26. sz. laboratóriumi gyakorlat. Földelési ellenállás mérése Földelésnek nevezzük valamely vezetőnek a földdel való összekötését.
|
|
- Tivadar Halász
- 9 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 26. sz. laboratóriumi gyakorlat Földelési ellenállás mérése 1. Elméleti alapok 1.1. Földelésnek nevezzük valamely vezetőnek a földdel való összekötését. A földelés szerkezeti részei: a) a földelő vezető, amely a földelő és a földelendő berendezés között létesít fémes összeköttetést; b) a földelő, amely a talajba ágyazva jó áramátmenetet biztosít; c) a bontási hely a földelési ellenállás mérése céljából. Célja szerint a földelés kétféle lehet: a) Védőföldelés: üzemszerűen feszültség alatt nem álló fém-alkatrészek földelése, amelyek hibák következtében feszültség alá kerülnek (motortest, burkolat, munkagép stb.). A védőföldelés életvédelmi, üzembiztonsági célokat szolgál, ugyanis ha nem kívánatos helyen potenciál emelkedés lép fel, akkor a töltések a földeléseken keresztül a földbe jutnak és a potenciál emelkedés mértéke lecsökkenthető. b) Üzemi földelés: üzemszerűen feszültség alatt álló vezető rendszer valamely erre alkalmas pontját köti össze a földdel. (háromfázisú rendszer csillagpontja, mérőváltók szekunder tekercselésének egy pontja). Feladata a vezetékrendszer egy pontjának földpotenciálon (nulla potenciálon) való rögzítése Segédföldelés a mérés céljára ideiglenesen telepített vagy ideiglenesen használt földelés Ellenföldelés az a földelés, amelyet a mérendő földelésén keresztül a földbe vezetett mérőáramnak a földből való visszavezetésére használnak Szonda az a földelés, amely a mérés során kizárólag a feszültségmérőkör potenciáljának rögzítésére szolgál. 1.3 A földelési szétterjedési ellenállas fogalma A feszültségre került, földelt berendezési tárgyról a földelőn keresztül áram folyik a földbe, ahol szétoszlik. Ahhoz, hogy a földelő potenciálját meg tudjuk mérni, keresni kell egy vonatkozási alapot, amihez mint nullapotenciálhoz a feszültségemelkedést mérhetjük. Általánosságban elfogadott nullapotenciális hely a föld. Ha a földbe áram folyik, akkor a belépési helyen megszűnik a nullapotenciál. A földelő környezete potenciál alá kerül. A potenciál megmérése
2 csak úgy lehetséges, ha a földelőtől olyan nagy távolságra megyünk el, ahol a földelés áramának potenciálemelő hatása már jelentéktelen. A gyakorlatban ez a távolság egyes földelőknél m, de nagykiterjedésű földeléseknél (erőművek, állomások földelő hálói) több km is lehet. A földelőn folyó áramerősséget közvetlenül mérhetjük. Ezzel már két mérhető mennyiség áll rendelkezésünkre: l./ a földelő potenciálja a gyakorlatilag végtelen távoli ponthoz, 2./ a földelő áramerőssége, E két mennyiség hányadosa ellenállás dimenziójú és ezt nevezzük földelési szétterjedési ellenállásnak Fajlagos talajellenállás az 1 m élhosszúságú kockát kitevő talajtömb ellenállása a két szemben fekvő lapja között. 2. Mérési feladatok: 1. potenciál eloszlás felvétele két földelő között; 2. meghatározandó a lépésfeszültség legnagyobb értéke; 3. egy adott földelő földelési ellenállás értékének meghatározása a és a pontok alatt ismertetett módszerekkel; 4. a mért földelési ellenállás értékének célműszerrel történő ellenőrzése; 5. párhuzamosan kapcsolt földelési ellenállás eredőjének megmérése egymástól adott távolságban levert két földelő-rúd esetében; 6. a fajlagos talajellenállás értékének heghatározása. 3. A mérés kapcsolása és menete A potenciáleloszlás felvétele A feszültségviszonyokat két földelő között a 1. ábrán látható elrendezés szerint vizsgálhatjuk. Az A-B földelőre U nagyságú váltakozó feszültséget kapcsolunk. A voltmérő egyik kapcsát az A földelőhöz, a másikat a C szondához csatlakoztatjuk. A szondával pontról-pontra végighaladva az A-B távolságon a 2. ábrán látható feszültség-eloszlási képet kapjuk. A feszültség-eloszlás jellegéből látható, hogy a változás a földelők közelében a legnagyobb és a földelők között a feszültség alig változik. Ennek oka, hogy az áramsűrűség és vele a feszültségesés a földelők körül lesz a legnagyobb. Jelöljük be a feszültségeloszlása görbében a földelők felezőpontját. Itt leolvasható, hogy az A földelőre U A és a B földelőre U B feszültség jut. Látható, hogy ez a görbe kis változású szakaszára esik, tehát a pontosságot nem befolyásolja az, hogy nem pontosan választjuk a felezőpontot.
3 2. ábra A földelőkre jutó feszültség és az átfolyó áram ismeretében a földelési ellenállások értéke: U U R A R B A =, ill. B = I I 3.2 Lépésfeszültség A 2. ábra potenciál eloszlásán látható, hogy a földelés közelében a talaj potenciálváltozása nagy. Előfordulhat, hogy cm távolságra - egy ember lépéstávolságára - jutó feszültségkülönbség veszélyessé válhat. Ezért a nagy áramú földelések környezetét körülkerítéssel vagy a felszín alatt elhelyezett potenciálvezérlő fémrudak segítségével teszik biztonságossá. 3.3 A földelési ellenállás mérése A földelési ellenállás, tekintettel a talajban lévő nedvesség és vegyi anyagok okozta polarizációs jelenségekre, megbízható módon csak váltakozó-árammal mérhető. Legmegfelelőbb az esetek túlnyomó részében rendelkezésre álló 50 periódusú feszültség A mérést a 1. ábrán látható kapcsolás segítségével, a leírt módon végezzük el. Ezt a módszert egy szondás (C) földelési ellenállás mérésnek nevezik. A mérés elvégzéséhez a mérendő földelésen (A) kívül még egy segéd földelésre (B) is szükség van. Ha a hálózati feszültség rendelkezésre áll, és a hálózat közvetlenül földelt csillagpontú, akkor ellenföldelőként a hálózat üzemi földélése is szolgálhat.
4 A feszültségméréshez használt voltmérőnek nagy belső ellenállásúnak kell lenni (R b > 40 k Ω) Ha nem áll rendelkezésünkre olyan segédföldelő, amelynek szétterjedési ellenállásértéke a mérendő földelési szétterjedési ellenállás értékének egységrendjéhez tartozik, akkor az ún. kétszondás földelési ellenállás mérési módszert kell alkalmazni. A kapcsolási vázlatot a 3. ábra tünteti fel. Az ábrán látható kapcsolás szerint először a mérendő földelés (R 1 ) és az egyik szonda (S 1 ) közé kapcsoljuk a feszültségforrást. A mért feszültség és áram hányadosa a földelés és az első szonda földelési ellenállásértékének összegét adja. U R A A = = R F + R 1 I A A feszültségforrást ezután a földelés (R F ) és a második szonda (S 2 ) közé kapcsoljuk. Az így mért ellenállás U R B B = = R F + R 2 I B 3.ábra Végül a feszültségforrást a két szonda közé kapcsoljuk és a kapott ellenállás: U R C C = = R 1 + R 2 I C A három mérésből a keresett földelési ellenállás kiszámítható: R A + R B R R C F = 2 összefüggés segítségével. A mérések megbízhatóságát különböző idegen eredetű (kóbor) áramok is befolyásolhatják. Erről úgy győződhetünk meg, hogy a nagy belső ellenállású voltmérővel a földelő és a szondák között megmérjük bekapcsolás nélkül a feszültséget. Ha a mért feszültség sokkal kisebb, mint a. mérésnél alkalmazott feszültség, akkor nem befolyásolja a mérési eredményünket, de, ha ez a feszültség nem hanyagolható el, akkor új helyet kell a szondák részére keresni, ahol ez a hatás nem mutatkozik.
5 3.3.3 Ha a mérendő földelés közelében nem áll rendelkezésre hálózati feszültség, akkor a mérést kompenzációs elven működő, hordozható mérőberendezéssel lehet elvégezni. A kompenzációs mérés kapcsolási vázlatát a 4. ábra tünteti fel. 4. ábra Az áramforrás legtöbb esetben kézi működtetésű induktor, de lehet zseblámpa elem is, amelynek feszültségét egy vibrátor váltakozó feszültséggé alakítja a polarizációs jelenségek elkerülésére. A méréshez két egymástól m távolságra elhelyezett szonda szükséges, az áramforrást az áramváltó primer tekercsén keresztül a mérendő földelésre és az S 2 szondára csatlakoztatjuk. Az áramváltó szekunder tekercsére pedig skálával ellátott ellenálláshuzalt csatlakoztatunk. Az ellenálláshuzal csuszkája és az S 1 szonda közé pedig egy váltakozó áramú nullázó műszert, rendszerint fejhallgatót. A váltakozó áramú hidat a csuszka helyzetével lehet kiegyenlíteni. Ekkor I 1 R F = I 2 R O egyenlőségéből a földelési ellenállás meghatározható. Ha az áramváltó áttétele 1:1, akkor a csuszkán leolvasott ellenállás közvetlenül a földelési ellenállás értékét adja. Az áramváltó áttételének megváltoztatásával a méréshatár változtatható. Ha a nullázó műszer áramát egyen-irányítjuk, akkor Deprez rendszerű műszer is használható A földelési ellenállás mérése ÉVÉ-UNIVERSAL műszerrel a) A műszer rendeltetése A készülék 220 V névleges feszültségű 50 Hz-es periódusú váltakozó áramú hálózatok ellenőrzésére és vizsgálatára alkalmazható. Az alábbi mérések végezhetők el vele: 1. Hálózati feszültség mérése (Uh) 2. Szigetelési ellenállás mérése (Rsz)
6 3. A védővezető folyamatosságának ellenőrzése 4. Hurok ellenállás mérése (Rh) 5. Zárlati áram mérése (Iz) 6. Földelési ellenállás méress (Rf) 7. Érintési hiba feszültség mérése (Ué) 8. Feszültségvédő kapcsolók ellenőrzése (F'VK) 9. Áramvédő kapcsolók ellenőrzése (ÁVK) b) Általános tudnivalók a műszer használatához A készülékkel méréseket csak a megfelelő szakképzettséggel rendelkező személy végezhet (MSZ 4851/1 lap). Figyelembe kell venni a vonatkozó szabványok (elsősorban az MSZ 172 és az MSZ 4851) előírásait, valamint a biztonságtechnikai előírásokat. Tekintettel arra, hogy a műszer kezelése során feszültség alatt álló részeket lehet megérinteni, a, csatlakozónak telepítését fokozott gonddal kell eszközölni. (Először a 0' és 0 kapcsolót kell fixen bekötni és csak utána szabad a fázisvezetőre csatlakoztatni.) A mérés eredményét befolyásolja a hálózati feszültség nagysága, ezért a névleges értéktől (220 V) eltérő hálózati feszültség esetén a skáláról leolvasott értéket egy korrekciós tényezővel meg kell szorozni. A korrekciós tényező megállapításának módja a fejezet a pontban található. Minden mérésnél ellenőrizzük a hálózat feszültségét, és megállapítjuk a korrekciós tényező értékét. c) A műszer kezelőszervei és csatlakozási pontjai 1. N alapműszer nullázó 2. P próba nyomógomb 3. O' csatlakozó 4. O csatlakozó 5. I z potenciométer 6. R fáziscsatlakozó 7. R fáziscsatlakozó 8. I k potenciométer 9. SZ szondacsatlakozó elektromos nullázó potenciométer 11. R h hurokellenállás kapcsoló 12. R f földelési ellenállás kapcsoló 13. U é érintési feszültség kapcsoló 14. Ávk-Fvk kapcsoló 15. terhelés nyomógomb ohm méréshatár kapcsoló ohm méréshatár kapcsoló 18. 0,5 ohm méréshatár kapcsoló 19. U h -R sz kapcsoló
7 5. ábra d) Hálózati feszültség mérése a korrekciós tényező megállapítása A mérési összeállítást a 6. ábra szemlélteti. 6. ábra A méréshez az U h -R sz gombot kell benyomni. A mért érték az U h skáláról olvasható le V tartományban. Az U h skála alatt található az skála, amelyen 220 V hálózati feszültséghez 1 (egy) érték tartozik. 220 V alatt a skála növekvő, 220 V felett csökkenő értéket mutat. Amennyiben a hálózati feszültség 220 V-tól eltér, úgy az skálán leolvasott szám a korrekciós tényező értéke. Az olyan esetben végzett R h, R f, U é méréseknél a skáláról leolvasott értéket meg kell szorozni a korrekciós tényezővel és így a kapott szám a valóságos érték.
8 e) Földelési ellenállás mérése A mérési összeállítást a 7. ábra szemlélteti. 7 ábra A O; O' kapcsokat a vizsgált fogyasztó védő csatlakozására, utána az R; R' kapcsokat pedig az egyik fázisra kötjük. A méréshez az R f és az 50 ohm jelű gombokat kell benyomni. A földszonda csatlakoztatása előtt a O gombbal a műszert nullára állítjuk. A földszondát kb. 20 méterre telepítjük, az SZ jelű kapocshoz kötjük. Ha a műszer kitér, azt jelenti, hogy zavaró feszültség van jelen a szondán, ezt a- feszültséget az U h skáláról leolvassuk, majd lenyomjuk a T terhelés nyomógombot és ugyanazon skálán leolvassuk a mérési feszültséget, ha a zavaró feszültség ennek 10 %-a vagy annál kisebb, a mérés elfogadható, a földelési ellenállás értékét a világító diódával jelzett R f skálán lehet leolvasni. Ha a zavaró feszültség értéke 10 %-nál nagyobb, a szondát áthelyezzük. A szonda áthelyezésekor ügyeljünk arra, hogy előbb a fáziscsatlakozást bontsuk meg! A mért érték a világító diódával jelzett R f 50 ohm skáláról olvasható le. Ha a mutató a skála elején egészen kis értéknél jelez, a mérés-határváltót 5 ohm (vagy 0,5 ohm) állásba kapcsoljuk, a földszondát kihúzva 0 nullázó gombbal történő újabb nullázás után megismételendő a mérés. Értelemszerűen az új méréshatárnak megfelelő skáláról olvassuk le az eredményt. Amennyiben nem lehet a szondával olyan földelést létesíteni, ahol zavaró feszültség kellően kis értékű, a mérést mind a három fázisnál (R, S, T) el kell végezni és a földelési ellenállás értékét az alábbi összefüggés segítségével lehet kiszámítani: R R + R + R R S T R 2 f = 3 0
9 ahol R R, R S, R T rendre az R, S, T fázisokkal mért ellenállás (ohm) értékek, R 0 pedig a szonda csatlakoztatás után, a terhelés nyomógomb lenyomása előtt leolvasható ellenállás (ohm) érték. (A képlet csak egy skálán belül érvényes.) Értelemszerűen az új méréshatárnak megfelelő skáláról olvassuk le az eredményt. 3.4 A fajlagos talajellenállás mérésé A fajlagos talajellenállás mérését a Wenner-féle mérési eljárással kell végezni. (8. ábra). 8. ábra A mérés céljára egy egyenest képező vonalban, egymástól azonos a távolságban négy földelőt, (amelyek közül kettő szonda és kettő segédföldelő) kell telepíteni. A földelők leverési mélysége lehetőleg ne legyen nagyobb, mint a köztük lévő a távolság 5 %-a. A két szélső segédföldelő között mérőáramot kell átvezetni, s mérni kell, mekkora feszültségkülönbség lép fel a középső két szonda között a mérőáram hatására. A fajlagos talajellenállás értéke: U p = 2 π a Ωm; I ahol a (m) a szomszédos segédföldelők közti távolság U (V) a mért feszültségkülönbség I (A) a mérőáram áramerőssége. A mérés eredményét a talajfelszíntől a mélységig terjedő talajréteg átlagos fajlagos ellenállásának lehet tekinteni Biztonsági szempontok A mérések során a szondát elhelyezőnek tudatában kell lennie, hogy a talaj ahol tartózkodik, lépésfeszültség-veszélyes, ezért a szondát mindig csak
10 feszültségmentes, kikapcsolt állapotban foghatja meg. Gondoskodni kell, hogy a mérés idején a veszélyesnek nyilvánított területre illetéktelen ne léphessen be. A mérés biztonságossága érdekében a mérőkört 1:1 áttételű szigetelő transzformátorról fogjuk táplálni. 4 A jegyzőkönyv tartalmazza - a megvalósított kapcsolás vázlatát, - a mért földelési ellenállás értékeit, - a potenciál-eloszlás ábráját, - a legnagyobb lépésfeszültség értékét, - a fajlagos talajellenállás értékét. 5. A méréshez szükséges műszerek és eszközök 1 db szigetelő transzformátor 5 db szonda 5 db dobra csévélt m-es mérőzsinór 2 db voltmérő; 1 db ampermérő, 1 db induktoros földelési ellenállásmérő l db ÉVÉ-Universal 6 Ajánlott irodalom: Török Béla: Villamos erőátvitel és védelme I/2 (49892) főiskolai jegyzet MSZ 172 Érintésvédelmi szabályzat MSZ 4851 Földelési ellenállás mérése Kádár - dr. Benkó: Érintésvédelem c. könyv.
Alállomási földelőháló szétterjedési ellenállásmérés
ELMŰ Hálózati Kft. ÉMÁSZ Hálózati Kft. Szakszolgálatok osztály Alállomási földelőháló szétterjedési ellenállásmérés Deutsch György e-mail: gyorgy.deutsch@elmu.hu Huber Ferenc e-mail: ferenc.huber@elmu.hu
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
ELLENÁLLÁSMÉRÉS. A mérés célja. Biztonságtechnikai útmutató. Mérési módszerek ANALÓG UNIVERZÁLIS MŰSZER (MULTIMÉTER) ELLENÁLLÁSMÉRŐ MÓDBAN.
ELLENÁLLÁSMÉRÉS A mérés célja Az egyenáramú hidakkal, az ellenállásmérő műszerekkel, az ellenállásmérő módban is használható univerzális műszerekkel végzett ellenállásmérés módszereinek, alkalmazási sajátosságainak
Áramköri elemek mérése ipari módszerekkel
3. aboratóriumi gyakorlat Áramköri elemek mérése ipari módszerekkel. dolgozat célja oltmérők, ampermérők használata áramköri elemek mérésénél, mérési hibák megállapítása és azok függősége a használt mérőműszerek
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
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
Villamosművek Szakcsoport MÉRÉSI ÚTMUTATÓ. 6. laborgyakorlat. Hurokellenállás mérése és a védővezetőt nem igénylő érintésvédelmi módok ellenőrzése
KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSIPARI MŰSZAKI FŐISKOLA Villamosenergetikai Intézet Villamosművek Szakcsoport MÉRÉSI ÚTMUTATÓ 6. laborgyakorlat Hurokellenállás mérése és a védővezetőt nem igénylő érintésvédelmi módok
Hármas tápegység Matrix MPS-3005L-3
Hármas tápegység Matrix MPS-3005L-3 Általános leírás Az MPS-3005L-3 tápegység egy fix 5V-os, 3A-rel terhelhető és két 0V-30V-között változtatható,legfeljebb 5A-rel terhelhető kimenettel rendelkezik. A
33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő 4 Villanyszerelő 4 33 522 04 0100 21 01 Kábelszerelő 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,
ALÁLLOMÁSI FÖLDELŐHÁLÓ SZÉTTERJEDÉSI ELLENÁLLÁSÁNAK MÉRÉSE
ALÁLLOMÁSI FÖLDELŐHÁLÓ SZÉTTERJEDÉSI ELLENÁLLÁSÁNAK MÉRÉSE Mányoki László alállomási üzletág 2017.10.18. 0 Szabványváltozások MSZ 1610 Létesítési és biztonsági szabályzat 1000 V-nál nagyobb feszültségű
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,
írásbeli vizsgatevékenység
Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0896-06 Villanyszerelési munka előkészítése, dokumentálása Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat száma, megnevezése: 0896-06/3 Mérési feladat
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
Ohm törvénye. A mérés célkitűzései: Ohm törvényének igazolása mérésekkel.
A mérés célkitűzései: Ohm törvényének igazolása mérésekkel. Eszközszükséglet: Elektromos áramkör készlet (kapcsolótábla, áramköri elemek) Digitális multiméter Vezetékek, krokodilcsipeszek Tanulói tápegység
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
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,
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
Fizika II. feladatsor főiskolai szintű villamosmérnök szak hallgatóinak. Levelező tagozat
Fizika. feladatsor főiskolai szintű villamosmérnök szak hallgatóinak Levelező tagozat 1. z ábra szerinti félgömb alakú, ideális vezetőnek tekinthető földelőbe = 10 k erősségű áram folyik be. föld fajlagos
= 163, 63V. Felírható az R 2 ellenállásra, hogy: 163,63V. blokk sorosan van kapcsolva a baloldali R 1 -gyel, és tudjuk, hogy
Határozzuk meg és ellenállások értékét, ha =00V, = 00, az ampermérő 88mA áramot, a voltmérő,v feszültséget jelez! Az ampermérő ellenállását elhanyagolhatóan kicsinek, a voltmérőét végtelen nagynak tekinthetjük
Ellenállásmérés Ohm törvénye alapján
Ellenállásmérés Ohm törvénye alapján A mérés elmélete Egy fémes vezetőn átfolyó áram I erőssége egyenesen arányos a vezető végpontjai közt mérhető U feszültséggel: ahol a G arányossági tényező az elektromos
Elektromos töltés, áram, áramkör
Elektromos töltés, áram, áramkör Az anyagok szerkezete Az anyagokat atomok, molekulák építik fel, ezekben negatív elektromos állapotú elektronok és pozitív elektromos állapotú protonok vannak. Az atomokban
12. TÉTEL a.) A földelési ellenállásmérésre vonatkozó szabvány. Rajzolja le a mérés alapelvét voltampermérős
1. TÉTEL a) Milyen követelményeket kell teljesíteni a villámvédelmi berendezés létesítésénél (tervezői anyagkiírás, kivitelezés)? b) Ismertesse az építőanyagok éghetőségi csoportjait, villámvédelmi alkalmazását!
MaxiCont. MOM690 Mikroohm mérő
MOM690 Mikroohm mérő A nagyfeszültségű megszakítók és szakaszolók karbantartásának fontos része az ellenállás mérése. A nagy áramú kontaktusok és egyéb átviteli elemek ellenállásának mérésére szolgáló
Elektromos áram, áramkör, kapcsolások
Elektromos áram, áramkör, kapcsolások Áram Az elektromos töltések egyirányú, rendezett mozgását, áramlását, elektromos áramnak nevezzük. (A fémekben az elektronok áramlanak, folyadékokban, oldatokban az
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
DIÓDÁS ÉS TIRISZTOROS KAPCSOLÁSOK MÉRÉSE
M I S K O C I E G Y E T E M GÉPÉSZMÉNÖKI ÉS INFOMATIKAI KA EEKTOTECHNIKAI ÉS EEKTONIKAI INTÉZET Összeállította D. KOVÁCS ENŐ DIÓDÁS ÉS TIISZTOOS KAPCSOÁSOK MÉÉSE MECHATONIKAI MÉNÖKI BSc alapszak hallgatóinak
3 Ellenállás mérés az U és az I összehasonlítása alapján. 3.a mérés: Ellenállás mérése feszültségesések összehasonlítása alapján.
3 Ellenállás mérés az és az I összehasonlítása alapján 3.a mérés: Ellenállás mérése feszültségesések összehasonlítása alapján. A mérés célja: A feszültségesések összehasonlításával történő ellenállás mérési
Alállomási és oszlopföldelési ellenállásmérés és diagnosztika
Alállomási és oszlopföldelési ellenállásmérés és diagnosztika Földelésmérés, hibafelderítés korszerűen Béla Viktor Dénes C+D Automatika Kft. viktor.bela@meter.hu Ladányi József BME Villamos Energetika
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
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
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
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
Felhasználói kézikönyv
Felhasználói kézikönyv 5101A, 5102A, 5103A, 5104A, 5105A Digitális szigetelési ellenállásmérő TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK...3 BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK... 3 FUNKCIÓK... 3 MŰSZAKI JELLEMZŐK...
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.
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,
NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL. Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység
NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység Vizsgafeladat megnevezése: Épületvillamossági vagy villamos berendezés szerelési feladat Gyakorlati vizsgatevékenység
KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSIPARI MŰSZAKI FŐISKOLA Villamosenergetikai Intézet
KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSIPARI MŰSZAKI FŐISKOLA Villamosenergetikai Intézet Villamosművek Szakcsoport MÉRÉSI ÚTMUTATÓ 5. laborgyakorlat Áram-védőkapcsolás és állandó szigetelésellenőrzés vizsgálata Budapest
Mérési útmutató Periodikus, nem szinusz alakú jelek értékelése, félvezetős egyenirányítók
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁYI EGYETEM VILLAMOSMÉRÖKI ÉS IFORMATIKAI KAR VILLAMOS EERGETIKA TASZÉK Mérési útmutató Periodikus, nem szinusz alakú jelek értékelése, félvezetős egyenirányítók vizsgálata
Méréselmélet és mérőrendszerek 2. ELŐADÁS (1. RÉSZ)
Méréselmélet és mérőrendszerek 2. ELŐADÁS (1. RÉSZ) KÉSZÍTETTE: DR. FÜVESI VIKTOR 2016. 10. Mai témáink o A hiba fogalma o Méréshatár és mérési tartomány M é r é s i h i b a o A hiba megadása o A hiba
Egyszerű kísérletek próbapanelen
Egyszerű kísérletek próbapanelen készítette: Borbély Venczel 2017 Borbély Venczel (bvenczy@gmail.com) 1. Egyszerű áramkör létrehozása Eszközök: áramforrás (2 1,5 V), izzó, motor, fehér LED, vezetékek,
A kísérlet, mérés megnevezése célkitűzései: Váltakozó áramú körök vizsgálata, induktív ellenállás mérése, induktivitás értelmezése.
A kísérlet, mérés megnevezése célkitűzései: Váltakozó áramú körök vizsgálata, induktív ellenállás mérése, induktivitás értelmezése. Eszközszükséglet: tanulói tápegység funkcionál generátor tekercsek digitális
Elektronikus fekete doboz vizsgálata
Elektronikus fekete doboz vizsgálata 1. Feladatok a) Munkahelyén egy elektronikus fekete dobozt talál, amely egy nem szabványos egyenáramú áramforrást, egy kondenzátort és egy ellenállást tartalmaz. Méréssel
Az Ovit ZRt. által végzett egyéb diagnosztikai és állapotfelmérési vizsgálatok
Az Ovit ZRt. által végzett egyéb diagnosztikai és állapotfelmérési vizsgálatok Nagy Gábor Ovit ZRt. Központi Szakszolgálati Üzem Egerszalók, 2008. április 24. Hőmérsékletmérés, hőmérsékletmérő eszközök
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,
NAPELEMES ERŐMŰVEK ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELME
NAPELEMES ERŐMŰVEK ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELME Dr. Novothny Ferenc ( PhD) Egyetemi docens Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Villamosenergetikai Intézet V. Energetikai konferencia 2010.11.25.
írásbeli vizsgatevékenység
Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0896-06 Villanyszerelési munka előkészítése, dokumentálása Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat száma, megnevezése: 0896-06/2 Folyamatábra
Bevezető fizika (infó), 8. feladatsor Egyenáram, egyenáramú áramkörök 2.
evezető fizika (infó), 8 feladatsor Egyenáram, egyenáramú áramkörök 04 november, 3:9 mai órához szükséges elméleti anyag: Kirchhoff törvényei: I Minden csomópontban a befolyó és kifolyó áramok előjeles
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
Digitális multiméterek
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR FIZIKAI INTÉZET Fizikai mérési gyakorlatok Digitális multiméterek Segédlet környezettudományi és kémia szakos hallgatók fizika laboratóriumi mérési gyakorlataihoz)
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
EGYENÁRAMÚ GÉP VIZSGÁLATA Laboratóriumi mérési útmutató
BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR VILLAMOS ENERGETIKA TANSZÉK Villamos gépek és hajtások csoport EGYENÁRAMÚ GÉP VIZSGÁLATA Laboratóriumi mérési útmutató
Az Ohm törvény. Ellenállás karakterisztikája. A feszültség és az áramerősség egymással egyenesen arányos, tehát hányadosuk állandó.
Ohm törvénye Az Ohm törvény Az áramkörben folyó áram erőssége függ az alkalmazott áramforrás feszültségétől. Könnyen elvégezhető kísérlettel mérhetjük az áramkörbe kapcsolt fogyasztón a feszültséget és
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
HOLDPEAK 5500. Felhasználói Kézikönyv
HOLDPEAK 5500 Digitális földelési, és szigetelési ellenállásmérő Felhasználói Kézikönyv Szigetelési ellenállás mérés Földelési ellenállás mérés ACV mérés Fázis sorend tesztelés Tartalomjegyzék I. Általános
A megbízó neve és címe : Érintésvédelmi Kft. 1000. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 11.
Biztonságtechnikai Vállalkozás Tel./Fax:364-2539 A megbízó neve és címe : Érintésvédelmi Kft. 1000. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 11. A vizsgálat helye : A vizsgálat tárgya: Felülvizsgálati Center 2000
Összefüggő szakmai gyakorlat témakörei
Összefüggő szakmai gyakorlat témakörei Villamosipar és elektronika ágazat Elektrotechnika gyakorlat 10. évfolyam 10 óra Sorszám Tananyag Óraszám Forrasztási gyakorlat 1 1.. 3.. Forrasztott kötés típusai:
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?
Felhasználói kézikönyv
Felhasználói kézikönyv 6688F Digitális Szigetelési Ellenállás Mérő TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. Műszaki jellemzők... 2 4. Előlap és kezelőszervek... 3 5. Mérési
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
RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2019 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz
RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-2-0294/2019 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: C+D AUTOMATIKA Kft. Kalibráló laboratórium 1191 Budapest, Földváry u. 2. 2)
Méréselmélet és mérőrendszerek
Méréselmélet és mérőrendszerek 6. ELŐADÁS KÉSZÍTETTE: DR. FÜVESI VIKTOR 2016. 10. Mai témáink o A hiba fogalma o Méréshatár és mérési tartomány M é r é s i h i b a o A hiba megadása o A hiba eredete o
0 Általános műszer- és eszközismertető
0 Általános műszer- és eszközismertető A laborgyakorlatok során előforduló eszközök vázlatos áttekintésében a teljesség igénye nélkül s a célfeladatokra koncentrálva a következő oldalak nyújtanak segítséget.
HASZNÁLATI UTASÍTÁS TELEPES SZIGETELÉSVIZSGÁLÓHOZ XS
HASZNÁLATI UTASÍTÁS TELEPES SZIGETELÉSVIZSGÁLÓHOZ XS ALKALMAZÁS 902-130 A készülék alkalmas hálózatok és berendezések szigetelési ellenállásának, valamint nagy értékű ohmos ellenállások közvetlen mérésére.
Különleges berendezések érintésvédelme. 16.tétel
Különleges berendezések érintésvédelme 16.tétel Különleges berendezések MSZ HD 60364-7-712:2006 2. Napelemes (PV) energiaellátó rendszerek MSZ HD 60364-7-714:2013 Szabadtéri világítóberendezések (IEC 60364-7-714:2011)
Az önindukciós és kölcsönös indukciós tényező meghatározása Az Elektrotechnika tárgy 7. sz. laboratóriumi gyakorlatához Mérésvezetői segédlet
Az önindukciós és kölcsönös indukciós tényező meghatározása Az Elektrotechnika tárgy 7. sz. laboratóriumi gyakorlatához Mérésvezetői segédlet A hallgatói útmutatóban vázolt program a csoport felkészültsége
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
HASZNÁLATI UTASÍTÁS. TIF 1000 DC digitális lakatárammérő
HŰTŐTECHNIKAI ÁRUHÁZAK 1163. Budapest, Kövirózsa u. 5. Tel.: 403-4473, Fax: 404-1374 3527. Miskolc, József Attila u. 43. Tel.: (46) 322-866, Fax: (46) 347-215 5000. Szolnok, Csáklya u. 6. Tel./Fax: (56)
Kiegészítő tudnivalók a fizikai mérésekhez
Kiegészítő tudnivalók a fizikai mérésekhez A mérési gyakorlatokra való felkészüléshez a Fizika Gyakorlatok c. jegyzet használható (Nagy P. Fizika gyakorlatok az általános és gazdasági agrármérnök hallgatók
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 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.
Felhasználói kézikönyv
Felhasználói kézikönyv 5500 Digitális földelési és szigetelési ellenállásmérő TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK...2 BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK... 2 FUNKCIÓK... 3 MŰSZAKI JELLEMZŐK... 3 Szigetelési
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,
Felhasználói kézikönyv
Felhasználói kézikönyv 5101A Digitális szigetelési ellenállásmérő TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés...1 2. Biztonsági figyelmeztetések...1 3. Műszaki jellemzők...2 4. Mérési jellemzők...2 5. Előlap és kezelőszervek.......2
1.feladat. Megoldás: r r az O és P pontok közötti helyvektor, r pedig a helyvektor hosszának harmadik hatványa. 0,03 0,04.
.feladat A derékszögű koordinátarendszer origójába elhelyezünk egy q töltést. Mekkora ennek a töltésnek a 4,32 0 nagysága, ha a töltés a koordinátarendszer P(0,03;0,04)[m] pontjában E(r ) = 5,76 0 nagyságú
Mérési hibák 2006.10.04. 1
Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérés jel- és rendszerelméleti modellje Mérési hibák_labor/2 Mérési hibák mérési hiba: a meghatározandó értékre a mérés során kapott eredmény és ideális értéke közötti különbség
A mérés. A mérés célja a mérendő mennyiség valódi értékének meghatározása. Ez a valóságban azt jelenti, hogy erre kell
A mérés A mérés célja a mérendő mennyiség valódi értékének meghatározása. Ez a valóságban azt jelenti, hogy erre kell törekedni, minél közelebb kerülni a mérés során a valós mennyiség megismeréséhez. Mérési
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
Ellenállásmérés Wheatstone híddal
Ellenállásmérés Wheatstone híddal A nagypontosságú elektromos ellenállásmérésre a gyakorlatban sokszor szükség van. Nagyon sok esetben nem elektromos mennyiségek mérését is visszavezethetjük ellenállásmérésre.
AX-7020 Felhasználói kézikönyv
AX-7020 Felhasználói kézikönyv 1. Áttekintés Az AX-7020 egy nagy pontosságú, analóg multiméter. A nagy mértékben javított biztonsági teljesítmény már a CAT III 600V szabványnak is megfelel. DC feszültség-,
E1 laboratóriumi mérés Fizikai Tanszék
E1 laboratóriumi mérés Fizikai Tanszék Konduktív ellenállás és fémszálas izzó feszültségáram karakterisztikája 1. A mérés célja, elve Az izzólámpa fajlagos ellenállása működés közben nagy mértékben függ
Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz
Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-2-0294/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A C+D AUTOMATIKA Kft. Kalibráló laboratórium (1191 Budapest, Földváry u. 2.) akkreditált területe
MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz
MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-2-0294/2015 1 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A C+D AUTOMATIKA Kft. Kalibráló laboratórium (1191 Budapest, Földváry u. 2.) akkreditált területe I. Az
Villanyszerelő. 33 522 04 0001 33 01 Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló. A vizsgafeladat jellemzői:
z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,
FIZIKA II. Egyenáram. Dr. Seres István
Dr. Seres István Áramerősség, Ohm törvény Áramerősség: I Q t Ohm törvény: U I Egyenfeszültség állandó áram?! fft.szie.hu 2 Seres.Istvan@gek.szie.hu Áramerősség, Ohm törvény Egyenfeszültség U állandó Elektromos
NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL. Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység
NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység Szakképesítés-ráépülés száma, megnevezése: 35 522 03 Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló Vizsgafeladat
Felhasználói kézikönyv
Felhasználói kézikönyv 90A Digitális Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Előlap és kezelőszervek... 2 3. Biztonsági információk... 3 4. Általános tulajdonságok... 3 5. Mérési tulajdonságok...
Laserliner. lnnováció az eszközök területén. ActivePen multiteszter
Laserliner lnnováció az eszközök területén ActivePen multiteszter Olvassa el teljesen ezt a használati útmutatót és tartsa be a benne foglaltakat. Funkciók/alkalmazás Érintés nélküli feszültségvizsgáló
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
Felhasználói kézikönyv
Felhasználói kézikönyv 4100 Digitális Földelési Ellenállás Mérő TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. Műszaki jellemzők... 2 4. Mérési tulajdonságok... 3 5. Előlap és
Elektromos áramerősség
Elektromos áramerősség Két különböző potenciálon lévő fémet vezetővel összekötve töltések áramlanak amíg a potenciál ki nem egyenlítődik. Az elektromos áram iránya a pozitív töltéshordozók áramlási iránya.
Elektromosság, áram, feszültség
Elektromosság, áram, feszültség Elektromos alapjelenségek Egymással szorosan érintkező ( pl. megdörzsölt) felületű anyagok a szétválás után elektromos állapotba kerülnek. Azonos elektromos állapotú anyagok
Elektromos töltés, áram, áramkörök
Elektromos töltés, áram, áramkörök Elektromos alapjelenségek Egymással szorosan érintkező ( pl. megdörzsölt) felületű anyagok a szétválás után elektromos állapotba kerülnek. Azonos elektromos állapotú
ÓBUDAI EGYETEM NAPELEMES RENDSZEREK ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELME
ÓBUDAI EGYETEM NAPELEMES RENDSZEREK ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELME Dr. NOVOTHNY FERENC (PhD) Óbudai Egyetem, Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Villamosenergetikai intézet Budapest, Bécsi u. 96/b. H-1034 novothny.ferenc@kvk.uni-obuda.hu
1. konferencia: Egyenáramú hálózatok számítása
1. konferencia: Egyenáramú hálózatok számítása 1.feladat: 20 1 kω Határozzuk meg az R jelű ellenállás értékét! 10 5 kω R z ellenállás értéke meghatározható az Ohm-törvény alapján. Ehhez ismernünk kell
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