ÉPÜLETVILLAMOSSÁG. Szabó Gergely okl. villamosmérnök világítástechnikai szakmérnök Épületvillamosság 1

Hasonló dokumentumok
ÉPÜLETVILLAMOSSÁG. Szabó Gergely. okl. villamosmérnök világítástechnikai szakmérnök. Tűzvédelmi szakmérnöki képzés - Épületvillamosság

Épületvillamossági alapok

Hódos Imre Sportcsarnok Vizesblokkok Átalakítása 4028 Debrecen, Kassai út 46. Villamos tervfejezet

Műszaki leírás. Budapesti Vendéglátóipari és Humán SZC Szamos Mátyás Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Budapest, XXI. kerület, Petőfi tér 1

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

A villamosenergiarendszer

A hálózatra kapcsolás műszaki feltételei


Hőhatások és túláramvédelem

Épületvillamos műszaki leírás

A hálózatra kapcsolás műszaki feltételei

Háztartási Méretű KisErőművek

Nagy épület villamos betáplálása. Épületinformatika. Nagy épület villamos betáplálása. Nagy épület villamos betáplálása. Eloadás.

Legmagasabb lapszám/die größte seitenanzahl Lapok száma/gesamtseitenzahl. Tervlap/Page designation: Borító. HUNÉP-KER Kft.

Nemzeti Színház Szeged, Deák Ferenc u. 2. Műszaki leírás. 13/ pld. MGI 6722 Szeged, Lengyel u. 26. : (36) 62/

MSZ HD MSZ 1585 MSZ

Kuthi Edvárd Bálint szakértő mérnök Műszaki Szolgáltató Iroda. Napelemek a mindennapjainkban , Budapest, Construma

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép

Villanyszerelő Villanyszerelő

Villamosság biztonságtechnikája I. rész

MSZ 172 szabványsorozat

VILLAMOS MŰSZAKI LEÍRÁS. Nyírmártonfalva Iskola tér 2. hrsz: 238/1. Óvoda bővítése építési engedélyezési tervdokumentációjához.

Villanyszerelő Villanyszerelő

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Általános előírások 2. Energia igények, energia-biztonság 3. Műszaki megoldás ismertetése 4. Munkavédelem

Villanyszerelő Érintésvédelmi,erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgáló

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és 25/2014 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

CSATLAKOZÁSI DOKUMENTÁCIÓ

Szolárrendszerek tűzvédelmi szempontból. Tűzvédelem műszaki irányelvei.

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA

tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja.

SZABVÁNYOK tõl hatályban lévõ szabványok jegyzéke (forrás MSZT)

SOLART-SYSTEM KFT. Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése Budapest XI. Gulyás u. 20 Telefon: Telefax:

VILLAMOS ENERGIA FELHASZNÁLÁS-TERMELÉS IGAZOLÁSA

Tájékoztató. Használható segédeszköz: -

Műszaki leírás. Berettyóújfalui SZC Veres Péter Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Balmazújváros, Batthyány utca 7

NAPELEMPARKOK TŰZVÉDELMI KÉRDÉSEI

Napelemes háztartási méretű kiserőművek és Napelemes kiserőművek

12. TÉTEL a.) A földelési ellenállásmérésre vonatkozó szabvány. Rajzolja le a mérés alapelvét voltampermérős

VILLAMOS ÉS VILLÁMVÉDELMI BERENDEZÉSEK

RÉSZLETES TEMATIKA. a Rex-Elektro Kft Budapest,Dembinszky u.1.szám alatt tartandó előadáshoz

Új villámvédelmi szabvány nem csak az ipari építésben

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK Érintésvédelmi, tűzvédelmi és villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatok

Közművek. Villamos művek

Kutatás célja HMKE Hálózati csatlakozás Hálózat Biztonság? Védelmek? Sziget üzem? Saját sziget üzem? Elszámolás (mérés, tarifa, kommunikáció)

MFGT Zrt. ZSANA FGT. Zsana fotovoltaikus kiserőmű létesítése KIVITELEZÉSI TERV

Regisztrált vállalkozók és az ELMŰ-ÉMÁSZ Régióközpontok kapcsolata. Szolgáltatáskoordinációs osztály: Kisari Róbert Palicska Zoltán 1

Villanyszerelő Érintésvédelmi, erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgáló

Szolgáltatások Iparvállalatok részére. GA Magyarország Kft.

A (12/2013. (III. 28.) NGM

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

- MSZ EN :2005 Villamos berendezések üzemeltetése. - MSZ 447:1998+1M:2002 Közcélú kisfeszültségű hálózatra kapcsolás

Érintésvédelem alapfogalmak

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép

NAPELEMES ERŐMŰVEK ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELME

Napelemes Rendszerek a GIENGER-től

VILLAMOS ENERGETIKA PÓTPÓTZÁRTHELYI DOLGOZAT - A csoport

Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló. Villanyszerelő. A vizsgafeladat jellemzői:

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK Kisfeszültségű berendezések érintésvédelmi, tűzvédelmi és villám-védelmi szabványossági felülvizsgálatai

Igénybejelentéstől bekapcsolásig

Gazsó András, Kisfeszültségű készülékek és berendezések, Solar bemutató Kisfeszültségű elemek. ABB April 11, 2014 Slide 1

Napenergia-hasznosító photovotaikus rendszerek egyes biztonsági kérdései Bottka László okl. villamosmérnök műszaki igazgató Eaton Industries Kft.

Villamos és villámvédelmi berendezések

VILLAMOSENERGIA-RENDSZER

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK

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.

VILLAMOS ENERGETIKA PÓTZÁRTHELYI DOLGOZAT A csoport

Gyüre Péter

Villanyszerelő Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló. A vizsgafeladat jellemzői:

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép

Túláramvédelem ellenőrzése

Horváth Lajos tq. alezredes. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Tqzvédelmi és Mentésirányítási Tanszék

Különleges berendezések érintésvédelme. 16.tétel

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

Bocskai u. 10 SZTE ÁJTK teljes alagsori erősáramú rekonstrukció

(PV) Fotovillamos rendszerek Védelmi-és kapcsolási elemek tervezése

T E R V E Z Ő I N Y I L A T K O Z A T

SZOLGÁLTATÓHÁZ BONTÁSA

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A biztosítóberendezési áramellátás feladata

Épületek villamos ellátása. KOMPLEX 1. és DIPLOMA. tervezési segédlet

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.

Villamos és villámvédelmi berendezések

Villanyszerelő Érintésvédelmi,erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgáló

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérés megnevezése: A laboratórium rendje, munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás, villamos biztonságtechnika, szabványismeret

VILLAMOS KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

Belső villámvédelmi rendszer

Szabályozásra került a háztartási méretű kiserőmű esetében az erőmű nagysága és a csatlakozási módja.

Egy viharos nap margójára VII. MNNSZ Szolár Konf., április 25., Bugyi. Varga Zsolt

Tűzálló kábelrendszerek Kruppa Attila

28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az OTSZ kiadásáról

VEL II.9 Erőművek és transzformátorállomások villamos kapcsolási képei, gyűjtősínrendszerek.

Villanyszerelő Villanyszerelő

ÜZLETKÖTŐI ÉRTEKEZLET DUNAKESZI

Átírás:

ÉPÜLETVILLAMOSSÁG Szabó Gergely okl. villamosmérnök világítástechnikai szakmérnök 2019. 10. 07. Épületvillamosság 1

Épületvillamosság 2019. 10. 07. Épületvillamosság 2

Épületek villamos hálózatra kapcsolása Épületvillamosság 2019. 10. 07. Épületvillamosság 3

2019. 10. 07. Épületvillamosság 4

Épületek villamos hálózatra kapcsolása Épületek érintésvédelmi hálózatai Épületvillamosság 2019. 10. 07. Épületvillamosság 5

Épületek villamos hálózatra kapcsolása Épületek érintésvédelmi hálózatai Épületvillamosság 2019. 10. 07. Épületvillamosság 6

Épületek villamos hálózatra kapcsolása Épületek érintésvédelmi hálózatai Épületvillamosság Épületek villámvédelme 2019. 10. 07. Épületvillamosság 7

Tűzvédelmi szakmérnöki képzés - 2019. 10. 07. 8 Épületvillamosság

Épületek villamos hálózatra kapcsolása Épületek érintésvédelmi hálózatai Épületvillamosság Épületek villámvédelme Épületvédelem 2019. 10. 07. Épületvillamosság 9

2019. 10. 07. Épületvillamosság 10

Épületek villamos hálózatra kapcsolása Épületek érintésvédelmi hálózatai Épületvillamosság Épületek villámvédelme Épületvédelem Felvonók létesítése 2019. 10. 07. Épületvillamosság 11

Köteles felvonók a-felsőgépes, b-alsó oldalsó gépes, c-felső oldalgépes, d és e : 2:1 es felfüggesztés /flasni/ f- ikerjárószékes, g-kettős felfüggesztésű. 1-járószék, 2-hajtótárcsa, 3-terelőkerék, 4-ellensúly, 5-kötél, 6-akna fala 2019. 10. 07. Épületvillamosság 12

Épületek villamos hálózatra kapcsolása Épületek érintésvédelmi hálózatai Épületvillamosság Épületek villámvédelme Épületvédelem Akadálymentes közlekedés az építményekben Felvonók létesítése 2019. 10. 07. Épületvillamosság 13

2019. 10. 07. Épületvillamosság 14

Épületek villamos hálózatra kapcsolása Épületek érintésvédelmi hálózatai Épületvillamosság Épületek villámvédelme Mozgólépcsők, mozgójárdák Akadálymentes közlekedés az építményekben Épületvédelem Felvonók létesítése 2019. 10. 07. Épületvillamosság 15

2019. 10. 07. Épületvillamosság 16

Épületek villamos hálózatra kapcsolása Épületek érintésvédelmi hálózatai Teherfelvonók Épületvillamosság Épületek villámvédelme Mozgólépcsők, mozgójárdák Akadálymentes közlekedés az építményekben Épületvédelem Felvonók létesítése 2019. 10. 07. Épületvillamosság 17

2019. 10. 07. Épületvillamosság 18

Épületek villamos hálózatra kapcsolása Világítástechnika Épületek érintésvédelmi hálózatai Teherfelvonók Épületvillamosság Épületek villámvédelme Mozgólépcsők, mozgójárdák Akadálymentes közlekedés az építményekben Épületvédelem Felvonók létesítése 2019. 10. 07. Épületvillamosság 19

2019. 10. 07. Épületvillamosság 20

Épületek villamos hálózatra kapcsolása Világítástechnika kábelek ESD Épületek érintésvédelmi hálózatai Teherfelvonók Épületvillamosság Épületek villámvédelme Mozgólépcsők, mozgójárdák Épületvédelem Akadálymentes közlekedés az építményekben Felvonók létesítése 2019. 10. 07. Épületvillamosság 21

Épületek villamosenergia-ellátása, elektromos hálózatra kapcsolása Épületek villamos energia igénye FOGALMAK: Teljesítmény, munka, energia, idő (Permformance, Work, Energy, Time) P*t=W, [W]*[h]=[Wh] 1 kw teljesítményű vasaló 1 óra alatt 1kWh energiát használ. HATÁSFOK: η= P hasznos /P felvett = W h /W f < 1 hőfejlődés! ÁRAMKÖRÖK: Zárt áramkör: U, I, R 2019. 10. 07. Épületvillamosság 23

ÁRAMKÖRÖK: Zárt áramkör: U, I, R a.) Egyenáramú áramkör: P=U*I [W] b.) Váltakozóáramú áramkör: effektív érték fogalma Frekvencia: f [Hz] P=U*I*cosφ [W] 2019. 10. 07. Épületvillamosság 24

Háromfázisú rendszer: 230 V 400 V Hazánkban az épületeket kiszolgáló villamos hálózat szokásos fázisfeszültsége 230 V, vonali feszültsége 400 V. Az ilyen négy vezetékből álló hálózatot 3x400/230 V vagy 0,4 kv feszültségű hálózatnak nevezik. 2019. 10. 07. Épületvillamosság 25

villamos hálózat 2019. 10. 07. Épületvillamosság 26

2019. 10. 07. Épületvillamosság 27

Országos gerinc hálózat Átadási pont 120/20KV trafó Átviteli hálózat 2019. 10. 07. Épületvillamosság 28

2019. 10. 07. Épületvillamosság 29

P = U*I [W] = [V] * [A] ha P= áll.: 1000W-os vasaló: 230 V * ~ 4,5 A 24 V * ~ 40 A 2x, 3x U -> 1/2, 1/3 I + Δ U távolságot kell növelni (szigetelés növekszik) + Δ I növelni kell a keresztmetszetet (több anyag + Δ $) Épületeken belül: a szigetelés problémája miatt nem használunk nagyobb feszültség szinteket. 2019. 10. 07. Épületvillamosság 30

A megtermelt villamos energia: transzformátor feladata ERŐMŰ VILLAMOS HÁLÓZAT FOGYASZTÓ ERŐMŰ kb 10kV ENERGIA SZÁLLÍTÁS több 10, 100 kv FELHASZNÁLÁS 0,4 kv távolság és feszültségszint kapcsolata: több száz km n*100kv néhány 10 km 10 v. 20 kv néhány 10, 100, 1000 m 0,4 kv ÉPÜLET 2019. 10. 07. Épületvillamosság 31

A.) Az épületek elektromos csatlakozása történhet: pl. falusi környezet: 20 kv-os szabadvezetékről (transzformátor után) 20 kv-os szabadvezeték oszlop transzformátor 0,4 kv-os hálózat 2019. 10. 07. Épületvillamosság 32

B.) Az épületek elektromos csatlakozása történhet: pl. sűrűbeépítésű, városi környezetben: 10 kv-os földkábelről (transzformátor után) 2019. 10. 07. Épületvillamosság 33

ÉPÜLETEN BELÜL: a vezetékezés kialakítása milyen formai képe szerint történik? - sugaras a hálózat = csak egy irányból kaphat vill.energiát - ún. elágazási pontok vannak ( fa-ágak-levelek ) - betáplálás felé a keresztmetszet nő 2019. 10. 07. Épületvillamosság 34

ÉPÜLETEN BELÜL: A vezetékek nyomvonala milyen elvet követ? - közlekedésünk nyomvonalát követi - (nem olyan, mint a gépészeti elrendezés) pl. szobák betáp. pl. folyosó akár többszörös betáplálás is 2019. 10. 07. Épületvillamosság 35

Épületek villamos teljesítményének meghatározása szabvány : MSZ 447: Kisfeszültségű, közcélú elosztóhálózatra való csatlakoztatás terv : engedélyezési terv, 2019. 10. 07. Épületvillamosság 36

Épületek villamos teljesítményének meghatározása 3 nagy fogyasztói csoport: - mesterséges világítás - épületgépészet - technológia P világítás P épületgépészet P technológia 2019. 10. 07. Épületvillamosság 37

Épületek villamos teljesítményének meghatározása Beépített villamos teljesítmény középületeknél: P beépített = P világítás + P épületgépészet + P technológia [kw] Egyidejű villamos teljesítmény: P egyidejű = e * P beépített [kw] e 2019. 10. 07. Épületvillamosság 38

Épületek villamos teljesítményének meghatározása Egyidejű villamos teljesítmény lakóépületeknél: P egyidejű = e lakóegység * n lakóegység * P lakóegység + (P vill.fűtés v. hűtés + P vill.hmv* ) ahol: n lakóegység : a lakóegységek száma e lakóegység : P lakóegység : elektromos tűzhely: vezetékes gáztűzhely: szálloda: hétvégi ház: 11,04 kw 6,9kW 2,3 kw 3,3 7,36 kw 2019. 10. 07. Épületvillamosság 39

Épületek villamos főelosztó helyigénye és elhelyezése Villamosenergia-ellátás történhet: 1. közvetlen csatlakozással (transzformátor közbeiktatása nélkül) 1.a.) leágazással 1.b.) célkábellel 2. transzformátor telepítésével Közvetlen csatlakozás: - alapterület igény a vill. főelosztónak - esetlegesen külön fogyasztásmérők (hozzáférhetőség) 2019. 10. 07. Épületvillamosság 40

2019. 10. 07. Épületvillamosság 41

Közepes- és nagyteljesítményű elosztók elrendezése az elektromos kapcsolóhelyiségben 2019. 10. 07. Tűzvédelmi szakmérnöki képzés - Épületvillamosság 42

Épületek villamos főelosztó helyigénye és elhelyezése Villamosenergia-ellátás történhet: 1. közvetlen csatlakozással (transzformátor közbeiktatása nélkül) 2. transzformátor telepítésével A transzformátor állomás három fő egységből áll: - a nagyfeszültségű-, - a kisfeszültségű kapcsoló-berendezésekből és - magából a transzformátorból. A gyakorlati igények függvényében a három egység lehet egy, két vagy akár három helyiségben is. 2019. 10. 07. Tűzvédelmi szakmérnöki képzés - Épületvillamosság 43

Épületek villamos főelosztó helyigénye és elhelyezése - transzformátor elhelyezése (méret, tömeg, mozgathatóság, stb.) 630 kva-es transzformátorállomás alaprajzi elrendezési lehetőségei 2019. 10. 07. Épületvillamosság 44

Épületek villamos főelosztó helyigénye és elhelyezése - transzformátor elhelyezése Épített betonházas, telepített sajátházas és földalatti transzformátor állomások 2019. 10. 07. Épületvillamosság 45

Egyéb villamos berendezések: - szünetmentes és tartalék áramforrások - fotovillamos elemek (napelemek, PV panelek) Szünetmentes és tartalék áramforrással kapcsolatos tudnivalók: - életveszély (pl. kórház, repülőtér, üzemek, ) - vagyoni kár (vegyi üzem, telekommunikációs kzp, ) - közbiztonság (robbanásveszélyes üzem, ) időtartam kérdése akkumlátorok, akkumlátor telepek aggregát, robbanómotoros áramfejlesztő berendezések telepítési szabályok, helyigények 2019. 10. 07. Épületvillamosság 46

Kis- és nagyteljesítményű szünetmentes tápegységek ill. akkumulátor telep alaprajzi Dízelmotoros, kültéri áramfejelsztők 2019. 10. 07. Épületvillamosság 47

Egyéb villamos berendezések: - szünetmentes és tartalék áramforrások - fotovillamos elemek (napelemek, PV panelek) Napelemekkel kapcsolatos tudnivalók: - típus (kristályos, amorf) - méret - teljesítmény értékek - telepítés esetén: tájolás, dőlésszög - rendszerszint: autonóm v. hálózatra visszatápláló - energiatárolás igény van-e ( akkumlátorok) 2019. 10. 07. Épületvillamosság 48

Túláramvédelem - villamos szerkezet: névleges áram - vezetéknek megengedett áram túláram megengedettnél nagyobb mértékű melegedés a vezetékekben szigetelés hamarabb tönkremegy zárlat (=villamos ív, 4000 C) tűz Túláramvédelmi eszközök: - olvadóbiztosító - kismegszakító (túláram + zárlatvédelem) 2019. 10. 07. Épületvillamosság 49

forrás: Villanyszerelők Lapja épületvillamossági szaklap 2019. 10. 07. Épületvillamosság 50

karbantartásmentes övezet forrás: Villanyszerelők Lapja épületvillamossági szaklap 2019. 10. 07. Épületvillamosság 51

forrás: Villanyszerelők Lapja épületvillamossági szaklap 2019. 10. 07. Épületvillamosság 52

forrás: Villanyszerelők Lapja épületvillamossági szaklap 2019. 10. 07. Épületvillamosság 53

forrás: Villanyszerelők Lapja épületvillamossági szaklap 2019. 10. 07. Épületvillamosság 54

forrás: Villanyszerelők Lapja épületvillamossági szaklap 2019. 10. 07. Épületvillamosság 55

forrás: Villanyszerelők Lapja épületvillamossági szaklap 2019. 10. 07. Épületvillamosság 56

Érintésvédelem Ha áram halad át az ember testén, - hőt kelt, égést okoz, - sejteket károsíthatja, - váltakozó áram (AC):! izmokat görcsösen összehúzza ( pl. fibrilláció, vagy szívmegállás) - egyenáram (DC): elektrolízis hatásaként a vérből kiváló gázok a szívbe jutva halált okoznak 2019. 10. 07. Épületvillamosság 57

Érintésvédelem Milyen elvek alapján működik az érintésvédelem? - törpefeszültség alkalmazása (12, 24, 48 V) - megerősített (kettős) szigetelés alkalmazása - nullázásos - árammegszakításos (áramvédő kapcsoló, Fi relé) 2019. 10. 07. Épületvillamosság 58

Épületek villamos hálózatra kapcsolása Világítástechnika kábelek ESD Épületek érintésvédelmi hálózatai Teherfelvonók Épületvillamosság Épületek villámvédelme Mozgólépcsők, mozgójárdák Épületvédelem Akadálymentes közlekedés az építményekben Felvonók létesítése 2019. 10. 07. Épületvillamosság 59

Villámvédelem - légköri kisülés - ha épületet érint, veszélyt jelenthet a bent tartózkodókra - hatása: rombol, gyújt - megoldás: védekezés lehetőség szerint 2019. 10. 07. Épületvillamosság 60

Villámvédelem - hova csapjon be? nem tudjuk befolyásolni - felajánlunk neki egy utat - így biztonságosan levezethetjük - Becsapási VALÓSZÍNŰSÉGRŐL beszélhetünk 999/1000 pl. 1/1000 2019. 10. 07. Épületvillamosság 61

Villámvédelem - nagyobb valószínűség jobb villámvédelem - ez kötelező, szabvány írja elő (fokozatok vannak) - 3 része van a villámvédelemnek: - 1.) villámáram felfogó - 2.) villámáram levezető - 3.) földelés 2019. 10. 07. Épületvillamosság 62

Villámvédelem - 3 dolog szabja meg, milyen legyen a kialakítása: - 1.) épület rendeltetése - 2.) épület magassága a környezethez viszonyítva - 3.) milyen veszélyt jelent az épületre nézve - pl. GYÚJT: tetőszerkezet, (héjazat) ill. az oldalfal - ROMBOL - élettartama a villámvédelemnek: korrózió kérdése - Fém felfogó: lehet rúd bizonyos sűrűséggel sűrűség meghatározza a valószínűséget háló bizonyos sűrűséggel ill. a kettő együtt minél gyúlékonyabb a tetőszerkezet, annál jobban ki kell emelni a felfogót 2019. 10. 07. Épületvillamosság 61

Köszönöm a figyelmet! 2019. 10. 07. Épületvillamosság 87