Sari Puranen JAKELUMUUNTAJIEN DIAGNOSTIIKKA
|
|
- Maija-Liisa Hakola
- 7 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Sari Puranen JAKELUMUUNTAJIEN DIAGNOSTIIKKA Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma Marraskuu 2012
2 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieskan yksikkö Marraskuu 2012 Koulutusohjelma Sähkötekniikan koulutusohjelma Työn nimi JAKELUMUUNTAJIEN DIAGNOSTIIKKA Työn ohjaaja Jari Halme Työelämäohjaaja - Tekijä/tekijät Sari Puranen Sivumäärä 31+1 Opinnäytetyön aiheena oli jakelumuuntajien diagnostiikka. Tavoitteena oli tutkia uusia jakelumuuntajien kunnon selvittäviä diagnostisia menetelmiä ja miten verkkoyhtiöt hyödyntävät niitä. Tutkimusta varten haastateltiin diagnostiikkapalveluita tarjoavia yrityksiä ja verkkoyhtiöitä. Uusia diagnostisia palveluita oli tullut markkinoille, mutta niiden käyttö oli vielä pientä. Verkkoyhtiöillä diagnostisten palveluiden hyödyntäminen oli vielä aika vähäistä. Diagnostiikkaa käytettiin vain tärkeimmille muuntajille. Asiasanat Analyysi, Diagnostiikka, Jakelumuuntaja, Kunnonvalvonta
3 ABSTRACT CENTRIA UNIVERSITY OF APPLIED Date SCIENCES November 2012 Degree programme Electrical engineering Name of thesis DISTRIBUTION TRANSFORMERS DIAGNOSTICS Instructor Jari Halme Supervisor - Author Sari Puranen Pages 31+1 The subject of this thesis was distribution transformers diagnostics. The aim was to explore new diagnostic methods which can study the condition of distribution transformers and how the electricity grid companies make use of those. For the study was interviewed companies who provide diagnostic services and electricity grid companies. New diagnostic services had come to the market but use was still small. Electricity grid companies utilization of services was quite low. Diagnostics were used only in the main transformers. Key words Analysis, Diagnostics, Distribution transformer, Condition monitoring
4 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT 1 JOHDANTO 1 2 JAKELUMUUNTAJA Kolmivaihemuuntaja Jakelumuuntajan rakenne Paisuntasäiliöinen öljyeristeinen jakelumuuntaja Hermeettinen jakelumuuntaja Pylväsmuuntaja Valuhartsieristeinen jakelumuuntaja Eristysnesteet 7 3 KUNNONVALVONTA JA HUOLTOTOIMENPITEET Diagnostiikka Muuntajaöljyanalyysi Öljynäyte määrittää muuntajan kunnon Erityisdiagnostiikka-analyysit Öljypaperieristyksen heikkeneminen Muuntajavalvontatuotteet Yhden kaasun DGA-tuotteet Yhden kaasun hälytin Kaasu- ja kosteushälytin Usean kaasun DGA-tuotteet Kannettava kenttäanalysaattori Usean kaasun valvonta Kunnonvalvontamittaukset Eristysresistanssi Polarisaatioindeksi Polarisaatio- ja käänteispolarisaatiovirta Siirtofunktio ja taajuusvaste 21
5 3.6 Muuntajien kunnonvalvonta verkkoyhtiöissä Muuntajien kunnonvalvonta teollisuudessa Muuntajan perushuolto ABB Oy:llä Diagnostiikan yleistyminen 26 4 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 28 LÄHTEET 29 LIITTEET
6 1 1 JOHDANTO Muuntajien ikääntyessä niiden toimintavarmuus laskee. Muuntajan odottamaton rikkoutuminen aiheuttaa käyttökatkoksen, lisäkustannuksia tai pahimmassa tapauksessa tapaturmavaaran ihmisille, koska osa muuntajista sijaitsee lähellä ihmisiä. Enää muuntajia ei vain huolleta, kun jokin komponentti on mennyt rikki, vaan yhä enenevissä määrin on siirrytty ennakoivaan kunnossapitoon. Nykyään muuntajien käyttöikää ja kuntoa voidaan määrittää myös erilaisilla diagnostisilla menetelmillä. Diagnostiset menetelmät ovat kehittyneet viime vuosina niin, että muuntajassa piilevät viat saadaan selville huomattavasti aiempaa varhaisemmassa vaiheessa, jolloin ehkäistään suurempien vikojen kehittyminen. Diagnostiikan avulla pystytään siis paremmin ennakoimaan tulevat huoltotoimenpiteet. Lisäksi diagnostiikka on edullisempi ja parempi vaihtoehto hintaville käyttökatkoksille tai muuntajan rikkoutumiselle.
7 2 2 JAKELUMUUNTAJA Muuntajaa käytetään muuttamaan vaihtosähkön jännitettä. Muuntaja tarvitsee toimiakseen vaihtosähköä, joten 1900-luvun alussa muuntajien yleistyttäessä tasasähkö joutui suurelta osin väistymään vaihtosähkön tieltä. (Aura & Tonteri 2005, 267.) 2.1 Kolmivaihemuuntaja Sähköenergiaa siirretään voimalaitoksilta kuluttajille käyttäen kolmivaihejärjestelmää. Tärkeä osa siirtojärjestelmää ovat kolmivaiheiset tehomuuntajat. Kuviossa 1 kolmivaihemuuntajan aktiivisia osia ovat numerojärjestyksessä ylä- ja alajännitekäämit, rautasydämet kolme kappaletta, sekä eri vaiheiden magneettipiirit. Muuntajalevystä tehty rautasydän muodostaa magneettipiirin, jonka osia ovat ylä- ja alaies (i) ja pylväät (p). Muuntajalevyn pinnalla on eristekerros, jotta estetään pyörrevirtojen kulku. (Aura & Tonteri 2005, 280.) KUVIO 1. Kolmivaihemuuntajan aktiiviset osat (Aura & Tonteri 2005.) Kuviossa 2 pylvään ja ikeen välinen sauma on 45 astetta, jotta magneettivuo kulkisi mahdollisimman paljon valssaussuunnassa. Näin magnetoimisvirta ja tehohäviöt saadaan minimoitua. Muuntajien käämitykset tehdään alumiinista tai kuparista. Alajännitekäämit ovat yleisesti paperieristeistä muotolankaa. Yläjännitekäämit ovat yleisesti muoto- tai pyörölankaa. Lanka on paperi- tai lakkaeristeinen ja kerroseristys paperia. (Aura & Tonteri 2005, )
8 3 KUVIO 2. Kolmivaihemuuntajan rautasydän (Aura & Tonteri 2005.) 2.2 Jakelumuuntajan rakenne Jakelumuuntajat voidaan rakenteensa puolesta jakaa neljään kategoriaan: paisuntasäiliöiset jakelumuuntajat, hermeettisesti eli kaasutiiviisti suljetut jakelumuuntajat, pylväsmuuntajat ja valuhartsieristeiset jakelumuuntajat eli kuivamuuntajat. Muissa kuin kuivamuuntajassa käytetään muuntajaöljyä eristys- ja jäähdytysaineena. Muuntajaöljyyn on lisätty inhibiittiä, joka hidastaa öljyn vanhenemista. (Aura & Tonteri 2005, 284.) Paisuntasäiliöinen öljyeristeinen jakelumuuntaja Paisuntasäiliöinen muuntaja on yleisimmin käytetty öljyeristeinen muuntaja. Paisuntasäiliössä ilman ja öljyn välinen kosketuspinta on pieni. Lisäksi öljyn lämpötila on matalampi kuin öljysäiliössä, joten öljyyn imeytyy vain vähän kosteutta. Öljyyn imeytynyt vesi painuu raskaampana aineena kuin öljy paisuntasäiliön pohjalle, josta se voidaan poistaa tarvittaessa. (Aura & Tonteri 2005, 285.)
9 4 KUVIO 3. Paisuntasäiliöinen 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.kannessa nostosilmukat kahdesta neljään kappaletta ja 12.väliottokytkimen asennonvalitsin (Aura & Tonteri 2005.) Hermeettinen jakelumuuntaja Hermeettinen jakelumuuntaja soveltuu asennettavaksi sisä- ja ulkotiloihin. Siinä on itsessään jäähdytys ja se on öljyeristeinen. Kuitenkaan hermeettisessä jakelumuuntajassa ei ole paisuntasäiliötä, vaan muuntaja on täynnä öljyä ja se on suljettu kaasutiivisti eli hermeettisesti. Öljysäiliössä on elastisia jäähdytysaaltoja, jotka mukautuvat tilavuuden muutoksiin käytön aikana. Mahdolliset ylikuormitukset on otettu huomioon säiliötä mitoittaessa, joten sen pitäisi kestää ylipainetta. Ahtaisiin tiloihin hermeettiset muuntajat soveltuvat kokonsa puolesta paisuntasäiliöisiä muuntajia paremmin, sillä ne ovat matalampia ja näin tilaa vähemmän vieviä. Hermeettisellä muuntajalla on myös sellainen etu verrattuna paisuntasäiliöiseen muuntajaan, että sen öljy vanhenee hitaammin. (Aura & Tonteri 2005, 285.)
10 5 KUVIO 4. Hermeettinen jakelumuuntaja, jossa 1.öljysäiliö eli muuntaja-astia, 2.elastiset jäähdytysaallot, 3.arvokilpi, 4.muuntajan kansi, 5.nostosilmukat, 6.täyttöputki, 7.yläjänniteläpivienti ja 8.alajänniteläpivienti (Aura & Tonteri 2005.) Pylväsmuuntaja Pylväsmuuntajissa ei ole ulkopuolista paisuntasäiliötä, vaan paisuntatila on sijoitettu pylväsmuuntajan sisälle. Pylväsmuuntajassa ei ole ollenkaan väliottokytkintä. Kuten paisuntasäiliöisen ja hermeettisen jakelumuuntajan, myös pylväsmuuntajan jäähdytys tapahtuu muuntajassa itsenäisesti. Öljyn jäähdytyskierto tapahtuu itsestään, kun kuormitushäviöt lämmittävät käämitystä muuntajassa ja rautahäviöt rautasydäntä. Jatkuva öljyvirtaus syntyy, kun lämmennyt öljy nousee säiliön keskellä ylös ja taasen jäähtyy laskeutuessaan säiliön reunoilla alas. (Aura & Tonteri 2005, 286.)
11 6 KUVIO 5. Pylväsmuuntajat, joissa 1.öljysäiliö, 2.kiinnittimet, 3.tassut, 4.pohjaventtiili, 5.maadoitusruuvit, 6.arvokilpi, 7.hengitysputki, 8.täyttöputki, 9.yläjänniteläpivienti, 10.alajänniteläpivienti ja 11.nostosilmukat (Aura & Tonteri 2005.) Valuhartsieristeinen jakelumuuntaja Valuhartsieristeinen jakelumuuntaja eli kuivamuuntaja soveltuu nimensä mukaisesti käytettäväksi paikkoihin, joissa nestetäytteisiä muuntajia ei voida käyttää saastumisvaaran tai palovaaran takia. Valuhartsieristeistä muuntajaa käytetään esimerkiksi sairaaloissa, kerrostaloissa, tavarataloissa tai suuremmissa kokoontumistiloissa. Käyttökohteita ovat myös kaivokset ja maanalaiset rautatiet. (Aura & Tonteri 2005, 287.)
12 KUVIO 6. Valuhartsieristeiset jakelumuuntajat, joissa 1.sydän, 2.alajännitekäämin alumiininen ulosotto, 3.alumiininen nollakisko, 4.yläjännitekäämin ulosotto, 5.yläjännitekäämityksen kytkentäsilta, 6.säädön kytkentäliuskat, 7.silikonikuminen päätyeristys, 8.puristuspalkki, 9.nostosilmukka, 10.pyörien kiinnityspalkit, 11.vetosilmukka ja 12.hälytys- ja laukaisuelementit (Aura & Tonteri 2005.) 2.3 Eristysnesteet Eristysnesteen tehtävä muuntajassa on toimia jäähdytysväliaineena tai eristeenä. Eristysneste suojaa kiinteätä eristettä valokaarilta, sähköpurkauksilta ja lämpenemiseltä. Viskositeetin tulisi olla alhainen eristysnesteellä eli tarpeeksi juokseva, jotta se täyttäisi kiinteän eristeen raot ja huokoset ja toimisi jäähdytyksessä hyvin. Suomen ilmastossa viskositeetti on olennainen esimerkiksi talvella, jolloin pakkanen voi jähmettää nestettä. Eristysnesteen pitää kestää myös erilaiset olosuhteet, jotta se olisi mahdollisimman pitkäikäinen. Muuntajanesteessä tärkeintä on suuri jännitelujuus ja lämmönsiirtokyky, joka on olennainen nesteen toimiessa jäähdytysaineena. Muuntajanesteeltä vaaditaan myös osittaispurkausten hyvää sietokykyä, alhaista häviökerrointa ja suurta resistiviteettiä. (Aro, Elovaara, Karttunen, Nousiainen & Palva 2011, ) Yleisin muuntajissa käytetty muuntajaöljy on mineraaliöljy. Mineraaliöljyt koostuvat hiilivetyrakenteista. Mineraaliöljyn saatavuus on hyvä ja se on edullista. Mineraaliöljyllä
13 8 on alhainen viskositeetti ja muuntajaöljyn vaatimat sähköiset ominaisuudet, joten se sopii hyvin jäähdytys- ja eristeaineeksi. Muuntajaöljy saadaan tislaamalla maaöljyä. Muuntajaöljyn kiehumislämpötila vaihtelee 250 ja 300 asteen välillä. Muuntajaöljyn haittana on sen arkuus hapettumiselle ja tulenarkuus. (Aro ym. 2011, )
14 9 3 KUNNONVALVONTA JA HUOLTOTOIMENPITEET Kunnonvalvonnan yhteydessä muuntajista usein ilmenee piileviä vikoja, jotka aikaisessa havainnointivaiheessa pystytään helposti korjaamaan. Kunnonvalvonta voi paljastaa muuntajasta myös suurempia vikoja, jolloin muuntaja joudutaan lähettämään huoltoon. 3.1 Diagnostiikka Eristysrakenteen sähkölujuuden ja mekaanisen lujuuden tulee olla riittäviä, jotta se täyttää tehtävänsä. Eristysrakenteen kestävyyden ja kunnon voisi selvittää mittaamalla sähkölujuutta ja mekaanista lujuutta, mutta laitteen ollessa käytössä tämä on mahdotonta. Tämän takia mitataan epäsuoria suureita, jotka ilmaisevat saman asian luotettavasti ja mahdollisimman yksinkertaisesti. (Aro ym. 2011, 183.) Muuntajaöljyanalyysi Muuntajaöljystä voidaan analysoida siihen liuenneet kaasut ja läpilyöntijännite. Vikakaasut ovat merkki muuntajan vioittumisesta, joten säännöllinen öljyanalysointi paljastaa piilevät viat ennen suurempia vaurioita. Läpilyöntijännitteen selvittäminen kertoo öljyn sähköisen eristyskyvyn. (Heinonen 2008.) Öljynäyte määrittää muuntajan kunnon Kari Heinonen kirjoittaa Promaint -verkkolehden numerossa 6/2008 otsikolla Öljynäyte kertoo muuntajan kunnon. Artikkelissaan Heinonen nostaa muuntajien käytönaikaisista kunnonvalvontamenetelmistä tärkeimmäksi, herkimmäksi ja kustannustehokkaimmaksi öljyyn liuenneiden kaasujen analyysin. Analysointi tapahtuu useimmiten laboratoriossa, jonne öljynäyte on toimitettu. Lisäksi markkinoilla on jatkuvatoimisia analysaattoreita, jotka kiinnitetään muuntajaan kiinteästi. Saatavilla on myös kannettavia kaasuanalysaattoreita, jotka ovat edullisia käyttökustannuksiltaan ja riittävän tarkkoja. Öljyn läpilyöntijännitteen eli sähkölujuuden mittausta varten löytyy kenttäkäyttöinen laite. Öljynäyteanalyyseillä lisätään käyttövarmuutta tehomuuntajille, jotka ovat voimansiirto- ja
15 10 jakeluverkon kalleimpia yksiköitä. Niiden häiriöttömällä toiminnalla on iso rooli sähkönjakelussa. Artikkelissa suositellaan öljynäyteanalyysejä myös tärkeimmille jakelumuuntajille. (Heinonen 2008.) Muuntajaöljy kiertää aktiiviosan lähes kokonaan eristys- ja jäähdytysaineena. Näin öljyeristeisissä laitteissa muuntajaöljyn muuttuminen ilmaisee nopeasti eri vikatyyppejä. Öljystä voidaan määrittää viat jo varhaisessa vaiheessa, ennen kuin muuntajan suojalaitteet ehtivät reagoida. Aikaisella havainnoinnilla viat voidaan korjata sopivassa ajankohdassa ja vältytään suuremmilta vaurioilta. Edullinen öljyanalyysi sopii tehomuuntajien, mittamuuntajien ja öljyeristeisten muuntajaläpivientien kunnonvalvontaan. Öljynäytteiden otto vaatii aina erityisosaamista ja tarkkaa puhtautta, jotta näytteet olisivat mahdollisimman todenmukaisia. Muuten analyysitulokset eivät ole luotettavat ja vikoja saattaa jäädä huomioimatta. (Heinonen 2008.) Yleisimmät öljynäytteelle tehtävät määritykset ovat öljyyn liuenneiden kaasujen analyysi ja öljyn läpilyöntijännitteen eli sähkölujuuden selvittäminen. Poikkeava lämpeneminen, sekä osittaispurkauksista syntyvä ionisoiva säteily hajottaa öljyä, jonka seurauksena muodostuu vikakaasuja. Nopeasti kehittyvässä viassa ylimääräinen kaasu, joka ei ehdi kokonaan liueta kaasuun nousee kuplina muuntajassa ylöspäin. Kaasurele toimii kaasun saavuttaessa sen. Syntyvien kaasujen diagnosoinnilla voidaan päätellä vikatyyppi. (Heinonen 2008.) Öljynäytteen läpilyöntijännitteen mittaus kertoo öljyn sähköisestä eristekyvystä. Öljyyn muodostunut kosteus ja roskapitoisuus voivat yhdessä vaikuttaa läpilyöntijännitteen alenemiseen. Puhtaaseen öljyyn liuennut vesi ei yksinään alenna läpilyöntijännitettä merkittävästi, mutta jos vesi on öljyssä vapaina pisaroina alentaa se huomattavasti läpilyöntijännitettä. (Heinonen 2008.) Eristysöljylle voidaan tehdä myös muita analyyseja, kuten häviökulman tan δ, rajapintajännityksen, roskapitoisuuden, neutraloimisluvun ja inhibiittipitoisuuden mittaus. Uusimpana on furfuraalianalyysi, jolla voidaan selvittää paperieristeen haurastuminen. Polykloorattujen bifenyylien-pitoisuus (PCB) määritetään esimerkiksi jäteöljystä ennen sen hävittämistä. Näin saadaan varmuus, ettei öljy sisällä myrkyllistä PCB:ä. (Heinonen 2008.)
16 11 Taulukosta 1 löytyy suositusvälit kunnonvalvonnan analyysiväleiksi. Näytteenottoväli määräytyy muuntajan kriittisyydestä, kunnosta ja koosta. Hyväkuntoisille 110 kv:n ja tärkeille pienemmän jännitteen muuntajille suositellaan vuosittaista analyysiä. Muuntajan takuuaikana näytteitä tutkitaan tiheämmin. Artikkelin mukaan kenttäanalysaattoreista on saatu hyviä kokemuksia. Paikan päällä tehtyjen analyysien perusteella osa näytteistä voidaan lähettää tarkempiin jatkotutkimuksiin laboratorioihin. Jakelumuuntajille näytteenottoväliksi suositellaan viittä vuotta tai jos muilla menetelmillä on havaittu muuntajassa poikkeavuuksia. (Heinonen 2008.) Analyysitulokset tulkitaan International Electrotechnical Comission (IEC) -standardin mukaisesti. Taulukossa 2 esitetään öljyyn liuenneita kaasuja vastaavat vikatyypit. Furfuraalia ilmenee eristyspaperin hajotessa, mutta hiilimonoksidia ja hiilidioksidia syntyy paperin hajoamistuotteena, sekä öljyn ominaisuuksien heikentyessä. (Heinonen 2008.) TAULUKKO 1. Suositus öljyeristeisten muuntajien kunnonvalvonnan öljyanalyysiväleiksi (mukaillen Heinonen 2008) JÄNNITE JA TEHO 420 kv 20MVA 245 kv> 100MVA 245 kv MVA 123 kv 20MVA 245 kv < 20MVA 123 kv < 20MVA < 52 kv 20MVA < 52 kv < 20MVA KAASU- ANALYYSI LÄPILYÖNTI - JÄNNITE 2 x vuodessa 1 x vuodessa 2 vuoden välein 5 vuoden välein HÄVIÖ- KERROIN TAN δ NEUTRA- LOINTI- LUKU INHIBIITTI- PITOISUUS KIINTO- AINE- PITOISUUS Näytteenotto 5 vuoden välein FURFU- RAALI- ANALYYSI Näytteenotto 10 vuoden välein Näytteenotto tarvittaessa muuntajan kunto ja tärkeys huomioon ottaen RAJA- PINTA- JÄNNITYS
17 12 TAULUKKO 2. Tyypillisimmät öljyyn liuenneet kaasut eri vikatapauksissa (mukaillen Heinonen 2008) VIKATYYPPI TYYPILLINEN KAASU KEMIALLINEN MERKINTÄ Osittaispurkaukset Valokaari Lämpövika (lämp.liitos tmv.) Paperieristeen hajoaminen Vety Asetyleeni Hiilivedyt Hiilimonoksidi, hiilidioksidi, furfuraali H 2 C 2 H 2 CH 4, C 2 H 4, C 2 H 6 CO ja CO 2 Muuntajaöljynäytteen analysoinnissa käytetään hyväksi kaasupitoisuussuhteita. Tavallisesti muuntajaöljyssä on hieman enemmän vetyä kuin metaania. Mikäli havaitaan, että vetyä on selvästi enemmän kuin metaania, kertoo se osittaispurkauksista. Taulukossa 3 on esitetty asetyleenin C 2 H 2 ja etyleenin C 2 H 4, metaanin CH 4 ja vedyn H 2, sekä etyleenin ja etaanin C 2 H 6 kaasusuhteita. (Aro ym. 2011, 198.) TAULUKKO 3. Kaasuanalyysin tulkinta kaasupitoisuussuhteiden avulla (Aro ym )
18 Erityisdiagnostiikka-analyysit Erityisdiagnostiikka-analyysit ovat harvemmin käytettyjä, mutta niitä on saatavilla. Esimerkiksi SGS Inspection Services Oy:n kautta erityisanalyysien teettäminen on mahdollista. Taulukossa 3 on esitetty erilaisia erityisdiagnostiikan analyysejä. TAULUKKO 4. Erityisdiagnostiikka-analyysit (mukaillen SGS 2012) ANALYYSI kosteusanalyysi dielektrinen jakauma happamuus IFT (Interfacial Surface Tension) DDF ( Dissipation Factor and Resistivity) DGA ja Furan-analyysi PCB-testit DBPC-analyysi TUTKIMUSKOHDE Tutkitaan öljyn kosteuspitoisuus, joka vaikuttaa sähköominaisuuksiin ja aiheuttaa eristyspaperin heikentymistä. Mittaa öljyn kestokykyä sähköiselle rasitukselle. Määrittää eristysöljyn jatkokäyttömahdollisuudet. Mittaa öljyn hapettumisasteen ja eristysöljyn heikentymisen, jotka vaikuttavat öljyn jäähdytys- ja eristyskykyyn. Mittaa öljyn läpi menevää vuotovirtaa, jolla voidaan määrittää eristyksen heikentyminen. Öljyyn liuenneiden kaasujen tutkimisella selvitetään selluloosaeristeen heikentyminen ja muita muuntajavikoja. PCB:n löytämiseksi. Mittaa eristysöljyn hapettumisenestoaineen pitoisuudet Öljypaperieristyksen heikkeneminen Öljypaperieristyksen öljyssä saattaa syntyä happamia yhdisteitä kemiallisten reaktioiden ja kosteuden synnyttäminä, jolloin paperi heikkenee. Paperin sähköiset ominaisuudet eivät välttämättä heikkene, mutta mekaaniset ominaisuudet kärsivät ja paperi haurastuu. Paperieristyksen kunnon seuraaminen käytön aikana on paljon vaikeampaa kuin muuntajaöljyn, koska kunnon selvittämiseen tarvitaan paperinäyte. Paperinpaloja voi valmistusvaiheessa sijoittaa muuntajaöljyyn jatkotutkimuksia varten, mutta näytepala ei välttämättä kerro koko totuutta. Paperinäytettä ei kuitenkaan voi ottaa paperieristeestä käytön aikana. (Aro ym. 2011, )
19 14 Paperin ikää kuvataan DP-luvulla. Kuviosta 7 havaitaan, että uuden paperin DP-luku on noin 1200, mutta vanhassa muuntajaeristyksessä enää vain viidennes uuden arvosta. Paperieristeen käyttöikä on lopuillaan, kun DP-arvo on noin (Aro ym. 2011, ) KUVIO 7. Eristyspaperin DP-luku muuntajan iän mukaan (Aro ym ) 3.2 Muuntajavalvontatuotteet Spatialworld Oy on valtuutettu GE Energyn puolesta edustamaan Hydran-, Intellix- ja Kelman-muuntajavalvontatuotteita Suomessa, Ruotsissa, sekä Baltian maissa. Tuotteissa yhdistyvät kunnonvalvonta ja diagnosointi. Diagnosoinnissa käytetään öljyyn liuenneen kaasun analyysia eli Dissolved Gas Analysis (DGA). Menetelmä on yksi tehokkaimmista muuntajien hallinnassa ja muuntajavikojen havaitsemisessa. (Spatialworld 2012.) 3.3 Yhden kaasun DGA-tuotteet Yhden kaasun DGA-tuotteet antavat hälytyksen kaasutasosta tai mittaavat eri vikakaasujen yhdistelmäarvon ppm-yksiköissä muuntajaöljystä ja ennakoivat varoittaen mahdollisesta
20 15 ongelmasta. Tuotteen kiinteästi asentaminen on helppoa, sillä se asennetaan yhteen venttiiliin. (Spatialworld 2012.) Yhden kaasun hälytin Muuntajan eristinjärjestelmän rasittuessa liikaa alkaa muuntajaöljyyn kehittyä kaasuja. Intellix GLA 100 on pienikokoinen hälytin, joka reagoi muuntajan kaasutasoon. Tuotteessa on portti, joka mahdollistaa manuaalisen näytteenoton. Intellix GLA 100 on tarkoitettu valvomaan muuntajia, jotka eivät ole kriittisiä, jolloin reaaliaikaista diagnostiikkaa ei tarvita. Intellix GLA 100 on räätälöity edullisille muuntajille, joiden suojaamista tärkeämpää on suunnittelemattoman käyttökeskeytyksen välttäminen. Käyttökohteita ovat esimerkiksi pienet tehomuuntajat ja suuremmat alustalle rakennetut jakelumuuntajat. (Spatialworld 2012.) Kuviossa 8 hälyttimen punaiseen merkkiin syttyy valo, kun kaasusensori reagoi vetyyn, joka yleisesti on vikakaasu. Sensori reagoi myös hiilidioksidiin, jota syntyy eristyspaperin vanhentuessa esimerkiksi liiallisen kuumuuden takia. Keltainen merkkivalo syttyy, kun laite havaitsee vähäistä kaasutason nousua, joka kuitenkin vaatii lisäselvitystä. Vihreän merkin palaessa laite on toiminnassa. Siniseen merkkiin syttyy valo, kun laite vaatii huoltoa. Intellix GLA 100 ei tarvitse tietokonetta tai sovellusta valvomaan kaasun arvoja tai kaasutason vaihteluja. (Spatialworld 2010.) KUVIO 8. Intellix GLA 100 (Spatialworld 2010.)
21 Kaasu- ja kosteushälytin Hydran M2 on kiinteästi asennettava laite muuntajaan, joka hälyttää olosuhteiden ollessa otolliset vian kehittymiseen. Kuten Intellix GLA 100, myös Hydran M2 antaa yhdistelmäarvon ppm vikakaasuista. Lisäksi Hydran M2 tarjoaa öljyn kosteuslukeman %RH ja ppm. Käyttökohteita ovat muun muassa pienet ja keskisuuret muuntajat, sekä jakelumuuntajat. (Spatialworld 2012.) Hydran M2 tarjoaa laajempaa tietoa muuntajasta matemaattisten mallien avulla, jotka perustuvat Institute of Electrical and Electronics Engineer (IEEE)- ja IEC-standardeihin. Hydran M2 mittaa reaaliaikaisesti vikakaasuja ja kosteutta. Tuotteeseen voidaan asettaa rajat, joiden täyttyessä tieto viasta lähtee eteenpäin. Hydran M2 sisältää neljä ohjelmoitavaa relettä hälytyksiä varten. Neljä lisäliitäntää mahdollistaa lisätietojen saamisen muuntajasta. (Spatialworld 2010.) KUVIO 9. Hydran M2 (Spatialworld 2010.) 3.4 Usean kaasun DGA-tuotteet Usean kaasun DGA-tuotteet käyttävät hyväkseen fotoakustista tunnistustekniikkaa, joka on hyvin edistyksellinen. Tunnistustekniikka mahdollistaa kunkin vikakaasun mittaamisen
22 17 erikseen. Tekniikka ei edellytä järjestelmän kalibrointia eikä apukaasujen käyttöä, joka tuo säästöjä ja etuja laitteiden ylläpidossa ja käytössä. (Spatialworld 2012.) Kannettava kenttäanalysaattori Kelman TRANSPORT X on vaihtoehto laboratoriossa tehtäville analysoinneille, sillä se on kannettava analysaattori. Laitteella voidaan analysoida liuennut kaasu ja kosteus öljynäytteistä. Epänormaalien tasojen tullessa vastaan laite käyttää IEEE- ja IECstandardeihin pohjautuvia tulkintasääntöjä antaessaan diagnoosin. TRANSPORT X on erinomainen, mikäli ikääntyvälle muuntajalle tehdään tiheään öljytestejä tai tarvitaan pikaisesti analyysi yhden kaasun valvontalaitteen hälyttäessä. Laite soveltuu kaikenkokoisille muuntajasäiliöille, käämikytkimille ja muuntajille tuotannosta jakeluun. (Spatialworld 2012.) TRANSPORT X antaa luotettavan tuloksen, sillä jo näytteen siirtomatka on hyvin lyhyt. Kaikentyyppiset öljytäytteiset osat voidaan luotettavasti analysoida öljyn osalta, vaikka käämikytkimen näytteet ovat kaasupitoisuuksiltaan korkeita ja taas vastaavasti pääsäiliöiden näytteet sisältävät pienempiä kaasupitoisuuksia. Sisäinen diagnostinen ohjelma mahdollistaa ppm-muotoisen datan muuntamisen, että se lähettää esimerkiksi vain merkitykselliset tulokset. (Spatialworld 2010.) TRANSPORT X mittaa manuaalisesti otetusta näytteestä öljyn sisältämän veden ja mittaa erikseen kaikkia seitsemää vikakaasua. Analyysin tulokset saadaan alle puolessa tunnissa. Laitteeseen saatavan tietokoneohjelman avulla tuloksia voidaan tallentaa tietueen verran. TRANSPORT X sisältää lämpökirjoittimen tulostusta varten. Laite salkkuineen painaa 11 kilogrammaa ja se löytyy yli 200 yrityksestä. Maailmanlaajuisesti tuotetta on myyty yli 1000 kappaletta. (Spatialworld 2010.)
23 18 KUVIO 10. Kelman TRANSPORT X (Spatialworld 2010.) Usean kaasun valvonta Kelman MINITRANS valvoo kolmea kaasua: vetyä, hiilimonoksidia ja asetyleeniä, sekä öljyyn muodostuvaa kosteutta. Kolmen edellä mainitun kaasun mittauksella havaitaan useita kehittyviä vikoja, kuten kipinöinti. (Spatialworld 2012.) MINITRANS vähentää kalliita ennalta suunnittelemattomia käyttökatkoksia, muuntajan viat huomataan niiden ollessa alkutekijöissään, muuntajan kuormitusta voidaan optimoida turvallisesti, muuntajan käyttöikä on laskettavissa ja diagnostiikan tuloksista voidaan määrittää vian laatu. Näytteenottoväli voidaan asettaa tunnin ja vuorokauden välille. Varoitus- tai hälytystasojen ylittyessä näytteenottoväli lyhenee automaattisesti. Lisäksi PERCEPTION-tietokoneohjelma tarjoaa edistykselliset mahdollisuudet tutkimustulosten tarkastelulle. (Spatialworld 2010.)
24 19 KUVIO 11. Kelman MINITRANS (Spatialworld 2010.) 3.5 Kunnonvalvontamittaukset Luotettavan sähkönjakelun varmistamiseksi voidaan suorittaa kunnonvalvontamittauksia. Näin eristyskyvyn heikkeneminen voidaan ennakoida ja suorittaa tarvittavat korjaustoimenpiteet. (Aro ym. 2011, 184.) Eristysresistanssi Eristysresistanssia mittaamalla havaitaan kosteus ja vakavat eristysvauriot. Eristysresistanssia mitataan tasajännitteellä ja mittaus onnistuu nopeasti. Eristysresistanssilla ei havaita osittaispurkauksia, mutta sillä saadaan suuntaa antavia tuloksia eristyksen kunnosta. (Aro ym. 2011, 184.)
25 Polarisaatioindeksi Eristysresistanssia mitatessa eristyksen lämpötila voi mittaushetkellä vaikuttaa merkittävästi saatavaan tulokseen. Polarisaatioindeksin mittauksella saadaan suhdeluku, kun eristysresistanssin mittauksessa kymmenen minuutin kuluttua jännitteen kytkemisestä saatava arvo jaetaan minuutin kuluttua saadulla arvolla. Näin lämpötilalla on vähäisempi vaikutus mittaustulokseen. (Aro ym. 2011, 184.) Polarisaatio- ja käänteispolarisaatiovirta Staattinen sähkökenttä aiheuttaa voimia, jotka pyrkivät siirtämään varauksia. Eriste polarisoituu, kun eristeessä varaukset liikkuvat vain pieniä matkoja, jolloin atomit muodostavat sähködipoleja. Tasajännite kytketään eristykseen, jolloin polarisoituminen alkaa. Eristeeseen tuotu varaus alkaa purkautua eli tapahtuu itsepurkaus, kun koejännite katkaistaan. Tällöin jännite alkaa pienentyä. Eristys oikosuljetaan, jolloin polarisaatio alkaa hävitä ja tulee käänteispolarisaatiovirtaa. Oikosulun poistamisen jälkeen eristykseen palautuu jäljelle jäänyt polarisaatio ja jännite. Eristeen varautumista ja eristeen purkautumista tapahtuu terveessä ja kuivassa eristyksessä. Eristyksen kuntodiagnosointi perustuu polarisaation muutoksiin ja epälineaarisuuksiin. Itsepurkauksen alkuvaiheen jyrkkyys kuvaa eristyksen kuntoa. Polarisaatioilmiöillä voidaan lähinnä tutkia onko eristyksessä kosteutta. (Aro ym. 2011, ) KUVIO 12. Polarisaatiomenetelmän vaiheet ja ilmiöt (Aro ym )
26 Siirtofunktio ja taajuusvaste Muuntajien vikojen etsimisessä ja diagnosoinnissa voidaan käyttää apuna siirtofunktiota ja taajuusvastetta. Taajuusanalyysi joka tehdään pienellä jännitteellä muutaman megahertsin taajuuteen, pystyy ilmaisemaan käämien muodonmuutoksia, jotka ovat aiheutuneet oikosulkuvoimista. Taajuusanalyysi onnistuu vain, jos ennen muuntajan käyttöön ottamista on suoritettu käyttöönottomittaukset ja niistä saadut tulokset ovat saatavilla. (Aro ym. 2011, 197.) 3.6 Muuntajien kunnonvalvonta verkkoyhtiöissä Oulun läänin alueen verkkoyhtiöistä pääsin haastattelemaan Elenia Verkkoa hoitavaa Pohjolan Werkonrakennusta, Herrforsia, Kokkolan Energiaa ja Raahen Energiaa. Yhteinen tekijä näillä verkkoyhtiöillä on, että muuntajahuolto ja kunnonvalvonta tapahtuvat alihankintana. Jakelumuuntajiin kohdistuvaa diagnostiikkaa yhtiöissä ei juurikaan käytetä. Eikä tavallisia jakelumuuntajia kovin huolleta, koska rikkoutuneet jakelumuuntajat vaihdetaan vain suoraan uusiin. Pohjolan Werkonrakennus hoitaa Elenia Verkon kunnossapidon. Pohjolan Werkonrakennus suorittaa itse muuntajatarkastukset päällisin puolin, mutta muuntajaöljyjä he eivät vaihda eivätkä koske muuntajakotelon sisäisiin komponentteihin. Tärkeimmät muuntajat huoltaa alihankintana muuntajapalveluita tarjoava Infratek. (Hakalahti 2012.) Herrfors suorittaa muuntajien tarkastuksia vain silmämääräisesti. Muuntajahuolto suoritetaan tärkeille päämuuntajille noin viiden vuoden välein ja tarvittaessa lyhyemmälläkin välillä. Muuntajien huollot toteutetaan alihankintana. Viimeksi muuntajahuollosta on vastannut Empower Oy, mutta aiemmin myös ABB Oy. Huollossa huolletaan käämikytkimet ja päämuuntajista otetaan samalla öljynäytteet diagnosointia varten. (Mehtälä 2012.) Kokkolan Energialla muuntajien kuntoa tarkkaillaan lähinnä silmämääräisesti. Muuntajien huolto järjestetään alihankintana ja siitä ovat viime vuosina vastanneet kunnossapitopalveluita tarjoavat SLT-Consults Oy ja ABB Oy. Muuntajien kuntotarkastuksiakin on ostettu alihankintana esimerkiksi Empowerilta. Isoimmat ja
27 22 tärkeimmät muuntajat huolletaan noin kuuden vuoden välein. Päämuuntajista otetaan öljyanalyysinäytteitä ja yritys joka tutkii näytteet käy myös ottamassa ne. Kriittisille jakelumuuntajillekin suoritetaan öljyanalyysejä, mutta tavallisille jakelumuuntajille ei. Päämuuntajien toimitus voi kestää jopa vuodesta kahteen, joten niiden säännöllinen huoltaminen ja diagnostiikka on erityisen tärkeää. (Kinnunen 2012.) Raahen Energia Oy:n itse suorittama kunnonvalvonta on myös lähinnä silmämääräistä. Tärkeimpien muuntajien huoltoväli on noin viisi vuotta ja niistä otetaan huollon yhteydessä öljynäytteet. Muuntajien huolto on järjestetty alihankintana ja huoltoyritys on Empower. 3.7 Muuntajien kunnonvalvonta teollisuudessa Kemiran Vaasan tehtaan kunnossapidosta on vastannut vuodesta 2009 Maintpartner. Maintpartner tarjoaa teollisuuden kunnossapitoon ja käyttöön liittyviä palveluita. Maintpartnerin oma teollisuuslaboratorio on toiminnassa viikon jokaisena päivänä. (Maintpartner 2012.) Efora Oy on Stora Enso Oy:n ja ABB Oy:n omistama kunnossapitoyritys. Efora Oy hoitaa esimerkiksi Stora Enson Oulun tehtaan kunnossapidon. Stora Enson kunnossapito pohjautuu Eforan liiketoimintamallin mukaisesti ABB Full Service -konseptiin. (Efora 2012.) Sain tietoa Oulussa toimivan Stora Enson sellutehtaan muuntajien kunnossapidosta ja valvonnasta Efora Oy:ssä työskentelevältä Janne Myllyaholta. Myllyahon mukaan diagnostisista menetelmistä käytetään hyväksi öljyanalyysiä muuntajien kunnon selvittämisessä. Öljyanalyysien tekeminen riippuu muuntajatyypistä, muuntajan paikasta ja tärkeydestä. Päämuuntajille öljyanalyysi tehdään vuosittain ja jakelumuuntajille viiden vuoden välein. Myllyahon mukaan jakelumuuntajien näyteväli tulisi lyhentää kolmeen vuoteen. Myllyahon suunnitelmissa onkin lyhentää näyteväliä, joka tulisi kriittisillä jakelumuuntajilla olemaan vain vuosi. Öljynäytteen ottaminen riittäisi ehkä kolmen vuoden välein, mutta kaasunäyteväli tulisi lyhentää vuoteen. Öljy- ja kaasunäytteet otetaan öljystä, mutta hieman eri menetelmillä. Muuntajien kunnonvalvonnassa käytetään hyväksi myös
28 23 lämpökuvausta, jonka avulla muuntajista löydetään vikoja ja kuormituksia, joita paljaalla silmällä ei välttämättä havaitsisi. (Myllyaho 2012.) Stora Enson tehtaan päämuuntajien ja jakelumuuntajien huoltotoimet ovat pääpiirteittäin samanlaiset. Ainoastaan tarkastus- ja huoltovälit vaihtelevat. Päämuuntajille käynninaikainen tarkastus suoritetaan kahdeksan viikon välein ja jakelumuuntajille kaksi kertaa vuodessa. Käynninaikaisessa tarkastuksessa käydään läpi puhtaus, vuodot, lämpötila, ääni, puhaltimien toiminta, kaasureleen näyttämä, valuma-allas, tilan tarkastus, suojat ja lukitukset, sekä silikageeli, joka toimii kuivatusaineena muuntajan ilmankuivaimessa. Lämpökuvaukset tehdään muuntajille vuosittain. (Myllyaho 2012.) Seisokkiaikaisessa huollossa jakelumuuntajat ja päämuuntajat puhdistetaan, myös eristimet puhdistetaan. Muuntajille tehdään käämikytkinhuolto, maadoituksien tarkastukset, korroosiotarkastukset, öljymäärän tarkastus ja tarkastetaan puhaltimien toiminta. Hälytysten ja laukaisujen testaus on myös osa huoltoa, sekä ilmankuivaimen tarkastus, jolloin tarvittaessa vaihdetaan silikageeli. Muuntajat otetaan huoltoon lähinnä öljynäytteen perusteella. Tai mikäli on havaittu jokin vika, kuten öljyvuoto, kaasuttaminen tai liika lämpeneminen. Avaavaa huoltoa ei ole määritelty tehtäväksi tietyllä aikavälillä. (Myllyaho 2012.) TAULUKKO 5. Sellu- ja paperitehtaiden muuntajat (mukaillen Myllyaho 2012) sellutehdas paperitehdas Päämuuntajat (P) 91MVA, 45MVA, 40MVA yhteensä 6 kappaletta 50MVA ja 40MVA yhteensä 4 kappaletta Jakelumuuntajat (P) 3,15MVA ja 2MVA yhteensä 39 kappaletta 3,15MVA ja 2MVA yhteensä n.50 kappaletta Rautaruukin Raahen tehtaalla yli 1000 V:n sähkönjakelu on voimalaitoksen vastuulla. Tehtaan osastoilla sijaitsevien jakelumuuntajien kunnossapito kuuluu voimalaitokselle. Muuntajat ovat öljy- ja kuivamuuntajia. Kuivamuuntajia lähinnä vain puhdistetaan ja kiristetään käämit. Öljytäytteisten jakelumuuntajien suositeltu huoltoväli
29 24 prosessiteollisuudessa on puolesta vuodesta vuoteen. Parasta olisi tehdä tarkastukset kaksi kertaa vuodessa, jotta kesän ja talven vaikutukset muuntamotilaan ja kuormitukseen voidaan paremmin ottaa huomioon. (Ylikulju 2009.) Määräaikaistarkastuksessa on hyvä käydä läpi muuntajien öljymäärät ja mahdolliset vuodot, eristimien kunto ja mahdolliset vauriot, sekä puhdistustarve. Ilmakuivaimen kunto tulisi tarkistaa, sekä kaapelipäätteet, alajännitekiskosto ja erottimet. Muuntajahuoneen ovet ja lukot on hyvä tarkistaa, sekä suojapuomit ja varoituskilvet. Jäähdytyspuhaltimien ja tuuletusaukkojen tulee olla puhtaat. Muuntajahuone kannattaa pitää siistinä ja tarkistaa muuntajan alajännitteen arvo. (Ylikulju 2009.) Tarvittaessa olisi hyvä tarkistaa myös öljyn lämpötilasuojan asettelu, väliottokytkimen ohjain, kaasureleen hälytys ja laukaisu, säiliön maalaus, öljyn pinnankorkeuden ylä- ja alarajat, suojamaadoitus ja muuntajien kilvet. Hyvä olisi testata myös muuntajaöljyn läpilyöntilujuus ja huolehtia sähkölaitteiden puhdistuksesta. (Ylikulju 2009.) Suurempaa muuntajille tehtävää huoltoa kutsutaan perushuolloksi. Raahen tehtaan huoltokierroksilla löytyy vuosittain alle viisi jakelumuuntajaa, jotka kaipaavat perushuoltoa. Jakelumuuntajien elinkaaren aikana perushuolto tehdään vain kerran. Perushuolto tulee muuntajille vastaan noin 25 vuoden iässä, mikäli paperieriste ei ole vaurioitunut liikaa. Perushuollon tekee kilpailutettu ulkopuolinen yritys ja sopimus tehdään aina vuodeksi kerrallaan. Raahen tehtaan terässulatolla olevien muuntajien käyttöikä on noin 40 vuotta. Oikein kuormitettuna muuntajan elinkaari voi kestää jopa 50 vuotta. (Holappa 2011.) Rautaruukin terässulatolla on eri tehoisia ja kokoisia öljy- ja kuivamuuntajia. Nimellisjännitteen perusteella muuntajia on käytössä seuraavanlaisesti: / 6000 V / 6300 V / 690 V / 400 V / 400 V / V (Holappa 2011.)
30 Muuntajan perushuolto ABB Oy:llä ABB Oy:n asiakaslehden numeron 3/2009 artikkelissa Uusi elämä muuntajalle Jaana Nikkari kirjoittaa mitä tapahtuu, kun päämuuntaja tuodaan ABB Oy:lle huoltoon. Savon Voiman verkkoalueella on 49 päämuuntajaa 39 sähköasemalla, joten muuntajakannan vanhetessa laadittiin huolto-ohjelma. Huolto-ohjelmaa on toteutettu vuodesta 2002 ja vuosittain huollatetaan kaksi muuntajaa. Juuri tuotu päämuuntaja on vuodelta 1974 ja alun perin Strömbergin valmistama. Muuntajan huollon tärkeimmät toimenpiteet ovat eristysosien kuivaus, käämien kiristys ja öljyn suodatus. Käämikytkimet tarkastetaan ja huolletaan, sekä puristusliitokset tarkistetaan ja kiristetään. Alajännitepuolen käämistä otetaan paperinäyte, jolla DP-arvo saadaan mitattua. Alle 400 DP:n käämipaperi ei välttämättä enää kestä mahdollista verkon oikosulkua. Mikäli DP-arvo on alhainen, tarvitaan uudelleenkäämitys. (Nikkari 2009.) Käämipaperin DP-arvo on 770, joten uudelleenkäämintää ei tarvita. Tämän jälkeen valitsinosasta tarkistetaan jokainen kosketin, irrotetaan ja tarkastetaan läpiviennit ja huolletaan tehokytkin. Seuraavana vuorossa on 40 tuntia kestävä kerosiiniuunikuivatus. Uunin kerosiinihöyry puhdistaa muuntajan öljystä ja muista epäpuhtauksista. Tyhjiökuumennus poistaa liian kosteuden. Kuivatuksen aikana uunissa on 130 astetta lämmintä ja alipaine laskee lähes tyhjiöön. Alipaineessa vesi höyrystyy jo pienemmällä lämpötilalla, joten alipaine yhdistettynä korkeaan lämpötilaan takaa eristysten alhaisen kosteuden uunikäsittelyn jälkeen. (Nikkari 2009.) Ihanteellinen perushuoltoikä muuntajille on vuotta, mutta 50 prosentin kuormassa toimivat sähkölaitosmuuntajat voidaan huoltaa vielä vuotiaina, sillä DP-luku on edelleen riittävä. Korkeammilla kuormilla toimivat muuntajat joutuvat huoltoon jo 15 vuoden iässä, joten kuormitus kuluttaa huomattavasti muuntajaa. (Nikkari 2009.) Tyhjiökuumennuksen jälkeen käämit kiristetään oikosulkulujuuden palauttamiseksi. Muuntaja viedään vielä koekentälle standardien mukaan koestettavaksi. Muuntajasäiliön tiiviyden tarkistamisen ja uuden pinnan jälkeen muuntaja on läpäissyt muuntajahuollon. (Nikkari 2009.)
31 Diagnostiikan yleistyminen Lähetin sähköpostitse lisäkysymyksiä Spatialworld Oy:öön. Halusin tietää kuinka yleistä kiinteiden muuntajavalvontalaitteiden käyttö on Suomessa. Tiedustelin myös miten tuotteet ovat viime vuosina kehittyneet ja miten heillä yrityksessä nähdään diagnostiikan ja siihen liittyvien tuotteiden tulevaisuus. Spatialworld Oy:stä sähköpostiviestiini vastasi Timo Kontola. Kontolan ja Spatialworld Oy:n kokemusten perusteella systemaattinen jakelumuuntajien valvonta on vielä vähäistä. Sähköverkon jakelumuuntajiin ei juurikaan ole asennettu kiinteitä valvontalaitteita, myös öljyjen analysointi laboratoriossa on vähäistä. Ainoastaan jakeluverkon kriittisissä jakelumuuntajissa saatetaan käyttää jatkuvan valvonnan laitteita. Kriittisiä jakelumuuntajia voi olla esimerkiksi sairaaloissa, kauppakeskuksissa tai keskellä kaupunkia. Tällöin jakelumuuntajat saattavat aiheuttaa riskejä esimerkiksi ympäristölle, palveluille ja rakenteille, sekä tapaturmariskin ihmisille. Kontolan mukaan eniten jakelumuuntajien öljyille tehtäviä laboratorioanalyyseja käytetään hyväksi teollisuuslaitoksissa. Teollisuuslaitoksien sisätiloissa jakelumuuntajia voi olla useampia pienellä alueella, joten turvallisuuden, tuotannon ja ympäristön kannalta muuntajatuhon vaikutus on merkittävämpi. Analyysituloksilla on myös välittömiä jatkotoimenpiteitä, sillä mikäli kaasua on kehittynyt muuntajaan, se korvataan nopeasti uuteen. (Kontola 2012.) Kontolan kertoo analysaattorien tekniikan kehittyneen viime vuosina ja valikoiman kasvaneen. Alun perin päämuuntajien valvontaa varten räätälöidyt tarkat ja erittäin monipuoliset laitteet ovat saaneet rinnalleen edullisempia hälytinanalysaattoreita. Analysaattorit hälyttävät tiettyjen rajojen ylittyessä ja tieto välittyy sähköyhtiön valvomoon. Mittaustietojen seurantaan ja tulkintaan tarkoitetut laitteet ovat kehittyneet niin, että kehitystrendien eli mittaustulosten suuntausten lisäksi ohjelmisto voi määrittää kaasupitoisuuksien perusteella todennäköisimmän vian laadun muuntajasta. (Kontola 2012.) Suomessa ja muualla maailmassa kiinnostus muuntajien jatkuvaa valvontaa kohtaan Kontolan mukaan lisääntyy. Kunnossapidossa ollaan siirtymässä enenevissä määrin ennakoivaan huoltoon, muuntajat pyritään käyttämään mahdollisimman loppuun ilman turhia riskiä, muuntajakanta lisääntyy, vakuutusyhtiöiden kiinnostus riskienhallintaan on
32 27 kasvanut, älykkäät sähköverkot kuten SmartGrid asettaa lisävaatimuksia, meneillään oleva sukupolvenvaihdos ammattikunnassa ja ihmistyön kustannusten kasvu aiheuttaa henkilöresurssien pienenemisen. Nämä edellä mainitut asiat kasvattavat kiinnostusta muuntajavalvontaa kohtaan. (Kontola 2012.) Päämuuntajatasolla jatkuva valvonta on yleistynyt aika nopeasti. Spatialworld Oy:ssä uskotaan, että kriittisiin jakelumuuntajiin jatkuva valvonta tulee yleistymään lähivuosina. Asiakkaiden hankintojen uskotaan tulevaisuudessakin perustuvan muuntajien kriittisyyteen ja riskienhallintaan, joten haja-asutusseudun pylväsmuuntajiin ei jatkuvaa valvontaa investoida ainakaan kymmeneen vuoteen tai ehkä ei koskaan. Investointikustannusten takia osa muuntajista jää valvonnan ulkopuolelle ja tarve valvonnalle kohdennetaan sinne mistä saadaan suurimmat hyödyt. Spatialworld Oy:ssä valvonnan uskotaan kaikilta osin lisääntyvän. Öljynäyteanalyysien uskotaan yleistyvän ensin, jonka jälkeen huomio kiinnittyy myös jatkuvatoimisiin valvontalaitteisiin. (Kontola 2012.)
33 28 4 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA Työn tarkoituksena oli selvittää uusia diagnostisia menetelmiä ja kuinka paljon verkkoyhtiöt hyödyntävät niitä. Diagnostisien menetelmien kysyntä on kasvanut sitä mukaan kuin muuntajien kunnossapito on muuttunut ennakoivaksi. Diagnostiikalla saadaan nykyään riittävän tarkka raportti muuntajan kunnosta ilman, että muuntajan kotelointia tarvitsee avata. Muuntajaöljynäytteen avulla löydetään pienetkin viat, jolloin niistä ei pääse kasvamaan suuria. Mikäli vain muuntajaöljynäyte on otettu asianmukaisesti, voi sen tulokseen luottaa. Kiinteästi asennettavien analysaattoreiden avulla kriittisten muuntajien valvonta on helpompaa ja turvallisempaa. Analysaattori maksaa itsensä pian takaisin, jos sen ansiosta merkittävä vika havaitaan ajoissa ja säästytään esimerkiksi muuntajatuholta. Analysaattorin ansiosta iäkkäämpien muuntajien elinkaarta voidaan pidentää turvallisesti, kun valvonta onnistuu reaaliaikaisesti. Sen sijaan, että muuntaja vaihdettaisiin uuteen kaiken varalta. Olikin yllätys, että verkkoyhtiöt käyttävät loppujen lopuksi aika vähän diagnostisia menetelmiä muuntajien kunnonvalvonnassa. Ainoastaan päämuuntajille tehdään öljyanalyysejä huollon yhteydessä ja yhdessä verkkoyhtiössä myös kriittisille jakelumuuntajille. Esimerkiksi kiinteästi asennettavia analysaattoreita ei käytetty ollenkaan haastattelemissani verkkoyhtiöissä ja kuitenkin suuri osa muuntajakannasta alkoi olla elinkaarensa loppupäässä. Päämuuntajatasolla seuraava vaihe varmaan on kiinteästi asennettavien analysaattorien yleistyminen, jos päämuuntajille tehdään jo yleisesti muuntajaöljyanalyysejä. Uskon kuitenkin diagnostiikan yleistymiseen myös jakelumuuntajatasolla. Maaseudun jakelumuuntajissa ei diagnostiikkaa luultavasti tulla käyttämään lainkaan, mutta kriittisissä jakelumuuntajissa kiinteästi asennettavien analysaattoreiden käyttö tulee varmasti kasvamaan.
34 29 LÄHTEET ABB Uusi elämä muuntajalle. Power-asiakaslehti. Www-julkaisu. Saatavissa: Uusi elämä muuntajalle/jaana Nikkari 3/2009. Luettu Aro, M., Elovaara, J., Karttunen, M., Nousiainen, K., & Palva, V Suurjännitetekniikka 3.painos. Jyväskylä: Bookwell Oy. Aura, L. & Tonteri, A.J Teoreettinen sähkötekniikka ja sähkökoneiden perusteet painos. Helsinki: WSOY. Efora. Full service -sopimukset Www-julkaisu. Saatavissa: Luettu Hakalahti, Henri Puhelinkeskustelu Pohjolan Werkonrakennus Oy. Heinonen, K Öljynäyte kertoo muuntajan kunnon. Promaint 6. Www-julkaisu. Saatavissa: Luettu Holappa, T Terässulaton sähkönjakelu ja kunnossapito. Opinnäytetyö. Kemi- Tornion ammattikorkeakoulu. Sähkötekniikan koulutusohjelma. Kinnunen, Pekka Puhelinkeskustelu Kokkolan Energia. Kiviaho, Pertti Puhelinkeskustelu Raahen Energia Oy. Kontola, Timo Sähköpostikeskustelu Spatialworld Oy. Espoo. Maintpartner. Kunnossapitosopimus. Www-julkaisu. Saatavissa: Luettu Mehtälä, Jukka Puhelinkeskustelu Herrfors Oy.
35 30 Myllyaho, Janne Sähköpostikeskustelu Efora Oy. Oulu. Ruppa, E. & Lilja, T Sähkötekniikkaa sivuaineopiskelijoille. 3.painos. Tampere: Tammertekniikka. SGS. Muuntajaöljyn testaus. Www-julkaisu. Saatavissa: Services/Transformer-Oil-Testing.aspx. Luettu Spatialworld. Muuntajavalvonta Www-julkaisu. Saatavissa: Luettu Spatialworld. Intellix GLA Www-julkaisu. Saatavissa: Luettu Spatialworld. Intellix GLA Pdf-tiedosto. Saatavissa: Luettu Spatialworld. Hydran M Www-julkaisu. Saatavissa: Luettu Spatialworld. Hydran M Pdf-tiedosto. Saatavissa: Luettu Spatialworld. Minitrans Www-julkaisu. Saatavissa: Luettu Spatialworld. Minitrans Pdf-tiedosto. Saatavissa: Luettu Spatialworld. Transport X Www-julkaisu. Saatavissa: Luettu
36 31 Spatialworld. Transport X Pdf-tiedosto. Saatavissa: Luettu Ylikulju, J Varamuuntajaselvitys. Opinnäytetyö. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu. Sähkötekniikan koulutusohjelma.
37 Sähköpostiviesti 30. lokakuuta :13 LIITE 1 Vastasit :09. Hei Sari, Kiitos mielenkiinnosta muuntajien kunnonhallintaan. Suurin osa muuntajavalvontatuotteistamme sopii käytettäväksi myös jakelumuuntajien valvontaan. Parhaiten niistä jakelumuuntajiin sopii kiinteäsi asennettavat Intellix GLA 100, Hydran M2 ja Kelman MINITRANS. Kannettava analysaattori Kelman TRANSPORT X soveltuu muuntajaöljyjen analysointiin öljynäytteestä. Esitteen ja kuvaukset näistä löytyvät kotisivuiltamme. Olet varmaan niihin jo perehtynytkin. Kokemustemme perusteella jakelumuuntajien valvonta ei ole vielä kovin systemaattista. Kiinteästi muuntajaan asennetulla laitteella tapahtuvaa jatkuvaa valvontaa ei juuri jakelumuuntajissa vielä käytetä. Myöskään öljyjen analysointi laboratoriossa on aika vähäistä puhuttaessa sähköverkon jakelumuuntajista. Laboratorioanalyysejä jakelumuuntajien öljyille tehdään tällä hetkellä eniten teollisuuslaitoksissa joissa niitä on sisätiloissa pienellä alueella runsaasti ja mahdollinen muuntajatuho voi aiheuttaa merkittäviä häiriöitä turvallisuudelle, tuotannolle tai ympäristölle. Siellä analyysitulos myös vaikuttaa toimenpiteisiin; mikäli kaasua kehittävä muuntaja seulonnoissa löytyy se korvataan hyvin nopeasti uudella. Jakeluverkon jakelumuuntajissa poikkeuksia lienevät syystä tai toisesta kriittiseksi luokitellut jakelumuuntajat. Tällaisia voivat olla esim. kauppakeskuksissa, sairaaloissa tai keskellä kaupunkia olevat jakelumuuntajat jotka aiheuttavat riskejä. - ympäristölle, - ihmisille (tapaturmariskit) - palveluille ja rakenteille - jne. Analysaattorien tekniikka on kehittynyt viime vuosien aikana. Myös valikoima on laajentunut. Tämä tarkoittaa, että alun perin päämuuntajien valvontaan tarkoitettujen erittäin monipuolisten ja tarkkojen laitteiden rinnalle on kehitetty edullisempia ns. palovaroitintyyppisiä analysaattoreita jotka hälyttävät esim. sähköyhtiön valvomoa asetettujen rajojen ylityttyä. Myös laitteiden tuottaman mittaustiedon seurantaan ja tulkintaan tarkoitetut ohjelmat ovat kehittyneet; ohjelmisto voi kertoa käyttäjälle normaalien kehitystrendien lisäksi eri kaasujen pitoisuuksien perusteella mm. mikä vika muuntajassa todennäköisimmin on. Kiinnostus muuntajien jatkuvaan valvontaan lisääntyy niin maailmalla kun meilläkin. Syitä on useita; - muuntajakanta ikääntyy, - muuntajat halutaan käyttää mahdollisimman loppuun ennen uusintaa turhia riskejä ottamatta, - kunnossapito siirtyy enenevässä määrin ennakoivaan suuntaan, - vakuutusyhtiöiden kasvava kiinnostus riskienhallintaan, - älykkäiden sähköverkkojen (SmartGrid) asettamat vaatimukset,
38 - ammattikunnassa menossa oleva sukupolvenvaihdos, - henkilöresurssien pieneneminen ja ihmistyön kustannusten kasvu, - jne. Jatkuva valvonta on yleistynyt melko nopeasti ns. päämuuntajatasolla. Jakelumuuntajissa vastaavat investoinnit eivät vielä ole olleet merkittäviä mutta kriittisimpiin kohteisiin mielestämme ne tulevat lähivuosina. Toisaalta emme usko, että jatkuva valvonta tulisi ihan jokaiseen maaseudun pylväsmuuntajaan edes kymmenen vuoden kuluessa. Asiakkaiden hankinnat perustuvat kustannus-/hyötylaskelmiin jossa muuntajakantaa katsotaan mm. kriittisyyden ja riskienhallinnan kannalta. Tällöin osa muuntajista tietenkin jätetään valvonnan ulkopuolelle ja investoinnit sijoitetaan sinne missä suurimmat hyödyt on saatavissa. Mutta kaiken kaikkiaan valvonta tulee lisääntymään. Ensin öljynäytteiden kautta ja myöhemmin jatkuvatoimisten laitteiden avulla. Jatkuvatoimisten etuna on nimensä mukaan jatkuvatoimisuus, kyky hälyttää vaurion sattuessa ja mahdollisuus seurata muutoksia eri tekijöiden summana. Toivottavasti edellä mainitusta oli apua. Terveisin, Timo Kontola Spatialworld Oy Tekniikantie 12 (Innopoli 1) FI Espoo, Finland Mob Fax
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
Jatkuvatoiminen monitorointi vs. vuosittainen näytteenotto
Jatkuvatoiminen monitorointi vs. vuosittainen näytteenotto Teemu Auronen Muuntajan vikaantumiseen johtavia seikkoja Vikatilanteen estämiseksi, kehittyvien vikojen tunnistaminen on elinarvoisen tärkeää.
Muuntajien apulaitteet ja kunnossapito
Muuntajien apulaitteet ja kunnossapito Henrik Kotanen Opinnäytetyö Toukokuu 2017 Tekniikan ja liikenteen ala Insinööri (AMK), Automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma Sähkövoimatekniikan suuntautuminen Kuvailulehti
Muuntajien öljyanalyysi
Muuntajien öljyanalyysi Eurolaite Oy on vuonna 1988 perustettu sähkötekniikan tuotteiden maahantuontiin, markkinointiin ja myyntiin erikoistunut asiantuntijayritys. Keskeisenä tavoitteena on hyvä asiakaspalvelu,
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
TEHOMUUNTAJAN KUNTOSELVITYS
TEHOMUUNTAJAN KUNTOSELVITYS Johan Tapanainen Opinnäytetyö Toukokuu 2018 Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus Sähkövoimatekniikka TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Sähkö- ja automaatiotekniikan
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
JÄTEHUOLLON ERIKOISTYÖ
Jari-Jussi Syrjä 1200715 JÄTEHUOLLON ERIKOISTYÖ Typpioksiduulin mittaus GASMET-monikaasuanalysaattorilla Tekniikka ja Liikenne 2013 1. Johdanto Erikoistyön tavoitteena selvittää Vaasan ammattikorkeakoulun
Lauri Penttilä TEHOMUUNTAJIEN KUNNONVALVONTAMITTAUKSET
Lauri Penttilä TEHOMUUNTAJIEN KUNNONVALVONTAMITTAUKSET Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma 2017 TEHOMUUNTAJIEN KUNNONVALVONTAMITTAUKSET Penttilä, Lauri Satakunnan ammattikorkeakoulu Sähkö- ja
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
Keskijännitekaapeleiden kunnon arviointi
Keskijännitekaapeleiden kunnon arviointi Pertti Pakonen Tampereen teknillinen yliopisto pertti.pakonen@tut.fi Energiateollisuuden tutkimusseminaari 30.1.2018 Marina Congress Center, Helsinki Tutkimuksen
Jukka Ylikulju VARAMUUNTAJASELVITYS
Jukka Ylikulju VARAMUUNTAJASELVITYS Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Tekniikan yksikkö, Ylivieska Koulutusohjelma
Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA
Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSIA 2 LATAUS 2 VIANETSINTÄ JA HUOLTO 3 TAKUU 5 VAROITUKSIA Älä käytä laturin seinäpistokkeessa jatkojohtoa, jos mahdollista. Jos joudut käyttämään
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
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
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,
Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:
Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää
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
Jari Helander. Kunnossapidon kilpailutus ja kelpuutusmenettely
29.11.2017 Jari Helander Kunnossapidon kilpailutus ja kelpuutusmenettely Kunnonhallinnan strategiset valinnat Kunnossapitotöiden ulkoistaminen Kustannustehokkuus, resurssien parempi hyödyntäminen, joustavuus
Kaasumittaukset jatkuvatoimiset menetelmät 1. Näytteenotto 1 Näytteenottolinja
Kaasumittaukset jatkuvatoimiset menetelmät 1 Näytteenotto 1 Näytteenottolinja Kaasumittaukset jatkuvatoimiset menetelmät 2 Näytteenotto 2 Näytteenkäsittelytekniikat y Suositus: näytekaasu suoraan kuumana
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
Valuhartsieristeiset jakelumuuntajat
Valuhartsieristeiset jakelumuuntajat Valmistaja: TMC Transformers Standardimuuntajien tekniset tiedot Teho Ensiöpuolen eristystaso Väliottokytkin Toisiojännite Taajuus Kytkentäryhmä Jäähdytys Lämpötilaluokka
BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi
BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi Vika- ja häiriötilanteita oikosulut maasulut ylikuormitus epäsymmetrinen kuorma kytkentätilanteet tehovajaus ja tehoheilahtelut Seurauksia: lämpeneminen mekaaninen
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
Eristysvastuksen mittaus
Eristysvastuksen mittaus Miksi eristyvastusmittauksia tehdään? Eristysvastuksen kunnon tarkastamista suositellaan vahvasti sähköiskujen ennaltaehkäisemiseksi. Mittausten suorittaminen lisää käyttöturvallisuutta
Kylmäjärjestelmien etävalvonta
Kylmäjärjestelmien etävalvonta Palvelumme on reaaliaikainen, jonka avulla asiakkaamme kaupan ja kylmäalalla saavat reaaliaikaista tietoa etäkohteista. Mikäli kohteissa tapahtuu jotain poikkeuksellista,
Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO
Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska
Tutkijaseminaari, Espoo
Tutkijaseminaari, Espoo 20.5.2005 Nosturin toimintatilojen prognostisointi ja langattoman tiedonsiirron hyödyntäminen nosturin diagnostiikassa Jaakko Leinonen Oulun yliopisto Johdanto 1 Toimintatilojen
Auroran CAT-varavoimakoneet paljon vartijoina Nesteellä Sähkönsyötön katketessa varavoimakoneilla ajetaan prosessit turvallisesti alas
Auroran CAT-varavoimakoneet paljon vartijoina Nesteellä Sähkönsyötön katketessa varavoimakoneilla ajetaan prosessit turvallisesti alas Nesteen tuotantolaitokset Porvoossa, Kilpilahden teollisuusalueella
Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE
Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE LÄMMÖNTALTEENOTTO Lämmöntalteenotto kuumista usein likaisista ja pölyisistä kaasuista tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden energiansäästöön ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen
OHJE TURVAVALAISTUKSEN KUNNOSSAPITO-OHJELMAN LAATIMISEKSI
Ohje turvavalaistuksen kunnossapito-ohjelman laatimiseksi 1 OHJE TURVAVALAISTUKSEN KUNNOSSAPITO-OHJELMAN LAATIMISEKSI Ohje turvavalaistuksen kunnossapito-ohjelman laatimiseksi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TURVAVALAISTUS...3
Miten liikkuvan kaluston valvontaa hyödynnetään?
Miten liikkuvan kaluston valvontaa hyödynnetään? RATA 2018, Turku Seppo Mäkitupa 23.1.2018 Valvontalaitteet Liikennevirasto valvoo kuumakäyntejä (HABD) virroittimia (APMS) pyörävoimia (WILD) pyöräprofiileja
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
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
RAIDETESTERIN KÄYTTÖOHJE
RAIDETESTERIN KÄYTTÖOHJE Yleiskuvaus Mittalaite tutkiin virtapiirin johtavuutta ja ilmaisee virtapiirissä olevan puhtaasti resistiivisen vastuksen. Mittalaitteen toiminnallisuus on parhaimmillaan, kun
Jännitestabiiliushäiriö Suomessa 1992. Liisa Haarla
Jännitestabiiliushäiriö Suomessa 1992 Liisa Haarla Pohjoismainen voimajärjestelmä 1992 Siirtoverkko: Siirtoyhteydet pitkiä, kulutus enimmäkseen etelässä, vesivoimaa pohjoisessa (Suomessa ja Ruotsissa),
testo 831 Käyttöohje
testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin
Sähkölaitteistojen tarkastukset
Sähkölaitteistojen tarkastukset Tapio Kallasjoki 2017 Säädökset ja standardit Säädökset Sähköturvallisuuslaki (1135/2016) Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden turvallisuudesta (1437/2016) Valtioneuvoston
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
Toimintaperiaate: 2. Kytke virta vastaanottimeen käyttämällä virtalaitetta, jossa on merkintä "horsealarm receiver only".
Toimintaperiaate: 1. Kytke virta toistimeen käyttämällä virtalaitetta, jossa on merkintä "RadioLink only". Kun virta on kytketty toistimeen, laitteen vihreä valo välähtää. 2. Kytke virta vastaanottimeen
MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja
MOOTTORIVENTTIILI Käsikirja Tutustu käsikirjaan huolella ennen järjestelmän käyttöönottoa. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilökunta on oikeutettu suorittamaan säätöja korjaustoimenpiteitä. Korjauksessa
Jatkuvatoimiset mittaukset kaivosvesien tarkkailussa valvojan näkökulmasta
Jatkuvatoimiset mittaukset kaivosvesien tarkkailussa valvojan näkökulmasta Automaattisen vedenlaatuseurannan toimintamallin kehittäminen kaivosvesien tarkkailuun Webinaari ja työpaja, Johtava Ympäristöasiantuntija,
Simulation and modeling for quality and reliability (valmiin työn esittely) Aleksi Seppänen
Simulation and modeling for quality and reliability (valmiin työn esittely) Aleksi Seppänen 16.06.2014 Ohjaaja: Urho Honkanen Valvoja: Prof. Harri Ehtamo Työn saa tallentaa ja julkistaa Aalto-yliopiston
TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT
TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT POISTUMISREITTIVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS- PÖYTÄKIRJA 08/07 VOT6502 2 Poistumisreittivalaistuksen kunnossapito-ohjelma Poistumisreitin
Pitkäikäinen ja luotettava ratkaisu. Ensto Auguste SF6-eristetty ilmajohtojen kuormanerotin
Pitkäikäinen ja luotettava ratkaisu Ensto uguste SF6-eristetty ilmajohtojen kuormanerotin Ensto uguste SF6-eristetty ilmajohtojen kuormanerotin Ensto uguste kuormanerotin on suunniteltu enintään 630 :n
S Ä H KÖVO I M ATU OT TEE T JA -JÄ R J E S TELM ÄT. Tulevaisuuden sähköverkko Digitaalisuus tuo toimintavarmuutta
S Ä H KÖVO I M ATU OT TEE T JA -JÄ R J E S TELM ÄT Tulevaisuuden sähköverkko Digitaalisuus tuo toimintavarmuutta 2 T U L E VA I S U U D E N S Ä H KÖ V E R K KO D I G I TA A L I S U U S T U O TO I M I N
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
Ruokintalaitteiden kriittiset pisteet - Toimiva sikala hankkeen tuloksia
Ruokintalaitteiden kriittiset pisteet - Toimiva sikala hankkeen tuloksia Maarit Hellstedt MTT Kotieläintuotannon tutkimus Sikatalouden tulosseminaari 4.11.2014, Tampere Aineisto Tilakäynti ja haastattelu
Varavoimakoneiden huoltopalvelut
Varavoimakoneiden huoltopalvelut pidämme sen käynnissä! Huolettomuutta toimivalla huollolla Hienoinkaan auto ei säilytä käyttövarmuuttaan ilman säänöllistä, ammattitaitoisesti tehtyä huoltoa. Sama pätee
Mitä keväällä kuuluu tehdä? Odotetaanko vain, että veneily alkaa? Vai pitikö jostain ottaa vastuuta ihan itse?
Mitä keväällä kuuluu tehdä? Odotetaanko vain, että veneily alkaa? Vai pitikö jostain ottaa vastuuta ihan itse? Miksi minä? Aluksen omistajalla on laivaisännän vastuu. Aluksen päälliköllä on päällikön vastuu.
Akkujen ylläpito. Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS!
Yleistä akkujen ylläpidosta Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS! Akut sisältävät syövyttävää happoa. Tämän vuoksi on oltava varovainen sekä käytettävä asianmukaisia suojavarusteita työskenneltäessä akkujen
LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ
LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ TPMS Käyttöohjekirja Malli n:o: CL-M2+SO 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TPMS:n PÄÄTOIMINNOT... 1 2. TUOTTEEN OMINAISUUDET...1 3. JÄRJESTELMÄN KOMPONENTIT...1-2
KULJETTAJAN KÄSIKIRJA
KULJETTAJAN KÄSIKIRJA www.fogmaker.com Art. No. 8012-010 Edition 2.1 1 Yleinen kuvaus Tämä linja-auto on varustettu täysautomaattisella moottoritilan ja mahdollisen erillisen lisälämmitintilan sammutusjärjestelmällä.
KAASUNJAKELUJÄRJESTELMÄT
Kaasuverkosto KAASUNJAKELUJÄRJESTELMÄT Sa-Van kaasunjakelujärjestelmiä on toimitettu laajalti Suomen sairaaloihin ja terveyskeskuksiin jo yli kymmenen vuoden ajan. Lääkkeellisten kaasujen jatkuva saatavuus
POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma. Mikael Partanen VAATIMUSMÄÄRITTELYT
POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Mikael Partanen VAATIMUSMÄÄRITTELYT Opinnäytetyö Syyskuu 2011 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 KÄSITTEET... 3 2.1 Kiinteistöautomaatio... 3 2.2
Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110
Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,
GHG-Control: Kasvihuonekaasupäästöjen mittauksella laskentaa tarkempiin tuloksiin
YLEISTIETOJA GHG-Control: Kasvihuonekaasupäästöjen mittauksella laskentaa tarkempiin tuloksiin Ainutlaatuinen in-situ-ratkaisu kasvihuonekaasupäästöjen hallintaan Suora mittaus laskennan sijaan: Säästä
Synteettiset Mobil-teollisuusvoiteluaineet. Suunniteltua suorituskykyä
Synteettiset Mobil-teollisuusvoiteluaineet Suunniteltua suorituskykyä Erinomainen voiteluratkaisu takaa sujuvan toiminnan... Johtavaa teknologiaa Synteettiset Mobil-voiteluaineet - suunniteltua suorituskykyä
Tele-sähköprojekti - case
Tele-sähköprojekti - case 7.11.2007 Paula Ala-Nojonen Kainuun Sähköverkko Oy Esityksen sisältö Lyhyesti yhtiöstämme Muutamia tietoja verkostamme ja toimintaympäristöstämme Miten olemme lähteneet purkamaan
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,
TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2
TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 Käsisammutin tulee tarkastaa vähintään kahden vuoden välein. Milloin sammutin on alttiina toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille,
energiatehottomista komponenteista tai turhasta käyntiajasta
LUT laboratorio- ato o ja mittauspalvelut ut Esimerkkinä energiatehokkuus -> keskeinen keino ilmastomuutoksen hallinnassa Euroopan sähkönkulutuksesta n. 15 % kuluu pumppusovelluksissa On arvioitu, että
LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje
LADDOMAT MR Asennus- ja käyttöohje Laddomat MR on erillisellä liitäntäkeskuksella (LK) varustettu säätölaite. Siinä on 3 relettä ja 4 lämpötilatunnistintuloa. Käytettävissä on useita erilaisia ohjausvaihtoehtoja.
Lämpöä tuulivoimasta ja auringosta. Esa.Eklund@KodinEnergia.fi. Kodin vihreä energia Oy 30.8.2012
Lämpöä tuulivoimasta ja auringosta 30.8.2012 Esa.Eklund@KodinEnergia.fi Kodin vihreä energia Oy Mitä tuulivoimala tekee Tuulivoimala muuttaa tuulessa olevan liikeenergian sähköenergiaksi. Tuulesta saatava
Markkinoiden helpoin ja käytännöllisin IP Kamera
No.1. Plug and Play IP Kamera Markkinoiden helpoin ja käytännöllisin IP Kamera Helppo Käyttäjän ei tarvitse tietää mitään verkkotekniikasta eikä tehdä mitään asetuksia tai porttiohjauksia reitittimeen.
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
Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan
Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan IEC standardin asettama vaatimus: IEC 60664-1:2007 Pienjänniteverkon laitteiden eristyskoordinaatio. Osa 1:Periaatteet, vaatimukset ja testit.
Uusi ejektoripohjainen hiilidioksidin talteenotto-menetelmä. BioCO 2 -projektin loppuseminaari elokuuta 2018, Jyväskylä.
Uusi ejektoripohjainen hiilidioksidin talteenotto-menetelmä BioCO 2 -projektin loppuseminaari - 30. elokuuta 2018, Jyväskylä Kristian Melin Esityksen sisältö Haasteet CO 2 erotuksessa Mitä uutta ejektorimenetelmässä
Työkoneohjaamoiden pölynhallinta STHS koulutuspäivät 28.01.2015. Matti Lehtimäki
Työkoneohjaamoiden pölynhallinta STHS koulutuspäivät 28.01.2015 Matti Lehtimäki Ohjaamojen pölynhallintaan liittyviä hankkeita VTT Oy:ssä Työkoneiden ohjaamoilmastoinnin kehittäminen (TSR 1991) ohjaamoilmanvaihdon/ilmastoinnin
Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto
Your reliable partner Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Vacumat Eco tehokas joka tavalla Veden laatu vaikuttaa tehokkuuteen Veden laatu vaikuttaa jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmien
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
Langan taipuman mittausjärjestelmä Tiivistelmä
TUTKIMUSRAPORTTI VTT-2014/12 Langan taipuman mittausjärjestelmä Tiivistelmä Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Klaus Känsälä, Kalle Määttä, Jari Rehu luottamuksellinen 2 (6) Johdanto VTT on kehittänyt langattoman
BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka
BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka Maasulkusuojaus Jarmo Partanen Maasulku Keskijänniteverkko on Suomessa joko maasta erotettu tai sammutuskuristimen kautta maadoitettu. pieni virta Oikosulku, suuri virta
Fingrid Oyj loissähköpäivä, loistehon kompensointi Elenia Oy:ssä. Esa Pohjosenperä
Fingrid Oyj loissähköpäivä, loistehon kompensointi Elenia Oy:ssä Esa Pohjosenperä 14.12.2016 Elenia Oy / konserni Liikevaihto 2015 208,7 / 282,3 M Asiakkaat 417 200 Henkilöstö 177 / 383 Markkinaosuus 12
40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi
1(5) KOSTEUSMITTAUSTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN 2(5) 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Pienkerrostalohuoneisto Osoite Rakennusvuosi 1989 Käyttötarkoitus Asuinhuoneisto Tarkastuksen tilaaja(t) Tarkastuksen
Aurinkopaneelin lataussäädin Käyttöohje
Aurinkopaneelin lataussäädin Käyttöohje Kiitos että valitsit tämän tuotteen. Ole hyvä ja lue ohjeet huolella ennen käyttöönottoa ja säästä ne tulevaa tarvetta varten, jotta laitetta voitaisiin aina käyttää
FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy
FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto FX-pumppu on suunniteltu, valmistettu ja testattu FX Airguns AB:ssä Ruotsissa. Pumpuissa käytetyt kaksi eri järjestelmää
Sähköinen vuodontarkkailu. Suomen ympäristökeskus , Perttu Juntunen
1 Suomen ympäristökeskus 11.10.2016 Kaitos Oy Perttu Juntunen 2 Miksi sähköistä vuodontarkkailua tarvitaan 3 3 Mikään laadunvalvontajärjestelmä ei voi täysin eliminoida kalvorakenteeseen syntyviä vaurioita.
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.
SET/V. Yläraja-anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE
Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh. 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 7.1.2013 SET/V Yläraja-anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE 1(5) SYMBOLIEN MERKITYS 2. TEKNISET TIEDOT Huomioitava
1 (6) Kulkureitti ja lukitus ohje. Sisällysluettelo
1 (6) Kulkureitti ja lukitus ohje Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 2 Vastuut... 2 2.1 Liittyjän vastuut... 2 2.2 VESin vastuut... 2 3 Kulkureittien ja lukitusten tekniset ohjeet... 2 3.1 Tilojen lukitus...
Tietotekniikka Teollisuudessa
Tietotekniikka Teollisuudessa IoT-seminaari, Tampereen ammattikorkeakoulu 14.4.2016 Kuka olen? Nimi: Anatoli Lukkarinen Koti: Savonlinnassa Ikä: 31 vuotta Intohimo: Asiakkaat ja tietotekniikka Työkokemus:
Kriittinen näkemys muuntamoautomaation nykytilasta. Antti Nieminen Verkonkäyttö / Turku Energia Sähköverkot Oy VINPOWER älymuuntamotyöpaja 18.9.
Kriittinen näkemys muuntamoautomaation nykytilasta Verkonkäyttö / Turku Energia Sähköverkot Oy VINPOWER älymuuntamotyöpaja Paikallaan on junnattu jo pitkään Turku Energia Sähköverkot Oy (TESV) ei ole mikään
ENERGIA ILTA IISOY / Scandic Station 23.5.2013
ENERGIA ILTA IISOY / Scandic Station 23.5.2013 Energia?! Kiinteistön käyttäjät sekä tekniset laitteistot käyttävät ja kuluttavat energiaa Jokin laite säätää ja ohjaa tätä kulutusta. Ohjauslaitteet keskitetty
Voimalaitoksen vesikemian yleiset tavoitteet ja peruskäsitteitä
Voimalaitoksen vesikemian yleiset tavoitteet ja peruskäsitteitä Susanna Vähäsarja ÅF-Consult 4.2.2016 1 Sisältö Vedenkäsittelyn vaatimukset Mitä voimalaitoksen vesikemialla tarkoitetaan? Voimalaitosten
ENERGIANKÄYTÖN SEURANTA JA ANALYSOINTI Energiatehokas vesihuoltolaitos 3/2018
ENERGIANKÄYTÖN SEURANTA JA ANALYSOINTI Energiatehokas vesihuoltolaitos 3/2018 ENERGIANKÄYTÖN SEURANTA JA ANALYSOINTI Energiankäytön seuranta ja analysointi on keskeinen ja välttämätön osa energiatehokkuustyötä.
Ilmastonmuutoksen vaikutukset energiasektoriin hköverkon sopeutumiseen Suomessa
Ilmastonmuutoksen vaikutukset energiasektoriin ja sähks hköverkon sopeutumiseen Suomessa FINADAPT 340 Veera Peltomaa & Miia Laurikainen 01.04.2008 Taustaa & menetelmät Tutkimuksen tavoitteena kartoittaa
DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03
DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat
SÄHKÖÄ TUOTANTOPISTEILTÄ ASIAKKAILLE. Otaniemessä 13.4.2015
SÄHKÖÄ TUOTANTOPISTEILTÄ ASIAKKAILLE Otaniemessä 13.4.2015 Sisältö Yritystietoa Helen Oy Helen Sähköverkko Oy Sähkö tuotteena Sähkön siirto Sähkön myynti Sähkönjakelujärjestelmän perusrakenteita Sähkövoimajärjestelmät
Älykkäät tietojärjestelmät - turvalliset sensorit osana potilaan hoitoa
Älykkäät tietojärjestelmät - turvalliset sensorit osana potilaan hoitoa Sosiaali- ja terveydenhuollon atk-päivät Jyväskylässä 23.5.2018 Hanna-Leena Huttunen, hanna-leena.huttunen@oulu.fi Sisältö Sensorit
1 /TARKASTUSTOIMENPITEET:
TEMREX OY TUOMAANKUJA 1 90420 OULU EUREX TPX-SARJAN PAINEELISET JAUHESAMMUTTIMET (TPX 2,TPX 6 JA TPX 12) 1/TARKASTUSOHJEET 2/HUOLTO-OHJEET 3/TÄYTTÖOHJEET 1 /TARKASTUSTOIMENPITEET: TARKASTUS TULEE SUORITTAA
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
Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu
TUTKIMUSSELOSTUS NRO RTE9 (8) LIITE Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu Sisältö Sisältö... Johdanto... Tulokset.... Lämpökynttilät..... Tuote A..... Tuote B..... Päätelmiä.... Ulkotulet.... Hautalyhdyt,
ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE
ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta
KOKSIN OMINAISUUDET MASUUNIN OLOSUHTEISSA
1 KOKSIN OMINAISUUDET MASUUNIN OLOSUHTEISSA Selvitys koksin kuumalujuudesta, reaktiivisuudesta ja reaktiomekanismista Juho Haapakangas CASR vuosiseminaari 2016 2 MASUUNIPROSESSI 3 METALLURGINEN KOKSI Valmistetaan
Voimalaitoksen erottaminen sähköverkosta ja eroonkytkennän viestiyhteys voimajohtoliitynnässä
Ohje 1 (6) Voimalaitoksen erottaminen sähköverkosta ja eroonkytkennän viestiyhteys voimajohtoliitynnässä 1 Voimalaitoksen / generaattorin erottaminen sähköverkosta Muuntaja, jonka kautta liittyy tuotantoa
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
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
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
Askeleet aurinkosähkön pientuottajaksi. Mikko Rantanen energia-asiantuntija Nivos Energia Oy
Askeleet aurinkosähkön pientuottajaksi Mikko Rantanen energia-asiantuntija Nivos Energia Oy 1 Nivoksen jakeluverkkoon liitetyt järjestelmät 2012 2013 2014 2015 2016 2 Verkkoon liitetty aurinkosähkö (nimellisteho