NTB Laborjegyzőkönyv



Hasonló dokumentumok
Épületvillamosság laboratórium. Villámvédelemi felfogó-rendszer hatásosságának vizsgálata

Mágneses szuszceptibilitás vizsgálata

Egyszerű áramkörök vizsgálata

Az MSZ EN villámvédelmi szabványsorozat. 1. rész: Általános alapelvek (IEC :2006)

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

A mérés célkitűzései: Kaloriméter segítségével az étolaj fajhőjének kísérleti meghatározása a Joule-féle hő segítségével.

A mérések eredményeit az 1. számú táblázatban tüntettük fel.

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Különleges villámvédelmi problémák. környezetben. Kusnyár Tibor

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

2. gyakorlat. Szupravezető mérés

ÁR kulcsrakész ÁR lapraszerelt

ÁR kulcsrakész ÁR lapraszerelt

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

CAD-CAM

Hőszivattyúk Makk Árpád Viessmann Akadémia. Viessmann Werke Hőszivattyúk. Chart 1

Termékkatalógus 2016.

Z Á G A N U D

HWDEV-02A GSM TERMOSZTÁT

Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan)

Programozás I gyakorlat

ELLENÁLLÁSOK PÁRHUZAMOS KAPCSOLÁSA, KIRCHHOFF I. TÖRVÉNYE, A CSOMÓPONTI TÖRVÉNY ELLENÁLLÁSOK PÁRHUZAMOS KAPCSOLÁSA. 1. ábra

[MECHANIKA- HAJLÍTÁS]

3. Térvezérlésű tranzisztorok

higanytartalom kadmium ólom

1. Eset-kontroll vizsgálatok nem megfelelően kivitelezett kontroll szelektálása

Mintavételező és tartó áramkörök

Homlokzati tűzterjedés vizsgálati módszere

Vasúti pálya függőleges elmozdulásának vizsgálata

ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

Bár a digitális technológia nagyon sokat fejlődött, van még olyan dolog, amit a digitális fényképezőgépek nem tudnak: minden körülmények között

GRUNDFOS ALPHA2 Az A-energiaosztályú kis keringető szivattyúk következő generációja

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Erőterek elleni. épületekben. Szűcs László BME-HVT

Az aktiválódásoknak azonban itt még nincs vége, ugyanis az aktiválódások 30 évenként ismétlődnek!

Elektromechanika. 3. mérés. Háromfázisú transzformátor

1. Nyomásmérővel mérjük egy gőzvezeték nyomását. A hőmérő méréstartománya 0,00 250,00 kpa,

Földrajzi helymeghatározás

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, július 19. (19.07) (OR. en) 13081/11 AVIATION 193

A mérés célja: Példák a műveleti erősítők lineáris üzemben történő felhasználására, az előadásokon elhangzottak alkalmazása a gyakorlatban.

Áramlástechnikai gépek soros és párhuzamos üzeme, grafikus és numerikus megoldási módszerek (13. fejezet)

Termékismertető CT40 súroló automaták

Leier árokburkoló elem

higanytartalom kadmium ólom

Csomagolási segédlet

AZ ALPHA2 a legutolsó és a leginnovatívabb tagja a Grunfos magas minőségű keringető szivattyú családjának.

Mérési útmutató Periodikus jelek vizsgálata, egyfázisú egyenirányító kapcsolások Az Elektrotechnika tárgy 5. sz. laboratóriumi gyakorlatához

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

Műszaki ábrázolás II. 3. Házi feladat. Hegesztett szerkezet

BETONACÉLOK HAJLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES l\4"yomaték MEGHATÁROZÁSÁNAK EGYSZERŰ MÓDSZERE

Felhasználás. Készülék jellemzők. Kalibra59

Ultrahangos mérőfej XRS-5. Használati utasítás SITRANS. XRS-5 mérőfej Használati utasítás

VASÚTI PÁLYA DINAMIKÁJA


FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

H A T Á S V I Z S G Á L A T I

Koszorúslány katalógus

Segítünk online ügyféllé válni Kisokos

1. Metrótörténet. A feladat folytatása a következő oldalon található. Informatika emelt szint. m2_blaha.jpg, m3_nagyvaradter.jpg és m4_furopajzs.jpg.

Digitális technika (VIMIAA01) Laboratórium 1

Lineáris algebra gyakorlat

Villámvédelmi felülvizsgáló Villanyszerelő

GENERÁTOR FORGÓRÉSZ ELLENŐRZÉS A FLUXUS SZONDA FELÉPÍTÉSE, MŰKÖDÉSE

Elektromos csatlakozások Multipol dugó Multipol csatlakozó kábellel. Katalógus füzetek

Szellőző rács. Méretek. Leírás

BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY FŐVÁROSI DÖNTŐ SZÓBELI (2005. NOVEMBER 26.) 5. osztály

A táblázatkezelő felépítése

Párhuzamos programozás

EPER E-KATA integráció

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

katalógus túlfeszültség védelmek

Pozitron-emissziós tomográf (PET) mire való és hogyan működik?

AUTOMATIZÁLT IZOKINETIKUS AEROSOL - PORMINTAVEVŐ MÉRŐKÖR, HORDOZHATÓ BELSŐTÉRI KIVITEL

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Szimoncsikné dr. Laza Margit jegyző

Vezérlés és irányítástechnológia (Mikroprocesszoros irányítás)

ÁR kulcsrakész ÁR lapraszerelt

Elhelyezési és kezelési tanácsok

Szellőzőrács IB-R Tartalom Leírás... 3 Kivitel és méretek... 4 Műszaki adatok... 5 Jelmagyarázat...12 Kiírási szöveg /09-2

Emelt szintű érettségi feladatsorok és megoldásaik Összeállította: Szászné Simon Judit; dátum: november. I. rész

Beszámoló: a kompetenciamérés eredményének javítását célzó intézkedési tervben foglaltak megvalósításáról. Őcsény, november 20.

A nyugalomban levő levegő fizikai jellemzői. Dr. Lakotár Katalin

Napkollektor. Zöldparázs Kft

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

MSZ EN MSZ EN

Számítógépes vírusok

Áramelosztás. RiLine biztosítós elemek. 000 méretű NH biztosítós szakaszolók. Szerelőlapos kiépítéshez

Mikrofluidikai és digitális mikrofluidikai alkalmazások Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar

Egységes jelátalakítók

Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

2011. március 9. Dr. Vincze Szilvia

Transzformátor vizsgálata

SÁROSPATAK VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTİL H Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/ Fax.: 47/ a Képviselı-testületnek -

Villanyszerelő 4 Villanyszerelő 4

CSOPORTSZOBA III. 2 BD55793 Fektetőágy tároló. 2 BD Görgős műanyag tároló - 9 fiókos. 2 FA_1532 Fogmosópohár tartó, fogassokkal

Korszerű geodéziai adatfeldolgozás Kulcsár Attila

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Trigonometria

Az Öntözőrendszerek Öregedése Előadó: Richly Norbert

VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport

Alagútépítés Ideiglenes megtámasztás tervezése Példafeladat TÓTH Ákos

xdsl Optika Kábelnet Mért érték (2012. II. félév): SL24: 79,12% SL72: 98,78%

KEFÉS PORTÁLMOSÓ KERESKEDELMI JÁRMŰVEKHEZ MOSÓ, NAGY JÁRMŰVEKHEZ

Átírás:

NTB Laborjegyzőkönyv Mérés dátuma: 2014.03.24. 14:15 Mérés helyszíne: BME Nagyfeszültségű Laboratórium Mérőcsoport: Mérőcsoport tagjai: NÉV NEPTUN E-MAIL

1. mérés Nagyfeszültségű feszültség alatti munkavégzés elektrosztatikus védőruházatának védőhatásának vizsgálata A mérés során a védőfelszerelés árnyékolóhatását vizsgáltuk. Kétféle szivárgási áramot mértünk, az egyik a ruhán folyó, a másik a vezetővel bevont bábu felszínén (bőrfelületet modellezi) folyó szivárgási áram. Ezek arányából egy hatékonyságot tudtunk számolni, melynek az előírások szerint 99% felett kell lennie. I R H = I R + I T Ahol H a hatékonyság, I R a ruhaáram és I T a testáram. Mérési eredmények: Archálóval: U (kv) I R (ua) I T (ua) H (%) 10 20 30 40 50 60 Archáló nélkül: U (kv) I R (ua) I T (ua) H (%) 10 20 30 40 50 Következtetés: Amikor archálós mérést végeztünk, akkor a ruha nagyfeszültség esetén is megtartotta védőhatását, ami abban nyilvánult meg, hogy a testen folyó szivárgási áram nagyon kis hányada volt az összes szivárgási áramnak, tehát a ruha az áramnak több mint 99%-át elvezette. Archáló nélkül 95% körüli értékeket kaptunk hatékonyságra, amely az előírások szerint már elfogadhatatlan, életveszélyes, ezért a munkásnak mindig kell archálót is viselnie FAM során.

2. mérés Koronaveszteség vizsgálata nagyfeszültségű sodronyon és szerelvényein A koronakisülés erősen inhomogén térben létrejövő jelenség. Akkor alakul ki, ha a térerősség értéke meghaladja a gáz (levegő) ionizációjához szükséges értéket, de még nincsen akkora, hogy a levegőrétegben átívelés jönne létre. Nagyfeszültségű távvezetékek esetében természetes jelenség a koronakisülés. Nagyfeszültségen kisebbek a veszteségek, viszont számolnunk kell a koronajelenség nemkívánatos hatásaival. Energiaveszteséget okoz, rongálja az alkatrészeket és különféle zajokat kelt. A zajokat oszcilloszkóp segítségével vizsgálhattuk meg. A mért szinuszos feszültségen kívül megjelent egy zajszerű jel képe is, melyben gyakran láthattunk tüskéket is. Ezek a tüskék voltak a koronakisülések, melyek a feszültség növelésével egyre intenzívebben jelen voltak. 4,51 kv-on még csak néhány tüskét figyelhettünk meg. 22,4 kv-on már több tüske is jelen van, ezen a képen láthatjuk a transzformátor feszültségét is szinuszosan. 49,7 kv-on már sok tüske látható. Párás időjárásban jobban megfigyelhető a koronakisülés jelensége, mert a levegő kevésbé tekinthető ideális szigetelőnek. Nagyobb nyomáson is nagyobb a koronakisülések száma, mert több részecske van, amely ionizálódhat a nagyfeszültségű távvezeték közelében.

3. mérés A villámimpulzus induktív csatolásával keletkező túlfeszültség és áram A villámcsatornában létrejövő villámáram továbbterjedhet az épületek belsejében, de átterjedhet más épületekbe is, valamint földi tárgyakba. Ezt a villámcsapás másodlagos hatásának nevezzük, mely vezetéssel, induktív vagy kapacitív csatolással jöhet létre. Villámcsapás következtében a levezetőn nagy villámáramok folynak, mely egy B indukciójú mágneses teret gerjeszt. Ez a mágneses tér kölcsönhatásba lép az épületben található hurkokkal, és feszültséget indukál bennük. Ha a hurok szigetelése átüt, akkor indukált áram indul meg benne, amely nagy károkat tud okozni a túlfeszültségre érzékeny elektromos berendezésekben. u i = M di dt i h= M L i v

Mérés menete: Egy házmodell segítségével mértük meg a villámcsapás másodlagos hatásait. A házon ki volt alakítva egy hurok, és mellette egy felfogó levezetése, mely földelve volt. A ház paraméterei: levezető és hurok távolsága: 1 cm hurok szélessége: 19 cm ház magassága: 6,5 cm felfogó magassága: 14 cm 1. Mérés zárt hurokkal A mérés során a hurokba egy 50 ma-es olvadószálat tettünk, és mértük egy-egy villámcsapásnál a maximális töltőfeszültséget, valamint minden becsapás után megvizsgáltuk az olvadószál épségét. Eredmények: Gömbszikraköz távolsága 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm Maximális töltőfeszültség (DC) (kv) Olvadószál ép maradt? Levonhatjuk a következtetést, hogy egy villámcsapás nagyon veszélyes az elektronikus eszközeinkre nézve, mert az olvadószál hiába 50 ma-es, a nagyon rövid ideig tartó villámimpulzus miatt több 10 A-es villámáram-erősségek esetén sem olvadt el, így ez a nagy áram eljuthat eszközeinkbe. 2. Mérés nyitott hurokkal Ennél a mérésnél az elrendezést kicsit módosítottuk. Egy mérő szikraközt iktattunk be az olvadószál helyett, és azt vizsgáltuk, hogy a villámcsapás során a mérő szikraközön történt-e átívelés. Eredmények: Gömbszikraköz távolsága: 30 mm Maximális DC töltőfeszültség: 72 kv Mérő szikraköz távolsága: 500 um 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mérő szikraköz átütött?

Azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a becsapás következményeként a mérő szikraköz mindig átütött. Ez azt jelenti, hogy akkora feszültség indukálódott a hurokban, hogy az 500 um távolság átütésbe került. Tehát ha például van egy integrált áramkörünk, melyben tized ekkora távolságok vannak a vezetők között, akkor azt egy villámcsapás nagyon könnyen tönkreteheti. 4. mérés Szabadvezetékek védelme közvetlen villámcsapás ellen A külső villámvédelem feladata a villámcsapások felfogása és károkozás nélküli levezetése a földbe. A felfogó védőhatását azáltal fejti ki, hogy csökkenti a védendő tárgyat érő becsapások valószínűségét. A mérés során egy távvezetékmodellt használtunk egy, illetve két védővezetővel, és vizsgáltuk a villámcsapás valószínűségét. Mérés összeállítása: Jelölések: 1. védővezető 2. védendő(fázis) vezető 3. orientációs pont (pólus) Ox-orientációs pont és védővezető vízszintes távolsága Oy-orientációs pont magassága h1-védendő vezető magassága h2-védővezető magassága x1-védővezető és védendő vezető vízszintes távolsága Ezen paraméterek alapján kiszámolható az orientációs pont és a védővezető távolsága, valamint az orientációs pont és a védendő fázisvezető távolsága is. Először két védővezetős elrendezést vizsgáltunk. Ekkor a három fázisvezetőt két oldalról védtük le védővezetőkkel, melyek közelebb voltak az orientációs ponthoz, mint bármelyik fázisvezető. Ezzel az elrendezéssel nagyon kicsi valószínűséggel csap a villám a védendő vezetőkbe. A mérés elvégzése után egy védővezető alkalmazásával is megvizsgáltuk a valószínűségeket. Ekkor a védővezető az oszlop tengelyében egy vonalban helyezkedett el, kicsit feljebb a fázisvezetőktől. Így már több villámcsapás is inkább a fázisvezetőkbe jutott.

Mérési eredmények: Két védővezetős eset Ox Oy h1 h2 x1 Orientációs pont-fázisvezető távolság Orientációs pont-védővezető távolság Gömbszikraköz távolsága: 20 mm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Fázisvezető Védővezető Föld Gömbszikraköz távolsága: 35 mm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Fázisvezető Védővezető Föld Látható, hogy mindig a védővezetőbe csapott a villám, tehát kicsi volt a valószínűsége, hogy a fázisvezetőbe csap bele. Egy védővezetős eset Ox Oy h1 h2 x1 Orientációs pont-fázisvezető távolság Orientációs pont-védővezető távolság Gömbszikraköz távolsága: 20 mm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Fázisvezető Védővezető Föld Látható, hogy egy védővezető esetén már több mint 50% valószínűséggel csapott a villám a fázisvezetőbe. Előnye, hogy feleannyi vezetéket kell elhasználni, ezért olcsóbb. Minden esetben az áramszolgáltató dönti el, hogy megengedheti-e magának a kockázatot, vagy muszáj két védővezetőt alkalmaznia.