Janklovics Zoltán. Hálózatvédelem 2. Villámvédelem EMC 2012.05.08. Tel.: +36 304119712. janklovics@t-online.hu Túlfeszültség-védelem, EMC



Hasonló dokumentumok
Villámvédelem. #4. Az MSZ EN szabványkiadások közötti fontosabb eltérések MSZ EN :2011 Villamos és elektronikus rendszerek építményekben

Villámvédelmi kockázatelemzés

DT1100 xx xx. Galvanikus leválasztó / tápegység. Kezelési útmutató

A rendszerbe foglalt reléprogram 1954 óta. Újdonságok nyara

80-as sorozat - Idõrelék A

BIZTONSÁGTECHNIKAI ÚTMUTATÓ A BETÖRÉSES LOPÁS-RABLÁSBIZTOSÍTÁSI KOCKÁZATOK KEZELÉSÉRE. B Fejezet. Kapacitív mezőváltozás érzékelők követelmények

ös sorozat - Elektronikus dimmerek Épu letinstallációs készu lékek

A rendszerbe foglalt reléprogram, 1954 óta. Szilárdtest relék optocsatolóval, bekapcsolás a feszültség nullátmeneténél vagy nem szinkronizált módon

Egyszerû és hatékony megoldások

FÖLDELÉS HATÁSOSSÁG ÉS TRANSZFER POTENCIÁL KAPCSOLATA

A villamos biztonság és földelés új szempontjai a váltakozóáramú energia- és villamos vontatási rendszerekben

Gáz- és olajvezetékek hírközlő rendszerének kábelei

72-es sorozat - Folyadékszintfigyelõ relék 16 A

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 7.ea. Dr.Varga Péter János

Villamos szakmai rendszerszemlélet II. - A földelőrendszer

LÁMPATESTEK TERVEZÉSE ESZTERGOMI FERENC MŰSZAKI IGAZGATÓ

V. FEJEZET MÓDOSÍTOTT MŰSZAKI LEÍRÁS

Jármőipari EMC mérések

A típusszámok felépítése

Kockázatelemzés az MSZ EN alapján

A típusszámok felépítése

ABB standard hajtások ACS150, kw

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 2.ea. Dr.Varga Péter János

4. Csatlakozás az Internethez. CCNA Discovery 1 4. fejezet Csatlakozás az internethez

Reichle & De-Massari kft. Getta Tamás Magyar Telekom, Sopron

Villámvédelem. #2. Az MSZ EN szabványkiadások közötti fontosabb eltérések MSZ EN :2012 Kockázatkezelés

Egészségügyi létesítmények villamos berendezéseinek tervezése. Szakmai segédlet tervezők, kivitelezők és üzemeltetők számára

Önhűtött, motortól független frekvenciaátalakító. PumpDrive 2 Eco. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

EGYEZMÉNY. (2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az október 16-án hatályba lépett módosításokat) 9. Melléklet: 10.

Az EuroProt készülékcsalád

A UPC MAGYARORSZÁG KFT. HELYI HUROK ÁTENGEDÉSÉRE ÉS HELYI BITFOLYAM HOZZÁFÉRÉSRE VONATKOZÓ REFERENCIA AJÁNLATA

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ LED megvilágító-készlet LI 900

S7021 ADATGYŰJTŐ. 2-csatornás adatgyűjtő számláló és bináris bemenettel. Kezelési leírás

T P KÖRNYE TT K1d-1/ TK

NO (záróérintkező) nyitott érintkezők táv. 3 mm NYÁK-ba építhető. Csatlakozók nézetei

19-es sorozat - Beavatkozó - és jelzőmodulok. Automatikus u zem. Kapcsolóállás: vezérlés reakció LED jelzés

15-ös sorozat - Elektronikus dimmerek

405. számú ügyvezető igazgatói utasítás. Kisfogyasztói csatlakozó berendezések létesítése

Oscillating Wave Test System Oszcilláló Hullámú Tesztrendszer OWTS

DT2500 xx xxx Gyújtószikramentes kimenetű tápegységek

ábra: Az áram hullámai a) elsõ áramlökés vagy ismételt kisülés, b) tartós kisülés

es sorozat - Kapcsolóórák 16 A Napi vagy heti programozású mechanikus kapcsolóórák

as sorozat - Időrelék A Felu gyeleti és időrelék

A készülék leírása Energiaellátás A VivaLight polarizált fényt elõállító lámpa A cserélhetõ polarizációs színszûrõ eltávolítása illetve felhelyezése

Korszerű technológiák. a szélessávú elérési hálózatok területén. Korsós András. műszaki igazgató. SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs Rt.

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon

Kommunikációs hálózatok 2 Távközlő rendszerek áttekintése Számozás, ISDN, tel. kp

71-es sorozat - Villamos felu gyeleti relék 10 A

Zelio Time időrelék. Katalógus 2012

FTTx megoldások válasz a digitális magyarország kihívásra. Sobják Vilmos - MT Vágó István - MT. Budapest,

B) SZABÁLYOZÁSI TERV Kétvölgy község építési övezeteire és belterületi beépítésre nem szánt övezeteire

Harmonikus zavarok, mint a villamosítás ellensége

PB tartályok Biztonsági Szabályzata

Szójegyzék/műszaki lexikon

Colin Hargis Elektromágneses összeférhetõség - útmutató erõsáramú mérnökök részére

AZ ELEKTROMÁGNESES KOMPATIBILITÁS BEVEZETÉS

13. TÚLFESZÜLTSÉGVÉDELEM

Vezetékes átviteli közegek

3. Bemenet típusa T: Hőelem/platina-ellenállású hőérzékelő (többfunkciós bemenet)

A kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések új szabványai

DGSZV-EP DIGITÁLIS GALVANIKUS SZAKASZVÉDELEM. Alkalmazási terület

Villámvédelem. Kruppa Attila

A DRF 13/03-06 típusú digitális mikrohullámú rádiórelé rendszer

Konferencia. robbanásbiztonság-technika haladóknak


A tűzjelző hálózatok elemei, struktúrái és a kiépítés szabályai

DIGITÁLIS ELOSZTÓ (SPEEDPORT ENTRY 2i) FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

Szakmai továbbképzés

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA ENERGETIKAI TAGOZAT KÖTELEZŐ SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS

ZELIO TIME időrelék. Katalógus RE11, RE48

Magyar Telekom helyi hurok átengedésére és helyi bitfolyam hozzáférés átengedésére vonatkozó referenciaajánlatának módosításai

Mérôváltó bemenetek és általános beállítások

BOGYOSZLÓ Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás (Szélerőművek elhelyezésének vizsgálatára kijelölt területek) Véleményezési dokumentáció

Üzemeltetési utasítás

Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf Felfogórendszerek

II. rész Anyagok fénytechnikai tulajdonságai; fényeloszlás, Lambert törvény fénysűrűségi tényező; belsőtéri világítás méretezése manuális

DT920 Fordulatszámmérő

SW4CP Hálózati teljesítménykapcsoló. Használati utasítás Magyar

Használati útmutató. Automatikus TrueRMS multiméter USB interfésszel AX-176

* Elfogadva: május 30.

S3120 ADATGYŰJTŐ. Kezelési leírás

MELLÉKLETEK. a következőhöz: a Bizottság.../.../EU felhatalmazáson alapuló rendelete

Időjárásfüggő napellenző vezérlő, MS555WR Megrend. szám:

Csatlakozósorok. A Knürr AG licence alapján gyártja a KONTASET Kft.

A GÁZ CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FOGYASZTÓI BERENDEZÉSEK LÉTESÍTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI MŰSZAKI-BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Lezárva: november 23. I.

Az erősáramú berendezések és a biztosítóberendezések együttműködésének új kérdései

71-es sorozat - Villamos felügyeleti relék 10 A

VIBROCONTROL Nagy érzékenységű rezgésvédelem maximális üzembiztonságért. C1344e

KOMPLEX TRANSZFORMÁTORVÉDELEM

A MŐHOLDVÉTELRİL ÁLTALÁBAN

7. EaSzámítási eljárások folyt.

Dr.Varga Péter János HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 3.ea

Előadó: Schwarcz Péter (tel: )

Okiratok. Tervező programok

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SKM 5000

TRIMx-EP DIGITÁLIS SZINKRON KAPCSOLÁS TRANSZFORMÁTOROK. Alkalmazási terület

1 záróérintkező 10 A beltérre, oldalfalra szereléshez 230/ / ,5/ 2,5/

Folyamatos, nagy igénybevételre tervezett ipari porszívórendszerek

Átírás:

Hálózatvédelem 2. Villámvédelem EMC 2012.05.08. Tel.: +36 304119712 janklovics@t-online.hu 1

Távközlő hálózatok villámvédelme Tematika - A hálózatban fellépő túlfeszültségek, - Védelmi módszerek, - A hálózatvédelem gyakorlata, - Vizsgálat az MSZ EN 61663-2 szerint, - Optikai légkábel védelme, - A hálózat evolúciója miatti változások a villámvédelemben

Villámvédelem Légköri elektromos tevékenységből származó veszélyes túlfeszültség: Sztatikus vagy kapacitív feltöltődés Villámcsapás Közvetlen villámcsapás Konduktív csatolás Induktív csatolás A védelem alapelve: Hálózattulajdonos: Védelmi intézkedésekkel meghatározott szintre korlátozza a túlfeszültséget ( tervezői feladat); Készülék: beépített túlfeszültség-védelem Túlfeszültség-védelem, EMC 3

Villámvédelem A villám- áram csúcs értékének a való- színűsége 4

Villámvédelem Indukált áramhullám a távolság függvényében 5

Villámvédelem 15889 impulzus 6 70 % < 200 V 88,8 %< 300 V 96,9 %< 500 V 0,63%> 1000 V 0,15%> 1800 V Indukált feszültség eloszlás

Átívelési távolság Villámvédelem [m] I [ka] Kockázatos terület földalatti kábelek számára 7

Villámvédelem Magyarország villámgyakorisági térképe 8

Villámvédelem A védelem optimalizálása 9

Vezetékes távközlő hálózatok villámvédelme A védelem alapelve I. Hálózattulajdonos: Védelmi intézkedésekkel meghatározott szintre korlátozza a túlfeszültséget Kezdetben: MSZ-07-8002-65 (= MSZ-17-002-1965) Jelenlegi hálózatvédelem kialakítása: Vezetékes távközlési összeköttetések védelme légköri túlfeszültségek hatása ellen c. szabvány alapján: MSZ-17-002-1988 (ágazati szabvány) MSZ 17016-1992 (módosítás:1998) - visszavonva EU: MSZ EN 61663-2: Villámvédelem. Távközlési vonalak 2. rész: Fémvezetős vonalak 10

Vezetékes távközlő hálózatok villámvédelme A védelem alapelve I. Hálózattulajdonos: Védelmi intézkedésekkel meghatározott szintre korlátozza a túlfeszültséget Szikraköz Kezdetben: MSZ-07-8002-65 (= MSZ-17-002-1965) Neongázas túlfeszültség-levezető Jelenlegi hálózatvédelem kialakítása: Vezetékes távközlési összeköttetések védelme légköri túlfeszültségek hatása ellen c. szabvány alapján történt: MSZ-17-002-1988 (ágazati szabvány) MSZ 17016-1992 (módosítás:1998) Hatályos szabvány: MSZ EN 61663-2: Villámvédelem. Távközlési vonal 2. rész: Fémvezetős vonalak 1. rész: Optikai kábel Fém-kerámia típusú túlfeszültséglevezetők 11

Vezetékes távközlő hálózatok villámvédelme Védőeszközök fejlődése 12

Vezetékes távközlő hálózatok villámvédelme A védelem alapelve I. Hálózattulajdonos: Védelmi intézkedésekkel meghatározott szintre korlátozza a túlfeszültséget II. Hálózathoz csatlakoztatott készülékek: meghatározott túlfeszültségálló-képességgel kell rendelkezniük ( beépített túlfeszültség-védelem ) EMC szabványok (?) MSZ EN 61663-2: alapelvben nincs változás 13

Vezetékes távközlő hálózatok villámvédelme A védelem alapelve A távközlő vonalhoz csatlakoztatott készülékekre vonatkozó előírások: MSZ EN 61663-2 szerinti előfeltétel : központ: 1 kv 10/700 (ITU-T K.20) Előfizető (vonali): 1,5 kv 10/700 (ITU-T K.21) Előfizető (létesítmények között): 1 kv 1,2/50 (ITU-T K.22) Lökőhullámú vizsgálat EMC előírásokban: (MSZ EN 300 386: Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrum ügyek. Távközlő-hálózati berendezések. EMC követelmények) Korábbi verziók (2000. kiadásig): Ellenálló képességi követelmények (K.20, K.21); Zavartűrési követelmények (MSZ EN 61000-4-5) 1.3.1. verziótól (2001. kiadás) : csak zavartűrési követelmények Ellenálló képességi követelmények: nem tartoznak az EMC hatálya alá MSZ EN 50468:2009 Távközlési bemenettel ellátott berendezések légköri eredetű túlfeszültség és túláramokkal szembeni ellenálló képességének követelményei Nem kötelező 14

Villámvédelem Hálózatvédelem: MSZ 17016 Átlagos esetre adja meg a védelmi intézkedéseket: Védelem eszköze: Fémkerámia túlfeszültség-levezető (TL), Egyenpotenciálra hozás, Földelés Túlfeszültség-veszélyes hálózat: léges hálózat: árnyékolt terület L>500m árnyékolatlan terület L>250m Védelmet kell beépíteni: - Túlfeszültség-veszélyes vezetékhez csatlakozó központnál és előfizetői berendezésnél; - Túlfeszültség-veszélyes vezeték és nem túlfeszültségveszélyes vezeték csatlakozási pontjánál. 15

Villámvédelem Védelem helyes működésének feltétele: Központnál, előfizetőnél: Megfelelő földelés, egyenpotenciálra hozás Földelő és EPH vezetőknél ügyelni kell: - megengedett legkisebb keresztmetszetre; - nyomvonalvezetésre, elhelyezésre. (a lehető legrövidebb legyen, minimális iránytörés) Hálózatban: Földelés, fémköpeny folytonosság, fém szerkezeti részek közösítése 16

Villámvédelem MSZ EN 61663-2 Tárgya: a távközlési vonalak és a hozzájuk csatlakozó berendezések védelme a villám közvetlen és közvetett hatásai ellen, az ezeken a vonalakon várhatóan megjelenő túlfeszültségek és túláramok következtében fellépő meghibásodás kockázatának elviselhető szintre történő korlátozásával A meghibásodás kockázatát befolyásoló, de e szabvány területén kívül eső tényezők: épület fajtája, berendezések fizikai elrendezése. Mi változik a korábbi gyakorlathoz képest? 17

Villámvédelem Fémes összeköttetés MSZ 17016 Nemfémes összeköttetés Fémes összeköttetés Összetevők E S M LT NT MDF TE Távközlési központ vagy épület Vonali végpont vagy épület Berendezés, például multiplexer vagy optikai hálózati egység Vonali végpont Hálózati végpont Központrendező Távközlési végberendezés Referencia összeköttetés MSZ EN 61663-2 18

Villámvédelem MSZ 17016: Konkrét védelmi előírás 2 esetre (átlagos és fokozottan veszélyes környezet), Megadta az alkalmazható védőeszközt, Részletes technológiai előírásokat tartalmazott, Karbantartási, ellenőrzési előírást adott. MSZ EN 61663-2 Kockázatszámítást ad az elfogadható védelmi szint kialakításához, Megadja az alkalmazható védelmi intézkedéseket. (Pl.: TL, földelés, egyenpotenciálra hozás, árnyékolt kábel, védőcső, védővezető) (A védelmi intézkedések azonosak a két szabványban, de több paramétert vesz figyelembe a kockázat meghatározásánál, mint az MSZ 17016) 19

Villámvédelem Kockázat számítás módszere (MSZ EN 61663-2 szerint) K (környezeti, installálási, árnyékolási) tényezők (számítási szakaszokra osztás: egy számítási szakaszon belül K állandó) Konvencionális (K-val arányos) hossz (L c ) Károsodás gyakorisága (F p ) (arányos L c vel, talaj fajl. ellenállással, zivataros napok számával, villámáram nagyságával, túlfeszültségálló képességgel, stb) Károsodási kockázat (R p ) számítása Az összeköttetés védett ha: Károsodási kockázat (R p ) < elfogadható kockázat (R a ) 20

Villámvédelem Kockázat számítás módszere (MSZ EN 61663-2 szerint) Károsodás gyakoriságának számítása: Központ és előfizetői végpont között, közvetett villámcsapásnál átmeneti pontokra (F pt ): arányos L c vel, talaj fajl. ellenállással, zivataros napok számával, Vonalat fogadó építményt ért közvetlen villámcsapás miatt (F ps ): arányos villámáram nagyságával, közvetlen villámcsapás átlagos számával Vonalat (lég-, földkábel) ért közvetlen villámcsapás (F pa, F pb ): arányos környezeti tényezőkkel, villámsűrűséggel, nyomvonal hosszal, vonal magasságával, átívelési távolsággal, stb.) A különböző védőintézkedések csökkentik a meghibásodás gyakoriságát Korrekciós tényező 21

Villámvédelem MSZ EN 61663-2 szerint kockázatszámítás 22

Villámvédelem Berendezés ellenálló képessége Vonal környezete F Kockázatszámítás I. 23

R - kockázat R a - a meghibásodás elviselhető kockázata, R p - a meghibásodás kockázata (A szolgáltatás várható éves kiesése a távközlési vonalat érő közvetlen vagy közvetett villámcsapás miatt.): - a légvezetéket érő közvetlen villámcsapás által okozott meghibásodás kockázata (R pa ) - a földkábelt érő közvetlen villámcsapás által okozott meghibásodás kockázata (R pb ) - a távközlési vonalat érő közvetett villámcsapás által okozott meghibásodás kockázata (R pi ) - a veszélyeztetett építményt érő közvetlen villámcsapás által okozott meghibásodás kockázata (R ps ) 24

Villámvédelem Kockázatszámítás II. 25

Villámvédelem 1. példa város 400x2/3 km 400x2/0,5 km 100x2/2km Nem veszélyeztetett környezet Veszélyeztetett környezet 20x2/0,5 km Levegő Talaj T d =20 =200 m Kábelárnyékolás MSZ 61663-2 :TL (léges) TL TL MSZ 17016: TL TL TL +földelés 26

Villámvédelem 2. példa 400x2/3 km 400x2/0,5 km város Veszélyeztetett környezet 50x2/2km 50x2/2km Nem veszélyeztetett környezet Levegő Veszélyeztetett építmény Talaj Kábelárnyékolás MSZ 61663-2 :TL TL TL+védőcső MSZ 17016: TL TL+ védőcső +földelés 27

Villámvédelem Központrendező védelme - Ha a föld alatti kábelhálózat kiemelten villámveszélyes területen helyezkedik el (σ<1ms/m; nyílt területen nyomvonal közelében magas fa vagy facsoport); - Villámvédelmi szempontból exponált épületben végződő, vagy annak földelését 15 m-nél jobban megközelítő kábel (h>30m) - Nagyfeszültségű távvezeték oszlopok, alállomások földelését 15 m-nél jobban megközelítő kábelek - Kiindulási oszlopon nem védett túlfeszültség-veszélyes oszlopsor; - A kábel valamennyi érpárját védeni kell. (?) 28

Villámvédelem A két szabvány összehasonlítása: MSZ 17016 Kritikus esetekre konkrét védelmi előírást ad; Gyakorlatban könnyen használható; Egyes paraméterek nem kerülnek figyelembevételre; A védelem beépítésének technológiai szempontjait is megadja; MSZ EN 61663-2 Kockázatszámítási módszert ad, a számítást minden előfizető-központ szakaszra el kell végezni; A korábban elhanyagolt paraméterekkel is számol; A védelem szükségessége nem ítélhető meg egyszerűen; Technológiai kérdésekkel nem foglalkozik; 29

Villámvédelem Védőeszközök hazai gyakorlat PTC Túlfeszültség-levezető (TL): Hálózatra előírt: U névl = 230 V (ált.) I 50 = 10 A TL Fail-safe I 8/20 = 10 ka 30

Villámvédelem Többlépcsős védelem 31

Villámvédelem IDC végelzáróban alkalmazható többlépcsős védelem Földelősín! 32

Villámvédelem A hálózat evolúciója miatti változások Konverzió PSTN-ből IP alapú hálózatra 33

Villámvédelem A hálózat evolúciója miatti változások - jelen Splitter (+TL) : védőeszközként viselkedik 34

Villámvédelem A hálózat evolúciója miatti változások - jövő pure DSL DSLAM-ok splitter általi védelme megszünik Túlfeszültségálló-képesség csökken 35

Villámvédelem Hálózatvédelmen felül: MDF Létesítmény: MSZ EN 62305 sorozat Védelem: eddig hálózatban elhelyezett védelemre koncentrálódott; Előfizetői környezetben elhelyezett berendezések: Nem ellenőrzött környezet, épületen belüli hálózat: Ki a felelős? Károsodott berendezések (Komplex védőeszközök beépítését igényelhetik.) 36

EMC Tel.: +36 304119712 janklovics@t-online.hu

Elektromágneses összeférhetőség - Az EMC fogalma, zavarjelenségek, - Szabályozás, - Hálózatos szempontok: helyhez kötött létesítményekre vonatkozó külön követelmények az EMC direktívában; - Földelési kérdések; - Kábelek zavartűrése: STP, UTP kábel; - Az épületen belüli információtechnológiai kábelezés szabályai az EMC biztosításához, - Berendezés elhelyezési szempontok; (pl.: XDSL rendszer zavarproblémái).

EMC ELEKTROMÁGNESES ÖSSZEFÉRHETŐSÉG (EMC): Definíciója: Valamely berendezésnek vagy rendszernek az a képessége, hogy a saját elektromágneses környezetében kielégítően működik anélkül, hogy a környezetében bármi számára elviselhetetlen elektromágneses zavarást idézne elő. Célja: A berendezések és azok üzemi környezete közötti illesztettlenség megszüntetése, vagy legalább a lehető legkisebbre csökkentése Eszköze: szabályozás Elektromágneses zavarás (EMI): valamely készülék, berendezés, vagy rendszer működőképességének csökkenése elektromágneses zavar következtében. Elektromágneses zavar :minden olyan jelenség, amely valamely készülék, berendezés, vagy rendszer működőképességét rontja, élő vagy élettelen dologra káros hatást fejt ki. 39

EMC Zavarkibocsátás (emisszió) Zavartűrés (immunitás) 40

EMC Zavarjelenségek szerinti felosztás Frekvencia szerint: Kisfrekvenciás ( 9 khz alatti); Nagyfrekvenciás (9 khz feletti); Terjedési (csatolási) mód szerint: Vezetett zavarok; Sugárzott zavarok; Időtartam szerint: Folyamatos; Rövid idejű (tranziens) 41

EMC Néhány példa az alapvető jelenségekre: Kisfrekvenciás zavarjelenségek Nagyfrekvenciás zavarjelenségek Vezetett zavarjelenségek Sugárzott zavarjelenségek Harmonikusok, Feszültségváltozások és ingadozások Hálózati frekvenciájú mágneses terek Indukált folytonos hullámú (vezetett RF) feszültségek, Gyors tranziensek (EFT) Elektromágneses folytonos terek Speciális jelenségek: Elektrosztatikus kisülés (ESD); Villámcsapás elektromágneses impulzusa (LEMP) 42

EMC Szabályozás EU Direktívák: Műszaki szabályozást csak nagy kockázat esetén alkalmaznak; EMC Direktíva: EU-ban : 89/336/EEC számon 1989.-ben kiadva hatályba lépés: 1996. Hazai megfelelője: 31/1999 (VI.11) GM-KHVM rendelet Egységes védelmi követelményeket támasztott mind a zavarkibocsátás, mind a zavartűrés területén a teljes frekvenciatartományban; Követelmények Megfelelés Igazolás módja 43

EMC Szabályozás EMC Direktíva alkalmazása EMC szabványrendszer 1. Alapszabványok: definíciók, jelenségek leírása, részletes vizsgálati és mérési eljárások 2. Általános szabványok: határértékek, adott környezetben alkalmazható szabványosított eljárások 3. Termékcsalád szabványok: adott berendezés zavarkibocsátási és zavartűrési követelményei EMC Direktíva szerint megfelel a készülék: ha kielégíti a harmonizált szabványokat 44

EMC Változások a szabályozásban Új EU EMC irányelv: 2004/108/EK (Kiadva 2004.12.15.):..A berendezések magukban foglalják a készülékeket és a helyhez kötött létesítményeket egyaránt. Ezekről külön-külön kell rendelkezni. Hazai szabályozás : 62/2006. (VIII.30.) GKM rendelet az elektromágneses összeférhetőségről Egyidejűleg a 31/1999. (VI.11.) GM-KHVM rendelet hatályát veszti. 45

EMC Változások a szabályozásban Legfőbb változás: Helyhez kötött létesítményekre vonatkozó külön követelmények: A helyhez kötött létesítmények esetében az alapvető védelmi követelmények teljesítése érdekében a létesítményt jó mérnöki gyakorlattal, az alkatrészek rendeltetésszerű használatára vonatkozó tájékoztatások figyelembevételével kell telepíteni. A megfelelő mérnöki gyakorlattal történt telepítést dokumentálni kell; a dokumentációt az üzemeltetésért felelős személy őrzi mindaddig, amíg a helyhez kötött létesítmény üzemben van, és ellenőrzéskor a piacfelügyeleti szerv rendelkezésére bocsátja. A helyhez kötött létesítmény alapvető követelményeknek való megfeleléséért az üzembe helyezésig a létesítmény létrehozásáért felelős személy, az üzembe helyezés után az üzemeltetésért felelős személy felel. Új hálózat tervezői feladat 46

EMC szabályozásban Alapvető problémák Változások a készülék Harmonizált szabványok Megfelelőség eldönthető Harmonizált szabványok: nem tartalmaznak a hálózat kialakítására követelményeket (EMC rendelet háttérdokumentumai hiányosak) Jó mérnöki gyakorlat Zavarcsökkentési módszerek alkalmazása Helyhez kötött létesítmény Tervezői felelősség 47

EMC Hálózatos szempontok Az EMC biztosítása érdekében a fémes kábelhálózatban Egyrészt minimalizálni kell a kívülről bejutó zavarójeleket, Másrészt korlátozni kell a hálózat által kisugárzott zavarszintet. Legfőbb eszköze: Árnyékolás Megfelelő földelés Kábelköpeny földelés? 48

Földelés EMC Erősáramú befolyásolás Földelés Villámvédelem Földelés feladata: Üzemi áramkör része Zavaró és veszélyeztető áramok talajba vezetése Egyértelműen meghatározott vonatkoztatási potenciál Érintési és indukált feszültségek elleni védekezés 49

Földelés Földelés a vezetékes távközlési hálózatban: MSZ 17214 szabvány szerint Főbb szempontok: Max. 20 ohm Előfizetői végponton EPH rendszeren át kell földelni Földelést kell létesíteni: Új megszakító létesítmények telepítésekor; TL elhelyezésekor; Légkábelek végpontjain, elágazási helyein; 100 m-nél hosszabb előfizetői leágazó kábelnél; Qvr kábelek védőhatásának biztosításához; 50

Fémet tartalmazó optikai légkábel Tartó,vagy merevítő fémszál Veszélyes érintési feszültség Földelés vagy földeletlen egyenpotenciálra hozás Javaslat: Rézkábeles oszlopsor: -Rézkábeles kiindulási oszlop -Rézkábeles léges hálózat végpontjánál -Rézkábeles léges hálózat elágazási pontjainál -Közbenső pontokban egyenpotenciálrahozás => 500 m-nél hosszabb, EPH-ba be nem vont szakasz ne legyen 51

Fémet tartalmazó optikai légkábel Földelés vagy földeletlen egyenpotenciálra hozás Optikai kábeles oszlopsor: - kiindulási pont; - közbenső pontokban úgy, hogy 500 m-nél hosszabb földeletlen szakasz ne legyen; - több kábel esetén elágazási pontoknál EPH, ha az elágazó szakasz 100 m-nél hosszabb; - ha az elágazó szakasz 200 m-nél hosszabb, végpontján földelni kell. Előfizetői drop kábel (fém+optika): - oszlopnál EPH-ba be kell vonni; - ha a hossza > 100m-nél és 200m-en belül 1kV-nál nagyobb erősáramú hálózat=> előfizetőnél is földelni. 52

IT épületen belüli kábelezés Csillag IBN ( egypontos ) Háló-IBN ( többpontos ) 53

Több pontos Egy pontos Az összekötő hálózat (BN) csatlakoztatása a közös összekötő hálózathoz (CBN) Földelés A létesítmény földelő rendszeréhez történő csatlakoztatás módja Csillag konfiguráció Háló konfiguráció Star -IBN Nem alkalmaztható SPC Mesh-IBN SPC Mesh-BN Keret, berendezés, stb. Összekötő vezető A CBN közeli elemei Csatlakozás a CBN-hez BN CBN IBN SPC Összekötő háló Közös összekötő háló Szigetelt összekötő háló Egy pontos csatlakozás 54

IT épületen belüli kábelezés Létesítési szempontok Berendezés elhelyezése: potenciális zavarforrásokat kerülni kell; (pl.: 10/0,4 kv-os transzformátor) Ha a 0,4 kv-os és a távk. hálózat közös szekrényben végződik: - elkülönített elhelyezés külön hozzáféréssel - fém részek földelése Földelés: - Létesítmény: kis impedanciájú, háló szerűen kialakított EPH hálózat - Berendezés csatlakoztatás: minél rövidebb vezetővel, EPH csatlakozó berendezés közelében legyen EPH körvezeték - EPH csomópont: táp és távközlő kábelek belépési helyének közelében; - Kábel árnyékolás földelése 55

Kábelek zavartűrése Árnyékolt vagy árnyékolatlan? http://www.utp-vs-stp.com 5 különböző kábel EMC vizsgálata: CAT 6A kábel Vizsgálat 3 szinten: E1 irodai környezet, kis zavarszint E3 ipari környezet, nagy zavarszint 56

Kábelek zavartűrése Sugárzott nagyfrekvenciás zavartűrés 80 MHz 2 GHz Pl.: Rádió, TV adók, mobil telefon UTP: <<1V/m S/FTP> 10V/m 57

Kábelek zavartűrése Vezetett nagyfrekvenciás zavartűrés 150 khz- 80 MHz Pl.:rádió, TV adók; ipari frekvenciás készülékek UTP < 3V (E1 szint) 58

Kábelek zavartűrése Villamos gyors tranziensekkel szembeni zavartűrés Kapcsolási tranziens Pl.: induktív terhelés megszakadása, villanykapcsoló prellezése, fénycsövek UTP < 500V (E1 szint) 59

Kábelek zavartűrése Mágneses térrel szembeni zavartűrés 50 Hz-es mágneses tér Pl.:transzformátorok, táphálózati elosztók sínezése OK 60

Kábelek zavartűrése Elektrosztatikus kisüléssel szembeni zavartűrés Elektrosztatikus feltöltődés => Alacsony relatív páratartalom, műszálas ruházat, UTP => port károsodott 61

Kábelek zavartűrése 62

Kábelek zavartűrése Árnyékolt vagy árnyékolatlan? - Nincs előírás - Gazdasági szempont: Árnyékolatlan olcsóbb -Elektromágneses környezet alapján célszerű dönteni - Több kábel kötegelt elhelyezése esetén: árnyékolás idegen áthallás (ANEXT) 63

IT épületen belüli kábelezés Kábelezési szempontok Tápkábel és IT kábel: közös nyomvonal megfelelő elkülönítéssel; (legkisebb távolság: zavartűrési szint, EM környezet, párhuzamosan futó kábelszakasz hossza, kábeltípus, kábelcsatorna rendszer típusa, kialakítás) Függőleges nyomvonal a létesítmény villámlevezetőjétől távol legyen; IT kábel neon, higanygőzlámpáktól távol legyen; Különböző kábelek számára kábelcsatornában külön szegmensek kialakítása Árnyékolt kábeleknél: - árnyékolás folytonos, rendezőhöz, berendezéshez csatlakoztatott; - csatlakoztató elemek helyes kiválasztása 64

IT épületen belüli kábelezés Erősáramú és IT kábelek közötti legkisebb távolság (MSZ EN 50174-2) Kábeltípus Árnyékolatlan erősáramú kábel és árnyékolatlan IT kábel Árnyékolatlan erősáramú kábel és árnyékolt IT kábel Árnyékolt erősáramú kábel és árnyékolatlan IT kábel Árnyékolt erősáramú kábel és árnyékolt IT kábel Osztó nélkül, vagy nemfémes osztóval Távolság [mm] Aluminium osztó Acél osztó 200 100 50 50 20 5 30 10 2 0 0 0 65

IT épületen belüli kábelezés Kábelcsatorna rendszer: Kiválasztási szempontok: - kábelezés típusa (árnyékolt, szimmetrikus; optikai) - csatlakoztatott berendezések zavartűrése; - kábelrendszer jövőbeli fejlesztése; - EM zavarszint, környezet Műanyag kábelcsatorna - EM szint alacsony, -optikai kábel, kábelezés zavarkibocsátása kicsi; Fém kábelcsatorna - jól vezető anyagú, - teljes hosszában folytonos, - mérete: kábelmagasság << tálca oldalfala, - földelés 66

IT épületen belüli kábelezés Kábelcsatorna fal átvezetésnél 67

IT épületen belüli kábelezés Hosszú kábel Nagy potenciálkülönbség Rövid kábelezés A berendezések összekötése 68

IT épületen belüli kábelezés A kábelezés által kialakuló hurkok csökkentése 69

Épületen belüli kábelezés További zavarcsökkentési szempontok: Párhuzamos földelő vezető (PEC) Álpadló ESD tartókonzolok összekötése, földelése (1,5-2 m rács min. 10 mm 2 réz vezetővel) Zavarszűrők alkalmazása (szűrt és szűretlen vezetékek elkülönítése) TL alkalmazása szűrő előtt Földhurok méretének csökkentése 2 berendezés között kábel hosszának és magasságának csökkentése (hurok: 2 ber. -> földelő sík -> kábel) alsó kábelbevezetés alkalmazása 70

Szélessávú ház-hálózati eszközök - EMC problémák ITU-T K.74. ajánlás Broadcasting Network Broadcasting System GW Communication Access Network Communication System GW PC STB PC Plane Digital AV Plane Wired and wireless technologies to be interconnected devices in home TEL/FAX Tel/Fax Plane Controller Living Environment Plane Home Network Basic Architecture EM környezet: különböző IT eszközök kis területen, új technológiák (pl. inverter technológia a fogyasztás csökkentésére klímákban, stb.) => növekvő EM zavarok 71

Voltage (mv) Szélessávú ház-hálózati eszközök EMC problémái ITU-T K.74. ajánlás Analóg szolg. => IP alapú szolg. (pl.: IPTV) Tranziens jelenség alatti csomagvesztés valós idejű szolgáltatásnál már nem elfogadható! I. Távközlő vonalon regisztrált impulzus zaj: pl.: inverter technológia, klíma, hűtőszekrény, fénycső 1000 800 600 400 200 0-200 -400-600 -800 0 100 200 300 400 500 600 700 Time (µs) 72

Szélessávú ház-hálózati eszközök EMC problémái ITU-T K.74. ajánlás Ismétlődő impulzus zaj (REIN) => kapcsolóüzemű tápegység Eredmény: csomagvesztés, kapcsolat megszakadása 73