyos következménnyel, hosszú üzemkieséssel jár és tűzveszélyt is okozhat. Ezért a kábelek és vezetékek túlterhelés elleni védelmét az elhelyezési környezet és az üzemeltetési mód ismeretében, a megengedhető tartós terhelőáram méretezés alapján történő helyes megállapításával, valamint a tartós túlterhelési áramok megengedhető időn túli automatikus kikapcsolása útján kell megvalósítani. A kábelek és vezetékek túlterhelés elleni védelme céljából olyan túláramvédelmi eszközök (olvadóbiztosítók, megszakítók) alkalmazhatók, amelyekbe a túlterhelés elleni védelem érzékelésére szolgáló eszköz be van építve. Ez az alkalmazás a hőmás védelemmel azonos funkciót lát el. Megszakító esetében a túláramvédelmi eszköz termikus kioldójában fellépő melegedés képzi le a védett villamos szerkezet melegedését, ennek alapján állapítja meg a kioldás szükségességének időpontját. Olvadóbiztosító betét esetén, túlterhelési áram felléptekor az olvadószál különleges kialakítása és a rajta elhelyezett lágyfém-csepp által indított, helyi anyagszerkezeti elváltozások vezetnek meghatározott jelleggörbe (kiolvadási áram-idő karakterisztika) szerinti idő letelte után a betét olvadószálának kiolvadásához. Erre a célra a vezetékvédő (lomha) kiolvadási karakterisztikájú olvadóbiztosító betétek alkalmasak (jelölésük gl-gg, vagy gl/gg). 5 / 9
6 A túláramok másik csoportjába a zárlatok tartoznak. A zárlatok jellemzően valamilyen hiba, durva rendellenesség miatt lépnek fel. Ha a hiba villamos jellegű (átütés vagy bármely okból bekövetkező szigetelésromlás), akkor az adott villamos szerkezet a szükségszerűen bekövetkező lekapcsolódást követően nem kapcsolható vissza, ez csak javítást követően lehetséges. Ilyen módon a zárlat nem állapot, hanem esemény. Zárlat fellépte esetén a kialakuló áram (a zárlati áram) értékét csak kis impedanciák korlátozzák. A zárlati áram értékét a hibahelyig terjedő, vezetékezéssel együtt értett tápláló hálózati impedancia, valamint a hibahelyi ellenállás határozza meg. A kis áramköri impedancia és nagy zárlati teljesítményű hálózati betáplálás esetén a zárlati áram értéke a villamos körülményektől függően akár igen nagy, több ezer amper is lehet. Kis keresztmetszetű vezetékezéseknél a vezeték névleges áramát akár százszorosan meghaladó értékű zárlati áram is felléphet. Nagy zárlati áramok mellett az áram dinamikai hatásaival is számolni kell. Ez a kérdés elsősorban gyűjtősínek és térben egyenként rögzített egyerű vezetékek esetében merül fel, de ekkor a szükséges ellenőrző számításokat el kell végezni! Veszélyesen nagy lehet a zárlati áramérték nagy zárlati teljesítményű villamos környezetekben, például az ellátó közép-, kisfeszültségű transzformátor szekunder kapcsaihoz közel. Villamos motorok esetében rövidzárási állapot, amikor a motor kapcsaira kapcsolt üzemi feszültség mellett a motor forgórésze álló állapotban marad vagy mechanikai túlterhelés miatt megáll. Ez esetben a motor 8 12-szeres névleges áramot vesz fel és tekercselése lekapcsolás nélkül igen rövid időn belül leég. Zárlat fellépte esetén a nagy hőhatás és a rövid idő miatt általában nincs lehetőség a környezet felé történő hőleadásra. Ezért zárlat esetén azt vesszük alapul, hogy a vezetőben fejlődő hőmennyiség teljes egészében a vezető anyagában marad és a vezető hőmérsékletének emelésére fordítódik. 6 / 9
7 Villamos szerkezetek kiválasztása egy adott villamos környezetben történő alkalmazáshoz megköveteli a zárlati szilárdság ellenőrzését. Dinamikus és termikus zárlati szilárdságról van szó. A villamos gyártmányok műszaki adatai között ott kell szerepelnie a megengedhető zárlati áram értékének, valamint a termikus zárlati időhatárnak. Ha egy gyártmány adatai között azt az adatot találjuk, hogy Ith = 16 ka 3 s, akkor ez azt jelenti, hogy az adott berendezésen 3 másodperc ideig átfolyó 16 ezer amper értékű zárlati áram melegedése nem okoz meghibásodást. Kisfeszültségű berendezések esetén a dinamikus határáram értéke legalább kétszerese a termikus határáram értékének, ezt szabvány rögzíti. A zárlati áram dinamikus hatásának legnagyobb értékét a zárlat felléptekor bekövetkező első zárlati áramcsúcs (a szubtranziens áram) jelenti. Középfeszültségű berendezéseknél a vonatkozó szabvány szerint ez az áramszorzó 2,5 szeres. Ha több betáplálás, vagy több ellátási üzemállapot fordulhat elő, akkor a zárlati méretezéseket a legnagyobb zárlati betáplálás esetére kell elvégezni. A zárlati áram dinamikus hatására vonatkozó méretezések csak gyűjtősínek, illetve egyerű (szigeteletlen, nem kötegelt) vezetékezések esetében szükséges. A megengedhető zárlati melegedések számítás útján történő tervezése, illetve ellenőrzése mindenhol szükséges, ahol nagy zárlati teljesítményű betáplálással kell számolni, különösen akkor, ha kis keresztmetszetű vezetékekről van szó. A meglévő vezetékek, kábelek és gyűjtősínek termikus zárlati szilárdságának ellenőrzése ugyanígy szükséges, ha az adott villamos környezetben megnő a zárlati teljesítmény (pl. új közép-/kisfeszültségű transzformátorállomás létesül). Ekkor a meglévő kábelek és vezetékek zárlatra való megfelelése számítás útján ellenőrizendő. A zárlati melegedések számításai nem különösebben bonyolultak, a méretezéshez szükséges összefüggések a vonatkozó szabványban és a szakirodalomban megtalálhatók. Ha a független zárlati áram effektív értéke ismert, akkor olvadóbiztosító betéttel megvalósítandó zárlatvédelem esetén egyszerűen eljuthatunk a kiválasztott vezetékanyag ismeretében a zárlati szilárdság szempontjából szükséges keresztmetszet meghatározásához. Az adott villamos környezetben fellépő független zárlati áramot az olvadóbiztosító betét jelenléte csökkenteni fogja. A betét áram-idő karakterisztikájából meghatározható az olvadóbiztosító betét működési ideje. Ez lesz a zárlat fennállásának időtartama. Zárlatok fellépte esetén a vezetőanyagok és a velük érintkező szigetelőanyagok nagy, lökésszerű hőigénybevételnek vannak kitéve. A zárlati melegedés szigetelőanyagokra megengedett értéke mindig magasabb, mint a megengedhető üzemi hőmérséklet felső határa, a már említett PVC esetében ez a hőmérséklet 160 C. Az áram négyzetével arányos hőteljesítmény fellépte miatt a zárlati áramok a berendezésre, annak ellátó vezetékezésére és a tápláló hálózatra nézve is igen veszélyesek és károsak, mivel a zárlati áram a teljes ellátó hálózatot érintő feszültségletörése komoly zavart okoz. Alapszabály az, hogy a zárlatokat minden körülmények között, előírt időn belül meg kell szüntetni, egyébként nagyon súlyos rombolással, tűzzel, a berendezés és környezete megsemmisülésével kell számolni. Mivel a hibahelyen a zárlat megszüntetése, az áram megszakítása nem lehetséges, így a zárlati áramot a túláramvédelmi szelektivitás követelményeinek teljesülése érdekében a táplálás irányában a berendezéshez legközelebb 7 / 9
8 elhelyezkedő, erre alkalmas túláramvédelmi eszközzel meg kell szakítani. Ez általában a villamos szerkezet táplálásánál valósul meg, így a zárlatvédelmet ellátó túláramvédelmi eszközt általánosan a védendő berendezés betáplálásában kell elhelyezni. Bármely villamos berendezés zárlatvédelmére csak olyan zárlatvédelmi eszközt szabad kiválasztani és alkalmazni, ami a beépítési helyén fellépő legnagyobb zárlati áram megszakítására is képes. Ez a független zárlati áramnak nevezett áramérték az a zárlati áram, amely akkor lépne fel, ha az illető zárlatvédelmi eszközt az adott áramkörben rövidzárral helyettesítenénk. A zárlatok helye, kialakulási módja és a hibahelyi rombolás, valamint az ezzel szoros kapcsolatban levő személyi és vagyoni veszélyeztetés szempontjából fémes és íves zárlatokat kell megkülönböztetni. A fémes zárlatokra jellemző, hogy a hibahelyen a zárlat fellépte pillanatában vagy ahhoz képest nagyon rövid időn belül olyan villamos kontaktusnak minősülő fémes érintkezés jön létre (pl. az érintkező felületek összehegedésével), ami az egyébként nagy áramsűrűség hatására nem ég el és ezért nem jön létre villamos ív. A zárlati áram az áramkör és a zárlatot lekapcsoló védelmi eszköz jellemzőinek függvényében természetesen kialakul. Ilyen esetek általában hibás kapcsolási műveletek, téves berendezés-kezelések, földelő-rövidrezáró készülékek rossz helyre történő elhelyezése és hasonlók miatt jönnek létre. Ezekben az esetekben előfordulhat, hogy a zárlat bekövetkezte nem okozza a berendezés végleges meghibásodását, rombolódását, mivel a zárlat megfelelő készülék általi megszakítását, majd a zárlati hely megszüntetését és ellenőrzését követően lehetőség van a visszakapcsolásra. Íves zárlat fellépte során az elsőként létrejött hibahely elég és ott igen magas hőmérsékletű (akár sok ezer ºC-os) villamos ív alakul ki. Az villamos ív hatására keletkező fémgőzök, valamint a jelentős ultraibolya sugárzás és az igen magas hőmérséklet együttes hatására az ott ionizált állapotba kerülő levegő és égéstermékek vezetőképessége miatt többfázisú zárlat is kialakulhat, illetve az ív a berendezés más részein is kialakulhat, oda átterjedhet. A zárlatok rendkívüli villamos teljesítményének hőhatása is rendkívüli, a fémeket is meggyújtja, ami például alumínium esetében tovább növeli a hőhatást. A villamos ív a zárlati áram megszakítására illetékes túláramvédelmi eszköz működéséig ég és rombol, ami miatt a berendezés megsemmisülésével kell számolni. A PVC szigetelőanyagokból hő hatására nagy mennyiségű klór szabadul fel, ami igen agresszív, az épen maradt szerkezeteket megtámadó, és az egészségre is igen veszélyes, mérgező gáz. Az íves zárlatok igen komoly baleseti veszélyeztetést jelentenek, ezért munkavégzésünk során legyünk igen körültekintők és elővigyázatosak, ne okozzunk zárlatot! Épületek vezetékhálózatainak túláramvédelme A túláramvédelem kialakítására vonatkozó európai szabvány általános követelményként előírja, hogy az aktív vezetőket el kell látni egy vagy több olyan védelmi eszközzel, amelyek túlterhelés vagy zárlat esetében önműködően megszakítják a táplálást. Ha a nullavezető a fázisvezetőknél kisebb keresztmetszetű, vagy az üzemi áramot vezető N vezetőn többlet-áramterhelést okozó harmonikus áramösszetevők lehetnek jelen, illetve jelenhetnek meg, akkor a nullavezetőt túlterhelés elleni védelemmel kell ellátni, ami a nullavezető túlterhelése esetén a fázisvezetők kikapcsolásával jár. A nullavezetőbe nem szabad kikapcsoló eszközt beépíteni (kivétel az az eset, amikor az áramkör egyfázisú és a nullavezető a fázisvezetőtől nincs megkülönböztetve, ekkor mindkét vezetőt meg kell szakítani). 8 / 9
9 Előbbieknek megfelelően az épületek vezetékhálózatainak tervezése (méretezése) során úgy a méretlen fővezetéki szakaszokra, mint a mért (fogyasztói) hálózat vezetékeire vonatkozóan a szabvány előírásainak megfelelő zárlat- és túlterhelés elleni védelem kialakítása szükséges. A túlterhelésvédelmet és a zárlatvédelmet össze kell hangolni annak érdekében, hogy a túlterhelés (mint állapot) a zárlatoktól (mint eseményektől) egyértelműen meg legyen különböztetve. Forrás: Ádám Zoltán, 9 / 9
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
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
Hőhatások és túláramvédelem
Hőhatások és túláramvédelem 2018. 06. 07. https://admittancia.wordpress.com 1 tartalom MSZ HD 60364-4.41. Érintésvédelem A táplálás önműködő lekapcsolása MSZ HD 60364-4.42. Hőhatások elleni védelem MSZ
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,
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
Túláramvédelem. A túláramvédelem megoldásai és eszközei
Túláramvédelem A túláramvédelem megoldásai és eszközei Fogalmak A berendezéseket zárlat elleni és - ahol a berendezés túlterhelhetőségének a lehetősége fennáll túlterhelés elleni védelemmel (együttesen:
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
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.
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
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
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
Nagy épület villamos betáplálása. Épületinformatika. Nagy épület villamos betáplálása. Nagy épület villamos betáplálása. Eloadás.
Nagy épület villamos betáplálása Iváncsy Tamás Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségu Technika és Berendezések Csoport Nagy épület villamos betáplálása Nagy épület villamos betáplálása M Motor. Nagy
Generátor gerjesztés kimaradási védelmi funkcióblokk leírása
Generátor gerjesztés kimaradási védelmi funkcióblokk leírása Dokumentum ID: PP-13-20540 Budapest, 2014. július A leírás verzió-információja Verzió Dátum Változás Szerkesztette V1.0 2014.04.16. Első kiadás
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
Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép
A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet a 25/2014 (VIII. 26) NGM rendelet által módosított), a 27/2012 (VIII.27.) NGM rendelet a 25/2017. (VIII. 31.) által módosított szakmai és vizsgakövetelménye alapján.
LEÍRÁS NÉVLEGES ÁRAM A / KW* EAN-CODE SZÁLLÍTÁS STORE RENDELÉSI SZÁM. Motorvédő relé 0,11...0,16 A / 0,04 kw 9004840541731 LSTD0016
W LST MOTORVÉDŐ RELÉ NAGYSÁG 00 LSTD0032 Jellemző tulajdonságok: - Túlterhelés és fáziskiesés védelem - 1 záró + 1 nyitó segédérintkező - Kézi és automatikus visszaállítás - Állásjelzés - Teszt funkció
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
Villanyszerelő Érintésvédelmi, erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgáló
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,
N számú melléklet Mérőhelyi munkavégzéshez kapcsolódó teljesítménynövelés szabályai
N31-405-04. számú melléklet Mérőhelyi munkavégzéshez kapcsolódó teljesítménynövelés szabályai Csatlakozó és mérőhely létesítés, bővítés szabályai Készítette: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Ügyfél és
TGV-2 típusú kéziműködtetésű motorvédő kapcsoló Műszaki ismertető
TGV-2 típusú kéziműködtetésű motorvédő kapcsoló Műszaki ismertető A motorvédőkapcsoló olyan mechanikai kapcsolókészülék, amely hárompólusú érintkezőrendszerből, kéziműködtetésű mechanizmusból, termikus
Generátor negatív sorrendű túláramvédelmi funkcióblokk leírása
Generátor negatív sorrendű túláramvédelmi funkcióblokk leírása Dokumentum ID: PP-13-20541 Budapest, 2014. július Verzió Dátum Változás Szerkesztette V1.0 2014.04.18. Első kiadás Kiss Kálmán és Erdős Péter
IT-rendszer. avagy védőföldelés földeletlen vagy közvetve földelt rendszerekben
IT-rendszer avagy védőföldelés földeletlen vagy közvetve földelt rendszerekben ha a testek csoportosan vagy egyenként vannak földelve. minden test védővezetővel ugyanahhoz a földelési rendszerhez van földelve
Motorvédő relé 1,8...2,5 A / 0,75 kw LST Motorvédő relé 2,2...3,2 A / 1,1 kw LST00320
W LST MOTORVÉDŐ RELÉ NAGYSÁG 0 LST0... Jellemző tulajdonságok: - Túlterhelés és fáziskiesés védelem - 1 záró + 1 nyitó segédérintkező - Kézi és automatikus visszaállítás - Állásjelzés - Teszt funkció és
LEÍRÁS NÉVLEGES ÁRAM A / KW* EAN-CODE SZÁLLÍTÁS STORE RENDELÉSI SZÁM. Motorvédő relé A / 18,5 kw LST34000
W LST MOTORVÉDŐ RELÉ NAGYSÁG 3 LST2... W SCHRACK INFO Jellemző tulajdonságok: - Túlterhelés és fáziskiesés védelem - 1 záró + 1 nyitó segédérintkező - Kézi és automatikus visszaállítás - Állásjelzés -
A hálózatra kapcsolás műszaki feltételei
A hálózatra kapcsolás műszaki feltételei 1. TÉTEL, VILLANYSZERELŐ SZAKMAI VIZSGA 2018. 06. 21. 12:03:47 GYURE.PETER@MORAVAROSI.HU 1 Előírások 2007. évi LXXXVI. törvény a Villamos Energiáról (VET) 273/2007.
Villanyszerelő 4. 33 522 04 0001 33 02 Érintésvédelmi,erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgáló
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,
A hálózatra kapcsolás műszaki feltételei
A hálózatra kapcsolás műszaki feltételei 1. TÉTEL, VILLANYSZERELŐ SZAKMAI VIZSGA 2018. 10. 04. 12:08:08 GYURE.PETER@MORAVAROSI.HU 1 Előírások 2007. évi LXXXVI. törvény a Villamos Energiáról (VET) 273/2007.
Túláramvédelem ellenőrzése
Túláramvédelem ellenőrzése Megszakítók, olvadóbiztosítók, motorvédők, számítások EBF tanfolyam 2018. 06. 28. gyure.peter@moravarosi.hu 1 tartalom Fogalmak Túláramvédelmi eszközök Univerzális megszakítók
VILLAMOS ENERGETIKA PÓTPÓTZÁRTHELYI DOLGOZAT - A csoport
VLLAMOS ENERGETKA PÓTPÓTZÁRTHELY DOLGOZAT - A csoport 2013. május 22. NÉV:... NEPTN-KÓD:... Terem és ülőhely:... A dolgozat érdemjegye az összpontszámtól függően: 40%-tól 2, 55%-tól 3, 70%-tól 4, 85%-tól
ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA
33 522 04 1000 00 00-2012 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Szakma Kiváló Tanulója Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA Szakképesítés: 33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő Feladatok a szakmai ismeretek,
Villanyszerelő 4. 33 522 04 0001 33 02 Érintésvédelmi,erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgáló
A 10/2007 (. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,
Tájékoztató. Használható segédeszköz: -
A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28), a 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított), a 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (25/2017 (VIII. 31.) NGM rendelet által módosított szakmai és
A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és 25/2014 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.
A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és 25/2014 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 34 522 04 Villanyszerelő
Késes biztosítók G/8. Késes biztosítók MSZ EN 60269-1 MSZ EN 60269-2 MSZ HD 60269-2-1
Késes biztosítók A késes biztosító túlterhelés vagy zárlat esetén - a létrejövő hő hatására történő kiolvadás útján - nyitja az áramkört, ezáltal a mögötte lévő vezetékrészt és fogyasztókészülékeket megóvja.
MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny. Elődöntő KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR
MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Országos Szakmai Tanulmányi Verseny Elődöntő KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR Szakképesítés: SZVK rendelet száma: Komplex írásbeli: Számolási, szerkesztési, szakrajzi feladatok
BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI FŐISKOLAI KAR
BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI FŐISKOLAI KAR Kemény József TÚLÁRAMVÉDELEM Műszaki menedzser, és villamosmérnök hallgatók részére 2. bővített és javított kiadás Budapest, 2004 1
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
GANZ KK Kft GANZ KK Kf ISO 9001 ISO rendszezrbenauditált ben auditá HÕRELÉK
Kft KK GNZ riso 900 rendszerben auditált ÕRELÉK 00.0.6 õrelék háromfázisú termobimetállos hõrelék különféle villamos fogyasztók elsõsorban motorok túlterhelés elleni védelmére szolgálnak. típusváltozatok
Kiserőmű Csatlakozási Terv E.ON NAF/KÖF, KÖF/KÖF alállomási szempontú feltételek
Kiserőmű Csatlakozási Terv E.ON NAF/KÖF, KÖF/KÖF alállomási szempontú feltételek A Kiserőmű Csatlakozási Terv műszaki tartalmával szemben alállomási szempontból támasztott követelményeket alapvetően az
MPX 3 motorvédő kismegszakítók
MPX 3 motorvédő kismegszakítók műszaki jellemzők MOTORVÉDŐ KISMEGSZAKÍTÓK MPX 3 32S MPX 3 32H Méret 1 2 Típus termikus-mágneses termikus-mágneses Zárlati megszakítóképesség normál kiemelt Kar típusa billenőkaros
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
Indukáló hatások és kezelésük
Indukáló hatások és kezelésük Magyar Telekom Janklovics.zoltan@telekom.hu Cél: általános áttekintés Tartalom: EM indukálással kapcsolatos fogalmak; Szabályozás; Menedzsment feszültségek; Figyelembe veendő
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
Beépítési útmutató Méretek 0 EasyPact 100 EasyPact 250
Beépítési útmutató Méretek 0 EasyPact 100 EasyPact 250 Méretek EasyPact 100 Méretek EasyPact 250 DB106057 DB106058 Beépítés szerelõlapra EasyPact 100 Beépítés szerelõlapra EasyPact 250 DB106095 Beépítés
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
Túlmelegedés. túlterhelés. helyi túlmelegedés
Bónusz János Az infrakamera alkalmazása a hibák feltárásában Az infrakamerás mérés nagy előnye, hogy a kép minden pontjára korrekt hőmérsékleti értéket ad. A hőkép alapján a vizsgált berendezésen azonosíthatóak
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
Érintésvédelem alapfogalmak. Vaszil Norbert Villamos biztonságtechnikai felülvizsgáló Tel: 20/969-6182 Email: vaszilnorbi@freemail.
Érintésvédelem alapfogalmak Vaszil Norbert Villamos biztonságtechnikai felülvizsgáló Tel: 20/969-6182 Email: vaszilnorbi@freemail.hu Mi az érintésvédelem? Az érintésvédelem tulajdonképpen a villamos áramütéses
Közreműködők Erdélyi István Györe Attila Horvát Máté Dr. Semperger Sándor Tihanyi Viktor Dr. Vajda István
Villamos forgógépek és transzformátorok Szakmai Nap Szupravezetős Önkorlátozó Transzformátor Györe Attila VILLAMOS ENERGETIKA TANSZÉK BUDA PESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGY ETEM Közreműködők Erdélyi
OPT. típusú öntáp-egységek ΩProt készülékek számára. Budapest, 2005. április. Azonosító: OP-13-6769-20
OmegaProt OPT típusú öntáp-egységek ΩProt készülékek számára Azonosító: OP-13-6769-20 Budapest, 2005. április Alkalmazási terület Azt OPT típusú öntáp-egység másik ΩProt készülék táplálására és az általa
HÁROMFÁZISÚ VÁLTAKOZÓ ÁRAM
VILLANYSZERELŐ KÉPZÉS 2 0 1 5 HÁROMFÁZISÚ VÁLTAKOZÓ ÁRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA NAGY LÁSZLÓ MÉRNÖKTANÁR - 2 - Tartalomjegyzék Nem szimmetrikus többfázisú rendszerek...3 Háronfázisú hálózatok...3 Csillag kapcsolású
Villamosság biztonságtechnikája I. rész
Villamosság biztonságtechnikája I. rész Villamos alapfogalmak 1. Ismertesse az áramforrás és az áramkör fogalmát (áramkör rajza)! Az áramkör elemei? 2. Mi a villamos áram, feszültség és az ellenállás?
Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz
Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1732/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az INFOWARE Vállalkozási és Kereskedelmi Zrt. Zárlati próbaállomás (2310 Szigetszentmiklós,
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
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.
MSZ 172 szabványsorozat
MSZ 172 szabványsorozat 1 gyure.peter@moravarosi.hu 2018. 07. 10. MSZ 172-1:1986 Érintésvédelmi szabályzat. Kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések. MSZ 172-2:1972 Érintésvédelmi szabályzat. 1000
A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.
A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 35 522 02 Erősáramú berendezések
VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport
VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport MEGOLDÁS 2013. június 3. 1.1. Mekkora áramot (I w, I m ) vesz fel az a fogyasztó, amelynek adatai: U n = 0,4 kv (vonali), S n = 0,6 MVA (3 fázisú), cosφ
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
Kiegészítô mûszaki adatok
Compact S Kiegészítô mûszaki adatok Bemutatás Alkalmazások és mûszaki adatok Beépítési javaslatok Méretek 47 Csatlakozás 8 Villamos bekötési rajzok 9 Kioldási görbék 4 Compact S80-MA 4 Compact S0 0 az
Kismegszakítók ETIMAT
Kismegszakítók ETIMAT Plombálható Az ETIMAT 6 kismegszakítók előnyei ON/OFF jelölés a kapcsoló karon Felszerelhető kiegészítő eszközökkel (segédérintkező,munkaáramú kioldó,feszültségcsökkenési kioldó)
Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép
A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet a 25/2014 (VIII. 26) NGM rendelet által módosított), a 27/2012 (VIII.27.) NGM rendelet a 25/2017. (VIII. 31.) által módosított szakmai és vizsgakövetelménye alapján.
RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2014 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz
RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH-1-1732/2014 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: INFOWARE Vállalkozási és Kereskedelmi Zrt. Zárlati próbaállomás 2310 Szigetszentmiklós,
A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.
A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 35 522 12 Villamoselosztóhálózat-szerelő,
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
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
Védelmi kapcsolókészülékek
Motorvédő kapcsoló Z-MS Megbízható védelem termikus túlterhelés és zárlat esetén. Alkalmas kiselosztókba történő beépítéshez. Érinkezőállás-kijelző piros - zöld. Fő alkalmazási terület: max. 15 kw (380/400
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
BIORIPHASO középfeszültségű kondenzátorok
BIORIPHASO középfeszültségű kondenzátorok KEZELÉSI UTASÍTÁS A HUNYADI Kft. az ICAR S.p.A. által gyártott kondenzátorok kizárólagos magyarországi forgalmazója. Jelen Kezelési utasítás használata, másolása
Versenyző kódja: 30 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny.
54 522 01-2016 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Országos Szakmai Tanulmányi Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT Szakképesítés: 54 522 01 SZVK rendelet száma: 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet : Számolási/szerkesztési/szakrajzi
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
Témakörök. HMKE hálózatoldali átalakítója Feszültség viszonyok. Harmonikus zavarszint. Villogás zavarszint egy HMKE-re
Háztartási méretű kiserőművek hálózati visszahatása Dr. Dán András, témavezető és a MEE munkabizottság tagjai BME Villamos Energetika Tanszék, Magyar Elektrotechnikai Egyesület dan.andras@ vet.bme.hu;
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,
Épületautomatizálás. Fôkatalógus. Kismegszakítók. Érvényes: augusztustól. Think future. Switch to green.
Épületautomatizálás Ipari automatizálás Rendszerek Fôkatalógus Kismegszakítók Érvényes: 03. augusztustól Think future. Switch to green. Tartalomjegyzék Kismegszakítók PLSM Kismegszakítók PLS-DC Kismegszakítók
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
VILLAMOS ENERGETIKA PÓTZÁRTHELYI DOLGOZAT A csoport
VILLAMOS ENERGETIKA PÓTZÁRTHELYI DOLGOZAT A csoport 2014. április 23. NÉV:... NEPTUN-KÓD:... Terem és ülőhely:... 1. 2. 3. 4. 5. A dolgozat érdemjegye az összpontszámtól függően: 40%-tól 2, 55%-tól 3,
SANTON. Tűzvédelmi kapcsoló Napelemes rendszerekhez. Használati útmutató
SANTON Tűzvédelmi kapcsoló Napelemes rendszerekhez Használati útmutató Típusválaszték DFS-1/DFS-14 - Motoros DC megszakító tokozásban - Telepítési útmutató DFS-1-W/DFS-14-W - Motoros DC megszakító tokozásban
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
BIZTOSÍTÓS KÉSZÜLÉKEK, GYŰJTŐSÍN RENDSZEREK
W TYTAN R BIZTOSÍTÓS KAPCSOLÓ 60 mm-es SÍNRENDSZERRE IS504851 Biztosító betéttartóval (villogó kiolvadásjelző) Szűkitő betéttel D01 és 10x38 mm cilinder betétekhez 400 V AC, 63 A, 50 ka, AC22B, lakatolható,
11. AZ OLVADÓBIZTOSÍTÓK
11. AZ OLVADÓBIZTOSÍTÓK A vezetékek, villamos motorok és más berendezések épségét, üzemszerű működését a túláramok veszélyeztetik. Az olvadóbiztosító olyan készülék, amely egy vagy több, erre a célra méretezett
VILLAMOS ENERGETIKA PÓT-PÓTZÁRTHELYI - A csoport
VILLAMOS ENERGETIKA PÓT-PÓTZÁRTHELYI - A csoport MEGOLDÁS 2014. május 21. 1.1. Tekintsünk egy megoszló terheléssel jellemezhető hálózatot! A hosszegységre eső áramfelvétel i = 0,24 A/m fázisonként egyenlő
VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport
VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport MEGOLDÁS 2013. június 10. 1.1. Egy öntözőrendszer átlagosan 14,13 A áramot vesz fel 0,8 teljesítménytényező mellett a 230 V fázisfeszültségű hálózatból.
ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA
33 522 04 1000 00 00-2013 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Szakma Kiváló Tanulója Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA Szakképesítés: 33 522 04 1000 00 00 SZVK rendelet száma: Modulok: Modulon
4. /ÁK Adja meg a villamos áramkör passzív építő elemeit!
Áramkörök 1. /ÁK Adja meg a mértékegységek lehetséges prefixumait (20db)! 2. /ÁK Értelmezze az ideális feszültség generátor fogalmát! 3. /ÁK Mit ért valóságos feszültség generátor alatt? 4. /ÁK Adja meg
67- ES SOROZAT. 67-ES SOROZAT Teljesítményrelék 50 A. -AgSnO -
67-ES SOROZT Teljesítményrelék 50 67- ES SOROZT Teljesítményrelék, inverterekben történő alkalmazásra, nyitott érintkezők távolsága 3 mm, 50 67.22-x300-as típus 2 záróérintkező (hídérintkezők) 67.23-x300-as
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
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
MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 33 5216 03 VILLANYSZERELŐ SZINTVIZSGA GYAKORLATI FELADAT D A szintvizsga időtartama: Elérhető pontszám: 300 perc 100 pont D/I.
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
SPX vízszintes késes szakaszolókapcsoló kalapsínre, szerelőlapra vagy 600mm-es gyűjtősínrendszerre
SPX vízszintes késes szakaszolókapcsoló kalapsínre, szerelőlapra vagy mm-es gyűjtősínrendszerre SPX-V függőleges késes szakaszolókapcsoló 0, vagy 85 mm-es gyűjtősínrendszerre 052 052 02 052 04 052 0 052
TORKEL 820 - Telecom Akkumulátor terhelőegység
TORKEL 820 - Telecom Akkumulátor terhelőegység Az áramkiesés tartama alatt igen fontos a telekommunikációs és rádiókészülékek akkumulátorról történő üzemben tartása. Sajnálatos módon az ilyen akkumulátorok
1 kérdés. Személyes kezdőlap Villamos Gelencsér Géza Simonyi teszt május 13. szombat Teszt feladatok 2017 Előzetes megtekintés
Személyes kezdőlap Villamos Gelencsér Géza Simonyi teszt 2017. május 13. szombat Teszt feladatok 2017 Előzetes megtekintés Kezdés ideje 2017. május 9., kedd, 16:54 Állapot Befejezte Befejezés dátuma 2017.
Black start szimulátor alkalmazása a Paksi Atomerőműben
Black start szimulátor alkalmazása a Paksi Atomerőműben 2011 A Paksi Atomerőmű újra indítása teljes külső villamos hálózat vesztés esetén (black start) Egy igen összetett és erősen hurkolt villamos átviteli
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
Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre
i napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése
ES SOROZAT. Felügyeleti relék A
gy- és háromfázisú hálózatok felügyelete Választható felügyeleti funkciók: fesz. csökkenés, fesz. növekedés, fesz. növekedés és -csökkenés, fáziskiesés, fázissorrend, aszimmetria és nullavezető szakadása