HÁZTARTÁSI VILLAMOS VEZETÉKEK ÉS AZOK KÖTÉSEINEK HATÁSA A TŰZVESZÉLYESSÉGRE
|
|
- Éva Lukácsné
- 7 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 Török Antal Kerekes Zsuzsanna HÁZTARTÁSI VILLAMOS VEZETÉKEK ÉS AZOK KÖTÉSEINEK HATÁSA A TŰZVESZÉLYESSÉGRE Absztrakt Bevezetés: A cikk elsősorban arra szeretne rámutatni, hogy a lakóépületek hibás villamos hálózataiban milyen veszélyforrások okozhatnak tüzeket. A szerzők munkája során a nem tűzálló elektromos vezetők (pl.: lakóépületekben előforduló vezetékek, vezetékrendszerek) különböző kötésfajtáinak, különböző terhelések hatására kialakuló hőfejlődés került vizsgálatra. Az ehhez kötődő laboratóriumi mérések rámutatnak arra, hogy melyek azok, amiket tűzvédelmi szempontból leginkább célszerű alkalmazni. Az előforduló kötésfajtákat különböző elektromos terheléseknek lettek alávetve, majd vizsgálva azok melegedését, a vezetékek szigetelőanyagának olvadását. Módszertan: A cikk megírásához hozzájárult a releváns hazai és nemzetközi szakirodalom tanulmányozása. Emellett fontos szerepet kapott a különböző vizsgálatok elvégzése és elemzése. Eredmény: A cikk eredményeként fény derül, hogy a különböző anyagú régi és új vezetékhálózatot mivel érdemes összekapcsolni. Kulcsszavak: tűzveszély, vezetékek, kötések, szerelvények, melegedések EFFECTS OF HOUSEHOL ELECTRICAL WIRES AND ITS CONNECTION ON FIRE HAZARD Abstract Introduction: The authors try to point out how malfunctioning electrical networks can cause fire in residential buildings. The thesis aims to model dangerous situations and threats that often result fire hazards, by using laboratory measurements. The laboratory measurements indicate which connections are most appropriate for fire protection purposes. The various 53
2 types of connections were subjected to different electrical loads, then they were tested for their warmth, melting the insulating material of the wires. Methods: The article was facilitated by the detailed study and analysis of the relevant domestic and international literature. In addition, the authors conducted different tests and measurements to analyse the problem. Result: As a result of the paper it is also shown, which is the safest connection to connect - old and new wire network. Keywords: fire hazard, wiring, wiring connections, fixtures, warming 1. BEVEZETÉS Közösségi, de leginkább lakóépületekben a vagyonbiztosítók statisztikája szerint a keletkezett károk csaknem negyedét elektromos tüzek okozzák [1]. Ezek általában a hozzá nem értő felhasználók számára nem látható, nem jelzi előre semmi, mint például egy nedvesedő fal, egy beázó tető, vagy csepegő csap, stb. Sok helyen, például társasházakban, lakásokban, de akár a műemlék jellegű épületekben is [2], a falakban lévő vezetékek régiek, nem ritkaság, hogy évesek (vagy annál is régebbiek), melyek az akkori szabványoknak és fogyasztási igényeknek még megfeleltek. A technika korszerűsödésével sok újfajta fogyasztó került be a háztartásokba, amelyekre a régi hálózat teherbírása már nem elegendő. Ezeket csak fokozza, ha nem a szabványok szerint voltak megszerelve. Munkánk során elsősorban a lakóépületekben a hibás villamos hálózatok által okozott károkra keressük a választ. Ezek leggyakrabban a szakszerűtlen szerelési munkákból adódhatnak: anyagok helytelen megválasztása, vezeték keresztmetszetek alulméretezése, túlterhelése. Egy folytonos villamos vezeték (ha a keresztmetszet helyesen van megválasztva) általában nem rejt magában veszélyt, mindaddig, amíg egy másik vezetékkel nem kerül valamilyen formába összeköttetésbe, mint például kötések, kapcsok, kapcsolók. Ezekre, mint gyengepontokra szeretnénk rámutatni. A rossz kontaktus az elfogadhatónál nagyobb hőterheléssel jár, és ez tovább rontja az érintkező felületek áramátadási tulajdonságát, ami még nagyobb hőterhelést jelent. Tehát egy olyan körfolyamat alakul ki, amely akár tűzesetig is elvezethet, tragédiák sora következett be már emiatt. A fentieket összefoglalva tehát főképpen a kisfeszültségű (háztartási) hálózat okozta tüzek megelőzésére, azok lehetőségeivel fogunk foglalkozni. 54
3 Ezeket a hibákat az esetek többségében nem jelzi ki semmi, ráadásul a felhasználók általában nem szakemberek, a gyerekektől az idősekig mindenki felhasználó. A háztartásokban nem kötelező az időszakos szabványossági, érintésvédelmi és tűzvédelmi felülvizsgálat, éppen ezért tulajdonítanunk a fentieknek megkülönböztetett figyelmet. 2. A LAKÓÉPÜLETEK VILLAMOS HÁLÓZATAIBAN LEGGYAKRABBAN ELŐFORDULÓ KÖTÉSEKBEN REJLŐ TŰZVESZÉLYEK ISMERTETÉSE Villamos kötés fogalma: Két áramvezető elem között létrehozott, áramvezetés célját szolgáló kapcsolat. Elsőrendű, rendeltetésszerű követelmény: a villamos vezetés, ehhez mechanikai helyzetrögzítési, erőátadási követelmények is kapcsolódhatnak. A vezetékkötésekkel szemben támasztott legfontosabb elvárás az, hogy legalább olyan legyen a vezetőképességük, mint magának a vezetéknek [3]. Csoportosításuk: erővel záródó: Villamos érintkezés vagy kontaktus két áramvezető elem (érintkező) között jön létre. A jó villamos kapcsolat érdekében a felületeket mechanikai erő szorítja össze. anyaggal záródó: Anyaggal történő zárással történik, amelyeknél az összekötés biztonságát molekuláris erők adják. (Pl. az anyagok belső kapcsolódása, hegesztés, forrasztás) alakzáró: Az alakzáró kötéseknél a terhelés átadását a kapcsolódó két elem geometriai alakja, kialakítása biztosítja, amely meggátolja az elmozdulást. bontható: Rendeltetésszerűen, a kötésben résztvevő elemek károsodása nélkül alkalmasak a kapcsolat megszüntetésére, majd újbóli létrehozására. nem bontható: A kötésben résztvevő elemek csak károsodással képesek a kapcsolat megszüntetésére [4] Sorkapcsok 55
4 A sorkapcson belül ami egy erővel záródó kötésfajta ha az érintkezés laza, az érintkező felületek csökkennek, ezáltal közöttük az átmeneti ellenállás növekszik, ami melegedéshez vezethet, elektromos terheléstől függően. [5] Ráadásul ez a folyamat öngerjesztő, mert a hőmérséklet növekedés hatására nő az ellenállás, amitől még jobban nő a hőmérséklet ez pedig végül tűzesethez is vezethet. ahol, RT a T hőmérsékletű ellenállás [Ω] α a hőmérsékleti koefficiens [ C -1 ] T0 a környezeti hőmérséklet [ C] Mivel a hőmérsékleti koefficiens a réz (4,33 x / C) és az alumínium (4,3 x / C) esetében is pozitív értékű, az ellenállás mindkét esetben a hőmérséklettel egyenesen arányos [6]. Gyakori megoldás, hogy alumínium hálózatot kötnek össze rézzel. Az alumínium és a réz között jelentős a standard potenciálkülönbség, ami az elektrokémiai korrózió hajtóereje. A korrózió hatására az érintkező felületek csökkennek, így az átmeneti ellenállás nő [Error! Reference source not found.], ez pedig melegedéshez vezet, ami fokozódik az elektromos terhelés függvényében, ez pedig a már említett öngerjesztéshez vezet [3]. A két különböző anyagú vezető egymással közvetlenül nem érintkezhet, tehát arra kell törekedni, hogy a két anyag között minél kisebb legyen az elektrokémiai standardpotenciál különbsége. Erővel záró villamos kötéseknél (jelen esetben sorkapocsnál) az elektrokémiai korrózió, oxid áció maradandó károsodást okoz, ami a lecsökkenti az érintkező felületeket, ezáltal az elektromos átmeneti ellenállás nő és a melegedés fokozódik. [4] [7] 56
5 Rugós kötőelemek 1. ábra Rugós kötőelem és kontaktpaszta forrás: WAGO Gyakran előforduló kötési mód a laprugós kötőelem, amely a szakzsargonban wago néven ismert (a legközismertebb gyártó után). Rendkívüli előnye, hogy gyors és praktikus a szerelése. Szinte teljesen kizárja a szabványtalan szerelés lehetőségét. Az alumínium és a réz összekötését is megoldhatóvá teszi, mivel egy vezetékhelyre nem lehet többet tenni. Alumínium alkalmazásánál korrózióvédő kontaktpasztát (pl. WAGO Alu -Plus) kell alkalmazni a hosszú élettartam érdekében. A paszta lítiumot és cinket tartalmaz, stabilitását 150 C-on is megőrzi. A cink szemcsék lebontják az összepréselt felületek határán képződött nagy átmeneti ellenállású oxidokat is, tehát jó minőségű villamos kötést biztosít [WAGO]. A kontaktpaszta hiányában, alumíniumkötésnél a kötőelem valójában nem a vezetőér anyagával, hanem a vezeték felületén lévő alumínium-oxid réteggel lép kapcsolatba, ami nagy átmeneti villamos ellenállással rendelkezik, ez pedig idővel a kötés melegedéséhez, majd tűzesethez vezethet, már kicsi terhelőáramnál is. Ez a folyamat is öngerjesztő, egyre gyorsuló. A csavaros szorítókkal szemben nincs vezetékre gyakorolt nyíróhatása. A gyártók gondoskodtak sodrott, flexibilis vezetékvégek beköthetőségéről is. Létezik bontható és nem bontható kivitel. A kötésből származó tüzek kialakulásának lehetőségét minimálisra csökkenti Kötésre csavarható szorítóelem Összekötő- és leágazó szorítóelem (KUPOLFIX, KF1), bontható, erővel záró kötőelem. Acélhuzal magja önmetsző és sodró hatást fejt ki, műanyag kupakban szigetelve. A csatlakozó háza hőre lágyuló műanyagból (poliamidból) készül. [8] A háznak kettős funkciója van, egyrészt biztosítja a csatlakozási ponti szigetelését, másrészt mechanikusan rögzíti a rugóelemet. A villamos csatlakozás megfelelő létrehozását a rugóelem biztosítja. A rugóhuzal 57
6 négyszög profilú, kúpos csavarrugó. A rugó kúpszöge kisebb, mint a szigetelőházé, a létrehozott kötés érintkező nyomása nem kerül át a szigetelő anyagra. Terhelés hatására a vezetők felmelegszenek és kitágulnak, ilyenkor a szorítórugó kitágul, majd amikor a terhelés megszűnik és a vezetők hőmérséklete csökken, az ellenkező irányú folyamat játszódik le. Ezáltal az egyszer gondosan létrehozott kötésnél a vezetőket állandó nyomás szorítja egymáshoz [9]. Hátránya, hogy maximum 4 db azonos keresztmetszetű és anyagú vezeték kötésére használható, mert ennél több vezeték esetén a rugó szorító ereje érintőlegesen nem fogja körbe a vezetéket. Így nem alkalmas nagyobb elágazások létrehozására, valamint az alumínium és a réz vezetékek egymással való összekötésére (esetenként mégis megteszik, helytelenül) Érvéghüvelyek, saruk Közvetlen vezetékkötéseket tömör vezetékeknél alkalmazunk. Nagyobb keresztmetszet vagy hajlékony vezetékek esetén viszont elő kell készíteni a vezetéket a kötéshez. Magyarországon már nem használnak új szereléshez alumínium vezetékeket 16 mm 2 alatt. Mivel a tömör rézvezeték használata 2,5 mm 2 fölött nehézségekbe ütközik, nagyobb méretnél a hajlékony (sodrott erű) vezetékeket alkalmazzák. Ezek viszont közvetlen kötésre nem alkalmasak, először a vezetékvégeket kell kialakítani. Itt használhatók az érvéghüvelyek és a saruk. Jó minőségű sajtolt vezeték kötések feltétele a minél nagyobb érintkező felület, és a minél nagyobb összeszorító erő ötvözése. Így lesz két fém között a legkisebb átmeneti ellenállás. A kötés a kötőelem és a kötésszerelés minőségétől függ. Az érvéghüvely a hajlékony, sodrott erű vezetéket összefogja, és nem engedi a benne lévő vékony szálakat szétágazni a csavarkötés alatt, ezzel megakadályozza azt is, hogy a vezetékszálak mellé csússzanak a kötőelemnek és más a környezetében levő fémtárggyal érintkezzenek, esetleg zárlatot okozzanak Forrasztott kötések Forrasztással a fémek között oldhatatlan, anyaggal záró kötést lehet készíteni. A forrasztás a diffúziós kötés egyik fajtája, a kötést azonban a hegesztéssel ellentétben az alapanyagok megolvadása nélkül lehet létrehozni. Léteznek lágy és keményforraszok, a villamosiparban általában lágyforraszt alkalmaznak. A mai napig sok villamos ipari szerelő arra esküszik, hogy az a jó kötés, ha a hosszan lecsupaszított vezetékeket összecsavarás után végigfuttatják forraszanyaggal és ezután szigetelik. A lágyforrasztó anyagok használata nem javasolt, mert 58
7 sem hőhatással, sem mechanikai igénybevétellel szemben nem ellenállók. Használatuk esetén a kötések megvalósításánál figyelembe kell venni a tartós folyáshatárt, a mechanikai igénybevételt és a hőmérséklet növekedését zárlat esetén. Bár a lakóépületek falaiban lévő kötődobozban ha nem is jön létre mechanikai igénybevétel, de zárlati áram hőhatása esetén már beszélhetünk kötéskárosodásról. [10] Ha egy lakóépületben egyéb okból tűz alakul ki és az ebből származó hő hatására a lágyforrasz leolvad, a tűzvizsgálat során már csak nehezen, vagy egyáltalán nem állapítható meg, hogy valójában hogyan volt szerelve a hálózat. (Ilyen esetben a szerelőt elmarasztalhatják.) Sodrott kötések A sodrott kötések a lecsupaszított vezetők egymással való összetekerése, sodrása, amely semmiféleképpen nem elfogadható. A vezetékek egyszerű összecsavarásával készített kötés az első magyar villamos biztonsági szabvány szerint január 1. óta tilos! (Sajnos mégis gyakoriak, rosszabb esetben különböző anyagú vezetők vannak összesodorva.) Az elektromos terhelésből adódó hőingadozás hatására a sodrott kötések meglazulhatnak, oxidálódhatnak, ívet húzhatnak, tüzet okozhatnak. Különböző anyagú vezetők összesodrása esetén ez a folyamat gyorsabb (különböző hőtágulási együtthatók, elektrokémiai korrózió). 3. VIZSGÁLT VEZETÉKEK ÉS KÖTÉSEK 3.1. Vizsgált vezetékek 1,5 mm 2 szigetelt, tömör alumínium vezeték 2,5 mm 2 szigetelt, tömör alumínium vezeték 0,75 mm 2 szigetelt, tömör réz vezeték 1,5 mm 2 szigetelt, tömör réz vezeték Általában a lakásokban, lakóépületekben, a háztartásokat ellátó vezetékrendszerek legtöbb esetben a fent felsorolt típusok fordulnak elő, ezért találtuk indokoltnak és legfontosabbnak ezeket a típusokat vizsgálni. A felsorolt anyagokon kívül nagyobb keresztmetszetű vezetékfajták is rendszerint előfordulnak, azonban ezek vizsgálatát nem tartjuk fontosnak, mivel azok már nem kritikusak, pontosan a nagyobb keresztmetszet miatt. 59
8 3.2. Vizsgált kötések laza, sodrott (nem szabványos) kötés csavarmenetes sorkapcsos kötés laprugós kötőelem (XBS típusú) Kupolfix kötőelem forrasztott kötés, réz vezetővel (ónozott) A fent felsorolt kötésfajták a leggyakoribbak (megjegyzés: ritkán található másfajta megoldás). 4. VIZSGÁLATI MÓDSZEREK ÉS ESZKÖZÖK Az előforduló kötésfajtákat különböző elektromos terheléseknek vetettük alá, majd vizsgáltam azok melegedését, a vezetékek szigetelőanyagának olvadását. A terheléseket 32, illetve 16 amper áramerősségben hoztuk létre, mivel ezek a nagyságrendek leginkább jellemzőek a lakossági felhasználók köreiben. A 32 amperes terhelésben (áramszolgáltatók által leggyakrabban adható áramkorlátozói teljesítmény) arra szeretnénk rámutatni, hogy milyen káros hatások mutatkoznak, abban az esetben, ha a lakáselosztóban lévő biztosítókat valamilyen formában túlméretezve (vagy megpatkolva ) alkalmazzák. Az áramerősséget DT-266 típusú lakatfogós multiméterrel mértük, amit a váltakozó áram 200 A-os mérési határára kapcsoltam. Majd a műszerpad beépített transzformátorának 24 V- os kimenetére csatlakoztattuk a mérendő vezetéket, úgy, hogy a mérendő vezeték és a rajta levő kötés a transzformátor szekunder tekercsével zárt áramkört alkosson. A transzformátor fokozatkapcsolójának (amely a transzformátor primer tekercsével, előtét ellenállásaival sorosan van kötve) fokozathelyzetét úgy választottuk meg, hogy a műszer megközelítőleg 32, illetve 16 A terhelést mutasson. Ezen a két áramerősségi fokozaton mértem a különböző keresztmetszetű, anyagú vezetékeknek és azok különböző kötéseinek hőmérsékletét. A hőmérsékletet FLUKE 572 típusú pirométerrel mértük, amit állványra rögzítettem a pontos mérés érdekében. Az állványt a mérési ponttól olyan távolságban (1,15 m) helyeztem el, hogy annak fókusz pontja a lehető legkisebb legyen. A hőmérsékletmérést a vezetékek lecsupaszított részein, közvetlenül a szigetelés közelében végeztük. A műszeren a feketeségi 60
9 fokot (ε) a m érendő anyagnak megfelelően állítottuk be. A méréseket 10 másodpercenként jegyeztük be a mérési táblázatokba, majd az így kapott eredményeket 12. ábra diagramon ábrázoltuk.. Az egyes vizsgálatok teljes mérési időtartamát a hőmérséklet stabilizálódása, illetve a szigetelőanyag olvadásának kezdete határozta meg. Ahhoz, hogy egy vezeték elhasználódjon, illetve korrodált felület jöjjön rajta létre, sok időre van szükség, függően attól is, hogy ezek milyen környezetben vannak. A mesterséges elöregítéshez a legegyszerűbben úgy juthatunk hozzá, hogyha felgyorsítva utánozzuk az elöregedés folyamatát. Normál üzemben, hosszú időn keresztül a vezeték sokszor felmelegszik és kihűl (a használattól függően). A gyorsított öregedési eljárásban ezt utánozzuk, úgy, hogy a vizsgálandó vezeték két végét nagyteljesítményű transzformátor szekunder oldalának kapcsaira csatlakoztatjuk, ugyanúgy, mint a fent említett méréseknél, csak itt jelentősen nagyobb áramerősséggel. Így az üzemi hőfoktól többszöri alkalommal lényegesen magasabb hőmérsékletre hevítjük, majd hagyjuk kihűlni, amíg a kísérlethez megfelelő oxid réteget el nem érjük. Ilyenkor a réz esetében a vezeték felületén fekete színű réz-oxid réteg (Cu2O) képződik. Többszöri ismétléssel az oxid réteg növelhető. 61
10 5. MÉRÉSI EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE Az előző fejezetben megadott vezetékek és kapcsolási módok vizsgált 16 féle vizsgált kombinációit az 1. táblázat foglalja össze. Az alábbi 12. ábra diagramján jól látható a hőmérsékletemelkedések időbeli jelleggörbéje így a kapcsolási kombinációk összehasonlíthatóvá válnak. 2. ábra Összesített mérési eredmények Ha összehasonlítjuk a kötések melegedését, akkor tűzvédelmi szempontból azt állapíthatjuk meg, hogy a vizsgált kötések közül a legtűzveszélyesebbek a laza, sodrott alulméretezett és túlterhelt, 1,5 mm 2 alumínium és 1,5 mm 2 alatti réz vezetékek kapcsolata. Ezt a túlmelegedést még fokozza, ha a vezetékek öregszenek. Bár a mesterséges elöregítés nem tökéletesen modellezi a gyakorlatban végbemenő folyamatokat, ez csak irányt mutat arra vonatkozóan, hogy a vezeték felületén lévő levő oxid réteg mennyire fokozhatja a melegedést, illetve a tűzveszélyt. Ebben az esetben nem csak maga a kötés, hanem a vezetékhálózat is okozhat tüzet és zárlatot (ahogy az történt az alábbi kötéseknél is: laza, sodrott kötés 1,5 mm 2 alumínium vezetékekkel; laza, sodrott kötés 1,5 mm 2 mesterségesen elöregített alumínium vezetékekkel; Kupolfix kötés 1,5 mm 2 mesterségesen elöregített alumínium vezetékekkel; laza, sodrott kötés réz 0,75 mm 2 és alumínium 1,5 mm 2 vezetékekkel; laza, sodrott kötés mesterségesen elöregített réz 0,75 mm 2 és alumínium 1,5 mm 2 vezetékekkel; laprugós kötőelemmel ellátott kötés, réz 0,75 mm 2 62
11 és alumínium 1,5 mm 2 vezetékekkel; laprugós kötőelemmel ellátott kötés, mesterségesen elöregített réz 0,75 mm 2 és alumínium 1,5 mm 2 vezetékekkel; laza, sodrott kötés 1,5 mm 2 mesterségesen elöregített réz vezetékekkel; laza, sodrott kötés 2,5 mm 2 mesterségesen elöregített alumínium vezetékekkel; sorkapcsos kötés 1,5 mm 2 mesterségesen elöregített réz vezetékekkel; sorkapocsos kötés 2,5 mm 2 mesterségesen elöregített alumínium vezetékekkel). Ugyanezek a vezetékek, ha szabványos kötőelemmel vannak kötve látható, hogy a kötőelem még elviseli a rajta átfolyó áramot, de a vezeték már túlmelegszik, szigetelése megolvad. A forrasztott réz kötésnél (1,5 mm2 és 1,5 mm2 mesterségesen elöregített) mind amellett, ha a tartós folyáshatárt betartották, akkor a kötés a vizsgálatok szerint nem melegszik túl. Bár a szabvány nem javasolja (igaz, bizonyos feltételek mellett nem tilos) [ 11]. A Kupolfix kötőelem jó eredményeket mutatott, de a réz és alumínium, illetve 4-nél több vezeték összekötésére nem alkalmas, ezért alkalmazása meglehetősen korlátozott. A sorkapcsos kötések szintén jónak bizonyultak, de hosszú idő elteltével a csavarok meglazulhatnak. A mesterségesen elöregített változatok, a mérések során áramvezetői, valamint tűzvédelmi szempontból lényegesen rosszabb eredményeket ért el, mint a nem elöregített változatok. A fentiekből az a következtetés vonható le, hogy a laprugós kötőelemek az esetek többségében a túlmelegedett vezetékeknél is épek maradtak, tehát mindenképp javasolható, és megbízható. Azokban az esetben, amikor a vezeték alulméretezett, maga a vezeték túlmelegszik, és már hiába van rajta a szabványos laprugós kötőelem a vezeték túlmelegedése még azt is tönkreteheti. Mindemellett fontos megemlíteni, hogy a szabványos kötéseknél is elengedhetetlen a megfelelő vezetékméretezés és túlterhelés-védelem (vezetékek terhelhetőségére méretezett biztosító alkalmazása). 6. JAVASLATOK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK A nem szabványos sodrott kötések alkalmazásánál, mivel azok különböző hőmérsékletet mutattak a mérések során, arra a következtetésre jutottunk, hogy azok között előfordultak laza kapcsolatok. A sodrott kötésekre nem terjed ki semmilyen előírás, hogy azokat milyen húzóerővel kell ellátni, ahhoz, hogy tűzveszélyes melegedések ne jöhessenek létre. Az alulméretezéseknél, ill. túlterheléseknél a vezetékek és azok kötései túlmelegedésre adnak okot, tehát az előzőekhez hasonlóan, ezek az esetek is ugyanúgy fokozott figyelmet, korrekciót igényelnek. Az összes kötésfajta közül a legszélesebb körben alkalmazható a 63
12 laprugós kötőelem, tehát ezek alkalmazását javasoljuk. A mesterségesen elöregített vezetékek eredményeiből látható, hogy azok mennyivel rosszabb eredményt mutatnak, a vezetékek és azok szigetelésének elöregedésének folyamatát az időszakos műszeres szigetelési ellenállásméréssel, karbantartással illetve vezetékcserével lehetne megelőzni. Javasoljuk továbbá a lakások esetében is az időszakos tűzvédelmi és szabványossági felülvizsgálatot, ezekkel a tűzeseteket jelentős mértékben lehetne csökkenteni. 7. FELHASZNÁLT IRODALOM [1] HESZ J.: A műveletirányítás tapasztalatai; Tűzoltó Szakmai Napok Szentendre, Magyarország, Budapest: BM OKF, pp ISBN [2] HORVÁTH L.: A műemlék épületek tűzvédelmi kérdései; Bolyai Szemle, 22: (3) pp (2013) ISSN [3] MSZ 2364/MSZ HD Épületek villamos berendezéseinek létesítése Kisfeszültségű villamos berendezések Magyarázatos szabványgyűjtemény. [4] GÖLLEI A. Elektronikai technológia - elektronikus jegyzet (Pannon Egyetem) [5] VARGA D: Elektromos vezetékek túlterhelésének vizsgálata tűzvédelmi szempontok szerint TDK dolgozat, Szent István Egyetem, Ybl Miklós Építéstudományi Kar, Tűz-, és Katasztrófavédelmi Intézet. [6] HAMWIKI: Anyagok és tulajdonságaik: %A9s_tulajdons%C3%A1gaik kereső: google.hu kulcsszavak: hőmérsékleti együttható. Letöltve: [7] BAJNÓCZY G., SZEBÉNYI I. [2006], Műszaki kémia, Műegyetemi Kiadó (BME) [8] WAGO: Letöltve: [9] GYÖNGYÖSSY É. - Tűzálló kábelek műanyag burkolatának minősítési kérdései TDK dolgozat, Szent István Egyetem, Ybl Miklós Építéstudományi Kar, Tűz-, és Katasztrófavédelmi Intézet [10] Elektro Light: elektro-light.hu/termek/kf1-vezetekosszekoto Letöltve: [11] MSZ EN 60598:
13 Török Antal tű. főhadnagy, építészmérnök, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség Orcid: Kerekes Zsuzsanna egyetemi docens, Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar Tűz- és Katasztrófavédelmi Intézet Orcid: A kézirat benyújtása: A kézirat elfogadása:
Szigeteletlen saruk és toldóhüvelyek
Vezetékek kötéstechnikája A kötéstechnikai eszközök segítségével a különböző típusú és keresztmetszetű vezetékek csatlakozását biztosíthatjuk egy másik vezetékkel vagy más villamos termékkel. A kötés lehet
21-29 19-20 17-18 15-16 13-15 10-12 2-9
VEZETÉKEK KÖTÉSTECHNIKÁJA szemessaruk szemes csôsaruk 21-29 19-20 17-18 15-16 13-15 10-12 2-9 saruk és toldóhüvelyek saruk és toldóhüvelyek rátolható csatlakozók rátolható csatlakozók Érvéghüvelyek Vezetékösszekötôk,
Hőhatások és túláramvédelem
Hőhatások és túláramvédelem 2018. 06. 07. https://admittancia.wordpress.com 1 tartalom MSZ HD 60364-4.41. Érintésvédelem A táplálás önműködő lekapcsolása MSZ HD 60364-4.42. Hőhatások elleni védelem MSZ
3. A vezetékekre vonatkozó fontosabb jellemzk
3. A vezetékekre vonatkozó fontosabb jellemzk 3.1 Ersáramú vezetékek nemzetközi jelölése (HD 361 szerint) A CENELEC a HD 361. a vezetékek, kábelek nemzetközi jelölésére vonatkozó szabványban részlegesen
FÓKUSZBAN AZ ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELEM ÉRINTÉSVÉDELEM HIBAVÉDELEM. Dr. Novothny Ferenc ( PhD) Egyetemi docens
FÓKUSZBAN AZ ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELEM ÉRINTÉSVÉDELEM HIBAVÉDELEM Dr. Novothny Ferenc ( PhD) Egyetemi docens Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Villamosenergetikai Intézet VET 2014.05.16. EGYENPOTENCIÁLRA-HOZÁS
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
A TŰZVÉDELEM KOMPLEX OKTATÁSA A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZETÉBEN
Tűzvédelmi Szakai Nap 2016 Tudományos Konferencia 2016. március 2. Szentendre, Magyarország A TŰZVÉDELEM KOMPLEX OKTATÁSA A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZETÉBEN RESTÁS Ágoston -
Kontakt korrózió vizsgálata
Kontakt korrózió vizsgálata Haraszti Ferenc 1, Kovács Tünde 1 1 Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, Budapest, Népszínház u. 8, Magyarország Abstract. A korrózió összetett,
WAGO VEZETÉK ÖSSZEKÖTŐK
WAGO VEZETÉK ÖSSZEKÖTŐK WAGO CSATLAKOZÁSTECHNIKA A csavarmentes csatlakozástechnika piacvezetőjeként számon tartott WAGO Kontakttechnik GmbH folyamatos fejlesztéseivel kívánja megtartani vezető szerepét
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
Regisztrált vállalkozók és az ELMŰ-ÉMÁSZ Régióközpontok kapcsolata. Szolgáltatáskoordinációs osztály: Kisari Róbert Palicska Zoltán 1
Regisztrált vállalkozók és az ELMŰ-ÉMÁSZ Régióközpontok kapcsolata Szolgáltatáskoordinációs osztály: Kisari Róbert Palicska Zoltán 1 Az ELMŰ-ÉMÁSZ csoport vállalati struktúrája és engedélyesei 10 Régióközpont
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.
601H-R és 601H-F típusú HŐÉRZÉKELŐK
601H-R és 601H-F típusú HŐÉRZÉKELŐK 1. BEVEZETÉS A 601H-R és 601H-F hőérzékelők a mennyezetre szerelhető, aljzatra illeszthető 600-as sorozatú érzékelők közé tartoznak. Kétvezetékes hálózatba szerelhető,
Programozható vezérlő rendszerek. Elektromágneses kompatibilitás II.
Elektromágneses kompatibilitás II. EMC érintkező védelem - az érintkezők nyitása és zárása során ún. átívelések jönnek létre - ezek csökkentik az érintkezők élettartamát - és nagyfrekvenciás EM sugárzások
Egyenáram tesztek. 3. Melyik mértékegység meghatározása nem helyes? a) V = J/s b) F = C/V c) A = C/s d) = V/A
Egyenáram tesztek 1. Az alábbiak közül melyik nem tekinthető áramnak? a) Feltöltött kondenzátorlemezek között egy fémgolyó pattog. b) A generátor fémgömbje és egy földelt gömb között szikrakisülés történik.
VILLAMOSENERGIA-RENDSZER
SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM HTTP://UNI.SZE.HU VILLAMOSENERGIA-RENDSZER 2014/2015 - tavaszi szemeszter További energiatermelési lehetőségek GEOTERMIKUS ENERGIA BIOMASSZA ERŐMŰ További energiatermelési lehetőségek
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.
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
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,
Sorbaépíthető jelző, működtető és vezérlőkészülékek
w Lépcsőházi automaták w Schrack-Info Lépcsőházi automaták TIMON, VOWA, BZ BZ327350 w Lépcsőházi automata TIMON w Schrack-Info Energiamegtakarítási funkció Beállítható kapcsolási idő 0,5-30 perc Alacsony
Sorkapcsok. 128 Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.
128 Egyedi sorkapcsok, rugós 132 Egyedi sorkapcsok, csavarozható 136 Összekötő- és beépíthető sorkapcsok 144 Nulla- és védővezető kapocssínek 144 Sorkapocs szett 145 129 Vezeték összekötők, rugós univerzális
8. A vezetékek elektromos ellenállása
8. A vezetékek elektromos ellenállása a) Fémbôl készült vezeték van az elektromos melegítôkészülékekben, a villanymotorban és sok más elektromos készülékben. Fémhuzalból vannak a távvezetékek és az elektromos
Műszaki leírás Napelemes rendszer telepítése Itt-Hon Nyírparasznyán Egyesület, Közösségi Házába (4822 Nyírparasznya, Rákóczi u. 110. Hrsz.: 245.) épületvillamossági kiviteli tervéhez Előzmények: Megbízó:
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
Háztartási Méretű KisErőművek
Pásztohy Tamás. @hensel.hu Napelemes rendszerek érintés-, villám-, és s túlfeszt lfeszültségvédelme Háztartási Méretű KisErőművek Hálózatra visszatápláló (ON-GRID) rendszerek Napelemek Inverter Elszámolási
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
Társasházi összekötő berendezés létesítése, üzemeltetése. Gazdagh Péter MEE VET május 22.
Társasházi összekötő berendezés létesítése, üzemeltetése Gazdagh Péter MEE VET 2019. május 22. Társasházak MIRŐL LESZ SZÓ? - Társasház a VET rendszerében - Kötelezettségek - Tulajdonviszonyok - Tervek
N számú melléklet Mérőhelyi munkavégzéshez kapcsolódó teljesítménynövelés szabályai
N31-405-04. számú melléklet Mérőhelyi munkavégzéshez kapcsolódó teljesítménynövelés szabályai Csatlakozó és mérőhely létesítés, bővítés szabályai Készítette: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Ügyfél és
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
33 522 01 0000 00 00 Elektronikai műszerész Elektronikai műszerész
A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,
Kábelek. Felosztás, fajták
Kábelek Felosztás, fajták Villamos vezető rendszerek Vezetékek Kábelek Gyengeáramú szigetelt Csupasz Gyengeáramú Erősáramú Erősáramú szigetelt Koaxiális Szimmetrikus Légkábel Földkábel Célok Töltéshordozók
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
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,
Keverőköri szabályozó készlet
0KITZONE00 Szerelési és használati útmutató Tahiti Condensing Tahiti Dual Line Tech Nias Condensing Niua Dual Line Tech Fondital fali kazánokhoz Kedves Vásárló Köszönjük, hogy cégünket és termékünket választotta.
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
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
Épületvillamos műszaki leírás
SZEGED, KÖZÉP FASOR 52. SZ.SZTE KIS BIOLÓGIA ÉPÜLETIV. EMELET T402 SZÁMÚ LABORHELYISÉG MEGOSZTÁSAKÖZPONTI FŰTÉS-HŰTÉS ÉS MESTERSÉGES SZELLŐZÉS KIVITELEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ Épületvillamos műszaki leírás
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
Távvezetéki szigetelők, szerelvények és sodronyok diagnosztikai módszerei és fejlesztések a KMOP-1.1.4-09-2010-0067 számú pályázat keretében Fogarasi
Távvezetéki szigetelők, szerelvények és sodronyok diagnosztikai módszerei és fejlesztések a KMOP-1.1.4-09-2010-0067 számú pályázat keretében Fogarasi Tiborné - Dr. Varga László VILLENKI VEIKI VEIKI-VNL
1. BEVEZETŐ 2. FŐ TULAJDONSÁGOK
1. BEVEZETŐ Az IB aktív infravörös mozgásérzékelő szenzorok különböző magasságban és szélességben védik az átjárókat, beltéri és kültéri ablakokat. Az eszközök két darabos, adó és vevő kiszerelésben készülnek,
Emlékeztető az Érintésvédelmi Munkabizottság 2016. február 3-i üléséről
Emlékeztető az Érintésvédelmi Munkabizottság 2016. február 3-i üléséről Az Érintésvédelmi Munkabizottság 278. ülésén dr. Novothny Ferenc vezetésével az Egyesülethez beérkezett szakmai kérdéseket tárgyalt
DUGASZOLHATÓ RELÉK ÉS FOGLALATOK
W MINATÜR RELÉ PT PT 2 pólusú 12 A, 3 pólusú 10 A, vagy 4 pólusú 6 A DC és AC tekercsműködtetés 2,3 vagy 4 váltóérintkező 3000 VA kapcsolási teljesítményig Magasság 29 mm Kadmiummentes érintkező Mechanikus
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
WAGO CSATLAKOZÁSTECHNIKA
Vezeték k WAGO CSATLAKOZÁSTECHNIKA A csavarmentes csatlakozástechnika piacvezetőjeként számon tartott WAGO Kontakttechnik GmbH folyamatos fejlesztéseivel kívánja megtartani vezető szerepét a vezeték k
Parkok, közterületek öntözésének gyakorlata MIRE FIGYELJÜNK AZ ÖNTÖZŐRENDSZER ELEKTROMOS KIALAKÍTÁSÁNÁL?
Parkok, közterületek öntözésének gyakorlata Elektromossággal kapcsolatos kérdések az Dobovics Miklós MIRE FIGYELJÜNK AZ ÖNTÖZŐRENDSZER ELEKTROMOS KIALAKÍTÁSÁNÁL? ALAPFOGALMAK KÁBELEK ÉS BEKÖTÉSEK MÉRÉSEK
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
csatlakozó-kombinációk
csatlakozó-kombinációk Az ablak 6 modul szélességű (12 db kitörhető lamella) átlátszó csapófedeles lakatolható A ház különlegesen erős, ütésálló könnyen nyitható, ezáltal komfortos szerelést biztosít tömszelencén
GÉPSZERKEZETTAN - TERVEZÉS GÉPELEMEK KÁROSODÁSA
GÉPSZERKEZETTAN - TERVEZÉS GÉPELEMEK KÁROSODÁSA 1 Üzemképesség Működésre, a funkció betöltésére való alkalmasság. Az adott gépelem maradéktalanul megfelel azoknak a követelményeknek, amelyek teljesítésére
Hódos Imre Sportcsarnok Vizesblokkok Átalakítása 4028 Debrecen, Kassai út 46. Villamos tervfejezet
Hódos Imre Sportcsarnok Vizesblokkok Átalakítása 4028 Debrecen, Kassai út 46. Villamos tervfejezet Az építmény címe: Debrecen, Kassai u. 46. 1 O l d a l Műszaki leírás Tervezői Nyilatkozat Tűzvédelemi
Helyzetkapcsolók H/12. Helyzetkapcsolók. LS15 hely zet kap cso lók MSZ EN 60947-1
Helyzetkapcsolók A helyzetkapcsolót valamilyen mozgó szerkezet, vagy gép mozgó része működteti, ha ez a rész egy előre meghatározott (pl. a mozgási útjának a vége) helyzetet ér el. Ebben az esetben a záró
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
Villanyszerelő 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,
MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT. 1241 Budapest, Pf. 62 Telefon 317-2421, Fax 266-6794 e-mail: hcpc.bp@euroweb.hu
MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT 1241 Budapest, Pf. 62 Telefon 317-2421, Fax 266-6794 e-mail: hcpc.bp@euroweb.hu Tartalom 1. A villamos csatlakozások és érintkezôk fajtái............................5 2. Az érintkezések
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
PEHD BORDÁZOTT KÁBELVÉDŐ CSÖVEK
KÁBELVÉDŐ CSÖVEK PEHD BORDÁZOTT KÁBELVÉDŐ CSÖVEK A csöveket a Szerb Nyersanyagellenőrző Intézet, valamint a Nikola Tesla elektrotechnikai intézet vizsgálta be, valamint rendelkeznek a PTT unió nemzetközi
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
DOP 02. Kezelési és karbantartási útmutató OPTIKAI KIOLVASÓ. Dok. No. DOP-070809-000-01-1M 2007/8
DOP 02 OPTIKAI KIOLVASÓ Kezelési és karbantartási útmutató Dok. No. DOP-070809-000-01-1M 2007/8 TARTALOMJEGYZÉK DOP 02... 1 Általános tudnivalók, biztonság... 2 Műszaki leírás... 3 Felépítése... 3 Műszaki
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.
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)
MSZ HD MSZ 1585 MSZ
Erősáramú berendezések felülvizsgálója szakképesítés Tűzvédelmi szakvizsga (45/2011. (XII. 7.) BM rendelet) Feszültség alatti munka: MSZ 1585 szakképzett (IV. csoport) személy és a kísérője min. kioktatott
hengeres biztosító betétek
Hengeres biztosító betétek Biztosítós szakaszolók hengeres biztosító betétekkel A és D rendszerekben Műszaki adatok 148 150 360 hengeres biztosító betétek Az erő felügyeletet igényel 147 Hengeres biztosító
kizárólag minőségi termékek forgalmazásásban érdekelt. A Moflex flexibilis rézsínek a csoport egyik csúcstermékét képviselik.
MOFLEX 2 A Morek Group évtizedes tapasztalattal rendelkezik különböző villamos megoldásokat és termékeket kínálva vevőinek. A Morek Group kizárólag minőségi termékek forgalmazásásban érdekelt. A Moflex
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
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:
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.
Tűzálló kábelrendszerek Kruppa Attila
Tűzálló kábelrendszerek Kruppa Attila Műszaki szaktanácsadó OBO Bettermann Ker. Kft. Alapelvek Tűzvédelmi rendszerek működtetése AKTÍV TŰZVÉDELMI RENDSZER Tűzeseti fogyasztó Működtető vezetékrendszer Biztonsági
Robbanásbiztonság- tűzbiztonság
Robbanásbiztonság- tűzbiztonság Király Lajos 1 Restás Ágoston 2 1 doktorandusz hallgató 2 habilitált egyetemi docens lajos.kiraly@gmail.com Restas.Agoston@uni-nke.hu Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Katasztrófavédelmi
MY kompakt megszakítók
w, rögzített kivitel MY132138B MY110838B MY220438 MY340238 Kompakt megszakítók rögzített értékű termomágneses védelemmel, max. 125A, MY1..838B 18kA, MY1..138B 25kA, szorítókapoccsal Kompakt megszakítók
KITERJESZTETT GARANCIA
KITERJESZTETT GARANCIA A termék forgalmazója 10 év, a gyártásból eredő anyag és konstrukciós hibákra kiterjedő jótállást vállal a BVF SRHC fűtőkábelekre. A jótállás kizárólag a szakszerűen kitöltött és
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
H (mm) C (mm) TQBYD IP 44 TQBY2-GB 23 29
Falon kívüli kötődobozok Villanyszerelési dobozok SEGÉANYAGOK ABS RA 7035 To -25..+60 C B C TQBY70 70 - - 40 IP 44 TQBY2-GB 23 29 CICK TQBY85 85 - - 45 IP 44 TQBY2-GB 23 29 TQBY884-80 80 40 IP 44 TQBY2-GB
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
Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások
Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások - - Az összefüggő szakmai gyakorlatról hiányozni nem lehet. Rendkívüli, nem tervezhető esemény esetén az igazgatóhelyettest kell értesíteni. - A tanulók
Légcsatornák és idomok
A szellőzési rendszerek terveiben szereplő légcsatornák kör vagy négyszög keresztmetszetűek lehetnek. Anyagukat a tervező határozza meg, amely általában horganyzott acél, alumínium vagy rozsdamentes acél
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
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
EXLED-001 (HT-F62413A-10)
LED VILÁGÍTÁS Biztonsági előírások és használati utasítás EXLED-001 (HT-F62413A-10) Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta. Kérjük, üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa át ezt a használati utasítást
H Használati útmutató LED panelek üzembe helyezésére és kezelésére Cikk sz , , , , , ,
H Használati útmutató LED panelek üzembe helyezésére és kezelésére Cikk sz. 1460476, 1460474, 1436525, 1436526, 1460477, 1460475, 1463527 Ez a használati útmutató kizárólag ezekhez a termékekhez tartozik.
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,
J7KNA. Engedélyezések. Rendelési információ. Mini motorindító mágneskapcsoló. A típusszámok magyarázata. A mágneskapcsolóról.
Mini motorindító mágneskapcsoló J7KNA ) A mágneskapcsolóról áltóáramú és egyenáramú működés Integrált segédérintkezők Csavaros rögzítés és bepattintható kivitel (35 mm-es DIN-sín) 4 5,5 -os (AC 3, 380/415)
Huszár Tibor: Gázszerelés rézcsôvel Lektorálta: Sáfár Gyula Hungarian Copper Promotion Centre, átdolgozott kiadás 2001
Huszár Tibor: Gázszerelés rézcsôvel Lektorálta: Sáfár Gyula Hungarian Copper Promotion Centre, átdolgozott kiadás 2001 A kiadvány megjelenését az International Copper Association támogatta 3 4 A nemzetközi
TŰZVÉDELMI JEGYZŐKÖNYV
TŰZVÉDELMI JEGYZŐKÖNYV Ellenőrzött helyszín: Budapest, XVI. ker., Összefogás sétány 3. Ellenőrzést végző személy: Kovács András tűzvédelmi előadó Ellenőrzés időpontja: 2017. február 03. Ellenőrzés célja:
TURBÓGENERÁTOR ÁLLÓRÉSZEK Élettartamának meghosszabbítása
Szigetelés Diagnosztikai Konferencia 2009. 10. 14-16. TURBÓGENERÁTOR ÁLLÓRÉSZEK Élettartamának meghosszabbítása Az élettartam kiterjesztés kérdései A turbógenerátorok üzemi élettartamának meghosszabbítása,
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
Erősáramú berendezések felülvizsgálói tanfolyam Gyüre Péter (villamos üzemmérnök és műszaki tanár) / 1
Erősáramú berendezések felülvizsgálói tanfolyam Gyüre Péter (villamos üzemmérnök és műszaki tanár) 1 A szabványosítás fogalma Magyarországi villamosipari szabványosítás Szabványok alkalmazása 2002-től
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
2 érintkező 1 NO (záróé.) + 1 NC (nyitóé.)
7S 7S Relék kényszerműködtetésű érintkezőkkel, A típusú érintkezők az EN 50205:2002 szerint Gépek, villamos vezérlések funkcionális biztonsági követelményeinek teljesítése az EN 13849-1 szerint Kényszerműködtetésű
TARTÁLY ÁTLAGHŐMÉRSÉKLET TÁVADÓ BENYÚLÓ ÉRZÉKELŐVEL
MŰSZERKÖNYV TARTÁLY ÁTLAGHŐMÉRSÉKLET TÁVADÓ BENYÚLÓ ÉRZÉKELŐVEL Típusszám: 80-0-00 - Gyártási szám: Gyártás kelte: A műszerkönyvön és a terméken levő gyártási számnak azonosnak kell lennie! A változtatás
TŰZOLTÓ TECHNIKAI ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK IV. FEJEZET TŰZOLTÓ KAPCSOK 1
TŰZOLTÓ TECHNIKAI ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK IV. FEJEZET TŰZOLTÓ KAPCSOK 1 1. A TŰZOLTÓ KAPCSOK CSOPORTOSÍTÁSA. 1.1. Típus szerint (a kapocstípusok a felhasználástól és a rendeltetéstől függően): a) tömlőkapocs
Szűrő berendezések. Használati útmutató. mágneses vízszűrők HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FL1-03-01274 - WE FL1-03-01688 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01690
Szűrő berendezések HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használati útmutató 2014 mágneses vízszűrők MC22001 MC22002 FL1-03-01274 - WE FL1-03-01689 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01688 FL1-03-01690 Mágneses szűrők 1. HASZNÁLATI
Vezetékösszekötők. Csillárkapocs. Installációs-kapocs (csoki) Kábelkötegelők. Érvéghüvelyek
Vezetékösszekötők A Weidmüller a D-sorozatú vezetékösszekötői biztos kötéseket nyújtanak az installáció területén. Tömör rézvezetékek összekötéséhez Push In csatlakozástechnika Kifejezetten könnyen dugaszolható
Általános csőszerelési előkészítő és kiegészítő feladatok-ii.
8 ) M u t a s s a b e a s z e r e l é s e l ő k é s z í t ő m u n k á i t a z a l á b - b i v á z l a t f e l h a s z n á l á s á v a l Készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Törekedjen a témával kapcsolatos
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
Méréstechnika. Hőmérséklet mérése
Méréstechnika Hőmérséklet mérése Hőmérséklet: A hőmérséklet a termikus kölcsönhatáshoz tartozó állapotjelző. A hőmérséklet azt jelzi, hogy egy test hőtartalma milyen szintű. Amennyiben két eltérő hőmérsékletű
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,
TÍPUSAZONOSÍTÓ: KFM-15M
TÍPUSAZONOSÍTÓ: KFM-15M GYÁRTÓ: TÍPUS: ALKALMAZÁS: CSATLAKOZÁS MÓDJA: MÉRETEK: ELHELYEZÉS: TARTÓSZERKEZET: ANYAGA: KONTAKT-ELEKTRO KFT. H-7630 PÉCS, MOHÁCSI ÚT 79. TEL.: +36-72/516-067 FAX: +36-72/516-069