Muuntajien apulaitteet ja kunnossapito
|
|
- Aili Majanlahti
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Muuntajien apulaitteet ja kunnossapito Henrik Kotanen Opinnäytetyö Toukokuu 2017 Tekniikan ja liikenteen ala Insinööri (AMK), Automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma Sähkövoimatekniikan suuntautuminen
2 Kuvailulehti Tekijä(t) Kotanen, Henrik Työn nimi Muuntajien apulaitteet ja kunnossapito Julkaisun laji Opinnäytetyö, AMK Sivumäärä 31 Päivämäärä Toukokuu 2017 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa myönnetty: x Tutkinto-ohjelma Automaatiotekniikka Työn ohjaaja(t) Puttonen Pasi, Tuukkanen Harri Toimeksiantaja(t) Sirius EIC Oy Tiivistelmä Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää mitä vaihtoehtoja on muuntajan suojauksessa ja apulaitteissa nykypäivänä, sekä niiden merkitys kunnossapidolle. Lisäksi käydä läpi mitä kuului muuntajan kunnossapitoon. Työn tuloksia piti pystyä hyödyntämään hankittaessa uusia muuntajia, tai arvioidessa vanhojen muuntajien suojausta ja kuntoa kunnonvalvonnan, huollon tai uusinnan suhteen. Työssä keskityttiin öljyeristeisiin tehomuuntajiin. Tietoa aiheeseen etsin kirjallisuudesta, laitevalmistajilta, sekä internetistä. Työn tulokseksi tuli lista laitteista ja suojista, joita käytetään muuntajan suojaamiseen ja valvontaan. Laitteista kerrottiin millä tavalla ne toimivat ja suojaavat muuntajaa. Kunnossapidosta kerrottiin, miten muuntajien kuntoa tarkkaillaan, sekä tarkemmin muuntajan öljyanalyysista ja paperieristyksen kostumisesta. Avainsanat (asiasanat) Muuntajat, suojaus, apulaite, kunnossapito. Muut tiedot
3 Description Author(s) Kotanen, Henrik Type of publication Bachelor s thesis Number of pages 31 Title of publication Transformer auxiliary devices and maintenance Date May 2017 Language of publication: Finnish Permission for web publication: x Degree programme Automation Engineering Supervisor(s) Puttonen Pasi, Tuukkanen Harri Assigned by Sirius EIC Oy Abstract Objective was to find out what options there were for protective and auxiliary devices for transformers in present day and their meaning for maintenance. Also to explain what was included in transformer maintenance. Results should be helpful when acquiring new transformers or evaluating protection and condition of old transformers in regards of maintenance, repair or renewal. Focus of the objective was in oil insulated power transformers. Information for the subject I searched in literature, manufacturers and internet. Result was a list of auxiliary and protective devices, which are used in transformer protection and monitoring. From the devices there was told how they work and protect the transformer. From maintenance there was told how the condition of transformer is monitored and more specifically was told on dissolved gas analysis and moisture in paper insulation. Keywords/tags (subjects) Transformers, protection, auxiliary device, maintenance. Miscellaneous
4 1 Sisältö 1 Johdanto Muuntaja Tehtävä Toiminta Rakenne Jäähdytys Tyypit Suojalaitteet ja suojaus Relesuojaus Kaasurele Virtausrele Painerele Ylipaineventtiili Lämpömittari Käämin lämpötilan kuvaaja Öljynkorkeuden osoitin Ilmankuivain Öljyanalysaattori Kaasuanalysaattori Kunnossapito Tarkastukset Mittaukset Muuntajaöljyanalyysi Paperieristyksen kosteus Pohdinta Lähteet... 28
5 2 Kuviot Kuvio 1 Muuntajan periaate... 5 Kuvio 2 Jakelumuuntajan rautasydän puristuspalkkeineen ilman käämityksiä... 6 Kuvio 3 Kolmivaihemuuntajan aktiiviset osat... 7 Kuvio 4 Paisuntasäiliöllinen öljyeristeinen jakelumuuntaja... 8 Kuvio 5 Hermeettinen jakelumuuntaja... 9 Kuvio 6 Pylväsmuuntaja... 9 Kuvio 7 Valuhartsieristeinen jakelumuuntaja kuvattuna kummaltakin sivulta Kuvio 8 Differentiaalirele Kuvio 9 Kaasurele Kuvio 10 Painerele Kuvio 11 Ylipaineventtiili, jossa öljysuihkun ohjaava kupu Kuvio 12 Lämpömittari Kuvio 13 Öljynkorkeuden osoitin Kuvio 14 Ilmankuivain Kuvio 15 Öljyanalysaattori Kuvio 16 Yhden kaasun kaasuanalysaattori Kuvio 17 Arvio kaasujen muodostumis lämpötiloista Taulukot Taulukko 1 Kaasuanalyysituloksen tyypillisimmät kaasut (Heinonen 2002, 6.)... 24
6 3 1 Johdanto Muuntaja on sähkönjakelun kannalta vättämätön osa. Tämän takia sen kunnossapito, suojaus ja huolto on erityisen tärkeää. Muuntajan rikkoutuessa syntyy kallis ja aikaa vievä operaatio, mutta riittävällä kunnonvalvonnalla ja tarvittavilla huollolla, pystytään ehkäisemään vikoja tai varautumaan syntyviin vikoihin. Työn tavoitteena on selvittää mitä vaihtoehtoja on muuntajan suojauksessa ja apulaitteissa nykypäivänä, sekä niiden merkitys kunnossapidolle. Lisäksi käydä läpi mitä kuuluu muuntajan kunnossapitoon. Työn tuloksia pitäisi pystyä hyödyntämään hankittaessa uusia muuntajia, tai arvioidessa vanhojen muuntajien suojausta ja kuntoa kunnonvalvonnan, huollon tai uusinnan suhteen. Työssä keskitytään öljyeristeisiin tehomuuntajiin. Tietoa aiheeseen etsin kirjallisuudesta, laitevalmistajilta, sekä internetistä. 2 Muuntaja 2.1 Tehtävä Muuntajan tehtävänä on muuttaa sähkön jännitettä suurempaan tai pienempään arvoon. Sähkön siirrossa jännite halutaan suureksi, kun siirretään suuria tehoja pitkiä matkoja, koska sähköä siirrettäessä, osa sen tehosta kuluu lämpönä aina sitä siirtävässä aineessa. Tämän lämpenemisen teho riippuu johtimessa kulkevasta sähkövirrasta ja johtimen resistanssista ja pystytään laskemaan kaavalla 1. (Väärämäki 2004, 18.)
7 4 = (1) missä I = Johtimessa kulkeva virta R = Johtimen resistanssi Muuntaja muuttaa sähkön jännitettä kääntäen verrannollisesti sähkön virtaan, joten jännitteen suurentuessa virta pienenee. Virran pienentyessä johtimen tehohäviöt pienentyvät myöskin. Tästä syystä sähkönsiirrossa käytetään muuntajia ja korkeaa jännitettä. Vastaavasti, kun halutaan pienentää sähkön jännitettä kulutukseen sopivaan muotoon, niin siihen käytetään muuntajaa. (Mts. 18.) 2.2 Toiminta Muuntajien toiminta perustuu sähkömagneettiseen induktioon. (Mts. 18.) Vaihtosähkön virratessa muuntajan ensimmäiseen käämiin, se muodostaa siihen muuttuvan magneettikentän. Tämä magneettikenttä siirtyy rautasydämen avulla toiseen käämiin, johon magneettikentän vaikutuksesta indusoituu toinen jännite. Indusoituneen jännitteen suuruus toisessa käämissä on suoraan verrannollinen ensimmäisen käämin jännitteeseen ja käämien johdinten kierroslukujen suhteeseen. Toisessa käämissä kulkevan virran suuruus on taas kääntäen verrannollinen ensimmäisen käämin virtaan ja kierroslukujen suhteeseen. (Mts. 18.)
8 5 Kuvio 1 Muuntajan periaate, jossa I on virta, U jännite, S sähköteho, N1 ensiökäämi, N2 toisiokäämi, K kuorma, φm vaihtomagneettivuo Kaavassa 2 on esitetty muuntajan jännitteen ja virran suhde käämien kierroslukuihin. = = (2) missä N1 ja N2 = Käämien 1 ja 2 johtimen kierrosluku sydämen ympäri U1 ja U2 = Käämien 1 ja 2 jännite I1 ja I2 = Käämien 1 ja 2 virta 2.3 Rakenne Sähköverkossa käytetään sähkön siirtämiseen kolmea vaihetta. Tämän takia jakelumuuntajissa on jokaiselle vaiheelle omat vaihekäämityksensä. Rakenteeltaan jakelumuuntajan kolme vaihekäämitystä on kuvion 2 mukaisesti vierekkäin. (Aura& Tonteri 1996, 38.)
9 6 Kuvio 2 Jakelumuuntajan rautasydän puristuspalkkeineen ilman käämityksiä, jossa 1. alaikeen puristuspalkit, 2.puristuspalkkien puristusruuvit (alaies), 3. yläikeen puristuspalkit, 4. käämien kiristyspultit, 5.puristuspalkkien puristusruuvit (yläies), 6.pohjapalkit Jokaisen rautasydämen ympärillä on yhden vaiheen ensiö-, toisio- ja säätökäämitys kuvion 3 mukaisesti. Käämit on aseteltu siten, että toisiokäämitys on lähimpänä rautasydäntä ja ensiökäämitys on sen päällä. Päällimmäisenä on säätökäämi, jolla voidaan säätää ensiökäämin kierroslukua ja näin ulostulevaa jännitettä. Ensiö- ja toisiokäämien välissä on eristelieriö ja jäähdytyskanava. Käämit ovat materiaaliltaan kupari tai alumiini lankaa, joka on päällystetty sähköisesti eristävällä aineella kuten, lakalla tai öljykyllästetyllä paperilla. (Mts )
10 7 Kuvio 3 a) Kolmivaihemuuntajan aktiiviset osat, jossa 1. yläjännitekäämit, 2. alajännitekäämit, A B C rautasydämet, eri vaiheiden magneettipiirit b) kolmivaihemuuntajan rautasydän 2.4 Jäähdytys Sähkön virratessa muuntajan läpi, siinä syntyy lämpöä häviöitä. Lämpö syntyy käämien ja rautasydämen häviöissä ja kasvaa sitä suuremmaksi, mitä enemmän muuntajaa kuormitetaan. Muuntajan liiallinen lämpeneminen vähentää sen käyttöikää ja kuormitettavuutta. (Korpinen.) Muuntajan jäähdytyksessä lämpö siirretään kuumilta käämeiltä muuntajan koteloon, joko ilman tai öljyn välityksellä. Ilmajäähdytteisiä muuntajia kutsutaan kuivamuuntajaksi ja öljyjäähdytteisiä, öljymuuntajaksi. Muuntajan öljynä käytetään mm. mineraali- silikoni- tai kasvisöljyä. Muuntajan kotelolta lämpö siirtyy sitä ympäröivään ilmaan. Kotelon ja ilman välistä jäähtymistä saadaan kasvatettua kasvattamalla kotelon jäähdytyspintaa tai lisäämällä lämmön johtumista vesijäähdytyksen avulla. Jäähdytyspintaa kasvatetaan tekemällä kotelon seinät aaltolevyistä tai lisäämällä siihen radiaattori. Radiaattoreiden jäähdytystä voidaan vielä kasvattaa lisäämällä niihin tuulettimet, jotka puhaltavat ilmaa niiden lävitse. Yleisin muuntajan jäähdytystapa on öljyjäähdytys luonnollisella ilmavirralla. (Mt.)
11 8 2.5 Tyypit Muuntajia on erityyppisiä erilaisiin käyttökohteisiin. Tyypit määräytyvät muuntajan rakenteen ja tehonsiirtokyvyn mukaan. Sähkön siirrossa käytetyt tehomuuntajat voidaan jakaa kahteen ryhmään, pientehomuuntajiin ja suurtehomuuntajiin. Suurtehomuuntajalla yläjännitepuolen nimellisjännite on yli V ja alajännitepuolen yli 400 V sekä on teholtaan yli 3150 kva. Muuntajat, joilla nämä arvot eivät ylity ovat pientehomuuntajia. (Aura& Tonteri 1996, 65.) Rakenteeltaan jakelumuuntajat jaetaan tyyppeihin jäähdytyksen ja käyttösijainnin mukaan. Näitä tyyppejä ovat: Paisuntasäiliöiset öljyeristeiset jakelumuuntajat hermeettiset jakelumuuntajat pylväsmuuntajat valuhartsieristeiset jakelumuuntajat. (Mts. 66.) Kuvio 4 Paisuntasäiliöllinen öljyeristeinen jakelumuuntaja, jossa 1. öljysäiliö, 2. arvokilpi, 3. paisuntasäiliö, 4. lämpömittari, 5. lämpömittaritasku, 6. öljynkorkeuden osoitin, 7. kaasurele, 8. alajänniteläpivienti, 9.yläjänniteläpivienti, 10. tähtipisteläpivienti, 11. nostosilmukka (kannessa 2 kpl tai 4 kpl), 12. väliottokytkimen asennon valitsin
12 9 Kuvio 5 Hermeettinen jakelumuuntaja, jossa 1. öljysäiliö eli muuntaja-astia, 2. elastiset jäähdytysaallot, 3. arvokilpi, 4. muuntajan kansi, 5. nostosilmukat, 6. täyttöputki, 7. yläjänniteläpivienti, 8. alajänniteläpivienti Kuvio 6 Pylväsmuuntaja, jossa 1. öljysäiliö, 2. kiinnittimet, 3. tassut, 4. pohjaventtiili, 5. maadoitusruuvi 2kpl, 6. arvokilpi, 7. hengitysputki, 8. täyttöputki, 9. yläjänniteläpivienti, 10. alajänniteläpivienti, 11. nostosilmukka 2kpl
13 10 Kuvio 7 Valuhartsieristeinen jakelumuuntaja kuvattuna kummaltakin sivulta, jossa 1. sydän, 2. alajännitekäämin ulosotto, alumiinia, 3. nollakisko, alumiinia, 4. yläjännitekäämin ulosotto, tinattua kuparia, 5. yläjännitekäämityksen kytkentäsilta, 6. ±5 %säädön kytkentäliuskat, 7. päätyeristys, silikonikumia, 8. puristuspalkki, 9. nostosilmukka, 10. pyörien kiinnityspalkit, 11. vetosilmukka, 12. hälytys- ja laukaisuelementit Näistä tyypeistä kaikki paitsi valuhartsieristeinen muuntaja käyttää väliaineenaan ja eristeenään muuntajaöljyä, johon on lisätty inhibiittiä hidastamaan öljyn vanhenemista. Öljyä käytetään muuntajissa, sen lämmön johtavuuden ja sähköisen eristyskyvyn takia. (Mts. 72.) Paisuntasäiliöllisissä muuntajissa on paisuntasäiliö, jossa muuntajaöljy pääsee laajentumaan ja supistumaan öljyn lämpötilan mukaan. Hermeettisissä muuntajissa ei ole paisuntasäiliötä. Ne ovat täynnä öljyä ja hermeettisesti suljettuja. Säiliön jäähdytysaallot ovat elastisia ja mukautuvat käytönaikaisiin tilavuudenmuutoksiin. (Mts. 69.) Valuhartsieristeistä eli kuivamuuntajaa käytetään silloin, jos muuntajan asennussijainnissa on kielletty käyttää nestetäytteistä muuntajaa, palovaaran tai muun syyn takia. (Mts. 69.)
14 11 3 Suojalaitteet ja suojaus Muuntajissa käytetyn suojauksen kattavuus riippuu muuntajan koosta ja tärkeydestä. Perussuojauksena käytetään sulaketta ja suuremmille, tai tärkeille muuntajille asennetaan lisää suojalaitteita. Tärkeimmät muuntajat suojataan mahdollisimman täydellisesti useilla eri suojalaitteilla ja mittauksilla. (Mörsky 1992, ) 3.1 Relesuojaus Muuntajan relesuojauksella suojataan muuntajaa sähköisiltä vioilta ja ylikuormituksilta. Relesuojaukseen kuuluu seuraavia suojia: ylivirtasuojaus (muuntajan sisä- ja ulkopuoliset oikosulut) maasulkusuojaus (sisäiset maasulut) käämi- ja kierrossulkusuojaus (sisäiset oikosulut) ylikuormitussuojaus (ylikuormitus) ylijännitesuojaus (käyttötaajuinen ylijännite) kaasusuojaus (sisäinen kaasun kehitys) käämikytkinsuojaus (käämikytkimen viat). (Mts. 190.) Relesuojaus toimii siten, että mittamuuntajien avulla rele mittaa muuntajassa kulkevan sähkön arvoja, kuten jännitettä tai virtaa. Jos releen mittaama arvo poikkeaa sallitusta rajasta rele antaa koskettimiensa avulla ohjauksen eteenpäin esimerkiksi katkaisijalle, joka katkaisee viallisesta kohdasta sähköt. (Mts. 13.) Relelajeja on useita ja ne eroavat toisistaan niiden mitattavan arvon mukaan. Tärkeimmät relelajit yleisesti ovat: ylivirtarele yli- ja alijänniterele taajuusrele
15 12 tehorele suuntarele epäsymmetriarele vertorele (differentiaalirele) distanssirele aikarele hetkelliset releet. (Mts. 21.) Rakenteeltaan releet voivat olla sähkömekaanisia, sähköstaattisia, tai numeerisia. Sähkömekaanisessa releessä rele toimii liikkuvien osien avulla ja staattisessa releessä elektronisien komponenttien avulla. Numeerisessa releessä on prosessori joka ohjaa relettä. Nykyaikana käytetään pääosin numeerisia releitä. (Mts. 21.) Kuvio 8 Differentiaalirele 3.2 Kaasurele Kaasurele (Buchholz rele) on öljymuuntajissa käytetty suojalaite, joka havaitsee öljystä ja eristeistä muodostuneet kaasut, sekä vian aiheuttaman nopean öljyvirtauksen.
16 13 Rele sijaitsee muuntajan säiliön ja sen paisuntasäiliön yhdistävässä putkessa. Vian seurauksena syntyneet kaasut siirtyvät muuntajan öljyssä ylöspäin ja paisuntasäiliön putkessa ne jäävät kaasureleeseen, jossa kaasu syrjäyttää releessä olevaa öljyä. (Mts. 202.) Releessä olevan öljyn pinnan alittaessa tietyn rajan, rele hälyttää viasta ja pinnan laskeutuessa liian palon rele katkaisee muuntajasta sähköt. Kaasuja synnyttäviä vikoja ovat mm. käämi-, kierros- ja maasulut, sekä muut viat, jotka aiheuttavat eristeiden lämpenemistä, kipinöintiä tai valokaaren. Suurempi vika, kuten valokaari aiheuttaa muuntajan öljyssä paineaallon ja öljyvirtauksen paisuntasäiliöön. Äkillisen virtauksen takia kaasurele yleensä katkaisee muuntajan sähköt välittömästi. (Mts. 202.) Kuvio 9 Kaasurele
17 Virtausrele Virtausrele on muuntajan käämikytkimen suojauksessa käytetty rele. Rele sijaitsee käämikytkimen oman öljytilan ja paisuntasäiliön välisessä putkessa. Rele havahtuu kun öljy virtaa käämikytkimeltä paisuntasäiliöön. Virtausrele toimii ainoastaan käämikytkimen vikatilanteissa. (Mts. 203.) 3.4 Painerele Suljetuissa muuntajissa joiden eristysaineena toimii kaasu, painerele sijaitsee muuntajan kannessa ja öljymuuntajilla kyljessä. Rele antaa hälytyksen, kun muuntajassa tapahtuu nopea paineen nousu, vian seurauksena. Normaaliin käytön aikaisiin paineen muutoksiin rele ei reagoi. (K6 Working Group 2014, 3-5.) Kuvio 10 Painerele 3.5 Ylipaineventtiili Ylipaineventtiili suojaa muuntajan säiliötä ja radiaattoreita, vian aiheuttamalta paineen nousulta (Heinonen 2002, 3). Paineen noustessa raja-arvon ylitse venttiili auke-
18 15 aa vapauttaen ylipaineen ja antaen samalla tiedon, että ylipaineventtiili on lauennut. Paineen laskettua venttiili sulkeutuu itsestään, mutta näyttää edelleen tietoa, että ylipaine on tapahtunut. Vaihtoehtoisena ylipainesuojana on myös ylipainelevy (rupture disk), joka liiallisen paineen seurauksena rikkoutuu ja vapauttaa paineen. (MR Safety Devices for On-Load Tap-Changers.) Kuvio 11 Ylipaineventtiili, jossa öljysuihkun ohjaava kupu 3.6 Lämpömittari Lämpömittarilla mitataan muuntajan öljyn lämpötilaa, joka vaihtelee muuntajan kuormituksen ja ympäristön lämpötilan mukaan. Lämpömittari sijaitsee muuntajan kannessa olevassa lämpömittaritaskussa, joka on täytetty öljyllä. Lämpötilan mittauksesta on saatavilla kaksi kosketintietoa, jotka toimivat eri lämpötila-arvoilla. Nämä koskettimet ovat hälytys ja laukaisu koskettimet. (Aura& Tonteri 1996, 74.)
19 16 Kuvio 12 Lämpömittari Muuntajan rakennusvaiheessa asennettavilla valokuitulämpömittareilla pystytään mittaamaan suoraan muuntajan käämien lämpötilaa. Tätä mittausta kutsutaan hot spot mittaukseksi ja sillä saadaan tarkempi tieto käämien lämpötilasta, kuin muilla menetelmillä. Käämien tarkempaa lämpötila tietoa käytetään muuntajan sallittavan kuormituksen säätämiseen, jotta muuntajan elinikä ei vähentyisi liian nopeasti. (Monitoring of Power Transformer Winding Temperature Using Robust Fiber Optic Sensing System, 1.) 3.7 Käämin lämpötilan kuvaaja Käämin lämpötilan kuvaaja on vastus, joka kuvaa muuntajan käämin kuumimman kohdan lämpötilaa. Se sijaitsee muuntajan kanteen upotetussa öljytaskussa. Kuvaaja toimii siten, että tietty osa muuntajan virrasta syötetään virtamuuntajilla kuvaajan vastukseen, jolloin vastus lämpenee. Kuvaajan asetteluvirtamuuntajalla säädetään lämmitysvastuksen virta sellaiseksi, että vastuksen ja öljyn lämpötilaero on sama, kuin käämin ja öljyn lämpötilaero. (Aura& Tonteri 1996, 75.)
20 Öljynkorkeuden osoitin Öljynkorkeuden mittari sijaitsee paisuntasäiliössä ja näyttää säiliössä olevan öljyn määrän. Jos öljyn pinta laskee jännitteisten osien alapuolelle, on suuri riski että muuntajassa tapahtuu vika. (Mts. 73.) Kuvio 13 Öljynkorkeuden osoitin 3.9 Ilmankuivain Ilmankuivaimella estetään muuntajan paisuntasäiliön hengittämisessä tapahtuvan ilman kosteuden pääsy öljyyn. Paisuntasäiliö hengittää, kun öljyn lämpenemisen seurauksena öljyntilavuus kasvaa ja työntää paisuntasäiliössä olevaa ilmaa ulospäin ja viilenemisen seurauksena sisäänpäin. Ilmankuivaimessa on ainetta joka sitoo sen läpikulkevan ilman kosteuden itseensä, yleensä tämä aine on silikageeliä. Kuivattava aine joudutaan vaihtamaan, kun se on kostunut. Kostumisen näkee silikageelissä sen väristä, kostunut aine vaihtaa väriään esim. kuvion 8 tapauksessa oranssista vihreäksi. Kuivaimen ylimääräisen kostumisen estämiseksi, paisuntasäiliöstä uloslähtevä ilma ohittaa kuivattavan aineen. (Mts. 74.)
21 18 Kuvio 14 Ilmankuivain 3.10 Öljyanalysaattori Öljyanalysaattori mittaa ja laskee muuntajaöljyn arvoja, joiden avulla voidaan arvioida muuntajan eristeiden kuntoa ja elinikää. Öljyanalysaattorilla pystytään selvittämään mm. seuraavia arvoja: öljyn lämpötila öljyn ominaisresistanssi öljyn suhteellinen kosteus öljyn valonläpäisy häviökerroin (Tan δ) eristysvakio (ε) paperin kosteus paperin DP-luku muuntajan eristystekninen suhteellinen ikä kaasukuplien muodostumislämpötila kalenteriaika. (Muuntajan öljyanalysaattori UTU Condor.)
22 19 Kuvio 15 Öljyanalysaattori 3.11 Kaasuanalysaattori Kaasuanalysaattori mittaa muuntajaöljyyn liuenneen kaasun tai kaasujen pitoisuudet, kuten vedyn, häkän ja hiilidioksidin. Kaasuja syntyy öljyyn vikojen ja lämpenemisen seurauksena. Kaasujen ja niiden pitoisuuksien kasvunopeuksien avulla analysaattori antaa hälytyksen viasta. (Mittalaitteita muuntajien kunnonvalvontaan esite 2016)
23 20 Kuvio 16 Yhden kaasun kaasuanalysaattori 4 Kunnossapito Käytössä olevien tehomuuntajien kuntoa tarkkaillaan säännöllisesti, jotta muuntajassa syntyvät viat pystyttäisiin havaitsemaan aikaisin ja toteuttamaan tarvittavat korjaukset ennen muuntajan rikkoontumista. Kunnonvalvontamenetelminä käytetään ajoittaisia tarkastuksia ja mittauksia, sekä jatkuvaa valvontaa muuntajaan liitetyillä mittalaitteilla. (Etto 1998, 8.) 4.1 Tarkastukset Ajoittaiset tarkastukset voidaan jakaa perushuoltoon, jonka voi tehdä kuukauden välein ja tarkastushuoltoon, joka tehdään vuosittain tai tarpeen mukaan. Tarkastusten tiheyteen vaikuttaa muuntajan tärkeys ja käyttöolosuhteet. Kriittisiä tai huonois-
24 21 sa käyttöolosuhteessa olevia muuntajia tarkastetaan useammin ja päinvastoin ei kriittisiä hyvissä olosuhteissa saatetaan tarkastaa harvemmin. (Heinonen 2002, 8.) Kuukautinen perushuolto tehdään muuntajan ollessa käytössä ja se on silmämääräinen tarkastelu, jossa tarkastetaan muuntajan varusteiden kunto. Öljyn korkeus ja mahdolliset vuodot, sekä onko oksia tmv. joutunut jännitteisten osien lähelle. (Mts. 8.) Vuosittainen tarkastushuolto tehdään, kun muuntajan käyttö on keskeytynyt ja on jännitteetön. Tarkastushuoltoon kuuluu samat asiat, kuin perushuoltoon ja lisäksi muita tarkastuksia, joita ei voi tehdä muuntajan ollessa käytössä. (Mts. 8.) Muuntajan tarkastushuolto sisältää tarkastuksia ja koestuksia: muuntajan suojalaitteiden tarkastus ja koestus (toiminta, laukaisu/hälytys) - kaasurele - käämikytkimen virtaus/painerele - ylipaineventtiili - öljyn lämpömittarit ja käämin lämpötilankuvaajat - öljynkorkeusmittarit - suojakytkimen hälytykset - ulkoinen johdotus muuntajan jäähdytyslaitteiden tarkastus ja koestus (puhaltimet ja pumput) muuntajakannen ja läpivientieristimien puhdistus ja tarkastus ohjauskaappien laitteiden toiminnan tarkastus ja tarvittaessa korjaus (kytkimien ja releiden toiminta, liitosten ja kuivatus/lämmitys tarkistus) yleistarkastus (mm. öljyvuodot, öljymäärät, putkistot, venttiilit, ilmaukset, kaapelit, ilmankuivain, jne.) mahdollisten pienten vuotojen korjaukset (kiristelyt, hitsaus, tiivistevaihdot) kosteusnäytteen otto ja dp-luvun määritys eristeestä erikseen sovittaessa
25 tarkastuksen raportointi ja huoltotoimenpide- ehdotukset. (Etto 1998, 8.) Mittaukset Mittauksilla tarkkaillaan muuntajan kuntoa pitkällä aikavälillä ja mahdollisesti havaitaan vian aiheuttama muutos mittausten tuloksiin. Mittauksien perustana toimivat uudesta muuntajasta otettujen mittausten arvot ja niiden vertailu nykyisiin mittaustuloksiin. (Mts. 8.) Automatisoidussa kunnonvalvonnassa tietokone lukee muuntajan mittaus- ja tilatiedot, sekä käsittelee sen käyttäjäystävällisempään muotoon. Tarkkailtavia arvoja voivat olla mm. öljyn kaasupitoisuus, lämpötilat ja suojien tilat. Mitatuista arvoista automaattinen kunnonvalvonta pystyy laskemaan muuntajasta ja sen kunnosta lisää arvoja, kuten muuntajan kuormitettavuuden, eliniän kulumisen ja käämikytkimen huollon tarpeen. Häiriön tapahtuessa kunnonvalvonta tallentaa häiriötä edeltäneeltä ajalta mittauksista saatuja tietoja. Näillä tiedoilla voidaan sitten mahdollisesti selvittää mikä aiheutti häiriön tai vian. (Heinonen 2002, 7.) 4.3 Muuntajaöljyanalyysi Öljyanalyysillä mitataan öljyn ja muuntajan kuntoa, mittaamalla öljyssä olevien kaasujen ja epäpuhtauksien määrä. Vikojen aiheuttama poikkeava lämpeneminen ja osittaispurkauksien ionisoiva säteily hajottavat öljyä, jonka seurauksena syntyy vikakaasuja. Suurin osa vikakaasuista liukenee öljyyn, mutta nopeasti kehittyvässä viassa kaasut eivät ehdi liueta öljyyn vaan nousevat ylös kuplina ja jäävät lopulta kaasureleeseen. (Mts. 5.) Analyysia varten muuntajasta otetaan öljynäyte tarkkojen ohjeiden mukaisesti, jotta näytteeseen ei pääsisi ulkopuolisia roskia jotka vääristäisivät tuloksia (Mts. 5). Näyt-
26 23 teenottotaajuus riippuu muuntajan koosta, kunnosta ja tärkeydestä, tai vaurioepäilystä. Muutoin näytteitä otetaan esimerkiksi vuoden välein. Takuuaikana, sekä korjatun ja huolletun muuntajan tapauksessa näytteitä otetaan useammin 1 kk, 3 kk ja 5 kk välein käyttöönotosta tai takuuajan alkamisesta. (Mts. 6.) Öljylle tehdyllä kaasuanalyysilla saadaan selville öljyssä olevien kaasujen tyypit ja pitoisuudet. Kaasusuhteiden ja niiden kehitysnopeuksien avulla pystytään määrittämään, minkälainen vika muuntajassa on alla olevan taulukon 1 mukaan. Jotta kaasupitoisuuksien kasvun pystyisi näkemään sekä arvioimaan vian vakavuutta, pitää näytteitä ottaa säännöllisesti, tai käyttää muuntajaan asennettua kaasuanalysaattoria, joka ottaa ja analysoi näytteen automaattisesti. (Mts. 6.) Se mitä kaasuja viasta syntyy, riippuu vian aiheuttamasta lämpötilasta. Suuremmissa lämpötiloissa syntyy useampia eri kaasuja kuvion 17 mukaan. Tyypilliset vikojen muodostamat kaasut eri vikatyypeissä näkyvät taulukossa 1. (Cheim & Buijs 2016, 5.)
27 24 Kuvio 17 Arvio kaasujen muodostumis lämpötiloista, jossa H2 on vety, CH4 on metaani, C2H6 on etaani, C2H4 on etyleeni, C2H2 on asetyleeni Taulukko 1 Kaasuanalyysituloksen tyypillisimmät kaasut (Heinonen 2002, 6.) Vikatyyppi Kaasu Suhdekaava Osittaispurkaukset Vety H2 Valokaari Asetyleeni C2H2 Lämpövika Hiilivedyt CH4, C2H4, C2H6 Paperieristeen hajoaminen Hiilimonoksidi ja -dioksidi CO ja CO2 sekä Furfuraali Muita öljystä mitattavia arvoja ovat:
28 25 Sähkönlujuus Häviökerroin Kiinteät aineet (roskapitoisuus) neutraloimisluku rajapintajännitys inhibiittipitoisuus. (Etto 1998, 8.) 4.4 Paperieristyksen kosteus Paperieristyksen kosteuden määrityksellä, mitataan öljypaperieristeen kosteuden määrä. Kosteus siirtyy muuntajan lämpötilavaihteluiden seurauksena ilmasta öljyyn ja öljystä paperieristeeseen. Suurin osa muuntajassa olevasta kosteudesta on sen paperieristyksissä. Muuntajan lämmetessä kosteutta irtoaa paperista sitä ympäröivään öljyyn joka heikentää öljyn jännitelujuutta. Nopeassa lämmön-nousussa, kuten kuormitusmuutostilanteissa öljyyn siirtyvä kosteus ei välttämättä ehdi liueta öljyyn, jolloin kosteus jää emulsioksi, joka aiheuttavat vaaran läpilyönnille. Kosteuspitoisuuden ylittäessä 3 % rajoittaa se jo muuntajan kuormitettavuutta. Uudella muuntajalla paperieristeen kosteus on noin 0,5 % ja se kasvaa vuodessa 0,05-0,3 %.(Heinonen 2002, 6-7.) Paperieristeen kostuminen nopeuttaa sen haurastumista ja laskee sitä kuvaavaa DPlukua. Uudella muuntajalla paperieristyksen DP-luku on noin 1200 ja vanhentuneella eristeellä 200. Paperieristeen kosteus saadaan parhaiten selville ottamalla siitä paperinäyte ja analysoimalla se laboratoriossa. Koska eristeen kostuminen on hidasta, paperinäytteitä ei oteta kovinkaan usein, vaan näytteitä otetaan noin 5-10 vuoden välein. (Mts. 7.)
29 26 5 Johtopäätökset ja pohdinta Työn tavoitteena oli selvittää mitä vaihtoehtoja on muuntajan suojauksessa ja apulaitteissa nykypäivänä, sekä niiden merkitys kunnossapidolle. Lisäksi piti käydä läpi muuntajan kunnossapitoa. Työn tuloksia piti pystyä hyödyntämään hankittaessa uusia muuntajia, tai arvioidessa vanhojen muuntajien suojausta ja kuntoa kunnonvalvonnan, huollon tai uusinnan suhteen. Työtä lähdin tekemään etsimällä tietoa internetistä ja kirjallisuudesta. Aloitin etsimään yleisesti minkälaisia suojia ja apulaitteita muuntajille oli olemassa ja kirjaamalla löydetyt laitteet muistiin. Uusien laitteiden löytymisen loputtua aloitin etsimään laitekohtaisesti lisää tietoa löydetyistä laitteista, kuten mikä oli laitteen tehtävä ja millä periaatteella se toimi. Muuntajasta ja kunnossapidosta etsin tietoa samalla tavalla internetistä hakusanojen avulla ja aiheeseen löydetystä kirjallisuudesta. Työn tulokseksi tuli lista laitteista ja suojista, joita käytetään muuntajan suojaamiseen ja valvontaan. Työn alussa kerrottiin kuinka muuntaja toimii ja miksi sitä käytetään. Lisäksi muuntajasta kerrottiin sen tyypeistä ja jäähdytyksestä. Laitteista ja suojista kerrottiin minkälaisia niitä on ja millä tavalla ne toimivat ja suojaavat muuntajaa. Kunnossapidosta kerrottiin miksi sitä tehdään ja miten se toteutetaan tarkastuksilla ja mittauksilla. Tarkastuksista kerrottiin mitä toimenpiteitä siihen kuuluu ja mittauksista kerrottiin sen periaate, sekä tarkemmin öljyanalyysista ja paperieristyksen kostumisesta. Suoja- ja apulaitteiden määrä työssä oli hyvä, suurin osa niistä tuli kerrottua, mutta tarkemminkin olisi voinut kertoa laitteista ja mitä vikoja niillä suojataan. Samoin myös kunnossapidon kohdalla aiheesta olisi voinut kertoa tarkemminkin ja lisää erilaisista mitattavista arvoista ja mittauksista. Työtä pystyy kuitenkin hyödyntämään etsiessään tietoa minkälaisia laitteita on muuntajan suojaukseen ja mitä kuuluu
30 27 muuntajan kunnossapitoon. Tältä osin työlle asetetut tavoitteet täyttyvät ainakin osittain. Työtä pystyy käyttämään jonkin verran apuna hankintaan ja vanhojen muuntajien arviointiin.
31 28 Lähteet Aura, L & Tonteri, A Sähkökoneet ja tehoelektroniikan perusteet. WSOY Cheim, L & Buijs, T Benefits of transformer online dissolved gas monitoring. Viitattu DocumentPartId=&Action=Launch. Etto, J Prosessisähköistyksen kunnossapito, osa 2. Kunnossapito, 98, 48, Viitattu Heinonen, K TEHOMUUNTAJIEN KUNNONVALVONTA TEHOMUUNTAJIEN PERUSHUOLTO. Luento. Fortum Service. K6 Working Group Sudden Pressure Protection for Transformers. Viitattu Korpinen, L. N.d. 9 MUUNTAJAT JA SÄHKÖLAITTEET. Viitattu Mittalaitteita muuntajien kunnonvalvontaan esite Viitattu G-Power-industry-brochure-B211117FI.pdf. Monitoring of Power Transformer Winding Temperature Using Robust Fiber Optic Sensing System. N.d. Viitattu df. MR Safety Devices for On-Load Tap-Changers. N.d. Viitattu PUblication/en_MR_Safety_Devices_.pdf Muuntajan öljyanalysaattori UTU Condor. N.d. Viitattu Mörsky; J Relesuojaustekniikka. 2. korj. p. Otatieto. Väärämäki, M Teho- ja mittamuutanjat. FINGRID, 2004, 2, Viitattu liitteet/yrityslehdet/2004/fingrid_2_04.pdf.
BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi
BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi Vika- ja häiriötilanteita oikosulut maasulut ylikuormitus epäsymmetrinen kuorma kytkentätilanteet tehovajaus ja tehoheilahtelut Seurauksia: lämpeneminen mekaaninen
Muuntajan toiminnasta löytyy tietoja tämän työohjeen teoriaselostuksen lisäksi esimerkiksi viitteistä [1] - [4].
FYS 102 / K6. MUUNTAJA 1. Johdanto Muuntajassa on kaksi eristetystä sähköjohdosta kierrettyä kelaa yhdistetty rautasydämellä ensiöpiiriksi ja toisiopiiriksi. Muuntajan toiminta perustuu sähkömagneettiseen
Muuntajien öljyanalyysi
Muuntajien öljyanalyysi Eurolaite Oy on vuonna 1988 perustettu sähkötekniikan tuotteiden maahantuontiin, markkinointiin ja myyntiin erikoistunut asiantuntijayritys. Keskeisenä tavoitteena on hyvä asiakaspalvelu,
Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi
Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa
Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43
OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010
Moderni muuntajaomaisuuden kunnonhallinta. Myyntipäällikkö Jouni Pyykkö, Infratek Finland Oy Tuotepäällikkö Juhani Lehto, Vaisala Oyj
Moderni muuntajaomaisuuden kunnonhallinta Myyntipäällikkö Jouni Pyykkö, Infratek Finland Oy Tuotepäällikkö Juhani Lehto, Vaisala Oyj Kunnonhallinnan strategia Muuntajan kunnossapito ja kunnonhallinta tulee
Sari Puranen JAKELUMUUNTAJIEN DIAGNOSTIIKKA
Sari Puranen JAKELUMUUNTAJIEN DIAGNOSTIIKKA Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma Marraskuu 2012 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieskan yksikkö Marraskuu 2012
TEHOMUUNTAJAN KUNTOSELVITYS
TEHOMUUNTAJAN KUNTOSELVITYS Johan Tapanainen Opinnäytetyö Toukokuu 2018 Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus Sähkövoimatekniikka TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Sähkö- ja automaatiotekniikan
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
Miksi ja mitä muuntajan vikakaasuja tulee mitata?
Miksi ja mitä muuntajan vikakaasuja tulee mitata? Teemu Auronen Muuntajien jatkuvatoiminen mittaus: Miksi nyt? Kehittynyt tiedonsiirto mahdollistaa tehokkaan resurssien valvonnan Tehoreservit vs optimointi
RATKAISUT: 22. Vaihtovirtapiiri ja resonanssi
Physica 9. painos (0) RATKAST. Vaihtovirtapiiri ja resonanssi RATKAST:. Vaihtovirtapiiri ja resonanssi. a) Vaihtovirran tehollinen arvo on yhtä suuri kuin sellaisen tasavirran arvo, joka tuottaa vastuksessa
BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka
BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka Pienjänniteverkot Jarmo Partanen Pienjänniteverkot Pienjänniteverkot 3-vaiheinen, 400 V Jakelumuuntamo pylväsmuuntamo, muuntaja 16 315 kva koppimuuntamo, 200 800 kva kiinteistömuuntamo,
TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma Sähkövoimatekniikka TUTKINTOTYÖ. Ville Huurinainen JAKELUMUUNTAJAN ELINKAARITUTKIMUS
TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma Sähkövoimatekniikka TUTKINTOTYÖ JAKELUMUUNTAJAN ELINKAARITUTKIMUS Työn ohjaaja Työn teettäjä TAMPERE 2006 Seppo Järvi ABB Oy, Service Valvojana
Virrankuljettajat liikkuvat magneettikentässä ja sähkökentässä suoraan, kun F = F eli qv B = qe. Nyt levyn reunojen välinen jännite
TYÖ 4. Magneettikenttämittauksia Johdanto: Hallin ilmiö Ilmiön havaitseminen Yhdysvaltalainen Edwin H. Hall (1855-1938) tutki mm. aineiden sähköjohtavuutta ja löysi menetelmän, jolla hän pystyi mittaamaan
Jukka Ylikulju VARAMUUNTAJASELVITYS
Jukka Ylikulju VARAMUUNTAJASELVITYS Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Tekniikan yksikkö, Ylivieska Koulutusohjelma
SATE2180 Kenttäteorian perusteet Induktanssi ja magneettipiirit Sähkötekniikka/MV
SATE2180 Kenttäteorian perusteet nduktanssi ja magneettipiirit Sähkötekniikka/MV nduktanssin määrittäminen Virta kulkee johtimessa, jonka poikkipinta on S a J S a d S A H F S b Virta aiheuttaa magneettikentän
ILMASTOINTI Texa Konfort 780R Bi-Gas
32 220 9865 Texa Konfort 780R Bi Gas on täysautomaattinen ilmastointijärjestelmän huoltolaite sekä R134a että R1234yf kaasuille. Laitteessa on kaksi erillistä järjestelmää samoissa kuorissa. Koko huoltotapahtuma
Valuhartsieristeiset jakelumuuntajat
Valuhartsieristeiset jakelumuuntajat Valmistaja: TMC Transformers Standardimuuntajien tekniset tiedot Teho Ensiöpuolen eristystaso Väliottokytkin Toisiojännite Taajuus Kytkentäryhmä Jäähdytys Lämpötilaluokka
MIEHET TAVARATALON ASIAKKAINA
MIEHETTAVARATALONASIAKKAINA AnttilaOy:nvalikoimankehittäminen HeliHeikkinen Opinnäytetyö Huhtikuu2011 Vaatetusalankoulutusohjelma Kulttuuriala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Julkaisunlaji Opinnäytetyö Päivämäärä
Kaksi yleismittaria, tehomittari, mittausalusta 5, muistiinpanot ja oppikirjat. P = U x I
Pynnönen 1/3 SÄHKÖTEKNIIKKA Kurssi: Harjoitustyö : Tehon mittaaminen Pvm : Opiskelija: Tark. Arvio: Tavoite: Välineet: Harjoitustyön tehtyäsi osaat mitata ja arvioida vastukseen jäävän tehohäviön sähköisessä
Osakäämikoneiden mittausohje
Sisällysluettelo: 2/7 Yleistä...3 Käämien vastuksen mittaus...4 Eristysresistanssimittaus...5 Mittauksen suorittaminen...5 Ohjauspiirin testaaminen...6 Osakäämikäynnistyksen releiden testaus....6 Vaihejännitteiden
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
Lauri Penttilä TEHOMUUNTAJIEN KUNNONVALVONTAMITTAUKSET
Lauri Penttilä TEHOMUUNTAJIEN KUNNONVALVONTAMITTAUKSET Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma 2017 TEHOMUUNTAJIEN KUNNONVALVONTAMITTAUKSET Penttilä, Lauri Satakunnan ammattikorkeakoulu Sähkö- ja
9 MUUNTAJAT JA SÄHKÖLAITTEET
9 MUUNTAJAT JA SÄHKÖLAITTEET 9.1 Yleistä Vaihtojännitettä suurennetaan ja pienennetään muuntajilla. 1900-luvun alussa muuntaja aiheutti sen, että vaihtosähkö syrjäytti tasasähkön miltei kokonaan. Muuntajat
Jatkuvatoiminen monitorointi vs. vuosittainen näytteenotto
Jatkuvatoiminen monitorointi vs. vuosittainen näytteenotto Teemu Auronen Muuntajan vikaantumiseen johtavia seikkoja Vikatilanteen estämiseksi, kehittyvien vikojen tunnistaminen on elinarvoisen tärkeää.
150 CTO150/20.5-vok 20500±2x2,5 %/410 Dyn11 360 2050 4,0 780 173 985 800 1160 57 609 44
Jakelumuuntajat Öljyeristeiset jakelumuuntajat Teho kva Laji Un V/V Kytkentäryhmä 30 CTO30/20.5 20500/410 Yzn11 100 585 4,0 345 92 810 691 953 57 609 30 30 CTO30/20.5-vok 20500±2x2,5 %/410 Yzn11 100 585
Online DGA mittausteknologiat. Vaisala
Online DGA mittausteknologiat Online DGA laitteiden karkea jako: Yhden kaasun DGA, monikaasu DGA Indikaatio / Vikakaasu CO CO 2 CH 4 C 2 H 6 C 2 H 4 C 2 H 2 H 2 H 2 O Paperin ikääntymien X X X Öljyn hajoaminen
Johtimien kuormitettavuus
Johtimien kuormitettavuus Pekka Rantala Kevät 2015 Suurin jatkuva virta Suurin jatkuva virta, jolla johdinta saa kuormitta = kuormitettavuus. Sen pitää olla sellainen, että johtimen eristysaineen lämpötila
BL20A0300. Suurjännitetekniikka
BL20A0300 Eristysmateriaalien kunnonvalvonta Jarmo Partanen 1 Eristysmateriaalin valinta Valintaan vaikuttavat: 1) Tarvittava sähkölujuus ei yleensä ongelma, jos tila riittää 2) Hinta korkea käyttölämpötila
IIZE3010 Elektroniikan perusteet Harjoitustyö. Pasi Vähämartti, C1303, IST4SE
IIZE3010 Elektroniikan perusteet Harjoitustyö Pasi Vähämartti, C1303, IST4SE 2 (11) Sisällysluettelo: 1. Tehtävänanto...3 2. Peruskytkentä...4 2.1. Peruskytkennän käyttäytymisanalyysi...5 3. Jäähdytyksen
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
Muuntajat ja sähköturvallisuus
OAMK Tekniikan yksikkö LABORATORIOTYÖ 1 Muuntajat ja sähköturvallisuus 1.1 Teoriaa Muuntaja on vaihtosähkömuunnin, jossa energia siirtyy ensiokaamista toisiokäämiin magneettikentän välityksellä. Tavanomaisen
RAIDETESTERIN KÄYTTÖOHJE
RAIDETESTERIN KÄYTTÖOHJE Yleiskuvaus Mittalaite tutkiin virtapiirin johtavuutta ja ilmaisee virtapiirissä olevan puhtaasti resistiivisen vastuksen. Mittalaitteen toiminnallisuus on parhaimmillaan, kun
!!!!!!!!!!!!!! PIKAOPAS!RAHAN!TEKEMISEEN!!! Opas!verkkokaupan!markkinoinnin!tuloksekkaa< seen!suunnitteluun!ja!toteutukseen!!! Antti!Sirviö!
PIKAOPASRAHANTEKEMISEEN Opasverkkokaupanmarkkinoinnintuloksekkaa< seensuunnitteluunjatoteutukseen AnttiSirviö JussiKämäräinen Opinnäytetyö Joulukuu2013 Yritystoiminnankehittämisenkoulutusohjelma Liiketalous
PYP I / TEEMA 4 MITTAUKSET JA MITATTAVUUS
1 PYP I / TEEMA 4 MITTAUKSET JA MITATTAVUUS Aki Sorsa 2 SISÄLTÖ YLEISTÄ Mitattavuus ja mittaus käsitteinä Mittauksen vaiheet Mittaustarkkuudesta SUUREIDEN MITTAUSMENETELMIÄ Mittalaitteen osat Lämpötilan
Pori Energian tarjoamat kunnossapitopalvelun tuotteet. Kunnossapitoinsinööri Miikka Olin Pori Energia Oy
Pori Energian tarjoamat kunnossapitopalvelun tuotteet Kunnossapitoinsinööri Miikka Olin Kunnossapitopalvelusopimus - Kunnossapitosopimus on yleissopimus, jonka mukaisin ehdoin toimittaja sitoutuu tilaajan
SMG-1100: PIIRIANALYYSI I
SMG-1100: PIIRIANALYYSI I Keskinäisinduktanssi induktiivisesti kytkeytyneet komponentit muuntajan toimintaperiaate T-sijaiskytkentä kytketyn piirin energia KESKINÄISINDUKTANSSI M Faraday: magneettikentän
Ongelmia mittauksissa Ulkoiset häiriöt
Ongelmia mittauksissa Ulkoiset häiriöt Häiriöt peittävät mitattavia signaaleja Häriölähteitä: Sähköverkko 240 V, 50 Hz Moottorit Kytkimet Releet, muuntajat Virtalähteet Loisteputkivalaisimet Kännykät Radiolähettimet,
Sähkökatkoja tapahtuu 24/7 tarvitaan jatkuvaa valvontaa / ESTÄ MUUNTAJIEN VIAT VAISALAN AVULLA
Sähkökatkoja tapahtuu 24/7 tarvitaan jatkuvaa valvontaa / ESTÄ MUUNTAJIEN VIAT VAISALAN AVULLA Toimivaa muuntajien kunnonvalvontaa Odottamattomat sähköja käyttökatkokset aiheuttavat tulonmenetyksiä ja
Pienjännitejohtoa voidaan kuvata resistanssin ja induktiivisen reaktanssin sarjakytkennällä.
SÄHKÖJOHDOT Pienjännitejohtoa voidaan kuvata resistanssin ja induktiivisen reaktanssin sarjakytkennällä. R jx Resistanssit ja reaktanssit pituusyksikköä kohti saadaan esim. seuraavasta taulukosta. Huomaa,
KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3
KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Sivu 2/7 JOHDANTO Hyvä asiakas! Kiitos, että olette valinneet laadukkaan suomalaisen FinnProp pientuulivoimalasäätimen. Tästä käyttö- ja
Johtimien kuormitettavuus
Johtimien kuormitettavuus Pekka Rantala Syksy 2013 29.10.2013 Kohteena ylikuormitustilanne Kuormitettavuus kytkeytyy kaapelin ylikuormitukseen, joka voi ajallisesti kestää pitkänkin aikaa (1 tunti) Ylikuormitussuojana
DEE-11110: SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET
DEE-0: SÄHKÖTEKNIIKAN PEUSTEET Passiiviset piirikomponentit vastus kondensaattori käämi Tarkoitus on yrittää ymmärtää passiivisten piirikomponenttien toiminnan taustalle olevat luonnonilmiöt. isäksi johdetaan
Artturi Sakari Kurkimäki PÄÄMUUNTAJAN PERUSHUOLTO SEKÄ KUNNONVALVONTA
Artturi Sakari Kurkimäki PÄÄMUUNTAJAN PERUSHUOLTO SEKÄ KUNNONVALVONTA PÄÄMUUNTAJAN PERUSHUOLTO SEKÄ KUNNONVALVONTA Artturi Sakari Kurkimäki Opinnäytetyö Syksy 2017 Sähkö- ja automaatiotekniikka Oulun ammattikorkeakoulu
BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka
BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka Maasulkusuojaus Jarmo Partanen Maasulku Keskijänniteverkko on Suomessa joko maasta erotettu tai sammutuskuristimen kautta maadoitettu. pieni virta Oikosulku, suuri virta
Ylivirtasuojaus. Monta asiaa yhdessä
Ylivirtasuojaus Pekka Rantala Kevät 2015 Monta asiaa yhdessä Suojalaitteiden valinta ja johtojen mitoitus on käsiteltävä yhtenä kokonaisuutena. Mitoituksessa käsiteltäviä asioita: Kuormituksen teho Johdon
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.
SIPROTEC 7UT63 DIFFERENTIAALIRELE T2 MUUNTAJAN SUOJANA
SIPROTEC 7UT63 DIFFERENTIAALIRELE T2 MUUNTAJAN SUOJANA Eemeli Hautajärvi Opinnäytetyö Tekniikka ja liikenne Sähkötekniikan koulutusohjelma Insinööri (AMK) KEMI 2015 ALKUSANAT Ensiksi haluaisin kiittää
IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT
IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT Sisällysluettelo Sivu Vianetsintä MicroMax, MicroMax180, MicroMax370, MicroMax750 Ohjausyksikkö on lauennut kiertovahdin vuoksi Magneettianturin
LAURA MIKKOLA ESTERIÖLJYJEN TEKNINEN SOVELTUVUUS KANTAVERKON SUURJÄNNITEMUUNTAJIIN
LAURA MIKKOLA ESTERIÖLJYJEN TEKNINEN SOVELTUVUUS KANTAVERKON SUURJÄNNITEMUUNTAJIIN Diplomityö Tarkastaja: lehtori Kirsi Nousiainen Tarkastaja ja aihe hyväksytty tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan dekaanin
MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co
MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET Oy Machine Tool Co 1. Käyttökohteet Käsikäyttöinen MACCO BF -haarukkavaunu on matalarakenteinen, vain kuormalavalla olevan, kovilla pinnoilla liikuteltavan tavaran siirtelyyn
BL20A0600 Sähkönsiirtotekniikka. Siirtojohdon suojaus
BL20A0600 Sähkönsiirtotekniikka Siirtojohdon suojaus Kantaverkon johtosuojaus Suojauksen nopeus kriittinen stabiilisuuden kannalta Maasulkusuojauksen nopeusvaatimukset myös vaarajännitteistä. U m = 1500
33 SOLENOIDIN JA TOROIDIN MAGNEETTIKENTTÄ
TYÖOHJE 14.7.2010 JMK, TSU 33 SOLENOIDIN JA TOROIDIN MAGNEETTIKENTTÄ Laitteisto: Kuva 1. Kytkentä solenoidin ja toroidin magneettikenttien mittausta varten. Käytä samaa digitaalista jännitemittaria molempien
FYSA220/1 (FYS222/1) HALLIN ILMIÖ
FYSA220/1 (FYS222/1) HALLIN ILMIÖ Työssä perehdytään johteissa ja tässä tapauksessa erityisesti puolijohteissa esiintyvään Hallin ilmiöön, sekä määritetään sitä karakterisoivat Hallin vakio, varaustiheys
Moottorinsuojarele SPAM 150 C
Moottorinsuojarele SPAM 150 C 1 DEE-33040 Sähkömoottorikäyttöjen laboratoriotyöt TTY 26.9.2000 3.3.2014 Moottorinsuojarele SPAM 150 C P. Puttonen T. Messo 1 Johdanto Relesuojauksen kannalta keskeisimpiä
Sähkölaitteistojen tarkastukset
Sähkölaitteistojen tarkastukset Tapio Kallasjoki 2017 Säädökset ja standardit Säädökset Sähköturvallisuuslaki (1135/2016) Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden turvallisuudesta (1437/2016) Valtioneuvoston
Harmonisten yliaaltojen vaikutus johtojen mitoitukseen
Harmonisten yliaaltojen vaikutus johtojen mitoitukseen Pienjännitesähköasennukset standardin osassa SFS6000-5-5 esitetään johtojen mitoitusperusteet johtimien ja kaapelien kuormitettavuudelle. Lähtökohtana
MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja
MOOTTORIVENTTIILI Käsikirja Tutustu käsikirjaan huolella ennen järjestelmän käyttöönottoa. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilökunta on oikeutettu suorittamaan säätöja korjaustoimenpiteitä. Korjauksessa
11. TEHOMUUNTAJAT. 11.1. Tehomuuntajien liittimien merkitseminen
. TEHOMUUTAJAT Tehomuuntajia varten on olemassa kansainvälinen standardi EC 60076. Tehomuuntajat valmistetaan ja koestetaan tämän standardin mukaan. Useimmat kansalliset standardit pohjautuvat nykyään
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
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
Lämpömittari ja upotustasku venttiiliin MTCV DN 15/20. Kuulasululliset venttiiliyhdistäjät (2 kpl sarjassa) G ½ x R ½ venttiiliin MTCV DN 15
MTCV lämpimän käyttöveden kiertotermostaatti Käyttö MTCV on lämpimän käyttöveden kiertotermostaatti. MTCV huolehtii lämpimän käyttövesiverkoston lämpötasapainosta. Venttiili asennetaan kiertojohtoon, jossa
Pynnönen SIVU 1 KURSSI: Opiskelija Tark. Arvio
Pynnönen SIVU 1 ELEKTRONIIKKA & SÄHKÖOPPI SÄHKÖTEHO JA LÄMPÖ KURSSI: pvm Opiskelija Tark. Arvio Työ tavoite Opiskelija osaa arvioida sähkötehon tai oikeammin sähköenergian lämmittävän vaikutuksen komponenttiin/komponentteihin
1. Asennus suoritetaan kiinteänä ja varustetaan kytkimellä.
FI Asennusohjeet devireg 330 A Käyttökohteet: devireg 330 käytetään lattia- ja huonelämmitysten säätöön, kylmälaitteiden ohjaukseen sekä ulkoalueiden ja räystäskourujen sulanapidon ohjaukseen ja myös teollisuuden
!!!!!!!!!!!!!!! KOTISIVUJEN!UUDISTAMINEN!JA!PROJEKTI1 TOIMINTA!!! Case:!Virtain!kaupunki!!!! Aija!Ylä1Soininmäki!!!!!! Opinnäytetyö!
KOTISIVUJENUUDISTAMINENJAPROJEKTI1 TOIMINTA Case:Virtainkaupunki AijaYlä1Soininmäki Opinnäytetyö Huhtikuu2014 Tietojenkäsittelynkoulutusohjelma Luonnontieteidenala KUVAILULEHTI* Tekijä(t) YLÄ.SOININMÄKI,Aija
Kosteusmittausten haasteet
Kosteusmittausten haasteet Luotettavuutta päästökauppaan liittyviin mittauksiin, MIKES 21.9.2006 Martti Heinonen Tavoite Kosteusmittaukset ovat haastavia; niiden luotettavuuden arviointi ja parantaminen
SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA
SMG-: SÄHKÖTEKNIIKKA Passiiviset piirikomponentit vastus kondensaattori käämi Tarkoitus on yrittää ymmärtää passiivisten piirikomponenttien toiminnan taustalle olevat luonnonilmiöt. isäksi johdetaan näiden
Keskijännitekojeis ton esisuunnittelu
Keskijännitekojeis ton esisuunnittelu Seminaari keskijänniteverkon suunnittelijoille Riku Uusitalo slide 1 Sähköverkon rakenne 400 kv 380 kv 110 kv SUURJÄNNITE 10 kv 110 kv 110 kv RENGASVERKKO KESKIJÄNNITE
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
SMG-1100: PIIRIANALYYSI I
SMG-00: PIIIANAYYSI I Passiiviset piirikomponentit vastus kondensaattori käämi Kirja: luku. (vastus), luku 6. (käämi), luku 6. (kondensaattori) uentomoniste: luvut 3., 3. ja 3.3 VASTUS ja ESISTANSSI (Ohm,
1. Tasavirta. Virtapiirin komponenttien piirrosmerkit. Virtapiiriä havainnollistetaan kytkentäkaaviolla
Fy3: Sähkö 1. Tasavirta Virtapiirin komponenttien piirrosmerkit Virtapiiriä havainnollistetaan kytkentäkaaviolla Sähkövirta I Sähkövirran suunta on valittu jännitelähteen plusnavasta miinusnapaan (elektronit
1. Mitä tarkoittaa resistanssi? Miten resistanssi lasketaan ja mikä on sen yksikkö?
6 Resistanssi ja Ohmin laki 1. Mitä tarkoittaa resistanssi? Miten resistanssi lasketaan ja mikä on sen yksikkö? Se kuvaa sähkövirtaa vastustavaa ominaisuutta. R = U / I, yksikkö ohmi, 1 Ω 2. Mitkä asiat
CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.
AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49
EcoDesign-muuntajat uudet vaatimukset
Energia- ja liikennepäivä,4.12.2014, Olli Lehtonen EcoDesign-muuntajat uudet vaatimukset www.siemens.fi EcoDesign-direktiivi ETA-alueelle Euroopan komission EcoDesign-direktiivi 2009 Astuu voimaan muuntajille
Passiiviset piirikomponentit. 1 DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen
DEE-11000 Piirianalyysi Passiiviset piirikomponentit 1 DEE-11000 Piirianalyysi Risto Mikkonen Passiiviset piirikomponentit - vastus Resistanssi on sähkövastuksen ominaisuus. Vastuksen yli vaikuttava jännite
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
- Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Päivämäärä 762007 Tekijä(t) Merja Hilpinen Julkaisun laji Kehittämishankeraportti Sivumäärä 65 Julkaisun kieli Suomi Luottamuksellisuus
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
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,
FYSA2010 / K1 MUUNTAJA
FYSA2010 / K1 MUUNTAJA 1 Johdanto Muuntajassa on kaksi eristetystä sähköjohdosta kierrettyä kelaa yhdistetty rautasydämellä ensiöpiiriksi ja toisiopiiriksi. Muuntajan toiminta perustuu sähkömagneettiseen
!!!!!!!!!!!!! Perehdyttämisen!kehittämistarpeet!pereh1 dyttämisestä!vastaavien!näkökulmasta!! Case:!Keski1Suomen!sairaanhoitopiiri!!!!
Perehdyttämisenkehittämistarpeetpereh1 dyttämisestävastaaviennäkökulmasta Case:Keski1Suomensairaanhoitopiiri HannaParviainen Opinnäytetyö Huhtikuu2013 Liiketaloudenkoulutusohjelma Yhteiskuntatieteiden,liiketaloudenjahallinnonala
HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja
HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.
Pienjännitemittaroinnit
1 (9) Pienjännitemittaroinnit 230/400 V käyttöpaikkojen mittaus Suora mittaus, max. 63 A Suoraa mittausta käytetään, kun mittauksen etusulakkeiden koko on enintään 63 A. Kuormituksen kasvaessa voidaan
Koesuunnitelma. Tuntemattoman kappaleen materiaalin määritys. Kon c3004 Kone ja rakennustekniikan laboratoriotyöt. Janne Mattila.
Kon c3004 Kone ja rakennustekniikan laboratoriotyöt Koesuunnitelma Tuntemattoman kappaleen materiaalin määritys Janne Mattila Teemu Koitto Lari Pelanne Sisällysluettelo 1. Tutkimusongelma ja tutkimuksen
Mark Summary Form. Tulospalvelu. Competitor No Competitor Name Member
Summary Form Skill Number 406 Skill Sähköasennus Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C D E F Työ- ja sähkötyöturvallisuus Käyttöönotto, testaus ja toiminta Mitat ja
Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO
Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska
ECOA 901 lämmitettävä lumi- ja jäätunnistin ECOA 902 lämpötila- ja kosteustunnistin
KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTION BEDIENUNGSANLEITUNG PAIGALDUSJUHEND ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ NOTICE D INSTALLATION MONTAVIMO INSTRUKCIJA RAK 24.05.2004 ECOA 901 lämmitettävä lumi- ja
MICO. Ratkaisut älykkääseen tehonjakeluun. Valvonta. Katkaisu. Tunnistus
MICO Ratkaisut älykkääseen tehonjakeluun Valvonta Katkaisu Tunnistus 02 MICO 03 RATKAISUT ÄLYKKÄÄSEEN TEHONJAKELUUN Monimuotoiset useita komponentteja sisältävät tehonsyöttöjärjestelmät vaativat luotettavan
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
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
ECONET PREMIUM FAQ VIANETSINTÄ: GT 21 GT 20 GT 00 GF 10 GT 10
ECONET PREMIUM FAQ VIANETSINTÄ: Aloita hakemalla esiin ilmanvaihtokoneen mitoitusajo. Siitä löytyvät tarvittavat lähtötiedot ja mitoitustiedot. 2 Ilman lämpötilat/kosteus Ulkoilman lämpötila C Lämpömittari,
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
Pyörivän sähkökoneen jäähdytys
Pyörivän sähkökoneen jäähdytys Sallittu lämpenemä määrää koneen tehon (nimellispiste) ämmön- ja aineensiirto sähkökoneessa on huomattavasti monimutkaisempi ja vaikeammin hallittava tehtävä koneen magneettipiirin
Keskusesimerkki: LOMAKIINTEISTÖN KESKUKSET JA PÄÄJOHTOVERKKO
Keskusesimerkki: LOMAKIINTEISTÖN KESKUKSET JA PÄÄJOHTOVERKKO Esimerkkinä on loma-asuntokiinteistö, jossa on erillinen uusi asuinrakennus sekä vanha, peruskorjattu saunarakennus. Kohteessa uudistetaan kaikki
Kylmäjärjestelmien etävalvonta
Kylmäjärjestelmien etävalvonta Palvelumme on reaaliaikainen, jonka avulla asiakkaamme kaupan ja kylmäalalla saavat reaaliaikaista tietoa etäkohteista. Mikäli kohteissa tapahtuu jotain poikkeuksellista,
Pienjännitekojeet. Tekninen esite. FuseLine Kahvasulakkeet OFAA, OFAM. Esite OF 1 FI 96-02. ABB Control Oy
Tekninen esite Pienjännitekojeet FuseLine Kahvasulakkeet, OFAM Esite OF FI 96-0 ABB Control Oy 95MDN5447 Kahvasulakkeet ja OFAM gg -sulakkeet johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaksi -sulakkeet on suunniteltu
Pynnönen 1.5.2000. Opiskelija: Tarkastaja: Arvio:
EAOL 1/6 Opintokokonaisuus : Jakso: Harjoitustyö: 3 SÄHKÖ Pvm : Opiskelija: Tarkastaja: Arvio: Tavoite: Välineet: Opiskelija oppii ymmärtämään kolmivaihejärjestelmän vaihe- ja pääjännitteiden suuruudet
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
Aktiiviset piirikomponentit. DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen
DEE-11000 Piirianalyysi Aktiiviset piirikomponentit 1 Aktiiviset piirikomponentit Sähköenergian lähteitä Jännitelähteet; jännite ei merkittävästi riipu lähteen antamasta virrasta (akut, paristot, valokennot)
EVTEK/ Antti Piironen & Pekka Valtonen 1/6 TM01S/ Elektroniikan komponentit ja järjestelmät Laboraatiot, Syksy 2003
EVTEK/ Antti Piironen & Pekka Valtonen 1/6 TM01S/ Elektroniikan komponentit ja järjestelmät Laboraatiot, Syksy 2003 LABORATORIOTÖIDEN OHJEET (Mukaillen työkirjaa "Teknillisten oppilaitosten Elektroniikka";