ikerfém kapcsoló Eloadás Iváncsy Tamás termisztor â Közvetett védelem: áramvédelem

Hasonló dokumentumok
Nagy épület villamos betáplálása. Épületinformatika. Nagy épület villamos betáplálása. Nagy épület villamos betáplálása. Eloadás.

Programozható vezérlő rendszerek. Elektromágneses kompatibilitás II.

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

Épületinformatika â 1880 Edison

KATONAI ALKALMAZÁSÚ KOMPLEX VILLAMOS RENDSZEREK MŰSZAKI MEGBÍZHATÓSÁGÁRÓL

VILODENT-98 Mérnöki Szolgáltató Kft. UPS. kontra ELEKTROMÁGNESES ZAVARVÉDELEM. KELL vagy NEM?! Dr. Fodor István

Programozható vezérlő rendszerek. Elektromágneses kompatibilitás

A feszültség alatti munkavégzés (FAM) élettani hatásai

Mérés és adatgyűjtés

Az olvadóbiztosító: Működés zárlatkor:

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

as sorozat - Csatoló relé modulok 7-10 A

fűtőteljesítmény 10 W ventilátor nélkül névleges üzemi feszültség ( )V AC/DC

2 váltóérintkező, 8 A push in kapcsok

ÜZLETKÖTŐI ÉRTEKEZLET DUNAKESZI

1 záróérintkező, 16 A, a nyitott érintkezők távolsága 3 mm környezeti hőmérséklet max C NYÁK-ba forrasztható. környezeti hőm. max.

2 váltóérintkező 10 A csavaros csatlakozású foglalat

1 kérdés. Személyes kezdőlap Villamos Gelencsér Géza Simonyi teszt május 13. szombat Teszt feladatok 2017 Előzetes megtekintés

Számítási feladatok megoldással a 6. fejezethez

Tűzjelző berendezések túlfeszültség elleni védelme

NO + 1 NC, 20 A rögzítőfül a relé hátoldalán Faston 250 (6.3 x 0.8)mm

VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport

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

58.P3 58.P4. 3 váltóérintkező, 10 A. push in kapcsok

Villámvédelem. #1. Az MSZ EN szabványkiadások közötti fontosabb eltérések MSZ EN :2011 Fogalmi változások

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

Hálózati egyenirányítók, feszültségsokszorozók Egyenirányító kapcsolások

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA

Számítási feladatok a 6. fejezethez

60-as sorozat - Ipari relék 6-10 A

VILODENT-98. Mérnöki Szolgáltató Kft. feltöltődés

BME Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport Nagyfeszültségű Laboratórium. Mérési útmutató

Védőrelék. Feszültségfigyelő relé 3 fázisra, beállítható aszimmetriával és túlmelegedés elleni védelemmel

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép

Az EMC védelem aktuális kérései az EU szabványok tükrében

Gingl Zoltán, Szeged, :14 Elektronika - Hálózatszámítási módszerek

1 váltóérintkező, 10 A csavaros csatlakozású foglalat. 1 CO (váltóérintkező) 2 CO (váltóérintkező) Tartós határáram / max. bekapcs.

NO + 1 NC, 20 A Rögzítőfu l a relé hátoldalán Faston 250 (6,3 x 0,8) mm. 20/40 * 20/40 * Névleges fesz. / max. kapcsolási fesz.

1. Milyen módszerrel ábrázolhatók a váltakozó mennyiségek, és melyiknek mi az előnye?

TGV-2 típusú kéziműködtetésű motorvédő kapcsoló Műszaki ismertető

1 váltóérintkező, 10 A csavaros csatlakozású foglalat. 7.xxx CO (váltóérintkező) 2 CO (váltóérintkező) Tartós határáram / max. bekapcs.

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.

Tanszékünk szerepe a villámvédelemben: a valószínűséggel súlyozott vonzási tértől a preventív villámvédelemig

Négypólusok helyettesítő kapcsolásai

40-es sorozat - Miniatűr print-/ dugaszolható relék A

2 vagy 3 váltóérintkező NYÁK-ba építéshez Csatlakozók nézetei

MÉSZÁROS GÉZA okl. villamosmérnök villamos biztonsági szakértő

Szinkronizmusból való kiesés elleni védelmi funkció

Az Ovit ZRt. által végzett egyéb diagnosztikai és állapotfelmérési vizsgálatok

ES SOROZAT. Installációs mágneskapcsolók A

Elektromechanika. 6. mérés. Teljesítményelektronika

EUROTEST XA UNIVERZÁLIS ÉRINTÉSVÉDELMI MŰSZER

Villamos fogyasztók által keltett felharmonikus áramok és azok hálózati visszahatása. Schulcz Gábor LIGHTRONIC Kft.

EGYFÁZISÚ VÁLTAKOZÓ ÁRAM

4. /ÁK Adja meg a villamos áramkör passzív építő elemeit!

4C jelű sorozat - Csatoló relé modulok A

TB6600 V1 Léptetőmotor vezérlő

FIZIKA. Váltóáramú hálózatok, elektromágneses hullámok

T E L E F O N H Á L Ó Z A T. TELEFONHÁLÓZATOK Analóg- és digitális jelátvitel ALAPKAPCSOLÁS K20-VÉDELEM KAPCSOLÁS MEGERÕSÍTETT VÉDELEM

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések

TORKEL 840 / 860 Akkumulátor terhelőegységek

Táblázat fejlécek piktogramjai IP65 / C. Hőmérsékleti együttható IEC L-N 8/20μs. Névleges szigetelési feszültség. mod

Zaj-rezgés és elektromos mágneses védelem. 2011/12 2. félév BMEVIVEA021

Összefüggő szakmai gyakorlat témakörei

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

ELEKTRONIKA I. (KAUEL11OLK)

as sorozat - Tápegységek Felu gyeleti és időrelék

Indukáló hatások és kezelésük

Túlfeszültségek keletkezése, és védekezés a károsító hatásuk ellen Segédlet. 1. Mit nevezünk túlfeszültségnek, és miben nyilvánul meg hatása?

LEÍRÁS NÉVLEGES ÁRAM A / KW* EAN-CODE SZÁLLÍTÁS STORE RENDELÉSI SZÁM. Motorvédő relé 0,11...0,16 A / 0,04 kw LSTD0016

FIZIKA II. Egyenáram. Dr. Seres István

Kisfeszültségű termékek. Termékválaszték 2014

Ellenállások. Alkalmazás - áramkorlátozás - feszültség beállítás, feszültségosztás - fűtőtest, fűtőellenállás

kis vagy közepes bekapcsolási áramok kapcsolására érintkezők anyaga AgNi 2 NO 1 NO + 1 NC 2 NC Lásd rendelési információk 250 / /

Oszcillátorok. Párhuzamos rezgőkör L C Miért rezeg a rezgőkör?

60-as sorozat - Ipari relék 6-10 A

ELEKTRONIKUS RENDSZEREK TÚLFESZÜLTSÉG-VÉDELMÉRİL ON OVERVOLTAGE PROTECTION OF ELECTRONIC SYSTEMS. Bevezetés. Prof. Dr.

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK

2 váltóérintkező, 10 A. 8 pólusú foglalathoz

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Hőhatások és túláramvédelem

Határérték-kapcsolók AC/DC áramkörök felügyeletére

4. /ÁK Adja meg a villamos áramkör passzív építő elemeit!

1. Egy lineáris hálózatot mikor nevezhetünk rezisztív hálózatnak és mikor dinamikus hálózatnak?

ELŐADÁS AUTOMATIZÁLÁS ÉS IPARI INFORMATIKA SZÁMÍTÁSTECHNIKA TÁVKÖZLÉS

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM AUTOMATIZÁLÁSI TANSZÉK HÁLÓZATOK MÉRETEZÉSE

Az energiamegtakarítás hatékony módszere a közvilágításban

PROT-EL Műszaki és Kereskedelmi KFT Budapest Pasaréti u. 25. Tel./Fax:

Sorbaépíthető jelző, működtető és vezérlőkészülékek

Motorvédő relé 1,8...2,5 A / 0,75 kw LST Motorvédő relé 2,2...3,2 A / 1,1 kw LST00320

21. laboratóriumi gyakorlat. Rövid távvezeték állandósult üzemi viszonyainak vizsgálata váltakozóáramú

7H sorozat - Kapcsolószekrények fűtése

2012 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

LEÍRÁS NÉVLEGES ÁRAM A / KW* EAN-CODE SZÁLLÍTÁS STORE RENDELÉSI SZÁM. Motorvédő relé A / 18,5 kw LST34000

Tartalom. Túlfeszültség-védelem fényelektromos berendezésekhez. Túlfeszültség-védelem fényelektromos berendezésekhez F.1

Áramköri elemek. 1 Ábra: Az ellenállások egyezményes jele

Táblázat fejlécek piktogramjai IP65 / C. Hőmérsékleti együttható IEC L-N 8/20μs. Névleges szigetelési feszültség. mod

CTX 3 ipari mágneskapcsolók 3P

Tranziens jelenségek rövid összefoglalás

Átírás:

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 védelem: áramvédelem Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségu Technika és Berendezések Csoport ikerfémes védelem elektronikus védelem mindketto a motor felvett áramából következtet a motor melegedésére 2/27 Termisztor: homérséklet függo ellenállás Ikerfém kapcsoló R = k T PTC: pozitív termikus koefficiens NTC: negatív termikus koefficiens A védelem elektronikus kiértékelo egysége egy beállított ellenállás érték elérésekor kikapcsol. Mindhárom fázist figyeli. 3/27 4/27

Ikerfémes védelem Ikerfémes védelem A motor árama átfolyik az ikerfémeken Mindhárom fázist figyeli A védelem kikapcsolása után az ikerfém lehűlése nem kapcsolja vissza a motort, csak külön paranccsal kapcsolható vissza Hőmás védelemnek is szokták nevezni 5/27 6/27 Elektronikus védelem Az elektronika az áramerősséget érzékelve kapcsolja le a motort Megfelelő beállítás esetén tényleg akkor kapcsol, mikor a motor hőmérséklete elér egy adott értéket Ezt is szokták hőmás védelemnek nevezni 7/27 8/27

Túlfeszültség védelem Kisfeszültségű hálózatok túlfeszültség védelme Túlfeszültség: A hálózaton a névleges feszültségnél nagyobb előforduló feszültség. A névleges feszültség a hálózat feszültségének effektív értékével van megadva. A névleges feszültséget 10 %-kal meghaladó feszültséget nevezzük túlfeszültségnek. Túlfeszültségek Tartós túlfeszültség: A hálózaton több periódus ideig fennálló túlfeszültség. Más néven hosszú idejű túlfeszültség. PEN vezető szakadás aszimmetrikus terhelés esetén, illetve rezonanciák (induktív és kapacitív elemek együttes hatása) hozhatja létre. Impulzus jellegű túlfeszültség: Villámok és kapcsolások által okozott túlfeszültségek (ESD is) okozhat ilyen jellegű túlfeszültséget. Más néven rövid idejű túlfeszültség. A villám és ESD okozta túlfeszültségek külső túlfeszültségek, míg a kapcsolási eredetű belső túlfeszültségek. 9/27 10/27 Szabványos vizsgálati feszültség A szabványban megadott ellenőrző impulzusok: U cs t h t f Csúcsfeszültség Homlokidő Félérték idő (hátidő) Szabványos vizsgálati feszültség Csúcsfeszültség: Az impulzus legnagyobb feszültségének értéke Homlokidő: Az impulzus feszültségének növekedése közben csúcsfeszültség 10 %-a és 90 %-a között eltelt idő Félérték idő: Az impulzus csúcsa után a feszültség 50 %-ra csökkenésének ideje az impulzus kezdetétől számítva Vizsgálófeszültség villám által létrehozott impulzusra: 1,2/50 vagy 8/20 Vizsgálófeszültség kapcsolási túlfeszültség impulzusra: 250/2500 Megadás formája: homlokidő(µs)/hátidő(µs) 11/27 12/27

Csatolási módok A csatolás nem csak a túlfeszültségekre jellemző, hanem általános EMC fogalom. A túlfeszültség védelem is az EMC része. A különböző csatolásokat most a villámimpulzusok példáján vizsgáljuk. Csatolási módok Konduktív csatolás Vezetett túlfeszültség a zavaró áramkör (villám) és a zavart áramkör (hálózat) között. Földelési ellenállás 1 Ω értékűnek vehető, ami elég jó földelési ellenállás. A nem kettős szigetelésű eszközök mindegyike és a nagy kiterjedésű fém (vezető) tárgyak is be vannak kötve az EPH sínre. Az átlagos villámáram 30 ka körüli nagyságú. U = i v R 13/27 14/27 Csatolási módok Induktív csatolás A villámáram mágneses tere indukálja a zavart áramkörben. U i = M di dt Példa: 10 m 2 hurok 1 m távolságban a villámáram 750 kv feszültség a hurokban Csatolási módok Kapacitív csatolás A kapacitív csatolás a szórt kapacitások miatt jön létre. i c = C duv dt A szórt kapacitások feszültségosztót képeznek. Jellemzően a kapacitív csatolások okozta túlfeszültségek ritkán számottevőek. A fontos paraméter az áram felfutásának meredeksége, ami jellemzően 100 ka/µs 15/27 16/27

Csatolási módok Védekezés a túlfeszültségek ellen A csatolási módok közül a legveszélyesebb az induktív csatolás. Még 10 m távolságban lefolyó villámáram esetén is 700 V nagyságú feszültség indukálódhat! Vezető hurkok méretének csökkentése (erősáramú hálózat és adathálózat közeli nyomvonalon vezetése) Árnyékolás (nehezen megvalósítható, különösen nagy épületek esetén) Villámvédő levezetők számának növelése az egyes vezetőkön kisebb villámáram folyik használata 17/27 18/27 Típusai Gáztöltésű szikraköz Ívkifúvásos szikraköz Kúszószikraköz Nagy villámáram levezetésére szolgáló eszközökben terelik az ívet Az ív kialvásáig utánfolyó áram lehetséges 19/27 20/27

Varisztor Nemlineáris ellenállás (általában cink-oxid) Kialakítása: két elektród között cink-oxid szemcsék A cink-oxid szemcsék felülete Zener-diódaként működik Mindkét polaritásban azonos karakterisztika nél kisebb energiát képes elviselni Nincsen utánfolyó áram, van szivárgási áram Szupresszor dióda Sok esetben egybeépítik a védendő eszközzel Két Zener-dióda sorosan, szemben összekötve 21/27 22/27 Feszültség korlátozási képesség szikraköz 3,5 4 kv varisztor < 1,5 2 kv szupresszor dióda < 1 kv Levezető képesség szikraköz 60 100 ka varisztor 15 20 ka szupresszor dióda < 5 ka Megszólalási idő szikraköz 100 ns varisztor 25 ns szupresszor dióda 1 10 ns Alkalmazási fokozatok Durva fokozatok Villámáram levezető Középső fokozat Varisztor Finom fokozat Varisztor 23/27 24/27

Többlépcsős túlfeszültség védelem felépítése Többlépcsős túlfeszültség védelem felépítése Feszültséghullám feszültségnövekedésének hatására az eszközök megszólalási sorrendje: 1 Szupresszor dióda 2 Varisztor 3 Megszólalás után az eszközök az általuk meghatározott feszültségszinten tartják a feszültséget A következő fokozat megszólalási feszültségéhez szükség van a soros induktivitásra A lépcsőzés nem csak a konkrét eszközökre, hanem a különböző fokozatokra is igaz 25/27 26/27 Köszönöm a figyelmet! 27/27