Koulutuspäällikkö, diplomi-insinööri Jarkko Lehtonen UTU Elec Oy, ohjaajana suunnittelun esimies Markus Kemikangas
|
|
- Anni-Kristiina Sariola
- 9 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma Sähkövoimatekniikka Opinnäytetyö MITTAUSKAAVIOIDEN KÄYTTÖ JAKOKESKUSSUUNNITTELUSSA Työn ohjaaja Työn teettäjä Tampere 2010 Koulutuspäällikkö, diplomi-insinööri Jarkko Lehtonen UTU Elec Oy, ohjaajana suunnittelun esimies Markus Kemikangas
2 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma Sähkövoimatekniikka Rintala, Pekka Mitoituskaavioiden käyttö jakokeskussuunnittelussa Tutkintotyö 40 sivua + 10 liitesivua Työn ohjaaja Työn teettäjä Huhtikuu 2010 Hakusanat Koulutuspäällikkö, diplomi-insinööri Jarkko Lehtonen UTU Elec Oy, ohjaajana suunnittelun esimies Markus Kemikangas mittauskaavio, sähkökeskus, piirikaavio TIIVISTELMÄ Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli UTU Elec Oy:n käytössä olevien mittauskaavioiden päivitys nykyajan tarpeita vastaaviksi ottaen huomioon eri alueiden energialaitosten tarpeet ja käytössä olevat laitteet. Piirikaaviokuvista tuli laatia mahdollisimman selkeitä ja helppolukuisia. Piirto-ohjelmana käytettiin CADS Planneria, jossa on UTU:n tarpeisiin räätälöity keskuslayout-sovellus. Lisäksi keskussuunnittelun yhteyteen CADSiin laadittiin ohjelma K-kielellä helpottamaan suunnittelijoiden työtä. Eri alueiden energialaitoksilla on käytössä eri valmistajan kwh-mittareita ja verkkokäskylaitteita. Lisäksi yhdistelmämittarin käyttö on yleistynyt. Kyselylomakkeen avulla selvitettiin Suomen suurimpien energialaitosten mittauskäytäntöjä. Kyselyllä kartoitettiin, minkälaisiin toimenpiteisiin esim. vakiokeskustuotannon tulisi tulevaisuudessa mahdollisesti varautua. Työn teoriaosassa käsitellään erilaisia mittareita ja niiden toimintaperiaatteita, tiedonsiirtoa ja piirikaavioiden laadintaa. Työn loppupuolella tarkastellaan kyselyn tuloksia. Liitteissä on esitettynä joitakin esimerkkejä piirtämistäni piirikaavioista.
3 TAMPERE POLYTECHNIC Electrical Engineering Electric Power Engineering Rintala, Pekka Using Measurement Diagrams in the Planning of Electric Centers Engineering Thesis Thesis Supervisor 40 pages + 10 appendices Head of Electrical Engineering Programe, Master of Science Jarkko Lehtonen Commissioning Company UTU Elec Oy, Supervisor Design Manager Markus Kemikangas April 2010 Keywords elecrical center, circuit diagram, measurement diagram ABSTRACT The subject of this thesis was updating the circuit diagrams which UTU Elec Oy uses in their electrical center planning. In the updating process the needs of different energy companies and the equipment used in the measurements had to be considered. The key point of modifying old circuit diagrams was to get them easier to read. CADS Planner was used in drawing the diagrams. Furthermore, an additional programme was composed in the CADS Planner to help the work of the designers. Energy companies in different areas use kwh-meters that are manufactured by many different companies, and the use of combination meters has increased in the recent years. A questionnaire was used to survay how some of the largest energy companies in Finland do their measurements. The purpose of the survey was to find out what the planning of electrical centers in the future should focus on. The theory part discusses different meters and their functions, data transfer and the drawing of circuit diagrams. The survay answers are studied at the end of the thesis. In the enclosure there are also examples of the diagrams drawn for the thesis.
4 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO YRITYKSEN ESITTELY ENERGIAMITTAUKSEN PURUSTEET Yksivaiheisen sähköenergian mittaus kwh-mittarilla Kolmivaiheisen sähköenergian mittaus kwh-mittarilla tariffi-kWh-mittarit Tehotariffimittari Kolmivaiheisen loisenergian mittaus kvarh-mittarilla Impulssimittarit Staattiset mittarit Käytössä olevat mittarit TIEDONSIIRTOTAVAT Energian- ja vedenkulutuksen etäluenta (AMR) Tiedonsiirto etäluennassa AMR-etäluennan hyödyntäminen PIIRIKAAVIOT Selittävät huomautukset ja merkinnät Yhteysviivat CADS PLANNER CADS Planner Electric CADS K-kieli K-kielen m uuttujat K-kielen varatut sanat Operaattorit TYÖN TAVOITTEET TYÖN TOTEUTTAMINEN Piirikaavioiden muokkaus CADS K-kielellä ohjelmointi Kyselyn tulosten arviointi Käytössä olevat m ittarit Siirtym inen yhdistelmämittareiden käyttöön Katkaistavien riviliittim ien sijainti DIN-kiskoon asennettavat mittarit Mittarialusta LOPPUPÄÄTELMÄT LÄHTEET... 38
5 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ LIITTEET 1 Kyselylomake 2 3-vaihe virtamittaus ja kwh-mittaus (Hager EC 320) -mittauskaavio 3 3-vaihe virtamittaus, jännitemittaus ja kompensointi -mittauskaavio 4 Monimittari DMK-32 -mittauskaavio 5 Monimittari MPR-53S ja kompensointi (3-vaihe) -mittauskaavio 6 Monimittari WM-3 (riviliittimin) -mittauskaavio 7 Monimittari WM12-96 ja kwh-mittaus (Hager EC 320) -mittauskaavio 8 kwh- ja kvarh-mittaus (3-napainen kahva-alusta) -mittauskaavio 9 kwh-mittaus tariffinohjauksella (4-napainen kahva-alusta) -mittauskaavio 10 kwh- ja kvarh-mittaus tariffinohjauksella (4-napainen kytkinvaroke) -mittauskaavio
6 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ LYHENTEET AMR Automatic Meter Reading, automaattinen mittarinluenta. DLMS/COSEM Device Language Message Specification / Companion Specification for Energy Metering. Rekisteriluentatekniikoiden kansainvälinen standardi jota käytetään etupäässä sähkön, kaukolämmön ja veden kulutusmittauksiin. GPRS General Packet RadioService, pakettikytkentäinen radioyhteys. MVDB Metered Value Data Base, yhteinen mittaustietokanta, johon voidaan kerätä eri protokkollien mittaustietoja. PLC Power Line Communication, sähköverkkoa pitkin tapahtuva datansiirto. PSTN Public Switched Telephone Network, perinteinen puhelinlinja, kansainvälinen pakettikytkentäinen verkko, jossa on yhdistetty useita puhelinverkkoja. SMS Short Message Service, lyhytsanomapalvelu. TPC/IP Transmission Control Protocol eli Internet Protocol
7 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ 7 (40) 1 JOHDANTO Sähköenergian mittauksessa käytettävät laitteet kehittyvät kaiken aikaa. Tämä asettaa vaatimuksia myös keskusvalmistukselle. Tämän opinnäytetyön yhtenä osana oli kyselyn avulla tehtävä selvitys suurimpien energialaitosten mittauskäytännöistä. Kyselyssä selvitettiin mm. sitä, ovatko yritykset siirtymässä tai jo siirtyneet yhdistelmämittareiden käyttöön sähköenergian mittauksessa. Lisäksi selvitettiin yhtiöiden suhtautumista mittarialustakoon pienentämiseen ja DIN-mittareiden käyttöön liittyvissä asioissa. Kyselyn vastausten pyrittiin saamaan kokonaiskuva siitä, mihin keskussuunnittelussa tulisi mahdollisesti tulevaisuudessa varautua. Tämän opinnäytetyön toisena osana oli UTU Elecin käytössä olevien mittauskaavioiden päivittäminen nykyajan tarpeita vastaaviksi. Lisäksi UTU:lle luotiin CADS Planneriin K-kielellä ohjelma keskussuunnittelun yhteyteen ohjelma, joka avaa mittauskaavion automaattisesti keskussuunnittelukuvan yhteyteen. Ohjelmaan sisällytettiin vain tämän opinnäytetyön tekemisen yhteydessä muokatut mittauskaaviot, mutta ohjelmaa on tulevaisuudessa helppo täydentää aina tarpeiden mukaan. Tulevaisuus näyttää miten suunnittelijat ohjelmaan suhtautuvat ja haluavatko he käyttää sitä keskussuunnittelussa. Mittauskaavioiden päivityksen ja K-kielisen ohjelman tarkoituksena oli helpottaa suunnittelijoiden työtä. Päivitetyt mittauskaaviot ovat helppolukuisempia kuin ennen ja symbolit ovat nykystandardin mukaisia.
8 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ 8 (40) 2 YRITYKSEN ESITTELY Porin Sähkö- ja Telefooniliike Urho Tuominen Oy aloitti toimintansa 1. kesäkuuta Toiminta aloitettiin Porin kauppatorin varrella, osoitteessa Pohjoiskauppatori 1 sijaitsevassa puutalossa. Aluksi yritys keskittyi sähkökoneiden- ja tarvikkeiden myyntiin, josta se laajensi toimintaansa myös sähköasennuksiin ja korjaustoimintaan. Suomessa oli lama vuosina , jolloin yrityksen liikevaihto laski 50 % eli palasi alkuvuosien tasolle. Yritys kuitenkin selvisi vaikeista ajoista alusta asti saavutetun vankan markkina-aseman turvin. Laman jälkeen alkoi voimakas kasvukausi, joka kuitenkin pysähtyi sodan alettua vuonna Sodan jälkeen, vuodesta 1944 alkaen yritys on valmistanut sähkökeskuksia teollisuuden, sähkönjakelun ja sähköurakoinnin tarpeisiin. Vuonna 1946 yrityksen nimeksi tuli Urho Tuominen Oy. Sähkötukkukaupassa yritys nousi selkeäksi Satakunnan alueen myyntijohtajaksi n. 50 % markkinaosuudellaan. Vuonna 2001 yhtiöitetty sähkötukkuliiketoiminta myytiin vuonna luvun lopulla aloitettiin sähkötarvikekaupan rinnalla sähköteknisten tuotteiden maahantuonti. Sähkötekninen kauppa yhtiöitettiin UTU Powel Oy:ksi vuonna Yrityksellä on toimintaa Suomen lisäksi Virossa, Latviassa ja Liettuassa. UTU Powel Oy:n tuotevalikoimaan kuuluvat tehoelektroniikan tuotteet sekä sähkökeskuskomponentit ja -kotelot. /1/, /2/ UTU Elec Oy on sähkönjakelun ja sähköverkkojen solmupisteiden tuotteisiin erikoistunut yritys, joka palvelee eri asiakasryhmiä kullekin ominaisella tavalla ja kunkin tarpeista lähtien. UTU Elec Oy:n tuotteet ovat tyyppitestattuja ja varmistavat omalta osaltaan luotettavan ja turvallisen sähkönjakelun. Nykyään yrityksen tuotevalikoiman kuuluvat vakiotuotteet kerrostaloasuntoihin, rivi- ja omakotitaloihin sekä vapaa-ajan asuntoihin. Nykyään merkittävän osan liiketoiminnasta kattavat rakennusprojektien räätälöidyt keskukset. UTU on nykyään keskittynyt kahdelle toimialalle sähkökojeistojen ja sähköverkkojen solmupisteiden tuotteisiin ja sähkötekniseen kauppaan. /3/
9 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ 9 (40) 3 ENERGIAMITTAUKSEN PURUSTEET Voltti- ja ampeerimittarin avulla voidaan mitata tasasähköteho. Tasasähköteho saadaan, kun volttimittarin ja ampeerimittarin osoitukset kerrotaan keskenään. Myös vaihtosähkön pätöteho saadaan voltti- ja ampeerimittarin avulla kuten tasasähköpiirissä, jos kuormituksena on puhtaasti resistiivinen kuorma (kuten hehkulamput ja vastukset). Jos piirissä on induktiivista kuormitusta (kuten sähkömoottoreissa ja purkauslampuissa) tai kapasitiivista kuormitusta (kuten kondensaattoreissa), voltti ja ampeerimittarin osoituksien tulo on silloin näennäisteho (S = U * I). Tällaisen piirin pätöteho saadaan mitattua wattimittarilla. Yksivaiheinen sähköenergia saadaan periaatteessa selville, kun W-mittarin osoitus kerrotaan ajalla, kaavan (W = P * t) mukaisesti, kun kuormitus on vakio. Yleisesti kuitenkin mitataan kolmivaiheisen kuormituksen sähköenergiaa. Silloin voidaan käyttää seuraavia kaavoja pätöenergian (W P ), loisenergian (W Q ) ja näennäisenergian (W S ) laskemiseen tehojen ja ajan avulla. Pätöenergia (W P ) W = P t = 3 U I cosϕ t P [ W P ] = 1 Ws, käytännössä 1kWh Loisenergia (W Q ) WQ = Q t = 3 U I sinϕ t [ W ] =1vars, Q käytännössä 1kvarh Näennäisenergia (W S ) WS = S t = 3 U I t [ W ] = 1VAs, S käytännössä 1kVAh Käytännössä pätö-, lois- ja näennäisenergian mittaukset tehdään energiamittareilla yksitai kolmivaiheisena, useimmiten kolmivaiheisena. /4/
10 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ 10 (40) 3.1 Yksivaiheisen sähköenergian mittaus kwh-mittarilla Seuraavassa on esitetty yksivaiheisen sähköenergian mittauksen toimintaperiaate perinteisellä induktioperiaatteella toimivalla kwh-mittarilla. Kun induktiomittarista jätetään vastajouset pois, saadaan mittarin alumiinikiekko pyörimään moottorin tavoin, kun mittarin jännite- ja virtakäämeissä kulkee virta. Pyörimisnopeus on verrannollinen jännitteeseen ja kulutettuun virtaan. Kulutettu sähköenergia tallentuu laskulaitteeseen välitysrattaiden avulla. /4/ Kuva 1. Induktioperiaatteella toimiva 1-vaiheinen kwh-mittari /4/
11 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ 11 (40) 3.2 Kolmivaiheisen sähköenergian mittaus kwh-mittarilla Kolmivaiheista sähköenergiaa on perinteisesti mitattu induktioperiaatteeseen pohjautuvalla kwh-mittarilla. Mittari voi olla kaksikoneistoinen, jolloin kuormassa ei saa olla nollajohdinta, tai kolmikoneistoinen, jolloin kuormassa voi olla nollajohdin. Toiminta on samanlainen, kuin 1-vaiheisissakin kwh-mittareissa, jotka toimivat induktioperiaatteella. Koneistoja on tällöin vain kaksi tai kolme yhden sijasta ja laskulaitteen osoitus on koneistojen vääntöjen summa. Virtamuuntajaliityntää käytetään suurilla kuormitusvirroilla ja jännitemuuntajaliityntää vakiosta poikkeavilla jännitteillä. /4/ Kuva 2. 3-vaiheisen kwh-mittarin periaatteellinen rakenne /4/
12 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ 12 (40) tariffi-kWh-mittarit Kaksoistariffimittareilla voidaan mitata erikseen kahta eri sähkötariffin kulutusta, esim. päiväsähkön ja halvemman yösähkön kulutusta. Mittarin kellokoneisto kytkee aamulla kalliimmalle päiväsähkölle ja illalla halvemmalle yösähkölle. Tällainen laskutustapa käy siellä, missä öiseen aikaan on tarjolla riittävästi sähköenergiaa. Mittarit ovat kaksitai kolmikoneistoisia ja ne kytketään sähköverkkoon suoraan tai muuntajien välityksellä. /4/ 3.4 Tehotariffimittari Tehotariffimittari mittaa sähköenergian kulutuksen lisäksi myös keskitehon toistuvasti määrätyn pituisina (esim. 15 min.) ajanjaksoina. Suurin tällainen keskiteholukema jää muistiin ja se voidaan lukea ns. huipputehona. Huippulaite on yleensä elektroninen. Mittari voi toimia induktioperiaatteella (tai staattisella) ja se voi olla valmistettu pätötehon (kwh) tai loistehon (kvarh) mittaukseen. Mittareissa voi olla lisävarusteena taaksepyörinnänesto. Tehotariffimittareita käytetään lähinnä sähkön suurkuluttajien energian mittaukseen. /4/ 3.5 Kolmivaiheisen loisenergian mittaus kvarh-mittarilla Kolmivaiheinen loisenergia saadaan mitatuksi kvarh-mittarin avulla. Mittarit voivat olla kaksi- tai kolmikoneistoisia, induktioperiaatteella toimivia ja niiden kytkentäperiaatteet ovat samankaltaiset kuin loistehon mittauksissa. Kytkentä sähköverkkoon tapahtuu joko suoraan tai muuntajien välityksellä. /4/
13 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ 13 (40) 3.6 Impulssimittarit Impulssimittareilla voidaan mitata pätöenergiaa (kwh) ja loisenergiaa (kvarh). Impulssimittaria käytetään sähköenergian kaukomittausanturina syöttämään kulutustiedot keskiteholeimaajalle tai suoraan tietokoneelle. Niistä saadaan edelleen tiedot laskutusta ja tilastointia varten. Mittari koostuu perusmittarista ja impulssilaitteesta, jonka antamien impulssien lukumäärä on verrannollinen kulutettuun energiaan. /4/ 3.7 Staattiset mittarit Nykyään asennettavat energiankulutuksen mittarit ovat lähes poikkeuksetta staattisia. Ne mittaavat elektronisesti, eikä mittaus perustu liikkeeseen kuten induktiomittareissa. Mittakomponentit tuottavat mittapulssia, joka vastaa kulutetun energian mittayksikköä. Yleensä yksi pulssi vastaa yhtä kilowattituntia. Monet mittarit on varustettu myös pulssilähdöllä, joka mahdollistaa mittaustietojen keräämisen eri mittareilta ja lukemisen keskitetysti. Perinteisiin induktioperiaatteella toimiviin mittareihin verrattuna staattisten mittareiden etuna on mm. parempi tarkkuus, monipuolisuus sekä halvempi valmistus- ja hankintahinta. Staattinen mittari ei myöskään sisällä kuluvia osia, joten se on lähes huoltovapaa. Lämpötilan, taajuuden ja jännitteenvaihtelut eivät aiheuta muutoksia staattisen mittarin mittaustarkkuuteen, toisin kuin induktiomittareilla. Staattisen mittarin mittayksikkö koostuu ylijännitesuojalla varustetusta jännitteen mittauspiiristä ja virtamuuntajat sisältävästä virtamittauspiiristä. /5/
14 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ 14 (40) Kuva 3. Staattisen mittarin toimintaperiaate. /5/ Mittayksiköltä mitatut tiedot siirtyvät laskentaa varten suunniteltuun puolijohdepiiriin eli kertojaan. Kertojassa muodostetaan jännitteen ja virran hetkellisarvojen tuloon (ui) verrannollinen jännite (u m ). Energian mittaamiseksi muodostetaan tehon aikaintegraali. Tätä varten jännite u m muutetaan pulssitaajuiseksi jännitetaajuusmuuttimella. Kukin pulssi edustaa tiettyä energiaa. Laskemalla pulssien lukumäärä saadaan laskenta-aikana kulutettu energia. Lasketut pulssit siirretään mittarin tarkkailuindikaattorille ja laskulaitteelle. Mittarin pulssilähdöt voivat olla potentiaalivapaita pulssilähtöjä, jotka on toteutettu galvaanisesti erotetuilla reed-releillä tai transistori-pulssilähtöjä, jotka on toteutettu NPN-transistoreilla (tarkoitettu alle 10 m:n tiedonsiirtoon). /4/, /5/ Kuva 4. Staattinen kwh-mittari Enermet E600 /6/
15 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ 15 (40) 3.8 Käytössä olevat mittarit Energiamarkkinaviraston vuonna 2004 tekemän selvityksen perusteella noin puolella yli 3 x 63 ampeerin pienjänniteverkon käyttöpaikoista on ollut asennettuna tuntimittari. Tuntimittauksen puuttuminen voi joidenkin asiakkaiden kannalta olla este sähkönhankinnan kilpailuttamiselle. Tuntienergioita rekisteröivällä mittarilla ja kaukoluvun tiedonsiirrolla on kuitenkin omat kustannuksensa, eikä kilpailuttamisen mahdollisesti tuoma rahallinen hyöty kaikissa tapauksissa välttämättä riitä näiden lisäkustannusten kattamiseen. Toisaalta kymmenien tuhansien toimivien mittareiden vaihtaminen ja kaukoluennan toteuttaminen tasapuolisuuden vuoksi ei välttämättä sekään ole sähkönkäyttäjän kokonaisedun mukaista. Energiamarkkinaviraston sähkönmyyjille tekemän kyselyn mukaan yli 60 % myyjistä oli eri mieltä väittämästä, että verkonhaltijat eivät asenna uusia tuntimittareita myyjän kannalta kiinnostaviin kohteisiin. Vain yhden vastaajan mukaan se on merkittävä este markkinoiden toimivuudelle, tosin n. 20 % vastaajista ei osannut sanoa mielipidettä asiasta. /7/ Sähköenergian laskutuksessa voidaan käyttää monia eri laskutusperusteita. Laskutuksen perusteena voi olla mm. - tuntimittaus - yö- ja päiväsähkötariffit - kausisähkötariffi. 4 TIEDONSIIRTOTAVAT Erityisesti 3 x 63 ampeerin käyttöpaikoissa tiedonsiirtotekniikalla on vaikutusta kilpailun toimivuuteen. Verkonhaltija määrää tiedonsiirtotavan, jolla mittaustieto siirtyy kaukoluettavalta mittauspäätteeltä verkonhaltijan järjestelmään. Kaukoluenta voidaan toteuttaa monella eri tavalla käyttäen puhelin-, gsm-, sähkö-, radio- tai tietoverkkoa. Sähkömarkkina-asetuksen 7 :n mukaan jakeluverkonhaltijan tulee järjestää sähkönkulutuksen mittaus siten, että siitä aiheutuvat kustannuksen sähkönkäyttäjille ja myyjille ovat mahdollisimman pienet. Käytännössä ei kuitenkaan aina voida käyttää
16 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ 16 (40) asiakkaalle halvinta tiedonsiirtotapaa kaukoluentajärjestelmän teknisten ominaisuuksien takia. Verkonhaltijoiden tulisi pyrkiä valitsemaan sellaiset kaukoluentajärjestelmät, tai laajentamaan olemassa olevia järjestelmiä niin, että vaihtoehtoisten tiedonsiirtotapojen käyttö olisi mahdollista. Kaukoluennan kulutustiedon mittaaminen, rekisteröinti ja luenta on useimmiten toteutettu saman järjestelmätoimittajan tarjoamilla laitteistoilla ja kulutustiedon käsittelyyn soveltuvalla ohjelmistolla. Markkinoilla on useita eri toimittajia ja paljon eri mittarimalleja. Osa mittarimalleista on yhteensopivia myös muiden toimittajien luentajärjestelmien kanssa. /7/ 4.1 Energian- ja vedenkulutuksen etäluenta (AMR) Energiayhtiöt asentavat kotitalouksiin uuden sukupolven etäluettavia sähkömittareita. Energia- ja vesimittarit luetaan automaattisena mittarinluentana (AMR). Etäluennassa mittaustiedot siirtyvät suoraan tietojärjestelmiin ilman käyntiä kulutuspaikalla. Etäluenta mahdollistaa kulutuksen lähes reaaliaikaisen seurannan ja todelliseen kulutukseen perustuvan laskutuksen. Lisäksi uusi mittaus- ja tiedonsiirtotekniikka tarjoaa asukkaille, taloyhtiöille ja kiinteistöpalvelujen yrityksille uusia seuranta-, hälytys- ja ohjauspalveluja. AMR-järjestelmään kuuluu huoneistoon tai rakennukseen sijoitettu energiamittari, tiedon tallennusyksikkö eli keruulaite ja kaukolukupääte. Energian- ja vedenkulutuksen anturit on sijoitettu sähkölinjoihin, veden jakolinjoihin tai vesijohtoihin. Rakennuksessa keruulaite voi kerätä sähkö-, kaasu- ja vesipulssit tai datan kaikista asunnon tai rakennuksen mittareista. Mittarit lähettävät pulssit keruulaitteelle esimerkiksi tunnin välein. Keruulaite puolestaan siirtää datan joka 24 tunti, yleensä yöllä kaukolukulaitteen tietokantaan. Tietokannassa dataa voidaan käsitellä halutuilla suureilla ja aikasarjoilla sekä tietoa voidaan verrata aikaisempaan kulutukseen tai muihin kohteisiin. /8/
17 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ 17 (40) Kuva 5. ARM-etäluennan rakenne /8/ AMR-järjestelmässä energiamittarien ja tietoa keräävän järjestelmän tietoliikenneyhteys voidaan toteuttaa monella eri tekniikalla. Tekniikat perustuvat yleensä tiedonsiirtoon GMS/ GPRS -verkon, kiinteän puhelinverkon, radiotekniikan, sähköverkon tai TPC/IPprotokollan avulla. Tekniikoita voidaan käyttää myös rinnakkain, esimerkiksi radioaalloilla mittarista keruulaitteelle ja keruulaitteelta GPRS-verkon välityksellä kaukolukupäätteelle. /8/ Energiankulutuksen tiedonsiirto perustuu yksinkertaisessa muodossa pulssien lukemiseen. Pulssiluennalla voidaan lukea vain kulutettuja energiamääriä per aikayksikkö. Monipuolisempia tietoja voidaan lukea rekisteriluentaan perustuvilla tekniikoilla. Rekisteriluentatekniikoille on kehitetty kansainvälinen DLMS/COSEM - standardi. /8/
18 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ 18 (40) 4.2 Tiedonsiirto etäluennassa Etäluennassa luodaan yhteys asunnon energiamittarista/mittareista keskittimeen tai mittarista suoraan luentajärjestelmään. Ensimmäisessä tapauksessa keskittimeen kerätään usean mittarin tiedot ja ne siirretään luentajärjestelmään käsiteltäväksi. Jälkimmäisessä tapauksessa tieto asukkaan tai rakennuksen mittarista siirretään suoraan tietoliikenne- tai kaukoluentamoduulin tai pienjänniteverkon välityksellä luentajärjestelmään. Etäluennassa voidaan päätyä kolmeen perusratkaisuun: - Energiamittarien data kootaan keskittimien välityksellä useista rakennuksista. Keskittimillä kerätty tieto soveltuu taajamien etäluentaan - Energiamittarien data kootaan keruulaitteiden välityksellä rakennuskohteista. Keruulaitteita käytetään erityisesti rivi- ja kerrostalojen mittauskeskusten etäluennassa - Energiamittarien data kootaan PSTN-linjan tai GSM-modeemin ja verkon (GSM/GPRS) välityksellä. Suora etäluenta soveltuu yksittäisten pientalojen ja haja-asutusalueiden etäluentaan. Mittaridatan siirrossa voidaan soveltaa seuraavia tiedonsiirron tekniikoita: Sähköverkkoa pitkin tapahtuvaa tiedonsiirtoa kutsutaan datasähköksi (PLC). Sähköverkkoyhtiöt hyödyntävät PLC:n kaksisuuntaista tietoliikenneyhteyttä, kun ne keräävät suuria tietomääriä asiakkailta. PLC:ssä tiedonsiirto perustuu verkkotaajuuteen sisällytettyihin korkeampiin taajuuksiin. Sähköverkkoyhtiö suodattaa signaaleista rakennusten halutut taajuudet. PLC.tä käytetään yleensä pienjänniteverkossa, jossa asunnon tietoa kerätään keskittimeen, josta se luetaan edelleen esimerkiksi GPRSyhteydellä. GSM-verkko on digitaalinen soluverkko, jossa radiotien liikenne siirretään salatussa digitaalimuodossa. Kaukoluennan voi tehdä kolmella eri tavalla GSM-verkossa. Tiedon siirtotapoja ovat GSM-data, lyhytsanomapalvelu SMS ja pakettikytkentäinen radioyhteys GPRS. Kaukoluennassa mittauspäähän sijoitetaan GSM-modeemi tai GPRS-verkkokortti. Luenta toteutetaan pääasiassa yöllä, kun verkon käyttö on vähäistä.
19 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ 19 (40) Radiotekniikkassa käytetään mittaustietojen siirrossa matalatehoisia radiolähettimiä ja vapaiksi määriteltyjä taajuusalueita. Radiotekniikka edellyttää yleensä keskittimien käyttöä, jossa keskittimiltä luetaan sinne GSM-, sähkö- tai puhelinverkon kautta kerätty data. Puhelinverkon mittaustietojen siirto toteutetaan modeemien välityksellä kwh-mittarista, mittauspäätteestä tai keskittimestä. Järjestelmä vaatii PSTN-yhteyden. Tietoliikenneverkossa mittauspisteeseen asennetaan verkkokortti, jonka välityksellä mittarin kaukoluenta toteutetaan tietoliikenneverkon välityksellä. TCP/IP-protokolla edellyttää mittauspisteessä IP-osoitetta. Tietoliikenneverkossa kaksi tai useampi tietotokonetta on yhdistetty toisiinsa ja ne vaihtavat tietoja keskenään. /8/ 4.3 AMR-etäluennan hyödyntäminen Mittarien valmistajat käyttävät usein omia ja suljettuja mittarien lukuprotokollia. Tämän takia joudutaan monissa tapauksissa käyttämään rinnakkaisia mittarin lukujärjestelmiä, joista kerätään tiedot yhteiseen mittaustietokantaan MVDB:hen. Tietoja siirretään edelleen mittaustietokannasta osapuolille, kuten käyttäjät ja kiinteistöpalveluyritykset. Siksi mittaustiedon tunnisteet ja muut ominaisuudet tulee sopia energia- / lämmönmyyjän ja asiakkaan kanssa. Jakeluverkkoyhtiöt omistavat mittauslaitteet, ja ne vastaavat laitteiden toimivuudesta. Sen sijaan asukkaat omistavat oikeusasiamiehen tulkinnan mukaan mittaustiedon. Rakennuksen omistaja tai asukas voi hyödyntää mittaritietoa eri tavoilla. Esimerkiksi energian- tai lämmönmyyjä voi välittää asukkaalle valmiiksi analysoitua tietoa energiankulutuksesta ja siihen liittyvistä asioista. Asukas lukee käsiteltyä kulutustietoa esimerkiksi Internetin välityksellä. Tieto voi olla vuosikulutustietoa, vertailutietoa omaan kulutukseen ja vertailutietoa muiden samantyyppisten asuntojen kulutukseen. Asukas voi täten seurata energiankulutustaan.
20 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ 20 (40) Mittarit voidaan lukea asiakkaan haluamalla ajanjaksolla esimerkiksi kerran kuussa, kerran päivässä tai kerran tunnissa. Luenta voidaan suorittaa manuaalisella haulla tai automaattisesti ohjelmalla. Mittarit on usein varustettu kaksisuuntaisella tiedonsiirrolla, lisäksi ohjelmistojen ja parametrien päivittäminen tietoliikenneyhteyden yli on mahdollista. Mittarien tuntimittaustoiminto ja tallennusrekisterit on yleensä mitoitettu vähintään kahdelle eri tariffille. Tuntimittaustietoja voidaan myös säilyttää vähintään kuukauden, useimmiten yli vuoden ajan. Näin estetään mittaustietojen katoaminen mahdollisen tietoliikennekatkoksen aikana. Energiamittarien ominaisuuksia voidaan tarvittaessa päivittää uusilla ohjelmistoilla. Päivityksellä saadaan uusia toimintoja, eikä mittaria tarvitse vaihtaa. Esimerkiksi mittarien lähtöjä ja tuloja voidaan vaihtaa vaihtamalla ohjelmistoja siten, että sama fyysinen lähtö tai tulo voi toimia joko analogia-, digitaali- tai pulssilähtönä ja -tulona. Kun mittari otetaan käyttöön, ei tarvitse tietää, minkälaisia liitäntöjä tarvitaan, riittää että liitäntöjä on tarpeeksi. /8/ 5 PIIRIKAAVIOT Piirikaavio on kaavio, joka esittää järjestelmän, osajärjestelmän, asennuksen, osan, laitteen, ohjelman jne. piirit toteutettuina. Siinä esitetään osat ja liitännät piirrosmerkeillä, jotka on järjestetty esittämään toiminnat ottamatta välttämättä huomioon yksiköiden fyysistä kokoa, muotoa ja sijaintia. Piirikaavion on esitettävä toteutuksen yksityiskohdat, mutta sen ei tarvitse ottaa huomioon muodostettavien yksiköiden todellista kokoa, muotoa tai sijaintia. Sen on esitettävä välttämätön tieto, joka on tarpeen - piirin toiminnan ymmärtämiseksi - liitäntädokumenttien laatimiseksi - testaamista ja virheiden paikantamista varten - asennukseen, kunnossapitoon ja koulutukseen.
21 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ 21 (40) Piirikaavio on sähköpiirustuksien perusdokumentti. Paitsi, että piirikaavio toimii itsenäisenä sähköpiirustuksena, se on useiden muiden sähköpiirustuksien lähtökohtana (mm. liitäntäkaaviot ja kaapeliluettelot). Piirikaavioon on sisällyttävä - piirin komponentteja tai toimintoja esittävät piirrosmerkit - näiden komponenttien tai toimintojen keskeisten liitäntöjen esittäminen - yksikkötunnukset - liitintunnukset - loogisiin signaaleihin sovellettavat signaalitason sopimukset - tieto, joka on tarpeen kulkureitin ja piirien seuraamiseen (signaalin tunnukset ja sijaintiviitteet) - lisätieto, jota tarvitaan toimintojen ymmärtämiseksi. Tärkein näkökohta piirikaaviota laadittaessa on piirin osien tarkoituksenmukainen sijoittelu. Piiriviivat piirretään mahdollisimman suoriksi tarpeettomia risteämiä ja mutkia välttäen. Piirit on mahdollisuuksien mukaan esitettävä siten, että toimintajärjestys ja signaalin etenemissuunta on vasemmalta oikealle ja ylhäältä alas. Piirikaavioiden piirtämiseen käytetään lähes poikkeuksetta tietokoneavusteista suunnittelu- ja piirto-ohjelmaa. Nykyisin käytössä olevat ohjelmistot ovat helppokäyttöisiä ja monipuolisia. Suunnitteluohjelmistolla pystytään helposti muokkaamaan piirikaaviota myöhemmin. Myös kuvien lähetys on helppoa, kun kuvat ovat sähköisessä muodossa, eivätkä paperisina tulosteina kuten ennen. Standardi määrittelee piirikaavioissa käytettävät piirrosmerkit. Sähköpiirustuksissa kojeita, laitteita, johtimia yms. kuvataan piirrosmerkeillä, joiden muoto ei yleensä vastaa kohteen todellista geometriaa. Tämä johtuu monista syistä. Piirtäminen on helpompaa, kun muodot noudattavat yksinkertaista geometriaa. Samasta syystä piirustuksen ulkonäkö on selvempi ja sen lukeminen helpompaa kuin jos käytettäisiin kappaleiden todellisia muotoja noudattavaa geometriaa. Lisäksi on huomattava, että monien toimilaitteiden ulkonäkö vaihtelee huomattavasti, vaikka sähköinen toimintaperiaate on kaikissa samanlainen (esim. kytkimet ja erilaiset vastukset).
22 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ 22 (40) Piirrosmerkit esitetään standardista toisiinsa sopivassa suhteessa olevassa koossa, jota voidaan kuitenkin vaihdella piirustuksen ja sovelluksen mukaan, esim. tehomuuntajista ja mittamuuntajista käytetään usein eri piirrosmerkkikokoa. Myös tarkennusmerkkinä käytetään pienennettyä kokoa. Yksittäisten piirrosmerkkien mittasuhteet säilytetään merkkiä pienennettäessä tai suurennettaessa. Yleispiirteenä piirrosmerkkien kehityksessä on se, että ne pelkistyvät noudattamaan yhä yksinkertaisempia geometrisia peruselementtejä. Piirrosmerkit voivat esittää toimintoja, komponentteja ja laitteita, tai toimintojen tai komponenttien ja laitteiden yhdistelmiä. Piirrosmerkki on kuvio, merkki tai niiden yhdistelmä, jota käytetään kaavioissa, piirustuksissa ja vastaavissa asiakirjoissa kuvaamaan yksikköä tai käsitettä. Monet piirrosmerkit on suunniteltu signaalin kulkusuunnalle vasemmalta oikealle. Tämä periaate olisi hyvä säilyttää kaikissa kaaviossa, mikäli se vain on mahdollista. Joissakin tapauksissa on tarpeellista poiketa piirrosmerkkien perusasennosta. Sen vuoksi piirrosmerkkejä voidaan kääntää tai esittää peilikuvanaan, ellei niiden merkitys muutu. /9/ 5.1 Selittävät huomautukset ja merkinnät Selittäviä huomautuksia tulisi käyttää, kun tarkoitusta ei voida ilmaista muilla keinoilla. Ne olisi sijoitettava lähelle paikkaa, jota ne koskevat tai huomautukseen olisi tehtävä viittaus, joka on sijoitettu piirustuslehden reunan lähelle. Useampilehtisissä dokumenteissa kaikkien yleisluontoisten viittausten olisi oltava lehdellä 1. /9/
23 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ 23 (40) 5.2 Yhteysviivat Muissa kuin pelkästään sijainnin mukaisen esitystavan kaavioissa on yhteysviivojen oltava suoria mahdollisimman vähillä mutkilla ja risteyksillä. Yhteysviivat on järjestettävä vaaka- tai pystysuoraan paitsi sellaisissa tapauksissa, joissa vinot viivat parantavat kaavion selkeyttä, esim. kun komponentit on sijoiteltu symmetrisesti tai kun vaihejärjestystä on muutettu. Yhdysviivojen haaroittumiset olisi esitettävä, mikäli mahdollista t-haaroitusta. Lisäksi on suositeltavaa käyttää kytkentäpisteen piirrosmerkkiä viivojen yhtymäkohdassa. /9/ Kuva 6. Johtimen haara 6 CADS PLANNER Kymdata on suomalainen vuonna 1979 perustettu CAD-ohjelmistotalo, joka on kehittänyt toimialakohtaisia CADS Planner-ohjelmistoja yli 20 vuotta. Yritys tekee ohjelmistojen kehitystyötä yhdessä käyttäjien, laitevalmistajien, oppilaitosten sekä alan muiden toimijoiden kanssa. CADS Planner tuotteet ovat markkinajohtajia Suomessa sähkö- ja lvi-suunnittelutoimistoissa sekä sähköurakointiyrityksissä. /10/
24 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ 24 (40) 6.1 CADS Planner Electric CADS Planner Electric kattaa sähkö- ja automaatioalan eri suunnittelu- ja dokumentointitarpeet: rakennussähköistys, teollisuussähkö ja -automaatio sekä keskusten layout-suunnittelu. Electric-ohjelmistolla voi tehdä sähkösuunnitelmat todellisilla tuotetiedoilla niin halutessaan. Ohjelma sisältää laajan valikoiman tunnettujen laitevalmistajien tuotetietoja. /11/ CADS Planner Electric on käytössä lähes kaikissa sähkö- ja automaatioalan koulutusta antavissa ammattikorkeakouluissa ja teknillisissä yliopistoissa. Käyttäjät - Urakoitsijat - Keskusvalmistajat - Suunnittelutoimistot - Energialaitokset - Valmistava teollisuus - Teollisuuden kunnossapito UTU:n käytössä on CADS Planner Electric -suunnitteluohjelmisto, jossa on yrityksen tarpeita vastaavaksi räätälöity keskuskaaviosovellus. Ohjelma sisältää standardin mukaiset sähköpiirrosmerkit piirikaavioiden piirtoon. /12/ Tämän opinnäytetyön tekemisessä käytettiin CADS Planner Electicin piirikaaviosovellusta, josta löytyy kattava valikoima mittauskaavioiden piirtoon tarvittavia symboleja. 6.2 CADS K-kieli K on ohjelmointikielenä CADS Plannerissa versiosta 6.0 alkaen. K-ohjelmointikieli on rakenteisen koneenläheisen ja tehtävänläheisen kielen välimaastoon sijoittuva ohjelmointikieli. Se ei ole rakenteinen, koska K-ohjelmassa ei ole yhtään funktiota, jolla
25 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ 25 (40) päästäisiin suoraan koneen muistiin käsiksi eikä se käsittele dataa akkujen eikä rekistereiden avulla. K-kieli ei ole varsinaisesti tehtävänläheinen, koska se ei ole erityisen älykäs kieli, vaan jokaisen ohjelmoijan täytyy itse rakentaa sen äly. K:sta tosin löytyy piirteitä, jotka siirtävät sitä tehtävän läheisempään suuntaan. Näitä ovat mm. suora liityntä CADSiin, funktio pisteiden lukemista varten, geometriset funktiot, kuvatietokantaliityntä jne. Pääasiassa K tarjoaa vain työkalut, joilla sovelluksia voidaan rakentaa. Ulkoasultaan K muistuttaa ehkä eniten jotakin pseudokieltä, koska siihen on poimittu piirteitä monista eri ohjelmointikielistä tarkoituksella, helppokäyttöisyyden nimissä. /13/ K-kielen muuttujat Muuttujat ovat nimettyjä muistipaikkoja, joihin voidaan tallettaa niiden tyypin mukaisia arvoja ja joita voidaan vertailla keskenään tai vakioita vastaan. Kaikki muuttujat on ennen käyttöä määriteltävä. Määrittelemättömistä muuttujista kääntäjä tulostaa virheilmoituksen. Kaikki muuttujat voivat esiintyä taulukkotyyppeinä. /13/ K-kielen varatut sanat Varatut sanat ovat sanoja, joilla on K-kääntäjän kannalta jokin erityinen merkitys. Niitä voidaan käyttää vain niiden määritellyllä tavalla. Vaikka tässä esitellään varatut sanat isoilla kirjaimilla, on sama, kirjoitetaanko ne isoilla vai pienillä, koska K ei tee eroa niiden välillä. K-kielen varatut sanat ovat seuraavat: BEGIN, DO, ELSE, END, FOR, FUNCTION, GOTO, IF, INT, NOT, ON_ERR, ON_ESC, OR, PROCEDURE, PROGRAM, REAL, REPEAT, STEP, STOP, STRING, THEN, TO, UNTIL, WHILE
26 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ 26 (40) Varattuja sanoja ei voi määritellä uudestaan, sillä ne viittaavat eri funktioihin ja lauseisiin. Lisäksi K:n sisäiset aliohjelmat (proseduurit) ja funktiot ovat nimiä, joita ei voi käyttää omiin tarkoituksiin. Varatut sanat koodissa esiintyessään saattavat aiheuttaa virheilmoituksia, mikäli niitä käytetään virheellisesti. /13/ Operaattorit K:n operaattoreilla käsitellään yhtä tai kahta operandia. Operaattoreita ovat aritmeettiset operaattorit, merkkijono-operaattorit, vertailuoperaattorit sekä loogiset ja bittioperaattorit. Bittioperaattoreita K-kielessä ovat AND, OR, XOR ja NOT Näiden parametrien tulee olla kokonaislukuja. Aritmeettisia operaattoreita ovat kerto-, jako-, yhteen- ja vähennyslaskut. Laskujärjestys K-kielessä on normaali, eli kerto- ja jakolasku lasketaan ennen yhteen- ja vähennyslaskuja. Vertailuoperaattoreita ovat pienempi kuin, suurempi kuin, pienempi tai yhtä suuri kuin, suurempi tai yhtä suuri kuin, yhtä suuri kuin ja eri suuri kuin. K-kielellä vertailuoperaattoreita käytettäessä on huomattava, että vertailtavien operandien on oltava keskenään yhteensopivaa tyyppiä: numeerisen ja merkkijonomuuttujan vertailu ei onnistu. Loogiset operaattorit K-kielessä ovat seuraavat: looginen JA, looginen TAI ja looginen EI. Loogisilla operaattoreilla voidaan liimata useampia ehtoja yhteen, esimerkiksi rakentaa reunaehdot jonkin muuttujan arvolle tai toteuttaa rakenteita, joissa useammat kuin yhden ehdon täyttyminen saa aikaan jonkin toiminnan. /13/
27 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ 27 (40) 7 TYÖN TAVOITTEET Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli päivittää UTU Elec Oy:n käytössä olevat sähkökeskuksien mittauskaaviot ajan tasalle. Mittauskaavioiden piirtoon käytettiin CADS Planner -piirto-ohjelmaa. Lisäksi keskussuunnittelun yhteyteen CADS Planner:iin tehtiin ohjelma K-kielellä, jonka avulla mittauskaaviota on helppo hakea tietokannasta. Lisäksi työssä selvitettiin eri alueiden energialaitosten mittauskäytäntöjä kyselylomakkeen avulla. Kyselyn vastausten perusteella yritettiin pohtia, mihin UTU Elecillä pitää keskussuunnittelussa tulevaisuudessa varautua. 8 TYÖN TOTEUTTAMINEN 8.1 Piirikaavioiden muokkaus UTU:lla on käytössään runsaasti mittauskaaviota. Tämän opinnäytetyön tekemisen yhteydessä 45 kaaviota päivitettiin paremmin heidän tarpeitaan vastaaviksi. Piirikaaviot tuli piirtää helppolukuisemmiksi ja yrityksen tarpeita paremmin vastaaviksi. Lisäksi UTU:lla tahdottiin selvittää eri energialaitosten mittauskäytäntöjä ja suhtautumista mm. DIN-mittareihin. Muutamasta kysymyksestä laadittiin kyselylomakkeen, joka lähetettiin kymmenelle suurelle energiayhtiölle eri puolille Suomea. CADSista löytyy erittäin kattava määrä erilaisia piirrosmerkkejä, joita käyttämällä piirikaavioista alettiin muokata toivomusten mukaisia. Joitain tiettyä mittaria esittävää symbolia ei tietenkään löydy valmiina symbolina, joten sellainen on piirrettävä itse. Kaikki UTU:lta saadut piirikaaviot olivat sähköisessä muodossa, mutta niissä oli vääränlaisia piirrosmerkkejä. Nämä piirrosmerkit tuli vaihtaa nykykäytännön mukaisiksi. Lisäksi kaavioihin tuli piirtää kaikki johdotukset, joita ei aiemmin niihin ollut piirretty. Lisäksi myös riviliittimet tuli piirtää helpompilukuisempaan muotoon. Mittareita esittävistä merkistä tuli luoda symboli, kun aiemmin mittarit oli piirretty vain viivoista ja kytkentäpisteet olivat tekstinä.
28 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ 28 (40) Kuva 7. Vanha virtamuuntajan piirrosmerkki Kuva 8. Uusi virtamuuntajan piirrosmerkki Kuva 9. Vanha riviliittimen esitystapa Kuva 10. Uusi riviliittimen esitystapa
29 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ 29 (40) Itse luotu symboli koostuu samoista elementeistä, kuin CADS:ssa valmiina olevat symbolit. Itse piirretty symboli piirrettiin normaalisti viivoilla oikean muotoiseksi. Symbolin nimi lisättiin tekstinä, vaihdettavissa olevana kehoteattribuuttina mittarin tunnus ja asetettuina attribuutteina kytkentäpisteiden numerot. Tämän jälkeen piirretty symboli tallennettiin symboliksi, eikä sitä ei enää pystynyt muokkaamaan paitsi mittaritunnuksen attribuuttisisällön osalta. Kuva 11. Esimerkki itse luomastani symbolista (Hager EC 320 kwh-mittari) Kuva 12. Hager EC 320 kwh-mittari /14/ Monet piirikaaviot olivat hyvin samanlaisia keskenään. Muutaman yksinkertaisimman piirikaavion jälkeen pystyi jo piirrettyjä piirikaaviota muokkaamalla piirtämään aina seuraavan valmiiksi. Tämä nopeutti huomattavasti työn etenemistä. Piirrettävää oli silti vielä runsaasti, sillä yhteensä 45 piirikaavioita tuli muokata halutun laisiksi. Niiden tekemisessä vierähti hetki jos toimenkin, sillä iso osa ajasta meni CADSin käytön opetteluun.
30 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ 30 (40) 8.2 CADS K-kielellä ohjelmointi K-kielellä tehdyn ohjelman tarkoituksena oli helpottaa suunnittelijoiden työtä keskussuunnitteluun liittyen. Kun keskuksen pohja on piirretty ja siihen laitettu mittarit paikoilleen, niin ohjelma tunnistaa ja laskee kaikki keskukseen sisältyvät mittarit, kun laskenta toiminto käynnistetään. Mikäli ohjelma tunnistaa M2-mittarialustan keskuksesta, ohjelmaan aukeaa valintaikkuna, josta valitaan aluksi onko etukojeena kahva-alusta vai kytkinvaroke. Tämän jälkeen valitaan etukojeen napaisuus (3- vai 4-napainen) ja seuraavasta valikosta valitaan kaavion tyyppi. Ohjelma avaa automaattisesti valitun kaavion, joka aukeaa keskuskuvan yläpuolelle. Kuva 13. Etukojeen tyypin valinta Kuva 14. Napaisuuden valinta Kuva 15. Kaavion tyypin valinta.
31 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ 31 (40) Valmis ohjelma tunnistaa lisäksi keskuskaavioon sijoitettujen mittareiden tyypin ja kysyy, minkälainen versio kyseisestä mittarista valitaan. Mittareiden valintaohjelmat toteutettiin samalla tavalla, kuin edellisten kuvien mukainen etukojeen valinta. Mikäli ohjelma tunnisti esim. DMK62-mittarin tuli esiin vastaavanlainen kysymysikkuna, jossa kysyttiin onko mittauskytkennässä kompensointia vai ei ja käyttäjän tuli valita sopiva versio. Kuva 16. Mittauskytkennän tyypin valinta. Kun sopiva mittauskaavio on valittu, ohjelma kysyy virtamuuntajien T1-T3 lähdön numeroa. Käyttäjä valitsee numeron. Numeron valinnan jälkeen ohjelma kysyy jännitesulakkeiden F1-F3 lähdön numeroa, jonka käyttäjä jälleen valitsee. Lopuksi ohjelma kysyy mittarin tunnusta ja käyttäjä asettaa mittarille tunnuksen. Tämän jälkeen kuva tulee näkyville keskuskaaviokuvan yläpuolelle. Kuvaan on päivitetty tiedot, jotka käyttäjä syötti. Mikäli keskuksessa on useampia mittauskytkentöjä, ohjelma toistuu jokaisen keskuksessa olevan mittarin kohdalla samalla tavalla. Kun, kaikki mittauskytkennät on käyty läpi ohjelma päivittää kuviin vielä kokonaissivumäärän. Kuva 17. Tunnuksien kysyminen.
32 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ 32 (40) Kuva 18. Mittauskaaviot keskussuunnittelukuvan yhteydessä. Ohjelmaan tehtiin haku vain niille mittauskaaviolle, jotka muokattiin tämän opinnäytetyön tekemisen yhteydessä. UTU:n käytössä on kuitenkin huomattavasti enemmän mittauskaavioita, kuin tähän ohjelmaan sisällytettiin, joten ohjelmaa on mahdollista päivittää jatkossa aina tarpeiden mukaan, siten että siitä tulisi mahdollisimman kattava ja helppokäyttöinen. Kun mahdollisimman suuri osa toiminnoista saadaan automatisoitua, eikä piirikaavioita tarvitse enää hakea manuaalisesti tiedostoista keskussuunnittelun yhteydessä, säästyy aikaa ja sitä kautta rahaa. Ohjelmaan sisällytettiin toiminto, joka avaa mittauskaavion aina edellisen kuvan viereen. Täten kaikki keskukseen sisältyvät mittauskaaviot ovat kätevästi keskuskuvan yläpuolella. Ohjelmaa tehtiin sekä Notepad++ -ohjelmaan että Notepad:iin. Kaiken kaikkiaan ohjelmaan tuli n ohjelmariviä.
33 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ 33 (40) 8.3 Kyselyn tulosten arviointi Tämän opinnäytetyön yhtenä osa-alueena oli kartoittaa eri verkkoyhtiöiden mittauskäytäntöjä. Energialaitoksille lähetettiin sähköisesti kyselylomake, jossa kysyttiin muutamia energianmittaukseen liittyviä kysymyksiä. Kysely lähetettiin yhteensä kymmenelle verkkoyhtiölle, joista viideltä saatiin vastaus. Kyselyn tulosten perusteella pohdittiin, mitä jakokeskussuunnittelussa tulisi madollisesti ottaa huomioon tulevaisuudessa. Tässä osiossa tarkastellaan verkkoyhtiöille lähetetyn kyselyn vastauksia. Vastausten perusteella pyritään selvittämään, onko jotain yleistä suuntausta havaittavissa eri verkkoyhtiöiden vastauksissa. Koska vastauksia tuli vain viidestä yhtiöstä, ja kaikista yhtiöistä ei vastattu jokaiseen kysymykseen, oli vastausten arvioiminen ja yhteenvedon tekeminen vastauksista melko haasteellista. Joidenkin kysymysten kohdalla oli havaittavissa selkeästi yhtenäinen linja eri verkkoyhtiöiden keskuudessa, kun taas joidenkin kysymysten kohdalla eri yhtiöillä oli asiaan erilainen kanta Käytössä olevat mittarit Monilla verkkoyhtiöllä oli tällä hetkellä käytössää usean eri mittarivalmistajan eriikäisiä mittareita. Mittarivalmistajista kyselyn perusteella suosituin oli Landis+Gyr. Muita tällä hetkellä käytössä olleita mittareita olivat mm. Enermet, Siemens, Iskra, Aidon, Kamstrup A/S ja Mx Electric. Mittareita uusittaessa verkkoyhtiöt olivat siirtymässä yhden mittarivalmistajan tuotteiden käyttöön Siirtyminen yhdistelmämittareiden käyttöön Yhdistelmämittareiden käyttö sähköenergian mittauksissa on yleistynyt reilusti viime vuosina. Eräässä vastanneista verkkoyhtiöistä oli siirrytty yhdistelmämittareiden käyttöön n. viisi vuotta sitten. Heillä on nykyään käytössään Landis+Gyrin laitteet.
34 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ 34 (40) Erään toisen energiayhtiön toimialueella yhdistelmämittareihin siirtyminen on aloitettu vuonna Heillä on tällä hetkellä asennettuna kpl etäluettavia mittareita, ja he ovat tehneet tarjouskyselyn mittauspisteen etäluettavista mittareista. Tällä hetkellä heillä on käytössään useiden eri laitevalmistajien mittareita, jotka tullaan korvaamaan uusilla etäluettavilla mittareilla. Yhden energiayhtiön toimialueella uusimmat mittarit ovat jo yhdistelmämittareita ja vanhoja mittareita ollaan myös vaihtamassa yhdistelmämittareiksi. Erään vastanneen energiayhtiön tavoitteena on puolestaan, että kaikki heidän mittarinsa olisivat etäluettavia vuoteen 2012 mennessä Katkaistavien riviliittimien sijainti Mittaroinnin tullessa keskuksen ulkopuolelle katkaistavien riviliittimien sijaintiin liittyvästä kysymyksestä oltiin verkkoyhtiöissä eri linjoilla. Eräässä vastanneista verkkoyhtiöistä katkaistavat riviliittimet haluttiin sisälle keskukseen. Muissa vastanneissa verkkoyhtiöissä riviliittimet haluttiin 2EK-koteloon. Esimerkiksi Vantaan Energian Internet-sivuilta löytyy selkeät ohjeet asennuksiin liittyen. Yhtiön sähköliittymien suunnitteluohjeessa todetaan, että käytettäessä 2EK-koteloa verkonhaltija hankkii ja asentaa riviliittimet kotelon sisään. Muut riviliittimet hankkii ja asentaa sähköurakoitsija tai keskusvalmistaja. /15/ Kuva 19. Ensto 2EK-kotelo /16/
35 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ 35 (40) DIN-kiskoon asennettavat mittarit Kyselyssä selvitettiin myös verkkoyhtiöiden kantaa DIN -kiskoon asennettaviin mittareihin sähköenergian mittauksissa. Lisäksi selvitettiin voisivatko verkkoyhtiöt käyttää DIN-mittareita, mikäli mittareiden tarkkuusluokat olisivat riittävän hyvät. Vastauksissa oli tämän kysymyksen kohdalla runsasta hajontaa. Eräässä verkkoyhtiöissä oltiin sitä mieltä, että kyseiset mittarit eivät tule kysymykseen missään nimessä. Muissa vastanneissa verkkoyhtiöissä linja oli myönteisempi DIN-mittareiden käytölle. Yhdestä yhtiöstä vastattiin, että on epätodennäköistä, että DIN-mittareita alettaisiin käyttää. Kolmesta yhtiöstä vastaus oli myöntävä. Kaikki yhtiöt, joissa oltiin sitä mieltä, että DIN-mittareita voitaisiin alkaa käyttämään, mikäli mittareiden tarkkuusluokat ensi parantuvat. Lisäksi DIN-mittareiden pitää pystyä vastaamaan sähkömarkkinoiden vaatimuksiin. Lisäksi ne pitää hyväksyä virallisiksi laskutusmittareiksi, ennen kuin niitä voitaisiin alkaa käyttää Mittarialusta Tällä hetkellä mittauskeskuksissa käytetään standardin SFS 2529 mukaisia M2- mittausalustoja - Tehomittauksissa 2 x M2-1 ja 2-aikamittauksissa 1 x M2 - Tariffinohjauslaitteissa 1 x M2. Mittarialustat asennetaan siten, että mittariristikon keskikohta on välillä cm hoitotasosta. Tehomittauksissa vastaava korkeus on cm. Lisäksi 2 x M2 alustat on suositeltavaa asentaa aina epäsuorassa mittauksessa teollisuuden ja elinkeinotoiminnan alalla, sekä niissä tapauksissa, kun pääsulake on yli 100 A tariffista riippumatta. /17/
36 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ 36 (40) M2-ristikkoon asennettavat mittarit ovat fyysisiltä mitoiltaan yhä pienempiä. Tämä mahdollistaisi M2-ristikkokoon pienentämisen. Verkkoyhtiöille lähetetyn kyselyn vastausten perusteella ei voi sanoa selkeää kantaa mahdolliseen ristikkokoon pienentämiseen. Vastauksissa sekä pidettiin madollisena että oltiin pienentämistä vastaan. Argumentteina pienentämistä vastaan oli mm. se, että on olemassa paljon mittareita, jotka tarvitsevat alustakseen nimenomaan nykyisten mittojen mukaisen M2- alustan. Lisäksi todettiin, että mikäli ristikkoa pienennetään, tulee myös mittareiden fyysisten mittojen pienentyä. Myös asentajien työskentelyolosuhteisiin vedottiin, sillä asentajat joutuvat työskentelemään entistä ahtaammissa kytkentätiloissa ja ristikon pienentäminen vain vaikeuttaisi heidän työtään entisestään. Pienentämisen puolesta ei tullut oikeastaan muita perusteluja, kuin se että jos mittareiden koko pienenee, voi tällöin myös ristikkokoko pienentyä. Kaikkiaan saamistani viidestä vastauksesta kolme oli pienentämistä vastaan ja kahdessa oltiin sitä mieltä, että ristikkokokoa voisi pienentää.
37 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ 37 (40) 9 LOPPUPÄÄTELMÄT Kaiken kaikkiaan työ oli erittäin opettavainen. CADS Plannerin käyttö tuli hyvin tutuksi piirikaavio-sovelluksen osalta. Lisäksi K-kielellä ohjelmointi oli erittäin opettavaista. Mittauskaavioista tuli halutunlaisia, eli ne ovat nyt ajan tasalla ja helppolukuisempia, kuin ennen. K-kielellä tehty ohjelma ei tullut millään tapaa täydellisesti valmiiksi, mutta ohjelmaa on mahdollista täydentää tulevaisuudessa aina tarpeiden mukaan. Ohjelmaan sisällytettiin ainoastaan tämän opinnäytetyön tekemisen yhteydessä piirretyt mittauskaaviot. Ohjelmaa voi käyttää keskussuunnittelun yhteydessä helpottamaan mittauskaavioiden hakua tiedostoista. Aika näyttää kokevatko suunnittelijat ohjelman hyödylliseksi ja haluavatko he sitä käyttää suunnitellessaan keskuksia. Mikäli, suunnittelijat eivät koe ohjelmaa hyödylliseksi ei sen päivittäminenkään ole järkevää. Myös mittareiden toimintaperiaatteet tulivat tutummiksi tämän opinnäytetyön tekemisen yhteydessä. Automaattinen mittarinluku ja sen hyödyntäminen tulivat myös tutuksi. Kaiken kaikkiaan opinnäytetyön tekeminen oli mielenkiintoinen tehtävä ja sopivan haasteellinen. Välillä tuli pienoisia ongelmia lähinnä ohjelmoinnin kanssa, mutta niistä kuitenkin selvittiin ja työ valmistui ajallaan. Kyselyyn vastasi vain viisi verkkoyhtiötä, joten kyselyn lopputuloksista ei voi kunnolla tehdä päätelmiä. Joihinkin kysymyksiin vastaukset olivat samansuuntaisia ja toisten kysymysten kohdalla vastaukset olivat hyvinkin poikkeavia keskenään.
20.1.2014. Liittymän loistehon kompensointi tulee rakentaa niin, että se on ennen alamittauksia sekä ennen päämittauksen keskusta.
Energianmittaus 1/6 1. ENERGIANMITTAUS 1.1 Standardit ja yleisohjeet Jakeluverkonhaltijoiden mittauskäytännön yhdenmukaistamiseksi on olemassa standardeja ja suosituksia, joita noudatetaan erityisohjeissa
TURKU ENERGIA SÄHKÖVERKOT OY OHJE 1/6. SFS 4365 Pientalon upotettava mittauskeskus Rakenne ja asentaminen. Pientaloalueen monimittarikeskukset
TURKU ENERGIA SÄHKÖVERKOT OY OHJE 1/6 13.4.2012 SÄHKÖENERGIANMITTAUS, MITTAROINTI JA MITTAUSLAITTEET YLEISTÄ Yleisohjeena sähkön mittauksessa ovat standardit SFS 2537, SFS 2538, SFS 3381, SFS 3382, SFS
MITTAROINNIN YLEISOHJEET
Ohje SUM1 1 (7) MITTAROINNIN YLEISOHJEET Ohje SUM1 2 (7) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet... 4 3.1 Standardit...
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
PIKAOPAS MODEM SETUP
PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2
Satakunnan ammattikorkeakoulu. Jussi Tulonen SÄHKÖENERGIAN MITTAUS SAMK:N VÄHÄRAUMAN KAMPUKSELLA
Satakunnan ammattikorkeakoulu Jussi Tulonen SÄHKÖENERGIAN MITTAUS SAMK:N VÄHÄRAUMAN KAMPUKSELLA Sähkötekniikan koulutusohjelma 2009 SÄHKÖENERGIAN MITTAUS SAMK:N VÄHÄRAUMAN KAMPUKSELLA Tulonen Jussi Satakunnan
ETÄLUENNALLA ENERGIATEHOKKAAMMAKSI
ETÄLUENNALLA ENERGIATEHOKKAAMMAKSI Energianeuvontailta 1 Energia-alan energiatehokkuusopimus Keravan Energia -yhtiöt liittyivät energiatehokkuussopimukseen huhtikuussa 2008 Energian tuotanto, siirto ja
TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma Talotekniikka. Tutkintotyö. Mikko Heiska SÄHKÖENERGIAN MITTAUS JA KAUKOLUENTA
TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma Talotekniikka Tutkintotyö SÄHKÖENERGIAN MITTAUS JA KAUKOLUENTA Työn valvoja Tampere 2006 Yliopettaja, tekn. lis. Pirkko Harsia TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU
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
MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla
MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla Tervetuloa mukaan Sisällysluettelo yleistä... 3 MY KNX... 3 Kirjaudu KNX organisaation kotisivulle... 4 Partnerluettelo... 5
Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO
Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska
MITTAUSJÄRJESTELMÄ Verkon valvontaan Laskutukseen Sarjaliitäntä RS-485 Modbus RTU
MITTAUSJÄRJESTELMÄ Verkon valvontaan Laskutukseen Sarjaliitäntä RS-485 Modbus RTU www.hedtec.fi Mittarit Teollisuuden ja kiinteistöjen energianmittauksiin ja sähköverkon analysointiin. Täydellinen etäkäyttö.
Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi
Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit Uusi moottorisukupolvi Elämää helpottavia innovaatioita Silent Glissillä on yli 40 vuoden kokemus sähkötoimisista verhokiskoista. Toimme ensimmäisenä markkinoille
Energian hallinta. Energiamittari. Malli EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 PF. Mallit. Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite)
Energian hallinta Energiamittari Malli EM23 DIN Tuotekuvaus Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite) Energiamittari Hetkellissuureiden näyttö: 3 numeroa Energiamittaukset: 7 numeroa 3-vaihesuureet: W, var, vaihejärjestys
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
OHJE 1 24.1.2013 SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ. Yleistä
OHJE 1 SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ Yleistä Ohjeeseen on koottu Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n uusien ja saneerattavien pysyvien pienjännitteisten suora- ja virtamuuntaja liitäntäisten mittausten toteutusvaatimukset.
LOAD R1, =2 Sijoitetaan rekisteriin R1 arvo 2. LOAD R1, 100
Tiedonsiirtokäskyt LOAD LOAD-käsky toimii jälkimmäisestä operandista ensimmäiseen. Ensimmäisen operandin pitää olla rekisteri, toinen voi olla rekisteri, vakio tai muistiosoite (myös muuttujat ovat muistiosoitteita).
KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE
KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE Tämä kuvaus on tarkoitettu Carelay - tuotteen Waterpumps WP:n ja Power Factor::n sovelluskohteisiin. Yleistä Carelay Control Wpremote on kaukovalvontaohjelma,
KESKIJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET
Ohje SUM7 1 (8) KESKIJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM7 2 (8) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet...
Laajennusyksiköiden asennus. Yleistä. Laajennusyksikkö. IP-luokitus PGRT
1 4 7 10 13 19 22 25 28 31 34 37 2 38 3 6 9 12 15 21 24 27 30 31 36 39 PGRT Yleistä Yleistä Tiedonsiirto alustan ja päällirakenteen välillä hoidetaan liittimen C259 konfiguroitavilla tuloilla ja lähdöillä.
PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET
Ohje SUM6 1 (9) PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM6 2 (9) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet...
Mitä on pätö-, näennäis-, lois-, keskimääräinen ja suora teho sekä tehokerroin? Alla hieman perustietoa koskien 3-vaihe tehomittauksia.
Mitä on sähköinen teho? Tehojen mittaus Mitä on pätö-, näennäis-, lois-, keskimääräinen ja suora teho sekä tehokerroin? Alla hieman perustietoa koskien 3-vaihe tehomittauksia. Tiettynä ajankohtana, jolloin
Java-kielen perusteet
Java-kielen perusteet Tunnus, varattu sana, kommentti Muuttuja, alkeistietotyyppi, merkkijono, Vakio Tiedon merkkipohjainen tulostaminen Ohjelmointi (ict1tx006) Tunnus (5.3) Javan tunnus Java-kirjain Java-numero
Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä
Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Yleistä Asuinkiinteistön monipalveluverkko Asuinkiinteistön viestintäverkko, joka välittää suuren joukon palveluja, on avoin palveluille ja teleyritysten
Ecom hinnastopalvelu LV-, Ilma- ja Kylmäala
Ecom hinnastopalvelu LV-, Ilma- ja Kylmäala 2013 2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet Tuote- ja hintatietojen päivitys Ecom OVeTista Ecom Ovet hinnastopalvelu on tehty palvelemaan Ecomin LVI-, Kylmä-
Panorama 2CMC481005B0201 FI Energiamittarit Luotettava tapa mitata energiankulutusta
Panorama 2CMC481005B0201 FI Energiamittarit Luotettava tapa mitata energiankulutusta Miksi sähköenergiaa mitataan? Energian hinta nousee jatkuvasti, siksi energiankulutuksen mittaaminen on sekä yritys-
A-Tiilikate objektikirjasto
A-Tiilikate objektikirjasto 15.1.2014 A-Tiilikate-objektikirjasto toimii ArchiCAD 14, 15, 16 ja 17 -versioissa. Kirjaston käyttöön tarvitaan Graphisoftin Tarvikkeet-laajennus. Tarvikkeet-laajennuksen käyttöönotto
ABB i-bus KNX taloautomaatio. Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? ABB Group May 11, 2016 Slide 1
Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? May 11, 2016 Slide 1 ABB i-bus KNX taloautomaatio May 11, 2016 Slide 2 KNX on maailman ainoa avoin standardi kotien ja rakennusten
Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit
Energianhallinta Energiamittari Malli EM10 DIN Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Energiamittari Energia: 6 numeroa Energian mittaukset: kokonais kwh TRMS mittaukset vääristyneelle
1 Tivax Professional 4.5
Tivax Professional 4.5 1 1 Tivax Professional 4.5 1.1 Tivax ohjelman asentaminen TivaxProfessional versio 4.5 asennetaan joko CD:ltä tai lataamalla asennustiedosto Internetistä. Asennus CD:ltä: Asennusohjelma
Teholähteet ja muuntajat Phaseo Poweria automaatioon!
Teholähteet ja muuntajat Phaseo Poweria automaatioon! Simply Smart! Nerokkuutta ja älyä, joka tekee käytöstä helppoa Tämän päivän vaatimuksiin... Verkkokatkot Sähkökatkokset aiheuttavat koneisiin ja laitteisiin
PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650
PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 Copyright 2002 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään 9354501 Issue 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650:N ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN
Hammastankohissin modernisointi. Heikki Laitasalmi
Hammastankohissin modernisointi Heikki Laitasalmi Loppudemossa Mitä oltiinkaan tekemässä V-malli Modbus viestintä (PLC VFD) Esitellään laitteet Lopuksi Modbusia käytännössä Hammastankohissi Arkkitehtuuri
VENLA. Nurmijärven Sähkö Oy:n Sähköenergian raportointi pienkuluttajille
VENLA Nurmijärven Sähkö Oy:n Sähköenergian raportointi pienkuluttajille 1 VENLA Nurmijärven Sähkön pienkuluttajapalvelu VENLA PALVELUSTA SAAT Kulutustiedot nykyisistä käyttöpaikoistasi Sähkö (Energia)
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
1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä
OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 81122P (4 ov.) 30.5.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan
LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen
LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen Tämä ohje täydentää ja täsmentää osaltaan selostuskäytäntöä laboraatioiden osalta. Yleinen ohje työselostuksista löytyy intranetista, ohjeen on laatinut Eero Soininen
Avoimen lähdekoodin kehitysmallit
Avoimen lähdekoodin kehitysmallit Arto Teräs Avoimen lähdekoodin ohjelmistot teknisessä laskennassa -työpaja CSC, 25.5.2009 Avoimen lähdekoodin kehitysmallit / Arto Teräs 2009-05-25
CADS ELECTRIC Teollisuussähkö ja -automaatio
YLEISET OMINAISUUDET PRO STD LITE Täysin itsenäinen CAD-ohjelmisto CAD-suunnittelun perustoiminnot (2D ja 3D) Suomenkielinen Englanninkielinen Keskitetty projektitiedonhallinta, monen käyttäjän tuki DRW-,
SÄHKÖLÄMMITYKSENOHJAUKSIEN KYTKENTÄOHJEET
Ohje SUM5 1 (9) SÄHKÖLÄMMITYKSENOHJAUKSIEN KYTKENTÄOHJEET Ohje SUM5 2 (9) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet...
TIES530 TIES530. Moniprosessorijärjestelmät. Moniprosessorijärjestelmät. Miksi moniprosessorijärjestelmä?
Miksi moniprosessorijärjestelmä? Laskentaa voidaan hajauttaa useammille prosessoreille nopeuden, modulaarisuuden ja luotettavuuden vaatimuksesta tai hajauttaminen voi helpottaa ohjelmointia. Voi olla järkevää
Alkuarvot ja tyyppimuunnokset (1/5) Alkuarvot ja tyyppimuunnokset (2/5) Alkuarvot ja tyyppimuunnokset (3/5)
Alkuarvot ja tyyppimuunnokset (1/5) Aiemmin olemme jo antaneet muuttujille alkuarvoja, esimerkiksi: int luku = 123; Alkuarvon on oltava muuttujan tietotyypin mukainen, esimerkiksi int-muuttujilla kokonaisluku,
Ehto- ja toistolauseet
Ehto- ja toistolauseet 1 Ehto- ja toistolauseet Uutena asiana opetellaan ohjelmointilauseet / rakenteet, jotka mahdollistavat: Päätösten tekemisen ohjelman suorituksen aikana (esim. kyllä/ei) Samoja lauseiden
Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin
Käyttöohje Energent MagiCAD plugin Sisältö 1. Yleistä 1 Dokumentin sisältö... 1 Ohjelman asennus... 1 Vaadittavat ohjelmistot... 1 Asennus... 1 Ohjelman käynnistys... 2 2. Toiminnallisuudet 3 Insert Energent
etunimi, sukunimi ja opiskelijanumero ja näillä
Sisällys 1. Algoritmi Algoritmin määritelmä. Aiheen pariin johdatteleva esimerkki. ja operaatiot (sijoitus, aritmetiikka ja vertailu). Algoritmista ohjelmaksi. 1.1 1.2 Algoritmin määritelmä Ohjelmointi
Digitaaliset monitoimimittarit ja tehoanalysaattorit. Energian mittaus ja optimointi
Digitaaliset monitoimimittarit ja tehoanalysaattorit Energian mittaus ja optimointi DIGITAALISET MONITOIMIMITTARIT JA TEHOANALYSAATTORIT taustavalaistulla LCD-näytöllä Energianjakelulaitteistojen ohjaamiseen
ELEC-C6001 Sähköenergiatekniikka, laskuharjoitukset oppikirjan lukuun 10 liittyen.
ELEC-C6001 Sähköenergiatekniikka, laskuharjoitukset oppikirjan lukuun 10 liittyen. X.X.2015 Tehtävä 1 Bipolaaritransistoria käytetään alla olevan kuvan mukaisessa kytkennässä, jossa V CC = 40 V ja kuormavastus
Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu
Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu VIHREÄÄ KIINTEISTÖKEHITYSTÄ Aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu ENERGIARATKAISU KIINTEISTÖN
CipherLab CPT-8001L -tiedonkeruupäätteen käyttö Ecomin kanssa
CipherLab CPT-8001L -tiedonkeruupäätteen käyttö Ecomin kanssa Sisällys Laitteen käyttöönotto...3 Latauskehdon asennus...3 Tiedonsiirto-ohjelman asennus...4 Keräilylaitteen käyttö...5 Viivakoodien luku...5
Sääasema Probyte JUNIOR
Sääasema Probyte JUNIOR JUNIOR sääanturi COM1 12VDC RS-232 signaali PC W9x Excel-tiedosto PROBYTE JUNIOR sääanturin toimintaperiaate Yleistä Probyte SÄÄASEMA JUNIOR1 on sään mittaukseen tarkoitettu ulkoanturi,
Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18.10 (64-bit) 26.01.2012
Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18.10 (64-bit) 26.01.2012 2(5) Novapoint sovellukset, versio 18.10 Yleiskuvaus Novapoint sovellukset täydentävät kansainvälistä lokalisoitua Novapoint jakeluversiota
2. Sähköisiä perusmittauksia. Yleismittari.
TURUN AMMATTKORKEAKOULU TYÖOHJE 1 TEKNKKA FYSKAN LABORATORO 2.0 2. Sähköisiä perusmittauksia. Yleismittari. 1. Työn tavoite Tutustutaan tärkeimpään sähköiseen perusmittavälineeseen, yleismittariin, suorittamalla
RACE-KEEPER COMPARO PC-OHJELMAN PIKAOHJE
RACE-KEEPER COMPARO PC-OHJELMAN PIKAOHJE SISÄLLYS 1 Mittausten (outing) avaus ja analysointi 2 HD videoiden teko 1 MITTAUSTEN AVAUS JA ANALYSOINTI Asenna Comparo PC-ohjelma ja käynnistä ohjelma pikakuvakkeesta.
Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje. www.360optimi.com/kiinteistopassi
Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje www.360optimi.com/kiinteistopassi Bionova Consulting, luottamuksellinen Viimeksi päivitetty 9. syyskuuta 2014 Käyttöohjeen sisällysluettelo Luo
Uudet tuotteet 2010 Hager-keskusjärjestelmät
Uudet tuotteet 2010 Hager-keskusjärjestelmät Energiamittarit 4 Energiamittarit KNX 7 Vikavirtareleet ja summavirtamuuntajat 8 Vikavirtasuojat automaattisella 10 jälleenkytkennällä Vikavirtasuojat 125A
Harmonisten yliaaltojen vaikutus johtojen mitoitukseen
Harmonisten yliaaltojen vaikutus johtojen mitoitukseen Pienjännitesähköasennukset standardin osassa SFS6000-5-5 esitetään johtojen mitoitusperusteet johtimien ja kaapelien kuormitettavuudelle. Lähtökohtana
Asennuksessa kannattaa käyttää asennusohjelman tarjoamia oletusarvoja.
1 1 Tivax Laskutus 4.5 1.1 Tivax ohjelman asentaminen TivaxLaskutus version 4.5 asentamiseksi on oltava asennus CD. Asennusohjelma käynnistetään tuplaklikkamalla asennus CD:llä olevaa Tivax45LaskuSetup.exe
Ohjeita Siemens Step7, Omron CX Programmer käyttöön
Ohjeita Siemens Step7, Omron CX Programmer käyttöön Sisällysluettelo 1 Siemens Step7 Manager...1 1.1 Laitteistomäärittely...1 1.2 Ohjelmalohkon luonti ja toteutus...2 1.3 Ohjelman kutsu...3 2 CX-Programmer...4
Java-kielen perusteet
Java-kielen perusteet Tunnus, varattu sana, kommentti Muuttuja, alkeistietotyyppi, merkkijono, literaalivakio, nimetty vakio Tiedon merkkipohjainen tulostaminen 1 Tunnus Java tunnus Java-kirjain Java-numero
Energiamittarit ja mittalaitteet
R12 Energiamittarit ja mittalaitteet Kerää, mittaa, tallenna: Hagerin energiamittareilla ja mittalaitteilla saat tiedot koostetusti. Laaja valikoima tuotevalikoima suoramittaukseen 63A ja 100A sekä virtamuuntajamittaukseen
4.2 Yhteensopivuus roolimalleihin perustuvassa palvelussa
4. Roolimallipalvelu 4.1 Tiedot palvelusta Palvelun nimi: Palvelun versio 01.01.00 Toteuttaa palvelun yksilöllistä palvelua (kts. M14.4.42) Roolimallipalvelu (Model role service) MYJ:lle, jotka toteuttavat
Tuplaturvan tilaus ja asennusohje
Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.
13. Loogiset operaatiot 13.1
13. Loogiset operaatiot 13.1 Sisällys Loogiset operaatiot AND, OR, XOR ja NOT. Operaatioiden ehdollisuus. Bittioperaatiot. Loogiset operaatiot ohjausrakenteissa. Loogiset operaatiot ja laskentajärjestys.
1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä
OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 811122P (5 op.) 12.12.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan
Febdok 6.0, Uudet ominaisuudet OHJEISTUS
Febdok 6.0, Uudet ominaisuudet OHJEISTUS Sisällys 1 YLEISTÄ 1 2 ESIMERKIT 2 2.1 LAITTEISTON TIEDOT 2 2.2 SYÖTÖN VALINTA 3 2.3 PJ-LIITTYMÄ 4 2.4 SJ-LIITTYMÄ 5 2.5 GENERAATTORIJAKELU 8 2.6 SUOJALAITTEET
Orsien käytönrajat paljaille ja päällystetyille avojohdoille EN 50341, EN 50423. Johtokulma
Orsien käytönrajat paljaille ja päällystetyille avojohdoille EN 50341, EN 50423 40 50 60 70 80 90 100 110 03 Sisällysluettelo Orsien käytönrajat perusteet...04 20 kv paljaan avojohdon orret SH66 (seuraava
Metron. nettikauppaohjeet
Metron nettikauppaohjeet 2012 WIHURI OY AARNIO METRO Sivu 1/24 Sisällys 1 Johdanto ja nettikauppaan kirjautuminen 2 2 Tuotehaku 3 2.1 Ean-vähittäisyksikönkoodilla 4 2.2 Tuotteen nimellä 4 2.3 Nimellä ja
PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään.
PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN
CLIENT TIEDONSIIRTO-JA RAPORTOINTIOHJELMA
CLIENT k k k k k TIEDONSIIRTO-JA RAPORTOINTIOHJELMA Sisältö 1. Yleistä CLIENT tiedonsiirto-ja raportointiohjelmasta... 3 2. Asetukset... 4 2.1 Yleiset asetukset... 4 2.2 Raportissa näytettävät sarakkeet...
Python-ohjelmointi Harjoitus 2
Python-ohjelmointi Harjoitus 2 TAVOITTEET Kerrataan tulostuskomento ja lukumuotoisen muuttujan muuttaminen merkkijonoksi. Opitaan jakojäännös eli modulus, vertailuoperaattorit, ehtorakenne jos, input-komento
DIGIBONUSTEHTÄVÄ: MPKJ NCC INDUSTRY OY LOPPURAPORTTI
DIGIBONUSTEHTÄVÄ: MPKJ NCC INDUSTRY OY LOPPURAPORTTI Tekijä: Marko Olli 16.10.2018 Sisällys 1 Johdanto...3 2 Hankkeen tavoitteet ja vaikuttavuus...3 3 Laitteisto ja mittaustarkkuus...3 4 Pilotointi ja
Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä.
TYÖSELOSTUS Kohde Taitaja 2015 sähköasennus, semifinaali. Laajuus ja työskentelytavat Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella
Mittaustietojen SAF-aineistokuvaus kaasudatahubiin
Mittaustietojen SAF-aineistokuvaus kaasudatahubiin Versio 1.0 2 (7) Muutokset Versio Pvm Muutos 0.1 5.3.2019 SAF-aineistokuvaus eriytetty omaksi dokumentiksi 0.2 Lisätty mittaustiedon esimerkkisanomaan
Kannattaa opetella parametrimuuttujan käyttö muidenkin suureiden vaihtelemiseen.
25 Mikäli tehtävässä piti määrittää R3:lle sellainen arvo, että siinä kuluva teho saavuttaa maksimiarvon, pitäisi variointirajoja muuttaa ( ja ehkä tarkentaa useampaankin kertaan ) siten, että R3:ssä kulkeva
Ohjelmoinnin perusteet Y Python
Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 2.3.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 2.3.2009 1 / 28 Puhelinluettelo, koodi def lue_puhelinnumerot(): print "Anna lisattavat nimet ja numerot." print
Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje
Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A Käyttöohje 1 Asennuskaavio Aurinkopaneeli Matalajännitekuormitus Akku Sulake Sulake Invertterin liittäminen Seuraa yllä olevaa kytkentäkaaviota. Sulakkeet asennetaan
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).
Tekninen Tuki. Access Point asennusohje
Access Point asennusohje Langattoman signaalin kantoaluetta on kätevä laajentaa Access Pointia ja ns. siltausta käyttämällä. Access Pointin pohjassa on WAN MAC Address (MAC osoite). Kirjoita tämä ylös
Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet
Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä mittaava pistorasiakytkin sisäkäyttöön 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen
Sami Tikkanen sami.tikkanen@combicool.fi. kwh-mittaus kylmälaitoksesta
Sami Tikkanen sami.tikkanen@combicool.fi kwh-mittaus kylmälaitoksesta kwh-mittaus ADAP-KOOL:ssa tai m2:ssa m2 virtamuuntajat 3 vaihesyöttö virtatieto AKL 111A jännitetieto kwh-mittarin ominaisuudet Mittari
TORNIONLAAKSON SÄHKÖ OY
Reijo Mustonen, Jouni Koskenniemi 20.11.2017 TORNIONLAAKSON SÄHKÖ OY Yleisohjeet Sähköurakoitsijoille Ja Suunnittelijoille Sisällys Asiakkaan vastuut sähkönjakeluverkkoon liityttäessä... 3 Liittymissopimus...
kokouksessa päivänä kuuta 20
VUOLIJOEN KUNNAN VESIMAKSUTAKSA Hyväksytty kokouksessa päivänä kuuta 20 Voimaantulopäivä: Vesilaitostoiminnan kustannusten korvaamiseksi perii Vuolijoen kunta laitokseen liittymisestä ja sen käytöstä annetut
AIKA ON RAHAA. VARSINKIN TYÖAIKA. CAT PRODUCT LINK TM
AIKA ON RAHAA. VARSINKIN TYÖAIKA. CAT PRODUCT LINK TM NYT TIEDÄT. Nyt tiedät, mitä koneellesi kuuluu. Tarkka, ajantasainen tieto koneesi sijainnista, käytöstä ja kunnosta tehostaa toimintaasi ja pienentää
A14-11 Potilaan mittaustiedon siirtäminen matkapuhelimeen
1 AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt A14-11 Potilaan mittaustiedon siirtäminen matkapuhelimeen Projektisuunnitelma Tommi Salminen, Hanna Ukkola, Olli Törmänen 19.09.2014 1 Projektin
815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 5 Vastaukset
815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 5 Vastaukset Harjoituksen aiheena ovat aliohjelmat ja abstraktit tietotyypit sekä olio-ohjelmointi. Tehtävät tehdään C-, C++- ja Java-kielillä.
Tulevaisuuden talot ja uusiutuva energia Tilannepäivitys syyskuu 2014
Tulevaisuuden talot ja uusiutuva energia Tilannepäivitys syyskuu 2014 Hankkeen tavoitteet Rakennusvalvonnan tavoitteena on jo loppuneen RESCA (Renewable Energy Solutions in City Areas) hankkeen, sekä tulevaisuuden
1 Tehtävän kuvaus ja analysointi
Olio-ohjelmoinnin harjoitustyön dokumentti Jyri Lehtonen (72039) Taneli Tuovinen (67160) 1 Tehtävän kuvaus ja analysointi 1.1 Tehtävänanto Tee luokka, jolla mallinnetaan sarjaan kytkettyjä kondensaattoreita.
RAKENNUSAKUSTIIKKA - ILMAÄÄNENERISTÄVYYS
466111S Rakennusfysiikka, 5 op. RAKENNUSAKUSTIIKKA - ILMAÄÄNENERISTÄVYYS Opettaja: Raimo Hannila Luentomateriaali: Professori Mikko Malaska Oulun yliopisto LÄHDEKIRJALLISUUTTA Suomen rakentamismääräyskokoelma,
UPM-KYMMENE, KYMIN SÄHKÖENERGIAMITTAUSTEN KEHITTÄMINEN
Jukka-Pekka Laherto UPM-KYMMENE, KYMIN SÄHKÖENERGIAMITTAUSTEN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö Sähkötekniikan koulutusohjelma Syyskuu 2010 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Jukka-Pekka Laherto Nimeke
Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA
The difference is ABAX Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX 2 The difference is ABAX ABAX SÄHKÖINEN AJOPÄIVÄKIRJA Tähän esitteeseen on koottu vastauksia kysymyksiin, jotka liittyvät
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
Excel 2016 Power Pivot
Excel 2016 Power Pivot 20.11.2018 Markku Könkkölä JY / Digipalelut Lyhyesti Excel Power Pivot -apuohjelmalla voit analysoida suuria listamuotoisia tietoja tehokkaasti ilman taulukon sarake- tai rivirajoituksia.
IDL - proseduurit. ATK tähtitieteessä. IDL - proseduurit
IDL - proseduurit 25. huhtikuuta 2017 Viimeksi käsiteltiin IDL:n interaktiivista käyttöä, mutta tämä on hyvin kömpelöä monimutkaisempia asioita tehtäessä. IDL:llä on mahdollista tehdä ns. proseduuri-tiedostoja,
FYSP101/K1 KINEMATIIKAN KUVAAJAT
FYSP101/K1 KINEMATIIKAN KUVAAJAT Työn tavoitteita tutustua kattavasti DataStudio -ohjelmiston käyttöön syventää kinematiikan kuvaajien (paikka, nopeus, kiihtyvyys) hallintaa oppia yhdistämään kinematiikan
SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010
SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä
Vastksen ja diodin virta-jännite-ominaiskäyrät sekä valodiodi
Sivu 1/10 Fysiikan laboratoriotyöt 1 Työ numero 3 Vastksen ja diodin virta-jännite-ominaiskäyrät sekä valodiodi Työn suorittaja: Antero Lehto 1724356 Työ tehty: 24.2.2005 Uudet mittaus tulokset: 11.4.2011
Elektroninen ohjaus helposti
Elektroninen ohjaus helposti Koneiden vankka ja yksinkertainen ohjaus älykkään elektroniikan avulla IQAN-TOC2 oikotie tulevaisuuteen Helppo määritellä Helppo asentaa Helppo säätää Helppo diagnosoida Vankka
1. Algoritmi 1.1 Sisällys Algoritmin määritelmä. Aiheen pariin johdatteleva esimerkki. Muuttujat ja operaatiot (sijoitus, aritmetiikka ja vertailu). Algoritmista ohjelmaksi. 1.2 Algoritmin määritelmä Ohjelmointi
RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0
RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta
SafeLine GL1. Käsikirja. GSM-vaihtoehto kaikille hissipuhelimillemme. (GSM-Line)
SafeLine GL1 (GSM-Line) Käsikirja GSM-vaihtoehto kaikille hissipuhelimillemme. SafeLine GL1 (GSM-Line) Käsikirja safeline.eu Sisältö Safety and general information Käyttöönotto 4 LED-Diodit 4 Häiriö/huono