KIINTEISTÖN YLIJÄNNITE- SUOJAUKSEN MALLI
|
|
- Kristiina Niemi
- 5 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA KIINTEISTÖN YLIJÄNNITE- SUOJAUKSEN MALLI TEKIJÄ: Eetu Harjunen
2 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Koulutusala Tekniikan ja liikenteen ala Koulutusohjelma/Tutkinto-ohjelma Sähkötekniikan koulutusohjelma Työn tekijä Eetu Harjunen Työn nimi Kiinteistön ylijännitesuojauksen malli Päiväys Sivumäärä/Liitteet 38/6 Ohjaajat Yliopettaja Juhani Rouvali (Savonia), lehtori Heikki Laininen (Savonia) Toimeksiantaja/Yhteistyökumppani SAVONIA-AMK OY Tiivistelmä OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli laatia ja tuottaa oppilaitokselle laboratoriotyöksi soveltuva ratkaisu ylijännitesuojien testaukseen. Sen avulla tulevat opiskelijat kykenevät havaitsemaan, mitä ylijännitesuojissa tapahtuu, kun suojat heräävät ukkosen aiheuttamaan ylijännitteeseen. Opinnäytetyö koostui laboratoriotyön järjestelyjen suunnittelusta ja toteutuksesta sekä opetuksen tukena käytettävän materiaalin laatimisesta. Työssä perehdyttiin kiinteistön ylijännitesuojaukseen ukkosen aiheuttamia ylijännitteitä vastaan. Työssä sivuttiin myös ylijännitesuojien testausta. Laboratoriotyössä mitataan kahden suojan jälkeistä jännitettä ja virtaa. Laboratoriotyön tarkoitus on havainnollistaa opiskelijoille, mitä ylijännitesuojissa tapahtuu, kun ukkosen aiheuttama ylijännitepulssi saavuttaa suojan ja suoja reagoi siihen. Suojien toiminta todetaan mittauksilla. Työn lopputuloksena oli laboratoriotyö ja siihen liittyvä työohje. Lisäksi työn ohessa syntyi Powerpoint -esitys, jossa perehdytään ylijännitesuojaukseen ja sivutaan testauksia. Powerpointia voidaan käyttää opetuksen tukena ja lisämateriaalina. Avainsanat Ylijännitesuojaus, Syöksyjännitegeneraattori, Ylijännitesuojat, Ylijännite
3 SAVONIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES THESIS Abstract Field of Study Technology, Communication and Transport Degree Programme Degree Programme in Electrical Engineering Author Eetu Harjunen Title of Thesis Model of Overvoltage Protection System Date 28 May 2018 Pages/Appendices 38/6 Supervisors Mr Juhani Rouvali, Principal Lecturer (Savonia), Mr Heikki Laininen, Senior Lecturer (Savonia) Client Organisation /Partners Savonia University of applied sciences Abstract The purpose of this thesis was to plan and produce a laboratory exercise to be used at Savonia University of Applied Sciences. The purpose of the laboratory exercise is teach, what will happen in overvoltage protection devices, when the overvoltage pulse reaches overvoltage protection devices. This thesis consisted of the planning and the implementation of laboratory exercise arrangements. Also a Power- Point presentation about the overvoltage protection and the testing of overvoltage protection devices was made. This thesis focused on overvoltage protection in buildings against overvoltages caused by thunder and lightning strikes.this thesis also touched on testing of overvoltage protection devices. The laboratory exercise measures the voltage and current after two overvoltage protection devices. The purpose of the laboratory exercise is to demonstrate what happens in overvoltage protection devices when the overvoltage pulse caused by thunder reaches protection devices and how protection devices react to it. Operations of overvoltage protection devices are verified by measurements. The results of this thesis were the laboratory exercise and a procedure manual of laboratory exercises. Also a PowerPoint presentation about overvoltage protection and the testing of overvoltage protection devices was made. The presentation can be used as support material in education. Keywords Overvoltage protection, impulse generator, overvoltage protection devices, Overvoltage,
4 ESIPUHE Oppilaitoksen tarve ylijännitesuojausta koskevalle opetusratkaisulle oli pohja tälle opinnäytetyölle. Kiinnostuin työstä, kun kevään 2017 aikana suoritetulla Projekti 3 -kurssilla tehtäväksi annetun kiinteistön ylijännittesuojauksen mallin kehitystyö tyssäsi jännitelähdeongelmaan ja opettaja, Juhani Rouvali, mainitsi mahdollisuudesta jatkaa kehitystä opinnäytetyönä. Tuotoksen vaillinaisuus jäi harmittamaan itseäni, enkä voinut vastustaa kiusausta syöksyä projektin kimppuun uudestaan, kun siihen annettiin mahdollisuus. Savonia on tarjonnut hyvät puitteet opinnäytetyölleni. Työn vaatimat laitteistohankinnat saatiin tehtyä hyvässä yhteisymmärryksessä ja tarvittaessa sain tukea ja hyödyllisiä neuvoja työn suorittamiseen. Olen iloinen, että voin olla osana kehittämässä Savonian opetusta ikään kuin kiitoksena Savonian minulle tarjoamasta opetuksesta. Näin lopuksi haluan kiittää vanhempiani kaikesta tuesta ja kannustuksesta. Isääni kiitän erityisesti, sillä häneltä sain kipinän opiskella sähkötekniikkaa. Lisäksi haluan kiittää ohjaajaani yliopettaja Juhani Rouvalia ja laboratorioinsinööri Henrik Sikasta tuesta ja hyödyllisistä neuvoista. Kuopiossa Eetu Harjunen
5 5 (38) SISÄLTÖ ESIPUHE JOHDANTO Lyhenteet ja määritelmät UKKOSEN AIHEUTTAMAT YLIJÄNNITTEET Ukkosen syntymekanismit Ukkosylijännitteiden siirtyminen sähköverkkoon Suora salaman isku jännitteiseen vaihejohtimeen Induktio Takaisku SYÖKSYJÄNNITEGENERAATTORI Yleistä Marxin generaattorin soveltaminen työssä YLIJÄNNITESUOJAUS KIINTEISTÖISSÄ YLEISESTI Ylijännitesuojauksen pakollisuuteen vaikuttavat asiat Ylijännitesuojaus Kiinteistön salamasuojaus YLIJÄNNITESUOJAUKSEN MALLI Työn taustat Yleiskuvaus Rakentaminen Testaus Mittalaitteisto ja tulosten tulkinnalliset seikat Alkuperäisen suunnitelman mukaan tehdyt testaukset Lähes standardimuotoisella pulssilla suoritetut testit Laboratoriotyön yleisjärjestely YHTEENVETO JA POHDINTA LÄHDELUETTELO LIITTEET LIITE 1 LABORATORIOTYÖN TYÖOHJE... 33
6 6 (38) 1 JOHDANTO Ukkonen on tärkein jakeluverkon ylijänniteiden aiheuttaja. Myös kytkentätilanteet, vikatilanteet ja yliaallot (resonanssitilanteet) voivat aiheuttaa ylijännitteitä. Tässä työssä keskitytään ainoastaan ukkosen aiheuttamiin ylijännitteisiin ja niiltä suojautumiseen. Ylijännitteet ovat haitallisia etenkin paljon elektroniikkaa sisältäville laitteille. Ylijännitteet voivat aiheuttaa laitteiden vikaantumisia komponenttivaurioiden johdosta ja vaaratilanteita ihmisille laitteen eristyksien pettäessä suuren jänniterasituksen vaikutuksesta. Näistä syistä ylijännitteiltä kannattaa suojautua. Ylijännitesuojaus on nykyään yleistynyt kiinteistöjen sähköverkoissa. Yksi osatekijä ylijännitesuojauksen yleistymiseen on standardit, joissa velvoitetaan ylijännitesuojaus määrätyissä olosuhteissa ja tapauksissa. Toinen osatekijä on kiinteistöihin ja koteihin hankittujen elektronisten laitteiden ja tietoteknisten järjestelmien määrä, sillä ne ovat alttiita ylijännitteille. Tällaisten laitteiden ja järjestelmien vikaantumisesta aiheutuu vähintäänkin taloudellisia vahinkoja. Näin ollen tavalliset kuluttajat asennuttavat ylijännitesuojia mielellään seillaisiinkin kohteisiin, joihin standardien näkökulmasta ei velvoiteta ylijännitesuojausta Tämän työn tarkoituksena on perehtyä kiinteistön ylijännitesuojaukseen ukkosen aiheuttamia ylijännitteitä vastaan. Lisäksi työssä sivutaan ylijännitesuojauksen standardeja ja ylijännitesuojien testausta. Työn tavoitteena on luoda oppilaitoksen käyttöön järjestelmä, jonka avulla ylijännitesuojien toimintaa voidaan tarkastella laboratoriotyön muodossa. Työn lopullisena tavoitteena on tuottaa laitteistokokonaisuus, jolla kiinteistön ylijännitesuojien toimintaa voidaan havainnollistaa oskilloskoopilla mittaamalla. Testausta varten laaditaan laboratoriotyön työohje sekä opetuskäyttöön soveltuva materiaali, jossa perehdytään ylijännitesuojaukseen. 1.1 Lyhenteet ja määritelmät LEMP Lightning electromagnetic pulse, Salaman aiheuttama elektromagneettinen pulssi CRL Calculated risk level, Laskemalla todettu riskitaso T1 Karkea- eli ukkossuoja T2 Keskisuoja (kytkentäylijännitteitä vastaan) T1+T2 Yhdistelmäsuoja, jossa samassa suojassa yhdistyy sekä T1 että T2 suojien ominaisuudet T3 Laite- eli hienosuoja
7 7 (38) 2 UKKOSEN AIHEUTTAMAT YLIJÄNNITTEET 2.1 Ukkosen syntymekanismit Suomessa esiintyvien ukkosten syntytavat voidaan jaotella karkeasti kahteen eri luokkaan. Syntytavat ovat rintamaukkonen ja ilmamassaukkonen, mutta osassa syntyneissä ukkosissa on piirteitä molemmista syntytavoista. Ilmamassaukkosta kutsutaan myös syntytapansa perusteella lämpöukkoseksi. Ainut ero syntytapojen välillä on siinä, kuinka ilman tasapainotilanne muuttuu lopulta epävakaaksi. Rintamaukkonen syntyy, kun kylmä ja lämmin rintama kohtaavat. Rintamaukkonen syntyy herkemmin kylmään rintamaan, koska kylmä ilma on tiheämpää ja raskaampaa kuin lämmin ilma, sen on helpompi päästä ja kiilautua lämpimän ilmamassa alle, jolloin lämmin ja kostea ilma rupeaa kohoamaan. Ilmamassa- eli lämpöukkonen puolestaan syntyy, kun aurinko lämmittää voimakkaasti maan pintaa ja vesistöjä. Maasta ja vesistöistä kohonnut vesihöyry nostaa ilmankosteutta. Kohonnut ilmankosteus saa aikaan sen, että alkaa muodostua runsaasti kumpupilviä, jotka jatkavat korkeuden kasvua ja muuttuvat jossain vaiheessa kuuro- ja ukkospilviksi. Suomessa lämpöukkosta esiintyy lähes ainoastaan kesäisin ja silloinkin etupäässä iltapäivisin. Näin ollen puhtaita lämpöukkosia esiintyy Suomessa melko vähän. Syntytavasta riippumatta ukkospilvien sähköiset varaukset muodostuvat samalla tavalla. Tietyllä korkeudella ilmassa oleva kosteus tiivistyy pilveksi, jolloin vapautuu energiaa. Tiivistymisessä vapautunut energia voimistaa jo olemassa olevia nousuvirtauksia, joita syntyy, kun ilman lämpötilan pystyjakauma on tarpeeksi epästabiili. Nousuvirtauksian ansiosta pilvi kasvaa korkeutta ja tietyssä pisteessä pilvi saavuttaa korkeuden, jossa muodostuu huurtumalla kasvavia, nousuvirtauksen kannattelemia lumirakeita. Pilven sisällä vallitseva nousuvirtaus kuljettaa pilven alaosista pieniä jääkiteitä ylös pilven ylempiin kerroksiin. Jääkiteet ja lumirakeet törmäilevät toisiinsa jääkiteiden matkan aikana, jolloin molemmat saavat vastakkaismerkkiset sähköiset varaukset. Kevyemmät jääkiteet nousevat aivan pilven yläosiin ja saavat positiivisen varauksen. Jääkiteitä painavammat lumirakeet jäävät pilven keskivaiheille ja saavat negatiivisen varauksen. Ukkospilven varausten jakautuminen pilven sisällä on esitetty tarkemmin kuvassa 1. Salama syntyy, kun pilven varauskeskusten välinen potentiaali tasautuu ilman läpilyöntilujuuden pettäessä. Tällöin kyseessä on pilvisalama. Maasalama syntyy, kun toisen varauskeskuksen ja maan välinen potentiaaliero tasautuu varauskeskuksen ja maan välisen ilman läpilyöntilujuuden pettäessä. Ennen varsinaista salamaa maahan etenee niin sanottu esisalama, joka avaa purkauskanavan varsinaiselle salamalle. Ukkosen jyrähdys aiheutuu, kun salama lämmittää ilman ympärillään korkeaan lämpötilaan hyvin nopeasti. Lämmennyt ilma laajenee räjähdysmäisesti, josta aiheutuu kova pamahdus, joka etäämpää kuuluu jyrinänä. (Ilmatieteen laitos, 2018)
8 8 (38) Kuva 1. Ukkospilven varausten jakautuminen (Ilmatieteen laitos, 2018) 2.2 Ukkosylijännitteiden siirtyminen sähköverkkoon Ukkosen aiheuttamat ylijännitteet voivat siirtyä sähköverkkoon kolmella eri tavalla. Siirtymistavat ovat suora salaman isku jännitteiseen johtoon tai johtimeen, induktion kautta tapahtuva siirtyminen ja salaman isku maadoitettuun osaan ja siitä johtuva takaisku Suora salaman isku jännitteiseen vaihejohtimeen Suora salaman isku jännitteiseen johtimeen on todellinen riski, kun sähköverkkoa on rakennettu avojohdoilla. Riskiä on pyritty pienentämään käyttämällä avojohdoilla ukkosköysiä, mutta ukkosköysistä huolimatta salama sattaa iskeä avojohtoon. Salaman iskiessä suoraan avojohdon vaihejohtimeen, syntyy johdon suuntaisesti eri suuntiin eteneviä kulkuaaltoja. Kulkuaallon tuoma ylijännitteen suuruus on puolet johdon aaltoimpedanssin ja salaman virran tulosta. Vaihejohtimeen osuneen suoran salaman iskun aiheuttama ylijännitteen suuruus on esitetty kaavassa 1, jossa u on ylijänniteaallon suuruus, Zw on johdon aaltoimpedanssi ja i on salaman virta
9 9 (38) uu = 1 2 ZZ ww ii. (1) Tavallisesti avojohtojen aaltoimpedanssit ovat luokkaa 250 Ω 500 Ω, jolloin salaman iskun aiheuttamat ylijännitteet ovat suuruudeltaan useimmiten useita megavoltteja. Avojohtoa pitkin etenevä ylijännitteaallon suuruuteen kuitenkin vaikuttaa pienentävästi johdon jännitelujuus ja ylijännitteallon jyrkkyyteen puolestaan vaikuttaa salamavirran jyrkkyys ja avojohdon korona-ilmiö sekä johtimissa ja maadoituksissa tapahtuvat häviöt. (Aro;Elovaara;Karttunen;Nousiainen;& Palva, 2003, s. 285) Induktio Salaman isku voi synnyttää ylijännitteitä sähkömagneettisen induktion kautta, mikäli salama iskee sähkölaitteen tai -johdon välittömään läheisyyteen. Salaman indusoima ylijännite ei noudata induktion tavanomaisia lainalaisuuksia, sillä yleensä salama ja johto, johon ylijännite indusoituu, ovat liki kohtisuorassa toisiinsa nähden. (Aro;Elovaara;Karttunen;Nousiainen;& Palva, 2003, ss ) Takaisku Takaisku voi aiheutua sähkönjakelu verkon puolella tai kiinteistön lähellä olevien korkeiden kohteiden, kuten puiden vaikutuksesta. Jakeluverkon puolella tapahtunut takaisku saa alkunsa, kun salama iskee avojohdolla pylvään maadoitettuihin osiin. kaikki osat, jotka ovat johtavassa yhteydessä salaman iskukohtaan ovat rinnankytkennässä salamaviralle, jolloin salamavirta haarautuu kyseisissä kohdissa kääntäen verrannolisesti aaltoimpedanssien suhteen. Salamavirta kulkee edellä mainittuja reittäjä pitkin edestakaisin, jonka jälkeen pylvään tyvestä palaa heijastunut aalto, johon vaikuttaa pylvään tyven ja maadoitusjohdinten yhteisten aaltoimpedanssien rinnankytkentä. Mikäli salamavirta aiheuttaa pylvään resultoivassa aaltoimpedanssissa jännitteen, jonka suuruus ylittää vaihejohtimen ja maadoitetun osan välisen jännitelujuuden, tapahtuu ylilyönti. Tapahtumasta ja siitä aiheutuneesta ylijänniteaallosta käytetään nimitystä takaisku, sen takaperoisen syntytavan mukaan. (Aro;Elovaara;Karttunen;Nousiainen;& Palva, 2003, ss ) Takaisku voi sattua myös kiinteistön lähellä olevan puun tai lipputangon kautta. Maaperä ollessa huonosti johtavaa, puun tai lipputangon tyven potentiaali nousee korkeaksi ja potentiaalin purkautuminen tapahtuu maavalokaaren muodossa. Mikäli maavalokaaren tielle sattuu rakennukseen johtava laaja metalliosa, kuten metallinen putki, joka on yhteydessä maadoitukseen, maavalokaari saattaa aiheuttaa rakenuksen sisäiseen sähköverkkoon takaiskun. Sekä jakeluverkossa että kiinteistön sisällä tapahtuvassa takaiskussa yhteisiä tekijöitä takaiskun synnylle ovat maan huono sähkön johtavuus ja korkea salamavirta. Hyvin johtavassa maassa takaiskun todennäköisyys on huomattavasti pienempi suurillakin salamavirroilla verrattuna huonosti johtavaan maahan. (TUKES)
10 10 (38) 3 SYÖKSYJÄNNITEGENERAATTORI Syöksyjännitegeneraattori on olennainen osa työtä, sillä syöksyjännitegeneraattorilla on mahdollista luoda kohtuullisen tarkasti ukkosta matkiva pulssi. Koska työ keskittyy ylijännitesuojaukseen ukkosta vastaan, syöksyjännitegeneraattorilla luotu ukkospulssi on kyseiseen tarkoitukseen kaikkein sopivin keinotekoinen ylijännitelähde. 3.1 Yleistä Työssä käytettävänä syöksyjännitegeneraattorina toimii myös Marxin generaattorinakin tunnettu Marxin kytkentä. Marxin generaattorin periaatekuva on esitetty kuvassa 2. Marxin generaattoriksi kutsutun kytkennän kuvaili ensimmäisenä saksalainen Erwin Otto Marx vuonna Marxin generaattorilla saadaan aikaan pienelläkin latausjännitteellä suuria jännitepulsseja. (Aro;Elovaara;Karttunen;Nousiainen;& Palva, 2003, s. 373) Kuva 2 Marxin generaattorin periaatekuva. (Aro;Elovaara;Karttunen;Nousiainen;& Palva, 2003, s. 373) Marxin generaattorilla ukkosta matkiva pulssi saadaan aikaan lataamalla kondensaattori C1 tasajännitteellä arvoon U0. Systeemissä kytkimenä toimii pallokipinäväli, joka suljetaan nostamalla jännitettä niin ylös, että pallojen välisen ilman läpilyöntilujuus pettää. Työssä on käytettävissä moottorilla säädettävä pallokipinäväli, joten systeemillä voitiin tehdä pulsseja, joiden pienin arvo oli 10 kv. Tämän jälkeen kondensaattorin C1 varaus jakaantuu sen itsensä ja kuormitus kapasitanssin C2 kanssa keskenään nopeasti. Tätä vaihetta kutsutaan tasoitusvaiheeksi, jonka aikana jännite u2 nousee piirin aikavakion osoittamalla tavalla. Tasoitus vaihetta seuraa purkausvaihe, jonka aikana piiriin latauksen aikana varastoitunut energia muuttuu lämpöenergiaksi virtapiirin vastuksissa. (Aro;Elovaara;Karttunen;Nousiainen;& Palva, 2003, ss )
11 11 (38) Piirissä vaikuttaa kaksi aikavakiota. Aikavakio τ1 määrittää syöksyjännitteen rinnan kestoaikaa ja τ2 määrittää pulssin selän puoliarvonajan. Piirin aikavakiot lasketaan seuraavasti (kaavat 2 ja 3) ττ 1 RR1 (CC1 CC2) (CC1 + CC2) (2) ττ 2 RR2 (CC1 + CC2) (3) Aikavakioiden avulla voidaan laskea loppujännite u2 kaavan 4 avulla. uu2(tt) = (UU0 RR1 CC2) (ττ1 ττ 2 tt ττ ττ 2 ττ1) (ee 2 tt ττ e 1 ) (4) Aikavakioista voidaan laskea likimääräisesti rinnan kestoaika ja selän puoliarvonaika mikrosekunteina. Rinnan kestoaijan laskenta noudattaa kaavaa 5 ja selän puoliarvonajan laskukaava on noudattaa yhtälöä 6 TT 1 ττ 1 2,96 (5) TT 2 ττ 2 0,73. (6) 3.2 Marxin generaattorin soveltaminen työssä Työssä käytettävässä Marxin generaattorissa käytössä olevien komponenttien arvot ja käytettävissä olevat kappalemäärät ovat seuraavat: R1 = 245 Ω (2 kpl) R2 =2400 Ω (2 kpl) C1 = pf (3 kpl) C2 = 1200 pf (2 kpl). Työn edetessä selvisi, että alkuperäisen kytkennän tuottama pulssi on suojille liian nopea. alkuperäisellä kytkennällä pulssin nousuaika on noin 0,83 µs ja puoliarvonaika on 45,9 µs. Toisin sanoen pulssi on muotoa 0,83 / 45,9 µs. IEC standardissa sanotaan, että kiinteistön ylijännitesuojien tulee kestää ja rajoittaa ukkospulssi, joka on muotoa 10 / 350 µs. Tästä syystä pulssia jouduttiin muokkaamaan hitaamaksi aikavakioita muuttamalla. Aikavakioiden muuttaminen tapahtui fyysisiä komponenttiarvoja muuttamalla. Koska käytössä oli rajallinen määrä vakioarvoisia komponentteja, komponenttiarvojen muuttaminen toteutettiin sopivilla rinnan- ja sarjaankytkennöillä. Näin ollen täysin IEC standardin vaatimukset täyttävän pulssin saavuttaminen oli mahdotonta.
12 12 (38) Aluksi laskennallisesti selvitettiin, kuinka suuria kapasitanssien pitäisi olla tietyllä vastusarvolla, kun tavoitteena oli 10 / 350 µs muotoinen pulssi. Laskentatuloksista selvisi, että käytössä olevilla kondensaattoreilla standardimuotoinen pulssi ei ole mahdollinen, sillä kapasitanssi olisi niin suuri, että rinnankytkennän toteuttamiseen vaadittavien kondensaattorien määrä ylitäisi reilusti käytettävissä olevien kondensaattorien määrän eikä uusien kondensaattorien hankkiminen tullut kysymykseenkään. Lopulta päädyttiin ratkaisuun, jossa selvitettiin, minkä muotoinen pulssi olisi mahdollista saada aikaan käytössä olevilla komponenteilla. Uudet komponenttiarvot laskettiin sijoittamalla kaavoihin 2 ja 3 resistanssien ja kapasitanssien arvoiksi sellaisia lukuarvoja, jotka pystytään toteuttamaan käytössä olevilla komponenttimäärillä joko rinnan- tai sarjaankytkettynä. Saaduista aikavakioista laskettiin kaavojen 5 ja 6 mukaisesti rinnan kestoaika ja selän puoliarvonaika. Selvitystyön päätteeksi tulokseksi saatiin uudet komponenttiarvot, joilla syöksyjännitegeneraattorin tuottama pulssi on huomattavasti lähempänä IEC standardissa määriteltyä pulssia. Uudet komponenttiarvot ovat seuraavat: R1 = 245 Ω R2 = 4800 Ω C1 = pf C2 = pf. Komponenttien arvojen perusteella voidaan laskea Marxin generaattorin tuottama syöksyjännite ja piirin aikavakiot käyttäen apuna edellä esiteltyjä kaavoja. Kyseisillä komponenttien arvoilla aikavakiot ovat seuraavat: (50000 pppp pppp) ττ 1 RR1 (CC1 CC2) (CC1 + CC2) 245 Ω pppp pppp 4,083 μμμμ ττ 2 RR2 (CC1 + CC2) 4800 Ω (50000 pf pf) 360 μμμμ. Nyt tiedossa on piirin aikavakiot, joiden avulla kyetään laskemaan syntyvän syöksyjännitepulssin suuruus. Koska käytettävissä olevan Marxin generaattorin tasajännitettä voidaan säätää, esimerkki laskussa on valittu tasajännitteen arvoksi 20 kv ja ajanhetkeksi t = 12 µs uu2(tt) = (UU0 RR1 CC2) (ττ1 ττ 2 tt ττ ττ 2 ττ1) ee 2 tt ττ e 1 = VV 245 Ω pppp 12 μμμμ 12 μμμμ 4,083 μμμμ.360 μμμμ ee 360 μμμμ ee4,083 μμμμ = 12330,33 V. 360 μμμμ 4,083 μμμμ Pulssin rinnan kestoaika ja selän puoliarvonaika saadaan laskettua käyttäen kaavoja 5 ja 6. Uusilla komponenttiarvoilla rinnan kestoaika T 1 on
13 13 (38) TT 1 ττ 1 2,96 4,083 μμμμ 2,96 12,083 μμμμ. Vastaavasti selän puoliarvonaika T 2 on TT 2 ττ 2 0, μμμμ 0,73 262,8 μμμμ. Näin ollen pulssin muoto on 12 / 263 µs ja poikkeaa hieman ja parempaan suuntaan IEC standardissa esitetystä 10 / 350 µs muotoisesta pulssista. Edellä kuvatuista laskuista saadut komponenttiarvot toteutettiin kytkennällisesti kuvan 3 osoittamalla tavalla ja kuvassa 4 puolestaan on esitetty valmiiksi rakennettu Marxin generaattori. Kuva 3 Marxin generaattorin kytkentäkuva uusilla komponenttiarvoilla.
14 Kuva 4. Työssä käytetty Marxin generaattori. 14 (38)
15 15 (38) 4 YLIJÄNNITESUOJAUS KIINTEISTÖISSÄ YLEISESTI 4.1 Ylijännitesuojauksen pakollisuuteen vaikuttavat asiat Suomessa ylijännitesuojaus on pakollista, mikäli riski on osoitettu laskennallisesti merkittäväksi. Laki velvoittaa ylijännitesuojauksen tiloissa, joissa käsitellään tai varastoidaan räjähdysvaarallisia aineita, vaikka riskiarvion perusteella sille ei olisi normaali kohteessa tarvetta. Lisäksi tietyille kohteille ylijännitesuojaukselle on vaatimuksia asetettu vaakuutusyhtiöiden tai viranomaisten puolelta. Muissa tapauksissa ylijännitesuojaus on vapaaehtoista. (TUKES), (Suomen Standardisoimisliitto ry, 2017) Kohteet, joihin vakuutusyhtiöt tai viranomaiset vaativat ylijännitesuojausta, ovat kulttuurisesti merkittäviä kohteita, kuten museoita, kirjastoja, kirkkoja tai julkishallinnollisia rakennuksia. Tällaisissa kohteissa viranomaiset ja vakuutusyhtiöt perustelevat ylijännitesuojien pakollisuutta merkittävän kulttuuriperinnön ja tiedon suojaamisella ukkosen aiheuttamilta riskeiltä. Riskitason määrittely laskennallisesti tapahtuu kaavan 7 mukaisesti. Kaavssa fenv on ympäristökerroin, jonka arvo saadaan Taulukon 1 mukaisesti kyseisessä tilanteessa. Ng puolestaan on sähköjohdon ja sähköverkkoon liitettävän rakenteen sijainnille ominainen salamaniskutiheys eli salaman iskuja neliökilometriä kohden vuodessa. CCCCCC = ff eeeeee /(LL pp NN gg ). (7) Taulukko 1. Taulukko fenv kertoimen laskemiseen. (Suomen Standardisoimisliitto ry, 2017) Taulukossa 1 esiintyvän kertoimen F arvo saadaan suojattavan rakennuksen tyypistä ja käyttötarkoituksesta. Mikäli kyseessä on yksittäinen asunto, vapaa-ajan asunto tai niihin liittyviä tiloja F:n arvo on silloin 3. Muissa tapauksissa käytetään F:n arvoa 1. Käytetyt kertoimen F arvot pätevät ainoastaan Suomessa ja ulkomailla käytetään arvoja, jotka saattavat poiketa paljonkin Suomessa käytettävistä arvoista, koska Suomessa ukkostaa vähemmän kuin esimerkiksi Keski-Euroopan maissa. Kaavassa 7 esiintyvä Lp on yhdistetty johtopituus, johon on sisällytetty sekä suur-, että pienjännitteiset ilmajohdot ja maakaapelit. Lp lasketaan kaavan 8 avulla, jossa LPAL on pienjänniteilmajohdon pituus, LPCL on pienjännitemaakaapelien pituus, LPAH suurjänniteilmajohdon pituus ja LPCH suurjännitemaakaapelien pituus. Kaikki johtojen pituudet tulee syöttää laskuun kilometreinä LL pp = 2 LL PPPPPP + LL PPPPPP + 0,4 LL PPPPPP + 0,2 LL PPPPPP. (8)
16 16 (38) SFS standardissa sanotaan seuraavaa johtopituuksien laskemisesta: Kokonaispituus (LP = 2 LPAL + LPCL + 0,4 LPAH + 0,2 LPCH) on rajoitettu etäisyyteen 1 km tai etäisyyteen ensimmäiseen jakeluverkkoon asennetusta ylijännitesuojasta asennuksen sisäänmenoon saakka sen mukaan kumpi on pienempi. Jos jakeluverkon pituudet ovat kokonaan tai osittain tuntemattomia, etäisyys LPAL pitää valita yhtä suureksi kuin jäljellä oleva etäisyys, jolla saavutetaan 1 km kokonaispituus. Esimerkiksi, jos tiedetään vain maakaapelin pituus (esim. 100 m), silloin LPAL arvoksi pitää ottaa 900 m. (Suomen Standardisoimisliitto ry, 2017) Laskentatuloksena saadaan lukuarvo, jonka suuruus määrittää ukkossuojauksen pakollisen tarpeen. Mikäli saatu CRL arvo on 1000 tai suurempi, ukkossuojausta ei tarvitse toteuttaa. CRL arvon ollessa alle 1000, esimerkiksi 999, tulee ukkossuojaus toteuttaa asiaankuuluvilla ratkaisuilla. 4.2 Ylijännitesuojaus Toimivan ylijännitesuojauksen tärkein perusedellytys on toimiva ja yhtenäinen maadoitus. Ilman kunnollista maadoitusta ylijännitesuojaus ei toimi kunnolla tai ei lainkaan. Suojien maadoitusjohtimelle annetaan kaksi vaihtoehtoista reittiä standardissa SFS Suojajohtimen reitit on esitetty kuvassa 5. Suojajohtimen reitti riippuu siitä, kumpi on lyhyempi, mutta yleisesti suositellaan kytkettäväksi molemmat reitit, ellei reitti a1 ole hyvin lyhyt (<20 cm). Mikäli johdin a1 jätetään kokonaan pois, seurauksena maadoitusjohtimessa kulkeva salamavirta joutuu kulkemaan pidemmän matkan, jolloin todennäköisyys muihin johtoihin ja johtimiin indusoituviin jännitteisiin kasvaa. (Sähköinfo Oy, 2017) Ylijännitesuojauksen ensisijainen tarkoitus on rajoittaa ylijännitteet sellaiselle tasolle, jonka suojattavat laitteet kestävät eristyksensä ja komponenttiensa puolesta. Ylijännitesuojauksen tulee suojata sähkölaitteistoa kaikenlaisia ylijännitteitä vastaan, johtuvatpa ne ukkosesta, kytkentätilanteista tai yliaalloista. Näistä tavalliselle kuluttajalle kaikkein näkyvimpinä ovat ukkosen aiheittamat ylijännitteet.
17 17 (38) Kuva 5. Maadoitusreitit ylijännitesuojille (Sähköinfo Oy, 2017, s. 164) Ylijännitesuojaus toteutetaan kolmiportaisena. Ensimmäisenä suojaportaana on karkea- eli ukkossuoja (T1), joka asennetaan kiinteistön pääkekukseen ja mahdollisesti myös mittari- tai jakokeskuksiin, mikäli kyseessä on laaja kiinteistö. Ukkossuojan tarkoitus on nimensä mukaisesti suojata kiinteistön sähköverkkoa ukkosen aiheuttamilta ylijännitteiltä. Toisena suojaportaana on ns. keskisuoja (T2), jonka ensisijainen tehtävä on rajoittaa muista kuin ukkosesta johtuvat ylijännitteet siedettävälle tasolle. Toisen portaan suojat asennetaan kiinteistön ryhmä- ja jakokeskuksiin. Pienissä kohteissa, kuten normaaleissa omakotitaloissa ensimmäisen ja toisen portaan suojauksen voi toteuttaa yhdistelmäsuojalla (T1+T2), joka toimii samaan aikaan ukkossuojana ja keskisuojana. Kolmantena ja viimeisenä portaana on laitesuoja eli niin sanottu hienosuoja (T3), jonka tehtävä on rajoittaa edellisistä suojaportaista mahdollisesti läpi tulleet ylijännitteet tasolle, jonka suojattava laitte, esimerkiksi tietokone, kestää. Hienosuoja voidaan asentaa joko keskukseen, josta suojattavaa ryhmää syötetään tai suoraan laitteen pisto- tai jakorasiaan. Perusperiaatteena on sijoittaa hienosuoja niin lähelle suojattavaa laitetta kuin mahdollista. Suojaportaiden välissä tulee olla vähintään suojan valmistajan ilmoittama määrä induktanssia kaapelin muodossa tai erillisenä induktiivisena komponenttina. Suojien välisellä induktanssilla varmistetaan suojien oikeanlainen toiminta. Ylijännitesuojat mitoitetaan kestämään useita toimintakertoja, mutta ne voivat hajota jo ensimmäisellä kerralla, mikäli ylijännitteen syöksyaallon energiamäärä ylittää suojan mitoitusenergian. Hajonnut ylijännitesuoja voi toimintatavastaan riippuen rikkoutuessaan jäädä oikosulkuun tai jättää virta-
18 18 (38) piirinsä avoimeksi. Normaali käyttötilanteessa suojan avoin virtapiiri ei näy kuluttajalle lainkaan sähkölaitteiston normaalikäytön kannalta katsottuna, mutta tilanteessa, jossa sen kuuluisi johtaa ylijännitteet maihin, se ei toimikkaan. Oikosulkuun joutunut ylijännitesuoja taas kuormittaa kiinteistön sähköverkkoa ja voi aiheuttaa tulipalon vaaran, mikäli kiinteistön ylivirtasuojauksessa on puutteita. Osassa ylijännitesuojista on indikointi, joka ilmentää suojan kuntoa, mutta osassa suojista ei ole minkäänlaista indikointia, jolloin rikkoontuneen suojan havaitseminen vaatii erillisen lisälaitteen. Oikosulkuun joutunut suoja voidaan todeta mittaamalla. Käyttöönottotarkastuksissa varmistetaan, että kiinteistössä on oikeanlaiset ylijännitesuojat. Lisäksi tarkastuksissa tarkastetaan suojien sijoituksen ja asennuksen oikeellisuus. Ylijännitesuojien asentaminen kiinteistöön saattaa vaikuttaa eristysresistanssin mittaamiseen. Suojat saattavat vaikuttaa mittauksen tulokseen tai ne saattavat vaurioitua mittauksen aikana. Tästä syystä eristysresistanssia mitattaessa kaikki ylijännitesuojat, jotka ovat kohtuudella irtikytkettävissä, tulee irtikytkeä mittausten ajaksi. Mikäli suojia ei voida irtikytkeä kohtuuden rajoissa, kuten pistorasioihin kiinteästi asennettavat hienosuojat, voidaan eristysresistanssin mittaukseen käytettävä jännite laskea 250 V tasolle. (Sähköinfo Oy, 2017, s. 161) 4.3 Kiinteistön salamasuojaus Puhtaan ylijännitesuojauksen lisäksi kiinteistöön on hyvä asentaa myös ulkoinen salamasuojaus, jotta kiinteistö kärsisi mahdollisimman vähän vaurioita salaman iskiessä suoraan kiinteistöön. Ilman kunnollista salamasuojausta suoraan kiinteistöön osunut salama voi aiheuttaa tulipalon ja/tai rakenteen fyysisen vaurioitumisen. Yksinkertaisimmillaan kiinteistön salamasuojaus on yksittäinen ukkosenjohdatin, joka on liitetty maapotentiaaliin kiinteistön maadoituselektrodin kautta. Yksittäinen ukkosenjohdatin toimii hyvin pienissä kiinteistöissä kuten kesämökeissä, mutta suuremmissa ja laajemmissa kohteissa salamasuojaus on laajempi. Laajemmissa kiinteistöissä salamavirralla pyritään järjestämään reitti maahan useasta eri kohdasta, tavallisesti rakennuksen jokaisen kulman kohdalta. Lisäksi rakennuksen teräviin kulmiin tulee kiinnittää huomiota salamasuojauksen näkökulmasta, koska terävät kulmat ovat salaman iskuille erityisen alttiita. (Obo Betterman Oy, 2017)
19 19 (38) 5 YLIJÄNNITESUOJAUKSEN MALLI 5.1 Työn taustat Keväällä 2017 olleella Projekti 3 -kurssilla tehtäväksi annettiin kehitellä oppilaitokselle opetuskäyttöön soveltuva kiinteistön ylijännitesuojauksen demolaitteisto. Projektin aikana suojaus suunniteltiin ja rakennettiin vastaamaan nykyaikaisia ylijännitesuojauksen vaatimuksia. Demolaitteiston jännitelähteeksi opettaja esitteli Kikusuin TOS 5051 jännitekestoisuustesterin, joka kykeni syöttämään 5 kv:n tasa- ja vaihtojännitteen. Tuotoksen jännitelähde osoittautui kaikin puolin epäsopivaksi, sillä sen syöttämä pulssi oli liian hidas ja suurimpana syynä kyseisen jännitelähteen 110 ma:n virtaraja, jonka ylityttyä laite lakkasi syöttämästä jännitettä. 110 ma:n raja tuli vastaan heti, kun ylijännitesuojat alkoivat johtaa, joka tapahtui jo kilovoltin tasossa. Jännitelähteen virtarajan takia suojien toimintaa ei päästy toteamaan ollenkaan. Opinnäytetyössä tuo entinen jännitelähde on korvattu syöksyjännitegeneraattorilla, jonka pulssi vastaa melko tarkasti standardin mukaista, suojien testaamiseen käytettyä pulssia. 5.2 Yleiskuvaus Järjestelmällä on tarkoitus tutustuttaa tulevat opiskelijat laboratoriotyön muodossa ylijännitesuojien toimintaan salamajännitteen ollessa ylijännitelähteenä. Työssä suojien toimintaan perehdytään oskilloskoopilla mittaamalla suojien jännitetasot ja jännitteen muoto sekä virrat T1+T2 ja T3 suojien jälkeen. Ylijännitesuojat kytketään peräkkäin siten, että karkea- eli ukkossuoja on ensimmäisenä, toisenportaan suoja on toisena ja laitteen hienosuoja on viimeisenä. Suojat kytketään toisiinsa 15 metriä pitkillä kumikaapeleilla, joiden johdinten poikkipinta-ala on 2,5 mm 2. Ukkossuojan tulopuolelle L1-liittimeen kytketään syöksyjännitegeneraattorin syöttämä pulssi ja tulopuolen maadoitusliittimeen kytketään maapotentiaali. Oskilloskoopin mittapäät kytketään mitattavien suojan lähtöpuolen L1-liittimiin banaaniliittimillä. Mittapäiden maadoitus tapahtuu kytkemällä mittapäiden maadoitusjohtimet hauenleuoilla kupariseen maadoituskiskoon. Ylijännitesuojien jännitetaso ja jännitteen muoto mitataan oskilloskoopilla. Oskilloskoopista asetellaan jännitetasoksi kanavaan yksi 1 kv/ ruutu ja aika-asetteluksi asetetaan 20 mikrosekuntia. Kanavaan kaksi asetellaan jännitetasoksi 500 V/ ruutu. Jotta jännitteen käyrämuoto saataisiin tallennettu työselostusta varten, täytyy oskilloskooppiin asetella liipaisuraja, joka on 500 V ja se asetellaan kanavaan yksi. Oskilloskoopin asetuksissa jännitemittapäiden vaimennus asetellaan arvoon 1000:1 ja virtamittapäiden vaimennus asetellaan arvoon 10:1.
20 20 (38) 5.3 Rakentaminen Osa laitteistosta oli jo valmiina olemassa, sillä tämä opinnäytetyö jatkaa kevään 2017 Projekti 3- kurssilla aloitettua työtä. Kevään 2017 projektikurssilla ylijännitesuojat koteloitiin ja suojien liittäminen jännitelähteeseen ja suojien kytkeminen peräkkäin mahdollistettiin banaaniliittimillä. Lisäksi suojien väliset kaapelit olivat valmiina banaaniliittimiä myöten. Varsinainen rakentaminen alkoi mittausta varten tarkoitetun kytkentäkotelon kokoonpanolla. Työn edetessä mittaustapa vaihtui ja kytkentäkotelo jäi lähinnä Marxin generaattorin syöttämän pulssin mittaukseen. Kytkentäkotelon jälkeen vuorossa oli työpöydän metalliosien maadoitus. Maadoitus tehtiin 2,5 mm 2 hienosäikeisellä kelta-vihreällä (kevi) maadoitusjohtimella. Maadoitusten jälkeen valmisteltiin johdin, jota pitkin syöksyjännitegeneraattorin pulssi tuotiin suojille. Johdin koostui NKT-suurjännitejohtimesta, johon liitettiin juottamalla uros-banaaniliittimet molempiin päihin. Johtimen eristystä vahvistettiin juotoksien ja banaaniliittimien kohdalta useilla kutistesukkakerroksilla. 5.4 Testaus Mittalaitteisto ja tulosten tulkinnalliset seikat Mittalaitteisto koostui aluksi Gw instek GDS-2102 kaksikanavaisesta oskilloskoopista, Testec TT-HVP 15 HF ja Fluke 80K-6 suurjännitemittapäistä. Virtoja mitattiin Fluken i30s-mittapäillä. Testekin mittapää on oskilloskoopin kanavassa 1 ja Fluken mittapää kanavassa kaksi. Työssä esitetyissä Gw instek -oskilloskoopin kuvissa yksi ruutu on tuhatkertainen kuvassa esitettyyn jännitteeseen verrattuna, koska käytössä olevien suurjännitemittapäiden suhdeluku on 1000:1. Esimerkiksi ruudulla näkyvä 500 millivolttia vastaa todellisuudessa 500 volttia. Kuvissa kanava yksi on keltainen ja kanava kaksi on sininen. Myöhemmin suojien valmistajalta tuli pyyntö tarkemmista ja laajemmista lisätesteistä, jolloin neljän yhtäaikaisen mittaussuureen takia Gw instekin oskilloskooppi jouduttiin korvaamaan Yokogawa DLM 2024 oskilloskoopilla, jossa on neljä mittauskanavaa Alkuperäisen suunnitelman mukaan tehdyt testaukset Ensimmäisissä testeissä ylijännitesuojia testattiin 10 kv:n lataavalla tasajännitteellä ja alkuperäisellä kytkennällä, jonka pulssimuoto oli 0,83 / 45,9 µs. Pulsseja tuli noin sekunnin välein ja oskilloskoopilla mitattiin pulssin suuruus ja muoto. Suojien toiminta herätti kummastusta, sillä suojat laskivat usein syötettävän pulssin huippuarvon läpi joko vaimentamatta sitä ollenkaan tai vaimentaen sitä hyvin vähän.
21 21 (38) Koe toistettiin siten, että aluksi pulssien välissä oli viisi minuuttia ja sen jälkeen kymmenen minuuttia. Tuloksissa huipun läpi meno harventui, mutta sitä tapahtui huolestuttavan usein silti. Kuvassa 6 on esitetty 0,83 / 45,9 µs muotoa olevan pulssin käyrämuoto ja kuvissa 7 ja 8 on esitetty suojista läpi menneitä pulsseja. Kuva 6. Käyrämuoto 0,83 / 45,9 µs pulssille
22 22 (38) Kuva 7. Suojista T1+T2 ja T3 läpi mennyt jännite, kun suojat toimivat suunnitellusti Kuva 8. T1+T2 suojan jälkeinen jännite, kun suoja on laskenut huipun läpi
23 23 (38) Testien tulokset ja metodit lähetettiin suojia valmistavan yrityksen edustajalle, joka kertoi testauksissa käytettävän pulssin olevan liian nopea. Tämän jälkeen testipulssia alettiin muokata hitaammaksi luvussa 3.2 kuvatuilla tavoilla Lähes standardimuotoisella pulssilla suoritetut testit Uudistetulla kytkennällä testaukset aloitettiin 10 kv:n lataavalla tasajännitteellä, jolloin ukkosta matkivan pulssin jännite on noin 7 kv ja pulssien välillä oli 5-10 sekuntia. Suojissa tapahtui samaa ilmiötä kuin aiemminkin, mutta huomattavasti harvemmin. Kuvassa 9 on esitetty käyrämuoto pulssille, joka on muotoa 12 / 263 µs. Kuvassa oleva sininen käyrä on virta, jonka Marxin generaattori tuottaa. Virralle pätee virtapihdin muuntosuhde 100 millivolttia = 1 ampeeri. Kuvassa oleva virta on suurimmillaan hieman yli ampeeri Kuva 9. Uudistetun kytkennän tuottaman pulssin muoto
24 24 (38) Tämän jälkeen pulssien väli kasvatettiin viiteen minuuttin, ja lataava tasajännite nostettiin 20 kv: iin, jolloin testipulssin jännite on noin 14,7 kv. Testejä tehtiin viiden sarjoissa, ja ainostaan yhdessä viidestä tehdyistä testeistä suojat laskivat läpi piikin, jonka huippuarvo oli suuruudeltaan 3 kv. Testejä jatkettiin suojia valmistavan yrityksen pyynnöstä laajennetulla testiohjelmalla, jonka tulokset luovutettiin yrityksen analysoitaviksi. Testejä jatkettiin käyttäen kolmea eri lataavan tasajännitteen tasoa. Tasot oliva 10 kv, 20 kv ja 30 kv. Pulssien välissä oli 5 minuuttia ja mittaukset tehtiin kymmenen mittauksen sarjoissa, joista katsottiin kuinka usein suojat laskevat läpi pulssin. Testeissä ilmeni, että aikaisemmat testit ovat saaneet suojat toimimaan hyvin epävarmasti ja ne eivät rajoittaneet jännitteitä edes standardin minimi vaatimuksien vaatimalle tasolle, puhumattakaan suojien valmistajan ilmoittamasta tiukemmasta tasosta. Mahdollisia syitä suojien vanhenemiselle saattoivat olla aikaisemmin tiheämpi pulssien syöttö ja/tai 0,83/46 µs pulssi, joka oli nopeampi kuin pulssi, jolta suojat on suunniteltu suojaamaan. Valmistajan pyynnöstä tehtyihin testeihin tuli uutena lisänä virran mittaus ja kuormana toimiva halogeenilamppu. Lamppu kytkettiin kulloinkin testattavan suojan perään. Mittausjärjestelyt muuttuivat paljon edellisiin testeihin verrattuna, koska suojien valmistaja halusi saada selville kunkin suojan läpi menevän virran ja jännitteen lisäksi myös maadoituksessa esiintyvät virrat ja jännitteet. Tästä syystä oskilloskooppi jouduttiin vaihtamaan nelikanavaiseen Yokogawa DLM 2024 oskilloskooppiin. Jännitemittapäät olivat samoja, joita käytettiin aiemmissa testeissä ja virtamittapäinä käytettiin Fluken i30s-virtamittapäitä. Kuvassa 10 on esitetty mittausjärjestelyjen kytkentäkuva, kun mitataan T3 suojaa ja kuvassa 11 on esitetty toteutunut mittausjärjestely. Kuvassa 11 takimmainen suoja on T1+T2 suoja, keskimmäinen on T2 suoja ja lähimpänä kameraa oleva suoja T3 suoja. Kuvassa etualalla olevassa laatikossa on kuormana toimiva halogeenilamppu. Kuva 10. Kytkentäkuva, kun mitataan suojaa T3
25 25 (38) Kuva 11. Toteutuneet mittausjärjestelyt. Kytkennän periaate ja mittauspisteet ovat samat mitattaessa ylempiä suojia, ainoastaan alempi suoja poistuu ja kuorma liitetään seuraavaan suojaan. Alempien suojien mittaukset suoritettiin aina T1+T2 suojan läpi, jotta suojille ei aiheutuisi enempää vahinkoa kuin tähän asti on ehditty tuottaa. Mittaukset suoritettiin kolmella eri jänniteportaalla ja kukin suoja testattiin kyseisillä jänniteportailla kymmenen kertaa, eli testejä kertyi yhteensä yhdeksänkymmentä kappaletta. Testeistä kerättiin Execel-taulukkoon suojista läpimenneiden jännitteiden ja virtojen huippuarvojen lisäksi myös maadoituksessa esiintyneiden virtojen ja jännitteiden huippuarvot. Kuvissa 12, 13 ja 14 on esitetty joita-
26 26 (38) kin testien tuloksia. Kuvissa sininen käyrä edustaa suojista läpi mennyttä jännitettä, vihreä maadoituksessa esiintyvää jännitettä, punainen maadoituksessa esiintyvää virtaa ja keltainen suojista läpi mennyttä virtaa. Kuva 12. T1+T2 suojan mittattaustulos 30 kv:n jännitteellä. Kuvista 12 ja 13 huomataan, että suojasta läpi menneen jännitteen käyttäytyminen (sinine käyrä) ei ole toimivalle suojalle ominainen. Kuvan 7 (toimivan suojan käyrämuoto) käyrään verrattuna kuvien 12 ja 13 käyrämuodot ovat jyrkempiä ja läpi menee huomattavan suuri piikki, joten voidaan todeta, että suojaus ei toimi suunnitellusti kuvissa 12 ja 13.
27 Kuva 13. T2 suojan mittaustulos 20 kv:n jännitteellä. 27 (38)
28 28 (38) Kuva 14. T3 suojan testaustulos 10 kv:n jännitteellä. Kuvassa 14 esitetyssä käyrässä suojaus ei toimi suunnitellusti, koska suojasta läpi menneen jännitteen huippu arvo on yli 2 kv. Lisäksi käyrä laskee liian jyrkästi toimivan suojan käyrään verrattuna. 5.5 Laboratoriotyön yleisjärjestely Marxin generaattori rakennetaan kuvan 3 osoittamalla tavalla, jonka jälkeen suojat asetetaan mittausta varten suurjännitehäkin sisään kannetulle pöydällä. Suojien väliset kaapelit kytketään nykyisten värikoodien mukaan vastaavin liittimiin L1, L2, L3, N ja PE. Kaapelit tulee levittää häkin sisäpuolelle siten, että kaapeleihin tulee mahdollisimman vähän ja mahdollisimman laajoja lenkkejä indusoituneiden jännitteiden välttämiseksi. Laboratoriotyön tarkempi kuvaus ja toteutus on esitetty liitteissä 1, joka on laboratoriotyön työohje.
29 29 (38) Mittauksissa käytetään Yokogawa DLM 2014 oskilloskooppia. Oskilloskoopin mittapäät kytketään suojien T1+T2 ja T3 lähtöpuolelle vaiheliittimeen. Oskilloskooppi käynnistetään ja tehdään seuraavaksi kuvatut asetukset. Kanavaan 1 asetellaan jännitetasoksi 1 kv/ ruutu ja kanavaan 2 jännitetasoksi 500 V/ ruutu. Kanavaan 1 asetetaan liipaisuraja, jonka arvo on välillä 500 V. Liipaisu moodina on nouseva reuna ja yksittäinen liipaisu. Oskilloskoopin aika-asetteluksi asetetaan 20 µs. Aika-asettelua voi muuttaa tarvittaessa kuvaajien ollessa pysäytettynä ruudulla. Mittauksia tehdään 10 kappaletta kahdella eri jännitetasolla. Lataavan tasajännitteen arvot ovat 10 ja 30 kv ja mittausten välillä on oltava vähintään viisi minuuttia, jotta suojat ehtivät palautua. Mittauksista taltioidaan suojista läpimenneiden jännitteiden huippuarvot sekä jännitteiden ja virtojen käyrämuodot. käyrämuodot voidaan tallentaa oskilloskoopista muistitikulle, mutta on suositeltavaa ottaa myös ruudusta valokuva. Suojista läpimenneistä jännitteistä lasketaan kaikkien mittausten jälkeen keskiarvo. Opiskelijat arvioivat läpimenneiden jännitteiden huippuarvojen, laskemiensa keskiarvojen ja käyrämuotojen perusteella suojien toimintaa. Kuvassa 15 on esitetty suojien sijoitus laboratoriotyötä varten. Kuva 15. Suojien ja kuorman sijoitus pöydälle laboratoriotyössä Laboratoriotyön lisäelementtinä on lamppu, jolla havainnollistetaan mitä voi tapahtua, mikäli ylijännitesuojausta ei ole. Lamppu kytketään varsinaisten mittausten ajaksi laitesuojan taakse. Mittausten
30 30 (38) lopuksi lamppu kytketään suoraan Marxin generaattoriin ilman suojia ja katsotaan mitä tapahtuu. Tällaisella järjestelyllä opiskelijat saavat toivottavasti kuvan ylijännitesuojauksen tarpeellisuudesta.
31 31 (38) 6 YHTEENVETO JA POHDINTA Työn tarkoitus oli perehtyä kiinteistön ylijännitesuojaukseen ukkosen aiheuttamia ylijännitteitä vastaan ja tuottaa oppilaitokselle laboratoriotyön muodossa kokonaisuus, jolla opiskelijat pystytään perehdyttämään kiinteistön ylijännitesuojauksen toimintaan. Työ paisui sen edetessä johtuen ylijännitesuojien yllättävistä toiminnoista. Kun valmistaja kuuli kummallisuuksista, he pyysivät lisätestejä laajemmalla ja tarkemmalla testiohjelmalla. Työ oli lopulta laajempi ja monipuolisempi kuin aluksi suunniteltiin. Alun alkaen tarkoituksena oli pelkästään luoda laboratoriotyö, jossa perehdytään ylijännitesuojien toimintaan. Työn edetessä vastaan tuli standardeja, joihin piti perehtyä, jotta testaukset saataisiin mahdollisimman tarkoiksi ja ammattimaisiksi. Testien suuri määrä ja suunta, johon työ alkoi lähteä, yllätti täysin. Lopputuloksena syntyi odotetusti laboratoriotyö, mutta sen lisäksi suojien valmistaja kiinnostui tehdyistä testeistä ja pyysi lisää tarkempia testejä, jotta saisi selville, ovatko huolestuttavat ilmiöt pelkästään testien järjestelyjen aiheuttamia. Työssä oppi hyvin ylijännitesuojauksen toiminnan lisäksi myös mittausteknisiä asioita, kuten mittausta vääristävien tekijöiden tunnistamisen ja niiden eliminoinnin merkityksen. Myös oskilloskooppi ja sen virittäminen tulivat tutuksi työn edetessä. Työtä voisi vielä jatkokehittää siten, että suojille tuotaisiin muusta sähköverkosta erillisellä jännitelähteellä tuotettu 50 Hz:n signaali, jonka päälle ylijännitepulssi syötettäisiin. Edellä kuvattu järjestely vastaisi todellista tilannetta laboratoriokoossa. Työn tavoitteet täyttyivät, sillä oppilaitos sai kaipaamansa laboratoriotyön työohjeineen, päivitetyt kuvat syöksyjännitegeneraattorista ja materiaalin, jossa perehdytään ylijännitesuojaukseen ja testaukseen. Tuotosten valossa työtä voi pitää onnistuneena.
32 32 (38) 7 LÄHDELUETTELO ( ). Haettu osoitteesta Sähköala.fi: Aro, M.;Elovaara, J.;Karttunen, M.;Nousiainen, K.;& Palva, V. (2003). Suurjännitetekniikka. Otatieto. Ilmatieteen laitos. (2018). (Ilmatieteen laitos) Haettu osoitteesta Obo Betterman Oy. ( ). Suomen Standardisoimisliitto ry. (2017). SFS :2017 Pienjännitesähköasennukset. Osa 4-44: Suojausmenetelmät. Helsinki. Sähköinfo Oy. (2012). ST Rakennusten salamasuojaus. Sähköinfo Oy. (2017). D Käsikirja rakennusten sähköasennuksista. Espoo, Suomi. The International Electrotechnical Commission. (2011). IEC Low-voltage surge protective devices- Part 11: Surge protective devices connected to low-voltage systems- Requirements and test methods. Geneve, Sveitsi. TUKES. (ei pvm). Haettu osoitteesta
33 33 (38) 8 LIITTEET LIITE 1 LABORATORIOTYÖN TYÖOHJE MUU RAPORTTI - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA KIINTEISTÖN YLIJÄNNITE- SUOJAUKSEN MALLI Suurjännitetekniikka Työohje Versio 1.0/
34 34 (38) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO ENNAKKOTEHTÄVÄT LAITTEET MITTAUSKYTKENTÄ OSKILLOSKOOPPI Perusasetukset Jännitetasosta riippuvia asetuksia Lataava tasajännite 10 kv Lataava tasajännite 30 kv MITTAUKSET TYÖSELOSTUKSEEN... 38
35 35 (38) 1 JOHDANTO Työntarkoituksena on perehtyä ylijännitesuojien toimintaan ukkosen aiheuttamia ylijännitteitä vastaan. Työssä ukkosta matkiva pulssi tuotetaan Marxin generaattorilla. Suojat on suunniteltu pulssille, jonka muoto on 10/350 µs, mutta käytössä on pulssi, joka on muotoa 12/263 µs. Pulssin muodosta voi aiheutua pieniä muutoksia suojien toimintaan, mutta oikea salama on hyvin sattumanvarainen ilmiö, jonka pulssin muoto ei ole millään muotoa vakio. Näin ollen pulssin muodolla ei saa olla merkittävää vaikutusta suojien toimintaan. IEC standardeissa määritetään suojien jälkeiselle jännitteelle hyväksytyt tasot. Standardin mukaan jännitetasojen tulee olla seuraavat ylijännitesuojien jälkeen (suluissa oleva arvo on valmistajan itselleen asettama raja-arvo): T1(T1+T2) <4 kv (1,5) T2 <2,5 kv (1,5) T3 <1,5 kv (1). 2 ENNAKKOTEHTÄVÄT Tutustu Moodlessa olevaan materiaaliin, joka koskee ylijännitesuojausta ja testauksia sekä työohjeeseen. Lisäksi tulosta mittauspöytäkirja Moodlesta. 3 LAITTEET Työssä mitataan ylijännitesuojien jälkeinen jännite käyttäen oskilloskooppia. Laitteistona on: Yokogawa DLM 2024 oskilloskooppi Testec TT-HVP 15 HF suurjännitemittapää (keltainen) Fluke 80K-6 suurjännitemittapää (punainen) 2 kpl Fluke i30s virta mittapäitä koteloidut T1+T2, T2 ja T3 suojat Kaksi kerää kumikaapelia (pituus 15 m) koteloitu hehkulamppu ja liitosjohto Marxin generaattori Muistitikku ja/tai (kännykkä)kamera
36 36 (38) 4 MITTAUSKYTKENTÄ Marxin generaattori rakennetaan kuvan 1. osoittamalla tavalla. Kuva 2. Marxin generaattorin kytkentäkuva Marxin generaattori rakennetaan teknisistä syistä kahdella pallokipinävälillä, mutta ainoastaan ylempää pallokipinäväliä käytetään kytkimenä. Marxin generaattoria rakennettaessa on syytä tarkastaa, että ylempi pallokipinäväli on pienempi kuin alempi. Mikäli näin ei ole ylempi pallokipinäväli tulee ruuvata noin puolet pienemmäksi kuin alempi, sillä kipinän tulee syttyä ainoastaan ylemmässä kipinävälissä. Kun Marxin generaattori on rakennettu, suojat ja kuormana toimiva lamppu asetetaan pöydälle mahdollisimman kauas toisistaan pöydän asettamissa puitteissa. suojien T1+T2 ja T2 sekä T2 ja T3 väliset kumikaapelit levitetään häkkiin siten, että kaapeleihin tulee mahdollisimman vähän ylimääräisiä lenkkejä ja syntyneet lenkit tulee pitää mahdollisimman laajoina ylimääräisestä induktanssista syntyvien mittaushäiriöiden välttämiseksi. Kaapelit pyritään mahdollisuuksien rajoissa pitämään poissa kuparilevyltä Kaapelit kytketään nykyisten värikoodien mukaisesti (L1=ruskea, L2=musta, L3=harmaa, N=sininen, PE=kelta-vihreä). Ukkosta matkiva pulssi tuodaan ukkossuojan (T1+T2) tulopuolen L1 liittimeen mustalla erikoisvalmisteisella johtimella ja tulopuolen PE liittimeen kytketään maadoitus, joka on yhteydesssä Marxin generaattorin maadoitettuihin osiin. Koteloitu lamppu kytketään T3 suojan perään siten, että vaihetta pitkin pulssi tuodaan lampulle, mutta normaalista kytkennästä poiketen, pulssi johdetaan lampulta pois keltavihreällä johtimella. Keltainen jännitemittapää kytketään oskilloskoopin kanavaan 1 ja punainen mittapää kanavaan 2. keltainen mittapää kytketään T1+T2 suojan lähtöpuolen L1 liittimeen ja punainen mittapää kytketään T3 suojan lähtöpuolen vaiheliittimeen. Mittapäiden maadoitus on toteutettu hauenleuoilla. Kytke hauenleuat kupariseen potentiaalintasauskiskoon ennen mittauksia.
37 37 (38) Ensimmäinen virtapihti kytketään T1+T2 suojalta T2 suojalle lähtevään L1 johtimeen. Kytke tämä virtapihti kanavaan 3. Toinen virtapihti kytketään T3 suojalta kuormana toimivalle lampulle lähtevään vaihejohtimeen. Kytke T3 suojan jälkeistä virtaa mittaava pihti kanavaan 4. Varmista, että virtapihdit on kytketty päälle liukukytkimestä. Osoituksena on punainen LED merkkivalo. Yksityiskohtainen kytkentäkuva suojille ja mittapäille on esitetty kuvassa 2. Kuva 3. Kytkentäkuva suojille ja mittapäille. HUOM! Keltainen mittapää kestää korkeampaa jännitettä kuin punainen mittapää. Keltaisen mittapään on AINA oltava T1+T2 suojan jälkeistä jännitettä mittaava mittapää! 5 OSKILLOSKOOPPI 5.1 Perusasetukset Aika-asetus: 20 µs/ruutu Liipaisu (trigger) kanavaan 1 yksittäinen liipaisu (Single trigger) nousevalla reunalla (rising edge) Liipaisutaso: 500 V mikäli jännitetason noston jälkeen skooppi ei liipaise nosta liipaisuraja 1000 V: iin Kanavien 1 ja 2 probe vaimennus (attenuation) asetetaan 1000:1 Kanavien 3 ja 4 probe vaimennus asetetaan 10:1 Kanavat 1 ja 2 asetetaan jännitekanaviksi Kanavat 3 ja 4 asetetaan virtakanaviksi Kanavien 1 ja 2 kaistanleveys (bandwidth) asetetaan 1 MHz Kanavien 3 ja 4 kaistan leveys asetetaan 125 khz. Mikäli kaistanleveyttä ei asetella virtakanavilla oikeaan arvoon, virran arvot ovat mitä sattuu. Lisäksi huippu- ja minimiarvoja varten kannattaa measure valikon items osiosta laittaa kanavien 1 4 huippu- ja minimiarvojen osoitukset päälle.
Paikka: L220. Aalto ELEC 1 (6)
S-18.3146 Suurjännitetekniikka Laboratoriotyö 2 Ylijännitesuojat Paikka: L220 Aalto ELEC Suurjännitetekniikka/PH/PT/SK 1 (6) 2015 1. YLEISTÄ Ylijännitesuojauksella pyritään rajoittamaan verkostossa esiintyvien
Diplomityö: Kaapeliverkkoon varastoituneen energian vaikutukset kytkentäylijännitteisiin
Diplomityö: Kaapeliverkkoon varastoituneen energian vaikutukset kytkentäylijännitteisiin Aleks Tukiainen, Tampere, 23.11.2018 Työn taustatiedot ja tavoite Työ tehtiin sähköverkkoyhtiö Elenia Oy:lle Verkko-omaisuus
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
Lisätään kuvaan muuntajan, mahdollisen kiskosillan ja keskuksen johtavat osat sekä niiden maadoitukset.
MUUNTAMON PE-JOHDOT Kun kuvia piirretään kaaviomaisina saattavat ne helposti johtaa harhaan. Tarkastellaan ensin TN-C, TN-C-S ja TN-S järjestelmien eroja. Suomessa käytettiin 4-johdin järjestelmää (TN-C)
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
Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja
Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja maadoitukset Viestintäverkkojen sähköinen suojaaminen ja maadoitukset Antenniverkon potentiaalintasaus ja maston maadoitus Yleiskaapelointijärjestelmän ylijännitesuojaus
Maadoittaminen ja suojajohtimet
Maadoittaminen ja suojajohtimet Tapio Kallasjoki 2/2016 Standardisarjan SFS 6000 ohjeita Kun sähköliittymää syötetään verkosta, joka sisältää PEN-johtimen on liittymään tehtävä maadoitus, jossa on maadoituselektrodi
SÄHKÖTEKNIIKKA. NTUTAS13 Tasasähköpiirit Jussi Hurri kevät 2015
SÄHKÖTEKNIIKKA NTTAS13 Tasasähköpiirit Jussi Hurri kevät 2015 1. PERSKÄSITTEITÄ 1.1. VIRTAPIIRI Virtapiiri on johtimista ja komponenteista tehty reitti, jossa sähkövirta kulkee. 2 Virtapiirissä on vähintään
Sähkölaitteistojen tarkastukset
Sähkölaitteistojen tarkastukset Tapio Kallasjoki 2017 Säädökset ja standardit Säädökset Sähköturvallisuuslaki (1135/2016) Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden turvallisuudesta (1437/2016) Valtioneuvoston
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
TN T 3 / / SÄH Ä KÖAS A IOI O TA T Vi taniemen koulu
TN 3 / SÄHKÖASIOITA Viitaniemen koulu SÄHKÖSTÄ YLEISESTI SÄHKÖ YMPÄRISTÖSSÄ = monen erilaisen ilmiön yhteinen nimi = nykyihminen tulee harvoin toimeen ilman sähköä SÄHKÖN MUODOT SÄHKÖN MUODOT pistorasioista
d) Jos edellä oleva pari vie 10 V:n signaalia 12 bitin siirtojärjestelmässä, niin aiheutuuko edellä olevissa tapauksissa virheitä?
-08.300 Elektroniikan häiriökysymykset Kevät 006 askari 3. Kierrettyyn pariin kytkeytyvä häiriöjännite uojaamaton yksivaihejohdin, virta I, kulkee yhdensuuntaisesti etäisyydellä r instrumentointikaapelin
SÄHKÖTEKNIIKKA. NBIELS13 Tasasähköpiirit Jussi Hurri syksy 2015
SÄHKÖTEKNIIKKA NBIELS13 Tasasähköpiirit Jussi Hurri syksy 2015 1. PERSKÄSITTEITÄ 1.1. VIRTAPIIRI Virtapiiri on johtimista ja komponenteista tehty reitti, jossa sähkövirta kulkee. 2 Virtapiirissä on vähintään
SÄHKÖSTATIIKKA JA MAGNETISMI. NTIETS12 Tasasähköpiirit Jussi Hurri syksy 2013
SÄHKÖSTATIIKKA JA MAGNETISMI NTIETS12 Tasasähköpiirit Jussi Hurri syksy 2013 1. RESISTANSSI Resistanssi kuvaa komponentin tms. kykyä vastustaa sähkövirran kulkua Johtimen tai komponentin jännite on verrannollinen
Tehtävä 1. a) sähkövirta = varausta per sekunti, I = dq dt = 1, A = 1, C s protonin varaus on 1, C
Tehtävä a) sähkövirta = varausta per sekunti, I = dq dt =, 5 0 3 =, 5 0 3 C s protonin varaus on, 6 0 9 C Jaetaan koko virta yksittäisille varauksille:, 5 0 3 C s kpl = 9 05, 6 0 9 s b) di = Jd = J2πrdr,
Helppo ja luotettava tapa suorittaa täydellinen salama- ja ylijännitesuojaus. TBS Salama- ja ylijännitesuojausjärjestelmät
TBS Salama- ja ylijännitesuojausjärjestelmät Helppo ja luotettava tapa suorittaa täydellinen salama- ja ylijännitesuojaus TBS Salama- ja ylijännitesuojausjärjestelmät Otteita uudesta SFS 6000- standardista
BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka
BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka Maasulkusuojaus Jarmo Partanen Maasulku Keskijänniteverkko on Suomessa joko maasta erotettu tai sammutuskuristimen kautta maadoitettu. pieni virta Oikosulku, suuri virta
FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT. 1 Johdanto
FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT Työn tavoitteet o Havainnollistaa vaihtovirtapiirien toimintaa o Syventää ymmärtämystä aiheeseen liittyvästä fysiikasta 1 Johdanto Tasavirta oli 1900 luvun alussa kilpaileva
Kuva 1. Ohmin lain kytkentäkaavio. DC; 0 6 V.
TYÖ 37. OHMIN LAKI Tehtävä Tutkitaan metallijohtimen päiden välille kytketyn jännitteen ja johtimessa kulkevan sähkövirran välistä riippuvuutta. Todennetaan kokeellisesti Ohmin laki. Välineet Tasajännitelähde
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
FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT. 1 Johdanto. 2 Teoreettista taustaa
FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT Työn tavoitteita o Havainnollistaa vaihtovirtapiirien toimintaa o Syventää ymmärtämystä aiheeseen liittyvästä fysiikasta 1 Johdanto Tasavirta oli 1900 luvun alussa kilpaileva
Katso Opetus.tv:n video: Kirchhoffin 1. laki http://opetus.tv/fysiikka/fy6/kirchhoffin-lait/
4.1 Kirchhoffin lait Katso Opetus.tv:n video: Kirchhoffin 1. laki http://opetus.tv/fysiikka/fy6/kirchhoffin-lait/ Katso Kimmo Koivunoron video: Kirchhoffin 2. laki http://www.youtube.com/watch?v=2ik5os2enos
Fysiikan laboratoriotyöt 3 Sähkömotorinen voima
Fysiikan laboratoriotyöt 3 Sähkömotorinen voima Työn suorittaja: Antti Pekkala (1988723) Mittaukset suoritettu 8.10.2014 Selostus palautettu 16.10.2014 Valvonut assistentti Martti Kiviharju 1 Annettu tehtävä
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
Fy06 Koe 20.5.2015 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/7
Fy06 Koe 0.5.015 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/7 alitse kolme tehtävää. 6p/tehtävä. 1. Mitä mieltä olet seuraavista väitteistä. Perustele lyhyesti ovatko väitteet totta vai tarua. a. irtapiirin hehkulamput
TBS Salama- ja ylijännitesuojat
TBS Salama- ja ylijännitesuojat Salama- ja ylijännitesuojaus Haitalliset ylijännitteet johtuvat salamapurkauksista tai ovat seurausta sähkön jakeluverkossa tehtävistä kytkennöistä. ämä ylijännitteet voivat
Tasasähkövoimansiirto
TAMK Tasasähkövoimansiirto 1 () Sähkölaboratorio Jani Salmi 13.04.014 Tasasähkövoimansiirto Tavoite Työn tavoitteena on muodostaa tasasähkövoimansiirtoyhteys kahden eri sähköverkon välille. Tasasähkölinkillä
SÄHKÖ KÄSITTEENÄ. Yleisnimitys suurelle joukolle ilmiöitä ja käsitteitä:
FY6 SÄHKÖ Tavoitteet Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää sähköön liittyviä peruskäsitteitä, tutustuu mittaustekniikkaan osaa tehdä sähköopin perusmittauksia sekä rakentaa ja tutkia yksinkertaisia
TBS Salama- ja ylijännitesuojat
TBS Salama- ja ylijännitesuojat Salama- ja ylijännitesuojaus Haitalliset ylijännitteet johtuvat salamapurkauksista tai ovat seurausta sähkön jakeluverkossa tehtävistä kytkennöistä. ämä ylijännitteet voivat
Mittalaitetekniikka. NYMTES13 Vaihtosähköpiirit Jussi Hurri syksy 2014
Mittalaitetekniikka NYMTES13 Vaihtosähköpiirit Jussi Hurri syksy 2014 1 1. VAIHTOSÄHKÖ, PERUSKÄSITTEITÄ AC = Alternating current Jatkossa puhutaan vaihtojännitteestä. Yhtä hyvin voitaisiin tarkastella
RAIDETESTERIN KÄYTTÖOHJE
RAIDETESTERIN KÄYTTÖOHJE Yleiskuvaus Mittalaite tutkiin virtapiirin johtavuutta ja ilmaisee virtapiirissä olevan puhtaasti resistiivisen vastuksen. Mittalaitteen toiminnallisuus on parhaimmillaan, kun
Pynnönen 1.5.2000. Opiskelija: Tarkastaja: Arvio:
AMTEK 1/7 Opintokokonaisuus : Jakso: Harjoitustyö: 3 SÄHKÖ Pvm : Opiskelija: Tarkastaja: Arvio: Tavoite: Välineet: Opiskelija oppii ymmärtämään kolmivaihejärjestelmän vaihe- ja pääjännitteiden suuruudet
Aineopintojen laboratoriotyöt 1. Veden ominaislämpökapasiteetti
Aineopintojen laboratoriotyöt 1 Veden ominaislämpökapasiteetti Aki Kutvonen Op.nmr 013185860 assistentti: Marko Peura työ tehty 19.9.008 palautettu 6.10.008 Sisällysluettelo Tiivistelmä...3 Johdanto...3
Kondensaattori ja vastus piirissä (RC-piiri)
Kondensaattori ja vastus piirissä (RC-piiri) Virta alkaa kulkea, kondensaattori varautua, vastustaa yhä enemmän virran kulkua I Kirchhoffin lait ovat hyvä idea 1. Homogeeniyhtälön yleinen ratkaisu: 2.
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
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
FY6 - Soveltavat tehtävät
FY6 - Soveltavat tehtävät 21. Origossa on 6,0 mikrocoulombin pistevaraus. Koordinaatiston pisteessä (4,0) on 3,0 mikrocoulombin ja pisteessä (0,2) 5,0 mikrocoulombin pistevaraus. Varaukset ovat tyhjiössä.
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
PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET
Ohje SUM6 1 (9) PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM6 2 (9) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet...
Ledien kytkeminen halpis virtalähteeseen
Ledien kytkeminen halpis virtalähteeseen Ledien valovoiman kasvu ja samanaikaisen voimakkaan hintojen lasku on innostuttanut monia rakentamaan erilaisia tauluja. Tarkoitan niillä erilaista muoveista tehtyjä
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
2. Sähköisiä perusmittauksia. Yleismittari.
TURUN AMMATTKORKEAKOULU TYÖOHJE 1 TEKNKKA FYSKAN LABORATORO 2.0 2. Sähköisiä perusmittauksia. Yleismittari. 1. Työn tavoite Tutustutaan tärkeimpään sähköiseen perusmittavälineeseen, yleismittariin, suorittamalla
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
Pinces AC-virtapihti ampèremetriques pour courant AC
Pinces AC-virtapihti ampèremetriques pour courant AC MN-sarja Serie MN-SARJA Nämä ergonomiset mini-pihdit ovat sunniteltu matalien ja keskisuurien virtojen mittaamiseen välillä 0,01 A ja 240 A AC. Leukojen
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
DEE-11110: SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET
DEE-11110: SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET Kurssin esittely Sähkömagneettiset ilmiöt varaus sähkökenttä magneettikenttä sähkömagneettinen induktio virta potentiaali ja jännite sähkömagneettinen energia teho Määritellään
l s, c p T = l v = l l s c p. Z L + Z 0
1.1 i k l s, c p Tasajännite kytketään hetkellä t 0 johtoon, jonka pituus on l ja jonka kapasitanssi ja induktanssi pituusyksikköä kohti ovat c p ja l s. Mieti, kuinka virta i käyttäytyy ajan t funktiona
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";
Coulombin laki. Sähkökentän E voimakkuus E = F q
Coulombin laki Kahden pistemäisen varatun hiukkasen välinen sähköinen voima F on suoraan verrannollinen varausten Q 1 ja Q 2 tuloon ja kääntäen verrannollinen etäisyyden r neliöön F = k Q 1Q 2 r 2, k =
aiheuttamat sydämentahdistimien ja
Kipinäpurkausten mahdollisesti aiheuttamat sydämentahdistimien ja rytmihäiriötahdistimien toimintahäiriöt Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari 18.10.2012 Prof Leena Korpinen Ympäristöterveys Prof. Leena
Sähkötekniikan peruskäsitteet Osa 1 Jännite
Sähkötekninen standardointi Sähkötekniikan peruskäsitteet Osa 1 Jännite www.sesko.fi ja www.sfsedu.fi 1 Suure ja yksikkö Jännite on kansainvälisen suurejärjestelmän (ISQ) johdannaissuure ja sen tunnus
SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA
SMG-: SÄHKÖTEKNIIKKA Passiiviset piirikomponentit vastus kondensaattori käämi Tarkoitus on yrittää ymmärtää passiivisten piirikomponenttien toiminnan taustalle olevat luonnonilmiöt. isäksi johdetaan näiden
S Suurjännitetekniikka
S-18.3146 Suurjännitetekniikka Osittaispurkausten (PD) mittaukset Paikka: L308 Aalto ELEC 1 (6) Suurjännitetekniikka/PH/PT/SK 2015 Esiselostus 1. Luettele ja kuvaile erilaisia osittaispurkaustyyppejä.
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
EMC MITTAUKSET. Ari Honkala SGS Fimko Oy
EMC MITTAUKSET Ari Honkala SGS Fimko Oy 5.3.2009 SGS Fimko Oy SGS Fimko kuuluu maailman johtavaan testaus-, sertifiointi-, verifiointi- ja tarkastusyritys SGS:ään, jossa työskentelee maailmanlaajuisesti
Työ 16A49 S4h. ENERGIAN SIIRTYMINEN
TUUN AMMATTIKOKEAKOULU TYÖOHJE 1/5 Työ 16A49 S4h ENEGIAN SIITYMINEN TYÖN TAVOITE Työssä perehdytään energian siirtymiseen vaikuttaviin tekijöihin sekä lämpöenergian johtumisen että sähköenergian siirtymisen
Elektroniikka. Tampereen musiikkiakatemia Elektroniikka Klas Granqvist
Elektroniikka Tampereen musiikkiakatemia Elektroniikka Klas Granqvist Kurssin sisältö Sähköopin perusteet Elektroniikan perusteet Sähköturvallisuus ja lainsäädäntö Elektroniikka musiikkiteknologiassa Suoritustapa
Suojaus sähköiskulta Pekka Rantala
Suojaus sähköiskulta 15.9.2016 Pekka Rantala Lähtökohtana jännitteellinen johto Miten tilanne tehdään turvalliseksi, kun 1. Sähkölaite (asennus) on täysin ehjä tarvitaan perussuojaus 2. Kun sähkölaitteeseen
Webinaarisarja Älykäs sähköverkko kiinteistöissä
6.6.2018 Webinaarisarja Älykäs sähköverkko kiinteistöissä Aktiivinen salamasuojaus ABB Oy Aktiivinen salamasuojaus Ulkoinen salamasuojaus (External Lightning Protection) Salama ilmiönä Maadoituksen merkitys
Lääkintätilojen IT-verkon vikakysymykset
Lääkintätilojen IT-verkon vikakysymykset Suomen Sairaalatekniikan yhdistys ry Ajankohtaispäivä Jouko Savolainen Käsiteltäviä asioita IT-verkko yleensä 1.vika 2.vika Vaadittava oikosulkuvirta Kosketusjännite
FYS206/5 Vaihtovirtakomponentit
FYS206/5 Vaihtovirtakomponentit Tässä työssä pyritään syventämään vaihtovirtakomponentteihin liittyviä käsitteitä. Tunnetusti esimerkiksi käsitteet impedanssi, reaktanssi ja vaihesiirto ovat aina hyvin
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
KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69. v 1.0
KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69 v 1.0 S&A MATINTUPA - WWW.MITTARIT.COM - 2009 1 1) 2/4mm testimittapäät (4mm mittapäät irroitettavissa) 2) Punainen mittapää, ( + / L ) kaikissa toiminnoissa 3) Musta
Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje
EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..
Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinta 2017 Insinöörivalinnan matematiikan koe , Ratkaisut (Sarja A)
Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinta 017 Insinöörivalinnan matematiikan koe 30..017, Ratkaisut (Sarja A) 1. a) Lukujen 9, 0, 3 ja x keskiarvo on. Määritä x. (1 p.) b) Mitkä reaaliluvut
2. Vastuksen läpi kulkee 50A:n virta, kun siihen vaikuttaa 170V:n jännite. Kuinka suuri resistanssi vastuksessa on?
SÄHKÖTEKNIIKKA LASKUHARJOITUKSIA; OHMIN LAKI, KIRCHHOFFIN LAIT, TEHO 1. 25Ω:n vastuksen päiden välille asetetaan 80V:n jännite. Kuinka suuri virta alkaa kulkemaan vastuksen läpi? 2. Vastuksen läpi kulkee
TYÖ 2: OPERAATIOVAHVISTIMEN PERUSKYTKENTÖJÄ
TYÖ 2: OPERAATIOVAHVISTIMEN PERUSKYTKENTÖJÄ Työselostus xxx yyy, ZZZZZsn 25.11.20nn Automaation elektroniikka OAMK Tekniikan yksikkö SISÄLLYS SISÄLLYS 2 1 JOHDANTO 3 2 LABORATORIOTYÖN TAUSTA JA VÄLINEET
SMG-1100: PIIRIANALYYSI I
SMG-1100: PIIRIANALYYSI I Keskinäisinduktanssi induktiivisesti kytkeytyneet komponentit muuntajan toimintaperiaate T-sijaiskytkentä kytketyn piirin energia KESKINÄISINDUKTANSSI M Faraday: magneettikentän
VAIHTOVIRTAPIIRI. 1 Työn tavoitteet
Oulun yliopisto Fysiikan opetuslaboratorio Sähkö- ja magnetismiopin laboratoriotyöt AHTOTAP Työn tavoitteet aihtovirran ja jännitteen suunta vaihtelee ajan funktiona. Esimerkiksi Suomessa käytettävä verkkovirta
Keski-Suomen fysiikkakilpailu
Keski-Suomen fysiikkakilpailu 28.1.2016 Kilpailussa on kolme kirjallista tehtävää ja yksi kokeellinen tehtävä. Kokeellisen tehtävän ohjeistus on laatikossa mittausvälineiden kanssa. Jokainen tehtävä tulee
Omnia AMMATTIOPISTO Pynnönen
MMTTOSTO SÄHKÖTEKNKK LSKHJOTKS; OHMN LK, KCHHOFFN LT, TEHO, iirrä tehtävistä N piirikaavio, johon merkitset kaikki virtapiirin komponenttien tunnisteet ja suuruudet, jännitteet ja virrat. 1. 22:n vastuksen
Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje
Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).
MITTALAITTEIDEN OMINAISUUKSIA ja RAJOITUKSIA
KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOL Tekniikan ja liikenteen ala TYÖ 21 ELEKTRONIIKAN LABORAATIOT H.Honkanen MITTALAITTEIDEN OMINAISKSIA ja RAJOITKSIA TYÖN TAVOITE: Tässä laboratoriotyössä tutustumme mittalaitteiden
KESKIJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET
Ohje SUM7 1 (8) KESKIJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM7 2 (8) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet...
Kondensaattorin läpi kulkeva virta saadaan derivoimalla yhtälöä (2), jolloin saadaan
VAIHTOVIRTAPIIRI 1 Johdanto Vaihtovirtapiirien käsittely perustuu kolmen peruskomponentin, vastuksen (resistanssi R), kelan (induktanssi L) ja kondensaattorin (kapasitanssi C) toimintaan. Tarkastellaan
Pynnönen 1.5.2000. Opiskelija: Tarkastaja: Arvio:
EAOL 1/5 Opintokokonaisuus : Jakso: Harjoitustyö: Passiiviset komponentit Pvm : vaihtosähköpiirissä Opiskelija: Tarkastaja: Arvio: Tavoite: Välineet: Opiskelija oppii ymmärtämään vastuksen, kondensaattorin
TBS Salama- ja ylijännitesuojat
TBS Salama- ja ylijännitesuojat Salama- ja ylijännitesuojaus Haitalliset ylijännitteet johtuvat salamapurkauksista tai ovat seurausta sähkön jakeluverkossa tehtävistä kytkennöistä. ämä ylijännitteet voivat
Eero Turto KESKIJÄNNITEVERKON YLIJÄNNITESUOJAUS
Eero Turto KESKIJÄNNITEVERKON YLIJÄNNITESUOJAUS Sähkötekniikan koulutusohjelma 2017 KESKIJÄNNITEVERKON YLIJÄNNITESUOJAUS Turto, Eero Satakunnan ammattikorkeakoulu Sähkötekniikan koulutusohjelma Toukokuu
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
Vastksen ja diodin virta-jännite-ominaiskäyrät sekä valodiodi
Sivu 1/10 Fysiikan laboratoriotyöt 1 Työ numero 3 Vastksen ja diodin virta-jännite-ominaiskäyrät sekä valodiodi Työn suorittaja: Antero Lehto 1724356 Työ tehty: 24.2.2005 Uudet mittaus tulokset: 11.4.2011
Sähkötekniikan perusteita. Pekka Rantala Syksy 2016
Sähkötekniikan perusteita Pekka Rantala Syksy 2016 Sisältö 1. Sähköasennuksia sääteleviä säännöksiä 2. Sähkötekniikan perusteita 3. 3-vaihejärjestelmä 4. Muutamia perusjuttuja 1. Sähköasennuksia sääteleviä
Kapasitiivinen ja induktiivinen kytkeytyminen
Kapasitiivinen ja induktiivinen kytkeytyminen EMC - Kaapelointi ja kytkeytyminen Kaapelointi merkittävä EMC-ominaisuuksien kannalta yleensä pituudeltaan suurin elektroniikan osa > toimii helposti antennina
Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus
Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus Kaikki vaihejohtimet on varustettava ylivirtasuojalla Kun vaaditaan nollajohtimen poiskytkentää, se ei saa kytkeytyä pois ennen vaihejohtimia ja sen on kytkeydyttävä
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
Multivibraattorit. Bistabiili multivibraattori:
Multivibraattorit Elektroniikan piiri jota käytetään erilaisissa kahden tason systeemeissä kuten oskillaattorit, ajastimet tai kiikkut. Multivibraattorissa on vahvistava elementtti ja ristiinkytketyt rvastukset
Ohje S10-2011 1.6.2011 1 (6)
Ohje S10-2011 1.6.2011 1 (6) SÄHKÖLAITTEISTOJEN TURVALLISUUTTA JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT 1 Yleistä Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 1193/1999 (muut. 517/2011) koskee sähkölaitteistojen
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)
Työ 31A VAIHTOVIRTAPIIRI. Pari 1. Jonas Alam Antti Tenhiälä
Työ 3A VAIHTOVIRTAPIIRI Pari Jonas Alam Antti Tenhiälä Selostuksen laati: Jonas Alam Mittaukset tehty: 0.3.000 Selostus jätetty: 7.3.000 . Johdanto Tasavirtapiirissä sähkövirta ja jännite käyttäytyvät
OPERAATIOVAHVISTIMET 2. Operaatiovahvistimen ominaisuuksia
KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ja liikenteen ala TYÖ 11 ELEKTRONIIKAN LABORAATIOT H.Honkanen OPERAATIOVAHVISTIMET 2. Operaatiovahvistimen ominaisuuksia TYÖN TAVOITE Tutustua operaatiovahvistinkytkentään
Sähkön laatu sairaalaympäristössä Aki Tiira Merus Power Dynamics Oy
Sähkön laatu sairaalaympäristössä 4.10.2016 Aki Tiira Merus Power Dynamics Oy Sähkön laadun määritelmä Sähkön laadulle on asetettu vaatimuksia standardeissa ja suosituksissa, esim. SFS EN 50160, SFS 6000-7-710
Eristysvastuksen mittaus
Eristysvastuksen mittaus Miksi eristyvastusmittauksia tehdään? Eristysvastuksen kunnon tarkastamista suositellaan vahvasti sähköiskujen ennaltaehkäisemiseksi. Mittausten suorittaminen lisää käyttöturvallisuutta
PIKAKÄYTTÖOHJE V S&A Matintupa
PIKAKÄYTTÖOHJE V1.0 2007 S&A Matintupa MITTALAITE; PAINIKKEET, PORTIT, OSAT PAIKALLINEN portti (local, L) PÄÄPORTTI (master, M) LCD NÄYTTÖ PÄÄTETUNNISTIN VIRTAKYTKIN FUNKTIONÄPPÄIN Jännitteen syöttö VAHVISTUS/
Magneettinen energia
Luku 11 Magneettinen energia 11.1 Kelojen varastoima energia Sähköstatiikan yhteydessä havaittiin, että kondensaattori kykenee varastoimaan sähköstaattista energiaa. astaavalla tavalla kela, jossa kulkee
Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä
Esittely VT30 mittaa AC-jännitteitä 690 V ja DC-jännitteitä 690 V asti, LCD-näyttö, portaittainen jännitenäyttö, positiivisen ja negatiivisen napaisuuden näyttö, sekä kiertosuunnan osoitus. Lisäksi jatkuvuuden
Asennusohje aurinkopaneeliteline
Asennusohje aurinkopaneeliteline Sisällysluettelo 1. Kehikon kokoonpano ja kiinnitys kattoon...3 2. Aurinkopaneelien asennus...4 3. Aurinkopaneelien sähköinen kytkentä...7 3.1 Kytkentä pienjänniteverkkoon...7
Kiinteistön sähköverkko. Pekka Rantala Syksy 2016
Kiinteistön sähköverkko Pekka Rantala Syksy 2016 Suomen sähköverkon rakenne Suomen Kantaverkko Jakeluverkko Jakeluverkko Fingrid Jakeluverkko Voimalaitos Voimalaitos kiinteistöjen sähköverkot Sähkön tuotanto
Osakäämikoneiden mittausohje
Sisällysluettelo: 2/7 Yleistä...3 Käämien vastuksen mittaus...4 Eristysresistanssimittaus...5 Mittauksen suorittaminen...5 Ohjauspiirin testaaminen...6 Osakäämikäynnistyksen releiden testaus....6 Vaihejännitteiden
Sähkövirran määrittelylausekkeesta
VRTAPRLASKUT kysyttyjä suureita ovat mm. virrat, potentiaalit, jännitteet, resistanssit, energian- ja tehonkulutus virtapiirin teho lasketaan Joulen laista: P = R 2 sovelletaan Kirchhoffin sääntöjä tuntemattomien
TYÖ 58. VAIMENEVA VÄRÄHTELY, TASASUUNTAUS JA SUODATUS. Tehtävänä on vaimenevan värähtelyn, tasasuuntauksen ja suodatuksen tutkiminen oskilloskoopilla.
TYÖ 58. VAIMENEVA VÄRÄHTELY, TASASUUNTAUS JA SUODATUS Tehtävä Välineet Tehtävänä on vaimenevan värähtelyn, tasasuuntauksen ja suodatuksen tutkiminen oskilloskoopilla. Kaksoiskanavaoskilloskooppi KENWOOD