MAAKAAPELIEN VIAT JA NIIDEN TUNNIS- TAMINEN
|
|
- Olivia Nieminen
- 5 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 MAAKAAPELIEN VIAT JA NIIDEN TUNNIS- TAMINEN Ossi Rahkonen Opinnäytetyö Tammikuu 2018 Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus Sähkövoimatekniikka
2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus Sähkövoimatekniikka RAHKONEN, OSSI: Maakaapeleiden viat ja niiden tunnistaminen Opinnäytetyö 25 sivua, joista liitteitä 1 sivua Tammikuu 2018 Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja rakentaa Tampereen Aikuiskoulutuskeskukselle kattava maakaapelien vianhakukenttä. Tavoitteena oli rakentaa monipuolinen kenttä, jossa opiskelijat voivat harjoitella vikojen tunnistamista, paikantamista ja vianhakulaitteiston käyttöä. Vanhan maakaapelikentän kaapelit ja niissä olevat viat dokumentoitiin, ja niiden rinnalle rakennettiin uusia kaapeliyhteyksiä. Kaapeleihin rakennettiin vikoja, joita oikeastikin ilmenee, jotta mittausharjoituksista saataisiin mahdollisimman todenmukaisia. Osa kaapeleista jätettiin ehjiksi kaapeleiden tunnistamisharjoituksia varten. Ehjiin kaapeleihin voidaan myös tarvittaessa rakentaa lisää vikoja tulevaisuudessa. Työssä käsiteltiin myös yleisimpien mittalaitteiden ominaisuuksia ja toimintaa. Mittausmenetelmät riippuvat aina käytettävissä olevasta laitteistosta. Markkinoille tulee jatkuvasti uusia mittalaitteita, mutta niiden toimintaperiaatteet ovat pysyneet samoina jo vuosikausia. Uudet laitteet helpottavat mittaustulosten käsittelyä sisäisen muistin sekä gpspaikannuksen avulla. Asiasanat: maakaapeli, vianhakukenttä, GPS-paikannus
3 ABSTRACT Tampere University of Applied Sciences Electrical Engineering Electrical Power Engineering OSSI RAHKONEN Fault identification of underground cables Bachelor's thesis 25 pages, appendices 1 pages January 2018 The purpose of this thesis was to design and build a diagnostics field for underground cables for Tampere Adult Education Centre. The goal was to build a versatile field where students can practice the identification and tracing of faults and the use of cable fault locating equipment. The cables from the old diagnostics field and the associated faults in them were documented and new cables were built alongside them. Real life faults were built into the cables to make measurements as realistic as possible. Some of the cables were left intact for cable identification exercises. More faults can be built into the intact cables in the future. This thesis also includes the features of the most common measuring devices. The measuring methods always depend on the available equipment. New equipment is constantly entering the market, but the operating principles have remained the same for many years. New devices make handling of measurement results easier with internal memory and GPS positioning. Key words: underground cable, diagnostics field, GPS positioning
4 4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO MAAKAAPELEIDEN TYYPILLISIMMÄT VIAT Maasulku Oikosulku VIANHAKUMENETELMÄT Kaapelin paikallistaminen kaapelitutkalla Palloantennin paikallistaminen Mittasillat Vaippavian paikallistaminen vikahaarukalla Vian paikallistaminen TDR -mittarilla Vian paikallistaminen syöksyjännitegeneraattorilla VIANHAKUKENTÄN RAKENTAMINEN POHDINTA LÄHTEET LIITTEET Liite 1. Carunan tiedote maakaapeloinnin hyödyistä... 25
5 5 ERITYISSANASTO TDR Time domain reflectometer, johtimien tutkimiseen käytettävä mittaustekniikka, joka hyödyntää heijastuneita aaltomuotoja Vikahaarukka Kaapelinhakulaitteeseen kytkettävä lisälaite vaippavikojen paikallistamiseen
6 6 1 JOHDANTO Tämä opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen, Tampereen Ammattikorkeakoulun, 3M:n sekä REKA:n kanssa. Sähkömarkkinalain tiukentuessa verkkoyhtiöt muuttavat ilmajohtolinjoja säävarmemmiksi maakaapelilinjoiksi. Maakaapeloinnista hyötyvät sähkön käyttäjät sekä maanomistajat (Liite 1), mutta maakaapeleissa ilmeneviä vikoja on vaikeampi paikantaa. Vikapaikkojen nopea ja tehokas paikantaminen vähentää kaapelien korjauksiin kuluvaa aikaa ja korjauskustannuksia. Teknologian kehittyessä markkinoille tulee jatkuvasti uusia laitteita maakaapeleiden vikojen paikantamiseen. Tässä opinnäytetyössä perehdyttiin yleisimpien laitteiden käyttöön ja vianhakukentän rakentamiseen. Tämän vianhakukentän tarkoitus on toimia koulutuspaikkana vianhakumenetelmien harjoituksissa. Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksella oli ennen tämän työn aloittamista jo maakaapelikenttä maakaapeleiden vikojen paikannusta varten, mutta tämä kenttä oli puutteellinen eikä siitä ollut tehty dokumentointia. Tavoitteena on täydentää olemassa olevan maakaapelikentän vikoja sekä luoda kaikista vioista ja kaapeleista selkeä dokumentaatio, jotta kyseistä kenttää voitaisiin käyttää vianhakulaitteiston koulutuspaikkana. Vikojen paikantamiseen käytettiin Dynatel 2550E kaapelinhakulaitetta, Vivax Metrotech vloc-9800 kaapelinhakulaitetta sekä Senter ST612 TDR-mittaria.
7 7 2 MAAKAAPELEIDEN TYYPILLISIMMÄT VIAT Maakaapeleiden viat aiheutuvat yleensä kaapelin virheellisestä asennuksesta, varastoinnin tai kuljetuksen aikana vahingoittuneesta kaapelista, vääränlaisesta jatkosta tai ulkoisesta voimasta. Kaapelissa esiintyviä vikoja kannattaakin etsiä ensin tunnetuista jatko- ja liitoskohdista sekä kaapeliyhteyden lähellä olevista kaivupaikoista. Kaapelia on käsiteltävä siten, että se ei vahingoitu varastoinnin, kuljetuksen tai asentamisen aikana. Kaapelien valinnassa ja käsittelyssä on otettava huomioon kaapelin asennustapa, esim. asennus maahan auraamalla, saman kaapelin asennus sekä maahan että kaapelihyllylle ja vaatimukset kaapelin palo-ominaisuuksille. On noudatettava kaapelin valmistajan antamia ohjeita sallituista vetovoimista, käsittelylämpötilasta, taivutussäteistä ja vastaavista (SFS 6000, 814.4). Maahan asennettaessa kaapelit tulee sijoittaa riittävän syvälle tai suojata mekaanisesti erikseen. Asennussyvyys riippuu paikallisista olosuhteista, kuten maan laadusta ja sen routimisesta, maan omistussuhteista ja käyttötarkoituksesta (esim. käytetäänkö maata viljelykseen), mahdollisen liikenteen määrästä ja luonteesta ja vastaavista tekijöistä. Kaapeli suositellaan yleensä asennettavaksi vähintään 0,7 m syvyyteen. Olosuhteista ja kaapelin lisäsuojauksesta riippuen voidaan metallivaipallisilla kaapeleilla käyttää asennuksen tekijän ja haltijan harkinnan mukaan pienempää asennussyvyyttä (Sähköasennusopas 2014, 118). Kaapelien suojauksen tarve riippuu kaapelin rakenteesta. Metallisella kosketussuojalla varustetun kaapelin vahingoittuminen kaapelin sisään tunkeutuvan vieraan esineen takia esim. kaivutöiden aikana aiheuttaa yleensä vian äärijohtimen ja maadoitetun metallisen kosketussuojan välillä. Yleensä tämä vika kytkeytyy nopeasti pois eikä aiheuta pitkäaikaista sähköiskun vaaraa. Ilman metallista kosketussuojaa olevissa kaapeleissa kaapelin sisään tunkeutuva vieras esine voi jäädä jännitteiseksi koska siitä ei aina aiheudu poiskytkeytyvää vikaa. Tämän takia ilman metallista kosketussuojaa olevan kaapelin suojaukselle asennussyvyyden tai erillisen suojuksen avulla on annettu tiukempia vaatimuksia kuin metallisella kosketussuojalla varustetulle kaapelille (SFS 6000, 814.5).
8 8 Sähköturvallisuuslain (Sähköturvallisuuslaki) mukaan maakaapelin saa asentaa sähköalan ammattihenkilö, jos työtä ohjaa ja valvoo sähkötöiden tekemisen edellytykset täyttävä toiminnanharjoittaja, joka vastaa maakaapeliasennuksen kokonaisuudesta. 2.1 Maasulku Maasulku on käyttömaadoittamattoman virtajohtimen ja maan tai maahan johtavassa yhteydessä olevan osan väliseksi eristysviaksi. Kaksoismaasulku on kyseessä silloin, kun verkon kahdessa eri vaiheessa ja eri kohdissa verkkoa esiintyy samanaikaisesti eristysvika (ABB:n TTT-käsikirja , luku 8) Maasulku on yleisin vika maakaapeleissa. Maasulussa yksi tai useampi johtimista on yhteydessä maahan. Yleisimmät maasulkujen aiheuttajat ovat kaapeliin kohdistuva ulkopuolinen rasitus ja huono kaapelijatkos, jossa jatkon sisään on päässyt kosteutta. Suuriresistanssisia maasulkuvikoja on hankala havaita, sillä kaapeliyhteys saattaa toimia normaalisti kuivalla säällä. Maasulkuvikaa kannattaa lähteä etsimään ensimmäisenä tunnetuista jatkopaikoista sekä kaapelin lähellä suoritetuista kaivuutöistä. Myös kaapelin nousukohdat ovat yleisiä vikapaikkoja. Maasulussa maasulkuvirran itseisarvo voidaan laskea kaavalla (1)(Lakervi & Partanen 2009,195) I f = 3ωC 1 + (3ωCR f ) 2 U (1) jossa C on verkon yhden vaiheen maakapasitanssi, ω on 2 π f, Rf on vikaresistanssi ja U on verkon pääjännite. 2.2 Oikosulku Oikosulut ovat maakaapeleissa hieman harvinaisempia kuin maasulut, koska yleensä kaapeliin kohdistunut ulkoinen voima on rikkonut kaapelin vaipan. Oikosulussa kaksi tai
9 9 useampi kaapelin johtimista ovat yhteydessä. Tämä voi tapahtua mm. huonosti tehdyssä jatkossa tai kaapelin joutuessa puristukseen Oikosulut ovat vaikeampia löytää kuin maasulut, koska maahan ei vuoda virtaa. Oikosulkutilanteissa vikaresistanssi on yleensä hyvin pieni, joten oikosulkuvirta laukaisee oikosulkusuojauksen nopeasti. Kolmivaiheinen oikosulkuvirta If lasketaan kaavalla (2)(Oikosulkuvirran laskenta) U I f = 3(Z L + Z M ) (2), jossa U on verkon pääjännite, ZL on vaihejohtimen impedanssi ja ZM on muuntajan impedanssi. Yksivaiheinen oikosulkuvirta If lasketaan kaavalla (3)(Oikosulkuvirran laskenta) U I f = 3(Z L + Z M + Z PE ) (3), jossa U on verkon pääjännite, ZL on vaihejohtimen impedanssi, ZM on muuntajan impedanssi ja ZPE on maadoitusjohtimen impedanssi.
10 10 3 VIANHAKUMENETELMÄT Ennen kaapelivian paikantamista täytyy selvittää millainen vika kaapeliyhteydessä on. Jotta vältyttäisiin laiterikoilta ja saataisiin tarkkoja mittaustuloksia mittauksia kaapelin molemmat päät kytketään irti ennen mittauksia. Vianhakumenetelmät riippuvat käytettävissä olevasta laitteistosta. Maakaapeleiden vikojen hakuun käytettävät keskeisimmät laitteet ovat asennustesteri, jolla voidaan mitata kaapelin eristysvastukset, kaapelitutka, jonka avulla löydetään kaapelireitti sekä maavuotokohdat vikahaarukan avulla, syöksyjännitegeneraattori, jonka avulla löydetään lähes kaikki viat pois lukien pieniresistanssiset oikosulut sekä TDR-mittari, jonka avulla löydetään kaapelireitistä maa- ja oikosulkujen lisäksi kaapelijatkokset sekä alkavat viat. 3.1 Kaapelin paikallistaminen kaapelitutkalla Mikäli kaapelireittiä ei ole merkitty riittävän tarkasti karttoihin, on se paikallistettava ennen varsinaisen vian etsimistä. Kaapelireitti paikallistetaan kaapelinhakulaitteella, joka koostuu lähettimestä ja vastaanottimesta. Lähettimellä syötetään kaapeliin suuritaajuista vaihtovirtaa, joka palautuu lähettimeen maan tai erillisen paluujohtimen kautta (kuva 1). Mikäli paluusignaali kulkee etsittävän kaapelin sisällä tai lähellä, signaalivirta ja paluusignaali kumoavat toisensa eikä kaapelia voi paikallistaa.
11 11 Kuva 1. Lähettimen kytkeminen haettavaan kaapeliin Lähetintä voidaan myös käyttää induktiomenetelmällä. Induktiomenetelmässä lähettimen johtimia ei kytketä mihinkään ja lähetin asetetaan suoraan haettavan kaapelin päälle. Lähettimen pohjassa oleva kela indusoi haettavaan kaapelin hakusignaalin. Induktiomenetelmää käytettäessä ei voida estää signaalin indusoitumista väärään kaapeliin ja signaalin voimakkuus on heikompi. Lähetin mittaa kytkennän resistanssin ja sen perusteella voidaan valita käytettävä signaalin taajuus. Pienet taajuudet aiheuttavat vähemmän häiriöitä muissa maassa menevissä kaapeleissa. Pienet taajuudet myös kantavat pidemmälle. Suuret taajuudet toimivat parhaiten, jos kaapelin pää on tulpattu tai kokonaan poikki. Suuritaajuisen vaihtovirran synnyttämä sähkömagneettinen kenttä indusoi etsintäkelaan jännitteen, jonka suuruus rippu kelan asennosta etsittävään kaapeliin nähden (Mörsky 1992, ). Nykyisissä vastaanottimissa on useita etsintäkeloja eri asennoissa, joiden eri yhdistelmillä voidaan mitata kaapelin sijainti, suunta ja syvyys.
12 12 Kaapelireitti paikallistetaan kulkemalla oletettua kaapelireittiä pitkin ja heiluttamalla vastaanotinta maanpinnan yläpuolella tasaisella korkeudella. Vastaanottimen näyttö kertoo kaapelireitin suunnan ja signaalin voimakkuuden Palloantennin paikallistaminen Palloantenneilla merkitään maanalaisia kohteita, kuten kaapelijatkoksia, liitoksia, kieppejä, venttiilejä, teiden alituksia yms. Palloantennit toimivat täysin passiivisesti ilman ulkoista virtalähdettä. Suomessa on käytössä 7 eri kohteisiin tarkoitettua palloantennia, sähkö, vesi, viemäri, puhelin, kaasu, kaapeli-tv ja yleiskäyttö. Jokaisella antennityypillä on oma tunnusväri ja taajuus. Joissakin palloantenneissa on RFID-siru, jonka avulla palloantenniin voidaan tallentaa tarkempia tietoja merkittävästä kohteesta. Palloantenneja voidaan hakea palloantennien hakuun tarkoitetulla hakulaitteella. Hakulaitteiden lisäksi joillakin kaapelinhakulaitteilla voidaan hakea palloantenneja mm. Dynatel 2550E (kuva 2). Kuva 2. Dynatel 2550E kaapelinhakulaite (3M Dynatel Putken/Kaapelin Hakulaite 2550E-U12.)
13 13 Dynatel 2550E kaapelinhakulaitteeseen voidaan tallentaa tietokoneella kirjoituspohjia ohjelmoitavia palloantenneja varten. Kirjoituspohjia voidaan myös luoda ja muokata itse kaapelinhakulaitteessa. Kirjoituspohjat ladataan palloantenneihin kaapelinhakulaitteella. Palloantennien suurin asennussyvyys on 1,5 metriä. Hakulaite asetetaan hakemaan tiettyä palloantennityyppiä. Dynatel 2550E hakulaitteella voidaan hakea kahta eri pallotyyppiä samanaikaisesti. Hakulaite hälyttää palloantennin kohdalla äänellä ja visuaalisesti palkilla näytössä. Palloantennin kohdalla vastaanottimella voidaan lukea palloantennin tiedot ja syvyys. Viiden palloantennin tiedot voidaan tallentaa hakulaitteeseen. 3.2 Mittasillat Erilaisia mittasiltoja kuten Murray-, Graf- ja Wheatstone-siltoja on käytetty vuosikymmeniä vian laadun ja likimääräisen paikan selvittämiseen. Kehittyvä tekniikka ei ole syrjäyttänyt tätä perinteistä menetelmää, vaan näiden laitteiden merkitys on kasvamassa. Tosin menetelmä vaatii jatkuvan vian. (Mörsky 1992, 408) Murray-mittasillan käyttö soveltuu sekä peni- että suuriresistanssisten vikojen paikannukseen. Mikäli tehonlähteenä käytetään suurjännitegeneraattoria, voidaan jopa 100 MΩ eristysviat paikantaa helposti. Murray-kytkennän merkitys on kasvanut etenkin muovikaapeleiden vianpaikannuksessa. (Mörsky 1992, 408) Kolmivaihekaapelin yksivaiheisen maasulun (kuva 3) etäisyys kaapelin alusta (Lx) saadaan laskettua sillan aseteltavien resistanssien avulla kaavalla (4). L x = R 1 R 1 + R 2 2L 0 (4), jossa R1 on säädettävä vastus, R2 on kiinteäresistanssinen vastus ja L0 on kaapelin pituus. Kuvassa 3b esitetyllä yksivaihekaapelin Murray-siltamittauksella saadaan selville yksijohtimellisen muovikaapelin vaipan korroosiovian paikka sijoittamalla sillan resistanssien arvot ja kaapelin pituus kaavaan 5. (Mörsky 1992, 408)
14 14 L x = R 1 R 1 + R 2 + R h 2L 0 (5), jossa R1 on säädettävä vastus, R2 on kiinteäresistanssinen vastus, Rh on mittajohtimen resistanssi ja L0 on kaapelin pituus. Kuva 3. Murray-siltamittaus. a) Kolmijohdinkaapeli, b) yksijohdinkaapeli. (Mörsky 1992, 409) Jos yksijohdinkaapelijärjestelmän muut vaiheet ovat jääneet ehjiksi, voidaan näitä kaapeleita käyttää ulkoisina mittajohtoina (kuva 3)(Mörsky 1992, 409).
15 Vaippavian paikallistaminen vikahaarukalla Kaapelitutkiin on saatavilla lisävarusteena maavuotojen paikantamiseen suunniteltu vikahaarukka. Vaippavian paikallistamisessa lähetin kytketään vikaantuneeseen johtimeen sekä yhdensuuntaisesti kaapelireitin kanssa asetettuun maadoitussauvaan (kuva 3). Lähettimestä valitaan vikatoiminto. Lähetin lähettää vikaantuneeseen kaapeliin kahta taajuutta samanaikaisesti (577 HZ ja 33 khz). Vastaanottimella voidaan täten paikantaa kaapelireittiä ja vikaa vuoroittain käymättä välillä lähettimen luona. Vikahaarukka painetaan maahan noin metrin päähän vikaantuneen kaapelin suuntaisesti ja signaalin voimakkuus tallennetaan vastaanottimeen referenssitasoksi. Tämä referenssitaso kertoo signaalin voimakkuuden vikapaikassa. Tämän jälkeen kuljetaan kaapelireittiä pitkin painamalla vikahaarukka välillä maahan. Vastaanottimen näytön palkit kertovat vikapaikan suunnan (kuva 4). Kuva 4. Hakulaitteen näytön nuolet osoittavat maavuotokohdan suunnan. Vikapaikka sijaitsee vikahaarukan keskellä, kun vastaanottimen nuolet vaihtavat suuntaa. Vikahaarukkaa käännetään 90 astetta ja vikapaikka paikannetaan uudestaan. Jotta vika-
16 16 paikka saadaan tarkennettua, työnnetään vikahaarukan toinen piikki paikannettuun vikapaikkaa ja pyöritetään vikahaarukkaa tämän jalan ympäri työntäen toinen jalka välillä maahan. Vastaanottimen nuolien tulisi osoittaa vikapaikkaa kohti. Kun vika on löydetty, vikahaarukka työnnetään noin metrin päähän vikapaikasta vian suuntaan päin. Jos vastaanotin näyttää signaalin voimakkuudeksi 12 db tarkkuudella referenssiarvoa, pääasiallinen vika on löytynyt. Jos lukema poikkeaa referenssiarvosta, kaapelissa on voi olla useita vikoja. Dynatel 2550E kaapelinhakulaitteeseen voidaan tallentaa viiden vikapaikan tiedot signaalivahvuuksien vertailemista varten. 3.4 Vian paikallistaminen TDR -mittarilla Mikäli vioittunut kaapeliyhteys on pitkä, tai kaapelissa ei ole maavuotoa, vikaa voidaan paikantaa TDR-mittarilla. TDR-mittari lähettää kaapeliin signaalin, joka heijastuu vikapaikasta takaisin mittariin. Mittari laskee heijastukseen kuluvan ajan ja päättelee siitä kaapelin pituuden sekä vikapaikat. Laadukkaalla mittarilla vikakohdat voidaan paikantaa jopa 10 cm tarkkuudella. Heijastuneen signaalin muodosta voidaan päätellä vian tyyppi. Kuva 5. TDR-mittarin mittauskäyrä oikosulkutilanteessa (Mörsky 1992, 411) TDR-mittaria käytettäessä tarkasti on tiedettävä signaalin etenemisnopeus kohdekaapelissa. Etenemisnopeus vaihtelee riippuen kaapelityypistä, mutta on yleensä noin 220m/ns.
17 17 Signaalin etenemisnopeus saadaan tarkasti selville mittaamalla TDR-mittarilla ehjä kaapeli, jonka pituus tiedetään. Uusiin TDR-mittareihin voidaan tallentaa signaalin etenemisnopeudet usealle eri kaapelityypille. 3.5 Vian paikallistaminen syöksyjännitegeneraattorilla Syöksyjännitemenetelmä on kaikkein käytetyin menetelmä vikojen tarkkaan paikannukseen. Menetelmä perustuu syöksyaallon lähettämiseen kaapeliin. (Mörsky 1992, 413) Syöksyjännitemenetelmässä tasajännitteellä varataan kondensaattorit, joiden energia puretaan kipinävälin kautta johdolle, jolloin vikapaikasta kuuluu läpilyönnin pamahdus. Tätä ääntä paikallistetaan maamikrofonin ja kuulokkeiden avulla. (Mörsky 1992, 413). Nykyaikaiset maamikrofonilaitteistot (kuva 6) havaitsevat syöksyaallon äänen lisäksi myös sähkömagneettisesti, minkä vuoksi laite osaa kertoa vikapaikan suunnan. Kuva 6. Nykyaikainen maamikrofonilaitteisto. (Seba Digiphone Plus, complete) Syöksyjännitegeneraattoria käytettäessä on noudatettava valmistajan ohjeita tarkasti, sillä käytettävät jännitetasot voivat olla vaarallisia terveydelle ja lähellä oleville sähkölaitteille. Syöksyjänniteen vaarallisuuden vuoksi syöksyjännitegeneraattoria on syytä käyttää ainoastaan vianhakukentän keinokipinävälillä.
18 18 4 VIANHAKUKENTÄN RAKENTAMINEN Vianhakukenttä suunniteltiin yhdessä vianhaun ammattilaisten kanssa kattamaan yleisimmät maakaapeleissa havaitut viat, jotka ovat maasulut, oikosulut, kaapelin katkeaminen sekä asennusvirheet. Maakaapelikentällä oli ennen tämän opinnäytetyön aloittamista jo keinokipinäväli, ristiin kytketty kaapeli, vaippavikainen kaapeli sekä kokonaan poikki leikattu kaapeli. Vianhakukenttään lisättiin ehjiä kaapeleita tunnistamisharjoituksiin sekä viallisia kaapeleita vikojen tunnistamis- ja paikantamisharjoituksiin. Vianhakukenttään asennettiin myös palloantenneja kaapelikaivoihin. Vianhakukentän rakentamisessa pyrittiin hyödyntämään mahdollisimman paljon jo olemassa olevia keskuksia sekä komponentteja. Kaapelit kytkettiin kentällä oleviin jakokeskuksiin (kuva 7), joihin lisättiin tarvittava määrä kaapelilähtöjä. Kaapelien rakentamiset sisällytettiin Aikuiskoulutuskeskuksen opiskelijoiden harjoituksiin (Kuva 8). Kuva 7. osa muuntajan M003 kaapelilähdöistä.
19 19 Kuva 8. Opiskelijat kytkemässä kaapelilähtöjä jakokeskukseen. Kaapelikaivojen kautta menevät kaapelit merkattiin samaan karttaan palloantennien kanssa (Kuva 9). Loput kaapelit merkattiin karttaan (Kuva 10).
20 20 Kuva 9. Kaapelikaivojen kautta menevät kaapelit sekä kaivoissa olevat palloantennit. Kaapelikaivojen K12 ja K13 välistä osuutta ei ole putkitettu.
21 21 Kuva 10. Kaapelit, jotka eivät kuljen kaapelikaivojen kautta Kaikki kaapelit merkattiin samaan taulukkoon (Taulukko 1), josta voidaan tarkastella jokaisesta jakokeskuksesta lähteviä kaapeleita. Taulukosta nähdään jokaisen kaapelin viat, kaapelireitti sekä mille mittaukselle kaapeli on suunniteltu.
22 22 TAULUKKO 1. Vianhakukentän kaapelit Kaikki rakennetut kaapelit ja niissä olevat viat mitattiin ja todettiin oikeiksi. Mittausten yhteydessä huomattiin mittalaitteiden oikean taajuuden valinnan tärkeys. Koska kentällä kulkee paljon samansuuntaisia kaapeleita, liian suurella taajuudella hakusignaali indusoituu helposti rinnakkaisiin kaapeleihin, jolloin kaapelin reittiä ei voi luotettavasti määrittää.
23 23 5 POHDINTA Maakaapeleita asennettaessa täytyy olla huolellinen esim. kaapelin asennus putkeen ja peruuttaminen kaapelin auraamisen yhteydessä kaapelin vaippaan tulee helposti vaurioita. Mikäli kaapelin vaurioita ei korjata oikein, maan kosteus voi päästä kaapelin vaipan sisään ja aiheuttaa enemmän vaurioita. Sähköteipillä korjattu kaapelin vaippa on yleinen löytö maavuotokohdassa. Yleisimmät maakaapeleissa esiintyvät viat voidaan löytää tarkasti kun valitaan oikea mittalaite vian hakemiseen. Markkinoille tulee jatkuvasti uusia käyttäjäystävällisempiä vianhakulaitteita, jotka helpottavat vian paikallistamista, mutta toimintaperiaatteet pysyvät samana. Uudet vianhakulaitteet mahdollistavat monen eri testin suorittamisen samalla laitteella, jolloin säästytään aikaa vieviltä kytkentämuutoksilta. Tulevaisuudessa laitteet voivat merkitä vikapaikkojen sijainnit suoraan karttaan mobiiliverkkoyhteyden ja gpspaikannuksen avulla. Vianhakukenttää voisi parantaa tulevaisuudessa lisäämällä jokaisen jakokeskuksen läheisyyteen maadoituspisteet mittalaitteille. Maadoituksen laatu vaikuttaa mittaustuloksiin, joten muuttumattomalla maadoituksella saataisiin mittaustuloksista yhteneväisemmät. Vianhakukenttään voitaisiin rakentaa myös katettu maasulku, jonka avulla voidaan havainnollistaa maan kosteuden vaikutusta maasulun suuruuteen kastelemalla maasulkukohtaa mittausten välissä. Lisäksi maassa sijaitsevaan keinokipinäväliin olisi syytä lisätä kipinävälin päälle karkeaa hiekkaa tai muuta vastaavaa sähköä johtamatonta ainetta syöksyjännitegeneraattorin aiheuttaman valokaaren vaimentamiseksi. Vianhakukenttään saatiin onnistuneesti lisättyä tarvittavat viat vianhakulaitteiston käytön harjoittamiseen. Vianhakukentästä saatiin rakennettua kattava opiskeluympäristö, jossa Tampereen Aikuiskoulutuskeskus ja muut yritykset voivat pitää kaikenlaisia koulutuksia liittyen maakaapeleiden vikojen hakemiseen, vikojen tunnistamiseen ja vianhakulaitteiston käyttämiseen.
24 24 LÄHTEET 3M Dynatel Putken/Kaapelin Hakulaite 2550E-U12. Luettu Lakervi, E. & Partanen, J Sähkönjakelutekniikka. Helsinki: Otatieto Oy. Mörsky, J Relesuojaustekniikka. Hämeenlinna: Otatieto Oy. SFS-käsikirja 6000, 2017, Pienjännitesähköasennukset. Helsinki: SFS Seba Digiphone Plus, complete. Luettu Sähköinfo Oy 2014 Sähköasennusopas. Helsinki: Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry Sähköturvallisuuslaki, C3%B6turvallisuuslaki#L4P73
25 25 LIITTEET Liite 1. Carunan tiedote maakaapeloinnin hyödyistä
Dynatel 2210E kaapelinhakulaite
Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Syyskuu 2001 KÄYTTÖOHJE Yleistä 3M Dynatel 2210E kaapelinhakulaite koostuu lähettimestä, vastaanottimesta ja tarvittavista johdoista. Laitteella voidaan paikantaa kaapeleita
Dynatel M sarjan paikannus- ja merkintäjärjestelmä UUSI TEKNOLOGIA VAHINKOJEN TORJUNTA ERITTÄIN TARKKA TURVALLISUUS Uusi 3M Dynatel M sarjan paikannus- ja merkintäjärjestelmä HELPPOA KUIN PUHELIMEN KÄYTTÖ...
BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka
BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka Maasulkusuojaus Jarmo Partanen Maasulku Keskijänniteverkko on Suomessa joko maasta erotettu tai sammutuskuristimen kautta maadoitettu. pieni virta Oikosulku, suuri virta
SeekTech SR-20 Paikannin Kevyt mutta silti lujarakenteinen vastaanotin, joka antaa kaikki nopean ja tarkan paikannuksen tarvitsemat tiedot.
SeekTech SR-20 Paikannin Kevyt mutta silti lujarakenteinen vastaanotin, joka antaa kaikki nopean ja tarkan paikannuksen tarvitsemat tiedot. Helppokäyttöinen Kohdejohto ja suuntanuolet tunnistavat nopeasti
KAAPELITESTERI / PAIKANNIN TRIFITEK TR-383 PIKAKÄYTTÖOHJE V1.0
KAAPELITESTERI / PAIKANNIN TRIFITEK TR-383 PIKAKÄYTTÖOHJE V1.0 Trifitek Finland Oy 2011 1. YLEISTÄ TR-838 on monikäyttöinen LCD kaapelitesteri / hakulaite. Tuote koostuu lähettimestä, vastaanottimesta
Lisätään kuvaan muuntajan, mahdollisen kiskosillan ja keskuksen johtavat osat sekä niiden maadoitukset.
MUUNTAMON PE-JOHDOT Kun kuvia piirretään kaaviomaisina saattavat ne helposti johtaa harhaan. Tarkastellaan ensin TN-C, TN-C-S ja TN-S järjestelmien eroja. Suomessa käytettiin 4-johdin järjestelmää (TN-C)
Henri Latvala. Keskijännitemaakaapeliverkon vianpaikannus
Henri Latvala Keskijännitemaakaapeliverkon vianpaikannus Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2015 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Ylivieskan yksikkö Koulutusohjelma
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
Lääkintätilojen IT-verkon vikakysymykset
Lääkintätilojen IT-verkon vikakysymykset Suomen Sairaalatekniikan yhdistys ry Ajankohtaispäivä Jouko Savolainen Käsiteltäviä asioita IT-verkko yleensä 1.vika 2.vika Vaadittava oikosulkuvirta Kosketusjännite
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
LUENTO 9, SÄHKÖTURVALLISUUS - HARJOITUKSET
LUENTO 9, SÄHKÖTURVALLISUUS - HARJOITUKSET Tehtävä 1 Iso mies tarttuu pienjänniteverkon johtimeen jonka jännite on 230 V. Kuinka suuri virta miehen läpi kulkee, kun kehon resistanssi on 1000 Ω ja maaperän
Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja
Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja maadoitukset Viestintäverkkojen sähköinen suojaaminen ja maadoitukset Antenniverkon potentiaalintasaus ja maston maadoitus Yleiskaapelointijärjestelmän ylijännitesuojaus
Dynatel Kaapelin- ja vaippavianhakulaitteet 2250/2273M/E Sarja
3 Dynatel Kaapelin- ja vaippavianhakulaitteet 2250/2273M/E Sarja Käyttöohje malleille: 2250M/E 2250M-iD/E 2273M/E 2273M-iD/E 1420 E CE 0678 Huom! 3M Dynatel M-sarjan id -vastaanottimilla voidaan yhdistää
MAAKAAPELEIDEN VIANPAIKANNUS JA LAITTEET
MAAKAAPELEIDEN VIANPAIKANNUS JA LAITTEET Tamio Joonas Opinnäytetyö Tekniikka ja liikenne Sähkötekniikka Insinööri (AMK) 2018 Opinnäytetyön tiivistelmä Tekniikka ja liikenne Sähkötekniikka Insinööri (AMK)
Maan alle asennettava signaalinauha... jotta löydät kaiken minkä olet maahan laittanut!
Maan alle asennettava signaalinauha... jotta löydät kaiken minkä olet maahan laittanut! Signaalinauhan tarkoitus Miksi signaalinauhaa tulisi käyttää? putki- ja kaapelirikkojen ennaltaehkäisemiseen vakavien
Sähköiset koestimet 22
22 Sähköiset koestimet SÄHKÖISET KOESTIMET TALO- JA SÄHKÖTEKNIIKKA Oikea sähköinen koestin joka käyttöön Johdanto tarjoaa yleiskuvan sähköisistä koestintyypeistä ja niiden käyttöalueista. Käyttöalueet
d) Jos edellä oleva pari vie 10 V:n signaalia 12 bitin siirtojärjestelmässä, niin aiheutuuko edellä olevissa tapauksissa virheitä?
-08.300 Elektroniikan häiriökysymykset Kevät 006 askari 3. Kierrettyyn pariin kytkeytyvä häiriöjännite uojaamaton yksivaihejohdin, virta I, kulkee yhdensuuntaisesti etäisyydellä r instrumentointikaapelin
Tulos2 sivulla on käyttöliittymä jolla voidaan laskea sulakkeen rajoittava vaikutus. Ilman moottoreita Moottorikuormalla Minimi vikavirrat
Sähkötekniset laskentaohjelmat. Vikavirrat (1-0-19)ohjelman esittely Vikavirrat ohjelma on Microsoft Excel ohjelmalla tehty laskentasovellus. Ohjelmat toimitetaan Microsoft Office Excel 2007 XML-pohjaisessa,
Harjoitustehtäviä kokeeseen: Sähköoppi ja magnetismi
Harjoitustehtäviä kokeeseen: Sähköoppi ja magnetismi 3. Selitä: a. Suljettu virtapiiri Suljettu virtapiiri on sähkövirran reitti, jonka muodostavat johdot, paristot ja komponentit. Suljetussa virtapiirissä
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
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
VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA
VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA Versio 30.4.2012 Tavoitteena on kehittää Helen Sähköverkko Oy:n keskijännitteiseen kaapeliverkkoon vikailmaisin, joka voitaisiin asentaa
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
FYS206/5 Vaihtovirtakomponentit
FYS206/5 Vaihtovirtakomponentit Tässä työssä pyritään syventämään vaihtovirtakomponentteihin liittyviä käsitteitä. Tunnetusti esimerkiksi käsitteet impedanssi, reaktanssi ja vaihesiirto ovat aina hyvin
Maadoittaminen ja suojajohtimet
Maadoittaminen ja suojajohtimet Tapio Kallasjoki 2/2016 Standardisarjan SFS 6000 ohjeita Kun sähköliittymää syötetään verkosta, joka sisältää PEN-johtimen on liittymään tehtävä maadoitus, jossa on maadoituselektrodi
MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja
MOOTTORIVENTTIILI Käsikirja Tutustu käsikirjaan huolella ennen järjestelmän käyttöönottoa. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilökunta on oikeutettu suorittamaan säätöja korjaustoimenpiteitä. Korjauksessa
Telecrane F24 Käyttö-ohje
1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen
Sähkökaapelit ja kaivutyöt Helen Sähköverkko Oy
Sähkökaapelit ja kaivutyöt Helen Sähköverkko Oy KOULUTUKSEN TARKOITUS Työturvallisuus Yhteinen turvallinen työmaa https://www.helensahkoverkko.fi/turvaohjeet Verkko-omaisuuden hallinta Suuresta omaisuusmassasta
1. Telemetriakanava 3. Lähettimen taajuus 2. Lähettimen tyyppi 4. Akun vahvuus
Vastaanottimen virran kytkentä 1 Akku ja sarjanumero Kytkin F5 -järjestelmän pikaohje 1. Asenna akku ja pidä laukaisin painettuna sekunnin ajan. 2. Kuittaa varoitusnäyttö painamalla laukaisinta. 3. Merkitse
SÄHKÖVERKON TYÖKALUT ANALYSOINTI VIANHAKU - TESTAUS PAIKANNUS
SÄHKÖVERKON TYÖKALUT ANALYSOINTI VIANHAKU - TESTAUS PAIKANNUS VIVAX-METROTECH vloc-9800 vloc-9800 on kehitetty tarkkaan kaapelin ja metalliputken hakuun. Laite on varustettu 50Hz passiivihaulla. vloc korvaa
Ennakoiva kunnossapito teollisuuden sähköverkoissa. Oulun Energia Urakointi Oy Veli-Pekka Lehtikangas
Ennakoiva kunnossapito teollisuuden sähköverkoissa Oulun Energia Urakointi Oy Veli-Pekka Lehtikangas 23.5.2018 Sähkölaitteiston käytönjohtajuus Milloin tarvitaan käytönjohtajaa? Sähköturvallisuuslaki,
ASENNUSOHJE. Tehovahti Effekt 103RX
ASENNUSOHJE Tehovahti Effekt 103RX YLEISTÄ Toiminta: Tehovahti mittaa yksittäisten vaiheiden virrankulutusta virtamuuntimien avulla ja kytkee tarvittaessa päälle / pois päältä osan kuormasta, ettei säädetty
KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST
KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST SUPER CUT 50 ESITTELY SUPER CUT-50 plasmaleikkureiden valmistuksessa käytetään nykyaikaisinta MOSFET invertteri tekniikka. Verkkojännitteen 50Hz taajuus muunnetaan korkeaksi taajuudeksi
Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus
Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus Kaikki vaihejohtimet on varustettava ylivirtasuojalla Kun vaaditaan nollajohtimen poiskytkentää, se ei saa kytkeytyä pois ennen vaihejohtimia ja sen on kytkeydyttävä
Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus
Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus Antti Karjalainen, PRK 30.10.2014 Komponenttien esittelytaktiikka Toiminta, (Teoria), Käyttö jännite, virta, teho, taajuus, impedanssi ja näiden yksiköt:
Wöhler VIS 700 HD tarkastuskamera
HOCHAUFLÖSENDER TOUCHSCREEN UUTTA KOSKETUS- NÄYTTÖ Wöhler VIS 700 HD tarkastuskamera teräväpiirtoa tarkastuksiin Technik nach Maß Made in Germany Wöhler VIS 700 HD tarkastuskamera HD-kosketusnäyttö ja
S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010
1/7 S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset Laboratoriotyö, kevät 2010 Häiriöiden kytkeytyminen yhteisen impedanssin kautta lämpötilasäätimessä Viimeksi päivitetty 25.2.2010 / MO 2/7 Johdanto Sähköisiä
kipinäpurkauksena, josta salama on esimerkki.
Sähkö 25 Esineet saavat sähkövarauksen hankauksessa kipinäpurkauksena, josta salama on esimerkki. Hankauksessa esineet voivat varautua sähköisesti. Varaukset syntyvät, koska hankauksessa kappaleesta siirtyy
KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) Laati: Pilvi Lötjönen Hyväksyi: Mika Huttu 27.4.2016 KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI
KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI 1 Yleistä Järvi-Suomen Energian (jäljempänä JSE) toimialueella on JSE:n hallinnoimia maahan asennettuja 110 kv maakaapeleita, keskijännite-
FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT. 1 Johdanto. 2 Teoreettista taustaa
FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT Työn tavoitteita o Havainnollistaa vaihtovirtapiirien toimintaa o Syventää ymmärtämystä aiheeseen liittyvästä fysiikasta 1 Johdanto Tasavirta oli 1900 luvun alussa kilpaileva
KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST
KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST Power Plasma 50 Power Plasma 60 Power Plasma 80 HUOMIO! TAKUU EI KATA VIKAA JOKA JOHTUU LIAN AIHEUTTAMASTA LÄPILYÖNNISYÄ PIIRIKORTILLA/KOMPONENTEISSA. Jotta koneelle mahdollistetaan
Mittalaitetekniikka. NYMTES13 Vaihtosähköpiirit Jussi Hurri syksy 2014
Mittalaitetekniikka NYMTES13 Vaihtosähköpiirit Jussi Hurri syksy 2014 1 1. VAIHTOSÄHKÖ, PERUSKÄSITTEITÄ AC = Alternating current Jatkossa puhutaan vaihtojännitteestä. Yhtä hyvin voitaisiin tarkastella
INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.
INFRASAUNAN ASENNUSOHJE Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.fi INFRASAUNA + YHDISTELMÄSAUNA INFRASAUNAN ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET
Supply jännite: Ei kuormaa Tuuletin Vastus Molemmat DC AC Taajuus/taajuudet
S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset 1/5 Ryhmän nro: Nimet/op.nro: Tarvittavat mittalaitteet: - Oskilloskooppi - Yleismittari, 2 kpl - Ohjaus- ja etäyksiköt Huom. Arvot mitataan pääasiassa lämmityksen
KAAPELIN ULKOPUOLINEN PE-JOHDIN
Helsinki 29.11 21 KAAPELN LKOPOLNEN PE-JOHDN SSÄLTÖ: 1. Johdanto 2. Esimerkki. Symmetristen komponenttien kaaat 1. Johdanto PE-johdin on yleensä puolet aihejohtimien poikkipinnasta. Määriteltäessä poiskytkentäehtojen
Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus
Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus Antti Karjalainen, PRK 14.11.2013 Komponenttien esittelytaktiikka Toiminta, (Teoria), Käyttö jännite, virta, teho, taajuus, impedanssi ja näiden yksiköt:
Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24 V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus
ekninen tuote-esite GR4A-7 Kiertoliiketoimilaite läppäventtiileille Nimellisvääntömomentti 40 Nm Nimellisjännite AC/DC 4 V Ohjaus auki-kiinni ekniset tiedot Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 4 V Nimellisjännitteen
Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje
Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).
KON C3004 14.10.2015 H03 Ryhmä G Samppa Salmi, 84431S Joel Tolonen, 298618. Koesuunnitelma
KON C3004 14.10.2015 H03 Ryhmä G Samppa Salmi, 84431S Joel Tolonen, 298618 Koesuunnitelma Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 1 Tutkimusongelma ja tutkimuksen tavoit e 2 2 Tutkimusmenetelmät 3 5 2.1 Käytännön
Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi
Ohje 1 (3) 23.4.2014 Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Yleistä Liittymiskaapelityyppinä käytetään omakotitalojohdoissa AMCMK 3 x 25 + 16 ja suuremmissa poikkipinnoissa AXMK -maakaapeleita.
KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS
1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Saint-Gobain Pipe Systems Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Strömberginkuja 2 00380 Helsinki Finland
Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje
1(11) Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje Ohje koskee mittarimallia 162LxG (686-18B-L1-G3-084) 1. Merkinnät ja ulkopuoliset osat 1. LCD-näyttö 2. Optinen liitäntä 3. Mittarin numero 4. Mittarin
Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473. Asennusohje
Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473 Sisältö: 2 Tärkeää Huomioita Virtausmittarin asennus 3 Syöttöjännite Pulssilähtö Lämpötilat 4 Asennus 5 Kytkennät 6 Mittapiirrokset 7 Mittataulukko 8 Muita huomioita
RAIDETESTERIN KÄYTTÖOHJE
RAIDETESTERIN KÄYTTÖOHJE Yleiskuvaus Mittalaite tutkiin virtapiirin johtavuutta ja ilmaisee virtapiirissä olevan puhtaasti resistiivisen vastuksen. Mittalaitteen toiminnallisuus on parhaimmillaan, kun
vapaa vapaa nasta 3 nasta 2 nasta 1 (maadoitus)
Käyttöohje Versio 1.0 maaliskuu 2001 www.behringer.com ENGLISH SUOMI DEUTSCH 1. JOHDANTO CABLE TESTER CT100 Onnittelut! CT100:n hankinnalla olet saanut korvaamattoman työkalun kaapelien ja pistokekytkentöjen
Pientalonrakentajan tietoliikenneopas. Yleistä Ohjeita hankintaan Rakentajan muistilista Yhteystiedot
Pientalonrakentajan tietoliikenneopas Yleistä Ohjeita hankintaan Rakentajan muistilista Yhteystiedot MIKSI KUITULIITTYMÄ? IPP:n kuituliittymä on kuluttajille suunnattu kiinteähintainen liityntä nykyaikaiseen
PKS Sähkönsiirto Oy 2011
Pohjois-Karjalan Sähkö Oy (PKS) PKS Sähkönsiirto Oy (PKSS) Eero Puoskari Antti Varis PKS Sähkönsiirto Oy 2011 Liikevaihto 44 milj. Investoinnit 15 milj. Sähkön siirto 1 160 milj. kwh Asiakkaita 87 000
BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka
BL0A0500 Sähkönjakelutekniikka Oikosulkusuojaus Jarmo Partanen Oikosulkuvirran luonne Epäsymmetriaa, vaimeneva tasavirtakomponentti ja vaimeneva vaihtovirtakomponentti. 3 Oikosulun eri vaiheet ja niiden
Kulkuaaltomomittausjärjestelmä
21.2.2019 Verkkotoimikunta Kimmo Muttonen Kulkuaaltomomittausjärjestelmä Vianpaikannuskeinot Kyseessä vianpaikannusjärjestelmä, jota käytetään FG:llä ilmajohtoverkon vikojen paikantamiseen. Muita käytössä
OPERAATIOVAHVISTIMET 2. Operaatiovahvistimen ominaisuuksia
KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ja liikenteen ala TYÖ 11 ELEKTRONIIKAN LABORAATIOT H.Honkanen OPERAATIOVAHVISTIMET 2. Operaatiovahvistimen ominaisuuksia TYÖN TAVOITE Tutustua operaatiovahvistinkytkentään
VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT
VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT SISÄLLYSLUETTELO SIVU VIANETSINTÄ MICROMAX, MICROMAX180, MICROMAX370, MICROMAX750 OHJAUSYKSIKKÖ ON LAUENNUT KIERTOVAHDIN JOHDOSTA MAGNEETTIANTURIN TARKISTUS (KOSKEE
KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40
KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.
Työ 31A VAIHTOVIRTAPIIRI. Pari 1. Jonas Alam Antti Tenhiälä
Työ 3A VAIHTOVIRTAPIIRI Pari Jonas Alam Antti Tenhiälä Selostuksen laati: Jonas Alam Mittaukset tehty: 0.3.000 Selostus jätetty: 7.3.000 . Johdanto Tasavirtapiirissä sähkövirta ja jännite käyttäytyvät
EL-EPM01 Energiamittari
EL-EPM01 Energiamittari SUOMI KÄYTTÖOHJEET Johdanto: EL-PM01-energiamittari on suunniteltu sähkökuormien tarkkailuun ja mittaamiseen. Se on tehokas ratkaisu kulujen määritykseen. Energiamittarin mittausväli
3M TM. Dynatel TM Advanced Pipe/Cable Locator 2220M. Kaapelinhakulaite. Käyttöohje
3M TM Dynatel TM Advanced Pipe/Cable Locator 2220M Kaapelinhakulaite Käyttöohje Dynatel 2220M 2(14) Sisällys Johdanto... 2 3M Dynatel 2220M-hakulaitteen vakiopakkaukset... 3 3M Dynatel lisävarusteet...
Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9)
Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9) SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 2 22.4.2010 VASTAUSSARJA Tutkinto on kaksiosainen. Tutkinnon läpäisy edellyttää molemmista osista erikseen noin 2/3 pistemäärää maksimipistemäärästä.
PIKAOHJE Tuulimittaus WS2-WTN + D-LINE
v.181030 PIKAOHJE Tuulimittaus WS2-WTN + D-LINE URHEILUN AJANOTON EDELLÄKÄVIJÄ Sisällysluettelo 1 WS2-TUULIMITTARI JA MITTAUSLAITTEISTO... 1 2 KYTKENNÄT... 2 3 MITTARIN OHJAAMINEN... 3 4 YLEISTÄ TUULIMITTARISTA...
APUWATTI KÄYTTÖOHJEKIRJA KAUKORA OY
APUWATTI KÄYTTÖOHJEKIRJA KAUKORA OY 25.2.2019 Kaukora Oy 2019 APUWATTI Käyttöohjekirja 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää... 4 Turvallisuustiedot... 4 2 TOIMINTAKUVAUS... 4 3 ASENNUS... 4 4 SÄHKÖASENNUS... 5
TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002
TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa
MICRO-CAP: in lisäominaisuuksia
MICRO-CAP: in lisäominaisuuksia Jännitteellä ohjattava kytkin Pulssigeneraattori AC/DC jännitelähde ja vakiovirtageneraattori Muuntaja Tuloimpedanssin mittaus Makrot mm. VCO, Potentiometri, PWM ohjain,
Harmonisten yliaaltojen vaikutus johtojen mitoitukseen
Harmonisten yliaaltojen vaikutus johtojen mitoitukseen Pienjännitesähköasennukset standardin osassa SFS6000-5-5 esitetään johtojen mitoitusperusteet johtimien ja kaapelien kuormitettavuudelle. Lähtökohtana
CISCO AIRONET 1242AG -TUKIASEMA
CISCO AIRONET 1242AG -TUKIASEMA Asennus ja käyttöönotto -ohjeet 4.11.2010 Jaakko Helskyaho CISCO AIRONET 1242AG 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Tukiaseman liitännät... 3 1.2 Virransyöttösovitin...
Radioamatöörikurssi 2016
Radioamatöörikurssi 2016 Häiriöt Ukkossuojaus Harhalähetteet 22.11.2016 Tatu, OH2EAT 1 / 16 Häiriöt Ei-toivottu signaali jossain Yleinen ongelma radioamatöörille sekä lähetyksessä että vastaanotossa 2
SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ
OHJE 1 (5) SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ Yleistä Ohjeeseen on koottu Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n uusien ja saneerattavien pysyvien pienjännitteisten suora- ja virtamuuntaja liitäntäisten mittausten
JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416
JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015 Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue 1.3
Radioamatöörikurssi 2018
Radioamatöörikurssi 2018 Häiriöt Ukkossuojaus Harhalähetteet 27.11.2018 Tatu, OH2EAT 1 / 15 Esimerkkejä häiriöiden ilmenemisestä Ylimääräinen taustakohina radiovastaanottimessa Muut sähkölaitteet häiriintyvät
Mikkelin ammattikorkeakoulu Tarkk` ampujankuja 1 PL 181, 50101 MIKKELI KÄYTTÖOHJEET: FLUKE Networks IntelliTone 200 Toner ja Probe
KÄYTTÖOHJEET: FLUKE Networks IntelliTone 200 Toner ja Probe Pateristonkatu 2, 50100 MIKKELI Puh. (015) 355 6428 Fax (015) 355 6333 fikret.jakupovic@mamk.fi Sivu 1/11 Pariston tila 9 voltin pariston virtamäärän
Suojaus sähköiskulta Pekka Rantala
Suojaus sähköiskulta 15.9.2016 Pekka Rantala Lähtökohtana jännitteellinen johto Miten tilanne tehdään turvalliseksi, kun 1. Sähkölaite (asennus) on täysin ehjä tarvitaan perussuojaus 2. Kun sähkölaitteeseen
Sähkönjakelutekniikka osa 1. Pekka Rantala
Sähkönjakelutekniikka osa 1 Pekka Rantala 27.8.2015 Opintojakson sisältö 1. Johdanto Suomen sähkönjakelun rakenne Kantaverkko, suurjännite Jakeluverkot, keskijännite Pienjänniteverkot Suurjänniteverkon
SATE1040 Piirianalyysi IB kevät /6 Laskuharjoitus 5: Symmetrinen 3-vaihejärjestelmä
1040 Piirianalyysi B kevät 2016 1 /6 ehtävä 1. lla olevassa kuvassa esitetyssä symmetrisessä kolmivaihejärjestelmässä on kaksi konetta, joiden lähdejännitteet ovat vaihejännitteinä v1 ja v2. Järjestelmä
Automaattisella taustavalaistuksella varustettua suurta LCD-näyttöä on helppo lukea kirkkaassa auringonpaisteessakin
UAT-600-EUR-sarja Maanalaisten laitteiden paikannussarja Paikanna maanalaiset laitteet tarkasti ja turvallisesti ennen kaivutöitä Sähköjohtoon osuminen kaivu-urakan aikana voi johtaa kalliisiin korjauksiin
Eristysvastuksen mittaus
Eristysvastuksen mittaus Miksi eristyvastusmittauksia tehdään? Eristysvastuksen kunnon tarkastamista suositellaan vahvasti sähköiskujen ennaltaehkäisemiseksi. Mittausten suorittaminen lisää käyttöturvallisuutta
Kone- ja rakentamistekniikan laboratoriotyöt KON-C3004. Koesuunnitelma: Paineen mittaus venymäliuskojen avulla. Ryhmä C
Kone- ja rakentamistekniikan laboratoriotyöt KON-C3004 Koesuunnitelma: Paineen mittaus venymäliuskojen avulla Ryhmä C Aleksi Mäki 350637 Simo Simolin 354691 Mikko Puustinen 354442 1. Tutkimusongelma ja
Taustamateriaali Fingridin innovaatiohaasteeseen Sähköasemilla olevien viallisten laitteiden havainnointi radiotaajuisella mittausmenetelmällä
Taustamateriaali Fingridin innovaatiohaasteeseen Sähköasemilla olevien viallisten laitteiden havainnointi radiotaajuisella mittausmenetelmällä Juha Riikonen Spinverse Yleistä lisätietoa Yleistä lisätietoa
TASA- JA VAIHTOVIRTAPIIRIEN LABORAATIOTYÖ 5 SUODATINPIIRIT
TASA- JA VAIHTOVIRTAPIIRIEN LABORAATIOTYÖ 5 SUODATINPIIRIT Työselostuksen laatija: Tommi Tauriainen Luokka: TTE7SN1 Ohjaaja: Jaakko Kaski Työn tekopvm: 02.12.2008 Selostuksen luovutuspvm: 16.12.2008 Tekniikan
Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija
Asennus- ja käyttöohje vuoto- ja kosteushälytin Vahinkovakuutusyhtiöiden hyväksymä 2 ROHS Vakuutusyhtiöt suosittavat sekä voivat antaa maksu- tai muita etuja. Sähkönumero 71 660 10 teknisen tukkukaupan
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
PAVIRO End Of Line Slave Module
PAVIRO End Of Line Slave PVA-1WEOL fi Huomautuksia asennuksesta PAVIRO End Of Line Slave Sisällysluettelo fi 3 Sisällysluettelo 1 Tietoja lyhyesti 4 2 Asennus 5 3 Tekniset tiedot 9 4 Standardit ja yhteensopivuus
Asentajasarja: Sähköasennusopas
Asentajasarja: Sähköasennusopas Tuotenumero: 411647 46,00 (+ alv 10%) normaalihinta 34,50 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähköasennusopas perustuu Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL:n julkaisemaan sähköasennukset
Käyttäjän opas. SeekTech. -yhteyden muodostaminen. Alkuperäisten ohjeiden käännös Suomi 1
Käyttäjän opas SeekTech & -yhteyden muodostaminen Alkuperäisten ohjeiden käännös Suomi 1 Sisällysluettelo Järjestelmän yleisesitys Kuvaus...3 Blue toothin tekniset tiedot...3 Alue...4 Bluetooth-yhteys
OPTISTEN ILMAKAAPELEIDEN ASENNUSOHJE
21.1.2019 1/8 OPTISTEN ILMAKAAPELEIDEN Johdanto Optiset ilmakaapelit ovat joko metallisella kannatinköydellä varustettuja kahdeksikkorakenteisia kaapeleita tai metallittomia itsekantavia kaapeleita eli
EMC Säteilevä häiriö
EMC Säteilevä häiriö Kaksi päätyyppiä: Eromuotoinen johdinsilmukka (yleensä piirilevyllä) silmulla toimii antennina => säteilevä magneettikenttä Yhteismuotoinen ei-toivottuja jännitehäviöitä kytkennässä
S-108.3020. Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö 1
1/8 S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset Laboratoriotyö 1 Häiriöiden kytkeytyminen yhteisen impedanssin kautta lämpötilasäätimessä 13.9.2007 TJ 2/8 3/8 Johdanto Sähköisiä häiriöitä on kaikkialla ja
HARJOITUS 7 SEISOVAT AALLOT TAVOITE
SEISOVAT AALLOT TAVOITE Tässä harjoituksessa opit käyttämään rakolinjaa. Toteat myös seisovan aallon kuvion kolmella eri kuormalla: oikosuljetulla, sovittamattomalla ja sovitetulla kuormalla. Tämän lisäksi
VIM-M2 VIBRATION MONITOR KUVAUS VIM-M2. Sisältö
VIM-M2 VIBRATION MONITOR KUVAUS Sisältö 1. TEKNISET TIEDOT... 2 2. KUVAUS... 3 3. KÄYTTÖ... 4 4. LIITÄNTÄ... 5 5. VIAN ETSINTÄ... 6 6. VALMISTAJA... 6 VIM-M2 FI.docx 2006-03-01 / BL 1(6) 1. TEKNISET TIEDOT
Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä.
123 Turvallisuus Tämä symboli toisen symbolin, liittimen tai käyttölaitteen vieressä ilmaisee, että käyttäjän on katsottava oppaasta lisätietoja välttääkseen loukkaantumisen tai mittarin vaurioitumisen.
CCS COMBO 2 ADAPTER. Omistajan käsikirja
CCS COMBO 2 ADAPTER Omistajan käsikirja VAROITUKSIA SÄILYTÄ NÄMÄ TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET. Tämä asiakirja sisältää tärkeitä ohjeita ja varoituksia, joita on noudatettava CCS Combo 2 -adapteria käytettäessä.
7. Resistanssi ja Ohmin laki
Nimi: LK: SÄHKÖ-OPPI Tarmo Partanen Teoria (Muista hyödyntää sanastoa) 1. Millä nimellä kuvataan sähköisen komponentin (laitteen, johtimen) sähkön kulkua vastustavaa ominaisuutta? 2. Miten resistanssi
1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje
1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9.