VESA-MATTI SIMONEN KESKIJÄNNITEKAAPELEIDEN TERMINEN KUORMITETTAVUUS Diplomityö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VESA-MATTI SIMONEN KESKIJÄNNITEKAAPELEIDEN TERMINEN KUORMITETTAVUUS Diplomityö"

Transkriptio

1 VESA-MATTI SIMONEN KESKIJÄNNITEKAAPELEIDEN TERMINEN KUORMITETTAVUUS Diplomityö Tarkastaja: Dosentti Kari Kannus, TkT Tommi Keikko Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 8. huhtikuuta 2009

2 I TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Sähkötekniikan koulutusohjelma SIMONEN, VESA-MATTI: Keskijännitekaapeleiden terminen kuormitettavuus Diplomityö, 74 sivua, 12 liitesivua Lokakuu 2009 Pääaine: Sähkövoimatekniikka Tarkastaja: Dosentti Kari Kannus, TkT Tommi Keikko Avainsanat: Keskijännitekaapeli, terminen kuormitus, SFS 5636, IEC AHXAMK-W, AHXCMK-WTC/PE. Työssä käydään läpi kolme erilaista kaapelin termisen kuormitettavuuden mallinnusmenetelmää ja lasketaan kuormitettavuuksia kahdelle eri kaapelityypille. Mallinnusmenetelminä käytetään kansallisen SFS 5636 standardin taulukoita, kansainvälistä IEC standardin lämpöresistanssimalliin pohjautuvaa laskentakaavaa ja numeerista laskentaa. Tutkittavat kaapelit ovat alumiinijohtiminen PEX-eristeinen maakaapeli AHXAMK-W ja PEX-eristeinen maakaapeli AHXCMK- WTC/PE. Molemmille kaapelityypeille laskettiin kuormitettavuuksia eri johdinpoikkipintaaloille ja huomattiin, että eri menetelmillä kaapeleille saatiin erilaisia kuormitettavuuksia. Maa-asennuksissa kuormitettavuuksien erot olivat suhteellisen pieniä, mutta maanpinnan yläpuolisissa asennuksissa kuormitettavuuksien erot kasvoivat selkeästi. Erityisesti AHXAMK-W kaapelilla maanpinnan yläpuolisissa asennuksissa numeerisesti lasketut kuormitettavuudet nousivat jopa 12 % suuremmiksi kuin muilla menetelmillä lasketut kuormitettavuudet. Kuormitettavuuden erot johtuvat pääasiallisesti eri menetelmien käyttämistä erilaisista laskentamalleista. Maanpinnan yläpuolisissa asennuksissa merkittävää on erityisesti se miten kaapelin ulkopinnan konvektio määritellään. IEC standardi käyttää empiiristä kaavaa, joka soveltuu erilaisille kaapeligeometrioille ja asennustavoille. Numeerisessa laskennassa käytettiin vaakasuoran sylinterimäisen kappaleen konvektiota. Työssä tutkittiin myös konvektion merkitystä kaapelin kuormitettavuuteen, ja sen todettiin olevan %. Työssä tutkittiin myös kuinka eri menetelmät reagoivat asennusolosuhteiden muutoksiin sekä eristekerroksen paksuuden ja lämmönjohtavuuden vaikutusta kaapelin kuormitettavuuteen. Eri menetelmien huomattiin reagoivan hyvin samalla lailla asennusolosuhteiden muutoksiin. Kaapelin eristekerroksella ei ole suurtakaan vaikutusta kaapelin kuormitettavuuteen. Eristemateriaalin lämmönjohtavuutta muuttamalla voidaan vaikuttaa hieman enemmän kaapelin kuormitettavuuteen, mutta se on tuskin taloudellista, jollei siitä saada muutakin hyötyä kuin kaapelin kuormitettavuuden nousu. Lopuksi tarkasteltiin kaapelin sisäisen lämpötilan nousua ylikuormitustilanteissa. Maa-asennuksissa kaapelin eristeen lämpötila ei nouse pienellä ylikuormituksella liian suureksi, mutta kaapelin pintalämpötilan nousu aiheuttaa kaapelille epätasaista termistä rasitusta. Maanpinnan yläpuolisissa asennuksissa jo suhteellisen pienetkin ylikuormitukset nostavat eristeen lämpötilan yli suurimman sallitun lämpötilan.

3 II ABSTRACT TAMPERE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Master s Degree Programm in electrical engineering SIMONEN, VESA-MATTI: Thermal current rating of medium voltage cables Master of Science Thesis, 74 pages, 12 Appendix pages October 2009 Major: Electrical power engineering Examiner: Adjunctprofessor Kari Kannus, Dr.Techn. Tommi Keikko Keywords: Thermal current rating, medium voltage cables, SFS 5636, IEC 60287, AHXAMK-W, AHXCMK-WTC/PE In this thesis three usual methods are presented for determining thermal current rating of two different medium voltage cables. Methods that are used in this thesis to calculate current rating for cables are: Finnish national standard, SFS 5636, current rating tables, international standard IEC current rating formula and numerical solution for current rating. The two cable types whose current rating is determined are: aluminum conductor XLPE insulated AHXAMK-W type cable and aluminum conductor XLPE insulated AHXCMK-WTC/PE type cable. In this thesis were calculated current ratings for different conductor areas for both types of cables. From results it is noticed that different method gives different current ratings for same cable. In ground installations differences are relatively small, but installations above ground surface differences in current ratings were much larger. Especially for AHXAMK-W cables numerical solution gives eve 12 % higher current rating for cable than other two methods in installations above ground surface. Differences in current ratings are due to the fact that different methods use different models for calculating the current rating. Installations above ground surface modeling the convection from cable surface creates differences in current ratings. IEC standard uses empirical formula to determine convection, which is usable for different cable geometry and installations. For numerical solution there is used convection model for horizontal cylinder. In this thesis was also studied how convection affected to current rating, which was determined for %. It was also studied how different methods react to changes in installation conditions and how thickness of insulation and thermal conductance of insulation material affects current rating. Different methods reacted very similarly to changes in installation conditions. Thickness of insulation has very little effect to current rating of cable. Upgrading thermal conductivity has a little bit better effect to the current rating, but it probably won't be very economical unless it is byproduct for something else. In the end it was studied how cable temperatures react for overloading of cable. In ground installations temperature of insulation didn't rise near maximum operation temperature in small overload, but rise in surface temperature causes uneven loading of cable. In installations above ground surface insulation temperature rises above maximum operating temperature even in relatively small overload.

4 III ALKUSANAT Tämän työn on tarkoituksena esitellä kolme eri tapaa määrittää keskijännitekaapelin kuormitettavuus. Työssä vertaillaan tuloksia keskenään ja pohditaan miksi eri menetelmät määrittävät samanlaiselle kaapelille eri kuormitettavuuden. Lisäksi työssä käsitellään häviöiden syntyä kaapelissa ja kaapelin lämmön johtavuutta. Työssä myös pohditaan eristeen ominaisuuksien vaikutusta kaapelin kuormitettavuuteen. Haluaisin kiittää Mika Mutrua ja Tuula Råmania Reka Kaapeli Oy:tä, jotka tarjosivat minulle mahdollisuuden tehdä tämä työ ja jaksoivat toimia työni ohjaajina. Lisäksi haluaisin kiittää dosentti Kari Kannusta ja TkT Tommi Keikkoa, koska he jaksoivat ottaa työni tarkastettavakseen. Tampereella

5 IV SISÄLLYS 1 Johdanto Kaapeleiden rakenne ja ominaisuudet Kaapeli AHXAMK-W Kaapeli AHXCMK-WTC/PE Termisen kuormitettavuuden perusteita Terminen kuormitettavuus Häviöt kaapelirakenteissa Häviöt kaapelin johtimessa häviöt Eristeen dielektriset häviöt Kosketussuojan ja vaipan häviöt Lämmön siirtyminen Lämmön johtuminen Konvektio Säteily Termisen kuormitettavuuden mallintamismenetelmiä Standardin SFS 5636 taulukot Standardin IEC laskentakaava Numeerinen lämpenemisen laskenta Kaapeleiden kuormitettavuuden laskenta Standardin SFS 5636 taulukot AHXAMK-W AHXCMK-WTC/PE Standardin IEC laskentakaava AHXAMK-W AHXCMK-WTC/PE Numeerinen laskenta AHXAMK-W AHXCMK-WTC/PE Menetelmien vertailua Perusolosuhteiden kuormittavuuksien erot... 50

6 V 6.2 Kuormitettavuuksien erojen syitä Konvektion vaikutus kuormitettavuuteen Menetelmien reagointi perustilanteesta poikkeaviin arvoihin kV ja 20 kv kaapeleiden kuormitettavuuden vertailu Eristeen lämmönjohtavuuden vaikutus kuormitettavuuteen Ylikuormituksen vaikutus kaapelin lämpenemiseen Johtopäätökset Lähteet LIITE 1: AHXAMK-W KAAPELIN TEKNISET TIEDOT LIITE 2: AHXCMK-WTC/PE KAAPELIN TEKNISET TIEDOT LIITE 3: AHXAMK-W JA AHXCMK-WTC/PE KAAPELEIDEN KUORMITETTAVUUSTAULUKOT... 81

7 VI SUUREET JA SYMBOLIT A pinta-ala C kapasitanssi c ominaislämpökapasiteetti D halkaisija d c D e D i D s f taajuus Gr Grashoffin luku I virta I v J z L johtimen halkaisija kaapelin ulkohalkaisija eristekerroksen nimellishalkaisija kosketussuojan halkaisija vaihevirta indusoitunut virantiheys pintojen välinen etäisyys l 1 etäisyys kosketussuojan ja johtimen välillä l 2 l 3 L c m Nu P P h P hd Pr Q q q säteily q netosiirtymä kosketussuojan ja armeerauksen välinen etäisyys armeerauksen ja vaipan pinnan välinen etäisyys kaapelin asennussyvyys massa Nusseltin luku pätöteho pätötehohäviöt dielektriset häviöt Prandl:n luku lämpöenergia lämpövirta säteily lämpövirta kahden pinnan välinen säteilyn lämpövirta

8 VII q kappaleessa generoituva energia R resistanssi r säde R' tasavirtaresistanssi maksimilämpötilassa R 0 Ra r e r j R th R s resistanssi referenssilämpötilassa Raleigh:n luku eristekerroksen säde johtimen säde terminen resistanssi kosketussuojan resistanssi s johtimen akselien välinen etäisyys T lämpötila t aika T air T cable T d T f T m T 0 T T x t s U v V X 0 ilman lämpötila kaapelin pinnan lämpötila dielektristen häviöiden aiheuttama lämpötilan nousu kaapelia ympäröivän ilmakerroksen lämpötila kaapelin täyteaineen lämpötila referenssilämpötila ympäristön lämpötila maaperän kriittinen lämpötila kosketussuojan paksuus vaihejännite sähköpotentiaali reaktanssi terminen diffusiviteetti resistiivisyyden lämpötilakerroin emissiivisyys resistiivisyys resistiivisyys referenssilämpötilassa s kosketussuojan resistiivisyys

9 VIII tht thm 1 ' 1 '' 1 eristeen terminen resistiivisyys maan terminen resistiivisyys suhteelliset kosketussuon pätötehohäviöt suhteelliset piirivirran synnyttämät pätötehohäviöt suhteelliset pyörrevirran synnyttämät pätötehohäviöt kulmataajuus indusoitunut magneettivuo sähkönjohtavuus cos tehokerroin g gravitaatiokerroin h lämmönsiirtymiskerroin H auringon säteilyn intensiteetti k lämmönjohtavuuskerroin tan pätötehon häviökerroin v k kineettinen viskositeetti 0 tyhjiön permittiviteetti r suhteellinen permittiviteetti tilavuuden terminen laajenemiskerroin Stefan-Bolzmanin vakio Termejä IEC PEX SFS PVC International Electrotechincal Commission, kansainvälinen sähköalan standardoimisjärjestö Ristisilloitettu polyeteeni. Kaapeleissa lähinnä eristemateriaalina käytettävä muovilaatu Suomalainen kansallinen standardijärjestelmä Polyvinyylikloridi. Kaapeleissa lähinnä eriste- ja vaippamateriaalina käytettävä muoviseos

10 1 1 Johdanto Tässä työssä esitellään lyhyesti kaksi tyypillistä standardin SFS 5636 mukaista; 20 kv keskijännitekaapelia AHXAMK-W ja AHXCMK-WTC/PE. Työssä käydään myös läpi kaapelin häviöiden syntyä ja lyhyesti yleistä lämmönsiirron teoriaa. Tarkoituksena on käydä läpi kolme yleistä kaapelin kuormitettavuuden mallintamismenetelmää, SFS 5636 taulukot, IEC esittelemät yhtälöt ja numeerinen laskenta. Työn tarkoituksena on määrittää eri menetelmillä ja poikkipintaaloilla kaapeleille AHXAMK-W ja AHXCMK-WTC/PE kuormitettavuuksia ja vertailla eri menetelmillä saatuja kuormitettavuuksia keskenään. Lisäksi tarkoituksena on pohtia, miksi eri menetelmät antavat eri suuruisen kuormitettavuuden samalle kaapelille. Työssä tarkastellaan myös kaapelin ominaisuuksien vaikutusta kaapelin kuormitettavuuteen ja miten ulkoiset tekijät vaikuttavat siihen.

11 2 2 Kaapeleiden rakenne ja ominaisuudet Tässä luvussa käsitellään työssä tutkittavien kaapeleiden AHXAMK-W ja AHXCMK- WTC/PE rakennetta ja ominaisuuksia, sekä niiden tärkeimmät ominaisuudet 20 kv verkossa. 2.1 Kaapeli AHXAMK-W Ensimmäinen työssä tutkittu kaapelityyppi oli kolmivaiheinen AHXAMK-W. Kaapeli koostuu kolmesta kerratusta alumiinijohtimesta. Johtimien ympärillä on puolijohtavasta polyeteenistä koostuvasta johdinsuoja. Johdinsuojan päällä on eristekerros, joka on ristisilloitettua polyeteeniä (PEX). Eristekerroksen päällä on puolijohtavasta polyeteenistä muodostettu hohtosuoja, sekä hohtosuojan päällä puolijohtava vesitiivistysnauha. Uloimpana kaapelissa on polyeteenivaippa, jonka sisäpintaan on laminoitu alumiininauha kosketussuluksi. Kolme vaipattua johdinta ovat lopuksi kerrattu kuparisen keskusköyden ympärille. Kuvassa 2.1 on esitetty AHXAMK-W kaapelin rakennekuva Kuva 2.1. AHXAMK-W kaapelin rakenne.1 johdin 2 johdinsuoja, 3 eriste, 4 hohtosuoja, 5 vesitiivistysnauha, 6 kosketussuoja (alumiinilaminaattinauha), 7 vaippa ja 8 keskusköysi. [5] Kaapelin vaihejohtimet toimivat kuljetettavan kuormitusvirran kulkutienä. Eristystä ympäröivien johdinsuojan ja hohtosuojan tarkoituksena on homogenisoida

12 3 eristekerroksen yli vaikuttava sähkökenttä tasaamalla johtimen ja pinnanmuodosta aiheutuneet epätasaisuudet. Puolijohtavan vesitiivistysnauhan tehtävänä on pysäyttää kaapelin sisään mahdollisesti päässeen kosteuden eteneminen pituussuunnassa, jotta kosteusvaurion vaikutus rajataan pieneksi. Kaapelin kosketussuojan tehtävänä on toimia varaus- ja vikavirtojen kulkutienä, sekä estää ulkopuolelta kulkeutuvien virtojen, esimerkiksi salamavirrat, kulkeutuminen kaapelin johtimiin. AHXAMK-W-tyyppisessä kaapelissa kosketussuoja toimii myös poikittaisena vesisulkuna. Vaipan tehtävänä on puolestaan toimia mekaanisena suojana kaapelille ja estää kaapelin sisäosien vaurioituminen. Kaapelityyppi AHXAMK-W on sekä pituus- että poikittaisuunnassa vesitiivis, joten se soveltuu erityisen hyvin maa-asennuksiin. Ulkotiloissa kaapeli voidaan asentaa myös pinta-asennuksena maanpinnan yläpuolelle. Kaapelia käytetään pääasiallisesti maaasennuksissa. Kaapeli AHXAMK-W ei sovellu sisäasennuksiin, koska sen polyeteenivaippa on syttyessään palava materiaali. Kaapelityypistä AHKAMK-W on tyypillisesti käytössä kolme eri jännitetasoa, jotka ovat U= 10, 20 ja 30 kv. Suomessa käytetään pääasiassa 20 kv jännitetasoa. Jännitetasoa 10 kv esiintyy lähinnä vain teollisuudessa. Pohjoismaissa 30 kv jännitetaso on harvinainen. Kaapelityyppiä AHXAMK-W valmistetaan useilla eri nimellispoikkipinta-aloilla, vaadittavan kuormitusvirtatarpeen mukaan. Taulukossa 2.1 on esitetty AHXAMK-W kaapelin teknisiä ominaisuuksia ja taulukossa 2.2 on esitetty tärkeimmät käytössä olevata AHXAMK-W 20 kv kaapelin johdin nimellispoikkipintaalat ja ominaisuudet. Tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä 1.

13 4 Taulukko 2.1 AHXAMK-W kaapelin teknisiä ominaisuuksia.[1;4;7] Ominaisuus Johdin Johdinsuoja Eristys Hohtosuoja Vesitiiveys Vaippa Keskusköysi Kosketussuoja Jännitetasot Johtimen max käyttölämpötila maassa (C) 65 Johtimen max käyttölämpötila ilmassa (C) 90 Tiedot Pitkittäisvesitiivis pyöreä ja tiivistetty alumiini. IEC luokka2 Puolijohtava polyeteenimuovi Ristisilloitettu, suulakepuristettu polyeteeni (PEX) Puolijohtava polyeteenimuovi Pitkittäin ja poikittain vesitiivis. Poikittaisvesitiivistyksenä alumiinilaminaattinauha Musta säänkestävä polyeteeni Pyöreä ja tiivistetty kuparijohdin Laminoitu alumiinifolio 10 kv 20 kv 30 kv Eristeen paksuus (mm) 10kV: 3,4 20kV: 5,5 30kV: 8,0 Johdinsuojan nimellispaksuus(mm) 0,5 Hohtosuojan nimellispaksuus(mm) 0,5 Eristeen max käyttölämpötila (C) 90 Taulukko 2.2. AHXAMK-W kaapelin poikkipinta-aloja ja teknisiä tietoja.[1;4;7] Poikkipinta-ala (mm 2 ) Vaihejohtimen nimellishalkaisija(mm) Keskusköyden poikkipintaala(mm²) Vaipan nimellispaksuus (mm) Kaapelin halkaisija (mm) Kaapelin massa (kg/km) Vaihejohtimen tasavirta resistanssi 20C (/km) 3x ,5 35 2, ,440 0,524 3x ,2 35 2, ,320 0,524 3x ,8 35 2, ,253 0,524 3x ,2 35 2, ,206 0,524 3x ,2 35 3, ,164 0,524 3x ,6 70 3, ,125 0,268 Keskusköyden tasavirta resistanssi 20C (/km)

14 5 2.2 AHXCMK-WTC/PE AHXCMK-WTC/PE-tyyppinen kaapeli, on alumiinijohtiminen, PEX eristeinen keskijännitekaapeli. Vaihejohtimet koostuvat pitkittäisvesitiiviistä, pyöreästä kerratusta alumiinista. Jokainen johdin on ympäröity johdinsuojalla, sen päällä olevalla varsinaisella PEX-eristyskerroksella ja hohtosuojalla. Eristetyt johtimet on kerrattu yhteen, ja sidottu puolijohtavalla nauhalla. Yhteenkerrattujen hohtosuojattujen johtimien päällä on kosketussuojana kerros kuparilankoja ja kuparinauhasidos, jotka toimivat samalla myös varaus- ja vikavirtojen kulkutienä ja estävät ulkopuolisten virtojen pääsyn kaapelin johtimiin, esimerkiksi vikatapauksissa. Kosketussuojaa ympäröi erotuskerroksena toimiva muovinauhoitus, jonka päällä on mustasta säänkestävästä polyeteenistä suulakepuristettu vaippa. Suurimpana erona AHXAMK-W kaapelin ja AHXCMK-WTC/PE kaapelin välillä on se, että AHXAMK-W kaapelissa kukin vaihejohdin on suojattu vaippaan asti erikseen ja kerrattu yhteen, kun taas AHXCMK-WTC/PE-kaapelissa hohtosuojatut johtimet on ensi kerrattu yhteen, minkä jälkeen niitä ympäröi yhteinen kosketussuoja ja vaippa. Kuvassa 2.2 on esitetty AHXCMK-WTC/PE kaapelin rakenne Kuva 2.2. AHXCMK-WTC/PE kaapelin rakennekuva.1 johdin 2 johdinsuoja, 3 eriste, 4 hohtosuoja, 5 puolijohtava sidenauha, 6 kosketussuoja, 7 erotusnauha ja 8 vaippa. [6] AHXCMK-WTC/PE-kaapelissa on ainoastaan pituussuuntainen vesisulkusuojaus johtimien sisässä. Kaapelirakenne on alttiimpi vaipan rikkoutumisen yhteydessä tapahtuville kosteusvaurioille, eikä sitä suositella kosteisiin tai märkiin maa-

15 6 asennuksiin. Sen sijaan AHXCMK-WTC/PE kaapeli soveltuu AHXAMK-W-tyyppiä paremmin pinta-asennukseen, koska sen rakenne on oikosulun aiheuttamia voimia vastaan lujempi, kaapelia koossa pitävän yhteisen kosketussuojan ja ulkovaipan ansiosta. Kaapelissa AHXCMK-WTC/PE on, kuten AHXAMK-W kaapelissakin, polyeteenimuovivaippa. Näin ollen AHXCMK-WTC/PE kaapeli ei myöskään sovellu sisäasennuksiin, minkä vuoksi siitä on PVC-muovivaippainen niin sanottu teollisuuskaapeli AHXCMK-WTC. Vaippamateriaalina PVC-muovi on niin sanottu itsestään sammuva, joten AHXCMK-WTC soveltuu myös asennuksiin sisätiloissa. AHXCMK-WTC/PE-kaapelin käyttö maa-asennuksissa ei ole Suomessa yleistä, mutta Ruotsissa rakenteeltaan vastaavaa AXLJ-F-kaapelia on yleisemmin käytetty myös maaasennuksissa. Taulukossa 2.3 on esitetty AHXCMK-WTC/PE kaapelin teknisiä tietoja. Myös AXHCMK-WTC/PE-kaapeleita on käytössä kolmella eri jännitetasolla, U= 10, 20 ja 30 kv. Taulukossa 2.4 on esitetty yleisimmät AHXCMK-WTC/PE-kaapelin nimellispoikkipinta-alat ja niiden tekniset ominaisuudet. Tarkemmat tiedot ovat liitteessä 2

16 7 Taulukko 2.3 AHXCMK-WTC/PE kaapelin teknisiä ominaisuuksia.[2;4] Ominaisuus Johdin Johdinsuoja Tiedot Pitkittäisvesitiivis pyöreä ja tiivistetty alumiini. IEC luokka 2 Ristisilloitettu puolijohtava polyeteenimuovi Eristys Ristisilloitettu suulakepuristettu polyeteeni (PEX) Hohtosuoja Vesitiiveys Vaippa Kosketussuoja Jännitetasot Johtimen max käyttölämpötila maassa (C) 65 Johtimen max käyttölämpötila ilmassa (C) 90 Ristisilloitettu puolijohtava polyeteeni Pitkittäin vesitiivis johtimien osalta. Musta säänkestävä polyeteeni Kierros kirkkaita hehkutettuja kuparilankoja ja kuparinauhasidos 10 kv 20 kv 30 kv Eristeen paksuus (mm) 10kV: 3,4 20kV: 5,5 30kV: 8,0 Johdinsuojan nimellispaksuus(mm) 0,5 Hohtosuojan nimellispaksuus(mm) 0,5 Eristeen max käyttölämpötila (C) 90 Taulukko 2.4. AHXCMK-WTC/PE kaapelin poikkipinta-aloja ja teknisiä tietoja.[2;4;7] Poikkipinta-ala (mm 2 ) Vaihejohtimen nimellishalkaisija(mm) Kosketussuojan nimellinen poikkipintaala(mm²) Vaipan nimellispaksuus (mm) Kaapelin halkaisija (mm) Kaapelin massa (kg/km) Vaihejohtimen Kosketussuojan tasavirta resistanssi tasavirta re- 20C sistanssi 20C (/km) (/km) 3x70/16 9,5 16 2, ,44 1,2 3x95/25 11,2 25 3, ,320 0,8 3x120/25 12,8 25 3, ,253 0,8 3x150/25 14,2 25 3, ,206 0,8 3x185/35 16,2 35 3, ,164 0,6 3x240/35 18,6 35 3, ,125 0,6

17 8 3 Termisen kuormitettavuuden perusteita Tässä luvussa on tarkoitus käsitellä termistä kuormitettavuutta käsitteenä sekä sitä, mitkä tekijät vaikuttavat kaapelin termiseen kuormitettavuuteen. Luvussa selvitetään myös häviöiden syntyä kaapeleissa ja lämmön siirtymistä kaapelin sisällä ja kaapelista ympäristöön. 3.1 Terminen kuormitettavuus Terminen kuormitettavuus tarkoittaa sitä, että kuinka paljon tehoa voidaan kaapeliin syöttää ilman, että kaapelin tehohäviöistä aiheutuva lämmön nousu aiheuttaa kaapelin eristemateriaalissa pehmenemistä ja muodonmuutoksia, jolloin eristeen sähköiset ominaisuudet muuttuvat. Jos kaapelia ylikuormitetaan, kaapelin elinikä lyhenee ja suurilla ylikuormituksilla eristeen eristekyky romahtaa ja voi tapahtua läpilyönti. Kolmivaiheinen pätöteho saadaan yhtälöstä P 3U I cos (3.1), v missä U v on vaihejännite ja I on vaihevirta. Termi cos on pätötehokerroin. Koska normaalissa käytössä kaapelin jännite pysyy vakiona, vain syötettävää virran suuruutta voidaan vaihdella. Tästä syystä kaapelin kuormitettavuus ilmaistaan suurimman mahdollisen syötettävän virran arvona. Se kuinka paljon materiaalin lämpötila nousee tehohäviöiden vaikutuksesta, määräytyy materiaalin ominaislämpökapasiteetin ja lämmön siirtymisen mukaan. Ominaislämpökapasiteetti tarkoittaa sitä, että kuinka paljon materiaaliin on tuotava energiaa massaa kohden, jotta materiaalin lämpötila nousisi 1 K. Häviöiden tuottama energia Q nostaa siis kappaleen lämpöä yhtälön Q T (3.2) mc

18 9 esittämällä tavalla, missä T on lämpötilan muutos, m on kappaleen massa ja c kappaleen ominaislämpökapasiteetti. Termisen kuormitettavuuden maksimi on se virran arvo, jolla virran tehohäviöiden aiheuttama lämpötilan nousu kaapelissa on tasapainossa kaapelin ympäristöönsä luovuttaman lämmön kanssa niin, ettei kaapelin eristeen maksimitoimintalämpötila ylity. Kaapelin termiseen kuormitettavuuteen vaikuttaa voimakkaasti kaapelin käyttöolosuhteet, koska eristeen lämpötila riippuu huomattavasti siitä kuinka paljon kaapeli pystyy siirtämään lämpöä ympäristöön. Näin ollen samanlaisia kaapeleita ei voida kuormittaa yhtä suurella virralla esimerkiksi maa-asennuksissa tai maanpinnan yläpuolisissa asennuksissa. 3.2 Häviöt kaapelirakenteissa Kun kaapeliin syötetään tehoa, kaapelissa tapahtuu tehohäviöitä. Nämä kaapelin tehohäviöt muuttuvat lämpöenergiaksi, joka aiheuttaa kaapelin lämpötilan nousun. Kaapeleissa lämmön syntymekanismit ovat erilaisia eri kaapelin osissa. Kaapelissa häviöt virtajohtimissa ovat resistiivisiä häviöitä. Kaapelin eristeissä häviöt ovat dielektrisiä häviöitä ja kaapelin kosketussuojassa tai muissa kaapelin metallikerroksissa häviöt ovat resistiivisiä. Nämä häviöt ovat kuitenkin suhteellisen pieniä verrattuna johtimessa syntyneisiin häviöihin Häviöt kaapelin johtimissa Suurin osa kaapelin häviöistä syntyy kaapelin johtimissa. Kaapelin johtimen häviöteho on Ohmin lain mukaan riippuvainen virrasta ja resistanssista yhtälön 3.3 esittämällä tavalla. 2 P h RI (3.3), missä P h on häviöteho, R on johtimen resistanssi ja I on yhden johtimen virta. Johtimen

19 resistanssi pituusyksikköä l kohden muodostuu johtimen materiaalin resistiivisyyden suhteesta johtimen poikkipinta-alaan A seuraavan yhtälön mukaisesti. 10 R (3.4). l A Yhtälöstä (3.4) huomataan, että johtimen resistanssia voidaan pienentää kasvattamalla johtimen poikkipinta-alaa. Tämä pätee suoraan vain tasasähkön tapauksessa, jolloin virran voidaan ajatella jakautuvan tasaisesti koko johtimen poikkipinta-alalle. Suurin osa käytössä olevista voimakaapeleista on kuitenkin vaihtovirtakaapeleita. Vaihtovirralla virta ahtautuu lähelle johtimen pintaa. Tällöin virrantiheys on suurempi johtimen pintakerroksissa kuin johtimen keskiosalla. Virran ahtautuminen on verrannollinen virran taajuuteen. Mitä suurempi taajuus sitä enemmän virta pakkautuu pintakerroksiin, jolloin myös johtimen resistanssi kasvaa. Virranahtautuminen on otettava huomioon jo 50Hz sähkönjakelutaajuudella suurilla poikkipinta-aloilla. Virranahtautumista pyritään pienentämään rakentamalla vaihejohtimet kerrattuna rakenteena, josta esimerkki kuvassa 3.1. Kuva 3.1 AHXCMK-WTC/PE kaapelin poikkileikkaus, johtimet kerrattuina virranahtauman pienentämiseksi[2] Kolmivaihekaapeleissa, ja muissa monijohtimisissa kaapeleissa, virran epätasaista jakautumista virranahtautumisen lisäksi syntyy myös viereisten johtimen sähkökentistä.

20 11 Sähkökenttien vaikutuksesta virta pakkautuu kaapelin niihin reunoihin, jotka ovat lähempänä toista jännitteistä kaapelia. Maakaapeleilla vaihejohtimien väliset etäisyydet ovat niin pieniä, että tämä ilmiö aiheuttaa merkittävää resistanssin nousua kaapelin johtimissa. Resistiivisyys on myös riippuvainen materiaalin lämpötilasta. Kun kaapeliin syötetään virtaa, niin häviöiden vaikutuksesta kaapeli lämpenee ja tällöin kaapelin johdinmateriaalin resistiivisyys muuttuu lämpötilan suhteen T T 0 1 T 0 (3.5), missä 0 on resistiivisyys referenssilämpötilassa ja T 0 referenssilämpötila. on resistiivisyyden lämpötilakerroin. T on toimintalämpötila. Referenssilämpötilana käytetään yleensä joko 0ºC tai huoneenlämpöä 20ºC. Taulukossa 3.1 on esitetty kaapelille tyypillisten materiaalien resistiivisyyden ja massalämpötilakertoimen arvoja 20ºC referenssilämpötilassa. Taulukko 3.1 Eri kaapeleissa käytettyjen metallien resistiivisyyden ja massalämpötilakertoimen arvoja lämpötilassa 20ºC [9] Materiaali Resistiivisyys (m) Lämpötilakerroin p (1/K) Johdinmateriaalit Kupari 1, , Alumiini 2, , Vaippai ja suojat Lyijy tai lyijyseos 2, , Teräs 13, , Pronssi 3, , Ruostumaton teräs Ei tarvitse huomioida Alumiini 2, , Jos sijoitetaan yhtälöön (3.5) yhtälö (3.4) ja oletetaan A lämpötilasta riippumattomaksi, voidaan kaapelin tasavirtaresistanssi toimintalämpötilassa R' esittää seuraavasti 0 0 ' R R 1 T T (3.6),

21 12 missä R 0 on resistanssin arvo 20ºC lämpötilassa. Yhtälöllä (3.6) voidaan määrittää kaapelin vaihtovirtaresistanssi johtimen maksimitoimintalämpötilassa. Vaihtovirtaresistanssin arvo maksimitoimintalämpötilassa tarvitaan, kun määritellään kaapelin termistä kuormitettavuutta Eristeen dielektriset häviöt Kaapeleiden eristemateriaalissa syntyvät häviöt ovat dielektrisiä häviöitä. Ne johtuvat dielektrisestä absorboinnista tai polarisaatiosta. Kaapelin sijaiskytkentä on vuotoresistanssin R i ja johtimen kapasitanssin C rinnankytkentä. Dielektriset häviöt johtuvat tämän ekvivalentin piirin vuotoresistanssin häviöistä. Eristeen häviöt yhtä vaihetta ja pituusyksikköä kohden vaihetta kohdin voidaan esittää muodossa P 2 2 d fcu v tan (3.7), missä U v on vaihejännite, C on johtimen kapasitanssi pituusyksikköä kohden ja tan on eristemateriaalin häviökerroin. PEX-eristeisille keskijännitekaapeleille häviökerroin on 0,004 [9,s 32]. Kaapeleiden kapasitanssin muodostuminen on riippuvainen kaapelin rakenteesta. Kaapelit ovat yleensä vyöeristettyjä tai sähköisesti verhoiltuja. Hohtosuojatut kaapelit ovat sähköisesti verhoiltuja. Vyöeristetyissä kolmivaihekaapeleissa kapasitanssi muodostuu johtimien välisistä kapasitansseista C c ja johtimen ja kosketussuojan välisistä kapasitansseista C s. Verhotuissa, eli hohtosuojatuissa, kaapeleissa kaapelin kapasitanssi muodostuu yksi- ja kolmivaihekaapeleiden tapauksessa kaapelin ja kosketussuojan välisestä kapasitanssista. Sähköisesti verhoillun kaapelin kapasitanssin muodostuminen on esitetty kuvassa 3.2.

22 13 Kuva 3.2. Kapasitanssin muodostuminen sähköisesti verhoillun kaapelin tapauksessa [13,s14] Hohtosuojatun kaapelin johtimen kapasitanssi maata vastaan pituusyksikköä kohden voidaan määrittää laskennallisesti yhtälöllä r C 0 re ln r j (3.8), missä 0 on tyhjiön permittiviteetti, r eristemateriaalin suhteellinen permittiviteetti r e on eristekerroksen säde ja r j johtimen säde. Tässä työssä tutkitut kaapelit ovat sähköisesti verhoiltuja kaapeleita. Kuten yhtälöstä (3.7) huomataan, dielektriset häviöt ovat riippuvaisia kaapelin jännitetasosta. Tällöin pienemmillä jännitetasoilla on pienemmät dielektriset häviöt. Yleisesti keskijännitekaapeleita tarkastellessa ei dielektrisiä häviöitä tarvitse ottaa huomioon, sillä nämä ovat n 1-2 % kokonaishäviöistä. Esimerkiksi IEC standardi määrittää, että PEX-eristeisillä kaapeleilla dielektrisiä häviöitä ei tarvitse ottaa huomioon, jos pääjännite on alle 127kV.

23 Kosketussuojan ja vaipan häviöt Kuormitusvirta indusoi kaapelin kosketussuojaan ja mahdollisiin armeeraukseen tai metallivaippaan virtaa. Indusoitunut virta synnyttää metalliosissa häviöitä. Kyseiset häviöt ovat luonteeltaan resistiivisiä kuten johdinhäviötkin. Kosketussuojan ja vaipan metalliosien häviöt syntyvät, kun johtimissa kulkevan virran muuttuva magneettikenttä indusoi virtaa magneettikentässä oleviin metalliosiin. Magneettikenttä indusoi johtaviin materiaaleihin silmukka- ja pyörrevirtoja, jotka molemmat aiheuttavat tehohäviöitä kosketussuojassa ja vaipassa. Indusoituneiden virtojen aiheuttamat häviöt ovat pieniä suhteessa kuormitusvirran häviöihin. Kosketussuoja häviöt AHXAMK-W kaapelissa riippuvat kosketussuojan maadoitustavasta. 3.3 Lämmön siirtyminen Kaapeleiden terminen kuormitettavuus riippuu siitä, kuinka hyvin kaapeli pystyy siirtämään syntyvän lämmön ympäristöönsä. Lämpö siirtyy kappaleesta ympäristöön johtumalla, konvektiolla ja säteilemällä. Johtuminen tapahtuu jossakin väliaineessa tai kiinteiden väliaineiden välillä. Konvektio on lämmön siirtymistä kiinteän väliaineen ja liikkuvan kaasumaisen väliaineen välillä. Säteily on molekyylien lämpöliikkeen synnyttämiä sähkömagneettisia aaltoja, jotka siirtävät lämpöenergiaa. Säteily ei tarvitse väliainetta siirtääkseen lämpöä pois kappaleesta Lämmön johtuminen Lämmön johtuminen on oleellisessa osassa, kun määritellään kaapelin termistä kuormitettavuutta. Kaapelin sisäinen lämmönsiirtyminen keskeltä pintakerroksiin tapahtuu johtumalla eri materiaalikerrosten läpi. Lisäksi myös maahan asennetuissa kaapeleissa lämmön siirtyminen ympäristöön tapahtuu pääasiallisesti johtumalla. Täten eri materiaalien lämmönjohtavuudella on tärkeä merkitys kaapelin termiselle kuormitettavuudelle. Kiinteissä aineissa lämmön johtuminen tapahtuu pääasiallisesti

24 15 hilavärähtelyllä. Johtumisella siirtyvää lämpövirtaa voidaan kuvata Fourier'n lämmön johtumisen lain mukaan. Koska kaapelit ovat usein sylinterimäisiä kappaleita, on usein mielekästä käyttää sylinterikoordinaatistoa kuvaamaan kaapelin sisäistä lämmönjohtumista. Fourier'n yleinen lämmönjohtavuusyhtälö sylinterikoordinaatistossa seuraavasti T 1 T 1 T T q 1 T r r r r z k t (3.9), missä k (3.10). c Termiä kutsutaan termiseksi diffusiviteetiksi. Terminen diffusiviteetti kuvaa materiaalin kykyä varastoida lämpöenergiaa itseensä. Mitä suurempi materiaalin on sitä paremmin kappale luovuttaa lämpöä ympäristöönsä. Termi on k materiaalin lämmönjohtavuus, joka on vakioarvo. Termi q kuvaa kappaleessa generoituvaa energiaa. Käytännön ongelmissa usein ei tarvita välttämättä käyttää yleistä lämmönjohtumisyhtälöä, vaan voidaan käyttää joitakin yllä esitettyjen yhtälöiden erikoistapauksia. Esimerkiksi jatkuvan tilan yksisuuntainen lämmönjohtuminen sylinterikoordinaatistossa ilman lämmön generoitumista, voidaan esittää muodossa 2 T 2 r 1 T r r 0 (3.11). Toinen yleinen erikoistapaus on kahden rajapinnan välillä tapahtuva lämmönjohtuminen väliainetta pitkin, joka voidaan esittää muodossa T1 T ka (3.12) L q 2

25 16 missä T 1 ja T 2 ovat rajapintojen lämpötilat ja L on rajapintojen välinen etäisyys. Lämmönjohtavuuden k arvoja kaapeleissa tyypillisille materiaaleille on esitetty taulukossa 3.3. Taulukko 3.3. Kaapelimateriaalien lämmönjohtavuuksia.[11, s ] Materiaali Lämmönjohtavuus W/m* C Kupari 385 Alumiini 202 Rauta 73 Hiiliteräs 43 Kromi-nikkeli teräs 16,3 Lyijy 35 Polyeteeni 0,33 PVC 0,09 Kova kumi 0,15 piikarbidi Konvektio Konvektio on lämmönsiirtoa, joka tapahtuu kiinteästä aineesta johonkin liikkuvaan väliaineeseen. Yleensä liikkuvana väliaineena toimii jokin kaasu tai kaasuseos kuten ilma. Kaapeleilla konvektiota tapahtuu pääasiallisesti kaapelin vaipan ja ympäristön välillä kun kaapeli on asennettu maanpinnan yläpuolelle. Konvektiota voidaan mallintaa Newtonin jäähtymislain avulla seuraavasti q ha T1 T (3.13), missä h on konvektiivinen lämmönsiirtokerroin eli konvektiokerroin, T 1 rajapinnan 1 lämpötila ja T on ympäristön lämpötila. Kerroin h määräytyy liikkuvan väliaineen termisten ominaisuuksien, viskositeetin ja liikkumisnopeuden mukaan. Koska kertoimeen h vaikuttaa moni eri tekijä, sen määrittäminen matemaattisesti laskemalla on vaikeaa.

26 17 Monimutkaisemmille ja laajemmille systeemeille kerroin h on määriteltävä kokeellisesti. Taulukossa 3.4 on annettu joitakin h:n arvoja. Konvektivinen lämmönsiirto voi olla joko luonnollista tai pakotettua konvektiota. Luonnollisella konvektiolla tarkoitetaan konvektiota, jossa väliaineen liike syntyy lämpötilaeroista ilman ulkoista liikkeen lähdettä. Pakotetulla konvektiolla taas tarkoitetaan konvektiota, jossa väliaineen liike on aiheutettu jollakin ulkoisella lähteellä, kuten tuulettimella. Taulukko 3.4. Eri konvektiokertoimen arvoja.[11, s 13] Tilanne Pystysuora taso 30cm ilmassa. T=30 C Vaakatasoinen sylinteri, 5 cm halkaisija, ilmassa. T=30 C Vaakatasoinen sylinteri, 2cm halkaisija, vedessä. T=30 C Lämmönsiirto 1,5cm ilmavälissä. T=60 C 2m/s ilmavirta yli 0,2m 2 pinta-alan 35 m/s ilmavirta yli 0,75m 2 pinta-alan 10 m/s ilmavirta 2 atm paineessa 2,5cm halkaisijan putkessa Vesivirta 0,5kg/s 2,5cm halkaisijan putkessa. 50 m/s ilmavirta 5cm halkaisijan sylinterin poikki. Vapaa konvektio Pakotettu konvektio x 4,5 x 6,5 x 890 x 2,64 x 12 x 75 x 65 x 3500 x 180 h (W/m 2 C) Säteily Johtumisen ja konvenktion lisäksi lämpöä voi siirtyä kappaleesta toiseen säteilyn välityksellä. Säteilyssä lämpöenergia siirtyy kappaleesta pois kappaleen tai kappaleeseen sähkömagneettisten aaltojen välityksellä. Koska sähkömagneettiset aallot eivät tarvitse väliainetta liikkuakseen avaruudessa, ei säteilyllä tapahtuva lämmönsiirto tarvitse

27 18 väliainetta. Kaapeleissa säteilyllä tapahtuvaa lämmönsiirtoa tapahtuu yleensä kaapelin ulkopinnasta ympäristöön, kun kaapeli on asennettu maanpinnan yläpuolelle. Lisäksi säteilyä ilmenee kaapeleissa, joissa kosketussuoja on verkkomainen. Tällöin kaapelin sisällä kosketussuojakerroksessa osa lämmöstä siirtyy kosketussuojaa pitkin johtumalla ja osa säteilemällä verkon aukkojen kautta. Ideaalinen lämpösäteilijä säteilee lämpöä ympäristöönsä Stefan-Boltzmanin lämmönsäteilylain mukaisesti 4 q säteily AT (3.14), missä on Stefan-Boltzmanin vakio, jonka arvo on 5, W/m 2 K 4. Yhtälö (3.14) pätee vain ideaalisille lämpösäteilijöille, joita kutsutaan myös mustiksi kappaleiksi. Kahden ideaalisen pinnan välistä säteilemällä tapahtuva lämmönvaihto voidaan esittää yhtälöllä q nettosiirt ymä A (3.15). 4 4 T 1 T2 Todellisuudessa vain muutamat mattamustat materiaalit saattavat olla hyvin lähellä ideaalisia lämpösäteilijöitä. Kun halutaan tarkastella todellisten kappaleiden säteilyä, täytyy huomioida, kuinka paljon säteilysysteemi on eroaa ideaalisesta systeemistä. Kappaleen emissiviteetti kertoo kuinka paljon kappale säteilee lämpöenergiaa suhteessa ideaalisen kappaleesta säteilevään energiaan. Emissiiviteetti siis vaikuttaa merkittävästä kappaleiden väliseen säteilylämmönsiirtoon. Toinen vaikuttava tekijä on säteilysysteemin pintojen geometri. Kun emissiivisyys ja geometria otetaan huomioon, saadaan säteilyllä siirtyvän lämmön yhtälöksi 4 4 A T 1 T2 q F FG (3.16), missä F on emissiivisyys termi ja F G on geometria termi. Kun tarkastellaan säteilylämmönsiirtoa kahden pinnan välillä tilanteessa, jossa toi-

28 19 nen pinta sijaitsee kokonaan toisen ympärillä sulkien tämän sisäänsä, voidaan säteilemällä tapahtuva lämmönsiirto ilmaista yhtälöllä 4 4 A T 1 T2 q (3.17), missä on materiaalin emissivisyys. Kaapelin voidaan maanpinnan yläpuolisissa asennuksissa olevan yhtälön (3.17) kaltaisessa tilanteessa. Eri materiaalien emissivisyyden arvoja on esitetty taulukossa 3.5. Taulukko 3.5. Emissivisyyden arvoja[11, s 651] Materiaali Kiillotettu ruostumaton teräs 0,074 Kiillotettu alumiiini 0,039-0,057 Kiillotettu kupari 0,023 Kovamuovi, kiiltävä 0,94 Musta sellakka, matta 0,91 Musta sellakka, kiiltävä 0,821 Lasitettu posliini 0,92

29 4 Termisen kuormitettavuuden mallinnusmenetelmiä 20 Tässä luvussa esitellään kolme menetelmää, joilla kaapeleiden termistä kuormitettavuutta voidaan mallintaa ja laskea. Luvussa esitellään SFS 5636 standardin taulukkoarvojen käyttö, IEC standardin laskentamalli sekä kaapelin lämpenemisen mallintaminen COMSOL Multiphysics ohjelman avulla. 4.1 Standardin SFS 5636 taulukot Suomessa yleisimmin käytetty tapa määrittää keskijännitekaapeleiden kuormitettavuutta on käyttää standardissa SFS 5636 esitettyjä kuormitettavuuden taulukkoarvoja. Samat kuormitettavuusarvot löytyvät myös CENELEC harmonisointidokumentin HD 620S1 osioista 5F ja 6F. Standardi SFS 5636 antaa tietyille kaapelityypeille oletusolosuhteissa olevat maksimikuormitettavuuden arvot eri kaapelin poikkipinta-aloille. Suomalaisessa SFS-standardissa maa-asennuksessa olevien PEX-eristeisten kaapeleiden oletusolosuhteina jatkuvassa kuormituksessa on: johtimen lämpötila +65 C, maan lämpötila +15 C, asennussyvyys on 0,7m ja maan terminen resistivisyys on 1,0K m/w. Maanpinnan yläpuolisissa asennuksissa PEX-eristeisten kaapeleiden jatkuvan tilan kuormituksen oletusolosuhteina on: johtimen lämpötila +90 C, ilman lämpötila +25 C. Standardi SFS 5636 olettaa maanpinnan yläpuolisille asennuksille (ulkotiloissa) tuulen nopeudeksi 0,6 m/s ja auringon säteilyksi 1000W/m 2. Standardi SFS 5636 esittää yksijohtimisille kaapeleille kuormitettavuudet taso- ja kolmioasennuksissa. Tutkittavista kaapeleista AHXAMK-W vastaa kolmiomuotoon asennettuja yksijohdin kaapeleita. Taulukossa 4.1 on esitetty AHXAMK-W kaapelin kuormitettavuuksia oletusolosuhteissa muutamille yleisimmille kaapelin poikkipinta-aloille ja taulukossa 4.2 AHXCMK-WTC/PE kaapelille.

30 21 Taulukko 4.1. Standardissa SFS 5636 alumiinijohtimiselle kaapelityypille AHXAMK- W annettuja kuormitettavuuden arvoja oletusolosuhteissa[3;4] Kaapelin nimellinen poikkipintaala (mm 2) Maa-asennus +15 C Ilma-asennus +25 C Johtimen lämpötila +65 C Johtimen lämpötila +90 C Asennusmuoto Asennusmuoto Taso Kolmio Taso Kolmio Kosketussuojapiiri avoin Kosketussuojapiiri suljettu Kosketussuojapiiri avoin Kosketussuojapiiri suljettu Kuormitettavuus (A) Taulukko 4.2. Standardissa SFS 5636 alumiinijohtimisille kaapelityypille AHXCMK- WTC/PE annettuja kuormitettavuuden arvoja oletusolosuhteissa[3;4] Kaapelin nimellinen Maa-asennus +15 C Ilma-asennus +25 C poikkipinta-ala Johtimen lämpötila +65 C Johtimen lämpötila +90 C (mm 2) Kuormitettavuus (A) Kuormitettavuus (A) Todelliset asennustilanteet vastaavat harvoin standardin SFS 5636 antamia oletusolosuhteita. Kuormitettavuudet oletusolosuhteista poikkeavissa tilanteissa määritellään korjauskertoimien avulla. Standardi SFS 5636 antaa korjauskertoimia tietyille poikkeamille oletusolosuhteista, kuten asennusympäristön lämpötilalle ja erilaisille maaperän lämpöresistansseille. Lisäksi standardi antaa korjauskertoimia erilaisille asennustavoille. Korjauskertoimia ei

31 22 ole kuitenkaan määritelty kaikille mahdollisille poikkeaville asennusolosuhteille, vaan taulukoista valitaan kuhunkin tilanteeseen sopivimmat, asennusta kuvaavat korjauskertoimet. Taulukoissa 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 ja 4.7 on esitetty korjauskertoimen arvoja erilaisille tilanteille AHXAMK-W ja AHXCMK-WTC/PE tyyppisille keskijännitekaapeleille. Täydelliset kuormitettavuustaulukot ovat liitteessä 3. Taulukko 4.3. AHXAMK-W ja AHXCMK-WTC/PE kaapeleiden korjauskertoimet kaapeliryhmien vaikutukselle maa-asennuksessa.[3;4] Kaapeliryhmien etäisyys toisistaan(mm) 1-v kaapeliryhmien lukumäärä tai monijohdinkaapeleiden johtimien lukumäärä ,79 0,69 0,63 0,58 0,55 0,50 0, ,85 0,75 0,68 0,64 0,60 0,56 0, ,87 0,79 0,75 0,72 0,69 0,66 0,64 Tauluko 4.4. Korjauskertoimet AHXAMK-W ja AHXCMK-WTC/PE kaapelien asennussyvyydelle maa-asennuksissa.[3;4] Asennussyvyys(m) 0,50 0,70 0,71 0,90 0,91 1,10 1,11 1,30 1,31 1,50 Korjauskerroin 1,00 0,99 0,98 0,96 0,95 Taulukko 4.5. Korjauskertoimet maanperän lämpöresistiivisyydelle AHXAMK-W ja AHXCMK-WTC/PE kaapeleille maa-asennuksissa[3;4] Maaperän lämpöresistiivisyys(k m/w) 0,7 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 Korjauskerroin 1,10 1,00 0,92 0,85 0,75 0,69 0,63

32 23 Taulukko 4.6. Korjauskertoimet AHXAMK-W ja AHXCMK-WTC/PE kaapeleille ympäristön lämpötilalle maa-asennuksissa[3;4] Johtimen Maan lämpötila( C) lämpötila( C) ,13 1,10 1,06 1,03 1,00 0,96 0,93 0,89 0,86 0,82 0, ,14 1,11 1,07 1,04 1,00 0,96 0,92 0,88 0,83 0,78 0, ,17 1,13 1,09 1,04 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,73 0, ,18 1,14 1,10 1,05 1,00 0,95 0,89 0,84 0,77 0,71 0,63 Taulukko 4.7. Korjauskertoimet AHXAMK-W ja AHXCMK-WTC/PE kaapeleille ympäristön lämpötilalle ilma-asennuksissa.[3;4] Johtimen Ilman lämpötila ( C) lämpötila( C) ,12 1,08 1,04 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,74 0, ,14 1,09 1,05 1,00 0,95 0,89 0,84 0,77 0,69 0, ,18 1,12 1,06 1,00 0,93 0,86 0,79 0,71 0,62 0, ,20 1,14 1,07 1,00 0,93 0,85 0,77 0,68 0,57 0,45 Esimerkkinä tarkastellaan tilannetta, jossa AHXAMK-W 20 kv kaapeli on asennettu 0,7 m syvyyteen, maan lämpötila on +10ºC ja maaperän terminen resistiivisyys on 1,5 K m/w. Nyt kaapelin kuormitettavuus saadaan ottamalla taulukosta 4.1 kaapelin oletustilanteen kuormitettavuuden arvo (235 A) ja kertomalla se taulukoista 4.5 ja 4.6 saaduilla korjauskertoimilla. Kaapelin kuormitettavuudeksi saadaan siis: 235 0,85 1,05 A = 209 A. 4.2 Standardin IEC yhtälöt Kaapelin kuormitettavuutta voidaan tarkastella myös laskennallisilla menetelmillä. Kansainvälinen kaapeleiden kuormitettavuuden määrittelemistä koskeva standardi IEC esittelee yhtälöitä, joilla voidaan laskea kaapelin kuormitettavuuksia eri kaapelirakenteille.

33 24 Standardissa IEC esitetyt yhtälöt perustuvat siihen, että tarkastellaan kaapeleiden häviöiden aiheuttamaa kaapelin lämmönnousun ja kaapelista ympäristöön siirtyvän lämmön tasapainoa. Mallissa lämmön siirtymistä tarkastellaan lämpöresistanssien avulla. Standardi IEC määrittää johtimen resistanssin yhtälön, kun otetaan huomioon virranahto ja toisten johtimien läheisyys, seuraavasti: R R ' 1 y s y p (4.1), missä R' on johtimen tasavirtaresistanssi maksimilämpötilassa, y s on virranahdon huomioon ottava kerroin ja y p on toisten johtimien läheisyyden huomioon ottava kerroin. Kerroin y s määritellään y s 4 xs 4 (4.2), 192 0,8xs missä x 2 8 f 7 s 10 k ' s R (4.3) missä f on vaihtosähkön taajuus ja k s on vakiokerroin. Kertoimen k s: n arvoja tyypillisille kaapelimateriaaleille on esitetty taulukossa 4.8. Pyöreä johtimisille kolmivaihekaapeleille kerroin y p voidaan määrittää kaavalla x p dc dc 1,18 y p 0, ,8 (4.4), x p s s x p 0, ,8x p missä d c on johtimen halkaisija, s on johtimien akseleiden etäisyys toisistaan ja x 2 8 f 7 p 10 k ' p R (4.5).

34 25 Kertoimen k p :n arvoja on esitetty taulukossa 4.8. Taulukko 4.8. Eri johdintyyppien k s ja k p arvoja[9, s 31] Johdintyyppi Kuivattu ja impregnoitu k s k p Kupari Pyöreä, monilankainen Kyllä 1 0,8 Pyöreä, monilankainen Ei 1 1 Pyöreä, neljä segmenttiä Ei merkitystä Sektorimuotoinen Kyllä 1 0,8 Sektorimuotoinen Ei 1 1 Alumiini Pyöreä, monilankainen Ei merkitystä 1 0,8 Pyöreä, neljä segmenttiä Ei merkitystä 0,28 0,37 Kaapelin dielektriset häviöt voidaan laskea yhtälöllä (3.7). Standardi IEC määrittää kaapelin yhden johtimen aiheuttamalle kapasitanssille C yhtälön [9,s 16] r C Di 18ln dc 10 9 (4.6), missä D i on eristimen ulkoinen halkaisija, d c on johtimen halkaisija, r on eristemateriaalin suhteellinen permittiivisyys. Sen arvo PEX-eristeisillä keskijännitekaapeleilla on 2,5 [9, s 32]. Johtimen kosketussuojassa ja muissa metalliosissa tapahtuvia häviöitä voidaan mallintaa standardin IEC mukaan yhtälöllä ' '' (4.7) missä on metalliosissa syntyvät häviöt suhteessa kokonaishäviöihin, ' on indusoituneiden silmukkavirtojen häviöiden suhde kokonaishäviöihin ja '' on indusoituneiden pyörrevirtojen häviöiden suhde kokonaishäviöihin. Yhtälö (4.7)

35 26 ilmaisee suojissa tapahtuvat häviöt suhteessa johtimien kokonaishäviöihin. Indusoituneitten silmukka- ja pyörrevirtojenvaikutuksen mallintaminen on riippuvainen kaapelien rakenteesta ja tyypistä, sekä siitä, onko kosketussuoja maadoitettu vai ei. AHXAMK-W tyyppiselle kaapelille, jonka kosketussuoja on maadoitettu molemmista päistään, '' on nolla 1 ' 1 Rs 1 2 R Rs 1 X (4.8) missä R s on suojan resistanssi maksimitoimintalämpötilassa, R on johtimen resistanssi maksimitoimintalämpötilassa ja X on suojan reaktanssi. Reaktanssi saadaan yhtälöstä X 7 2s 4 f 10 ln (4.9) d missä s on johdinten pitkittäisakselien välinen etäisyys ja d on suojan keskihalkaisija. Jos kaapeli AHXAMK-W on maadoitettu yhdestä kohtaa tai kosketussuojat ovat ristiinkytketyt, häviökerroin saadaan laskettua yhtälöstä 4 '' Rs 1t s 1 1 gs0( 1 1 ) 12 (4.10), R 1210 missä 1,74 t s 3 g 1 s 1Ds10 1,6 (4.11), Ds 4 (4.12) s

36 27 s on kosketussuojan materiaalin resisiivisyys, D s on kaapelin kosketussuojan ulkoinen halkaisija, t s on kosketussuojan paksuus, on syötetyn virran kulmataajuus, 0 saadaan laskettua yhtälöstä m d (4.13), m s 1 saadaan yhtälöstä 1 1,14 0,92 m1,66 2,45 m 0,33 (4.14) d s 2 ja m saadaan yhtälöstä m (4.15). R s AHXCMK-WTC/PE-tyyppisille kolmivaihekaapeleille, jossa kaikilla vaiheilla on yhteinen kosketussuoja, ' on nolla. Tällöin '' 3,2 4 f 2s RRs d (4.16) Standardi IEC antaa kaapelin johtimen lämmönnousulle yhtälön 2 2 I R1 P nr I R1 P n R R T I R Phd Rth1 1 hd th2 1 2 hd th3 th4 (4.17), L 2 missä I on yhdessä johtimessa kulkeva virta, n on kaapelin virrallisten johtimien lukumäärä, R on vaihtovirtaresistanssi, P hd on dielektriset häviöt, on johtimen lämpötilanousu ympäristöön nähden, R th1 on terminen resistanssi pituusyksikköä

37 28 kohden johtimen ja kosketussuojan välillä, R th2 on terminen resistanssi pituusyksikköä kohden kosketussuojan ja armeerauksen välillä, R th3 terminen resistanssi pituusyksikköä kohden kaapelin ulkovaipan läpi, R th4 on terminen resistanssi kaapelin pinnasta ympäristöön, n on virrallisten johtimen lukumäärä, 1 on kosketussuojien häviöiden suhde johdinhäviöihin, L on kaapelin pituus ja 2 on vaipan häviöiden suhde johdinhäviöihin. Yhtälöstä (4.17) voidaan johtaa yhtälö, jolla voidaan laskea kaapelin terminen kuormitettavuus. Tähän yhtälöön voidaan lisätä termejä, jos halutaan ottaa huomioon esimerkiksi auringon säteily tai maaperän kuivuminen. Kun kysymyksessä on maanpinnan yläpuolelle tai maahan asennetut kaapelit, jos maan kuivumista ei tapahdu, kuormitettavuuden yhtälöksi saadaan I RR th1 T nr Phd0,5 Rth 1 nrth2 Rth3 Rth4 1 R nr1 R R 1 th2 1 2 th3 th4 0,5 (4.18). Jos kyseessä onkin maa-asennus tilanteessa, jossa maassa tapahtuu osittaista maaperän kuivumista, saadaan kuormitettavuuden yhtälöksi T Phd 0,5R I RRth 1 n th1 1 R n1 1 n R th2 th2 R th3 1 R th4 2 thd 1 Tx thw ths R th3 Rth4 thw 0,5 (4.19), missä thd on kuivan maan terminen resisitiivisyys, thw märän maan terminen resistiivisyys ja x on maaperän kriittinen lämpötilan nousu. Jos tutkitaan kaapeleita ilma-asennuksissa, jolloin kaapeli on altistettu suoraan auringon säteilylle, kuormitettavuuden yhtälöksi saadaan I T Phd 0,5R RRth1 nr n R th1 th2 th3 th4 a e th * 1 R nr1 R R 1 th2 R R 1 2 * D HR th3 th4 * 4 0,5 (4.20),

38 29 missä a on kaapelin absorboitumis vakio, H on auringon säteilyn intensiteetti, R * th4 on kaapelin ulkopinnan terminen resistanssi muunnettuna ottamaan huomioon auringon säteilyn vaikutus ja D * e on kaapelin ulkoinen halkaisija. Tässä työssä keskitytään kuormitettavuuden laskuissa tilanteisiin, joissa kaapeli on asennettu maanpinnan yläpuolelle auringolta suojattauna tai maahan ilman että maaperän kuivumista tapahtuu. Tällöin kuormitettavuutta lasketaan yhtälön (4.18) mukaan. Lämpöresistanssit R th1, R th2, R th3 ja R th4 ovat suureita, jotka riippuvat kaapelirakenteesta ja kaapelin asennusympäristöstä. Standardi IEC määritelee kyseiset suureet erilaisille kaapelityypeille. R th1 on terminen resistanssi kaapelin johtimen ja kosketussuojan välillä. Kolmivaihekaapelissa AHXAMK-W on itse asiassa kolme yksijohdinkaapelia kerrattuna kolmiomuotoon. Tällöin AHXAMK-W-kaapelille R th1 määritellään standardin mukaan yhtälöllä tht 2l ln1 2 dc 1 Rth1 (4.21), missä tht on eristemateriaalin terminen resistiivisyys, l 1 on eristekerroksen paksuus ja d c on johtimen nimellinen halkaisija. AHXAMK-W kaapelilla ei ole armeerausta, joten R th2 :ta ei määritellä. Maa-asennuksissa AHXAMK-W kaapelille R th3 saadaan yhtälöstä 1,6 2 2l ln 1 D 3 Rth3 tht S (4.22), missä tht on eristemateriaalin terminen resistiivisyys l 3 kaapelin vaipan paksuus ja D s on kaapelin kosketussuojan ulkohalkaisija. Maanpinnan yläpuolisissa asennuksissa R th3 on laskettavissa yhtälöstä 1 2 2l ln 1 D 3 Rth3 tht S (4.23).

39 30 Toisin kuin suureet R th1,r th2 ja R th3, suure R th4 on riippuvainen kaapelin rakenteen lisäksi myös kaapelin asennusolosuhteista. Kun kaapeli on asennettu maanpinnan yläpuolelle, voidaan suure R th4 määrittää AHXAMK-W-kaapelille yhtälöllä R th4 D h * e 1 T 0, 25 S (4.24), missä D * e on kaapelin halkaisija, h on lämmönsiirtymiskeeroin ja s on lämpötilaero kaapelin pinnan ja ympäristön välillä. Kerroin h d on riippuvainen kaapelien asennustavasta ja se voidaan määrittää yhtälöllä h Z E * g (4.25) D e avulla. Z, g ja E arvot määräytyvät kaapelin asennustavan mukaan. Taulukossa 4.9 on esitetty yhtälössä (4.25) käytettäviä arvoja Z, g ja E. Taulukko 4.9. Eri asennustilanteille annettuja Z:n, g:n ja E:n arvoja[12, s 57] Asennus Z E g (W/mK 5/4 ) (W/m 2 K 5/4) Yksittäinen kaapeli 0,21 3,94 0,50 Kaksi kaapelia koskettavat vaakatasossa 0,29 2,35 0,50 Kolme kaapelia kolmiossa 0,96 1,25 0,20 Kolme kaapelia koskettavat vaakatasossa 0,62 1,95 0,25 Yksittäinen kaapeli seinässä kiinni 1,69 0,63 0,25 Kolme kaapelia kolmiossa seinässä kiinni 0,94 0,79 0,20 Yhtälössä (4.24) esiintyvät arvo s 0,25 saadaan yhtälöllä

Tuulivoimalatekniikan kaapelit Rekalta

Tuulivoimalatekniikan kaapelit Rekalta Tuulivoimakaapelit Tuulivoimalatekniikan kaapelit Rekalta Puhtaasti uusiutuvaan tuulienergian tuotantoon soveltuvat erinomaisesti tuulivoimalakohteet, jotka ovat avarien alueiden äärellä. Näitä on runsaasti

Lisätiedot

Kevyet 20 kv Kapeli-kaapelit säävarmaan jakeluverkkoon

Kevyet 20 kv Kapeli-kaapelit säävarmaan jakeluverkkoon Kevyet 20 kv Kapeli-kaapelit säävarmaan jakeluverkkoon Kapeli-järjestelmäkuvaus: Kevyt 20 kv maakaapelijärjestelmä on suunniteltu erityisesti haja-asutusalueiden säävarmojen sähkönjakeluverkkojen haarajohtojen

Lisätiedot

Johtimien kuormitettavuus

Johtimien kuormitettavuus Johtimien kuormitettavuus Pekka Rantala Kevät 2015 Suurin jatkuva virta Suurin jatkuva virta, jolla johdinta saa kuormitta = kuormitettavuus. Sen pitää olla sellainen, että johtimen eristysaineen lämpötila

Lisätiedot

Projektin nimi: Suunnitelman nimi: ,loh,karisjärven ja Projektinumero Käyttäjän yhtiö: Info: Suunnittelija: Makinen Ville-Matti

Projektin nimi: Suunnitelman nimi: ,loh,karisjärven ja Projektinumero Käyttäjän yhtiö: Info: Suunnittelija: Makinen Ville-Matti Projektin nimi: Suunnitelman nimi:201030003-16,loh,karisjärven ja Projektinumero Käyttäjän yhtiö: Vertek Info: Suunnittelija: Makinen Ville-Matti Tulostuspvm: 16.01.2017 Mittakaava: 1:200000 Vahermajärvi

Lisätiedot

Johtimien kuormitettavuus

Johtimien kuormitettavuus Johtimien kuormitettavuus Pekka Rantala Syksy 2013 29.10.2013 Kohteena ylikuormitustilanne Kuormitettavuus kytkeytyy kaapelin ylikuormitukseen, joka voi ajallisesti kestää pitkänkin aikaa (1 tunti) Ylikuormitussuojana

Lisätiedot

Kaapelin valintaan vaikuttavat standardit:

Kaapelin valintaan vaikuttavat standardit: Kaapelin valintaan vaikuttavat standardit: Ympäristön lämpötila ja ulkoiset lämmönlähteet. Veden esiintyminen. Mekaaniset vaikutukset esim. iskut, puristukset, taivutukset, tärinä. Sähkölaitteiden läheisyys

Lisätiedot

Harmonisten yliaaltojen vaikutus johtojen mitoitukseen

Harmonisten yliaaltojen vaikutus johtojen mitoitukseen Harmonisten yliaaltojen vaikutus johtojen mitoitukseen Pienjännitesähköasennukset standardin osassa SFS6000-5-5 esitetään johtojen mitoitusperusteet johtimien ja kaapelien kuormitettavuudelle. Lähtökohtana

Lisätiedot

Lämpöoppi. Termodynaaminen systeemi. Tilanmuuttujat (suureet) Eristetty systeemi. Suljettu systeemi. Avoin systeemi.

Lämpöoppi. Termodynaaminen systeemi. Tilanmuuttujat (suureet) Eristetty systeemi. Suljettu systeemi. Avoin systeemi. Lämpöoppi Termodynaaminen systeemi Tilanmuuttujat (suureet) Lämpötila T (K) Absoluuttinen asteikko eli Kelvinasteikko! Paine p (Pa, bar) Tilavuus V (l, m 3, ) Ainemäärä n (mol) Eristetty systeemi Ei ole

Lisätiedot

Liite F: laskuesimerkkejä

Liite F: laskuesimerkkejä Liite F: laskuesimerkkejä 1 Lämpövirta astiasta Astiasta ympäristöön siirtyvää lämpövirtaa ei voida arvioida vain astian seinämien lämmönjohtavuuksilla sillä ilma seinämä ja maali seinämä -rajapinnoilla

Lisätiedot

Kapasitiivinen ja induktiivinen kytkeytyminen

Kapasitiivinen ja induktiivinen kytkeytyminen Kapasitiivinen ja induktiivinen kytkeytyminen EMC - Kaapelointi ja kytkeytyminen Kaapelointi merkittävä EMC-ominaisuuksien kannalta yleensä pituudeltaan suurin elektroniikan osa > toimii helposti antennina

Lisätiedot

Kryogeniikka ja lämmönsiirto. DEE-54030 Kryogeniikka Risto Mikkonen

Kryogeniikka ja lämmönsiirto. DEE-54030 Kryogeniikka Risto Mikkonen DEE-54030 Kyogeniikka Kyogeniikka ja lämmönsiito 1 DEE-54030 Kyogeniikka Risto Mikkonen 5.5.015 Lämmönsiion mekanismit '' q x ( ) x q '' h( s ) q '' 4 4 ( s su ) DEE-54030 Kyogeniikka Risto Mikkonen 5.5.015

Lisätiedot

SMG-4250 Suprajohtavuus sähköverkossa

SMG-4250 Suprajohtavuus sähköverkossa SMG-450 Suprajohtavuus sähköverkossa Laskuharjoitukset: Suprajohdemagneetin suunnittelu Harjoitus 3(5): Kryostaatti Ehdotukset harjoitustehtävien ratkaisuiksi 1. Yleisesti ottaen lämpö siirtyy kolmella

Lisätiedot

Tuulivoimalatekniikan kaapelit Rekalta

Tuulivoimalatekniikan kaapelit Rekalta Tuulivoiakaapelit Tuulivoialatekniikan kaapelit Rekalta Reka Kaapeli tarjoaa valikoian kaapeleita tuulivoialoiden energiansiirtoon. Pohjoisen Euroopan tuulivoialat sijaitsevat useiiten alueilla, joissa

Lisätiedot

20 kv Keskijänniteavojohdon kapasiteetti määräytyy pitkien etäisyyksien takia tavallisimmin jännitteenaleneman mukaan:

20 kv Keskijänniteavojohdon kapasiteetti määräytyy pitkien etäisyyksien takia tavallisimmin jännitteenaleneman mukaan: SÄHKÖENERGIATEKNIIKKA Harjoitus - Luento 2 H1 Kolmivaiheteho Kuinka suuri teho voidaan siirtää kolmivaihejärjestelmässä eri jännitetasoilla, kun tehokerroin on 0,9 ja virta 100 A. Tarkasteltavat jännitetasot

Lisätiedot

DEE Sähkömagneettisten järjestelmien lämmönsiirto Ehdotukset harjoituksen 2 ratkaisuiksi

DEE Sähkömagneettisten järjestelmien lämmönsiirto Ehdotukset harjoituksen 2 ratkaisuiksi DEE-4000 Sähkömagneettisten järjestelmien lämmönsiirto Ehdotukset harjoituksen ratkaisuiksi Yleistä asiaa lämmönjohtumisen yleiseen osittaisdifferentiaaliyhtälöön liittyen Lämmönjohtumisen yleinen osittaisdifferentiaaliyhtälön

Lisätiedot

Cables in motion ALINDUFLEX. tekee sen helpoksi ALINDUFLEX

Cables in motion ALINDUFLEX. tekee sen helpoksi ALINDUFLEX ALINDUFLEX Cables in motion tekee sen helpoksi ALINDUFLEX ALINDUFLEX-TKD:n vallankumous kumikaapeleihin Erittäin taipuisa alumiinijohdin eristettynä laadukkaalla erikoiskumiseoksella sekä C8-liitostekniikka

Lisätiedot

19. SÄHKÖJOHTOJEN MITOITTAMINEN

19. SÄHKÖJOHTOJEN MITOITTAMINEN 19. SÄHKÖJOHTOJEN MITOITTAMINEN 19.1. Kaapelit ja avojohdot Luku19: Sähköjohtojen mitoittaminen 19.1.1. Yleistä Johto on valittava siten, että hankintahetkellä arvioituna kaikkien johdon toiminta-aikana

Lisätiedot

Sisäisen konvektion vaikutus yläpohjan lämmöneristävyyteen

Sisäisen konvektion vaikutus yläpohjan lämmöneristävyyteen FRAME 08.11.2012 Tomi Pakkanen Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikan laitos Sisäisen konvektion vaikutus yläpohjan lämmöneristävyyteen - Kokeellinen tutkimus - Diplomityö Laboratoriokokeet

Lisätiedot

DEE-11110 Sähkötekniikan perusteet

DEE-11110 Sähkötekniikan perusteet DEE-11110 Sähkötekniikan perusteet Antti Stenvall Passiiviset piirikomponentit Luennon keskeinen termistö ja tavoitteet vastus käämi kondensaattori puolijohdekomponentit Tarkoitus on esitellä piiriteorian

Lisätiedot

Coulombin laki. Sähkökentän E voimakkuus E = F q

Coulombin laki. Sähkökentän E voimakkuus E = F q Coulombin laki Kahden pistemäisen varatun hiukkasen välinen sähköinen voima F on suoraan verrannollinen varausten Q 1 ja Q 2 tuloon ja kääntäen verrannollinen etäisyyden r neliöön F = k Q 1Q 2 r 2, k =

Lisätiedot

MCMK. Kuparijohtiminen kosketussuojattu 1 kv voimakaapeli. NIMELLISJÄNNITE Uo/U = 0,6/1 kv, Um = 1,2 kv. VAIHETUNNISTUS Sisäjohtimet

MCMK. Kuparijohtiminen kosketussuojattu 1 kv voimakaapeli. NIMELLISJÄNNITE Uo/U = 0,6/1 kv, Um = 1,2 kv. VAIHETUNNISTUS Sisäjohtimet Kuparijohtiminen kosketussuojattu voimakaapeli NIMELLISJÄNNITE Uo/U = 0,6/, Um = 1,2 kv KÄYTTÖ Kiinteään asennukseen sisällä, ulkona ja maahan. Myös rakenteisiin kuten esim. suoraan betonivaluun. Häiriönalttiiseen

Lisätiedot

FRAME: Ulkoseinien sisäinen konvektio

FRAME: Ulkoseinien sisäinen konvektio 1 FRAME: Ulkoseinien sisäinen konvektio Sisäisen konvektion vaikutus lämmönläpäisykertoimeen huokoisella lämmöneristeellä eristetyissä ulkoseinissä Petteri Huttunen TTY/RTEK 2 Luonnollisen konvektion muodostuminen

Lisätiedot

ULKOALUEIDEN SULANAPITOKAAPELI

ULKOALUEIDEN SULANAPITOKAAPELI ULKOALUEIDEN SULANAPITOKAAPELI PST 30 SULANAPITOKAAPELI PST30 sulanapitokaapelin ensisijaiset käyttökohteet ovat ulkoalueiden, ajoluiskien, lastauslaitureiden ja vastaavien sulanapitolämmitykset. PST 30

Lisätiedot

a P en.pdf KOKEET;

a P  en.pdf KOKEET; Tässä on vanhoja Sähkömagnetismin kesäkurssin tenttejä ratkaisuineen. Tentaattorina on ollut Hanna Pulkkinen. Huomaa, että tämän kurssin sisältö on hiukan eri kuin Soveltavassa sähkömagnetiikassa, joten

Lisätiedot

Akku-ohjelmalla voidaan mitoittaa akuilla syötettyjä verkkoja. Ohjelma laskee tai ilmoittaa seuraavia mitoituksessa tarvittavia arvoja:

Akku-ohjelmalla voidaan mitoittaa akuilla syötettyjä verkkoja. Ohjelma laskee tai ilmoittaa seuraavia mitoituksessa tarvittavia arvoja: Sähkötekniset laskentaohjelmat. Helsinki 19.1.14 AKKU (versio 1.1.8) ohjelman esittely AKKU-ohjelma on Microsoft Excel ohjelmalla tehty laskentasovellus. Ohjelmat toimitetaan Microsoft Office Excel 7 XML-pohjaisessa,

Lisätiedot

Normaalisti valmistamme vastuksia oheisen taulukon mukaisista laadukkaista raaka-aineista. Erikoistilauksesta on saatavana myös muita raaka-aineita.

Normaalisti valmistamme vastuksia oheisen taulukon mukaisista laadukkaista raaka-aineista. Erikoistilauksesta on saatavana myös muita raaka-aineita. Putkivastuksien vaippaputken raaka-aineet Vastuksen käyttölämpötila ja ympäristön olosuhteet määräävät minkälaisesta materiaalista vastuksen vaippaputki on valmistettu. Tavallisesti käytettäviä aineita

Lisätiedot

Taipuisat ohjaus- ja liitäntäkaapelit

Taipuisat ohjaus- ja liitäntäkaapelit Taipuisat ohjaus- ja liitäntäkaapelit PL 74 Ratastie 12 FIN-03101 NUMMELA Puh. (09) 225 2260 Fax (09) 2252 2610 -ohjauskaapelit Ö-JB/OB sivu 4 Ö-JB/OB-YCY sivu 6 Ö-JB/OB-YSY sivu 8 Ö-JZ/OZ sivu 10 Ö-JZ/OZ-YCY

Lisätiedot

Kaapeliluettelo 2019

Kaapeliluettelo 2019 Kaapeliluettelo 2019 nkt.fi 1 Pikaopas - kaapeli Sisällysluettelo Sivu NKT lyhyesti 3 Pienjännite - asennuskaapelit - MMJ E ca (EKK Light) 300/500 V 4-5 - MMJ E ca (FKK) 450/750 V 6-7 - MMJ E ca 300/500

Lisätiedot

Reka Kaapeli on Suomen suurimpia kaapelinvalmistajia. Toimitamme laadukkaita kaapeliratkaisuja teollisuuden, rakentamisen ja sähkönsiirron tarpeisiin.

Reka Kaapeli on Suomen suurimpia kaapelinvalmistajia. Toimitamme laadukkaita kaapeliratkaisuja teollisuuden, rakentamisen ja sähkönsiirron tarpeisiin. Reka Kaapeli on Suoen suuripia kaapelinvalistajia. Toiitae laadukkaita kaapeliratkaisuja teollisuuden, rakentaisen ja sähkönsiirron tarpeisiin. Kaapeli kohteen ukaan Valistae, yye ja arkkinoie turvallisia

Lisätiedot

Maxwell ja hänen yhtälönsä mitä seurasi?

Maxwell ja hänen yhtälönsä mitä seurasi? Maxwell ja hänen yhtälönsä mitä seurasi? Oleteaan tyhjiö: ei virtoja ei varauksia Muutos magneettikentässä saisi aikaan sähkökentän. Muutos vuorostaan sähkökentässä saisi aikaan magneettikentän....ja niinhän

Lisätiedot

Diplomityö: Kaapeliverkkoon varastoituneen energian vaikutukset kytkentäylijännitteisiin

Diplomityö: Kaapeliverkkoon varastoituneen energian vaikutukset kytkentäylijännitteisiin Diplomityö: Kaapeliverkkoon varastoituneen energian vaikutukset kytkentäylijännitteisiin Aleks Tukiainen, Tampere, 23.11.2018 Työn taustatiedot ja tavoite Työ tehtiin sähköverkkoyhtiö Elenia Oy:lle Verkko-omaisuus

Lisätiedot

Maxwell ja hänen yhtälönsä mitä seurasi?

Maxwell ja hänen yhtälönsä mitä seurasi? Maxwell ja hänen yhtälönsä mitä seurasi? Oleteaan tyhjiö: ei virtoja ei varauksia Muutos magneettikentässä saisi aikaan sähkökentän. Muutos vuorostaan sähkökentässä saisi aikaan magneettikentän....ja niinhän

Lisätiedot

Kaapeliluettelo 2018

Kaapeliluettelo 2018 Kaapeliluettelo 2018 nkt.fi Pikaopas - kaapeli Sisällysluettelo NKT lyhyesti 3 Yhteydet 5 Pienjännite - asennuskaapelit Sivu - EXQ XTRA Dca 6-7 - MMJ Eca 300/500 V 8-9 - MMJ Eca (FKK) 450/750 V 10-11 -

Lisätiedot

Kuva 8.1 Suoran virrallisen johtimen magneettikenttä (A on tarkastelupiste). /1/

Kuva 8.1 Suoran virrallisen johtimen magneettikenttä (A on tarkastelupiste). /1/ 8 SÄHKÖMAGNETISMI 8.1 Yleistä Magneettisuus on eräs luonnon ilmiö, joka on tunnettu jo kauan, ja varmasti jokaisella on omia kokemuksia magneeteista ja magneettisuudesta. Uudempi havainto (1820, Christian

Lisätiedot

RATKAISUT: 22. Vaihtovirtapiiri ja resonanssi

RATKAISUT: 22. Vaihtovirtapiiri ja resonanssi Physica 9. painos (0) RATKAST. Vaihtovirtapiiri ja resonanssi RATKAST:. Vaihtovirtapiiri ja resonanssi. a) Vaihtovirran tehollinen arvo on yhtä suuri kuin sellaisen tasavirran arvo, joka tuottaa vastuksessa

Lisätiedot

Taipuisa, kumieristeinen liitäntäkaapeli

Taipuisa, kumieristeinen liitäntäkaapeli KÄYTTÖ Taipuisa, kumieristeinen liitäntäkaapeli Liitäntäkaapeli joka soveltuu käytettäväksi esimerkiksi: - vaativissa lämpötiloissa - kuivissa ja märissä tiloissa - sisä- ja ulkotiloissa - raskaissa käyttöolosuhteissa

Lisätiedot

DEE-54030 Kryogeniikka

DEE-54030 Kryogeniikka DEE-54030 Kryogeniikka Kryogeeninen eristys Mitä lämmönsiirto on? Lämmönsiirto on lämpöenergian välittymistä lämpötilaeron vaikutuksesta. Lämmönsiirron mekanismit Johtuminen Konvektio Säteily Lämmönsiirron

Lisätiedot

CHEM-A1410 Materiaalitieteen perusteet

CHEM-A1410 Materiaalitieteen perusteet CHEM-A1410 Materiaalitieteen perusteet Laskuharjoitus 18.9.2017, Materiaalien ominaisuudet Tämä harjoitus ei ole arvioitava, mutta tämän tyyppisiä tehtäviä saattaa olla tentissä. Tehtävät perustuvat kurssikirjaan.

Lisätiedot

Virtuaali-amk TEHTÄVÄT JOHDON MITOITUS Sähköpätevyys RATKAISUT

Virtuaali-amk TEHTÄVÄT JOHDON MITOITUS Sähköpätevyys RATKAISUT 1. (1998.15) Ryhmäkeskukseen liitetään MMJ 5x2,5 johdolla uusi pistorasiaryhmä. Oikosulkuvirta ryhmäkeskuksessa on 146 A. Kuinka pitkä saa ryhmäjohto kosketusjännitesuojauksen kannalta (automaattisen poiskytkennän)

Lisätiedot

SMG-5250 Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) Jari Kangas Tampereen teknillinen yliopisto Elektroniikan laitos

SMG-5250 Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) Jari Kangas Tampereen teknillinen yliopisto Elektroniikan laitos SMG-5250 Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) Jari Kangas jari.kangas@tut.fi Tampereen teknillinen yliopisto Elektroniikan laitos Sähkömagnetiikka 2009 1 1 Maxwellin & Kirchhoffin laeista Piirimallin

Lisätiedot

a) Piirrä hahmotelma varjostimelle muodostuvan diffraktiokuvion maksimeista 1, 2 ja 3.

a) Piirrä hahmotelma varjostimelle muodostuvan diffraktiokuvion maksimeista 1, 2 ja 3. Ohjeita: Tee jokainen tehtävä siististi omalle sivulleen/sivuilleen. Merkitse jos tehtävä jatkuu seuraavalle konseptille. Kirjoita ratkaisuihin näkyviin tarvittavat välivaiheet ja perustele lyhyesti käyttämästi

Lisätiedot

Maakaapeloinnin vertailu Iz SFS ( ), IEC (edition 3, ). b-painos

Maakaapeloinnin vertailu Iz SFS ( ), IEC (edition 3, ). b-painos Maakaapeloinnin vertailu Iz SFS 6000-5-52 (2012-08-13), IEC 60364-5-52 (edition 3, 2009 10). b-painos 7.2016. 1. Johdanto b) Kun artikkelin ensimmäistä painosta kirjoitettiin, ei IEC:n taulukoissa ollut

Lisätiedot

Alumiinilaminaatilla toteutetun kosketussuojan suorituskyky 20 kv:n Dryrex AHXAMK-W- ja -WP-kaapeleissa

Alumiinilaminaatilla toteutetun kosketussuojan suorituskyky 20 kv:n Dryrex AHXAMK-W- ja -WP-kaapeleissa Janne Hämäläinen Alumiinilaminaatilla toteutetun kosketussuojan suorituskyky 20 kv:n Dryrex AHXAMK-W- ja -WP-kaapeleissa Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Sähkötekniikka Insinöörityö 22.11.2016

Lisätiedot

Passiiviset piirikomponentit. 1 DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen

Passiiviset piirikomponentit. 1 DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen DEE-11000 Piirianalyysi Passiiviset piirikomponentit 1 DEE-11000 Piirianalyysi Risto Mikkonen Passiiviset piirikomponentit - vastus Resistanssi on sähkövastuksen ominaisuus. Vastuksen yli vaikuttava jännite

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA SÄHKÖTEKNIIKKA. Jouko Esko n85748 Juho Jaakkola n86633. Dynaaminen Kenttäteoria GENERAATTORI.

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA SÄHKÖTEKNIIKKA. Jouko Esko n85748 Juho Jaakkola n86633. Dynaaminen Kenttäteoria GENERAATTORI. VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA SÄHKÖTEKNIIKKA Jouko Esko n85748 Juho Jaakkola n86633 Dynaaminen Kenttäteoria GENERAATTORI Sivumäärä: 10 Jätetty tarkastettavaksi: 06.03.2008 Työn tarkastaja Maarit

Lisätiedot

Reka Kaapeli on Suomen suurimpia kaapelinvalmistajia. Toimitamme laadukkaita kaapeleita teollisuuden, rakentamisen ja sähkönsiirron tarpeisiin.

Reka Kaapeli on Suomen suurimpia kaapelinvalmistajia. Toimitamme laadukkaita kaapeleita teollisuuden, rakentamisen ja sähkönsiirron tarpeisiin. TUOTELUETTELO Reka Kaapeli on Suoen suuripia kaapelinvalistajia. Toiitae laadukkaita kaapeleita teollisuuden, rakentaisen ja sähkönsiirron tarpeisiin. Kaapeli kohteen ukaan Valistae, yye ja arkkinoie turvallisia

Lisätiedot

SÄHKÖENERGIATEKNIIIKKA. Harjoitus - luento 6. Tehtävä 1.

SÄHKÖENERGIATEKNIIIKKA. Harjoitus - luento 6. Tehtävä 1. SÄHKÖENERGIATEKNIIIKKA Harjoitus - luento 6 Tehtävä 1. Aurinkokennon virta I s 1,1 A ja sen mallissa olevan diodin estosuuntainen kyllästysvirta I o 1 na. Laske aurinkokennon maksimiteho suhteessa termiseen

Lisätiedot

Jos olet käynyt kurssin aikaisemmin, merkitse vuosi jolloin kävit kurssin nimen alle.

Jos olet käynyt kurssin aikaisemmin, merkitse vuosi jolloin kävit kurssin nimen alle. 1(4) Lappeenrannan teknillinen yliopisto School of Energy Systems LUT Energia Nimi, op.nro: BH20A0450 LÄMMÖNSIIRTO Tentti 13.9.2016 Osa 1 (4 tehtävää, maksimi 40 pistettä) Vastaa seuraaviin kysymyksiin

Lisätiedot

ELEKTROMAGNEETTISET VOIMAT SAMANSUUNTAISISSA VIRTA- JOHDOISSA

ELEKTROMAGNEETTISET VOIMAT SAMANSUUNTAISISSA VIRTA- JOHDOISSA VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA SÄHKÖTEKNIIKKA Jussi Sievänen, n86640 Tuomas Yli-Rahnasto, n85769 Markku Taikina-aho, n85766 SATE.2010 Dynaaminen Kenttäteoria ELEKTROMAGNEETTISET VOIMAT SAMANSUUNTAISISSA

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA SÄHKÖTEKNIIKKA. Lauri Karppi j82095. SATE.2010 Dynaaminen kenttäteoria DIPOLIRYHMÄANTENNI.

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA SÄHKÖTEKNIIKKA. Lauri Karppi j82095. SATE.2010 Dynaaminen kenttäteoria DIPOLIRYHMÄANTENNI. VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA SÄHKÖTEKNIIKKA Oskari Uitto i78966 Lauri Karppi j82095 SATE.2010 Dynaaminen kenttäteoria DIPOLIRYHMÄANTENNI Sivumäärä: 14 Jätetty tarkastettavaksi: 25.02.2008 Työn

Lisätiedot

Aiheena tänään. Virtasilmukka magneettikentässä Sähkömagneettinen induktio. Vaihtovirtageneraattorin toimintaperiaate Itseinduktio

Aiheena tänään. Virtasilmukka magneettikentässä Sähkömagneettinen induktio. Vaihtovirtageneraattorin toimintaperiaate Itseinduktio Sähkömagnetismi 2 Aiheena tänään Virtasilmukka magneettikentässä Sähkömagneettinen induktio Vaihtovirtageneraattorin toimintaperiaate Itseinduktio Käämiin vaikuttava momentti Magneettikentässä olevaan

Lisätiedot

EMC: Electromagnetic Compatibility Sähkömagneettinen yhteensopivuus

EMC: Electromagnetic Compatibility Sähkömagneettinen yhteensopivuus EMC: Electromagnetic Compatibility Sähkömagneettinen yhteensopivuus Ympäristön häiriöt Laite toimii suunnitellusti Syntyvät häiriöt Sisäiset häiriöt EMC Directive Article 4 1. Equipment must be constructed

Lisätiedot

KULJETUSSUUREET Kuljetussuureilla tai -ominaisuuksilla tarkoitetaan kaasumaisen, nestemäisen tai kiinteän väliaineen kykyä siirtää ainetta, energiaa, tai jotain muuta fysikaalista ominaisuutta paikasta

Lisätiedot

BY-PASS kondensaattorit

BY-PASS kondensaattorit BY-PA kondensaattorit H. Honkanen Lähes kaikki piirikortille rakennetut elektroniikkalaitteet vaativat BY PA -kondensaattorin käyttöä. BY-pass kondensaattorilla on viisi merkittävää tarkoitusta: Estää

Lisätiedot

Luku 8 EXERGIA: TYÖPOTENTIAALIN MITTA

Luku 8 EXERGIA: TYÖPOTENTIAALIN MITTA Thermodynamics: An Engineering Approach, 7 th Edition Yunus A. Cengel, Michael A. Boles McGraw-Hill, 2011 Luku 8 EXERGIA: TYÖPOTENTIAALIN MITTA Copyright The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required

Lisätiedot

Kaapeliluettelo 2019

Kaapeliluettelo 2019 Kaapeliluettelo 2019 nkt.fi Pikaopas - kaapeli Sisällysluettelo Sivu NKT lyhyesti 3 Pienjännite - asennuskaapelit - MMJ Eca (EKK Light) 300/500 V - MMJ Eca (FKK) 450/750 V - MMJ Eca 300/500 V - EXQ XTRA

Lisätiedot

Sähköasennusten suojaus osa 3 Johdon kuormitettavuus ja ylikuormitussuojaus

Sähköasennusten suojaus osa 3 Johdon kuormitettavuus ja ylikuormitussuojaus Sähköasennusten suojaus osa 3 Johdon kuormitettavuus ja ylikuormitussuojaus Tapio Kallasjoki 2/2014 Ylikuormitussuojauksen ehdot Johdon ylikuormitussuojauksen ja kuormitettavuuden on täytettävä kaksi ehtoa:

Lisätiedot

Esittely... 4. luku III

Esittely... 4. luku III ISO 9001 ISO 14001 Johtimet ja Kaapelit luettelo 2010 Esittely... 4 luku I Johtimet H07V-U, H07V-R, H07V-K... 6 H07V2-U, H07V2-R, H07V2-K... 7 H07Z1-U, H07Z1-R, H07Z1-K... 9 H07Z-U, H07Z-R, H07Z-K... 10

Lisätiedot

SÄHKÖSTATIIKKA JA MAGNETISMI. NTIETS12 Tasasähköpiirit Jussi Hurri syksy 2013

SÄHKÖSTATIIKKA JA MAGNETISMI. NTIETS12 Tasasähköpiirit Jussi Hurri syksy 2013 SÄHKÖSTATIIKKA JA MAGNETISMI NTIETS12 Tasasähköpiirit Jussi Hurri syksy 2013 1. RESISTANSSI Resistanssi kuvaa komponentin tms. kykyä vastustaa sähkövirran kulkua Johtimen tai komponentin jännite on verrannollinen

Lisätiedot

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

Mekaniikan jatkokurssi Fys102 Mekaniikan jatkokurssi Fys10 Kevät 010 Jukka Maalampi LUENTO 8 Vaimennettu värähtely Elävässä elämässä heilureiden ja muiden värähtelijöiden liike sammuu ennemmin tai myöhemmin. Vastusvoimien takia värähtelijän

Lisätiedot

Break. the Limits! Pienjännitekojeet

Break. the Limits! Pienjännitekojeet Break the Limits! Pienjännitekojeet SIRIUS Puolijohdelähdöt Jäähdytyselementin mitoitus ja valinta Teoria Oikean jäähdytyselementin valinta Automation and Drives Teoria Teoreettinen lähestyminenl Kuorman

Lisätiedot

Merkkien selitykset 3. TELE-FONIKA Kable Group 4. Tarjontamme 6. TELE-FONIKA Kable täyttää CPR-vaatimukset 100-prosenttisesti 7.

Merkkien selitykset 3. TELE-FONIKA Kable Group 4. Tarjontamme 6. TELE-FONIKA Kable täyttää CPR-vaatimukset 100-prosenttisesti 7. Verkostokaapelit Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sivu numero Merkkien selitykset 3 TELE-FONIKA Kable Group 4 2 Tarjontamme 6 TELE-FONIKA Kable täyttää CPR-vaatimukset 100-prosenttisesti 7 1 kv kaapelit

Lisätiedot

1. Tasavirta. Virtapiirin komponenttien piirrosmerkit. Virtapiiriä havainnollistetaan kytkentäkaaviolla

1. Tasavirta. Virtapiirin komponenttien piirrosmerkit. Virtapiiriä havainnollistetaan kytkentäkaaviolla Fy3: Sähkö 1. Tasavirta Virtapiirin komponenttien piirrosmerkit Virtapiiriä havainnollistetaan kytkentäkaaviolla Sähkövirta I Sähkövirran suunta on valittu jännitelähteen plusnavasta miinusnapaan (elektronit

Lisätiedot

Pyörivän sähkökoneen jäähdytys

Pyörivän sähkökoneen jäähdytys Pyörivän sähkökoneen jäähdytys Sallittu lämpenemä määrää koneen tehon (nimellispiste) ämmön- ja aineensiirto sähkökoneessa on huomattavasti monimutkaisempi ja vaikeammin hallittava tehtävä koneen magneettipiirin

Lisätiedot

Ruiskuvalumuotin jäähdytys, simulointiesimerkki

Ruiskuvalumuotin jäähdytys, simulointiesimerkki Ruiskuvalumuotin jäähdytys, simuloiesimerkki School of Technology and Management, Polytechnic Institute of Leiria Käännös: Tuula Höök - Tampereen Teknillinen Yliopisto Mallinnustyökalut Jäähdytysjärjestelmän

Lisätiedot

Kaksi yleismittaria, tehomittari, mittausalusta 5, muistiinpanot ja oppikirjat. P = U x I

Kaksi yleismittaria, tehomittari, mittausalusta 5, muistiinpanot ja oppikirjat. P = U x I Pynnönen 1/3 SÄHKÖTEKNIIKKA Kurssi: Harjoitustyö : Tehon mittaaminen Pvm : Opiskelija: Tark. Arvio: Tavoite: Välineet: Harjoitustyön tehtyäsi osaat mitata ja arvioida vastukseen jäävän tehohäviön sähköisessä

Lisätiedot

RG-58U 4,5 db/30m. Spektrianalysaattori. 0,5m. 60m

RG-58U 4,5 db/30m. Spektrianalysaattori. 0,5m. 60m 1. Johtuvia häiiöitä mitataan LISN:n avulla EN55022-standadin mukaisessa johtuvan häiiön mittauksessa. a. 20 MHz taajuudella laite tuottaa 1.5 mv suuuista häiiösignaalia. Läpäiseekö laite standadin B-luokan

Lisätiedot

Rak Tulipalon dynamiikka

Rak Tulipalon dynamiikka Rak-43.3510 Tulipalon dynamiikka 7. luento 14.10.2014 Simo Hostikka Palopatsaat 1 Luonnollisten palojen liekki 2 Palopatsas 3 Liekin korkeus 4 Palopatsaan lämpötila ja virtausnopeus 5 Ideaalisen palopatsaan

Lisätiedot

FYSA220/1 (FYS222/1) HALLIN ILMIÖ

FYSA220/1 (FYS222/1) HALLIN ILMIÖ FYSA220/1 (FYS222/1) HALLIN ILMIÖ Työssä perehdytään johteissa ja tässä tapauksessa erityisesti puolijohteissa esiintyvään Hallin ilmiöön, sekä määritetään sitä karakterisoivat Hallin vakio, varaustiheys

Lisätiedot

DEE Suprajohtavuus Laskuharjoitukset: Suprajohdemagneetin suunnittelu Harjoitus 4(6): Kryostaatti Ehdotukset harjoitustehtävien ratkaisuiksi

DEE Suprajohtavuus Laskuharjoitukset: Suprajohdemagneetin suunnittelu Harjoitus 4(6): Kryostaatti Ehdotukset harjoitustehtävien ratkaisuiksi DEE-540 Suprajohtavuus Laskuharjoitukset: Suprajohdemagneetin suunnittelu Harjoitus 4(6): Kryostaatti Ehdotukset harjoitustehtävien ratkaisuiksi. Yleisesti ottaen lämpö siirtyy kolmella tavalla: johtumalla,

Lisätiedot

RATKAISUT: 12. Lämpöenergia ja lämpöopin pääsäännöt

RATKAISUT: 12. Lämpöenergia ja lämpöopin pääsäännöt Physica 9 1. painos 1(7) : 12.1 a) Lämpö on siirtyvää energiaa, joka siirtyy kappaleesta (systeemistä) toiseen lämpötilaeron vuoksi. b) Lämpöenergia on kappaleeseen (systeemiin) sitoutunutta energiaa.

Lisätiedot

SÄHKÖMAGNEETTINEN KYTKEYTYMINEN

SÄHKÖMAGNEETTINEN KYTKEYTYMINEN SÄHKÖMAGNEETTINEN KYTKEYTYMINEN H. Honkanen SÄHKÖMAGNEETTISEN KYTKEYTYMISEN TEORIAA Sähkömagneettinen kytkeytyminen on häiiöiden siitymistä sähkömagneettisen aaltoliikkeen välityksellä. Sähkömagneettisen

Lisätiedot

Jännite, virran voimakkuus ja teho

Jännite, virran voimakkuus ja teho Jukka Kinkamo, OH2JIN oh2jin@oh3ac.fi +358 44 965 2689 Jännite, virran voimakkuus ja teho Jännite eli potentiaaliero mitataan impedanssin yli esiintyvän jännitehäviön avulla. Koska käytännön radioamatöörin

Lisätiedot

Akku-ohjelmalla voidaan mitoittaa akuilla syötettyjä verkkoja. Ohjelma laskee tai ilmoittaa seuraavia mitoituksessa tarvittavia arvoja:

Akku-ohjelmalla voidaan mitoittaa akuilla syötettyjä verkkoja. Ohjelma laskee tai ilmoittaa seuraavia mitoituksessa tarvittavia arvoja: Helsinki 1.9.16 AKKU (versio 1.1.9) ohjelman esittely AKKU-ohjelma on Microsoft Excel ohjelmalla tehty laskentasovellus. Ohjelmat toimitetaan Microsoft Office Excel 7 XML-pohjaisessa, makroja sisältävässä

Lisätiedot

Pienjännitejohtoa voidaan kuvata resistanssin ja induktiivisen reaktanssin sarjakytkennällä.

Pienjännitejohtoa voidaan kuvata resistanssin ja induktiivisen reaktanssin sarjakytkennällä. SÄHKÖJOHDOT Pienjännitejohtoa voidaan kuvata resistanssin ja induktiivisen reaktanssin sarjakytkennällä. R jx Resistanssit ja reaktanssit pituusyksikköä kohti saadaan esim. seuraavasta taulukosta. Huomaa,

Lisätiedot

PYÖRÖ- JA MUOTOKUPARI- LANKOJEN TEKNISET TIEDOT

PYÖRÖ- JA MUOTOKUPARI- LANKOJEN TEKNISET TIEDOT PYÖRÖ- JA MUOTOKUPARI- LANKOJEN TEKNISET TIEDOT KORKEAN TEKNOLOGIAN YRITYS Dahréntråd on Euroopan suurimpia ja moderneimpia kupari- ja alumiinilankojen valmistajia. Yritys valmistaa vuosittain yli 30 000

Lisätiedot

T F = T C ( 24,6) F = 12,28 F 12,3 F T K = (273,15 24,6) K = 248,55 K T F = 87,8 F T K = 4,15 K T F = 452,2 F. P = α T α = P T = P 3 T 3

T F = T C ( 24,6) F = 12,28 F 12,3 F T K = (273,15 24,6) K = 248,55 K T F = 87,8 F T K = 4,15 K T F = 452,2 F. P = α T α = P T = P 3 T 3 76628A Termofysiikka Harjoitus no. 1, ratkaisut (syyslukukausi 2014) 1. Muunnokset Fahrenheit- (T F ), Celsius- (T C ) ja Kelvin-asteikkojen (T K ) välillä: T F = 2 + 9 5 T C T C = 5 9 (T F 2) T K = 27,15

Lisätiedot

9. Pyörivän sähkökoneen jäähdytys

9. Pyörivän sähkökoneen jäähdytys 81 9. Pyörivän sähkökoneen jäähdytys Sähkökoneen lämmönsiirron suunnittelu on yhtä tärkeää kuin koneen sähkömagneettinenkin suunnittelu, koska koneen lämpenemä määrittää sen tehon. Lämmön- ja aineensiirto

Lisätiedot

4. SÄHKÖMAGNEETTINEN INDUKTIO

4. SÄHKÖMAGNEETTINEN INDUKTIO 4. SÄHKÖMAGNEETTINEN INDUKTIO Magneettivuo Magneettivuo Φ määritellään vastaavalla tavalla kuin sähkövuo Ψ Magneettivuo Φ on magneettivuon tiheyden B ja sen läpäisemän pinta-alan A pistetulo Φ= B A= BAcosθ

Lisätiedot

SMG-4450 Aurinkosähkö

SMG-4450 Aurinkosähkö SMG-4450 Aurinkosähkö Kolmannen luennon aihepiirit Aurinkokennon ja diodin toiminnallinen ero: Puolijohdeaurinkokenno ja diodi ovat molemmat pn-liitoksia. Mietitään aluksi, mikä on toiminnallinen ero näiden

Lisätiedot

Jakso 8. Ampèren laki. B-kentän kenttäviivojen piirtäminen

Jakso 8. Ampèren laki. B-kentän kenttäviivojen piirtäminen Jakso 8. Ampèren laki Esimerkki 8.: Johda pitkän suoran virtajohtimen (virta ) aiheuttaman magneettikentän lauseke johtimen ulkopuolella etäisyydellä r johtimesta. Ratkaisu: Käytetään Ampèren lakia C 0

Lisätiedot

Sähköstatiikka ja magnetismi Sähkömagneetinen induktio

Sähköstatiikka ja magnetismi Sähkömagneetinen induktio Sähköstatiikka ja magnetismi Sähkömagneetinen induktio Antti Haarto.05.013 Magneettivuo Magneettivuo Φ on magneettivuon tiheyden B ja sen läpäisemän pinta-alavektorin A pistetulo Φ B A BAcosθ missä θ on

Lisätiedot

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka Maasulkusuojaus Jarmo Partanen Maasulku Keskijänniteverkko on Suomessa joko maasta erotettu tai sammutuskuristimen kautta maadoitettu. pieni virta Oikosulku, suuri virta

Lisätiedot

Fy06 Koe 20.5.2015 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/7

Fy06 Koe 20.5.2015 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/7 Fy06 Koe 0.5.015 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/7 alitse kolme tehtävää. 6p/tehtävä. 1. Mitä mieltä olet seuraavista väitteistä. Perustele lyhyesti ovatko väitteet totta vai tarua. a. irtapiirin hehkulamput

Lisätiedot

FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT. 1 Johdanto

FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT. 1 Johdanto FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT Työn tavoitteet o Havainnollistaa vaihtovirtapiirien toimintaa o Syventää ymmärtämystä aiheeseen liittyvästä fysiikasta 1 Johdanto Tasavirta oli 1900 luvun alussa kilpaileva

Lisätiedot

Kryogeniikka ja lämmönsiirto. Dee Kryogeniikka Risto Mikkonen

Kryogeniikka ja lämmönsiirto. Dee Kryogeniikka Risto Mikkonen DEE-54030 Kyogeniikka Kyogeniikka ja lämmönsiito Dee-54030 Kyogeniikka Risto Mikkonen Lämmönsiion mekanismit '' q x ( ) x q '' h( s ) q Dee-54030 Kyogeniikka Risto Mikkonen '' 4 4 ( s su ) Lämmön johtuminen

Lisätiedot

Helsinki 21.11.2013. Sähkötekniset laskentaohjelmat. Pituus-sarja (versio 1-3-4) ohjelman esittely

Helsinki 21.11.2013. Sähkötekniset laskentaohjelmat. Pituus-sarja (versio 1-3-4) ohjelman esittely Sähkötekniset laskentaohjelmat. Helsinki 21.11.2013 Pituus-sarja (versio 1-3-4) ohjelman esittely Pituus-sarja ohjelma on Microsoft Excel ohjelmalla tehty laskentasovellus. Ohjelmat toimitetaan Microsoft

Lisätiedot

13 KALORIMETRI. 13.1 Johdanto. 13.2 Kalorimetrin lämmönvaihto

13 KALORIMETRI. 13.1 Johdanto. 13.2 Kalorimetrin lämmönvaihto 13 KALORIMETRI 13.1 Johdanto Kalorimetri on ympäristöstään mahdollisimman täydellisesti lämpöeristetty astia. Lämpöeristyksestä huolimatta kalorimetrin ja ympäristön välinen lämpötilaero aiheuttaa lämmönvaihtoa

Lisätiedot

Jakso 10. Tasavirrat. Tasaantumisilmiöt. Vaihtovirrat. Sarja- ja lineaaripiirit. Maxwellin yhtälöt. (Kuuluu kurssiin Sähkömagnetismi, LuTK)

Jakso 10. Tasavirrat. Tasaantumisilmiöt. Vaihtovirrat. Sarja- ja lineaaripiirit. Maxwellin yhtälöt. (Kuuluu kurssiin Sähkömagnetismi, LuTK) Jakso 10. Tasavirrat. Tasaantumisilmiöt. Vaihtovirrat. Sarja- ja linaaripiirit. Maxwllin yhtälöt. (Kuuluu kurssiin Sähkömagntismi, LuTK) Näytä tai jätä tarkistttavaksi tämän jakson pakollist thtävät viimistään

Lisätiedot

SÄHKÖTAULUKOITA. Johtojen kuormitettavuus 2. Oikosulkuvirrat 7. Kaapelien ominaisarvoja..9

SÄHKÖTAULUKOITA. Johtojen kuormitettavuus 2. Oikosulkuvirrat 7. Kaapelien ominaisarvoja..9 1 SÄHKÖTAULUKOITA Johtojen kuormitettavuus 2 Korjauskertoimet 5 Oikosulkuvirrat 7 Kaapelien ominaisarvoja..9 Lähde: D1-2012 Käsikirja rakennusten sähköasennuksista taulukoiden numerointi noudattaa lähteessä

Lisätiedot

ELEC-E8419 syksy 2016 Jännitteensäätö

ELEC-E8419 syksy 2016 Jännitteensäätö ELEC-E849 syksy 06 Jännitteensäätö. Tarkastellaan viittä rinnakkaista siirtojohtoa. Jännite johdon loppupäässä on 400, pituus on 00 km, reaktanssi on 0,3 ohm/km (3 ohmia/johto). Kunkin johdon virta on

Lisätiedot

KOE 3, A-OSIO Agroteknologia Agroteknologian pääsykokeessa saa olla mukana kaavakokoelma

KOE 3, A-OSIO Agroteknologia Agroteknologian pääsykokeessa saa olla mukana kaavakokoelma KOE 3, A-OSIO Agroteknologia Agroteknologian pääsykokeessa saa olla mukana kaavakokoelma Sekä A- että B-osiosta tulee saada vähintään 10 pistettä. Mikäli A-osion pistemäärä on vähemmän kuin 10 pistettä,

Lisätiedot

DEE-11110: SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET

DEE-11110: SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET DEE-0: SÄHKÖTEKNIIKAN PEUSTEET Passiiviset piirikomponentit vastus kondensaattori käämi Tarkoitus on yrittää ymmärtää passiivisten piirikomponenttien toiminnan taustalle olevat luonnonilmiöt. isäksi johdetaan

Lisätiedot

ECOA 901 lämmitettävä lumi- ja jäätunnistin ECOA 902 lämpötila- ja kosteustunnistin

ECOA 901 lämmitettävä lumi- ja jäätunnistin ECOA 902 lämpötila- ja kosteustunnistin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTION BEDIENUNGSANLEITUNG PAIGALDUSJUHEND ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ NOTICE D INSTALLATION MONTAVIMO INSTRUKCIJA RAK 24.05.2004 ECOA 901 lämmitettävä lumi- ja

Lisätiedot

Kitka ja Newtonin lakien sovellukset

Kitka ja Newtonin lakien sovellukset Kitka ja Newtonin lakien sovellukset Haarto & Karhunen Tavallisimpia voimia: Painovoima G Normaalivoima, Tukivoima Jännitysvoimat Kitkavoimat Voimat yleisesti F f T ja s f k N Vapaakappalekuva Kuva, joka

Lisätiedot

PEM1267FIN 2010-06 SUOMI

PEM1267FIN 2010-06 SUOMI ASENNUSOHJE PEM1267FIN 2010-06 LÄMPÖKUTISTEJATKOS H-KAAPELI VASTAAN 3-VAIHEINEN KUPARILANGALLISELLA KOSKETUSSUOJALLA VARUSTETTU PEX-ERISTEINEN KAAPELI 02, 02C, 03, 03C SUOMI CPEEPL CPEEPL 2/16 PEM1267FIN

Lisätiedot

Fysiikka 8. Aine ja säteily

Fysiikka 8. Aine ja säteily Fysiikka 8 Aine ja säteily Sähkömagneettinen säteily James Clerk Maxwell esitti v. 1864 sähkövarauksen ja sähkövirran sekä sähkö- ja magneettikentän välisiä riippuvuuksia kuvaavan teorian. Maxwellin teorian

Lisätiedot

KONDENSAATTORIT, Ominaisuudet ja merkinnät

KONDENSAATTORIT, Ominaisuudet ja merkinnät KONDENSAATTORIT, Ominaisuudet ja merkinnät H. Honkanen Kondensaattorin kapasitanssi määräytyy: välitila-aineen permittiivisyyden ( ) ja varausten pinta-alan ( A ) tuloon ja on kääntäen verrannollinen varausten

Lisätiedot

PYP I / TEEMA 8 MITTAUKSET JA MITATTAVUUS

PYP I / TEEMA 8 MITTAUKSET JA MITATTAVUUS 1 PYP I / TEEMA 8 MITTAUKSET JA MITATTAVUUS Aki Sorsa 2 SISÄLTÖ YLEISTÄ Mitattavuus ja mittaus käsitteinä Mittauksen vaiheet Mittausprojekti Mittaustarkkuudesta SUUREIDEN MITTAUSMENETELMIÄ Mittalaitteen

Lisätiedot

Johdon mitoitus. Suunnittelun lähtökohta

Johdon mitoitus. Suunnittelun lähtökohta Johdon mitoitus Pekka Rantala 18.12.2013 Suunnittelun lähtökohta Kiinteistön sähköverkon suunnittelun lähtökohtana ovat tyypillisesti: Syötön ominaisuudet: Syöttöjännite, 1- vai 3-vaiheliittymä Pääsulakkeiden

Lisätiedot