Villamosenergia minőség Alkalmazási segédlet
|
|
- Irma Péter
- 9 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 Villamosenergia minőség Alkalmazási segédlet Earthing & EMC Földelő rendszerek Alapvető létesítési szempontok Földelés és EMC
2 Földelés és EMC Földelő rendszerek Alapvető létesítési szempontok Henryk Markiewicz & Antoni Klajn Wroclaw University of Technology július Magyar Rézpiaci Központ Hungarian Copper Promotion Centre (HCPC) A Magyar Rézpiaci Központ a réztermelők és feldolgozók által támogatott non-profit szervezet, amelynek célja a réz és a rézötvözetek használatának, valamint helyes és hatékony alkalmazásának elősegítése. A szolgáltatások, beleértve a műszaki tanácsadást és információs adatközlést, mindazok rendelkezésére állnak, akik bármilyen vonatkozásban érdekeltek a réz felhasználásában. Az egyesülés összeköttetést teremt a kutatás és a felhasználó ipar között, és szoros kapcsolatot tart fenn a világ többi a rézpiac fejlesztésén tevékenykedő- szervezetével. Európai Réz Intézet European Copper Institute (ECI) Az Európai Réz Intézet az ICA (International Copper Association) és az IWCC (International Wrought Copper Council) támogató tagjai által létrehozott szervezet. Tagjain keresztül az ECI a világ legnagyobb réztermelői és Európa vezető réztermék gyártói nevében dolgozik a réztermékek európai piacfejlesztésén. Az 1996 januárjában megalakult ECI-t tíz Rézpiac Fejlesztési Egyesület (CDA-k) hálózata támogatja a Benelux államokban, Franciaországban, Németországban, Görögországban, Magyarországon, Olaszországban, Lengyelországban, Skandináviában, Spanyolországban és az Egyesült Királyságban. Ezen tevékenység folytatása azon erőfeszítéseknek, amelyeket az 1959-ben alakult Copper Products Development Association (CPDA) és az 1961-ben alakult International Copper Research Association (INCRA) kezdeményezett. Figyelmeztetés A Magyar Rézpiaci Központ és az Európai Réz Intézet elhárítja a felelősséget bármilyen közvetlen, közvetett, okozati, vagy véletlenszerű meghibásodásért, amely az ebben a kiadványban közölt információk felhasználásából, vagy az információk illetve a közölt adatok fel nem használhatóságából eredhetnek. Szerzői jog : Copper Development Association (CDA) Magyar fordítás: Magyar Rézpiaci Központ A kiadvány anyagának másolása, terjesztése engedélyezett, feltéve, hogy az teljes terjedelemben, a forrás megjelölésével történik. Magyar Rézpiaci Központ H-1053 Budapest, Képíró u. 9. Magyarország Tel: (+36 1) Fax: (+36 1) info@hcpcinfo.org Web:
3 Bevezetés Földelés és EMC A földeléssel kapcsolatos alapvető ismeretek a Földelő rendszerek számítási és tervezési alapok című fejezetben szerepelnek. Jelen fejezet olyan tervezési segédletet nyújt, amely a számításokkal és egyéb tervezési szempontokkal kapcsolatos gyakorlati kérdésekkel foglalkozik. Az itt tárgyalt legfontosabb területek a következők: Földelési ellenállás különböző földelő elrendezések esetén Földelőkhöz használt anyagok Földelő elektródok korróziója. A fejezet tartalmazza a legfontosabb definíciókat és a földelési ellenállás valamint a potenciál eloszlás számítására szolgáló összefüggéseket ideális félgömb alakú földelő elektród esetén. Hasonló módszerekkel lehet meghatározni az eltérő elrendezésű földelőkre vonatkozó összefüggéseket. Azonban ezek a számítások mind azon a közelítő feltevésen alapulnak, hogy a talaj szerkezete homogén és végtelen kiterjedésű. Ráadásul a talaj ρ fajlagos ellenállása annak nedvességtartalmától függ, azaz a különböző évszakokban nem lesz azonos. Mindezek miatt az itt közölt képletekkel számított földelési ellenállást nem szabad pontos értéknek tekinteni. Ugyanakkor a gyakorlatban nincs jelentősége a földelési ellenállás nagy pontossággal történő kiszámításának és megmérésének. Ez a paraméter csak közvetett módon befolyásolja a villamos hálózat és a készülékek, valamint az érintésvédelem működését. A jelenlegi szabványok és a legtöbb ország előírásai nem határozzák meg a földelési ellenállás megengedett legnagyobb értékét, csak a lehetséges legkisebb értékekre adnak ajánlásokat [1]. Így a következőkben megadott összefüggésekkel számított földelési ellenállásokat közelítő értékekként kell kezelni. A gyakorlatban ± 30%-os pontosság elfogadhatónak tekinthető. Emiatt pontos összefüggések levezetésére nincs szükség, különösen a hálós és bonyolult földelő rendszerek esetén. Az egyszerű elrendezésű földelőkre megadott összefüggések előnye az, hogy a földelési ellenállás és az elektródgeometria közötti alapvető kapcsolat egyértelműen látható. Természetesen mindig a lehető legpontosabb összefüggés alkalmazása a célszerű. Bár a földelő rendszer tervezése során a számítások nélkülözhetetlenek, a földelési ellenállás legpontosabb értékét helyszíni méréssel lehet megkapni. Az itt tárgyalt téma a földelési ellenállás és a föld felszínén kialakuló potenciál eloszlás számítása különböző földelő elektródok esetén. A jellegzetes földelők a következők: vízszintes szalagföldelő, amely vízszintesen, egyenes vonalban vagy kör formában elhelyezett szalag vagy huzal (függőleges) rúdföldelő, amelynek hossza elegendő ahhoz, hogy különböző vezetőképességű talajrétegeken hatoljon át; ezt ott célszerű alkalmazni, ahol a mélyebben fekvő rétegen ahhoz képest rossz vezetőképességű vékony fedőréteg helyezkedik el, vagy a földelő létesítéséhez rendelkezésre álló terület mérete nagyon korlátozott földelő háló, amely rendszerint kis mélységben vízszintesen elhelyezett rácsot képez földelő hatású kábel olyan külső fém burkolattal, árnyékolással vagy páncélzattal rendelkező kábel, amely a földdel érintkezve a szalagföldelőhöz hasonló földelési ellenállást eredményez betonalapföldelő a földdel nagy kiterjedésű felülettel érintkező betonba ágyazott fém rész. A földelő rendszerek feladatai és a velük szemben támasztott alapvető követelmények A földelő rendszerek feladatai az alábbiak lehetnek: védőföldelés a villamos energiarendszerekben lévő üzemi földelések villámvédelem. 3
4 A védőföldelő rendszer biztosítja mindazoknak a fém részeknek (szabadon lévő és külső vezető részeknek) az összekötését, amelyekkel emberek vagy állatok érintkezésbe kerülhetnek. Normál, üzemzavar mentes körülmények között ezen részek között nincs potenciálkülönbség, de hiba esetén a hibaáramok miatt veszélyes mértékű feszültség jelenhet meg. A földelő rendszer akkor látja el jól a feladatát, azaz az áramütés elleni védelmet, ha az I E rövidzárási áram hatására a földelésen megjelenő V E potenciál nem haladja meg a megengedett V F érintési feszültséget: Ebből a földelési ellenállás legnagyobb megengedett értéke: ahol I E a legkedvezőtlenebb körülmények között folyó egyfázisú rövidzárási áram. Az ipari hálózatokon valamint az alállomásokon a kis- és középfeszültségű hálózatok földelő rendszerei gyakran közösek, mivel a rendelkezésre álló terület korlátozott. A szigetelt földelésű (IT) hálózatok védőföldelését a középfeszültségű védőföldeléssel közös rendszerként kell kialakítani, függetlenül a csillagpont kezelésétől (szigetelt vagy kompenzált). A villamos rendszerben a megfelelő működés érdekében bizonyos pontokat össze kell kötni a földelő rendszerrel. Erre szolgál az üzemi földelés. Jellegzetes példa erre a transzformátorok csillagpontjának földelése. A villámvédelmi földelés a villám áramát vezeti be a földbe. A villámáramok nagyon nagy i p csúcsértékeket is elérhetnek, amelyek emiatt a földelő elektród nagyon nagy V E potenciálemelkedését okozzák. Ennek értékét a következő összefüggéssel lehet kiszámítani: (1) (2) (3) ahol: L a földelő elektród és a villámvédelmi vezetők induktivitása R p a földelő elektród impulzussal szembeni u.n. lökőföldelési ellenállása. A villám áramától és a földelő rendszertől függően a V E potenciál nagyon nagy értékeket érhet el, akár több száz, sőt több ezer kv-ot is. Mivel ezek az értékek sokkal nagyobbak a hálózat üzemi feszültségénél, ezért a villám gyakran okoz visszacsapást vagy indukált túlfeszültségeket a hálózatban. Emiatt a hálózat teljes körű villámvédelme érdekében koordinált villámvédelmi túlfeszültség-levezetőket és szikraközöket kell alkalmazni. Tipikus földelő kialakítások ellenállása és felületi potenciál eloszlása A vízszintes szalagföldelő elektródjai lehetnek fém rudak, szalagok vagy csövek vízszintesen, a talajfelszín alatt t mélységben az 1. ábrán látható módon elhelyezve. Általában ezeknek az elemeknek az l hossza a t mélységnél lényegesen nagyobb. Ezzel a feltételezéssel élve, az l hosszúságra merőleges x irányban a föld felszínén kialakuló potenciál eloszlást a következő összefüggéssel lehet meghatározni: (4) ahol: V x = a földfelszín potenciálja [V] V E = a földelő elektród potenciálja [V] I E [A] földelési áram esetén 4
5 ρ = a talaj fajlagos ellenállása [Ωm] l = a földelő elektród hossza [m] A többi jelölés magyarázata az 1. ábrán található. A V * x potenciál viszonylagos értéke a következő: ahol: (4a) V x * = a földfelszín potenciáljának viszonylagos értéke. A föld felszínén a 4. és 4a egyenletek szerinti potenciál eloszlást mutatja az 1. ábra, adott földelő elektród méretek esetén. Egy földbe fektetett közönséges cső földelési ellenállása a következő összefüggéssel számítható: földelő elektród, amelynek hossza l = 10 m átmérője d = 0,02 m fektetési mélysége t = 0,7 m A vízszintes földelő elektródok rendszerint mm széles (b) és 4-5 mm vastag (c) négyszög keresztmetszetű szalagból készülnek. Ebben az esetben a d e hatásos egyenértékű átmérőt a következő módon lehet meghatározni: amelyet az (5) egyenletbe kell behelyettesíteni. Néhány irodalom d e = b/2 értéket javasol. A különböző elrendezésű vízszintes szalagföldelők földelési ellenállását a következő képlettel lehet kiszámítani: (5) 1. ábra: A föld felszínén létrejövő potenciál eloszlás a vízszintes csőre merőleges irányban (6) (7) ahol a B tényező az elektródok elrendezését veszi figyelembe (értékei az 1. táblázatban szerepelnek), l Σ pedig az összes elektród hosszának az összege. Egy D átmérőjű kör kerülete mentén t = 1 m mélyen lefektetett, c vastagságú szalagból készült gyűrűföldelő (2. ábra) ellenállását a következő képlettel lehet kiszámítani [4]: 2. ábra: A (8) egyenlet szerinti vízszintes gyűrűföldelő méretei (8) ahol a k tényező értékeit a 3. ábra tartalmazza (minden jelölés megegyezik a (4) egyenletben szereplőkkel). 5
6 Megnevezés Földelő elektród Felülnézet A (7) egyenletben szereplő B tényező Vonal 1 Két, egymásra merőleges kar 1.46 Három szimmetrikus kar 2.38 Négy szimmetrikus kar 8.45 Hat szimmetrikus kar 192 Két párhuzamos kar Négyzet 5.53 Különböző l 1 /l 2 oldalarányú téglalap (1,5; 2; 3; 4) A rúdföldelők a földben függőlegesen elhelyezett olyan fém rudak vagy csövek, amelyek a talaj mélyebb rétegeit is elérik. Amint az már a fejezetben is szerepelt, a talaj fajlagos ellenállása jelentősen függ a mélységtől, mivel a mélyebb talajrétegek nedvességtartalma nagyobb. A rúdföldelő a várhatóan nagyobb nedvességtartalmú, tehát kisebb fajlagos ellenállású talajjal kerül érintkezésbe, ezért ezek alkalmazása különösen ott célszerű, ahol korlátozott méretű terület áll rendelkezésre. A függőleges rúdföldelők alkalmazása tehát a sűrűn beépített területeken előnyös, vagy ahol a felszínt aszfalt vagy beton borítja. A függőleges földelő elektródokat gyakran alkalmazzák a vízszintes szalagföldelők eredő földelési ellenállásának csökkentésére is. A közönséges rúdföldelő jelentős hátránya a kedvezőtlen felületi potenciál eloszlás, amelyet a következő összefüggéssel lehet számítani feltéve, hogy az IE földelési áram egyenletesen oszlik el az elektród teljes hossza mentén: táblázat: A B tényező értékei (7) különböző elrendezésű vízszintes szalagföldelők esetén (9) ahol: x = a földelő elektródtól mért távolság l = az elektród hossza A többi jelölés megegyezik a (4) egyenletben szereplőkkel. 3. ábra: A (8) egyenletben használatos k = f(d/a) diagram 6
7 Ellenállás Hosszúság 4. ábra: A V x * = f(x) felületi potenciál eloszlás viszonylagos értéke egy l = 3 m hosszú, d = 0,04 m átmérőjű függőleges rúdföldelő körül 5. ábra: l hosszúságú, 0,02 m átmérőjű, homogén ρ fajlagos ellenállású talajban lévő rúdföldelő földelési (szétterjedési) ellenállása Adott elektród méretek esetén a 4. ábra a Vx* = f(x) (4a) viszonylagos értékben mért felületi potenciál eloszlásra mutat példát. Az 1. és a 4. ábrán szereplő jelleggörbék összehasonlítása alapján megállapítható, hogy a föld felszínén a potenciálváltozás mértéke függőleges elektród esetén lényegesen nagyobb, emiatt az érintési feszültség kedvezőtlenül alakul. A függőleges rúdföldelő ellenállásának közelítő értékét a következő összefüggéssel lehet kiszámítani: (10) ahol r a rúdföldelő sugara. Az 5. ábrán az l hosszúságú rúdföldelő ellenállása látható különböző fajlagos ellenállású talajok esetén. n számú, egy vonalban egymástól azonos a távolságra telepített függőleges rúdföldelők esetén (6. ábra) a hatásos földelési ellenállás a következőképpen alakul: (10a) ahol: R 1, R 2, R 3...R n az egyes rúdföldelők földelési ellenállása, elhanyagolva a többi rúdföldelő hatását, és k az u.n. kitöltési tényező, amelynek értéke k 1 A szomszédos rudak által létrehozott villamos erőterek kölcsönhatása miatt a k értéke egynél nagyobb. A valóságban az egyes elektródok áramának szimmetriája felborul, ezzel megváltozik az áramsűrűség eloszlása a talajban. A [8] irodalom a különböző elrendezésű párhuzamos rúdföldelők esetén érvényes k tényezők pontos értékeit közli. A 6. ábrán látható egyszerű elrendezésben a k tényező közelítő értéke a következő [4]: a 2l esetén k 1.25 és a 4l esetén k 1 6. ábra: Párhuzamosan elhelyezkedő rúdföldelők; R 1 - R 4 - az elektródok egymástól független ellenállása, a - az elektródok közötti távolság, l - elektródhossz 7
8 Földelő hálókat főleg nagy kiterjedésű területeken létesítendő földelő rendszerek kialakítása során használnak, például villamos alállomásokon. A földelő háló mérete lefedi a létesítmény teljes alapterületét, és előnyös, közel egyenletes potenciál eloszlást biztosít a talaj felszínén. A földelő háló földelési ellenállását a következő egyszerűsített összefüggéssel lehet meghatározni: ahol r e az egyenértékű sugár. Négyzet, vagy közel négyzet alakú területek esetén annak a kör alakú területnek a sugarát nevezzük egyenértékű sugárnak, amelynek a területe megegyezik a tényleges területtel. Elnyújtott téglalap alakú területek esetén az egyenértékű sugarat úgy kapjuk meg, hogy a külső oldalak összegét elosztjuk π-vel (7b ábra); l Σ = a rácsban lévő minden egyes hurok hosszának az összege. Alapföldelő alatt az épületek betonalapjába ágyazott vezető fém részeket értjük. A közvetlenül a földbe öntött betonnak természetes nedvességtartalma van, ezért vezetőképesnek tekinthető, és vezetőképessége a környező talajéhoz hasonló. Az ilyen fajta földelőkkel nagy kiterjedésük miatt kis ellenállásokat lehet elérni. Ezen kívül a beton védi a fém részeket a korrózió ellen, ezért a betonba ágyazott acél elektródokat nem kell további korrózióvédelemmel ellátni. Javasolt a betonalap földelők alkalmazása, mert ez az épületek földelésének nagyon célszerű módja [6, 7]. (11) 7. ábra: Példák földelő hálókra, az r e egyenértékű sugár kiszámításának magyarázatával (11), kétféle elrendezés esetén: közel négyzet alakú (a) és elnyújtott téglalap alakú (b) földelő háló A gyakorlatban kétféle betonalap földelő kialakítás járatos: vasalás nélküli betonalapban (8. ábra) vasalással megerősített vasbeton alapban (9. ábra). Mindkét esetben a földelő elektródok az alábbi anyagokból készülhetnek: legalább 30 mm 3,5 mm méretű négyszög keresztmetszetű acélszalag vagy legalább 10 mm átmérőjű körkeresztmetszetű acélrúd. 8
9 Az acél alkatrészeket lehet horganyozni (azaz cink bevonattal ellátni), de erre nincs szükség, ha az elektródokat bevonó betonréteg vastagsága meghaladja az 50 mm-t [6], mert a beton megfelelő korrózióvédelmet biztosít (8. ábra). Vasalás nélküli betonalapban (8. ábra) az elektródok általában az épület alapozásának a nyomvonala mentén, azaz a főfalak alatt helyezkednek el. Nagy kiterjedésű alapokkal rendelkező épületek esetén az elektródok az alapozást követve rendszerint hurkokat alkotnak, amelyeket egymáshoz kell csatlakoztatni. Vasalással megerősített vasbeton alapozás esetén a földelő elektródot a legalsó betonvas háló fölé kell helyezni (9. ábra), így biztosítható az elektród megfelelő korrózióvédelme. Az elektródot teljes hosszában, legalább 2 m-enként kötöző huzallal a betonvas hálóhoz kell erősíteni. Tökéletes villamos csatlakozásra minden pontban nincs szükség, mivel a villamos összeköttetést a beton szolgáltatja. Ha az alapozás különálló elemekből készül, amelyek között tágulási hézag van, akkor az egyes elemekben lévő földelő elektródokat egymással villamosan össze kell kötni. Ezeknek az összekötéseknek rugalmasnak kell lenniük, és úgy kell őket elhelyezni, hogy mérési és karbantartási célból hozzáférhetők maradjanak [6]. A betonalapföldelő földelési ellenállását a következő egyszerűsített öszszefüggéssel lehet kiszámítani [2]: (12) vízszigetelés talaj alagcsövezés vízszigetelés földelő elektród fal alapozás a a min. 1.5 m földelő kivezetése a = min. 5 cm padló aljzatbeton kavicspárna támasz 8. ábra: Betonalapföldelő kialakításának szemléltetése vasalás nélküli alapozás esetén földelő kivezetése talaj ahol: R Ω ban értendő talaj fal min. 1.5 m kötöző huzal V az alapozás térfogata m 3 -ben kifejezve. beton vasalás A földelő elektród kivezetésének a padlószinttől mérve legalább 150 cm hosszúságúnak kell lennie (8. és 9. ábrák). Ezt az épület villamos hálózatának a fő földelési csatlakozási pontjához a lehető legközelebb kell elhelyezni. A betonalap földelő és a villámvédelem közötti összekötést az épületen kívül kell elhelyezni. alagcsövezés alapozás kavicspárna talaj padló 9. ábra: Betonalapföldelő kialakításának szemléltetése vasalással megerősített vasbeton alapozás esetén 9
10 Manapság már rendelkezésre állnak olyan számítógépes programok, amelyekkel pontosan meg lehet határozni a különböző elrendezésű földelők jellemzőit, akár bonyolult talajszerkezetek esetén is. Ezek alkalmazhatósága mégis korlátozott, mivel a gyakorlatban nem ismert a talaj szerkezete, a talaj fajlagos ellenállása és ennek az év során történő változásai. Pontos számítást csak egy adott évszakra lehet elvégezni, mert az így kapott értékek az időben jelentősen változnak. Ugyanakkor pontos értékekre nincs is szükség; a gyakorlatban a ± 30%-os pontosság rendszerint kielégítő. Összefoglalva, az itt közölt egyszerű összefüggések általában megfelelőek. Bár a számítások a tervezés során természetesen fontosak, a rendszer hatékonyságát csak a kivitelezés utáni ellenállásmérések eredményeivel lehet igazolni. Számítási példák Az összes számítás során feltételezzük, hogy a talaj szerkezete homogén, és fajlagos ellenállása ρ = 100 Ωm. A) példa Egy egyszerű, 1 m mélyen, vízszintesen elhelyezett földelő elektród földelési ellenállását, amelynek méretei: szélessége b = 40 mm vastagsága c = 5 mm hosszúsága l = 5 m a (6) és (7) egyenletek valamint az 1. táblázat alapján lehet meghatározni. A d e egyenértékű átmérő (6) a következő: (A B tényező értéke az 1. táblázat alapján 1.) A földelő földelési ellenállása: B) példa Egy 5 m-es rudakból álló négy karos szimmetrikus elrendezésnek (1. táblázat) a következők a jellemzői: d e = m l = 2.5 m B = A földelő földelési ellenállása: C) példa Vízszintesen elhelyezett gyűrűelektród (2. ábra), fektetési mélysége 1 m, átmérője D = 5 m, amelynek anyaga megegyezik az A példában szereplő földelő anyagával. A 3. ábrán szereplő k tényezőt a D/a = 5 m / 0,0025 m = 2000 kifejezéssel lehet közelíteni, ahol a = c/2 (2. ábra). A földelő földelési ellenállását a (8) egyenlettel lehet kiszámítani: 10
11 D) példa Egy 20 mm átmérőjű, 5 m hosszúságú függőleges rúdföldelő földelési ellenállását a (10) egyenlettel lehet kiszámítani: Hasonló érték adódik az 5. ábrából is. E) ábra Egy téglalap alakú, vízszintesen elhelyezett földelőháló méretei a 10 ábrán láthatók. A földelési ellenállást a (11) egyenlettel lehet meghatározni, az re egyenértékű sugarat pedig a 7. ábra alapján lehet kiszámítani. Egyetlen hurokban az oldalak összege: (1,5 m + 1 m) 2 = 5 m A földelőhálóban az összes hurok kerületének összege: l Σ = 5 m 12 db hurok = 72 m Így a földelő földelési ellenállása: 10. ábra: A földelőháló vázlatos elrendezése (E példa) Földelők kialakításának szempontjai A földelő rendszereket olymódon és olyan anyagból kell kialakítani, hogy a teljes várható élettartamuk során megfelelően tudják ellátni feladatukat, ugyanakkor a kivitelezési költségük elfogadható legyen. A megkövetelt jellemzők az alábbiak: Kis földelési ellenállás és kedvező potenciál eloszlás a felszínen Megfelelő áramvezető képesség Hosszú élettartam. A földelési ellenállás a legkedvezőtlenebb klimatikus körülmények között (hosszú ideig tartó szárazság, nagy hideg) sem haladhatja meg az előírásokban vagy a szabványokban meghatározott értékeket. Pontos követelmények hiányában a földelési ellenállásnak a lehető legkisebbnek kell lennie. A föld felszínén létrejövő potenciál eloszlásnak olyannak kell lennie, hogy az érintési- és a lépésfeszültség ne haladja meg a megengedett értékeket. A legkedvezőbb felszíni potenciál eloszlás a vízszintesen elhelyezett földelő hálóval érhető el. Néha szükség lehet kiegészítő vízszintes elektródok elhelyezésére a megkívánt felszíni potenciál eloszlás eléréséhez. Ennek a területnek a tárgyalása a Földelő rendszerek számítási és tervezési alapok című fejezetben szerepel. Az áramvezető képesség azt a legnagyobb áramértéket jelenti, amelyet a földelő anélkül képes vezetni, hogy a földelő elektródjai vagy a környező talaj túlságosan felmelegedne. Túl nagy áramok és áramsűrűségek esetén a talaj és az elektród határán a talajban lévő nedvesség elpárolog, és a visszamaradó száraz talaj ellenállása megnő. 11
12 A földelő élettartamán azt a létesítésétől mért időtartamot értjük, amelynek elteltekor a fémrészek korróziójának következtében megszakad a földelő villamos folytonossága. A földelő élettartamának meg kell haladnia a hálózat várható élettartamát. A legtöbb villamos hálózat élettartama meghaladhatja a 25 évet, az energiaellátó vonalak esetén ez év. Meg kell határozni a földelő rendszer karbantartásának ütemezését. A földelő rendszerek élettartama alapvetően a korrózióval szembeni ellenálló képességüktől függ. A talajjal vagy vízzel közvetlenül érintkező földelő elektródok korrozív környezetben működnek. A talajban lévő fém tárgyak korróziójának mértékét három alapvető tényező határozza meg: A talajban folyó egyenáramok A talaj vegyi szennyezettsége A talajban lévő különböző fémek között fellépő elektrokémiai jelenségek. Az egyenáramok miatt fellépő korróziót elsősorban a közelben lévő egyenáramú hálózatok okozzák (pl. egyenáramú vasúti vontatás). Az ilyen esetek szabályozására szabványok és előírások léteznek (pl. DIN VDE 0150). A talajban lévő vegyi szennyeződések által okozott korróziónak rendszerint nincs különösebb jelentősége, ennek inkább csak a vegyi üzemekben és az óceánok mellett lévő rendszerekre van hatása. Ilyen esetekben a földelő elektródokat az adott vegyi korróziónak ellenálló fémből kell készíteni. A vegyi korrózió csökkentése érdekében bizonyos esetekben célszerű megmérni a talaj ph értékét. Lúgos kémhatású talaj esetén (ph>7) rézből készült elektródok alkalmazása javasolt, míg savas talaj esetén alumínium, cink vagy horganyzott acél elektródok a célszerűek. Az elektrokémiai korróziót a nedves talajban, mint elektrolitban lévő két különböző fém között kialakuló elektrokémiai potenciál különbség által létrehozott egyenáram okozza. Az elektródként általánosan használt fémek közül a réznek a legkisebb az elektrokémiai potenciálja. A réz potenciáljához képest a többi fém potenciálja pozitív (2. táblázat). A folyamatosan folyó kis egyenáram hatására a fém ionok az anódról a katódra vándorolnak. Ennek hatására az anód anyaga fogy, míg a katódé gyarapodik. Ebből a szempontból kedvező fém kombinációkat lehet meghatározni. Például a rézzel bevont acél előnyös megoldás, mert a réz mennyisége állandó marad. Ezzel ellentétes példa a cinkkel bevont acél, ahol a cink mindig anódként szerepel, ezért folyamatosan fogy. Érdemes megfigyelni, hogy a betonba ágyazott acél elektrokémiai potenciálja nagyon hasonló a rézéhez. Emiatt a betonalapban lévő acélszerkezetek a talajban lévő más acélból vagy cinkből készült tárgyakhoz (nem csak a földelőkhöz, hanem pl. vízvezeték csövekhez) képest katódként viselkednek. Ez azt jelenti, hogy a nagy kiterjedésű vasbeton alapozások az elektrokémiai korrózió miatt ezeknek a fém tárgyaknak a jelentős mértékű korrózióját okozzák. Fém Elektrokémiai potenciál a rézelektródhoz viszonyítva [V] Cink vagy cinkkel bevont acél Acél Betonba ágyazott acél táblázat: Különböző fémeknek a rézelektródhoz viszonyított elektrokémiai potenciálja [2] Elektródként a leggyakrabban használt fémek a következők: Acél (pl. a betonalap földelőkben) Horganyzott acél Rézzel bevont acél Nemesacél Réz és rézötvözetek. A földelő elektródok 3. táblázatban szereplő legkisebb méreteit a mechanikai szilárdság és a korróziós viszonyok határozzák meg [5]. 12
13 Legkisebb méret Mag Bevonat/Védelem Anyag Földelő fajtája Átmérő [mm] Keresztmetszet [mm 2 ] Vastagság [mm] Egyedi érték [µm] Átlagérték [µm] Szalag 2) Acél Réz Tüzihorganyzo Ólom burkolaal 1) Extrudált réz burkolaal Elektrolízissel felvi réz bevonaal Idom (ideértve a lemezeket) Cső Kör keresztmetszetű rúd földelő rúdhoz Kör keresztmetszetű vezető vízszintes földelőhöz Kör keresztmetszetű vezető vízszintes földelőhöz Kör keresztmetszetű rúd földelő rúdhoz Kör keresztmetszetű rúd földelő rúdhoz 14, Szalag 50 2 Kör keresztmetszetű Csupasz vezető vízszintes 25 3) földelőhöz Sodronykötél 1,8 4) 25 Cső 20 2 Ónozo Sodronykötél 1,8 4) Horganyzo Szalag Sodronykötél 1,8 4) Ólom burkolaal 1) Kör keresztmetszetű vezető 1) betonban közvetlenül nem alkalmazható 2) szalag, hengerelt vagy darabolt, az éleken lekerekítve 3) szélsőséges körülmények esetén, ahol a gyakorlati tapasztalatok alapján a korrózió és a mechanikai sérülések kockázata különlegesen alacsony, 16 mm 2 is alkalmazható 4) elemi szálra vonatkozik 3. táblázat: Megfelelő mechanikai szilárdságot és korrózióval szembeni ellenálló képességet biztosító különböző típusú földelők anyagainak legkisebb mérete A mechanikai szilárdság és a korrózióval szembeni ellenálló képesség miatt a földelő vezetők legkisebb keresztmetszetei a következők [5]: Réz: 16 mm 2 Alumínium 35 mm 2 Acél 50 mm 2 13
14 Összefoglalás A földelő rendszer kialakítása során a következőkre kell tekintettel lenni: Funkció Villamos jellemzők Anyag. A földelő rendszer legfontosabb villamos jellemzői a következők: Földelési ellenállás Potenciál eloszlás a föld felszínén Áramvezető képesség. A legkedvezőbb potenciál eloszlást a föld felszínén a vízszintesen elhelyezett földelők, különösen a földelő hálók szolgáltatják, ahol a potenciál eloszlás viszonylag egyszerűen kezelhető. A függőleges rúdföldelők esetén lesz a potenciál eloszlás a legkedvezőtlenebb, és itt jelentkezik a legnagyobb érintési feszültség. Másrészt viszont a függőleges rúdföldelőkkel lehet kis, állandó földelési ellenállás értékeket elérni, amelyek nem függnek számottevően az évszakok változásától. A földelési ellenállás csökkentése érdekében a vízszintes szalagföldelőkkel együtt függőleges rúdföldelőket is szoktak alkalmazni. A földelő anyagának kiválasztása rendszerint a költségek és a földelő élettartama közötti kompromisszum eredménye. A földelő élettartamát elsősorban az anyag korróziója és a korróziós hatások határozzák meg. Irodalomjegyzék [1] IEC , Electrical installations of buildings [2] Rudolph W, Winter O, EMV nach VDE 0100, VDE-Schriftenreihe 66, VDE-Verlag GmbH. Berlin, Offenbach, 1995 [3] ABB Switchgear Manual, 10th edition, Düsseldorf, Cornelsen Verlag 1999 [4] Batz H et al, Elektroenergieanlagen, VEB Verlag Technik Berlin, 1989 [5] HD 637 S1 (Harmonisation Document) Power installations exceeding 1 kv a.c. [6] RWE Energie Bau-Handbuch, 12 th Edition, Editor: Hauptberatungsstelle für Elektrizitätsanwendung, HEA-e.V [7] DIN 18014, Fundamenterder, Berlin, Beuth Verlag [8] Wolkowinski K, Uziemienia urzaden elektroenergetycznych (Earthing systems of electrical power devices), in Polish, Warsaw, WNT,
15 Referencia és Alapító Tagok* European Copper Institute* (ECI) ETSII - Universidad Politécnica de Madrid LEM Instruments Akademia Gorniczo-Hutnicza (AGH) Fluke Europe MGE UPS Systems Centre d'innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA) www-citcea.upc.es Hochschule für Technik und Wirtschaft* (HTW) Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) Hogeschool West-Vlaanderen Departement PIH Polish Copper Promotion Centre* (PCPC) Copper Benelux* International Union for Electricity Applications (UIE) Università di Bergamo* Copper Development Association* (CDA UK) ISR - Universidade de Coimbra University of Bath Deutsches Kupferinstitut* (DKI) Istituto Italiano del Rame* (IIR) University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST) Engineering Consulting & Design* (ECD) Katholieke Universiteit Leuven* (KU Leuven) Wroclaw University of Technology* EPRI PEAC Corporation Laborelec Szerkesztőségi bizottság David Chapman (Chief Editor) CDA UK david.chapman@copperdev.co.uk Prof Angelo Baggini Università di Bergamo angelo.baggini@unibg.it Dr Araceli Hernández Bayo ETSII - Universidad Politécnica de Madrid ahernandez@etsii.upm.es Prof Ronnie Belmans UIE ronnie.belmans@esat.kuleuven.ac.be Dr Franco Bua ECD franco.bua@ecd.it Jean-Francois Christin MGE UPS Systems jean-francois.christin@mgeups.com Prof Anibal de Almeida ISR - Universidade de Coimbra adealmeida@isr.uc.pt Hans De Keulenaer ECI hdk@eurocopper.org Prof Jan Desmet Hogeschool West-Vlaanderen jan.desmet@howest.be Dr ir Marcel Didden Laborelec marcel.didden@laborelec.com Dr Johan Driesen KU Leuven johan.driesen@esat.kuleuven.ac.be Stefan Fassbinder DKI sfassbinder@kupferinstitut.de Prof Zbigniew Hanzelka Akademia Gorniczo-Hutnicza hanzel@uci.agh.edu.pl Stephanie Horton LEM Instruments sho@lem.com Dr Antoni Klajn Wroclaw University of Technology antoni.klajn@pwr.wroc.pl Prof Wolfgang Langguth HTW wlang@htw-saarland.de Jonathan Manson Gorham & Partners Ltd jonathanm@gorham.org Prof Henryk Markiewicz Wroclaw University of Technology henryk.markiewicz@pwr.wroc.pl Carlo Masetti CEI masetti@ceiuni.it Mark McGranaghan EPRI PEAC Corporation mmcgranaghan@epri-peac.com Dr Jovica Milanovic UMIST jovica.milanovic@umist.ac.uk Dr Miles Redfern University of Bath eesmar@bath.ac.uk Dr ir Tom Sels KU Leuven tom.sels@esat.kuleuven.ac.be Prof Dr-Ing Zbigniew Styczynski Universität Magdeburg Sty@E-Technik.Uni-Magdeburg.de Andreas Sumper CITCEA sumper@citcea.upc.es Roman Targosz PCPC cem@miedz.org.pl Hans van den Brink Fluke Europe hans.van.den.brink@fluke.nl
16 Prof Henryk Markiewicz Wroclaw University of Technology Wybrzeze Wyspianskiego Wroclaw Poland Tel: Fax: Web: Dr Antoni Klajn Wroclaw University of Technology Wybrzeze Wyspianskiego Wroclaw Poland Tel: Fax: Web: Magyar Rézpiaci Központ H-1053 Budapest, Képíró u. 9. Magyarország Tel: (+36 1) Fax: (+36 1) Web: European Copper Institute 168 Avenue de Tervueren B-1150 Brussels Belgium Tel: Fax: eci@eurocopper.org Website:
Feszültség zavarok Alapvetô ismeretek az aszimmetriáról
Villamosenergia-minôség Alkalmazási segédlet Feszültség zavarok Alapvetô ismeretek az aszimmetriáról 5..3 Feszültség zavarok Feszültség zavarok Alapvetô ismeretek az aszimmetriáról Dr Johan Driesen & Dr
Földelés és EMC Földelô rendszerek számítási és tervezési alapok
illamosenergia-minôség Alkalmazási segédlet Földelés és MC Földelô rendszerek számítási és tervezési alapok 6.3.1 * S * T Földelés és MC Földelés és MC Földelô rendszerek számítási és tervezési alapok
Földelés és EMC Az elektromágneses összeférhetőség alapjai (EMC)
Villamosenergia minőség Alkalmazási segédlet Földelés és EMC Az elektromágneses összeférhetőség alapjai (EMC) 6.1.2 Földelés és EMC Földelés és EMC Az elektromágneses összeférhetőség alapjai (EMC) Prof.
Feszültségzavarok A feszültségletörést mérséklő eszközök kiválasztásának szempontjai
Villamosenergia minőség Alkalmazási segédlet Feszültségzavarok A feszültségletörést mérséklő eszközök kiválasztásának szempontjai 5.3.4 Szabályozók Motorok Érzékeny fogyasztók Áramszolgáltatói hálózat
Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015 MSZ EN 62305-3
Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015 MSZ EN 62305-3 Alapok - Az építményben és annak környezetében a fizikai károsodás és az élőlények érintési és
Feszültségzavarok Feszültségletörések hatása folyamatos technológiájú üzem termelésére Esettanulmány
Villamosenergia-minôség Alkalmazási segédlet Feszültségzavarok Feszültségletörések hatása folyamatos technológiájú üzem termelésére Esettanulmány 5.5.1 Siemens Press Photo Adagoló Extruder Polimer granulátum
Harmonikusok Források és hatások
Villamosenergia-minôség Alkalmazási segédlet Harmonikusok Források és hatások 3.1 Harmonikusok Harmonikusok Források és Hatások David Chapman Copper Development Association 2001. március Magyar Rézpiaci
Elosztott energiatermelés és megújuló energiaforrások
Villamosenergia - minőség és Szolgáltatói Útmutató Elosztott energiatermelés és megújuló energiaforrások 8.3.5 Kapcsolt energiatermelés Siemens press picture Siemens press picture Elosztott energiatermelés
Belső villámvédelmi rendszer
Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015 Villámvédelmi potenciál-kiegyenlítés Belső villámvédelmi rendszer A belső villámvédelemnek kell megakadályoznia
Feszültségzavarok Villogásmérés
Villamosenergia minőség Alkalmazási segédlet Feszültségzavarok Villogásmérés 5.2.3 Fényáram Feszültség 10 U/U [%] 1 0.1 0.1 1 10 230 V 120 V 100 V 100 1000 10 k Négyszögjel alakú feszültség-változások
Feszültségzavarok EN 50160 szabvány A közcélú elosztóhálózatokon szolgáltatott villamos energia feszültségjellemzői
Villamosenergia minőség Alkalmazási segédlet Feszültségzavarok EN 50160 szabvány A közcélú elosztóhálózatokon szolgáltatott villamos energia feszültségjellemzői 5.4.2 tápfeszültség-letörés, t >10 ms tápfeszültség
Elosztott energiatermelés és megújuló energiaforrások
Villamosenergia - minőség és Szolgáltatói Útmutató Elosztott energiatermelés és megújuló energiaforrások 8.1 Általános elvek E.ON Renewables Elosztott energiatermelés és megújuló energiaforrások Általános
Villamosenergia minőség Alkalmazási segédlet
Villamosenergia minőség Alkalmazási segédlet Feszültségzavarok Villogás (Flicker) 5.1.4 Feszültségzavarok Feszültségzavarok Villogás (Flicker) Zbigniew Hanzelka & Andrzej Bień AGH University of Science
Földelés és EMC A földelés mint rendszer
Villamosenergia-minôség Alkalmazási segédlet Földelés és EMC A földelés mint rendszer 6.1 Földelés és EMC Földelés és EMC A földelés, mint rendszer Reyer Venhizen KEMA T&D Power 2001. Májs Magyar Rézpiaci
Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015. Földelőrendszerek
Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015 Földelőrendszerek A típus, vízszintes- / függőleges B típus, keret- / betonalapföldelő Földelőrendszerek Általános
12. TÉTEL a.) A földelési ellenállásmérésre vonatkozó szabvány. Rajzolja le a mérés alapelvét voltampermérős
1. TÉTEL a) Milyen követelményeket kell teljesíteni a villámvédelmi berendezés létesítésénél (tervezői anyagkiírás, kivitelezés)? b) Ismertesse az építőanyagok éghetőségi csoportjait, villámvédelmi alkalmazását!
Villamosenergia minőség Alkalmazási segédlet. Harmonikusok. Kondenzátorok torzított hálózaton 3.1.2. Rezonanciaerősítés. Frekvencia.
Villamosenergia minőség Alkalmazási segédlet Harmonikusok Kondenzátorok torzított hálózaton 3.1.2 Rezonanciaerősítés Frekvencia Harmonikusok Harmonikusok Kondenzátorok torzított hálózaton Stafan Fassbinder
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.
RÉSZLETES TEMATIKA. a Rex-Elektro Kft. 1155 Budapest,Dembinszky u.1.szám alatt tartandó előadáshoz
1 RÉSZLETES TEMATIKA a Rex-Elektro Kft. 1155 Budapest,Dembinszky u.1.szám alatt tartandó előadáshoz I./VILLÁMVÉDELMI RENDSZEREK LÉTESÍTÉSE A 9/2008(II.22.) ÖTM RENDELET (OTSZ) SZERINT 1./ Jogszabályi háttér
Villamos szakmai rendszerszemlélet II. - A földelőrendszer
Villamos szakmai rendszerszemlélet II. A földelőrendszer A villamos szakmai rendszerszemléletről szóló cikksorozat bevezető részében felsorolt rendszerelemek közül elsőként a földelőrendszert tárgyaljuk.
Gyakran ismételt kérdések
Kérdés: A szabvány a elhelyezését illetőleg azt írja, hogy lehetőleg az épület kerülete mentén, a földelőket pedig csak a védendő építményen kívül kell elhelyezni. A természetes lehetnek az összefüggő
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
Gázelosztó rendszerek üzemeltetése III. rész Gázelosztó vezetékek korrózióvédelme
Gázelosztó rendszerek üzemeltetése III. rész Gázelosztó vezetékek korrózióvédelme 1 Korrózió Anyagkárosodás, -rongálódás Az anyag stabil állapota instabillá válik a környező közeg megváltozása miatt A
Feszültségletörések Megelôzô karbantartás a villamosenergia-minôség pillére
Villamosenergia-minôség Alkalmazási segédlet Feszültségletörések Megelôzô karbantartás a villamosenergia-minôség pillére 5.2.1 Feszültségletörések Feszültségletörések Megelôzô karbantartás a villamosenergia-minôség
2.9.1. TABLETTÁK ÉS KAPSZULÁK SZÉTESÉSE
2.9.1 Tabletták és kapszulák szétesése Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 01/2009:20901 2.9.1. TABLETTÁK ÉS KAPSZULÁK SZÉTESÉSE A szétesésvizsgálattal azt határozzuk meg, hogy az alábbiakban leírt kísérleti körülmények
Villamosenergia-minôség Alkalmazási segédlet. Harmonikusok. Passzív Szûrôk Harmonikusok
Harmonikusok Villamosenergia-minôség Alkalmazási segédlet Harmonikusok Passzív Szûrôk 3.3.1 Harmonikusok Passzív Szûrôk Stefan Fassbinder Deutsches Kupferinstitut 2003. Július Magyar Rézpiaci Központ Hungarian
A szélerőmű földelési tulajdonságai 1. MVM Partner Zrt. részére. Budapest,
A szélerőmű földelési tulajdonságai 1. MVM Partner Zrt. részére Budapest, 2016.12.30. Kvázistacioner potenciálviszonyok Absztrakt Napjainkban kiemelt fontosságú, hogy a villamos energia előállítása környezetbarát
Rugalmasság Modern irodaház rugalmas energiaellátása
Villamosenergia-minôség Alkalmazási segédlet Rgalmasság Modern irodaház rgalmas energiaellátása 4.5.1 Rgalmasság Rgalmasság Modern irodaház rgalmas energiaellátása Hans De Kelenaer, Eropean Copper Institte
Tevékenység: Tanulmányozza a ábrát és a levezetést! Tanulja meg a fajlagos nyúlás mértékének meghatározásának módját hajlításnál!
Tanulmányozza a.3.6. ábrát és a levezetést! Tanulja meg a fajlagos nyúlás mértékének meghatározásának módját hajlításnál! Az alakváltozás mértéke hajlításnál Hajlításnál az alakváltozást mérnöki alakváltozási
Harmonikusok Aktív harmonikus szûrôk
Villamosenergia-minôség Alkalmazási segédlet Harmonikusok 3.3.3 Harmonikusok Harmonikusok Shri Karve MGE UPS Systems Ltd 2001. március Magyar Rézpiaci Központ Hungarian Copper Promotion Centre (HCPC) A
FAM eszközök vizsgálatára vonatkozó szabványok felülvizsgálata
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nagyfeszültségű Laboratórium FAM eszközök vizsgálatára vonatkozó szabványok felülvizsgálata Cselkó Richárd Dr. Berta István, Dr. Kiss István, Dr. Németh Bálint,
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
Ajánlott szakmai jellegű feladatok
Ajánlott szakmai jellegű feladatok A feladatok szakmai jellegűek, alkalmazásuk mindenképpen a tanulók motiválását szolgálja. Segít abban, hogy a tanulók a tanultak alkalmazhatóságát meglássák. Értsék meg,
ALÁLLOMÁSI FÖLDELŐHÁLÓ SZÉTTERJEDÉSI ELLENÁLLÁSÁNAK MÉRÉSE
ALÁLLOMÁSI FÖLDELŐHÁLÓ SZÉTTERJEDÉSI ELLENÁLLÁSÁNAK MÉRÉSE Mányoki László alállomási üzletág 2017.10.18. 0 Szabványváltozások MSZ 1610 Létesítési és biztonsági szabályzat 1000 V-nál nagyobb feszültségű
épületfizikai jellemzői
Könnyűbetonok épületfizikai jellemzői és s alkalmazásuk a magastető szigetelésében Sólyomi PéterP ÉMI Nonprofit Kft. Budapest, 2009. november 24. HŐSZIGETELŐ ANYAGOK Az általános gyakorlat szerint hőszigetelő
MÁGNESES TÉR, INDUKCIÓ
Egy vezetéket 2 cm átmérőjű szigetelő testre 500 menettel tekercselünk fel, 25 cm hosszúságban. Mekkora térerősség lép fel a tekercs belsejében, ha a vezetékben 5 amperes áram folyik? Mekkora a mágneses
Építményeink védelme március 27. Acélfelületek korrózió elleni védelme fémbevonatokkal
Építményeink védelme 2018. március 27. Acélfelületek korrózió elleni védelme fémbevonatokkal Dr. Seidl Ágoston okl. vegyészmérnök, korróziós szakmérnök c.egy.docens A korrózióról általában A korrózióról
Tárgy: A vizsgálat helye: Megbízó:
Biztonságtechnikai Vállalkozás Tel/Fax:383-2144 Tárgy: A lenti cím szerinti létesítmény villámvédelmi felülvizsgálata a 9/2008.(II.22.) ÖTM rendelettel kiadott: OTSZ 5.rész II. fejezet 18.1 szakaszában
NAGYFESZÜLTSÉGŰ ALÁLLOMÁSI SZERELVÉNYEK. Csősín csatlakozó. (Kivonatos katalógus) A katalógusban nem szereplő termékigény esetén forduljon irodánkhoz.
NAGYFESZÜLTSÉGŰ ALÁLLOMÁSI SZERELVÉNYEK Csősín csatlakozó (Kivonatos katalógus) A katalógusban nem szereplő termékigény esetén forduljon irodánkhoz. 1 A katalógus használata A táblázat tetején szerepel
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
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
Gyakran ismételt kérdések
Kérdés: Az ún. keretföldelő helyettesíthető-e betonalap-földelővel? Hogyan kell védekezni az érintési- és lépésfeszültség ellen, ha haszonállatok is tartózkodnak az épületben vagy az épület környékén?
Hajdú-Bihar Megyei Rendőr Főkapitányság Főépület 4024 Debrecen, Kossuth u 20. sz. villámvédelem felújítási terve
V-055/2017 VILLÁMVÉDELMI TERV Hajdú-Bihar Megyei Rendőr Főkapitányság Főépület 4024 Debrecen, Kossuth u 20. sz. villámvédelem felújítási terve Debrecen, 2017.július. hó Tervező:. Kiss István elektromos
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
2016.02.16. Villámvédelem
Magyar Mérnöki Kamara LKTROTCHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2015 Villámvédelem #3. Az MSZ N 62305 szabványkiadások közötti fontosabb eltérések MSZ N 62305-3:2011 Építmények fizikai károsodása
Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat. 2. rész: Kockázatelemzés (IEC 62305-2:2006)
Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat 2. rész: Kockázatelemzés (IEC 62305-2:2006) MSZ EN 62305-2 1. Alkalmazási terület 2. Rendelkezı hivatkozások 3. Szakkifejezések, fogalom-meghatározások, jelölések
Kerítésoszlop árlista
Vasbeton kerítésoszlop Klau és Társa Kft. címünk: 2030 Érd, Gábor u. 11. telefon: +36-70/317-4671 Kerítésoszlop árlista Anyaga: vasalt, vibropréselt beton, 3 szál 6 mm átmérőjű betonvassal. Ajánlott: vadhálós-,
CONSTEEL 8 ÚJDONSÁGOK
CONSTEEL 8 ÚJDONSÁGOK Verzió 8.0 2013.11.20 www.consteelsoftware.com Tartalomjegyzék 1. Szerkezet modellezés... 2 1.1 Új szelvénykatalógusok... 2 1.2 Diafragma elem... 2 1.3 Merev test... 2 1.4 Rúdelemek
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
Műszaki leírás Napelemes rendszer telepítése Itt-Hon Nyírparasznyán Egyesület, Közösségi Házába (4822 Nyírparasznya, Rákóczi u. 110. Hrsz.: 245.) épületvillamossági kiviteli tervéhez Előzmények: Megbízó:
azonos sikban fekszik. A vezetőhurok ellenállása 2 Ω. Számítsuk ki a hurok teljes 4.1. ábra ábra
4. Gyakorlat 31B-9 A 31-15 ábrán látható, téglalap alakú vezetőhurok és a hosszúságú, egyenes vezető azonos sikban fekszik. A vezetőhurok ellenállása 2 Ω. Számítsuk ki a hurok teljes 4.1. ábra. 31-15 ábra
= Φ B(t = t) Φ B (t = 0) t
4. Gyakorlat 32B-3 Egy ellenállású, r sugarú köralakú huzalhurok a B homogén mágneses erőtér irányára merőleges felületen fekszik. A hurkot gyorsan, t idő alatt 180 o -kal átforditjuk. Számitsuk ki, hogy
Villámvédelem. #1. Az MSZ EN 62305 szabványkiadások közötti fontosabb eltérések MSZ EN 62305-1:2011 Fogalmi változások
Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Szakmai segédlet 2015 Villámvédelem #1. Az MSZ EN 62305 szabványkiadások közötti fontosabb eltérések MSZ EN 62305-1:2011 Fogalmi változások Villámvédelem
7. előad. szló 2012.
7. előad adás Kis LászlL szló 2012. Előadás vázlat Lemez hidak, bordás hidak Lemez hidak Lemezhidak fogalma, osztályozása, Lemezhíd típusok bemutatása, Lemezhidak számítása, vasalása. Bordás hidak Bordás
A feszültség alatti munkavégzés (FAM) élettani hatásai
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nagyfeszültségű Laboratórium A feszültség alatti munkavégzés (FAM) élettani hatásai Göcsei Gábor Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamos Energetika
Gyakran ismételt kérdések Villámvédelemben használható anyagok és kötőelemek
Kérdés: A norma szerinti villámvédelemben, azaz általában 2011 óta, az MSZ EN 62305 szabvány szerint létesített villámvédelmi berendezések esetén gyakran merül fel az a kérdés, hogy a villámvédelmi rendszer
Elosztott energiatermelés és megújuló energiaforrások
Villamosenergia - minőség és Szolgáltatói Útmutató Elosztott energiatermelés és megújuló energiaforrások 8.3.2 Szélerőművek E.ON Renewables Elosztott energiatermelés és megújuló energiaforrások Szélerőművek
Vasbetonszerkezetek II. Vasbeton lemezek Rugalmas lemezelmélet
Vasbetonszerkezetek II. Vasbeton lemezek Rugalmas lemezelmélet 2. előadás A rugalmas lemezelmélet alapfeltevései A lemez anyaga homogén, izotróp, lineárisan rugalmas (Hooke törvény); A terheletlen állapotban
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,
ÓBUDAI EGYETEM NAPELEMES RENDSZEREK ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELME
ÓBUDAI EGYETEM NAPELEMES RENDSZEREK ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELME Dr. NOVOTHNY FERENC (PhD) Óbudai Egyetem, Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Villamosenergetikai intézet Budapest, Bécsi u. 96/b. H-1034 novothny.ferenc@kvk.uni-obuda.hu
KERESZTMETSZETI JELLEMZŐK
web-lap : www.hild.gor.hu DEME FERENC okl. építőmérnök, mérnöktanár e-mail : deme.ferenc1@gmail.com STATIKA 50. KERESZTMETSZETI JELLEMZŐK A TARTÓK MÉRETEZÉSE SORÁN SZÁMOS ESETBEN SZÜKSÉGÜNK VAN OLYAN ADATOKRA,
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
Gyakorlat 30B-14. a F L = e E + ( e)v B képlet, a gravitációs erőt a (2.1) G = m e g (2.2)
2. Gyakorlat 30B-14 Az Egyenlítőnél, a földfelszín közelében a mágneses fluxussűrűség iránya északi, nagysága kb. 50µ T,az elektromos térerősség iránya lefelé mutat, nagysága; kb. 100 N/C. Számítsuk ki,
2011.11.08. 7. előadás Falszerkezetek
2011.11.08. 7. előadás Falszerkezetek Falazott szerkezetek: MSZ EN 1996 (Eurocode 6) 1-1. rész: Az épületekre vonatkozó általános szabályok. Falazott szerkezetek vasalással és vasalás nélkül 1-2. rész:
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
Rugalmas energiaellátás
Villamosenergia-minôség Alkalmazási segédlet Rugalmas energiaellátás A villamos-energia ellátás biztonságának növelése tartalék energia ellátással 4.3.1 Akkumulátor telep Bypass (áthidaló) kapcsoló Fôtranszformátor
MEE 57. Vándorgyűlés és Kiállítás Siófok 2010. szeptember 15-17.
MEE 57. Vándorgyűlés és Kiállítás Siófok 21. szeptember 15-17. Gönyű MAVIR 4 kv-os kapcsolóállomás és Gönyű erőmű udvartér 4 kv-os kapcsolóberendezés területén létesített földelő-hálózatok összekötéseinek
Ajánlott Műszaki Megoldások V-AMM 2-001:2011.10.30. Vasbeton szerkezetek
Ajánlott Műszaki Megoldások V-AMM 2-001:2011.10.30. Vasbeton szerkezetek Bevezetés A vasbeton szerkezetek villamos célú felhasználására vonatkozó ajánlás elkészítését az alábbiak indokolják: - Az áramütés
Egy viharos nap margójára VII. MNNSZ Szolár Konf., április 25., Bugyi. Varga Zsolt
Egy viharos nap margójára VII. MNNSZ Szolár Konf., 2018. április 25., Bugyi Varga Zsolt Hatékony védelmi kör Antenna Adatok, telekommunikáció PLC Mérés-, vezérlés-, szabályozástechnika Tápellátás Villámsűrűség
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
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
NAPELEMES ERŐMŰVEK ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELME
NAPELEMES ERŐMŰVEK ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELME Dr. Novothny Ferenc ( PhD) Egyetemi docens Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Villamosenergetikai Intézet V. Energetikai konferencia 2010.11.25.
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,
Alállomási és oszlopföldelési ellenállásmérés és diagnosztika
Alállomási és oszlopföldelési ellenállásmérés és diagnosztika Földelésmérés, hibafelderítés korszerűen Béla Viktor Dénes C+D Automatika Kft. viktor.bela@meter.hu Ladányi József BME Villamos Energetika
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
Rugalmasan ágyazott gerenda. Szép János
Rugalmasan ágyazott gerenda vizsgálata AXIS VM programmal Szép János 2013.10.14. LEMEZALAP TERVEZÉS 1. Bevezetés 2. Lemezalap tervezés 3. AXIS Program ismertetés 4. Példa LEMEZALAPOZÁS Alkalmazás módjai
SW közvilágítási rendszer. Innovatív megoldások az SW-től
SW közvilágítási rendszer Innovatív megoldások az SW-től SW közvilágítási rendszer A magyarországi közvilágítási piac fontos és meghatározó szereplőjeként határoztuk el a közvilágítási rendszer komplett
Polymerbeton aknarendszer Korrózióálló tetőtől talpig.
Polymerbeton aknarendszer Korrózióálló tetőtől talpig. Könnyű, egyszerű és költséghatékony beépítés Korrózióálló Hosszú élettartam Egyedi kialakítás is lehetséges Erős és szivárgásmentes. Polymerbeton
KRITIKUS KÉRDÉS: ACÉL ELEMEK
KRITIKUS KÉRDÉS: ACÉL ELEMEK KRITIKUS HŐMÉRSÉKLETE Dr. Horváth László egyetem docens Acélszerkezetek tűzvédelmi tervezése workshop, 2018. 11.09 TARTALOM Acél elemek tönkremeneteli folyamata tűzhatás alatt
Megoldás: A feltöltött R sugarú fémgömb felületén a térerősség és a potenciál pontosan akkora, mintha a teljes töltése a középpontjában lenne:
3. gyakorlat 3.. Feladat: (HN 27A-2) Becsüljük meg azt a legnagyo potenciált, amelyre egy 0 cm átmérőjű fémgömöt fel lehet tölteni, anélkül, hogy a térerősség értéke meghaladná a környező száraz levegő
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
1.feladat. Megoldás: r r az O és P pontok közötti helyvektor, r pedig a helyvektor hosszának harmadik hatványa. 0,03 0,04.
.feladat A derékszögű koordinátarendszer origójába elhelyezünk egy q töltést. Mekkora ennek a töltésnek a 4,32 0 nagysága, ha a töltés a koordinátarendszer P(0,03;0,04)[m] pontjában E(r ) = 5,76 0 nagyságú
A villamosság minőségi szakértője
Egyenáram a villamos hálózaton A kábelek gyilkosa Túróczi és Társa Erősáramú Mérnöki Iroda KFT Társaságunk 1993-tól foglalkozik a villamosenergia elosztó hálózaton a zavarok vizsgálatával A zavarok fajtáit
4. feladat Géprajz-Gépelemek (GEGET224B) c. tárgyból a Műszaki Anyagtudományi Kar, nappali tagozatos hallgatói számára
4. feladat Géprajz-Gépelemek (GEGET4B) c. tárgyból a űszaki Anyagtudományi Kar, nappali tagozatos hallgatói számára TOKOS TENGELYKAPCSOLÓ méretezése és szerkesztése útmutató segítségével 1. Villamos motorról
SW KÖZVILÁGÍTÁSI RENDSZER. Innovatív megoldások az SW-től
SW KÖZVILÁGÍTÁSI RENDSZER Innovatív megoldások az SW-től KÖZVILÁGÍTÁSI RENDSZER A magyarországi közvilágítási piac fontos és meghatározó szereplőjeként határoztuk el a közvilágítási rendszer komplett kidolgozását,
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
Méret- és súlytáblázat
Méret- és súlytáblázat ThyssenKrupp Ferroglobus TK Tisztelt Partnerünk! Ezzel a Méret- és súlytáblázattal segítséget kívánunk nyújtani Önnek a rendelések feladásánál, illetve az áru átvételénél. A táblázatok
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
Csapágyak szigetelési lehetőségei a kóbor áram ellen. Schaeffler Gruppe
Csapágyak szigetelési lehetőségei a kóbor áram ellen Kóbor áram Kóbor áram okozta csapágy károk Szigetelés a kóbor áram ellen 23.11.2009 Seite 2 Kóbor áram Kóbor áram okozta csapágy károk Szigetelés a
Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015. Felfogórendszerek
Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015 Felfogórendszerek Felfogó háló Felfogórudak Természetes felfogók Külső villámvédelmi rendszer Felfogórendszerek
Fizika II. feladatsor főiskolai szintű villamosmérnök szak hallgatóinak. Levelező tagozat
Fizika. feladatsor főiskolai szintű villamosmérnök szak hallgatóinak Levelező tagozat 1. z ábra szerinti félgömb alakú, ideális vezetőnek tekinthető földelőbe = 10 k erősségű áram folyik be. föld fajlagos
Felvételi, 2017 július -Alapképzés, fizika vizsga-
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Kar Felvételi, 2017 július -Alapképzés, fizika vizsga- Minden tétel kötelező. Hivatalból 10 pont jár. Munkaidő 3 óra. I. Az alábbi kérdésekre adott
Vízszintes kitűzések. 1-3. gyakorlat: Vízszintes kitűzések
Vízszintes kitűzések A vízszintes kitűzések végrehajtása során általában nem találkozunk bonyolult számítási feladatokkal. A kitűzési munka nehézségeit elsősorban a kedvezőtlen munkakörülmények okozzák,
SÍKALAPOK TERVEZÉSE. BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés
SÍKALAPOK TERVEZÉSE SÍKALAPOK TERVEZÉSE síkalap mélyalap mélyített síkalap Síkalap, ha: - megfelelő teherbírású és vastagságú talajréteg van a felszín közelében; - a térszín közeli talajréteg teherbírása
Alapkészülék. csatlakoztatásához
Alapkészülék DE50546 Bekötés Biztonsági okokból (a veszélyes feszültségû kapcsok érintésének megakadályozása érdekében) minden csatlakozópont csavarját meg kell húzni, függetlenül attól, hogy használatban
Frissítve: Csavarás. 1. példa: Az 5 gyakorlat 1. példájához hasonló feladat.
1. példa: Az 5 gyakorlat 1. példájához hasonló feladat. Mekkora a nyomatékok hatására ébredő legnagyobb csúsztatófeszültség? Mekkora és milyen irányú az A, B és C keresztmetszet elfordulása? Számítsuk
FELÜLETI VIZSGÁLATOK ÉRZÉKENYSÉGI SZINTJEI. Szűcs Pál, okl. fizikus R.U.M. TESTING Kft.*
FELÜLETI VIZSGÁLATOK ÉRZÉKENYSÉGI SZINTJEI Szűcs Pál, okl. fizikus R.U.M. TESTING Kft.* Az EN sorozatú szabványok megjelenésével megváltozott a szemrevételezéses vizsgálat (VT) feladata. Amíg korábban