7.KAPCSOLÓBERENDEZÉSEK
|
|
- Vilmos Magyar
- 6 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 7.KAPCSOLÓBERENDEZÉSEK 7.1. A kapcsolóberendezések rendeltetése és fajtái A villamosenergia-ellátás biztosításához, a villamosenergia-rendszer kialakításához azonban ezeket a hálózati elemeket (valamint a további elemeket és készülékeket) a valóságban egymással össze kell kapcsolni. Továbbá a folyamatos üzemvitelhez a villamos jellemzok mérését, a hiba- és készülék állásjelzést, a készülék muködtetést biztosítani szükséges, és tartós hiba esetén pedig a hibás fázist, ill. hálózatrészt az ép részektol le kell választani. Ezt az összetett feladatot látják el a kapcsolóberendezések. Kapcsolóberendezésnek nevezzük tehát azt a berendezést, amely a villamos energiát termelo, ill. átalakító berendezések és a villamos energiát szállító, elosztó vezetékek között megváltoztatható kapcsolatokat hoz létre, valamint, amely a villamos jellemzok mérését, érzékelését, a kapcsolókészülékek muködtetését lehetové teszi. A kapcsolóberendezések - rendeltetésüknek megfeleloen - az energiapályák találkozási, elágazási pontjaiban, az ún. csomópontokban létesülnek. A csomópontok - a mi értelmezésünk szerint - a rendszer olyan csatlakozási pontjai, amelyekben két, vagy több hálózati elem találkozik. A kapcso lóberendezéseket magukban foglaló létesítmény a kapcsolóállomás, vagy a transiformátorállomás. A kapcsolóállomás két, vagy több vezeték összekapcsolására és a villamos energia elosztására szolgál, anélkül, hogy a villamos energia feszültségét, áramát, periódusszámát megváltoztatná. A transzformátorállomás a váltakozó áramú villamos energiát nagyobb-, vagy kisebb feszültségure változtatja. Az alállomás a villamosenergia-rendszer olyan létesítménye, amelyben transzformátor- és kapcsolóállomás is szerepel. A különféle rendeltetésu, és fajtájú kapcsolóberendezések (állomások) a következo csoportosítás szerint oszthatók fel: - feszültség szerint lehetnek: nagyfeszültségu (Un:;:::120 kv); középfeszültségu (Un=I-40,5 kv); kisfeszültségu (Un<l kv) kapcsolóberendezések; - telepítési hely szerint lehetnek: eromuvi, közcélú hálózati, ipartelepi, mezogazdasági, kommunális fogyasztói kapcsolóberendezések; - a létesítmény kiviteli módja szerint lehetnek: belsotéri (hagyományos nyitott és tokozott); szabadtéri (hagyományos nyitott és tokozott) kapcsolóberendezések. Az elozo csoportosításból is látható, hogy a gyakorlatban a kapcsolóberendezések kapcsolásának, felépítésének, kiviteli módjának számos megoldása és változata alakult ki és terjedt el. Készítette: Tényi V. Gusztáv VE-ea-BSc
2 Ebbol következik, hogy a következokben sorra kerülo ismertetés nem törekedhet teljességre, hanem csupán a jellegzetes megoldások, változatok és kialakítások lényegre töro bemutatására A kapcsolóberendezések fobb alkotórészei Az alkotórészek jellemzése Egy kapcsolóberendezés általában a következo fobb részekbol áll: gyíijtosin, primer készülékek, azaz a fo energiaút készülékei (megszakító, szakaszoló, olvadó biztosító, áramváltó, feszültségváltó, zárlatkorlátozó fojtótekercs, stb.), földelo berendezés (földelokapcsoló; -szakaszolók; -csatlakozók és földelési helyek), segédüzemi berendezések és áramkörök (egyenáramú; váltakozó áramú ), szekunder (kisfeszültségu) készülékek és hálózatok (mérés, jelzés, vezérlés, reteszelés, szabályozás, védelem, automatika, irányitástechnika). A gyujtosín a kapcsolóberendezés központi eleme, az energiautak csomópont ja. Rá csatlakoznak az egy állomáshoz tartozó különbözo hálózati elemek (pl. generátor, transzformátor). A hálózati elemeket és a hozzájuk tartozó kapcsoló készülékeket a gyujtosín leágazásainak nevezzük. A gyujtosínek anyaga szabadtéren alumíniumsodrony, vagyalumíniumcso, belsotéren idom alakú alumínium. A primer készülékek és alapveto jellemzoi a következok: a megszakító a kapcsolóberendezés legkényesebb és legdrágább eleme. Feladata az üzemi áram kiés bekapcsolása, valamint a zárlati áram megszakítása. Akorszeru megszakítókat - a hajtás megoldási módjától függetlenül- villamos vezérlo impulzus muködteti; a szakaszoló - a megszakítóval azonosan - az energiapálya soros eleme, viszont a megszakítónál sokkal olcsóbb készülék. Minthogy általában villamos teljesítmény kapcsolására nem alkalmas, hiszen muködtetésekor számottevo ívoltó tényezok nem érvényesülnek, feladata a következokben határozható meg: - az áramkör bekapcsolása elott az áram útjának elokészítése; - az áramkör kikapcsolása után az általa határolt készüléknek az áramkörtol való látható 1eválasztása. A szakaszoló kettos alapveto feladatából következik, hogy szakaszolóval a gyakorlati esetek többségében akkor kapcsolhatunk, ha az energiapályán villamos teljesítmény nem folyik. Egyes speciális esetekben azonban a szakaszoló terhelés alatti kapcsolásra is alkalmazható. Ezen megállapítások alapján foglaljuk össze azon gyakorlati eseteket, amikor szakaszolóvallehet ki-, ill. bekapcsolni: feszültség alatt: - árammentes síneket; - feszültségváltókat (120 kv-ig); - üresen járó transzformátorokat, ha Un = kv és Sn:<;;250kV A; - csillagpontképzo transzformátort: 20 kv-on 30 A; 35 kv-on 15 A ig; - üresen járó szabadvezetékeket, ha Un= kv és ezen feszültségekhez eloírt vezetékhossz esetén; - üresen járó kábeleket, ha Un= kv és ezen feszültségszintekhez eloírt kábelhossz esetén; terhelés alatt: - ha a szakaszolóval rövid, kis impedanciájú söntút van kapcsolva; Készítette: Tényi V. Gusztáv 127/110 VE-ea-BSc
3 - ha a villamos teljesítmény olyan kicsi, hogy az ív magától elalszik. Ezen esetekben a max. feszültségszint 35 kv és ezen feszültségszintekhez eloírt áram (A) és teljesítmény (kw) tartozik. A gyujtosíme csatlakozó szakaszolót gyujtosín-szakaszolónak nevezzük, míg egy vezetéki leágazásban a mérováltók és a vezetékvonal között elhelyezkedo szakaszoló neve vonali szakaszoló. Az áramváltó feladata, hogya nagyfeszültségu leágazások áramát kisfeszültségu és arányos, de kis értéku (leginkább 5 A vagy 1 A) árammá transzformálja. Az áramváltó alkalmazása révén lehetové válik továbbá a nagyfeszültségnek a kezeloszemélyzettol való távoltartása, valamint olcsó, kis helyigényu muszerek alkalmazhatósága. Az áramváltó szekunder áramköréhez csatlakoznak az amper-, a watt- és a fogyasztásmérok, valamint az áramra reagáló védelmi és automatika-berendezések áramtekercsei. A feszültségváltó feladata a nagyfeszültséget a muszerek táplálására alkalmas kisfeszültségre (leginkább 100 V, vagy 100/.J3 V) letranszformálni. A feszültségváltó révén - az áramváltóhoz hasonlóan - anagyfeszültséget távol lehet tartani a kezeloszemélyzettol, valamint lehetové lehet tenni kis helyigényu, olcsó muszerek alkalmazását. A feszültségváltó szekunder tekercsei a voltmérok, a wattmérok, és a fogyasztásmérok, valamint a feszültséget igénylo védelmi- és automatikaberendezéseket, azok feszültségtekercseit táplálják. A zárlatkorlátozó fojtótekercs faladata, hogyagyujtosínen uralkodó nagy zárlati teljesítményt a beépítését követo hálózaton csökkentse. Alkalmazása lehetové teszi, hogy kisebb zárlati teljesítményre készült - így lényegesen olcsóbb - berendezések, készülékek építhetok be. Jellegzetes feszültségszintjük a 3-30 kv. Az olvadó biztosító feladata az áramkör megszakítása, ha túláram lép fel. Fo alkalmazási területe a kisfeszültségu kapcsolóberendezésekben van. Nagyfeszültségen a következo, gyakorlatban kialakult esetekben alkalmaznak biztosítókat: kva névleges teljesítménynél kisebb teljesítményu transzformátorok primer oldalán (megszakító helyett); - feszültségváltók primer kapcsai elott (35 kv feszültségszintig); kV -os motorleágazásokban (a nagyfeszültségu kontaktorok mellé). Aföldelokapcsoló általában a szakaszoló kiegészíto szerelvénye. A háromsarkú földelokapcsolóval a szakaszoló valamelyik oldalán (a sínáthidaló szakaszolóinál a gyujtosín felé eso, vonali szakaszolónál a vonal felé eso oldalon) mindhárom fázisvezetot földelni és rövidrezárni lehet A kapcsolási vázlat ábrázolása A kapcsolóberendezéseket, ill. a leágazásokat rajztechnikailag a kapcsolási vázlattal jellemezzük. A kapcsolási vázlat tartalmazza a hálózati elemek és készülékek szimbólumait és azok villamos kapcsolatát. Megkülönböztetünk szabványos és egyszerusített jelölésmódot. A három fázist egyetlen vonallal, ill. szimbólummal ábrázoljuk, kivéve azt az esetet, amikor a három fázisban a kapcsolás nem azonos. A mindhárom fázist egyetlen vonallal szimbolizáló ábrázolási mód az ún. egyvonalas kapcsolási vázlat (séma). Az egyvonalas kapcsolási sémában tehát elhagyható az a jelölés, hogy a vonalak három rövid egyenessei való áthúzásával jelöljük a fázisok számát. Ha azonban sín, vagy beépített készülék nem mind a három fázisban szerepel, akkor a sínek, vagy a készülékek számát a szimbólumon az áthúzások számával kell jelölni. Példaként a ábra: a szabványos jelölésmód alkalmazása esetén - egyezményesen - a készülék joérintkezoit nyitott helyzetben ábrázolják. Készítette: Tényi V. Gusztáv 127/111 VE-ea-BSc
4 BMF - Kandó K. Villamosmémöki Kar Villamos energetika 1. eloadás ,,,,, ~II a) b) ábra Szabadvezetéki leágazás egyvonalas kapcsolási rajza a) szabványos rajzjelekkel; b) egyszerusített szimbólumokkal A gyakorlatban elterjedten alkalmaznak olyan egyszerusített kapcsolási vázlatokat is, amelyekben csak a hálózati elemeket és a kapcsolókészü1ékeket (megszakítókat, szakaszolókat) tüntetik fel. Ez a fajta ábrázolás akkor célszeru, ha a kapcsolási rajz célja a leválaszthatóság feltüntetése (példák a késobbi ábrákban) Gyujtosínek és gyujtosínrendszerek kapcsolási képe A gyujtosínek, ill. a gyujtosín-rendszerek megoldásának az állomások kialakítására és üzemére lényeges befolyása van. Minthogy a megoldás módja alapveto en kihat az alkalmazandó megszakítók számára, végso soron nagymértékben befolyásolja az állomások költségeit is. Az egyes megoldások a következoképpen csoportosíthatók: egyszeres: osztatlan, osztott, kettos: osztatlan: osztott: poligon: hagyományos, módosított, másfélmegszakítós, hármas. - hagyományos, - segédsínes, - szakaszolóval, - kombinált módon, Készítette: Tényi V. Gusztáv 127/112 VE-ea-BSc
5 Az egyes megoldások jobb összehasonlíthatóságához feltesszük, hogya gyujtosínekre minden egyes kapcsolási kép esetén négy hasznos leágazás (ezekben generátor, transzformátor vagy vezeték helyezkedik el) csatlakozik. (Egy leágazást - a szabadtéri, vagy beltéri kialakítás alapján - mezonek illetve cellának is neveznek.) ábra Egyszeres osztatlan gyujtosín kapcsolási képe A gyujtosínrendszerek legegyszerubb fajtája az egyszeres gyujtosín ( ábra). Az egyszeres osztatlan gyujtosínbe semmiféle kapcsolókészüléket nem építenek be. A szükséges megszakítók száma m = 4. Elonye, hogy kis helyigényu, jól áttekintheto, egyszeru a kezelése és olcsó. Hátránya, hogy tervszeru karbantartáskor, vagy a gyujtosín meghibásodás akor az egész állomás üzeme megszunik. Az egyszeres osztott gyujtosín az egyszeres osztatlan gyujtosín elonyeit nagyobbrészt megtartja, ugyanakkor biztonságát lényegesen növeli. Az egyszeres osztott gyujtosínnek az osztatlanhoz képesti további elonye, hogy az állomás két része külön-külön is üzemeltetheto, aminek karbantartás, javítás, ill. meghibásodás esetén van nagy jelentosége (az állomás felének folyamatos üzeme továbbra is biztosítható ). a) b) ábra Egyszeres osztott gyujtosín kapcsolási képe a) szakaszolóval osztott; b) megszakítóval osztott Készítette: Tényi V. Gusztáv 127/113 VE-ea-BSc
6 Hátránya, hogy a sínbontó szakaszoló kikapcsolásához az egyik sínszakasz valamennyi leágazásának megszakítóját ki kell kapcsolni, valamint, hogya sínbontó szakaszoló karbantartásához, ill. javításához mindkét sínszakasz leágazásait le kell kapcsolni, továbbá drágább az osztatlan megoldásnál ábra Kettos gyujtosín egy leágazás sal A kettos gyujtosín két egyenrangú gyujtosínbol áll ( ábra). Ez kapcsolástechnikailag két csomópont képzését teszi lehetové úgy, hogy az egyes csomópontokhoz a leágazás ok tetszoleges csoportosítással csatlakoztathatók.. K B s ábra Kettos gyujtosínrendszer segédsínnel, segédsín mezovel K B ábra Szakaszolóval osztott kettos gyujtosínrendszer Készítette: Tényi V. Gusztáv 127/114 VE-ea-BSc
7 BMF - Kandó K. Villamosmémöki Kar Villamos energetika 1. eloadás = ábra Hagyományos poligon kapcsolás A ábra az egyik megoldást, a négyszög poligont mutatja. Látható, hogy mindegyik vezeték és transzformátor két megszakítón keresztül kapcsolódik a sokszöghöz. A szükséges megszakítók száma m = 4. A kapcsolás elonye, hogy a sokszög bármelyik részén bekövetkezo zárlat esetén a hibás részt a két szomszédos megszakító kikapcsolja, míg a berendezés többi része változatlanul üzemben tartható, továbbá, hogy egy megszakító kiesése (pl. javítás, karbantartás miatt) a zárt poligont nyitottá teszi ugyan, de a leágazások kapcsolata fennmarad. Hátrányai: a megszakító muködések száma kétszeresére emelkedik, térbeli megvalósítása kevésbé áttekintheto, sok leágazás esetén az egyes megszakítókjavítás, vagy karbantartás miatti üzemszüneteinek összege olyan nagy, hogy az évi üzemido jelentos részében a sokszöget nem lehet zárva tartani, a nyitott poligon üzembiztonsága csekély, végül a berendezés bovítése az üzem zavarása nélkül igen nehézkes ábra Módosított poligon kapcsolás A módosított poligon kapcsolás gyakorlatilag visszatérést jelent a gyujtosín alkalmazásához, ami által a poligon kapcsolásba a két transzformátor leágazás mellé elvben akárhány távvezeték leágazás csatlakoztatható. Elonye: a nagy üzembiztonság (pl. egy megszakító karbantartása és egy másik vezeték zárlata, azaz mindkét megszakítójának kikapcsolódása esetén sem esik szét a poligon, ha a vezetékleágazások száma legalább három), a jó karbantarthatóság, a könnyebb áttekinthetoség, és, hogy aránylag egyszeruen bovítheto. Készítette: Tényi V. Gusztáv 127/115 VE-ea-BSc
8 BMF - Kandó K. Villamosmémöki Kar Villamos energetika 1. eloadás Hátránya, hogy transzformátorhiba esetén, ill. egy transzformátor ki- vagy bekapcsolásához a transzformátor meghatározta gyujtosínre csatlakozó valamennyi vezetéki megszakítót muködtetni kell, és hogy nagy a megszakító szükséglete, minthogy minden további vezetéki leágazáshoz leágazásonként két megszakító kell. A hármas gyujtosínrendszer gyakorlati megoldásai a kettosbol fejlodtek ki. Az alapveto különbséget természetesen a harmadik gyujtosín jelenti, amely miatt leágazásonként a megszakító és a gyujtosínek között három gyujtosín szakaszoló van. A hármas gyujtosínrendszer elonyei és hátrányai a kettoséhez hasonlóak, azonban jobban érvényesülnek ábra Hármas gyujtosínrendszer kapcsolási képe 7.4. Jellegzetes leágazás ok kapcsolási képe A kapcsoló készülékekbol és egyéb berendezésekbol olyan jellegzetes leágazás ok állíthatók össze, amelyek kombinációiból kialakítható az eromuvek, az eromuvi, a hálózati és a fogyasztói állomások villamos kapcsolási képe. A gyakorlatban a leágazásoknak számos változata alakult ki. K B al b) ábra Generátor leágazás kapcsolási képe a) generátorgyujtosínes kapcsolás b) blokk -kapcsolás Készítette: Tényi V. Gusztáv 127/116 VE-ea-BSc
9 BMF - Kandó K. Villamosmémöki Kar Villamos energetika 1. eloadás A háromtekercselésu transzformátorét a ábra mutatja, kettos gyujtosínrendszerrel ábra Háromtekercselésu transzformátor leágazás kapcsolási képe A mérési leágazás célja a gyujtosín feszültségének mérése ( ábra). Alkalmazása középfeszültségen terjedt el. A feszültségváltót szakaszolóvalleválaszthatóan építik be, így a készülék biztosítóit veszély nélkül cserélni lehet ábra Mérési leágazás kapcsolási képe A ábra egy hagyományos sínáthidaló leágazást mutat. A sínáthidaló szerepével, alkalmazásával a kettos gyujtosínrendszerek tárgyalásánál foglalkoztunk. A megszakító mindkét oldalán van szakaszoló. A földelokapcsoló a vele kapcsolatban álló és kikapcsolt gyujtosín leföldelésére szolgál. A leágazásba áramváltót mindig, feszültségváltót pedig csak különleges védelmi igényesetén építenek be. t:; B ábra Hagyományos sínáthidaló leágazás kapcsolási képe Készítette: Tényi V. Gusztáv 127/117 VE-ea-BSc
10 A ábra egy transzformátorállomás háziüzemi (segédüzemi) transzformátor leágazását mutatja. A közép/kisfeszültségu háziüzemi transzformátor nagyobb feszültségu oldalán szakaszoló és biztosító van beépítve. a) b) ábra Háziüzemi transzformátor leágazás kapcsolási képe 7.5. Eromuvek kapcsolási képe Az eromuvek kapcsolási képének felépítésekor - ajobb áttekinthetoség érdekében - a kapcsolási vázlatban nem szerepelnek a mérováltók, és a gyujtosíneket is csupán egyetlen vonal jelzi, függetlenül azok tényleges kapcsolási képétol, melynek kialakítására a szövegben lesznek utalások. Az eromuvek kapcsolási képét egyrészt rendeltetésük és a hálózathoz való illesztésük, másrészt segédüzemük kialakítása szabja meg. Ennek megfeleloen az eromuvek villamos kapcsolóberendezése egyrészt biztosítja a generátorok termelte villamos energia betáplálását az átviteli- és a helyi fogyasztói hálózatba, másrészt üzembiztosan ellátja az eromu termelési technológiájához szükséges, azaz igen fontos segédüzem fogyasztóit. K 120!S.Y. B ábra Egységkapcsolású eromu kapcsolási képe Készítette: Tényi V. Gusztáv 127/118 VE-ea-BSc
11 BMF - Kandó K. Villamosmémöki Kar Villamos energetika 1. eloadás Az egységkapcsolású eromuveket - az elozok alapján érthetoen - feltranszformált feszültségu gyujtosínes eromuveknek is nevezik. Generátorfeszültségu gyííjtosínes a kapcsolása annak az eromunek, amelynek generátorai közvetlenül az eromuvi gyujtosíme kapcsolódnak. Az ipari (üzemi) és a városi eromuvekjellegzetes kapcsolása. Ez esetben az eromu termelte villamos energiát teljesen, avagy dönto mértékben olyan közeli nagyfogyasztók használják fel, amelyek közvetlen ellátása generátorfeszültségrollehetséges. az eromu a fogyasztói igényen felül is tud energiát termelni, akkor az eromu transzformátor leágazásokon keresztül kapcsolódik az elosztó-, vagy a foelosztó hálózathoz. Ha Vegyes kapcsolású eromuvet olyan esetekben létesítenek, amikor a nagyenergiaigényu ipari fogyasztó közelében kedvezo adottságú, ill. gazdag primer energiahordozó forrás található. Az ipari fogyasztó közvetlen céleromuvet igényeine, a primerenergia-hordozóra (pl. szén) pedig országos eromu létesülhetne. A két igényt egyetlen eromu létesítésével oldják meg, amelynek a kapcsolási képe tehát az ipari és az országos eromu kombinációja. A vegyes kapcsolású eromuvek a villamos energia termelésén kívül hoszolgáltatási feladatokat is elláthatnak Transzformátorállomások kapcsolási képe Eromuvi transzformátorállomások Alaphálózati transzformátorállomások Foelosztóhálózati transzformátorállomások Elosztóhálózati transzformátorállomások Ide soroljuk a 35 kv/középfeszültségu közcélú és fogyasztói (ipari) transzformátor-, ill. alállomásokat, míg a 35 kv/kisfeszültségu, a 20 kv/kisfeszültségu és a 10 kv/kisfeszültségu transzformátorállomásokat összefoglalóan közép/kisfeszültségu (közcélú, ill. fogyasztói) transzformátorállomásokként tárgyaljuk Közép/kisfeszüItségu transzformátorállomások Ebben az összefoglaló csoportban tárgyaljuk azokat a transzformátorállomásokat, amelyek ipari, mezogazdasági, és kommunális célokat szolgálnak és amelyek nagyobbik feszültsége 35 kv; 20 kv; vagy 10 kv, kisebbik feszültsége pedig 400 V, ill. 400/231 V Kapcsolóberendezések térbeli kialakítása A kapcsolóberendezések - kiviteli módjuk szerint - lehetnek: belsotéri és szabadtéri kapcsolóberendezések. Mindkét kivitelen belül ismerünk hagyományos nyitott és ún. tokozott kapcsolóberendezéseket. A fejlodés folyamán a kapcsolóberendezések elrendezésében, térbeli kialakításában számos változat alakult ki. Készítette: Tényi V. Gusztáv 127/119 VE-ea-BSc
12 7.8. A kapcsolóberendezés készülékeinek, mérováltóinak zárlatkorlátozó fojtótekercseinek kiválasztása A kapcsolóberendezésre jellemzo villamos fogalmak és adatok A kapcsolóberendezésnek, ill. készülékeinek - kiválasztásuk szempontjából - a következo általános és alapveto muszaki jellemzoik vannak: a feszültség, a hálózati frekvencia, az áram és a zárlatbiztonság. Ezen jellemzok névleges értékei azok az értékek, amelyekre a berendezést, ill. készülékeit méretezik, kipróbálják. A kiválasztásnál kielégítendo az a követelmény, hogy a tényleges igénybevétel értékei számszeruleg kisebbek legyenek a névlegeseknél. A váltakozó áramú hálózati frekvencia névleges értéke a hazai szabványosítás és alkalmazás szerint 50 Hz, amelytol a megengedett eltérés berendezések esetében ±0,05 Hz. A névleges áramerosség az az érték, amelyet a berendezés, ill. készülékei, vezetékei az eloírt környezeti homérsékleten korlátlan ideig vezetni képesek. A névleges áram kiválasztását a következo szempontok, ill. körülmények befolyásolják: a rendszeresen és tartósan eloforduló üzemi áramerosség nem haladhat ja meg a berendezés névleges áramát; a megengedheto, tehát még nem káros túlterhelés mértéke és idotartama; a beépítési hely termikus és dinamikus zárlati viszonyai; a tartalékolás szempontja; ez azt jelenti, hogy lehetoleg minél kevesebb típus legyen a berendezés ben. A berendezést tehát úgy kell méretezni, hogy az üzemi és a zárlati áramok az üzemben eloforduló legkedvezotlenebb esetben se okozhassák az alkatelemek tönkremenetelét, egyidejuleg figyelembe véve az egységesség (tartaléktartás) szempontját is. Egy berendezés, készülék zárlatbiztosságán azt a termikus és dinamikus határáram-értéket értjük, amelyek rajta átengedhetok anélkül, hogy az károsodna, meghibásodna. A termikus szilárdság alapja az a követelmény, hogy a termikus igénybevétel hatására a berendezés, készülék egyik részének melegedése sem lépheti túl a szabványban rögzített határhomérsékletet. A termikus határáram (Iterm) a zárlati áram effektív értékének azon legnagyobb értéke, amellyel a készülék a termikus idohatárnak megfelelo idotartamon át károsodásmentesen igénybe veheto anélkül, hogy melegedése túllépné a megengedett mértéket. A dinamikus szilárdságra történo méretezés, ill. ellenorzés a zárlati csúcsáramra történik. A dinamikus határáram (Idin) az a legnagyobb csúcsáram, amellyel a készülék egy alkalommal mechanikai meghibásodás nélkül igénybe veheto. (7.-15) Készítette: Tényi V. Gusztáv 127/120 VE-ea-BSc
13 Nagyfeszültségu készülékek kiválasztása A kiválasztás összefoglaló szempontjait a következo készü1ékekre tárgyaljuk: megszakító, szakaszoló, kapcsoló, biztosító, áramváltó, feszültségváltó, fojtótekercs Megszakítók A kiválasztást a következo szempontok szerint kell végrehajtani: a beépítési hely jellege; a névleges feszültség; a zárlati viszonyokkal kapcsolatos muszaki paraméterek; a névleges áram; a megszakító rendszere; a hajtás módja; mechanikai és villamos élettartam. A beépítési hely jellege szerint az lehet belsotéri vagy szabadtéri. A kapcsolási gyakoriság esetén a mágneses ívoltású, a vákuum, valamint az SF6-gáztöltésu megszakítókat alkalmazzák. Nagy- és igen nagy feszültségen az olaj szegény és a légnyomásos megszakítók terjedtek el, de egyre inkább alkalmazzák az SF6-gáztöltésu megszakítókat is. A megszakítók hajtása többféle lehet, úgymint: egyenáramú mágneses; egyenáramú motoros; váltakozó áramú mágneses vagy motoros; rugóerotárolós; légnyomásos; olajpneumatikus. A mechanikus élettartamot az árammentes állapotban, karbantartás nélkül végezheto kapcsolások számával jellemzik. Ennek alapján - középfeszültségu megszakítóknál - megkülönböztetünk normál, középnehéz, ill. nehézüzemi megszakítókat. A villamos élettartam nem más, mint az áramterhelés alatt levo készülék érintkezocsere nélkül végezheto be-ki kapcsolásainak száma Szakaszolók A szakaszolók kiválasztási szempontjai a következok: - a beépítési hely jellege; - a sarkok száma; - a névleges feszültség, - a névleges áram; - a zárlatbiztosság; - a muködtetés módja. A beépítési hely jellege szerint a szakaszoló lehet belsotéri, vagy szabadtéri, míg a sarkok száma szerint lehet egysarkú és háromsarkú. A szakaszoló névleges feszültsége nem lehet kisebb a teljes kapcsolóberendezés névleges feszültségénél.. A szakaszoló névleges áram értéke a szakaszolón átfolyó legnagyobb üzemi áram értékével azonos nagyságú, avagy annál nagyobb legyen. A szakaszolónál bizonyos túlterhelés megengedheto, ennek mértékét azonban elozetes méréssel kell megállapítani. Zárlatbiztosságra kényes készülékek a szakaszolók. A kiválasztáskor ellenorizni kell, hogy a katalógus adataiban szereplo névleges termikus zárlati áram és a névleges zárlati csúcsáram ne legyen kisebb a beépítési helyre kiszámított hálózati értékeknél. Készítette: Tényi V. Gusztáv 127/121 VE-ea-BSc
14 A muködtetés legelterjedtebb módja a kézi rúdhajtás. Ezt a hajtási módot mind belso-, mind szabadtéri szakaszolóknál alkalmazzák. Belsotéri szakaszolók ezenkívül lehetnek még légnyomásos, szabadtéri szakaszolók pedig motoros hajtásúak Kapcsolók Azokat a kapcsolókészülékeket, amelyek hálózati elemek, vagy hálózatrészek terhelési, vagy üresjárási áramának ki-, be-, vagy átkapcsolásával járó muveletek elvégzésére alkalmasak, gyujtonéven kapcsolóknak nevezzük. Ott alkalmazhatók, ahol zárlati megszakítást nem kell végrehajtani. A szakaszolókapcsoló belsotéri kivitelben készül 12, ill. 24 kv névleges feszültségre.. Zárlatvédelem igénye esetén biztosítóval építheto össze. A kiválasztási szempontok a következok: - névleges feszültség és frekvencia; - névleges áram; - megszakítóképesség; - névleges lekapcsolási áramra; - kis induktív lekapcsolási áramra; - kapacitív lekapcsolási áramra; - távvezeték lekapcsolási áramra; - körbontási-, ill. hurokáramra (körvezeték, párhuzamos vezeték kikapcsolásakor); - zárlatbiztosság; - zárlati bekapcsolóképesség; - a biztosítóbetét (ha van) névleges árama - az ívoltás rendszere; - a hajtás módja; - mechanikai élettartam. Az ívoltás rendszerét tekintve kétféle megoldás terjedt el: a gázoltású és az önfúvásos, amelyek közül a hazai szakaszolókapcsolónál a gázoltású rendszert alkalmazzák. A hajtószerkezet mindig rugóerotárolós, vagy billenorugós, ún. független kézi vagy gépi (pl. légnyomásos) hajtás. Erre azért van szükség, mert a megszakítóképesség és a zárlati bekapcsolóképesség csak meghatározott és rendszerint nagy kapcsolási sebességgel érheto el. A mechanikai élettartam a megengedheto maximális kapcsolási számot jelenti. Ezen adat mellett a gyártó cég megadja - diagramban - az oltócsere nélkül a készülékkel végezheto kapcsolások számát, a névleges lekapcsolási áram függvényében. Középfeszültségu szabadtéri kapcsoló az oszlopra szerelt ún. oszlopkapcsoló. Fo alkalmazási területei (részben a kiválasztási szempontokra is utalnak) a következok: - kis teljesítményu leágazások terheléseinek megszakítása; - terheletlen transzformátorok lekapcsolása; - távvezeték áramának megszakítása; - kondenzátortelepek töltoáramának megszakítása. A kiválasztási szempontok: - névleges feszültség; - névleges áram; - megszakítóképesség: - terhelési áramra (coscp= 0,7); - transzformátor üresjárási áramára (coscp= 0,15); Készítette: Tényi V. Gusztáv 127/122 VE-ea-BSc
15 - zárlatbiztosság; - a hajtás módja; - mechanikai élettartam. A szakaszkapcsoló földelokapcsolóval (földelokéssel) is ellátható. - távvezeték és kondenzátor töltoáramára (cos<p= 0,15); Nagyfeszültségu kapcsolóberendezések speciális rendeltetésu kapcsolói a jöldeló'kapcsolók, a leválasztó kapcsolók és a zárlatképzo kapcsolók. A jöldelokapcsoló két sarka között csak fázis-föld feszültség-igénybevétel jön létre. Villamos berendezések feszültségmentesített vezetékeinek földelésére szolgálnak. Üzem szeru állapotban üzemi áramot nem vezetnek, azonban zárlatok esetén a zárlati áram meghatározott ideig tartó vezetésére alkalmasak. A hajtás módja lehet: kézi kapcsolású, vagy rugós hajtású. A leválasztó kapcsoló olyan gyors muködésu, erotárolós hajtású kapcso ló, amely feszültségmentes állapotban hibás hálózatrészek - pl. vezeték, transzformátor - leválasztására alkalmas. A zárlatképzo kapcsoló olyan gyors muködésu földelokapcsoló, amely valamilyen hálózati elem (pl. transzformátor) hibája esetén a védelem muködésére fémes zárlatot létesít, és az ily módon kialakult zárlati áram a legközelebbi megszakítók kikapcsolását indítja. A bekapcsolásnak nagy sebességgel kell történnie, amelyet rugó végez és amelyet kikapcsoláskor kell felhúzni. A zárlatképzo kapcsolót névleges feszültsége, bekapcsoló képessége és zárlatbiztosságának adatai határozzák meg Kontaktorok és nehézüzemi mágneskapcsolók A nagyfeszültségu kontaktorok különleges készülékek, amelyek a nagyfeszültségu (1 kv feletti) és nagy teljesítményu indukciós motorok elterjedésével fejlodtek ki. További jellemzojük, hogy az üzemi áramok gyakori ki- és bekapcsolására alkalmasak és legfeljebb a névleges áram 5-6-szorosáig terjedo túlterhelési áramokat tudnak - korlátozott élettartam mellett - megszakítani. Ebbol következik, hogyazárlatvédelemre biztosítót, legfeljebb megszakítót kell beépíteni. A kiválasztás alapjául szolgáló muszaki adatok: - névleges feszültség; - névleges áram; - megszakítóképesség; - ívoltás módja; - muködtetés módja; - élettartam (kapcsolási szám). A névleges feszültség értéke a gyakorlatban 3-12 kv -ig terjed, a névleges áram általában A. A kontaktorok nagyobbik része mágneses fúvású és légmegszakítású. A muködtetés módja lehet mágneses és légnyomásos. A hazai gyakorlatban elterjedt NDK gyártmányú kontaktor mágneses hajtású, névleges árama 200 A. Élettartama 105 kapcsolás, megszakítóképessége pedig (3; 6; ill. 7,2 kv-on) 10 ka. A nehézüzemi mágneskapcsolókat ott célszeru alkalmazni, ahol viszonylag igen nagy mechanikai élettartam kívánatos Biztosítók A nagyfeszültségu biztosítók elsosorban zárlatvédelemre szolgálnak, de kisebb mértéku túlterhelésvédelmet is ki lehet velük alakítani. Zárlatvédelem céljára gyors muködésük révén eloálló áramkorlátozó tulajdonságuk folytán jól megfelelnek. A kiválasztási szempontok a következok: Készítette: Tényi V. Gusztáv 127/123 VE-ea-BSc
16 - névleges feszültség; - névleges zárlati megszakítóképesség: - a betét szerkezete; - névleges áram; - a független megszakítási áram; - a biztosító aljzata Áramváltók Az áramváltó az a transzformátor, amely a különbözo méroeszközök és védelmi berendezések áramtekercseit táplálja. Ezek az eszközök és berendezések az áramváltó kisebb feszültségu és kisebb áramerosségu oldalán helyezkednek el, mint pl. ampermérok, teljesítmény-és fogyasztásmérok, ill. áramrelék, energiairányrelék, impedanciarelék. Minthogy a mérés és a védelmi érzékelés, ill. muködtetés a kisebb feszültségu oldalon történik, elonyös következmény, hogy kis méretu és helyigényu készülékek gyárthatók és alkalmazhatók (gazdaságossági szempont), valamint a kezelo személyzetet távol lehet tartani a nagyfeszültségtol (életvédelmi szempont). Az üzemi áramot érzékelo mérés és a hálózati elemek, ill. hálózatrészek hibáját érzékelo védelmi rendszer igényei az áramváltó egyes jellemzoi iránt más-más követelményeket támasztanak, így a kapcsolóberendezésekben túlnyomórészt ún. kétmagos (kétvasmagos) áramváltókat alkalmaznak.. A kiválasztáskor a következo jellemzoket kell figyelembe venni: - névleges primer feszültség; - névleges frekvencia; - névleges primer áram; - névleges szekunder áram; - névleges teljesítmény; - pontossági osztály; - biztonsági határáram és -határtényezo; - pontossági határáram és -határtényezo; - zárlatbiztosság; - névleges állandósult melegedési határáram; - egyéb követelmények: - a beépítési hely jellege; - a primer tekercselés módja; - a szigetelés anyaga; - a szekunder áramkörök száma; - áttételek száma; - beépítési mód; - felhasználási klímaterület. A névleges primer feszültség az az érték, amely a szigetelés villamos szilárdságára vonatkozó ipari frekvenciájú vizsgálati eloírásokat meghatározza. Rendszerint megegyezik a primer áramkör névleges feszültségévei. A névleges frekvencia az áramváltó adattábláján feltüntetett érték, amelynél az áramváltónak az eloírt pontossági követelményeket ki kell elégítenie. A névleges primer áram az az érték, amelynek a névleges szekunder árammal való osztása a névleges áttételt adja. A névleges primer áramot - a hálózati áramerosség figyelembevételével - az áramváltószabványban rögzített sorozatból célszeru választani. A névleges teljesítmény a szekunder körnek az a VA-ben megadott teljesítménye, amellyel az áramváltót terhelni lehet. A szabványos névleges értékek sorozatából elonyben részesítendok az 5; 15; 3Oés 60 VA értékek. Készítette: Tényi V. Gusztáv 127/124 VE-ea-BSc
17 BMF - Kandó K. Villamosmémöki Kar Villamos energetika 1. eloadás A névleges teljesítményt, ill. a névleges teher értékét mindenkor a hozzátartozó pontossági osztállyal együtt kell megadni. A pontossági osztály az áramváltó egy, vagy több szekunder magjának az a jellemzo száma, amely meghatározza, hogy az áramváltónak milyen pontossági követelményeket kell kielégítenie egy meghatározott áramtartományban. Azt fejezi tehát ki, hogy a megadott feltételek mellett üzemeltetett áramváltó hibája milyen eloírt határok között marad. Az áramváltó pontossága a névleges áramok tartományában (0,1-1,2 Jin) két adattal jellemezheto: az áramhibával és a szöghibával. A zárlatbiztosságra a termikus határáram és idohatár és a dinamikus határáram mértékadó. A kiválasztáskor figyelembe veendo egyéb körülmények a következok: - a beépítési hely jellege szerint lehet az áramváltó belsotéri, vagy szabadtéri; - a primer tekercselés módja szerint lehet egyvezetos (rúd-, vagy sínáramváltó) és többvezetos (hurkos) áramváltó; - a szigetelés anyaga lehet olaj, porcelán, mugyanta, vagy egyéb szigetelés; - a szekunder áramkörök számát tekintve az áramváltó lehet egy-, vagy többmagos, azaz egy-, vagy több szekunder áramkörös; - ha az áramváltónak egynél több primer tekercse van, akkor átkapcsolható kivitelu, több áttételu áramváltóról van szó. A primer tekercsek csavaros kötésekkel párhuzamosan vagy sorosan köthetok. A szabvány a soros kötésben írja elo a névleges primer áramsorozat számértékeinek, mint alapértéknek a kötelezo használatát; - beépítési mód szerint az áramváltó támszigetelo, vagy átvezeto típusú; - a felhasználási klímaterületek lehetnek: hideg, mérsékelt, nedves trópusi, száraz trópusi és magaslati Feszültségváltók A feszültségváltó olyan transzformátor, amely a primer áramkör feszültségét adott pontossággal átalakítja kisebb feszültségre, szekunder készülékek (pl. méromuszerek, relék) feszültségtekercseinek táplálása céljából. Rendeltetése - értelemszeruen - az áramváltóéval azonos. A mérési célú feszültségváltókat méro feszültségváltóknak, a védelmi célúakat védelmi feszültségváltóknak, míg a fóldzárlatjelzo és földzárlatvédelmi célokat szolgálókat földzárlati feszültségváltóknak nevezzük. A feszültségváltó kiválasztásához szükséges jellemzok a következok: - névleges primer feszültség;- névleges szekunder feszültség; - névleges áttétel; - névleges teljesítmény és terhelés; - pontossági osztály; - névleges határteljesítmény; - feszültségtényezo; - egyéb követelmények. A névleges primer feszültség a feszültségváltó adattábláján feltüntetett érték, amelynek a névleges szekunder feszültséggel való osztása adja a névleges áttételt, és amelyre a feszültségváltó pontossága vonatkozik. Ezen értékre készül a feszültségváltó szigetelése. A névleges primer feszültséget a szabványos feszültségsorozatból kell választani. A névleges teljesítmény (Sn) a szekunder áramkör(ök) VA-ben megadott teljesítménye, amellyel a feszültségváltót terhelni lehet. Nagysága a névleges periódusra és a névleges szekunder feszültségre vonatkozik és mindig a hozzátartozó pontossági osztállyal együtt kell megadni. Értékeit a szabványos sorozatból kell kiválasztani. Készítette: Tényi V. Gusztáv 127/125 VE-ea-BSc
18 BMF - Kandó K. Villamosmémöki Kar Villamos energetika 1. eloadás A pontossági osztály azt jelöli meg, hogy a meghatározott feltételek mellett üzemeltetett feszültségváltó áttétel és szöghibája milyen értékhatárok között marad. A pontossági osztály: - méro feszü1tségváltókra: 0,1 M; 0,2 M; 0,5 M; 1 M; 3 M; - védelmi célú feszültségváltókra: 1 P; 3 P; 6 P. A névleges határteljesítmény az a látszólagos teljesítmény, amellyel a feszültségváltó szekunder oldala a névleges primer feszültséggel való táplálás esetén, állandóan igénybe veheto anélkül, hogy melegedése túllépné a megengedett értéket. Ezen terhelés mellett a feszültségváltó pontosságára nincsenek eloírások. A névleges határfeszültség annak a primer feszültségnek az effektív értéke, amellyel a névlegesen terhelt feszültségváltó meghatározott ideig igénybe veheto anélkül, hogy melegedése túllépné a megengedett értékeket. A névleges feszültségtényezo a névleges határfeszültség és a névleges primer feszültség hányadosa. Értékét szabványos sorozatból kell kiválasztani. Az egyéb követelmények a következok: - a környezeti viszonyok, amelyek alapján a feszültségváltó lehet belsotéri vagy szabadtéri; - veszélyeztetettség szempontjából ismerni kell, hogy a beépítési hely túlfeszültségek szempontjából veszélyeztetett, vagy nem veszélyeztetett jellegu; - csatlakozások fázisszáma és a primer kivezetések szigetelése szerint lehet: egyfázisú feszültségváltó: kétsarkúlag, vagy egysarkúlag szigetelt pnmer kivezetéssei; háromfázisú feszültségváltó: kivezetett primer csillagpont nélkül, ill. kivezetett csillagponttal (melyet földelni kell). A háromfázisú feszültségváltó lehet három-, vagy ötoszlopos. - a szigetelés anyaga lehet: porcelán, olaj, mugyanta, SF6-gáz; - zárlatbiztosság: a feszültségváltónak 120%-os primer feszültségnél a szekunder kapcsoknak 1 s-ig történo rövidrezárását egy alkalommal ki kell bírnia anélkül, hogy pontossága megváltozna és szigetelése meghibásodna; - a klímaterület figyelembevétele (mind az áramváltónál); - a szekunder áramkörök száma szerint lehet egy-, ill. többáramkörös a feszültségváltó Zárlatkorlátozó fojtótekercsek A fojtótekercs kiválasztásához a következo jellemzok szükségesek: - névleges feszültség;- névleges áram; - százalékos feszültségesés, - reaktancia; - zárlatbiztosság. Készítette: Tényi V. Gusztáv 127/126 VE-ea-BSc
19 IRODALOMJEGYZÉK [1] Geszti P. Ottó: Villamosenergia-rendszerek I-II-IIJ Tankönyvkiadó, Budapest, [2] Kádár Aba: Erosáramú zsebkönyv. Muszaki Könyvkiadó, Budapest, [3] Pemeczky Géza: Szabadvezetékekfeszítése. Muszaki Könyvkiadó, Budapest, [4] Gárdonyi Jeno: Eromuvek és alállomások villamos berendezése. Muszaki Könyvkiadó, Budapest, [5] Gárdonyi Jeno: Szabadvezetékek és kábelek. Muszaki Könyvkiadó, Budapest, [6] Luspay Ödön - Rózsa Lajosné - Varjú György: Erosáramú kábelvonalak. Muszaki Könyvkiadó, Budapest, [7] Pattantyus Á. Géza: Gépész- és villamosmérnökök kézikönyve 4., 7., 8. kötet. Muszaki Könyvkiadó, Budapest. [8] Klaus Henck - Dieter Dettmann: Elektrische Energieversorgung. Braunschweig, Vieweg, [9] Colin Bayliss: Transmission and Distribution Electricai Engineering. Oxford, Newnes, Készítette: Tényi V. Gusztáv 127/127 VE-ea-BSc
VEL II.9 Erőművek és transzformátorállomások villamos kapcsolási képei, gyűjtősínrendszerek.
VEL II.9 Erőművek és transzformátorállomások villamos kapcsolási képei, gyűjtősínrendszerek. Erőművek villamos kapcsolási képei Egység,- vagy blokk Nemzetközi, vagy országos közvetlenül betápláló nagyerőművek
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
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
Villamos hálózat kezelő Villanyszerelő
Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/10. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,
A villamosenergiarendszer
A villamosenergiarendszer jellemzői 1. TÉTEL, VILLANYSZERELŐ SZAKMAI VIZSGA 9/6/2018 2:43 PM GYURE.PETER@MORAVAROSI.HU 1 Fogalmak, feladatok A villamosenergia-ellátás alapfeladata a fogyasztói igények
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,
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
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,
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,
Vasúti vontatási-áramellátási rendszerszerelő. Vasúti vontatási-áramellátási rendszerszerelő 2/32
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,
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
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
2. Mágneskapcsolók: NC1-es sorozat
2. Mágneskapcsolók: NC1-es sorozat Alkalmazási terület: A mágneskapcsolót egyen- vagy váltakozó feszültséggel vezérelve kapcsolhatunk max. 6VAC névleges feszültségű és 95A névleges áramú áramkört. A készülék
Villamos gép és -készülék üzemeltető. Villanyszerelő
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,
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
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
Gazsó András, Kisfeszültségű készülékek és berendezések, Solar bemutató Kisfeszültségű elemek. ABB April 11, 2014 Slide 1
Gazsó András, Kisfeszültségű készülékek és berendezések, 2014.04.11. Solar bemutató Kisfeszültségű elemek April 11, 2014 Slide 1 Szolár erőművek fajtái Lakossági AC elosztó String elosztó Napelemek Inverter
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
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
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
EnergoBit KÖF technikai megoldásai és fejlesztései a Mátrai Erőmű 15 MW-os naperőművének megvalósításában
EnergoBit KÖF technikai megoldásai és fejlesztései a Mátrai Erőmű 15 MW-os naperőművének megvalósításában ZÖLD ÚT A ZÖLD PROJEKTNEK, megkezdődik a Mátrai Erőmű Zrt. 15 MW-os naperőművének építése, Magyarország
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
VIVEA336 Villamos kapcsolókészülékek Házi feladat
1. feladat Mekkora a potenciál egy U feszültségű vasúti munkavezeték mellett x távolságban és h magasságban, az ott futó távközlő vezeték helyén? A munkavezeték föld feletti magassága h m, a vezető átmérője
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. 06. 21. 12:03:47 GYURE.PETER@MORAVAROSI.HU 1 Előírások 2007. évi LXXXVI. törvény a Villamos Energiáról (VET) 273/2007.
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
BME Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport Nagyfeszültségű Laboratórium. Mérési útmutató
BME Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport Nagyfeszültségű Laboratórium Mérési útmutató Villamos kapcsolókészülékek vizsgálata 1 1 A méréshez szükséges ismeretanyag:
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
írásbeli vizsgatevékenység
Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0896-06 Villanyszerelési munka előkészítése, dokumentálása Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat száma, megnevezése: 0896-06/3 Mérési feladat
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
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
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.
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
Kutatás célja HMKE Hálózati csatlakozás Hálózat Biztonság? Védelmek? Sziget üzem? Saját sziget üzem? Elszámolás (mérés, tarifa, kommunikáció)
Háztartási méretű kiserőművek csatlakoztatási problémái Dr. Dán András, témavezető és a MEE munkabizottság tagjai BME Villamos Energetika Tanszék, Magyar Elektrotechnikai Egyesület dan.andras@ vet.bme.hu;
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.
Közművek. Villamos művek
Közművek Villamos művek MFKZM35S04 Közművek 2 MFKZM35S04 Közművek 3 MFKZM35S04 Közművek 4 MFKZM35S04 Közművek 5 MFKZM35S04 Közművek 6 MFKZM35S04 Közművek 7 MFKZM35S04 Közművek 8 MFKZM35S04 Közművek 9 MFKZM35S04
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
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,
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
MÉSZÁROS GÉZA okl. villamosmérnök villamos biztonsági szakértő
MÉSZÁOS GÉZA okl. villamosmérnök villamos biztonsági szakértő VLLAMOS ALAPSMEETEK villamos ----------- elektromos villamos áram villamos készülék villamos hálózat villamos tér villamos motor villamos
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 54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus
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
BIZTONSÁGTECHNIKA. 1. Határozza meg a villamos áramütés súlyosságát befolyásoló tényezőket!
BIZTONSÁGTECHNIKA 1. Határozza meg a villamos áramütés súlyosságát befolyásoló tényezőket! 2. Ismertesse az áram-védőkapcsolás alkalmazását! 3. Mivel foglalkozik az MSZ 2364 szabványsorozat? Milyen fő
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
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
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:
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,
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
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.
Elektromos alállomás üzemeltető Villanyszerelő 4 2/62
A /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,
Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre
Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Elektromos gép- és készülékszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának
33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő Villanyszerelő
Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,
Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre
Foglalkozási 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
Alapkészülék. csatlakoztatásához
Alapkészülék DE50546 Bekötés Biztonsági okokból (a veszélyes feszültségû kapcsok érintésének megakadályozása érdekében) minden csatlakozópont csavarját meg kell húzni, függetlenül attól, hogy használatban
11. Tétel Ismertesse, mutassa be a kisfeszültségű mechanikus vezérlésű kapcsolókészülékeket!
11. Tétel Ismertesse, mutassa be a kisfeszültségű mechanikus vezérlésű kapcsolókészülékeket! A kapcsolókészülékek kiválasztása A készülékek kiválasztásánál figyelembe kell venni a légköri és klimatikus
0,16A, kioldási osztály 10 0,11-0,16A / 0,04kW BES ,20A, kioldási osztály 10 0,14-0,20A / 0,06kW BES00020
W BES MOTORVÉDŐKAPCSOLÓ NAGYSÁG 0 Összeépíthető 0 nagyságú mágneskapcsolóval az LSZ0D002 mechanikus összekötővel (AC tekercs) vagy az LSZ0D004-gyel (DC tekercs) Összeépíthető 00 nagyságú mágneskapcsolóval
CTX 3 ipari mágneskapcsolók 3P
CTX 3 ipari mágneskapcsolók 3P 9 és 100 A között 4 160 96 4 161 26 4 161 46 4 161 56 4 161 86 4 161 96 Műszaki jellemzők (60. oldal) Geometriai méretek és koordinációs táblázatok, e-katalógusban Megfelel
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 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
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
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
2014. április 14. NÉV:...
VILLAMOS ENERGETIKA A CSOPORT 2014. április 14. NÉV:... NEPTUN-KÓD:... Terem és ülőhely:... 1. 2. 3. 4. 5. 1. feladat 10 pont 1.1. Az ábrán látható transzformátor névleges teljesítménye 125 MVA, százalékos
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
Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333
Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333 1/6 Műszer jellemzői Pontossági osztály IEC 62053-22szerint: 0.5 S Mért jellemzők Fázisfeszültségek (V) U L1, U L2, U L3 Vonali feszültségek (V) U L1L2,
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
Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333
Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333 1/6 Jellemzők Az univerzális mérőkészülék alkalmas villamos hálózat elektromos mennyiségeinek mérésére, megjelenítésére és tárolására. A megjelenített
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.
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.
SZÍVMŰTÉT, AVAGY ALÁLLOMÁS ÁTÉPÍTÉS AZ ALÁLLOMÁS MINIMÁLIS ZAVARTATÁSA MELLETT
MEE 59. Vándorgyűlés, Budapest, 2012. szeptember 6. SZÍVMŰTÉT, AVAGY ALÁLLOMÁS ÁTÉPÍTÉS AZ ALÁLLOMÁS MINIMÁLIS ZAVARTATÁSA MELLETT NYÍREGYHÁZA SIMAI ÚT 132/22 kv-os ALÁLLOMÁS ÁTÉPÍTÉSE 132 kv-on KÉTGYŰJTŐSÍNESRE
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,
Igénybejelentéstől bekapcsolásig
Igénybejelentéstől bekapcsolásig Háztartási méretű kiserőművek közcélú villamos hálózatra kapcsolásának lépései az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. ellátási területén Budapest, 2010. X. 27. Rabi Zoltán
TORKEL 840 / 860 Akkumulátor terhelőegységek
TORKEL 840 / 860 Akkumulátor terhelőegységek Az erőművekben és transzformátor alállomásokon lévő akkumulátortelepeknek hálózat kiesés esetén készenléti energiát kell szolgáltatniuk. Sajnálatos módon az
34-es sorozat - Ultravékony print-/dugaszolható relék 6 A
-es sorozat - Ultravékony print-/dugaszolható relék 6 A - 5 mm széles, ultravékony relé - Érzékeny DC tekercs, 170 mw - Biztonsági elválasztás VDE 0160/EN 50178 szerint a tekercs és az érintkezõk között
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
Hálózati egyenirányítók, feszültségsokszorozók Egyenirányító kapcsolások
Hálózati egyenirányítók, feszültségsokszorozók Egyenirányító kapcsolások Egyenirányítás: egyenáramú komponenst nem tartalmazó jelből egyenáramú összetevő előállítása. Nemlineáris áramköri elemet tartalmazó
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
MaxiCont. Mauell gyártmányú hibajelző relék MR 12 MR 22
Mauell gyártmányú hibajelző relék A hibajelző relék különböző villamos eszközök (pl. magszakító, szakaszoló, transzformátor, generátor stb.) rendellenes üzemállapotainak, mechanikai, fény és villamos távjelzéseire
22-es sorozat - Installációs mágneskapcsolók 25 A
Installációs mágneskapcsolók 2 vagy 4 érintkezővel, 25 A Érintkezők kettős megszakítási hellyel A nyitott érintkezők távolsága 3 mm (záró) A nyitott érintkezők távolsága 1,5 mm (nyitó) Belső kapcsolási
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,
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
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
VX 3 függőleges optimalizált elosztási rendszerek
VX 3 optimalizált elosztási rendszerek VX 3 elosztási rendszerek I max (A) Szerelés Kat. szám lexo³ XL³ 125 XL³ 160 Elosztószekrények XL³ 400 XL³ 800 XL³ 4000 Elosztók mérete alapján: VX 3 4 rugós elosztóblokk
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
l i CSATLAKOZÓ-KOMBINÁCIÓK
r e GANZ KK Kft n ISO 9001 d s z e rb a en t l tá i d u CSATLAKOZÓKOMBINÁCIÓK A ház különlegesen erõs, ütésálló könnyen nyitható, ezáltal komfortos szerelést biztosít tömszelencén át csatlakoztatható 35
kis vagy közepes bekapcsolási áramok kapcsolására érintkezők anyaga AgNi 2 NO 1 NO + 1 NC 2 NC Lásd rendelési információk 250 / 440 250 / 440 2.
2 vagy 4 érintkezővel: 25, 4 érintkezővel: 40 vagy 63 z érintkezők kivitele: érintkezőhíd nyitott érintkezők távolsága: záró 3 mm, nyitó 1,5 mm (22.32 és 22.34-es típusoknál), nyitó 3 mm (22.44 és 22.64-es
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
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
Irányítástechnika 1. 4. Elıadás. Relék. Relés alapkapcsolások
Irányítástechnika 1 4. Elıadás Relék. Relés alapkapcsolások Irodalom - Csáki Frigyes, Bars Ruth: Automatika, 1974 - J. Ouwehand, A. Drost: Automatika, 1997 - Helmich József: Irányítástechnika I, 2005 Elektromechanikus
Veszteségfeltárás kis- és középfeszültségű hálózaton
Veszteségfeltárás kis- és középfeszültségű hálózaton Kiss József III. Mechwart András Ifjúsági Találkozó Villamos Energetika Tanszék Villamos Művek és Környezet Csoport A modell áttekintése Az elosztók
LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK
W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON 150 BZ327210-A W FUNKCIÓK Energiamegtakarítás funkció Beállíthatóság 0,5 30 perc Halk működés Nagy bekapcsoló képesség, 80 A max / 20 ms 3 vagy 4 vezetékes bekötés Glimmlámpaállóság:
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,
Marcsa Dániel Transzformátor - példák 1. feladat : Egyfázisú transzformátor névleges teljesítménye 125kVA, a feszültsége U 1 /U 2 = 5000/400V. A névleges terheléshez tartozó tekercsveszteség 0,06S n, a
Circuit breaker control function funkcióhoz block description. Beállítási útmutató az árambemeneti
Circuit breaker control function funkcióhoz block description Beállítási útmutató az árambemeneti Document Budapest, ID: PRELIMINARY 2015. január VERSION Felhasználói kézikönyv, változat-információ Változat
A kecskeméti. autógyár nagyfeszültségű villamosenergia ellátása
Infoplan Kft. Továbbképzési program A kecskeméti autógyár nagyfeszültségű villamosenergia ellátása Kecskemét Autógyár 132/22 kv állomás Mercedes-Benz gyár Kecskeméten 2008 nyár: bejelentés a gyár építéséről
Új IEC kapcsolóberendezés szabvány
Új IEC kapcsolóberendezés szabvány Drexler Péter AREVA Hungária Kft. MEE Villamos kapcsolókészülékek és berendezések szakmai nap Budapest 2007.november 13. Az IEC nagyfeszültségű berendezés-szabványok
ÉPÜLETVILLAMOSSÁG. Szabó Gergely. okl. villamosmérnök világítástechnikai szakmérnök. Tűzvédelmi szakmérnöki képzés - Épületvillamosság
ÉPÜLETVILLAMOSSÁG Szabó Gergely okl. villamosmérnök világítástechnikai szakmérnök 1 2 Épületek villamos hálózatra kapcsolása 3 4 Épületek villamos hálózatra kapcsolása Épületek érintésvédelmi hálózatai
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
ÜZEM ALATTI RÉSZLEGES KISÜLÉS MÉRÉS. AZ AKTIVITÁS VÁLTOZÁSAINAK MEGFIGYELÉSE Tuza János (Diagnostics Kft.)
ÜZEM ALATTI RÉSZLEGES KISÜLÉS MÉRÉS AZ AKTIVITÁS VÁLTOZÁSAINAK MEGFIGYELÉSE Tuza János (Diagnostics Kft.) Cél: Könnyen kezelhető, nagyszámú berendezésen, gyors, előszűrő jellegű mérések végzése a berendezés
Kisfeszültségű termékek. Termékválaszték 2014
Kisfeszültségű termékek Termékválaszték 2014 Megbízható minőség Tartalom Moduláris alkatrészek 01-09 Kismegszakítók és moduláris kapcsolók Életvédelmi relék Időzítő relék és moduláris mágneskapcsolók Túlfeszültség
Műszaki leírás. Budapesti Vendéglátóipari és Humán SZC Szamos Mátyás Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Budapest, XXI. kerület, Petőfi tér 1
Műszaki leírás Budapesti Vendéglátóipari és Humán SZC Szamos Mátyás Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 1212 Budapest, XXI. kerület, Petőfi tér 1 40, 04 kwp teljesítményű háztartási méretű kiserőmű Felhasználó