Földhiba energiaellátó IT rendszerekben. Alapok Passzív és aktív szigetelés felügyelet Hibahely meghatározás Off-line monitoring Bender



Hasonló dokumentumok
IT-rendszer. avagy védőföldelés földeletlen vagy közvetve földelt rendszerekben

BIZTONSÁGI VIZSGÁLATOK GÉPEKEN, HORDOZHATÓ KÉSZÜLÉKEKEN, KAPCSOLÓSZEKRÉNYEKEN ÉS MÁS BERENDEZÉSEKEN

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

Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333

Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333

ÜZEM ALATTI RÉSZLEGES KISÜLÉS MÉRÉS. AZ AKTIVITÁS VÁLTOZÁSAINAK MEGFIGYELÉSE Tuza János (Diagnostics Kft.)

Vizsgáló berendezések elektromos átviteli és elosztó hálózatokhoz

MFT 1835 multifunkciós ÉV-vizsgáló

Szigetelés- vizsgálat

Érintésvédelem alapfogalmak

MaxiCont. MOM690 Mikroohm mérő

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család

ÓBUDAI EGYETEM NAPELEMES RENDSZEREK ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELME

A biztosítóberendezési áramellátás feladata

Hydrocal 1005 Olajban oldott gáz analizátor transzformátor monitoring funkciókkal

Felhasználói kézikönyv

Hydrocal 1008 Olajban oldott gáz analizátor transzformátor monitoring funkciókkal

TORKEL Telecom Akkumulátor terhelőegység

Univerzális, hordozható motorvizsgáló rendszer állórészek, armatúrák és villamos motorok vizsgálatához

Elektromos áram, áramkör

ISOMETER IR425 Szigetelési ellenállás felügyeleti készülék földeletlen AC/DC vezérlő áramkörökhöz (IT rendszerek)

Hordozható hálózatanalizátor használati útmutató

Szivárgó áram felügyelet

ASTRASUN PID Reduktor. Kézikönyv

TORKEL 840 / 860 Akkumulátor terhelőegységek

Áramköri elemek mérése ipari módszerekkel

Felhasználói kézikönyv

VILLAMOSENERGIA-RENDSZER

NAPELEMES ERŐMŰVEK ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELME

Felhasználói kézikönyv

Kültéri szünetmentes tápegységek térfigyelő rendszerekhez

Elektromos áram, áramkör, kapcsolások

Villamos biztonság az elektromos autózásban

CAN-Display. felhasználói kézikönyv

Kéziműszerek. 4-állású kézikapcsoló: V AC / V DC / DC A / Ω. DC árammérés: Pontosság feszültség: ±(1,2%+10d)

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

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

MULTISERVICERXA MI 3321 Multifunkcionális PAT műszer

állapot felügyelete állapot rendelkezésre

TELE - Referenciák. A TELE Vásárlói

Háztartási Méretű KisErőművek

Alállomási és oszlopföldelési ellenállásmérés és diagnosztika

DT9205A Digital Multiméter

6 az 1-ben digitális multiméter AX-190A. Használati útmutató

Elektromos áram, egyenáram

Energia- & teljesítmény mérők

készülékek MSZ EN szabvány szerint

Újdonságok. XII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia. Gárdony, X Bessenyei Gábor Maxicont Kft.

Digitális hőmérő Modell DM-300

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO PRO VA 1200VA

Ohm törvénye. A mérés célkitűzései: Ohm törvényének igazolása mérésekkel.

R/C SMD csipesz HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Roncsolásmentes részleges kisülés diagnosztika

AC/DC LAKATFOGÓ AX-203

H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Pf Telefon: , Fax:

Laserliner. lnnováció az eszközök területén. ActivePen multiteszter

(Intelligens Akkumulátor Felügyeleti Rendszer)

Felhasználói kézikönyv

CLEVER LIGHT RENDSZER/ Dinamikus kijáratmutatók

PV GUARD Használati - kezelési útmutató PV-DC-AM-01 típusú készülékhez

PCS-1000I Szigetelt kimenetű nagy pontosságú áram sönt mérő

MÉSZÁROS GÉZA okl. villamosmérnök villamos biztonsági szakértő

Mérés és adatgyűjtés

Elektromosság, áram, feszültség

K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó

Tranziens földzárlatvédelmi funkció

Elektronikus fekete doboz vizsgálata

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL. Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység

SIOUX-RELÉ. Sioux relé modul telepítési leírás Szerkesztés MACIE0191

Felhasználói kézikönyv

Eco 308Sx/311Sx UPS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. CE Megfelel sségi Nyilatkozat

Hármas tápegység Matrix MPS-3005L-3

DFÁVA-EP. Digitális földzárlati áramnövelő ellenállást vezérlő automatika. Műszaki leírás. Azonosító: BU

AX-7020 Felhasználói kézikönyv

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

TransEF tranziens földzárlatvédelmi funkció blokk leírása

Felhasználói kézikönyv

24 VAC (3 VA), VAC (4 VA), VAC (5 VA) Maximális névleges bemeneti érték %-a

Épületvillamosság. Robbanásbiztos villamos gyártmányok. Gyújtószikramentes védelem "i" MSZ EN 50020:2003

PSDC05125T. PSDC 12V/5A/5x1A/TOPIC Tápegység 5 darab HD kamerához.

IDAXA-PiroSTOP. PIRINT PiroFlex Interfész. Terméklap

Összetett hálózat számítása_1

Határérték-kapcsolók AC/DC áramkörök felügyeletére

Programozható vezérlő rendszerek. Elektromágneses kompatibilitás II.

Elektromos töltés, áram, áramkörök

Villanyszerelő Érintésvédelmi,erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgáló

MaxiCont. ODEN AT Primer áramnyomató rendszer

írásbeli vizsgatevékenység

Használati utasítás. Kalibra 59 Bt. RISHInsu 5000A Analóg szigetelésvizsgáló

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Fluke 1664 FC Univerzális érintésvédelmi műszer

Uef UAF ábra (2.1) A gyakorlatban fennálló nagyságrendi viszonyokat (r,rh igen kicsi, Rbe igen nagy) figyelembe véve azt kapjuk, hogy.

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

Összefüggő szakmai gyakorlat témakörei

On-line és off-line helyszíni hibagáz analízis. Czikó Zsolt MaxiCont Kft. 2009/10/16 1

LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK

SANTON. Ívérzékelő egység Napelemes rendszerekhez. Használati útmutató

TM Intelligens akkumulátor töltő Car- Systemhez

UPS technika. Villamos hálózatok zavaranalizis vizsgálata. Mérésszolgáltatás. 1

Átírás:

Földhiba energiaellátó IT rendszerekben Alapok Passzív és aktív szigetelés felügyelet Hibahely meghatározás Off-line monitoring Bender

Földhiba energiaellátó IT rendszerekben A villamos hálózatokon veszélyes földhibák gyakran bekövetkezhetnek. Egy földhiba kimutatása többféleképpen történhet meg. Nézzünk meg néhány tipikus megjelenítést: milliamper vagy ampermérővel mérhetjük a szivárgó áram meglétét egy üzemi vezető és a készülék ház vagy a földpotenciál között ohm vagy kiloohm mérővel mérhetjük egy szigetelés állapotát töltőáram szivárog a föld felé (kapacitív szivárgás figyelése) Miért léteznek különböző meghatározások hasonló események leírásához? Három alapvető energiaellátó rendszer kialakítást és ezek védelmi készülékeit alkalmazzuk.

A villamos elosztórendszerek típusai az IEC 60364-1 szerint A villamos elosztórendszerek típusai Definíciók Az IT rendszer valamennyi feszültség alatt álló része el van szigetelve a földtől, vagy esetleg egy pont egy impedancián keresztül csatlakozik a földhöz. A villamos installáció megérinthető vezetőképes részei egyedileg vagy csoportosan vannak leföldelve. szigetelés monitorozó eszközök (IMD) túláram védő eszközök hibaáram védő eszközök (RCD, FI relé) A TN rendszerek egyik pontja a forrásnál le van földelve; az installáció megérínthető vezetőképes részei ehhez egy védővezetékkel hozzá vannak kötve. túláram védő eszközök hibaáram védő eszközök (RCD, FI relé) A TT rendszerben csak egy pont van közvetlenül leföldelve, a megérinthető vezetőképes részek egy földelő elektródához csatlakoznak, amely villamosan független a tápellátó rendszertől. túláram védő eszköz hibaáram védő eszközök (RCD, FI relé)

Mi történik, ha? egy kórházban műtét közben egy szigetelés meghibásodása tápellátási hibát okoz, és ezzel veszélyezteti a beteg életét? a szigetelés hibák megakadályozzák egy gép lekapcsolását, vagy egy termelési folyamat leáll a védőrelé váratlan leoldása miatt? a változtatható fordulatszámú hajtásokban fellépő szigetelés hiba miatt többé nem garantálható a villamos biztonság? egy építési területen használt mobil áramfejlesztő használata vagy egy mentési művelet közben szigetelési hiba lép fel, és ez veszélyezteti emberek egészségét vagy az életét?

Régi és új kihívások Mindegy, hogy kicsi, közepes vagy nagy egy villamos installáció, a megbízhatósággal és a működés biztonságával szemben támasztott követelmények egyre nőnek. ember gép Az emberek és a gépek villamos biztonságát minden körülmények közt garantálni kell. - Az alkalmazások egyre összetettebbek. - Az információ és a kommunikáció a nap 24 órájában elérhető kell legyen. - A működés kiesését senki sem viseli el.

Földeletlen (szigetelt) csillagpontú rendszerek IT Az energia olyan tápforrásból ered mely galvanikusan nincs összekötve a föld potenciállal. Tipikusan delta kötésű transzformátorok használunk ilyen rendszerben. Delta kötésű transzformátorok lehetnek például bányaiparban használt felvonóknál. Nagy számban alkalmazzák továbbá általános ipari megoldásoknál ahol 1000 2000 A energiaigényre van szükség. Gyakran használják olyan területeken, ahol hirtelen lekapcsolás nem következhet be. Például tipikusan kórházakban (műtők, intenzív ápolás egységeiben), jelző áramkörökben és vészellátó rendszerekben.

Az IT rendszert egy független forrás táplálja, pl. - ipari célú felhasználás esetén egy elosztó transzformátor - kontroll transzformátor - generátor, tápellátás - akkumulátor - szünetmentes tápegység - napelem panel Az IT rendszeren belül nincs közvetlenül a földre kötött vezető.

A földhiba Földeletlen rendszerben a földön keresztül folyó kialakuló hibaáram (föld hiba áram) értéke nagyon kicsi. Értéke függ a rendszer feszültségszintjétől, a földhibát okozó rész ellenállásától és a rendszer szórt kapacitásaitól. Példa: ha egy megfelelően kis ellenálláson keresztül földelt berendezésrész érintkezik az üzemi vezetővel, a kialakuló áram mértéke elhanyagolható lesz. A földhiba hurok nem tud kialakulni mivel az energiaforrás felé visszavezető kör hiányzik. Fontos megjegyezni, hogy a rendszer kapacitásokon keresztül kapacitív áram tud folyni. A kialakuló kapacitív áram veszélyes értékű lehet. Soha ne feltételezzük, hogy egy szigeteletlen vezetőt biztonságosan megérinthetünk az IT rendszerben.

Példa a kialakuló földhiba áram értékére. (kapacitást elhanyagoljuk csak ellenállás értékekkel számolunk) IF = V3G/(RGF + RGR + RNG) IF Hibaáram V3G Hibás fázis és föld közötti feszültség RGF Hibahely ellenállása RGR Földelő vezető ellenállása RNG Földelő vezető és üzemi vezető közötti ellenállás (Jelen esetben: Mega-Ohm érték ) IF = 277V/(0.1Ohm + 0.2 Ohm + 1MegOhm) = 0.00027A = 0.27 ma

Szigetelés felügyeleti készülék (IMD) Földeletlen csillagpontú rendszerekben nem tud olyan mértékű hibaáram kialakulni melyre képes normál védőkészülék leoldani. A szigetelés felügyeleti készülék alkalmas arra, hogy ilyen rendszerek védőkészüléke legyen. Egyszeres hiba IT rendszerben Egy IT rendszerben az első hibának semmilyen negatív hatása nincs. Az első hiba nem okoz nem kívánatos rendszerleállást.

Kettős szigeteléshiba IT rendszerben A különböző vezetékeken fellépő kétszeres szigetelés hiba olyan, mint a rövidzárlat. Ilyenkor a biztosítók a védőeszközök.

Két típusú IMD létezik: passzív és aktív Passzív IMD AC rendszer Valószínűleg a legismertebb passzív készülék az ipari delta kapcsolású energiaellátó rendszerekben a 3 izzólámpa. A szekunder oldalon elhelyezett lámpák (csillag kötésben) egy-egy fázishoz, ill. a közös pontjukkal a földhöz vannak csatlakoztatva. Megfelelően működő rendszer esetén mind a három lámpa világít és fényerősségük megegyezik. Földhiba esetén, a hibás fázis földpotenciálra vagy ahhoz közelítő állapotba kerül. A fázishoz tartozó izzó nem világít vagy elhalványul, mindamellett, hogy a másik két ép fázis izzóinak fényerőssége megnövekszik.

Hibamentes állapot:

Egy fázis földhiba állapot: A jelzőrendszer nem rendelkezik kiegészítő lekapcsolás indikátorral távoli riasztás funkcióhoz. Továbbá csak komoly hibaállapot jelzésére alkalmas. Arról nem ad információt, hogy valami hibaállapot felé közeledik a rendszer. Legnagyobb hátránya, hogy szimmetrikus földhibákat nem képes jelezni.

Passzív IMD DC rendszer Földeletlen egyenáramú rendszerek gyakran tartalmaznak passzív mérőkészüléket. Az egyensúly eljárás a legismertebb a szigetelt DC rendszer védelmére. Két voltmérő csatlakozik a pozitív, a negatív vezetők és a föld közé. A voltmérők valójában olyanok, mint egy feszültségosztó. Mindkét feszültségmérőnek például 12 V-os rendszerben 6 V-ot kell mutatnia. Egy földhiba esetén az egyik Voltmérő közelebb kerül a földpotenciálhoz és a kijelzett feszültségérték közelít a nullához. A másik voltmérőn feszültség növekedést láthatunk ami 12 V közelébe növekedhet. Ennek az eltolódásnak az értéke függ a földhiba mértékétől.

Mért feszültségek hibamentes állapotban:

Mért feszültségek földhiba esetén: Ahogy az összes passzív monitoring rendszernél megegyezően szimmetrikus földhibákat itt sem képes jelezni. Ezen készülékek nem szolgáltatnak korai figyelmeztetés vagy időbeni változás (trend) megfigyelésének lehetőségét.

Aktív IMD Egy aktív szigetelés felügyeleti készüléket egy on-line megger vizsgálónak értelmezhetjük, ami mérővezetékekkel csatlakozik a mérendő rendszer és a földpotenciál közé. Az IMD belső áramköre feldolgoz egy generált mérőjelet, majd határérték átlépés esetén indítja a jelzési funkciót (hang, vizuális, relés kontaktus). Egy földhiba kijelzése, mint szigetelés letörés ábrázolása történik meg. Ép szigetelés = egészséges rendszer = magas kω vagy MΩ tartomány Leromlott szigetelés = földhiba = kevesebb, mint 1 kω vagy kis Ω tartomány

Aktív mérési elvek A szigetelés monitorozó eszközt a fázis és a föld közé kötjük be. A G által előállított U G mérőfeszültséget a rendszerre az R csatolóelemen, az aluláteresztőn és az R m mérőellenálláson keresztül ültetjük rá. Az R F szigetelés hiba zárja a mérőáramkört, így az I m mérőáram fog folyni. Ez az I m U m feszültségesést hoz létre az R m mérőellenálláson, ami arányos lesz az R F szigetelés hibaellenállással. aluláteresztő

Földeletlen AC rendszer Bender szigetelés monitorral A kérdés: Hová legyen a jelzési szint beállítva? Az energiaellátó rendszer teljes ellenállása függ a terhelések számától, a használt szigetelés típusától, a szigetelés öregségétől, a környezeti állapotoktól stb. Ipari alkalmazásoknál tipikus ökölszabály lehet a 100 Ω / Volt.

Példa: Egy felhasználó IMD-vel ellenőriz egy motort és úgy kalkulál, hogy a rendszernek 1 MΩ körüli ellenállása van. A szigetelés monitor kisebb értéket mér/jelez, mint korábban azt feltételezték. A válasz: nem vette azt figyelembe, hogy 10 db ilyen motor van a rendszerre csatlakoztatva. Az IMD a rendszer teljes ellenállását méri és jelzi. A példában 10 párhuzamos egyenként 1 MΩ körüli ellenállás helyezkedik el. A teljes rendszer eredő ellenállás értéke kisebb, mint 100 kω érték alá csökken le. Egy földhiba kijelzése, mint szigetelés letörés ábrázolása történik meg.

Aktív IMD (DC rendszer) Földeletlen DC rendszerhez szintén alkalmazhatók az aktív szigetelés felügyeleti készülékek. A földeletlen AC rendszerhez hasonlóan a DC IMD mérővezetékekkel csatlakozik a mérendő rendszer (üzemelő vagy nem üzemelő) és a földpotenciál közé. Egy állandó mérőjelet hajt az IMD a fázisvezetők felé. Ez a jel megoszlik a tápforrás szekunder oldala (pl. akkumulátor) és a hálózatra kapcsolt terhelés között. Ha ez a jel talál egy utat a föld felé, akkor ezen az úton keresztül záródik a felügyeleti készülék felé, mivel ezen kör ellenállása kisebb, mint a szigetelés ellenállása. Az IMD belső áramköre feldolgozza a jelet, majd határérték beállítás esetén, amennyiben azt a mérőjel nagysága eléri indítja a jelzési funkciót (hang, vizuális, relés kontaktus).

Földeletlen DC rendszer Bender szigetelés monitorral

Hibahely meghatározás hordozható készülékkel Ahogy már említésre került, földeletlen rendszerben egy szigetelési hiba a föld irányában nem okoz veszélyes értékű hibaáramot. Amennyiben hibaáram nem folyik, úgy nincs mit érzékelni/mérni. A megoldás, kis jelszintű impulzus generátor által kiadott mérőjelet kell áthajtani a hibás rendszeren. A mérőjel a fázisvezetőkön és a hibahelyen és a földelő vezetőn keresztül folyik a rendszerben. A mérőjel kézi lakatfogóval megkereshető annak folyamatos fogyasztórólfogyasztóra (leágazásról-leágazásra) történő áthelyezésével. A mérőrendszer speciális kialakítású lakatfogót igényel, ami érzékeli az impulzus jelet és nem pedig a földhiba áramát. Az impulzus generátor és a lakatfogó egy mérőkészüléket alkot, külön-külön nem használhatók a földeletlen rendszerekben.

Hibahely meghatározás hordozható készülékkel

Földeletlen rendszer hibahely beazonosítás fixen installált készülékekkel Amennyiben folyamatos hibahely beazonosításra van szükség, úgy megfelelő készülékek összeállításával ez az igény megoldható. A rendszer a következő tagokból állhat: 1, IMD szigetelés felügyeleti készülék Funkció: detektálja a hibát, határérték túllépés esetén jelzést ad (aktív IMD készülék) 2, Impulzus generátor Funkció: hiba érzékelése esetén impulzus jelet küld a fázisvezetőkre. 3, Áramváltók Funkció: speciális kialakítású ÁV az impulzusjel érzékelésére és információ küldése a kiértékelő készülék felé. 4, Kiértékelő Funkció: információ (hiba) összegyűjtése az ÁV-ról, hibás ág/rész jelzése. 5, Központi vezérlő Funkció: kiértékelő egység információinak gyűjtése és megjelenítése.

A EDS hibahely kereső detektáló rendszer kiváló eszköz kiterjedt vezetékrendszerrel üzemelő nagy berendezések karbantartásával foglalkozó személyzet számára. Hibahely automatikusan normál üzemi állapot mellett lokalizálható. Lekapcsolásra nincs szükség. Nincs szükség kiegészítő felszerelésekre. A rendszer elrendezés szépsége, hogy nincs beavatkozó hatással az üzemi állapotokra. Egy földeletlen rendszer csak akkor biztonságos a kezelői számára, ha a bekövetkezett hiba jelzésére a hibás gépet vagy leágazást leválasztják a hálózatról. Amennyiben ez nem történik meg előbb vagy utóbb kialakuló második hibahely már rövidzárat okoz a rendszeren.

Off-line felügyelet Célja a hálózaton levő, de nem üzemelő fogyasztók felügyelete, amivel megelőzzük a lekapcsolt állapot idején kialakult szigetelési hibás készülék bekapcsolását. A off-line monitor alapvetően egy fixen installált relé, mely egy villamos szakember feladatait látja el, aki nagyfeszültségű vizsgálóval (megger) mér egy készüléket, hogy ellenőrizze a föld hibák vagy szigetelés letörés fennállását. Ilyen fogyasztók lehetnek például tűz esetén induló pumpák, motorok vagy bármely olyan villamos készülék mely nem folytonos üzemeltetésű.

A legtöbb installációnál, még a folyamatosan üzemelő készülékeknél is időszakosan le kell kapcsolni ezeket a hálózatról, hogy a nagyfeszültségű rész és föld közötti szigetelést ellenőrizni lehessen. A vizsgálat a fogyasztó lekapcsolását igényli a hálózatról. A nagyfeszültségű szigetelésvizsgálót csak ezután csatlakoztathatjuk a vizsgálandó részre. A megger műszer által mért értékekből következtet a szakember a szigetelés állapotára. A teljes feladat elvégzéséhez jelentős időre van szükség. Az időtartamba beleértendő a területek/részegységek leválasztása, vezetékelési és lekapcsolási feladatok a biztonsági szabályok teljes betartása/dokumentálása mellett. Ezen manuális feladatok teljesen automatizáltan kis költségű off-line monitorral elvégezhető.

Az off-line IMD DC mérőjelet táplál a vizsgálandó rendszerre. A relé jelzést ad, mikor a mérőjel utat talál a föld irányába (szigetelés romlás esetén). Off-line felügyelet hibás üzemállapot esetén:

A szigetelés monitorozó eszköz részegységei A monitorozandó IT rendszer TESZT nyomógomb belső / külső Reset nyomógomb belső / külső védőföld csatlakozás (KE = vezérlő földelés) Tápfeszültség kω kijelző (belső / külső) RS-485 interfész riasztás kontakusok

BENDER a központ Grünbergben Németország Alapítva 1946- ban 12.500m² ~350 alkalmazott Központi igazgatás és R&D Tesztközpont, EMC is Korszerű végszerelde, végbeméréssel és kalibrációval

A Bender Group üzleti területei Szigetelt rendszerek Szigetelés felügyeleti eszközök (IMD) Szigetelési hibahely behatároló rendszer (IFLS) Szigetelt áramellátó rendszerek, mint pl. a nagykiterjedésű napelemes mezők a biztonsághoz és az energia maximális rendelkezésre állásához a legjobb felügyeletet igénylik. Földelt rendszerek Energiaminőség megfigyelő rendszer (PQM) Hibaáram megfigyelés (RCM) Az energiaellátás minőségének megfigyelése és az elektromos teljesítmény mérése segít az energiamegtakarításban. A hibaáram megfigyelése csökkenti a további veszélyek kockázatát. Megjelenítés és szoftver megoldások Komplex rendszereszközök Rendszer és kommunikáció Segítünk a bonyolult megfigyelő rendszerek megjelenítésében és az életfontosságú tápellátásra történő átkapcsolásban, hogy a fő kérdésekre lehessen koncentrálni.

A Bender megoldásai sokféle alkalmazáshoz Energetika és szolgháltatók Vasút és metro Kritikus infrastruktúra Egészségügy Gyártás Olaj, gáz, bányászat emobility Kikötők és hajók

Köszönöm a figyelmet! MaxiCont Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2051 Biatorbágy, Attila u. 1/a Tel: +36 23 532 610 Fax: +36 23 532 619 Email: mc@maxicont.hu www.maxicont.hu