POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma"

Transkriptio

1 POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Marko Kontturi Jouni Ålander ENERGIANSÄÄSTÖLAMPPUJEN VERKKOVAIKUTUKSET Opinnäytetyö Toukokuu 2008

2 2 OPINNÄYTETYÖ Toukokuu 2008 Tietotekniikan koulutusohjelma Karjalankatu Joensuu p. (013) Tekijä(t) Marko Kontturi, Jouni Ålander Nimeke Energiansäästölamppujen verkkovaikutukset Toimeksiantaja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Tiivistelmä Työn aiheena oli energiansäästölamppujen aiheuttama muutos loistehossa sekä yliaalloissa yhden muuntopiirin alueella. Työssä oletettiin, että kaikki kokonaisen muuntopiirin hehkulamput vaihdettaisiin energiansäästölamppuihin. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää energiansäästölamppuihin vaihtamisesta koituva muutos ja kuinka sitä olisi järkevintä hallita teknisesti ja taloudellisesti. Työ suoritettiin tekemällä mittauksia eri valmistajien energiansäästölampuilla ja asuinhuoneistossa sekä tarkastelemalla valitun muuntopiirin tilannetta. Mittaustuloksista selvitettiin muuntopiirissä tapahtuva muutos ja pohdittiin tapoja mahdollisesti syntyvien ongelmien välttämiseksi ja hallitsemiseksi. Lisäksi tarkasteltiin perinteisten hehkulamppujen ja energiansäästölamppujen erojen vaikutusta energiataloudellisuuteen. Mittauksilla havaittiin, että energiansäästölamppujen vaikutukset voivat tulevaisuudessa lisätä loistehon kulutusta sekä kasvattaa yliaaltojen määrää merkittävästi. Tulosten avulla voitiin arvioida muutosten suuruusluokkaa muuntopiirissä. Muutoksia voidaan hallita esimerkiksi hankkimalla kompensointi- ja suodatuslaitteita. Kieli Suomi Sivuja: 49 Liitteet: 4 Asiasanat energiansäästölamppu, kompensointi, loisteho, yliaallot, jännitesärö

3 3 Author(s) Marko Kontturi, Jouni Ålander THESIS May 2008 Degree Programme in Information Technology Karjalankatu Joensuu FINLAND Tel Title Effects of Energy Saving Lamps on Power Grid Commissioned by North Karelia University of Applied Sciences Abstract The purpose of this thesis was to examine the effects that changing of all incandescent lamps to energy saving lamps has on a transforming district. The thesis focused on the increase in reactive power and the third harmonic. The work was started by performing measurements to different manufacturer s energy saving lamps and gathering information of the selected district s power grid. From the results the changes in the power grid of transforming district were examined. Finally the means of avoiding and controlling the possible problems occurred by the change were considered. Also the differences in economic efficiency between the incandescent and energy saving lamps were considered. The measurements showed that energy saving lamps can affect the properties of power grid in the future by increasing the consumption of reactive power and harmonics. With the results the magnitude of the changes could be estimated. The changes can be controlled by installing compensation and filter units. Language Finnish Pages: 49 Appendices: 4 Keywords energy saving lamp, compensation, reactive power, distortion, third harmonic

4 4 ALKUSANAT Tämä opinnäytetyö on tehty Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun aloitteesta. Haluamme kiittää lehtori Osmo Massista mielenkiintoisen aiheen tarjoamisesta. Massinen on myös kannustanut sekä innostanut työn tekemiseen. Pohjois- Karjalan ammattikorkeakoulu on hankkinut tutkittavan materiaalin sekä antanut käyttöömme tarvittavat mittalaitteet sekä laboratoriotilat. Haluamme osoittaa kiitokset Fortum Espoo Distributionin käyttöpäällikölle Jarmo Strömille kiinnostuksesta ja mahdollisuudesta suorittaa mittauksia Fortumin verkkoalueella. Lisäksi kiitos kuuluu Fortumin käyttöinsinööri Kimmo Vainiolalle ja Empowerin Topi Mertaselle avusta mittalaitteiden asennuksessa muuntopiirin mittauksessa. Joensuussa Marko Kontturi Jouni Ålander

5 5 SISÄLTÖ ALKUSANAT...4 SISÄLTÖ...5 LYHENTEET JOHDANTO LOISTEHO JA YLIAALLOT LOISTEHO YLIAALLOT LOISTEHON KOMPENSOINTI JA YLIAALTOJEN SUODATUS KOMPENSOINTILAITTEISTOT Kondensaattoriyksiköt Rinnakkaiskondensaattoriparisto Sarjakondensaattoriparisto Estokelaparisto LOISTEHON KOMPENSOINTITAVAT Yksittäiskompensointi Kojeryhmän kompensointi Keskitetty kompensointi YLIAALTOJEN SUODATUS Yliaaltojen hallinta Mitoitus Passiivinen suodatus Aktiivinen suodatus ENERGIANSÄÄSTÖLAMPUT ENERGIANKULUTUS VALOTEHOKKUUS JA ELINIKÄ ENERGIANSÄÄSTÖLAMPPUJEN HEIKKOUKSIA ENERGIANSÄÄSTÖ MITTAUKSET YKSITTÄISTEN ENERGIANSÄÄSTÖLAMPPUJEN MITTAUKSET Mittausjärjestelyt Yksittäisten lamppujen mittaustulosten analysointi MITTAUKSET HUONEISTOSSA Mittausten suorittaminen Huoneistomittauksen tulosten analysointi MITTAUKSET MUUNTOPIIRISSÄ Mittaustulosten käsittely Tehot Virta Jännite Muutosmalli TULOKSET TULOSTEN JA LASKELMIEN ESITTELY Mitatut ja muuttuneet tehot Mitatut ja muuttuneet virrat Jännitesärö TAULUKOIDUT ARVOT...39

6 7 PÄÄTELMÄT KOMPENSOINNIN TOTEUTUSTAVAT TUTKITUSSA KOHTEESSA YLIAALTOJEN SUODATUS TUTKITUSSA KOHTEESSA KUSTANNUSTEN TARKASTELU KOHTEESEEN SOVELTUVIA LAITTEITA VASTUUKYSYMYKSET POHDINTA...46 LÄHTEET...48 LIITTEET 6 LIITE 1 LIITE 2 LIITE 3 Yksittäisten lamppujen mittaustulokset Huoneistomittauksen tulokset Muuntopiirimittauksen tulokset sekä mallinnetut muutokset

7 7 LYHENTEET PC PE PF THD THF TN-C Sener Personal Computer, henkilökohtainen tietokone Protective Earth, suojamaadoitus Power Factor, tehokerroin, pätötehon ja näennäistehon suhde Total Harmonic Distortion, harmoninen kokonaissärö Third Harmonic Filter, 3. harmonisen yliaallon suodatin Nelijohdin järjestelmä, kolme vaihejohdinta ja yhdistetty nolla- ja suojamaajohdin Sähköenergialiitto

8 8 1 JOHDANTO Energiansäästölamput ovat tänä päivänä ajankohtainen puheenaihe. Ilmastonmuutoksen vuoksi yritetään etsiä uusia energiansäästökeinoja. Lisäksi kuluttajan näkökulmasta sähkön hinnan nousu saa harkitsemaan vaihtoehtoisia ratkaisuja perinteisille sähkölaitteille. Energiansäästölamput ovat entistä enemmän julkisuudessa niiden väitetyn energiataloudellisuuden vuoksi. Australiassa on päätetty kieltää perinteisten hehkulamppujen myynti vuoteen 2010 mennessä. Euroopan Unionin komissio valmistelee ehdotusta valaistuksen energiatehokkuuden parantamiseksi. Tästä saattaa seurata hehkulamppujen poistuminen markkinoilta myös EU:n alueella. Myös Suomessa on ollut keskustelua hehkulamppujen myynnin lopettamisesta. Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan tulevaisuudessa hyvinkin todennäköistä tilannetta, jossa muuntopiirin alueen kaikki hehkulamput vaihdetaan energiansäästölamppuihin. Tarkoituksena on käsitellä lähinnä energiansäästölamppujen tarvitseman loistehon mahdollisen kompensoinnin tarvetta ja tapoja muuntopiirissä sekä niistä aiheutuvan kolmannen harmonisen yliaallon vaikutuksia. Muuntopiiri valittiin kerrostaloalueelta, sillä tarvitaan riittävän suuri määrä vaihdettavia lamppuja. Lisäksi asuinkiinteistöissä ei tavallisesti ole kompensointilaitteistoa ennestään. Pohdimme, minkälaisia ongelmia sekä tarvittavia toimenpiteitä tällainen muutos aiheuttaa sähköyhtiölle sekä asiakkaille. Koska kompensointityypin valintaan suuresti vaikuttaa verkon jännitteen laatu, näitä seikkoja on syytä tarkastella kokonaisuutena. Työn ensimmäisessä osassa käsitellään ongelmaa yksityiskohtaisemmin sekä esitellään erilaisia menetelmiä loistehon ja yliaaltojen hallitsemiseen. Lisäksi selvitetään energiansäästölamppujen taloudellisuuden syitä sekä eroavaisuuksia hehkulamppuihin. Toisessa vaiheessa suoritetaan mittauksia eri valmistajien energiansäästölampuille sekä huoneistossa, jossa valaistukseen käytetään vuoroin hehkulamppuja ja energiansäästölamppuja. Saaduista mittaustuloksista lasketaan loistehon muutos sekä tarkastellaan yliaaltojen vaikutusta muuntopiirissä, jos kaikki heh-

9 9 kulamput vaihdettaisiin energiansäästölamppuihin. Tämän jälkeen selvitetään mahdolliset loistehon kompensointitavat sekä yliaaltojen hallitsemiskeinot ja vertaillaan soveltuvuutta kyseiseen kohteeseen. Yhteenveto-osuudessa tiivistetään tehdyt päätelmät sekä esitellään ratkaisuja mahdollisten ongelmien välttämiseksi. Lisäksi pohditaan mahdollisesti syntyvistä kustannuksista johtuvia vastuukysymyksiä. Opinnäytetyön muuntopiirin mittausvaiheessa tehtiin yhteistyötä Fortum Oyj:n kanssa. Fortum on Pohjoismaiden suurimpia sähköntuottajia, jolla on sähkönjakeluasiakkaita noin 1,6 miljoonaa. Mittaukset suoritettiin Fortumin verkkoalueella Joensuussa ja lisäksi käytetyistä mittalaitteista kaksi toimitti Fortum. Koimme aiheen erityisen kiinnostavana, koska se on ajankohtainen sekä keskustelua herättävä. Tietojemme mukaan tutkimusta vastaavasta aiheesta ei ole ennen tehty. Asia koskettaa jokaista kuluttajaa sekä sähkönjakeluyhtiötä.

10 10 2 LOISTEHO JA YLIAALLOT 2.1 Loisteho Monet sähkölaitteet tarvitsevat pätötehon lisäksi verkon kannalta haitallista loistehoa. Tällaisia laitteita ovat esimerkiksi moottorit, muuntajat sekä purkauslamput (näihin kuuluvat myös loistelamput). Loisteho ei osallistu niin sanotusti varsinaisen työn tekemiseen vaan pitää yllä tarvittavaa magneettikenttää. Mikäli loistehoa ei tuoteta paikallisesti kuormaa varten, se otetaan sähköverkosta. Tällöin loisteho kasvattaa kuorman virtaa, joka pienentää johtimen kapasiteettia siirtää hyödyllistä pätötehoa. /7/ Kaavassa 1 on eroteltu kokonaisvirrasta I pätö- ja loisvirtakomponentit I p ja I q : I = I + (1) 2 2 p I q Kuten kaavasta 1 voidaan nähdä, pienentämällä loisvirtakomponenttia myös kokonaisvirta pienenee. Tällöin pienennetään samalla pätötehohäviöitä. Tämä vaikuttaa ennen kaikkea johdinten sekä kojeiden mitoitukseen. Näennäis-, pätö- ja loistehojen välisiä suhteita kuvataan monesti tehokolmiolla: Loisteho saadaan seuraavilla kaavoilla 2, 3 ja 4 tehokolmiosta: S = P Q (2) P = S cosϕ (3) Q = S sinϕ (4) missä S = näennäisteho P = pätöteho Q = loisteho

11 Yliaallot Yliaallot ovat verkossa esiintyviä vaihtosähkön 50 Hz:n taajuuden monikertoja. Useimmin esiintyvä monikerta on kolmas yliaalto, jonka taajuus on 150 Hz. Yliaaltoja synnyttävät pääasiassa ylikuormitetut muuntajat, myös kodinelektroniikassa käytettävät hakkuriteholähteet ja tasasuuntaajat sekä taajuusmuuttajat ja purkauslamput. Kolmatta harmonista yliaaltoa synnyttävät vaiheen ja nollan väliin kytketyt yksivaiheiset kuormat kuten PC:t ja purkauslamput. Yksinkertaistettuna voidaan sanoa, että kuormat, joiden ottama virta poikkeaa sinimuodosta, ovat verkon kannalta yliaaltolähteitä. /1/ Kolmannen harmonisen yliaallon suurin haittavaikutus on sen aiheuttama yliaaltovirta nollajohtimessa. Yliaaltovirta voi nollajohtimessa kasvaa pahimmassa tapauksessa jopa 2-3-kertaiseksi verrattuna vaihejohtimessa kulkevaan virtaan. Myös vinokuorma aiheuttaa virtaa nollajohtimeen. Vinokuorma tarkoittaa tilannetta, jossa kolmivaihejärjestelmässä kuormitus on jakautunut epätasaisesti vaiheiden kesken. Erityisesti vanhemmissa rakennuksissa voi koitua ongelmaksi mitoitustapa, jonka mukaan esimerkiksi asuntojen nousujohtojen nollajohtimen poikkipinta-ala on vain puolet vaihejohtimesta. Tämä aiheuttaa johtimen lämpenemistä sekä eristeiden nopeaa vanhenemista. Koska nollajohdinta ei ole suojattu sulakkeella, voi ilmiöstä aiheutua jopa tulipalovaara. Yliaallot aiheuttavat myös jakelumuuntajissa häviöitä sekä ylimääräistä lämpenemistä./1/ Yliaaltojen seurauksena muuntopiirin jännite voi säröytyä. Jännitesärö tarkoittaa jännitteen aaltomuodon muuttumista epälineaariseksi. Kuvassa 1 on esitetty säröytyneen jännitteen käyrämuoto. Huonolaatuinen jännite aiheuttaa ongelmia laitteissa, jotka edellyttävät korkealaatuista sähköä. Tällaisia laitteita ovat esimerkiksi tietokoneet sekä telelaitteet. Jännitesärön vaikutuksiin kuuluvat myös johtimien lämpeneminen sekä sulakkeiden ja releiden toimintahäiriöt. Poistamalla yliaaltoja saadaan samalla pienennettyä jännitesäröä. /1/ Kuva 1. Säröytyneen jännitteen käyrämuoto. /10/

12 12 Loistehon kompensointitapaa valitessa verkon jännitesärö on oltava tiedossa, sillä vääränlainen kompensointi vahvistaa yliaaltoja. Jännitesärö ilmoitetaan THD-arvona (Total Harmonic Distortion), joka ilmoittaa prosenttilukuna verkossa esiintyvien yliaaltokomponenttien suuruuden suhteessa normaaliin sinimuotoiseen aaltoon.

13 13 3 LOISTEHON KOMPENSOINTI JA YLIAALTOJEN SUODATUS 3.1 Kompensointilaitteistot Kompensointilaitteita käytetään tuottamaan kuorman tarvitsemaa loistehoa. Tavallisesti kompensointi kytketään kuorman kanssa rinnan sähköverkkoon. Laitteita on erilaisia eri käyttötarkoituksiin Kondensaattoriyksiköt Nykyisin pienjännitteiset kondensaattorielementit valmistetaan yleisimmin polypropyleenikalvosta. Elementit on nykyisin valmistettu ilman kyllästysnesteitä ja ne ovat rakenteeltaan kuivia. Jokainen elementti on rakennettu sisäisellä suojalla ylivirtoja, ylilämpöä ja ylipaineita vastaan. Elementit on tehty itseparantuviksi eli läpilyönnin tapahtuessa elementissä metallointikerros höyrystyy ja elementti jää oikosulkuun. /7/ Pienjänniteyksikkö rakentuu useasta elementistä, jotka on kytketty rinnan. Useimmiten yksiköt ovat 3-vaiheisia ja ne on kytketty tähteen tai kolmioon sisäisesti. Kondensaattorien koko on yleensä 2,5-100 kvar. Suurjänniteyksikkö on joko öljy tai kuivaeristeinen. Sen elementit sisältävät sisäisen sulakkeen ja yksiköt sisältävät purkausvastuksen. /7/ Rinnakkaiskondensaattoriparisto Kuorman kanssa rinnan kytketyt paristot on jaettu kahdeksi ryhmäksi, kiinteät ja säädettävät paristot. Säädettävä eli automatiikkaparisto liitetään sähköverkkoon ja tämä muuttaa kondensaattoritehoa portaittain, kun taas kiinteän pariston kondensaattoriteho pysyy samana. Kiinteää kondensaattoria käytetään ainoastaan tilanteissa, joissa kuormitus ei muutu juuri ollenkaan. Käytännössä sähkön-

14 jakeluyhtiöt eivät salli verkossaan kiinteitä kompensointilaitteita pois lukien sellaiset tehdasympäristöt, joissa loistehon tarve ei vaihtele. /7/ 14 Keskijänniteverkossa käytetään teholtaan suuria kondensaattoriparistoja, jotka tulevat halvemmiksi kvaria kohti kuin pienet paristot, vaikka pienten kondensaattorien avulla kompensointi saataisiinkin lähemmäksi kulutuspisteitä. Rinnakkaiskondensaattoreita käytetään kohteissa joissa yliaaltoja ei juuri esiinny. /7/ Pienjänniteverkossa automatiikkapariston ohjaus hoidetaan yleensä loistehonsäätäjän avulla. Säätäjään on aseteltu halutut havahtumiskynnykset niin induktiiviselle kuin kapasitiiviselle puolelle. Virtamuuntajan avulla mitataan syötöstä kuormitusten loistehon tarvetta, jonka mukaan kondensaattoriportaita kytkeytyy päälle tai pois säätimen avulla. Automatiikkaparistot ovat käytössä keskitetyssä kompensoinnissa pää- ja ryhmäkeskuksissa. /7/ Kuva 2. Automatiikkaparisto /5/ Sarjakondensaattoriparisto Kantaverkossa käytetty kompensointimalli, jonka tarkoitus on pienentää siirtolinjoilla esiintyvää induktanssia. Paristolla voidaan parantaa tehonsiirtokapasiteet-

15 15 tia jopa %. Sarjakondensaattoriparisto on käytössä johdinten tehonsiirtokyvyn takaamiseksi eikä niinkään loistehon kompensointia silmällä pitäen. Monet sähköyhtiöt eivät salli nykyisin käytettävän tavallista, ilman estokeloja tai suodatinta olevaa kondensaattoriparistoa. /7/ Estokelaparisto Yliaaltopitoisessa verkossa loistehon kompensointiin käytetään estokelaparistoa. Estokela suojelee verkkoa resonanssi-ilmiöltä. Resonanssi-ilmiö syntyy, kun verkkoon kytketään kondensaattori. Kondensaattori muodostaa rinnakkaisresonanssipiirin verkon kanssa. Jos resonanssitaajuudella esiintyy yliaaltoja, ne vahvistuvat moninkertaisiksi. Estokelaparistoa suositellaan käytettäväksi, kun jännitteen harmoninen kokonaissärö (THD) on yli 3 %. Yliaaltopitoisissa verkoissa sekä pien- että keskijännitteellä käytetään estokelaparistoa mm. keskitettyyn kompensointiin. /7/ Vakiotehoisten laitteiden tai laiteryhmien loistehon kompensoinnissa käytetään kiinteitä estokelaparistoja (kuva 3). Kuva 3. Estokelaparisto /5/

16 Loistehon kompensointitavat Yksittäiskompensointi Yksittäiskompensoinnilla tarkoitetaan kompensoitavan laitteen läheisyyteen sijoitettavaa kyseiselle laitteelle mitoitettua kiinteää kondensaattoria. Yksittäiskompensointia käytetään yleensä moottoreilla ja joissain tapauksessa tehokkailla purkauslampuilla. Edellytyksenä yksittäiskompensoinnille on loistehon pieni vaihtelu. /2/ Kojeryhmän kompensointi Kojeryhmän kompensointia käytetään esimerkiksi valaistuksen yhteydessä. Kompensointilaitteisto on yleensä kiinteä ja se sijoitetaan ryhmäkeskukseen tai sen läheisyyteen ja varustetaan kytkimellä ja sulakkeilla. /2/ Keskitetty kompensointi Keskitetty kompensointi hoidetaan automatiikkaparistoilla, jotka sijoitetaan pääkeskukseen ja varustetaan sulakelähdöillä. Loistehonsäädin hoitaa kompensoinnin ohjauksen kytkemällä kondensaattoriportaita päälle tilanteen mukaan samalla estäen ylikompensoinnin. Jos verkossa esiintyy yliaaltoja, käytetään kompensoinnissa joko estokelaparistoja tai yliaaltosuodattimia. /2/ 3.3 Yliaaltojen suodatus Lain mukaan jakeluverkon haltija on vastuussa jännitteen laadusta siihen kohtaan saakka, josta asiakas liittyy jakeluverkkoon. Tästä johtuen myös yliaaltojen vähentäminen jää yleensä verkonhaltijan harteille. Kuitenkin joidenkin asiakkaiden kohdalla on ollut kannattavaa hankkia omat suodatinlaitteistot. Tällaisia ovat olleet esimerkiksi suuret toimistot, sairaalat sekä tehtaat. Taloudellisesti on

17 17 kuitenkin hankala löytää täyden suojan antavia kokonaisuuksia. Niinpä monessa tapauksessa pyritään tiettyyn virhemarginaaliin mahtuvaan, taloudellisesti kannattavaan ratkaisuun. Yliaaltojen suodatukseen tarkoitetut laitteet sisältävät yleensä myös loistehon kompensointiyksikön, joten molempien hankinta tapahtuu yhdellä kertaa. /10/ Taulukossa 1 on esitetty Sähköenergialiitto Senerin määrittelemät rajat sallituille virran yliaaltopitoisuuksille kuluttajan liittymispisteessä tarkasteltuna. Referenssivirta on liittymän mitoitusvirta. Tehopohjaisissa liittymissä referenssivirta on laskettava kaavalla 5: I ref P = (5) 3 U n Taulukko 1: Suositellut virran kokonaissärön enimmäismäärät. /10/ Referenssi- Suositeltava raja virta 25 A Saa käyttää laitestandardien mukaisia laitteita. > 25A 200A Virran harmoninen kokonaissärö saa olla enintään 10 % referenssivirrasta. > 200A Virran harmoninen kokonaissärö saa olla enintään 8 % referenssivirrasta, mutta kuitenkin vähintään 20 A sallitaan. Lisäksi yksittäisten yliaaltojen osalta: järjestysluku n sallittu arvo referenssivirrasta <11 7,0 % ,5 % ,5 % ,0 % >34 0,5 % Yliaaltojen hallinta Perinteisesti yliaaltoja on hallittu ylimitoittamalla verkkoa sekä vähentämällä yliaaltolähteitä. Samalla on pyritty hallitsemaan loistehontarpeessa tapahtuvia heilahteluja. Tämä ei kuitenkaan ole taloudellisesti kovin mielekästä. Yliaaltojen suodatus hoidetaankin yleensä imupiirejä käyttämällä. Imupiireillä ei kuitenkaan

18 18 voida suodattaa kolmatta harmonista yliaaltoa, vaan sitä varten on olemassa erillisiä suodattimia. Suodatuslaitteet on jaettu passiivisiin ja aktiivisiin suodattimiin. /2/ Mitoitus Yliaaltosuodatuksen mitoituksessa tarvitaan mitatut tiedot verkon ominaisuuksista, kuten loistehon määrä, yliaaltovirtojen suuruudet täydellä sekä tyypillisellä kuormalla. Nämä tiedot voidaan myös arvioida kuormitustietojen pohjalta. Lisäksi tarvitaan keskuksen oikosulkuteho sekä suhteellinen impedanssi. Suurin määräävä tekijä suodattimen valinnassa on sen kyky tuottaa tarvittava loisteho. /2/ Passiivinen suodatus Passiivisella suodatuksella tarkoitetaan imupiireillä tapahtuvaa suodatusta. Jokainen yliaaltotaajuus vaatii oman suodatinhaaran. Imupiirejä käytetään poistamaan viides ja seitsemäs yliaalto. Imupiirisuodatus perustuu verkkoon kytkettävien kondensaattoreista ja induktansseista koostuvien sarjaresonanssipiirien toimintaan. Ongelmana passiivisessa suodatuksessa on verkon ja suodattimen impedanssien suhteen muuttuvuus. Tämä voi pahimmillaan aiheuttaa rinnakkaisresonanssin, joka voimistaa yliaaltoja merkittävästi. Lisäksi passiivisen suodatuksen tuottaman loistehon määrä on vakio, joten niitä ei voida käyttää kohteessa, jossa loistehon tarve vaihtele. /2/ Aktiivinen suodatus Aktiivinen suodatin on laite, joka pyrkii muuttamaan verkon jännitemuodon takaisin sinimuotoon. Suodatin syöttää verkkoon yliaaltojen kanssa samaa taajuutta, mutta vastakkaisessa vaiheessa olevia yliaaltokomponentteja. Summautuessaan nämä kumoavat toisensa. Aktiivinen suodatin voi siis reagoida nopeasti verkossa tapahtuviin muutoksiin. Lisäksi sillä voidaan tuottaa tarvittava määrä loistehoa pitämään tehokerroin haluttuna. On myös olemassa suodatti-

19 19 mia, jotka on suunniteltu ainoastaan yleisimmän eli kolmannen yliaallon suodatukseen. Nämä suodattimet voivat poistaa yliaallot lähes kokonaan, mutta kaikki mallit eivät sisällä loistehon kompensointia. Paras tulos kolmannen yliaallon suodattamiseksi saadaan, kun suodatin sijoitetaan mahdollisimman lähelle yliaaltolähdettä. Kuvassa 4 on ABB:n kolmannen yliaallon suodatin THF /2/ /5/ Kuva 4. Kolmannen yliaallon suodatin THF /1/

20 20 4 ENERGIANSÄÄSTÖLAMPUT Energiansäästölampuiksi kutsutaan pienoisloistelamppuja, jotka sopivat samanlaiseen kierrekantaan kuin hehkulamput. Energiansäästölampun toimintaperiaate on sama kuin tavallisella loisteputkella, mutta kehittyneen elektroniikan ansiosta sytytyslaitteisto on saatu sovitettua lampun kantaan. Energiansäästölamppuja markkinoidaan pienemmän tehonkulutuksen sekä pidemmän eliniän avulla. 4.1 Energiankulutus Kotitaloudet käyttävät valaistukseen vuosittain noin 1617 GWh. Tästä suurin osa eli noin 83 % kuluu hehkulamppujen kautta. Valaistuksessa voidaan saada runsasta säästöä, joka kotitalouksissa on helpoin saavuttaa muuttamalla valonlähdejakaumaa valotehokkaampaan suuntaan. Energiansäästölamppujen avulla tämä on helppo toteuttaa, sillä ne sopivat entisiin valaisimiin eikä näin ollen tarvita muita investointeja kuin itse lamput. On arvioitu, että vaihtamalla kaikki hehkulamput energiatehokkaampiin vaihtoehtoihin voitaisiin sähkönkulutusta vuodessa laskea jopa 1000 GWh. Näissä arvioissa ei tosin ole otettu huomioon, että hehkulamppujen tuottama lämpö voidaan osin vähentää lämmityskuluista ja kaikkia hehkulamppuja ei voida korvata energiansäästölampuilla esimerkiksi kylmissä tiloissa. /9/ 4.2 Valotehokkuus ja elinikä Vertailuissa käytetään yleensä suuretta lm/w, joka ilmoittaa lampun tuottaman valovirran määrän jokaista kulutettua wattia kohti. Tyypillisesti perinteinen hehkulamppu tuottaa noin 12 lm/w ja käyttöikä noin 1000 tuntia. Energiansäästölamppujen vastaavat lukemat ovat 55 lm/w ja tuntia. Hehkulamppujen arvioitu polttoaika on noin 500 tuntia vuodessa. Tämän mukaan hehkulampun elinikä on noin kaksi vuotta ja energiansäästölampulla 30 vuotta. Käytännössä 30 vuoden elinikä tuskin toteutuu. /8/

21 21 Hehkulampun käyttöikää saadaan kasvatettua jännitettä pienentämällä, mutta tällöin myös valovirta laskee. 10 % jännitteenalenema pidentää eliniän noin kaksinkertaiseksi. Himmennin on kytkimen tilalle asennettava laite, jolla voidaan säätää valaisimelle menevää jännitettä. Hehkulamppujen himmentäminen on helppo toteuttaa tavallisella potentiometrillä eli säädettävällä vastuksella. Tavallisia energiansäästölamppuja ei kuitenkaan voida himmentää potentiometrillä, mutta ainakin yhdellä valmistajalla on markkinoilla malli, joka toimii tavallisen himmentimen kanssa. Himmennettävä energiansäästölamppu on tosin huomattavasti kalliimpi. 4.3 Energiansäästölamppujen heikkouksia Energiansäästölamppujen käytössä on edelleen joitakin heikkoja kohtia. Vaikka energiansäästölamppu onkin hehkulamppua paljon valotehokkaampi, sen käyttämästä energiasta vain noin kolmasosa muuttuu valoksi, kuten kuvasta 5 voidaan havaita. Kuva 5. Energiansäästölampun kuluttaman energian jakautuminen /6/ Lisäksi energiansäästölamppujen elinikä laskee, jos ylitetään valmistajan määrittelemä sytytyskertojen määrä. Näin ollen energiansäästölamppuja ei suositel-

22 22 la käytettäväksi paikoissa, joissa valaisinta kytketään usein päälle ja pois, esimerkiksi liiketunnistimen kanssa. Kalliimmissa malleissa kytkentäkertojen määrä on tosin jo jopa tietyin ehdoin. Vaikka uusilla sytytyslaitteistoilla varustetut lamput syttyvät nopeasti, ne saavuttavat täyden valotehon vasta yli kahden minuutin kuluttua. /6/ 4. 4 Energiansäästö Seuraavassa laskelmassa (taulukko 2) on laskettu yhden valaisinpisteen kulut 15 vuoden ajalle. Oletetaan, että energiansäästölampun elinikä on ja hehkulampun 1000 tuntia, jolloin niitä on kulunut noin seitsemän kappaletta. Valaisinta pidetään päällä 500 tuntia vuodessa. Sähkön hintana käytetään 0,8 /KWh. Taulukko 2. Yhden valaisinpisteen aiheuttamat kustannukset Teho Sähkölasku/a Kulut/15a (W) KWh/a ( ) ( ) Hehkulamppu kappalehinta 0, ,8 Energiansäästölamppu kappalehinta 14,8 11W 5,5 4,4 80,8 Jo yhden energiansäästölampun vaihtamisesta aiheutuva säästö pitkällä aikavälillä on selvä. Energiansäästölamppuja käyttämällä pienenevät samalla muun muassa valmistus- ja pakkausmateriaalien käyttö sekä valmistukseen ja kuljettamiseen käytetty energia, koska ostettavien lamppujen kappalemäärät pienenevät. Vaihtamalla yhden hehkulampun energiansäästölamppuun ja säästämällä vuodessa sähköä noin 25 KWh pienenevät sähköntuotannosta johtuvat hiilidioksidipäästöt noin viidellä kilolla. Toisaalta energiansäästölampun sisältämä elohopeahippu tekee siitä ongelmajätettä. /4/

23 23 5 MITTAUKSET 5.1 Yksittäisten energiansäästölamppujen mittaukset Eri valmistajien energiansäästölampuille suoritettiin mittauksia, jotta saataisiin selvitettyä niiden todelliset tehonkulutukset sekä niiden ottaman virran ominaisuuksia. Mittauksilla haluttiin tutkia loistehon kulutusta ja aaltomuodon säröytymistä. Yksittäisten lamppujen mittauksen tarkoituksena on tukea myöhempiä mittauksia. Työtä aloitettaessa oli ajatuksena tutkia myös halpojen ja kalliiden energiansäästölamppujen eroja mitattavien ominaisuuksien puolesta. Halpoja tuotteita ei saatu hankittua mittauksia varten. Kaikki mittauksessa olleet energiansäästölamput ovat asiantuntevilta valmistajilta, joten on mahdollista, että halvemmissa malleissa on huonompi tehokerroin. Tämän mittauksen tuloksia ei käytetä laskettaessa muuntopiirin muuttuneita tehojen arvoja. Tehon mittaukseen käytettiin Provan Power Analyzer WM-01:tä ja yliaaltojen mittaamiseen Fluken 43B Power Quality Analyzeriä. Saimme mittauksissa käytetyt lamput Pohjois-Karjalan AMK:lta. Fluke 43B kytkettiin kuvan 6 esittämällä tavalla ja Prova WM-01 kytkettiin siten, että käyttöjännite kulki mittarin läpi. Kuva 6. Mittarin kytkentä

24 Mittausjärjestelyt Mittaukset tehtiin koulun sähkölaboratoriossa ja jännitelähteenä käytettiin Telemerkin mittauspöytää, jolla voitiin säätää jännite tarkalleen 230 V:iin. Lamput kiinnitettiin tavalliseen kierrekantaan johon oli yhdistetty johdinliittimet. Lampun sytyttyä sen annettiin lämmetä noin neljä minuuttia ennen arvojen kirjaamista. Mittalaitteista luettiin seuraavat tiedot: WM-01: - virta (A) - jännite (V) - pätöteho (W) - näennäisteho (VA) - tehokerroin (PF) Fluke 43B: - virran kokonaissärö (%) - virran 3. harmoninen yliaalto (%). Mittaustuloksista laskettiin lamppujen ottama loisteho kaavalla 6, jota voidaan havainnollistaa tehokolmiolla: Q 2 2 = S P (6) jossa Q = Loisteho (Var) S = Näennäisteho (VA) P = Pätöteho (W) Lampputyypit ja mittaustulokset on esitetty liitteessä 1.

25 Yksittäisten lamppujen mittaustulosten analysointi Kaikissa mitatuissa energiansäästölampuissa havaittiin kohtalaisen matalat tehokertoimet sekä huomattavaa virran säröytymistä. Lamppujen tehokertoimet olivat tehosta ja valmistajasta riippumatta samalla tasolla, noin 0,6 0,67. Kaikki mittauksessa olleet energiansäästölamput siis ottavat verkosta loistehoa suurin piirtein samalla suhteella ilmoitettuun pätötehoon nähden. Yliaaltomittaukset osoittavat, että lamppujen ottama virta poikkeaa selvästi sinimuotoisesta aallosta. Kokonaissärön arvot vaihtelevat % kuormitusvirrasta. Mittauksessa THD:n arvo vaihteli, mutta otimme lukemat keskiarvoksi katsomamme arvon kohdalta. Energiansäästölamput tuottavat siis verkkoon yliaaltoja. Yliaaltojen amplitudit ovat kuitenkin suhteellisen pieniä, koska lamppujen ottama virta on alle 100 ma. Ongelmaksi ilmiö voi tulla siinä tilanteessa, kun energiansäästölamppujen käyttö kasvaa. Vaikka energiansäästölamput sisältävätkin kondensaattorin sekä häiriönsuodatuspiirin, ne ottavat siitä huolimatta verkosta loistehoa sekä tuottavat yliaaltoja. Seuraavassa taulukossa (3) on mittaustuloksista laskettu, kuinka pätö- ja loistehot muuttuvat, kun hehkulamput vaihdetaan energiansäästölamppuihin. Laskelmassa lamppujen määräksi valittiin 1000 ja tehoiksi hehkulampuille 60 W ja energiansäästölampuille 7 W. Taulukko 3: Tehojen muutokset pätöteho (W) loisteho (var) Hehkulamppu (1000 kpl, 60W) Energiansäästölamppu (1000 kpl, 7W) Erotus Taulukosta 3 voidaan nähdä, että samalla kun pätötehon tarve laskee 50,8 kw, loistehoa tarvitaan 8,8 kvaria enemmän. Tämä vaikuttaa suoraan muuntopiirin tehokertoimeen. Lisäksi voidaan laskea, että sähköntoimittajan pätötehon myynti laskee vuodessa noin kwh ja sähkön hinnalla 10 snt/kwh rahallinen menetys on

26 Mittaukset huoneistossa Selvittääksemme energiansäästölamppujen vaikutuksia todellisessa käyttötilanteessa suoritettiin mittauksia kerrostalohuoneistossa. Mittauksilla tutkittiin, kuinka paljon yhden asunnon sähköpiirin ominaisuuksiin energiansäästölamppuihin vaihtaminen vaikuttaa ja havaituista tuloksista luoda malli, jolla muuntopiirissä tapahtuvaa muutosta voisi arvioida. Tarvittiin tietoja siitä kuinka paljon virta, tehonkulutus ja tehokerroin muuttuvat ja millainen on vaikutus käyrämuotoon sekä yliaaltoihin. Huoneiston mittauksessa käytettiin samoja lamppuja kuin edellä mainitussa yksittäisten lamppujen mittauksessa. Mittaukset suoritettiin 80-luvulla rakennetussa kerrostalohuoneistossa, jossa oli yksivaiheinen ryhmäkeskus ilman PE-johdinta eli TN-C järjestelmä. Arvot mitattiin ryhmäkeskuksen kiskoista. Mittarina oli Fluken 43B Power Quality Analyzer, jonka kanssa käytettiin Fluken omia hauenleukaliittimiä ja virtapihtiä. Kytkentä on esitetty kuvassa 7. Kuva 7: Mittauskytkentä

27 Mittausten suorittaminen Huoneistoon pyrittiin järjestämään normaali kulutustilanne muiden laitteiden osalta, jonka vuoksi päälle jätettiin eniten käytettäviä sähkölaitteita. Muuten asuntoon sytytettiin kaikki mahdolliset valot, jotta nähtäisiin, kuinka suuret vaikutukset voivat enimmillään olla. Lisäksi mittasimme pelkän valaistuksen osalta samat arvot eli muut sähkölaitteet valaistusta lukuun ottamatta irrotettiin. Pakastin ja jääkaappi kytkettiin irti mittausten ajaksi, koska ne olisivat saattaneet käynnistyä kesken mittauksen ja aiheuttaa vääristymiä tuloksiin. Mittarista otettiin ylös seuraavat tiedot jokaisessa mittauksessa: - jännite (V) ja virta (A) käyrämuotoineen - pätö- (W), näennäis- (VA), ja loistehot (var) - virran kokonaissärö (A) ja 3. harmoninen yliaalto (A) - säröytyneen virran osuus kokonaisvirrasta (%). Ensimmäisessä mittauksessa kaikki asunnossa käytettävät kierrekantaiset lamput olivat hehkulamppuja. Huoneistossa päällä olleet sähkölaitteet: - Valaistus E27 6 kpl 60 W E14 4 kpl 40 W Halogeeni 3 kpl 50 W Loisteputki 2 kpl 18 W - Tv - Digiboksi - Pöytätietokone Toisessa mittauksessa hehkulamput vaihdettiin eri valmistajien energiansäästölamppuihin. Korvattavien lamppujen mitoituksessa käytettiin valmistajien suosituksia, eli 60 W:n hehkulamppua vastaa 11 W:n energiansäästölamppu ja 40 W:n hehkulamppua vastaa 7 W:n energiansäästölamppu.

28 28 Huoneistossa päällä olleet sähkölaitteet: - Valaistus E27 6 kpl 60 W 11 W E14 4 kpl 40 W 7W Halogeeni 3 kpl Loisteputki 2 kpl - Tv - Digiboksi - Pöytätietokone 50 W 18 W Kolmannessa mittauksessa mitattiin jälleen energiansäästölampuilla, mutta muut sähkölaitteet kytkettiin irti. Huoneistossa päällä olleet sähkölaitteet: - Valaistus E27 6 kpl 60 W 11 W E14 4 kpl 40 W 7W Halogeeni 3 kpl Loisteputki 2 kpl 50 W 18 W Neljättä ja viimeistä mittausta varten lamput vaihdettiin takaisin hehkulampuiksi ja mitattiin myös niillä tilanne pelkän valaistuksen osalta. Huoneistossa päällä olleet sähkölaitteet: - Valaistus E27 6 kpl 60 W E14 4 kpl 40 W Halogeeni 3 kpl 50 W Loisteputki 2 kpl 18 W

29 29 Mittaustulosten taulukointi sekä mittarin näyttökaappaukset on esitetty liitteessä Huoneistomittauksen tulosten analysointi Mittaustulokset vastasivat etukäteen tehtyjä arvioita, sekä tukivat yksittäisistä lampuista tehtyä mittausta. Pätö- ja loistehojen osalta tilanne oli yhtä poikkeusta lukuun ottamatta selkeä. Energiansäästölamppuihin vaihto pienentää pätötehon tarvetta, mutta samalla verkosta otetun loistehon määrä kasvaa. Tämän seurauksena tehokerroin pienenee. Ensimmäisessä mittauksessa, jossa käytettiin hehkulamppuja normaalissa kuormitustilanteessa, tehokerroin ei ole todellisuudessa tasan 1 vaan hieman alle, koska virtapiiri ottaa loistehoa. Mittari pyöristää tuloksen kahden desimaalin tarkkuuteen. Poikkeus ennakkoarvioihin mittauksissa syntyi, kun mitattiin arvoja pelkän valaistuksen osalta. Energiansäästölampuista hehkulamppuihin siirryttäessä loisteho ei laskenut, kuten muiden mittausten perusteella olisi ollut syytä olettaa. Myöhempien mittausten tuloksia selvitettäessä huomattiin, että kyseinen mittari saattoi antaa täsmälleen saman tehoarvon jopa kymmenen minuutin ajan. Virhe luultavasti johtuu siis mittarin tavasta laskea ja käsitellä mitattuja tehoja. Virran ominaisuuksien muutokset olivat kuitenkin kaikissa mittauksissa odotetunlaisia. Kokonaisvirta energiansäästölampuilla oli luonnollisesti huomattavasti pienempi, kun taas kolmannen harmonisen virran arvo kasvoi. Myös virran kokonaissärö THD kasvoi reilusti; kuten mittauskuvista (liite 2) voidaan nähdä, energiansäästölamput tuottavat verkkoon myös muita perusaallon moninkertoja. Tärkeää mittaustuloksista on huomioida se, että vaikka kokonaisvirran pienenemisen myötä yliaaltojen suhteellinen osuus kasvaa runsaasti, niin myös yliaaltojen konkreettinen virran määrä kasvaa suuremmaksi hehkulamppujen käyttöön nähden.

30 30 Vaikka kyseinen mitattu tilanne toistuisi laajemmassa mittakaavassa, suhteellisten arvojen ei kuitenkaan pitäisi muuttua. Virran ja harmonisten yliaaltojen suhde käytetyllä kuormitusmallilla säilyy siis samana kokonaisvirrasta riippumatta. Sama sääntö pätee myös tehojen suhteen. 5.3 Mittaukset muuntopiirissä Valitun muuntopiirin todellisen kuormitustilanteen selvittämiseksi, mitattiin viikon ajan arvoja muuntopiirin kolmesta eri pisteestä: muuntamolta, jakokaapilta sekä kerrostalon pääkeskuksen liittymästä. Mittauksen tarkoituksena oli saada laskennassa käytettäviä arvoja sekä mahdollisesti tarkastella jo olemassa olevien yliaaltojen käyttäytymistä. Mittauksia suoritettiin samanaikaisesti kolmessa paikassa, jotta voitaisiin seurata muutosten vaikutuksia eri yhdyspisteissä. Tarkkoja tietoja tarvitaan valittaessa ja mitoitettaessa esimerkiksi mahdollisia kompensointilaitteistoja tai yliaaltosuodattimia. Valittu muuntopiiri sijaitsee Joensuun keskustassa ja alueella on lähinnä ainoastaan kerrostaloja. Muuntamo syöttää näiden lisäksi myös katuvalaistusta. Muuntamo sijaitsee kerrostalon alakertaan varatussa tilassa, johon 20 kv:n linja tulee maakaapelina. Liittymiä muuntamolta on yhteensä 28 kappaletta, joiden liittymäkoot vaihtelevat välillä A sekä 100 A katuvalokeskukselle. Muuntajan nimellisteho on 800 kva. Muuntamolta mitatulle jakokaapille on matkaa noin korttelin verran ja jakokaappi sijaitsee mitattavan kerrostalon kyljessä. Kuvassa 8 on esitetty kaavio mittaustilanteesta. Kuva 8: Kaaviokuva mittaustilanteesta

31 31 Mittaus suoritettiin yhteistyössä Fortum Oyj:n kanssa, joka toimitti kaksi mittalaitetta ja suoritti mittarien asennuksen. Muuntamolla mittaukseen käytettiin Memobox 800 -mittaria, jolla mitattiin virta muuntajan kannelta lähtevistä pienjännitekaapeleista ja jännite laitekaapissa olevilta sulakkeilta (kuva 9). Kuva 9: Jännitemittaus muuntamolla Jakokaapilla mittarina käytettiin Memobox 300 -mittaria, jolla virta mitattiin jakokaapin kahdesta rinnankytketystä syöttökaapelista ja jännite jännitekiskoista (kuva 10). Kuva 10: Jännitemittaus jakokaapilla

32 32 Muuntamolla mittarin mittausväli oli 10 minuuttia ja jakokaapilla yksi minuutti. Molemmat mittarit tallensivat mittausjakson ajan samoja suureita: - jännite (V) ja jännitesärö THD (%) - virta (A) ja virran kokonaissärö THD (%), nollajohtimen THD (%) - pätöteho (W), loisteho (var) ja näennäisteho (VA) - tehokerroin PF. Kerrostalon pääkeskuksella liittymiskaapelilta arvoja mittasi Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun mittari Fluke 435. Jännitteenmittaus tehtiin pääkeskuksen vieressä olevasta voimapistorasiasta. Mittarin mittausväli oli yksi minuutti ja se tallensi seuraavia suureita: - jännite (V) ja jännitesärö THD (%) sekä jännitteen 3., 5. ja 7. harmoniset yliaallot (%) - hirta (A) ja virran kokonaissärö THD (%) ja 3., 5. ja 7. harmoniset virran yliaallot (%) - pätöteho (W), loisteho (var) ja näennäisteho (VA) - energiankulutus (kwh ja varh) - tehokerroin PF Mittaustulosten käsittely Muuntopiirimittauksen tulosten käsittely aloitettiin muuntamalla mittareiden tallentamat tiedot Excel-taulukoiksi. Mittausdataa kertyi runsaasti, sillä esimerkiksi liittymää mitannut mittari tallensi jokaiselle suureelle noin arvoa. Mittaustuloksia analysoitiin tehojen ja virran yliaaltojen suhteen Tehot Tehojen tarkastelulla pyrittiin selvittämään mahdollisen loistehon kompensoinnin tarvetta ja kokoluokkaa sekä kompensoinnin sijoituspaikkaa. Aluksi laskettiin aikaisempien mittausten perusteella tehojen muutokset energiansäästölamppuihin vaihtamisesta johtuen eli luotiin malli jonka mukaan mitatut arvot muuttuvat. Huoneistomittauksen perusteella tehdyssä mallissa muutoksille laskettiin suhteelliset arvot, koska ei voida olettaa, että lähtöarvot olisivat samaa luokkaa molemmissa mittauspaikoissa. Nämä muutokset sijoitettiin mitattuihin liittymän

33 ja muuntamon arvoihin. Lisäksi alkuperäisestä tilanteesta sekä mallin mukaisesta muutoksesta piirrettiin graafiset kuvaajat samaan koordinaatistoon Virta Mitatuista virroista tutkittiin kokonaissärön ja 3. harmonisen yliaaltovirran suhteellisia sekä konkreettisia arvoja eri mittauspisteissä, jotta nähtäisiin kuinka suuret yliaaltopitoisuudet vaihtelevat muuntopiirissä. Myös nollajohtimeen mahdollisesti summautuvaa 3. harmonisesta yliaallosta johtuvaa virtaa tutkittiin. Mitatuista virroista ja suhteellisista arvoista piirrettiin kuvaajat, jonka jälkeen laskettiin mallin mukaiset muutokset mitattuun tilanteeseen. Muuttuneesta tilanteesta piirrettiin myös kuvaajat Jännite Jännitteen tarkastelulla ei ollut muuta tarvetta kuin katsoa pysyykö jännitteen kokonaissärö suositellun 3 %:n rajan alapuolella. Jännitesärön arvolle piirrettiin kuvaajat kaikista kolmesta mittauspisteestä. Jännitteen säröytymisen kasvun arviointiin ei ollut suoritettujen mittausten avulla mahdollisuutta Muutosmalli Huoneistossa suoritetun mittauksen mukaan normaalilla kuormituksella pätöteho pienenee noin 30 % kun taas loisteho puolestaan kasvaa 35 %. Virran kokonaissärö kasvaa noin 180 % ja kuormitusvirta laskee 25 %. Nollajohtoon summautuvaa virtaa laskettaessa 3. harmonisen yliaallon amplitudi kasvaa 135 %. Kuormitusvirta laskee 36 %. Laskelmissa on käytetty tarkempia arvoja.

34 34 6 TULOKSET 6.1 Tulosten ja laskelmien esittely Tässä luvussa esitellään mittausten ja laskelmien tuloksia. Osa kuvaajista on esitetty tekstissä ja kaikki kuvaajat ovat nähtävissä liitteessä 3. Kuvaajissa vaaka-akselilla ovat mittausajankohdat ja pystyakselilla otsikossa ilmoitettu suure. Tuloksia tarkasteltiin kuvaajien avulla, koska tarkoituksena oli selvittää pääasiallisesti muutoksen suurusluokkaa. Muutoksen ennustaminen tarkasti olisi ollut hyvin vaikeaa. Tarkempien tulosten saavuttamiseksi tilannetta olisi mallinnettava verkkosimulaattorilla. Tutkimus antaa kuitenkin kuvan siitä, millaisia ilmiöitä voi olla odotettavissa tulevaisuudessa, mikäli perinteisten hehkulamppujen myyntiä rajoitetaan tai jopa kokonaan kielletään Mitatut ja muuttuneet tehot Kuormitustehoja tarkasteltiin aluksi mitatussa liittymässä. Pätö- ja loistehojen muutokset mallin mukaisesti olivat selkeitä. Pätöteho pieneni keskimäärin noin 3 5 kilowattia ja loistehon kasvu oli 1,5 5 kilovaria. Loistehossa tapahtuvan muutoksen voi nähdä kuvasta 11. Loisteho Muuttunut Mitattu Kuva 11: Mitattu ja muuttunut loisteho liittymässä

35 35 Koska laskelmat on tehty suhteellisilla arvoilla, muutokset ovat suuremmat kulutushuippujen kohdalla. Näennäistehon suhteen muutosta ei juuri tapahdu. Tämä johtuu siitä, että pienentyneen pätötehon korvaa kasvanut loisteho. Kuten tehokolmiosta (s. 6) voidaan nähdä, niin näennäisteho on pätö- ja loistehojen vektorisumma. Tästä johtuen mitatun liittymän tehokerroin heikkenee ajoittain jopa alle 0,5, eli kulutetusta näennäistehosta pätötehoa on vain noin puolet. Kompensoinnin puuttuessa kaikki loisteho otetaan suoraan jakeluverkosta. Liittymässä alun perin mitattu tehokerroinkaan ei ole riittävän suuri vaihdellen 0,75:tä 0,92:een, kun parhaassa tapauksessa tehokerroin olisi mahdollisimman lähellä yhtä. Muuntamolla luonnollisesti muutokset ovat konkreettisilta arvoiltaan suuremmat, koska muutos on laskettu samoilla suhteilla kuin liittymässä. Pätötehon pienentyminen vaihteli kilowatin välillä. Loisteho puolestaan kasvoi kilovaria. Näennäisteho ei muuttunut myöskään muuntamolla jo edellä mainittujen seikkojen vuoksi. Muuntamolta mitattu tehokerroin oli hieman parempi liittymän tehokertoimeen verrattuna, mutta myös muuntamolla tehokerroin laskee liian alhaiseksi muutoksen myötä. Vertaamalla tehokertoimen kuvaajaa kuormitusta osoittaviin tehokuvaajiin voidaan havaita, että tehokertoimen arvo laskee pienimmän kulutuksen kohdalla. Tämä kertoo siitä, että eniten kuormittavat laitteet ottavat verkosta enemmän pätö- kuin loistehoa. Kuvassa 12 on esitetty muuntamolta mitattu sekä mallin mukaisesti muuttuneet tehokertoimet. Tehokerroin 1,2 1 0,8 0,6 0,4 Mitattu Muuttunut 0, Kuva 12: Mitattu ja muuttunut tehokerroin muuntamolla

36 Mitatut ja muuttuneet virrat Virran ominaisuuksien tarkastelu aloitettiin liittymältä mitatuista arvoista. Suhteellisesta kokonaissäröstä laskettiin myös konkreettiset säröytyneen virran arvot. Säröytyneen virran osuus kuormitusvirrasta vaihtelee mittausaikana 5:n 25 %:n välillä. Virraksi muutettuna yliaaltovirtojen amplitudit keskimäärin ovat 1 5,5 ampeeria. 3. harmonisen yliaallon osuudet puolestaan ovat 2 20 % kuormitusvirrasta. Tästä ilmenee, että suurin osa säröytyneestä virrasta on nimenomaan 3. harmonisen yliaallon aiheuttamaa. Konkreettisena virran arvona 3. yliaallon amplitudi on 0,4 4 ampeeria. Virraksi muutettuja särön arvoja verrattiin Senerin suosittelemiin raja-arvoihin. Referenssivirtana käytettiin liittymän mitoitusvirtaa 160 A. Taulukon 1 mukaisesti kyseisessä liittymässä virran kokonaissärö saa olla enintään 10 % eli 16 A. 3. harmonisen yliaallon osuus taas saa olla korkeintaan 7 % yli 200 A:n liittymissä. Tässä tapauksessa yksittäisten yliaaltojen tarkastelu ei siis olisi välttämätöntä. Kuten jo edellä ilmoitetuista arvoista voidaan nähdä, niin yliaaltovirrat eivät kasva liian suuriksi suosituksiin nähden. Kuvassa 13 on nähtävissä laskettu kokonaissärövirta raja-arvoineen. Virran kokonaissärö - Mitattu (A) L3 L2 L1 Raja-arvo Kuva 13: Mitattu kokonaissärövirta liittymässä sekä raja-arvo.

37 37 Nollajohtimeen summautuvaa virtaa laskettiin 3. yliaallon virran arvoista. Mikäli jokaisen vaiheen 3. yliaallot summautuvat nollajohtimeen, siitä aiheutuu 2 10 ampeerin virta, kuten kuvassa 14 on esitetty. Toinen mitatussa liittymässä nollajohtimen virtaa kasvattava havaittu ilmiö on vinokuorma. Nollajohdosta mitattiin noin neljästä ampeerista aina jopa yli 25 ampeerin virtapiikkeihin. Nollajohtimeen summautuva virta - laskettu (A) Virta (A) Kuva 14: Nollajohtimeen summautunut 3. yliaaltovirta liittymässä. Kun näihin mitattuihin arvoihin sovellettiin mallin mukaisia muutoksia, yliaaltoilmiö kasvoi hyvin voimakkaaksi. Kokonaissärön suhteellinen osuus nousi arvoihin % ja 3. yliaallon osalta arvoihin 5 40 %. Konkreettisiksi virran arvoiksi muutettuna yliaaltovirrat vaihtelevat 1,5:tä 7 ampeeriin kokonaissärön ja 0,5:tä 7 ampeeriin 3. yliaallon osalta. Muutoksen jälkeen 3. yliaallon nollajohtimeen aiheuttama virta on 2,5 12 ampeeria. Vaikka säröytyneen virran amplitudi kasvaa, ei se kuitenkaan nouse lähelle suositeltua raja-arvoa. Muuntamolla mitattuja arvoja tarkastelemalla havaittiin samojen ongelmien esiintymistä. Virran kokonaissärön osuudet kuormitusvirrasta vaihtelivat välillä 8 18 %, joka virraksi muutettuna on ampeeria. Muutoksen jälkeen suhteelliset osuudet nousevat arvoihin % ja vastaavasti virran arvot ovat ampeeria, kuten kuvasta 15 voidaan nähdä. Nollajohtimen virraksi muuntamolla mitattiin A. Koska muuntamolla ollut mittari ei voinut samaan aikaan tallentaa tehotietoja sekä yksittäisten yliaaltojen tietoja, voitiin ainoas-

38 38 taan arvioida nollajohtimen virtaa muutoksen jälkeen. Arvion perustana käytettiin oletusta, jonka mukaan virta muuttuu samassa suhteessa, kuin liittymän laskelmissa. Tämän mukaan nollajohdossa esiintyvä virta olisi ampeeria. Virran kokonaissärö - muuttunut (A) L1 L2 L3 Raja-arvo Kuva 15: Muuttunut kokonaissärövirta muuntajalla sekä raja-arvo Muuntajan referenssivirta laskettiin näennäistehon perusteella kaavalla 5 ja arvoksi saatiin noin 92 ampeeria. Muuntamolla särövirrat ovat huomattavasti lähempänä suositeltua raja-arvoa. Varsinkin muutoksen jälkeisessä tilanteessa virtapiikit nousevat jopa rajan yli Jännitesärö Jännitesärö muuntamolla pysyi jatkuvasti alle 2 % ja liittymälläkin alle 2,5 %. Jakokaapilla särön arvot olivat samaa luokkaa liittymän kanssa. Jännitesärö kuitenkin kasvoi muuntamolta kuluttajalle päin. Jännitteen amplitudissa tai taajuudessa ei havaittu merkittäviä muutoksia.

39 Taulukoidut arvot Seuraaviin taulukoihin 4 ja 5 on koottu mitatut sekä mallin mukaisesti muuttuneet arvot eri mittauspisteistä. Taulukko 4: Mitatut sekä muuttuneet tehot ja tehokerroin LIITTYMÄ Pätöteho (kw) Loisteho (kvar) Näennäisteho (kva) Tehokerroin Mitattu 5,5-30 2,5-30 5,5-45 0,75-0,92 Muuttunut 2, ,5-45 0,4-0,85 Erotus 3,0-5 1, ,07-0,35 MUUNTAMO Pätöteho (kw) Loisteho (kvar) Näennäisteho (kva) Tehokerroin Mitattu ,85-0,97 Muuttunut ,57-0,71 Erotus ,26-0,28 Taulukko 5: Mitatut sekä muuttuneet virrat Virta THD (%) Virta THD (A) LIITTYMÄ Virta 3.harm. (%) Virta 3.harm. (%) Nollajohdon virta (A) Mitattu , , Muuttunut , ,5-7 4,5-27 Erotus ,5-2, ,1-3 0,5-2 MUUNTAMO Virta THD (%) Virta THD (A) Virta 3.harm. (%) Virta 3.harm. (%) Nollajohdon virta (A) Mitattu X X Muuttunut X X Erotus X X 20-40

40 40 7 PÄÄTELMÄT Työn tarkoituksena oli tutkia kuinka suuren vaikutuksen energialamppuihin vaihtaminen voisi muuntopiirissä aiheuttaa. Erilaisten mittausten avulla luotiin malli, jonka mukainen muutos voisi hyvinkin olla mahdollinen. Työn perusteella ei tietenkään voida sanoa, että näin tulee tapahtumaan, mutta jonkinlainen arvio tilanteesta on kuitenkin olemassa. 7.1 Kompensoinnin toteutustavat tutkitussa kohteessa Muuntopiirin tehokertoimen parantamiseksi on osa tai mielellään kaikki tarvittava loisteho tuotettava kompensointilaitteistolla. Mikäli kompensointilaitteiston mitoituksessa haluttaisiin säästää, voitaisiin loistehon kulutushuiput jättää mitoituslaskelmista pois. Tällöin tehokerroin ei voisi nousta arvoon yksi, mutta koska huippukuormituksella pätötehon osuus on myös suurimmillaan, tehokerroin olisi hyväksyttävä. Tämä ei kuitenkaan poista sitä seikkaa, että verkosta otettaisiin loistehoa. Sen vuoksi on päädytty ratkaisuun, jossa kaikki loisteho tuotetaan kompensointilaitteistolla. Ennen laitteiston mitoitusta on päätettävä sen sijoituspaikka. Tässä tapauksessa vaihtoehtoja on kaksi: kompensointi voidaan sijoittaa muuntamolle tai taloyhtiön tiloihin liittymän pääkeskukselle. Yli 63 ampeerin liittymissä pääkeskukselle on varattava tila mahdolliselle kompensointilaitteistolle. Mikäli kompensointi toteutettaisiin muuntamolla, kulkisi loisteho muuntopiirissä kulutuslaitteille, joka puolestaan edelleen aiheuttaisi kaapeleihin ylimääräistä virtaa. Tässä ratkaisussa riittäisi yksi tehokas kompensointilaite. Toinen vaihtoehto olisi viedä kompensointi liittymien pääkeskuksille, jossa se olisi mahdollisimman lähellä kulutuslaitteita. Jos kyseessä olisi suuri rakennus, voitaisiin harkita mahdollisuutta ryhmäkompensoinnille eli laitteistot asennettaisiin esimerkiksi nousukeskuksiin. Yleisin tapa on kuitenkin keskitetty kompensointi, jossa laitteisto on sijoitettu liittymispisteeseen. Tällöin kompensointilaitteita jouduttaisiin kuitenkin hankkimaan useita kappaleita ajatellen koko muuntopiirin aluetta. Jakokaappeihin kompensointilaitteistoa on käytännössä mahdoton

41 41 asentaa tilan vähyyden vuoksi. Muuntamolla kompensoitaessa muuntopiirin verkkoon jäävä loisteho rasittaisi edelleen kaapeleita, mutta jakeluverkosta otettava loisteho häviäisi. Ainoa hyöty, joka saavutetaan kompensoimalla loisteho liittymäpisteessä, on kaapeleiden kuormituksen pieneneminen. Jo olemassa olevassa verkossa kaapelit on mitoitettu kestämään myös loistehon siirron. Koska loistehon määrä vaihtelee suuresti kulutustilanteen mukaan, on kompensointiin käytettävä säädettävää automatiikkaparistoa. Automaattisen kompensointiyksikön kanssa ongelmaksi kuitenkin voi muodostua tilanne, jossa vaiheiden välinen kuormitus on epätasaista. Laitteisto tarkkailee yleensä vain yhden vaiheen tehokerrointa, jonka mukaan portaiden kytkentä ohjautuu. Jos kahden muun vaiheen tehokertoimet ovat sopivassa arvossa, ne voivat nousta liian korkeaksi, jolloin järjestelmä alkaa tuottaa jakeluverkkoon loistehoa. Suuressa määrin tämä on haitallista. Tehokkaita kompensointikondensaattoreita käytettäessä tulisi harkita mahdollisuutta, jossa jokainen vaihe kompensoidaan erikseen. Lisäksi on päätettävä varustetaanko kompensointilaitteisto estokelalla. Vaikka mitatussa verkossa ei jännitesärön määrä ollut missään vaiheessa yli 3 %, on kuitenkin suositeltavaa hankkia estokelallinen laitteisto, koska mittauksilla on havaittu virran yliaaltopitoisuus suureksi. Nykyisin jotkut jakeluyhtiöt eivät anna asentaa verkkoonsa ilman estokelaa olevaa kompensointilaitetta. Kun laitteiston järkevin sijoituspaikka sekä tarvittava loistehon määrä ovat tiedossa, on mitoittaminen yksinkertaista. Tutkitussa tapauksessa hankittavan kondensaattorin maksimitehon olisi syytä olla hiukan suurempi laskettuja loistehon huippulukemia. Jos päädytään ratkaisuun, jossa koko muuntopiiriä kompensoi yksi kondensaattori, tulisi tehon olla kvaria. Jos taas laitteisto hankitaan liittymäpisteelle, riittäisi yhden laitteiston tehoksi kvaria. 7.2 Yliaaltojen suodatus tutkitussa kohteessa Kyseisessä muuntopiirissä yliaaltojen suodatuksen suunnitteleminen on myös syytä aloittaa laitteiston sijoituspaikkaa pohtimalla. Kaikkein tehokkain suodatus saadaan aikaiseksi, kun suodatin asennetaan mahdollisimman lähelle yliaaltolähdettä eli tässä tapauksessa taloyhtiön pääkeskukselle. Yliaaltoja voidaan

9. LOISTEHON KOMPENSOINTI JA YLIAALTOSUOJAUS

9. LOISTEHON KOMPENSOINTI JA YLIAALTOSUOJAUS 9. LOISTEHON KOMPENSOINTI J YLILTOSUOJUS 9.1. Loistehon kompensointitarpeen määrittäminen Tietyt sähköverkkoon liitettävät kuormitukset tarvitsevat toimiakseen pätötehon P ohella myös loistehoa Q. Näitä

Lisätiedot

Harmonisten yliaaltojen vaikutus johtojen mitoitukseen

Harmonisten yliaaltojen vaikutus johtojen mitoitukseen Harmonisten yliaaltojen vaikutus johtojen mitoitukseen Pienjännitesähköasennukset standardin osassa SFS6000-5-5 esitetään johtojen mitoitusperusteet johtimien ja kaapelien kuormitettavuudelle. Lähtökohtana

Lisätiedot

Loistehon kompensointi

Loistehon kompensointi OHJE 1 (5) Loistehon kompensointi Yleistä Monet kulutuslaitteet tarvitsevat pätötehon lisäksi loistehoa. Moottoreissa ja muuntajissa työn tekee pätöteho. Loistehoa tarvitaan näissä toiminnalle välttämättömän

Lisätiedot

SÄHKÖNLAATU, SAIRAALAN SÄHKÖNJAKELUVERKOSTON SÄHKÖNLAATU JA SIIHEN LIITTYVÄT STANDARDIT

SÄHKÖNLAATU, SAIRAALAN SÄHKÖNJAKELUVERKOSTON SÄHKÖNLAATU JA SIIHEN LIITTYVÄT STANDARDIT SÄHKÖNLAATU, SAIRAALAN SÄHKÖNJAKELUVERKOSTON SÄHKÖNLAATU JA SIIHEN LIITTYVÄT STANDARDIT Jari Aalto, Asiantuntijapalvelut, Are Oy 5.10.2016 ARE PÄHKINÄNKUORESSA Toimipaikat 25 paikkakuntaa Suomessa Pietari,

Lisätiedot

FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT. 1 Johdanto. 2 Teoreettista taustaa

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

Lisätiedot

FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT. 1 Johdanto

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

Lisätiedot

Loisteho, yliaallot ja kompensointi

Loisteho, yliaallot ja kompensointi Loisteho, yliaallot ja kompensointi H. Honkanen Loistehohan johtuu kuormituksen reaktiivisuudesta. Reaktiivinen kuorma palauttaa osan energiastaan takaisin. Tämä palaava energia ( = virtaa ) kuormittaa

Lisätiedot

Mittalaitetekniikka. NYMTES13 Vaihtosähköpiirit Jussi Hurri syksy 2014

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

Lisätiedot

Oikosulkumoottorikäyttö

Oikosulkumoottorikäyttö Oikosulkumoottorikäyttö 1 DEE-33040 Sähkömoottorikäyttöjen laboratoriotyöt TTY Oikosulkumoottorikäyttö T. Kantell & S. Pettersson 2 Laboratoriomittauksia suorassa verkkokäytössä 2.1 Käynnistysvirtojen

Lisätiedot

Mitä on pätö-, näennäis-, lois-, keskimääräinen ja suora teho sekä tehokerroin? Alla hieman perustietoa koskien 3-vaihe tehomittauksia.

Mitä on pätö-, näennäis-, lois-, keskimääräinen ja suora teho sekä tehokerroin? Alla hieman perustietoa koskien 3-vaihe tehomittauksia. Mitä on sähköinen teho? Tehojen mittaus Mitä on pätö-, näennäis-, lois-, keskimääräinen ja suora teho sekä tehokerroin? Alla hieman perustietoa koskien 3-vaihe tehomittauksia. Tiettynä ajankohtana, jolloin

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖLAMPPUJEN VAIKUTUKSET PIENJÄNNITTEISEN SÄHKÖNJAKELUVERKON KUORMITUKSEEN JA HÄVIÖIHIN

ENERGIANSÄÄSTÖLAMPPUJEN VAIKUTUKSET PIENJÄNNITTEISEN SÄHKÖNJAKELUVERKON KUORMITUKSEEN JA HÄVIÖIHIN ENERGIANSÄÄSTÖLAMPPUJEN VAIKUTUKSET PIENJÄNNITTEISEN SÄHKÖNJAKELUVERKON KUORMITUKSEEN JA HÄVIÖIHIN The effect of energy saving light bulbs on the load and losses in a low voltage distribution network Mikko

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI 19.11.2007. Lämpötilahälytin. 0278116 Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi

LOPPURAPORTTI 19.11.2007. Lämpötilahälytin. 0278116 Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi LOPPURAPORTTI 19.11.2007 Lämpötilahälytin 0278116 Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi KÄYTETYT MERKINNÄT JA LYHENTEET... 3 JOHDANTO... 4 1. ESISELOSTUS... 5 1.1 Diodi anturina... 5 1.2 Lämpötilan ilmaisu...

Lisätiedot

Jännitteensäädön ja loistehon hallinnan kokonaiskuva. Sami Repo Sähköenergiatekniikka TTY

Jännitteensäädön ja loistehon hallinnan kokonaiskuva. Sami Repo Sähköenergiatekniikka TTY Jännitteensäädön ja loistehon hallinnan kokonaiskuva Sami Repo Sähköenergiatekniikka TTY Agenda Taustaa Tutkimuskysymykset ja tavoitteet Simuloitava malli Skenaarioiden tarkastelu Tekniset tulokset Taloudelliset

Lisätiedot

ELEC-C6001 Sähköenergiatekniikka, laskuharjoitukset oppikirjan lukuun 10 liittyen.

ELEC-C6001 Sähköenergiatekniikka, laskuharjoitukset oppikirjan lukuun 10 liittyen. ELEC-C6001 Sähköenergiatekniikka, laskuharjoitukset oppikirjan lukuun 10 liittyen. X.X.2015 Tehtävä 1 Bipolaaritransistoria käytetään alla olevan kuvan mukaisessa kytkennässä, jossa V CC = 40 V ja kuormavastus

Lisätiedot

Työ 31A VAIHTOVIRTAPIIRI. Pari 1. Jonas Alam Antti Tenhiälä

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

Lisätiedot

Wind Power in Power Systems. 16. Practical Experience with Power Quality and Wind Power (Käytännön kokemuksia sähkön laadusta ja tuulivoimasta)

Wind Power in Power Systems. 16. Practical Experience with Power Quality and Wind Power (Käytännön kokemuksia sähkön laadusta ja tuulivoimasta) Wind Power in Power Systems 16. Practical Experience with Power Quality and Wind Power (Käytännön kokemuksia sähkön laadusta ja tuulivoimasta) 16.1 Johdanto Täydellinen sähkön laatu tarkoittaisi, että

Lisätiedot

6. Sähkön laadun mittaukset

6. Sähkön laadun mittaukset Wind Power in Power Systems -kurssi Janne Strandén 6.1. Johdanto 6. Sähkön laadun mittaukset Sähkön laadulla (power quality) tarkoitetaan tuuliturbiinin yhteydessä puhuttaessa turbiinin suorituskykyä tuottaa

Lisätiedot

Eetu Lehtonen. Kotitalousvalaisimien vaikutus sähkön laatuun

Eetu Lehtonen. Kotitalousvalaisimien vaikutus sähkön laatuun Eetu Lehtonen Kotitalousvalaisimien vaikutus sähkön laatuun Sähkötekniikan koulutusohjelma 2014 KOTITALOUSVALAISIMIEN VAIKUTUS SÄHKÖN LAATUUN Lehtonen Eetu Satakunnan ammattikorkeakoulu Sähkötekniikan

Lisätiedot

Kondensaattorin läpi kulkeva virta saadaan derivoimalla yhtälöä (2), jolloin saadaan

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

Lisätiedot

arvot myös kirjassa: Yliaallot ja kompensointi, STUL 2006.

arvot myös kirjassa: Yliaallot ja kompensointi, STUL 2006. Loistehon kompensointi 1(4) LOISTEHON HINNOITTELU JA KOMPENSOINTI 1. Yleistä Valtakunnallinen kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj on velvoittanut paikalliset verkkoyhtiöt huolehtimaan alueensa loistehon tarpeesta.

Lisätiedot

EV011 EV012 EV002 EV004 EV100 EV102 1 mod. 1 mod. 4 mod. 4 mod. 5 mod. 5 mod. 230 V AC (+10%/-15%), 50 HZ 6 W 6 W 6 W 6 W 15 W 15 W

EV011 EV012 EV002 EV004 EV100 EV102 1 mod. 1 mod. 4 mod. 4 mod. 5 mod. 5 mod. 230 V AC (+10%/-15%), 50 HZ 6 W 6 W 6 W 6 W 15 W 15 W himmentimet Mitta moduleina imellisjännite Tehohäviö nimelliskuormalla Himmennysperiaate Kuorman tyyppi hehkulamput 3 V halogeenilamput pienj. halog.lamput muuntajalla pienj. halog.lamput el. muuntajalla

Lisätiedot

PASI VÄISÄNEN LOISTEHON KOMPENSOINTI JAKELUVERKKOYHTIÖSSÄ. Diplomityö

PASI VÄISÄNEN LOISTEHON KOMPENSOINTI JAKELUVERKKOYHTIÖSSÄ. Diplomityö PASI VÄISÄNEN LOISTEHON KOMPENSOINTI JAKELUVERKKOYHTIÖSSÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Pertti Järventausta Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 3.

Lisätiedot

RATKAISUT: 22. Vaihtovirtapiiri ja resonanssi

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

Lisätiedot

Vastksen ja diodin virta-jännite-ominaiskäyrät sekä valodiodi

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

Lisätiedot

Jännite, virran voimakkuus ja teho

Jännite, virran voimakkuus ja teho Jukka Kinkamo, OH2JIN oh2jin@oh3ac.fi +358 44 965 2689 Jännite, virran voimakkuus ja teho Jännite eli potentiaaliero mitataan impedanssin yli esiintyvän jännitehäviön avulla. Koska käytännön radioamatöörin

Lisätiedot

Pumppujen käynnistys- virran rajoittaminen

Pumppujen käynnistys- virran rajoittaminen Pumppujen käynnistys- virran rajoittaminen Seppo Kymenlaakson Sähköverkko Oy Urakoitsijapäivä Sokos Hotel Vaakuna 12.3. 2014 Kouvola Käynnistysvirrat, yleistä Moottori ottaa käynnistyshetkellä ns. jatkuvan

Lisätiedot

Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen.

Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen. Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen. 1. Tuletko mittaamaan AC tai DC -virtaa? (DC -pihdit luokitellaan

Lisätiedot

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka Pienjänniteverkot Jarmo Partanen Pienjänniteverkot Pienjänniteverkot 3-vaiheinen, 400 V Jakelumuuntamo pylväsmuuntamo, muuntaja 16 315 kva koppimuuntamo, 200 800 kva kiinteistömuuntamo,

Lisätiedot

TASA- JA VAIHTOVIRTAPIIRIEN LABORAATIOTYÖ 5 SUODATINPIIRIT

TASA- JA VAIHTOVIRTAPIIRIEN LABORAATIOTYÖ 5 SUODATINPIIRIT TASA- JA VAIHTOVIRTAPIIRIEN LABORAATIOTYÖ 5 SUODATINPIIRIT Työselostuksen laatija: Tommi Tauriainen Luokka: TTE7SN1 Ohjaaja: Jaakko Kaski Työn tekopvm: 02.12.2008 Selostuksen luovutuspvm: 16.12.2008 Tekniikan

Lisätiedot

Pienjännitetuotteiden tuote-opas. Pienjännitetuotteet loistehon kompensointiin ja sähkön laadun parantamiseksi

Pienjännitetuotteiden tuote-opas. Pienjännitetuotteet loistehon kompensointiin ja sähkön laadun parantamiseksi Pienjännitetuotteiden tuote-opas Pienjännitetuotteet loistehon kompensointiin ja sähkön laadun parantamiseksi Nokian Capacitors Oy:n pienjännitetuotteet Sisällysluettelo Nokian Capacitorsin valmistamat

Lisätiedot

5. Sähkövirta, jännite

5. Sähkövirta, jännite Nimi: LK: SÄHKÖOPPI Tarmo Partanen Laboratoriotyöt 1. Työ 1/7, jossa tutkit lamppujen rinnan kytkennän vaikutus sähkövirran suuruuteen piirin eri osissa. Mitataan ensin yhden lampun läpi kulkevan virran

Lisätiedot

Kiinteistön sähköverkko

Kiinteistön sähköverkko Kiinteistön sähköverkko Pekka Rantala k2015 Mikä on kiinteistö? Sähköliittymä jakeluyhtiön sähköverkkoon tehdään kiinteistökohtaisesti. Omakotitalo on yleensä oma kiinteistö. Rivi- ja kerrostalo ovat kiinteistöjä

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A Käyttöohje 1 Asennuskaavio Aurinkopaneeli Matalajännitekuormitus Akku Sulake Sulake Invertterin liittäminen Seuraa yllä olevaa kytkentäkaaviota. Sulakkeet asennetaan

Lisätiedot

Sähkön laatu sairaalaympäristössä Aki Tiira Merus Power Dynamics Oy

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

Lisätiedot

SAMI KALLIOMÄKI LOISTEHON KOMPENSOINTIRATKAISUJEN MITOITUSPERUS- TEET YLI 1000 V JÄNNITTEELLE. Diplomityö

SAMI KALLIOMÄKI LOISTEHON KOMPENSOINTIRATKAISUJEN MITOITUSPERUS- TEET YLI 1000 V JÄNNITTEELLE. Diplomityö SAMI KALLIOMÄKI LOISTEHON KOMPENSOINTIRATKAISUJEN MITOITUSPERUS- TEET YLI 1000 V JÄNNITTEELLE Diplomityö Tarkastaja: TkL Antti Mäkinen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä

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

Lisätiedot

Lisätään kuvaan muuntajan, mahdollisen kiskosillan ja keskuksen johtavat osat sekä niiden maadoitukset.

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)

Lisätiedot

S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010

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

Lisätiedot

ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen

ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI Mikko Kylliäinen Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Dagmarinkatu 8 B 18, 00100 Helsinki kylliainen@kotiposti.net 1 JOHDANTO Suomen rakentamismääräyskokoelman

Lisätiedot

1 (48) OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA KOMPENSOINNIN VIANET- SINTÄ JA SÄHKÖNLAATU- MITTAUKSET TALVIVAA- RAN KAIVOKSELLA T E K I J Ä : Jani Moilanen 2 (48) SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit Energianhallinta Energiamittari Malli EM10 DIN Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Energiamittari Energia: 6 numeroa Energian mittaukset: kokonais kwh TRMS mittaukset vääristyneelle

Lisätiedot

Älykäs katuvalaistus ja valaisimen elinikä. Hans Baumgartner Muuttuva valaistus- ja liikenneympäristö Aalto Yliopisto

Älykäs katuvalaistus ja valaisimen elinikä. Hans Baumgartner Muuttuva valaistus- ja liikenneympäristö Aalto Yliopisto Älykäs katuvalaistus ja valaisimen elinikä Hans Baumgartner Muuttuva valaistus- ja liikenneympäristö Aalto Yliopisto 5.4.2016 Johdanto Älykkäässä katuvalaistuksessa valaistustasoa säädetään valaistuksen

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma Mika Silvennoinen STORA ENSO HONKALAHDEN SAHAN VERKOSTOKARTOITUS Opinnäytetyö Marraskuu 2014 OPINNÄYTETYÖ Marraskuu 2014 Sähkötekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

LIITE 1 VIRHEEN ARVIOINNISTA

LIITE 1 VIRHEEN ARVIOINNISTA Oulun yliopisto Fysiikan opetuslaboratorio Fysiikan laboratoriotyöt 1 1 LIITE 1 VIRHEEN RVIOINNIST Mihin tarvitset virheen arviointia? Mittaustuloksiin sisältyy aina virhettä, vaikka mittauslaite olisi

Lisätiedot

Petri Raukola LOISTEHON KOMPENSOINTI TECHNIP OFFSHORE FINLAND OY:N MÄNTYLUODON TELAKALLA

Petri Raukola LOISTEHON KOMPENSOINTI TECHNIP OFFSHORE FINLAND OY:N MÄNTYLUODON TELAKALLA Petri Raukola LOISTEHON KOMPENSOINTI TECHNIP OFFSHORE FINLAND OY:N MÄNTYLUODON TELAKALLA Sähkötekniikan koulutusohjelma 2009 LOISTEHON KOMPENSOINTI TECHNIP OFFSHORE FINLAND OY:N MÄNTYLUODON TELAKALLA Raukola,

Lisätiedot

Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus

Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus Antti Karjalainen, PRK 30.10.2014 Komponenttien esittelytaktiikka Toiminta, (Teoria), Käyttö jännite, virta, teho, taajuus, impedanssi ja näiden yksiköt:

Lisätiedot

SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA

SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA Vaihtosähkön teho kompleksinen teho S pätöteho P loisteho Q näennäisteho S Käydään läpi sinimuotoisiin sähkösuureisiin liittyviä tehotermejä. Määritellään kompleksinen teho, jonka

Lisätiedot

Sähkötekniikka ja elektroniikka

Sähkötekniikka ja elektroniikka Sähkötekniikka ja elektroniikka Kimmo Silvonen (X) Laboratoriotyöt Ti 8 10, Ti 10 12, To 10 12, Pe 8 10 (vain A) 4 labraa joka toinen viikko, 2 h 15 min, ei koeviikolla. Labrat alkavat ryhmästä riippuen

Lisätiedot

HÄIRIÖSUOJAUS KAKSISUUNTAINEN PROSESSI SISÄISET JA ULKOISET HÄIRIÖT

HÄIRIÖSUOJAUS KAKSISUUNTAINEN PROSESSI SISÄISET JA ULKOISET HÄIRIÖT LUENTO 4 HÄIRIÖSUOJAUS KAKSISUUNTAINEN PROSESSI SISÄISET JA ULKOISET HÄIRIÖT HAVAINTOJA ELÄVÄSTÄ ELÄMÄSTÄ HYVÄ HÄIRIÖSUOJAUS ON HARVOIN HALPA JÄRJESTELMÄSSÄ ON PAREMPI ESTÄÄ HÄIRIÖIDEN SYNTYMINEN KUIN

Lisätiedot

Aurinkovoimalan haasteet haja-asutusalueella

Aurinkovoimalan haasteet haja-asutusalueella Aurinkovoimalan haasteet haja-asutusalueella Seppo Suurinkeroinen sähkönlaatuasiantuntija Oy Urakoitsijapäivä Kouvola Yhteydenotto paneeleiden asentajalta: Kun paneelit tuottaa sähköä enemmän, jännite

Lisätiedot

Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus

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

Lisätiedot

Energian hallinta. Energiamittari. Malli EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 PF. Mallit. Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite)

Energian hallinta. Energiamittari. Malli EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 PF. Mallit. Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite) Energian hallinta Energiamittari Malli EM23 DIN Tuotekuvaus Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite) Energiamittari Hetkellissuureiden näyttö: 3 numeroa Energiamittaukset: 7 numeroa 3-vaihesuureet: W, var, vaihejärjestys

Lisätiedot

MITTAROINNIN YLEISOHJEET

MITTAROINNIN YLEISOHJEET Ohje SUM1 1 (7) MITTAROINNIN YLEISOHJEET Ohje SUM1 2 (7) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet... 4 3.1 Standardit...

Lisätiedot

Kolmivaihejärjestelmän perusteet. Pekka Rantala 29.8.2015

Kolmivaihejärjestelmän perusteet. Pekka Rantala 29.8.2015 Kolmivaihejärjestelmän perusteet Pekka Rantala 29.8.2015 Sisältö Jännite- ja virtalähde Kolme toimintatilaa Theveninin teoreema Symmetrinen 3-vaihejärjestelmä Virrat ja jännitteet Tähti- ja kolmiokytkentä

Lisätiedot

Eristysvastuksen mittaus

Eristysvastuksen mittaus Eristysvastuksen mittaus Miksi eristyvastusmittauksia tehdään? Eristysvastuksen kunnon tarkastamista suositellaan vahvasti sähköiskujen ennaltaehkäisemiseksi. Mittausten suorittaminen lisää käyttöturvallisuutta

Lisätiedot

FYSP105 / K3 RC-SUODATTIMET

FYSP105 / K3 RC-SUODATTIMET FYSP105 / K3 R-SODATTIMET Työn tavoitteita tutustua R-suodattimien toimintaan oppia mitoittamaan tutkittava kytkentä laiterajoitusten mukaisesti kerrata oskilloskoopin käyttöä vaihtosähkömittauksissa Työssä

Lisätiedot

Aineopintojen laboratoriotyöt 1. Veden ominaislämpökapasiteetti

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

Lisätiedot

Tuulivoimalatekniikan kehityksen vaikutus syöttötariffin tasoon

Tuulivoimalatekniikan kehityksen vaikutus syöttötariffin tasoon Tuulivoimalatekniikan kehityksen vaikutus syöttötariffin tasoon 27.7.2015 Raportin laatinut: Tapio Pitkäranta Diplomi-insinööri, Tekniikan lisensiaatti Tapio Pitkäranta, tapio.pitkaranta@hifian.fi Puh:

Lisätiedot

Elektroniset sysäysreleet

Elektroniset sysäysreleet Elektroniset sysäysreleet EPS 0B EPS 0B Käyttöpainike Jokaisella painalluksella tästä painikkeestä sysäysreleen lähtökosketin vaihtaa tilaa. min 60 Tilannäyttö LEDin palaessa lähtökosketin on kytketty

Lisätiedot

Turku Energia LIITTYMISHINNASTON SOVELTAMISOHJE 1.1.2013. Tässä soveltamisohjeessa tarkennetaan liittymishinnastossa esitettyjä liittymismenettelyjä.

Turku Energia LIITTYMISHINNASTON SOVELTAMISOHJE 1.1.2013. Tässä soveltamisohjeessa tarkennetaan liittymishinnastossa esitettyjä liittymismenettelyjä. LIITTYMISHINNASTON SOVELTAMISOHJE 1.1.2013 Tässä soveltamisohjeessa tarkennetaan liittymishinnastossa esitettyjä liittymismenettelyjä. LIITTYMISJOHTO PIENJÄNNITELIITTYMISSÄ Yleistä Liittymismaksulla katetaan

Lisätiedot

PERMITTIIVISYYS. 1 Johdanto. 1.1 Tyhjiön permittiivisyyden mittaaminen tasokondensaattorilla . (1) , (2) (3) . (4) Permittiivisyys

PERMITTIIVISYYS. 1 Johdanto. 1.1 Tyhjiön permittiivisyyden mittaaminen tasokondensaattorilla . (1) , (2) (3) . (4) Permittiivisyys PERMITTIIVISYYS 1 Johdanto Tarkastellaan tasokondensaattoria, joka koostuu kahdesta yhdensuuntaisesta metallilevystä Siirretään varausta levystä toiseen, jolloin levyissä on varaukset ja ja levyjen välillä

Lisätiedot

Lääkintätilojen IT-verkon vikakysymykset

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

Lisätiedot

Fingrid Oyj loissähköpäivä, loistehon kompensointi Elenia Oy:ssä. Esa Pohjosenperä

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

Lisätiedot

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 EVTEK/ Antti Piironen & Pekka Valtonen 1/6 TM01S/ Elektroniikan komponentit ja järjestelmät Laboraatiot, Syksy 2003 LABORATORIOTÖIDEN OHJEET (Mukaillen työkirjaa "Teknillisten oppilaitosten Elektroniikka";

Lisätiedot

Led-valaistuksen kokonaistaloudellisuus ja energiatehokkuus sairaalavalaistuksessa. Simo Kari Glamox Luxo Lighting Oy 1

Led-valaistuksen kokonaistaloudellisuus ja energiatehokkuus sairaalavalaistuksessa. Simo Kari Glamox Luxo Lighting Oy 1 Led-valaistuksen kokonaistaloudellisuus ja energiatehokkuus sairaalavalaistuksessa Simo Kari Glamox Luxo Lighting Oy 1 2 LED on pieni ja tehokas valonlähde, joka muuttaa valaistuksen maailman Valkoinen

Lisätiedot

Jani Pulkkinen. Teollisuusvalaistuksen kompensointi ja yliaaltosuodatus

Jani Pulkkinen. Teollisuusvalaistuksen kompensointi ja yliaaltosuodatus Jani Pulkkinen Teollisuusvalaistuksen kompensointi ja yliaaltosuodatus Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Sähkötekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 1.4.2012 ALKULAUSE Kiitän Ruukki Oyj:n Hämeenlinnan

Lisätiedot

Yleisohje urakoitsijoille ja suunnittelijoille Sähköliittymät ja energiamittaus

Yleisohje urakoitsijoille ja suunnittelijoille Sähköliittymät ja energiamittaus Sähköliittymät ja energiamittaus 1. JOHDANTO... 2 2. SOPIMUKSET JA SÄHKÖN TOIMITTAMINEN... 2 2.1. Yleistä... 2 2.2. Liittymissopimus... 2 2.3. Verkkopalvelu- ja sähkönmyyntisopimus... 2 3. LIITTYMÄN RAKENTAMINEN...

Lisätiedot

ELEKTRONISET JÄRJESTELMÄT, LABORAATIO 1: Oskilloskoopin käyttö vaihtojännitteiden mittaamisessa ja Theveninin lähteen määritys yleismittarilla

ELEKTRONISET JÄRJESTELMÄT, LABORAATIO 1: Oskilloskoopin käyttö vaihtojännitteiden mittaamisessa ja Theveninin lähteen määritys yleismittarilla Chydenius Saku 8.9.2003 Ikävalko Asko ELEKTRONISET JÄRJESTELMÄT, LABORAATIO 1: Oskilloskoopin käyttö vaihtojännitteiden mittaamisessa ja Theveninin lähteen määritys yleismittarilla Työn valvoja: Pekka

Lisätiedot

LIITE 1 VIRHEEN ARVIOINNISTA

LIITE 1 VIRHEEN ARVIOINNISTA 1 LIITE 1 VIRHEEN ARVIOINNISTA Mihin tarvitset virheen arviointia? Mittaustulokset ovat aina todellisten luonnonvakioiden ja tutkimuskohdetta kuvaavien suureiden likiarvoja, vaikka mittauslaite olisi miten

Lisätiedot

Helsinki 21.11.2013. Sähkötekniset laskentaohjelmat. Pituus-sarja (versio 1-3-4) ohjelman esittely

Helsinki 21.11.2013. Sähkötekniset laskentaohjelmat. Pituus-sarja (versio 1-3-4) ohjelman esittely Sähkötekniset laskentaohjelmat. Helsinki 21.11.2013 Pituus-sarja (versio 1-3-4) ohjelman esittely Pituus-sarja ohjelma on Microsoft Excel ohjelmalla tehty laskentasovellus. Ohjelmat toimitetaan Microsoft

Lisätiedot

LABORAATIO 1, YLEISMITTARI JA PERUSMITTAUKSET

LABORAATIO 1, YLEISMITTARI JA PERUSMITTAUKSET KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ja liikenteen ala VAHVAVIRTATEKNIIKAN LABORAATIOT H.Honkanen LABORAATIO 1, YLEISMITTARI JA PERUSMITTAUKSET YLEISTÄ YLEISMITTARIN OMINAISUUKSISTA: Tässä laboratoriotyössä

Lisätiedot

Energian talteenotto liikkuvassa raskaassa työkoneessa. 20.01.2010 Heinikainen Olli

Energian talteenotto liikkuvassa raskaassa työkoneessa. 20.01.2010 Heinikainen Olli Energian talteenotto liikkuvassa raskaassa työkoneessa 20.01.2010 Heinikainen Olli Esityksen sisältö Yleistä Olemassa olevat sovellukset Kineettisen energian palauttaminen Potentiaalienergian palauttaminen

Lisätiedot

LIITE 1 VIRHEEN ARVIOINNISTA

LIITE 1 VIRHEEN ARVIOINNISTA 1 Mihin tarvitset virheen arviointia? Mittaustuloksiin sisältyy aina virhettä, vaikka mittauslaite olisi miten uudenaikainen tai kallis tahansa ja mittaaja olisi alansa huippututkija Tästä johtuen mittaustuloksista

Lisätiedot

Operaatiovahvistimen vahvistus voidaan säätää halutun suuruiseksi käyttämällä takaisinkytkentävastusta.

Operaatiovahvistimen vahvistus voidaan säätää halutun suuruiseksi käyttämällä takaisinkytkentävastusta. TYÖ 11. Operaatiovahvistin Operaatiovahvistin on mikropiiri ( koostuu useista transistoreista, vastuksista ja kondensaattoreista juotettuna pienelle piipalaselle ), jota voidaan käyttää useisiin eri kytkentöihin.

Lisätiedot

Siirtokapasiteetin määrittäminen

Siirtokapasiteetin määrittäminen 1 (5) Siirtokapasiteetin määrittäminen 1 Suomen sähköjärjestelmän siirtokapasiteetit Fingrid antaa sähkömarkkinoiden käyttöön kaiken sen siirtokapasiteetin, joka on mahdollinen sähköjärjestelmän käyttövarmuuden

Lisätiedot

Aurinkovoimalan haasteet haja-asutusalueella

Aurinkovoimalan haasteet haja-asutusalueella Aurinkovoimalan haasteet haja-asutusalueella Seppo Suurinkeroinen sähkönlaatuasiantuntija Oy Urakoitsijapäivä Kouvola Yhteydenotto paneeleiden asentajalta: Kun paneelit tuottaa sähköä enemmän, jännite

Lisätiedot

Jännitestabiiliushäiriö Suomessa 1992. Liisa Haarla

Jännitestabiiliushäiriö Suomessa 1992. Liisa Haarla Jännitestabiiliushäiriö Suomessa 1992 Liisa Haarla Pohjoismainen voimajärjestelmä 1992 Siirtoverkko: Siirtoyhteydet pitkiä, kulutus enimmäkseen etelässä, vesivoimaa pohjoisessa (Suomessa ja Ruotsissa),

Lisätiedot

Nimi: Muiden ryhmäläisten nimet:

Nimi: Muiden ryhmäläisten nimet: Nimi: Muiden ryhmäläisten nimet: PALKKIANTURI Työssä tutustutaan palkkianturin toimintaan ja havainnollistetaan sen avulla pienten ainepitoisuuksien havainnointia. Työn mittaukset on jaettu kolmeen osaan,

Lisätiedot

20.1.2014. Liittymän loistehon kompensointi tulee rakentaa niin, että se on ennen alamittauksia sekä ennen päämittauksen keskusta.

20.1.2014. Liittymän loistehon kompensointi tulee rakentaa niin, että se on ennen alamittauksia sekä ennen päämittauksen keskusta. Energianmittaus 1/6 1. ENERGIANMITTAUS 1.1 Standardit ja yleisohjeet Jakeluverkonhaltijoiden mittauskäytännön yhdenmukaistamiseksi on olemassa standardeja ja suosituksia, joita noudatetaan erityisohjeissa

Lisätiedot

7. Resistanssi ja Ohmin laki

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

Lisätiedot

S Suuntaajatekniikka Tentti

S Suuntaajatekniikka Tentti S - 81.3110 Suuntaajatekniikka Tentti 28.5.2008 1. Siniohjatun syklokonvertterin ohjaussuhde r = 0,6. Millä ohjauskulma-alueella suuntaajia ohjataan, kun kuormituksen tehokerroin on 1, 0,7 tai -1? Miten

Lisätiedot

Kiinteistön sähköverkko

Kiinteistön sähköverkko Kiinteistön sähköverkko Pekka Rantala 5.1.2014 Mikä on kiinteistö? Täysin yksiselitteistä määritelmää ei ole Kiinteistöön kuuluu oma (tai vuokrattu) maapohja + siinä olevat rakennukset Omakotitalo on yleensä

Lisätiedot

Ympäristön lämpötilaa mittaava, energiaa säästävä sulanapitojärjestelmän ohjausyksikkö

Ympäristön lämpötilaa mittaava, energiaa säästävä sulanapitojärjestelmän ohjausyksikkö DIGITRACE RAYSTAT-ECo-10 Ympäristön lämpötilaa mittaava, energiaa säästävä sulanapitojärjestelmän ohjausyksikkö Yleistä Käyttöalue Normaalitilat, ulkokäyttö Ympäristön lämpötila -20 C +40 C Syöttöjännite

Lisätiedot

Perusopintojen Laboratoriotöiden Työselostus 1

Perusopintojen Laboratoriotöiden Työselostus 1 Perusopintojen Laboratoriotöiden Työselostus 1 Kalle Hyvönen Työ tehty 1. joulukuuta 008, Palautettu 30. tammikuuta 009 1 Assistentti: Mika Torkkeli Tiivistelmä Laboratoriossa tehdyssä ensimmäisessä kokeessa

Lisätiedot

Mittaustulosten tilastollinen käsittely

Mittaustulosten tilastollinen käsittely Mittaustulosten tilastollinen käsittely n kertaa toistetun mittauksen tulos lasketaan aritmeettisena keskiarvona n 1 x = x i n i= 1 Mittaustuloksen hajonnasta aiheutuvaa epävarmuutta kuvaa keskiarvon keskivirhe

Lisätiedot

Ylivirtasuojaus. Monta asiaa yhdessä

Ylivirtasuojaus. Monta asiaa yhdessä Ylivirtasuojaus Pekka Rantala Kevät 2015 Monta asiaa yhdessä Suojalaitteiden valinta ja johtojen mitoitus on käsiteltävä yhtenä kokonaisuutena. Mitoituksessa käsiteltäviä asioita: Kuormituksen teho Johdon

Lisätiedot

01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ. Juha Rantala ja Marja Riihelä. Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013

01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ. Juha Rantala ja Marja Riihelä. Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013 01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ Juha Rantala ja Marja Riihelä Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013 Sukupuolten välinen tasa-arvo on keskeinen arvo suomalaisessa

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Ammatillinen opettajakorkeakoulu - Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Päivämäärä 762007 Tekijä(t) Merja Hilpinen Julkaisun laji Kehittämishankeraportti Sivumäärä 65 Julkaisun kieli Suomi Luottamuksellisuus

Lisätiedot

Juuso Satola TEHTAAN LOISTEHON KOMPENSOINNIN MODERNISOINTI

Juuso Satola TEHTAAN LOISTEHON KOMPENSOINNIN MODERNISOINTI Juuso Satola TEHTAAN LOISTEHON KOMPENSOINNIN MODERNISOINTI Sähkötekniikan koulutusohjelma 2013 TEHTAAN LOISTEHON KOMPENSOINNIN MODERNISOINTI Satola, Juuso Satakunnan ammattikorkeakoulu Sähkötekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

Kiinteistön sähköverkko. Pekka Rantala Kevät 2016

Kiinteistön sähköverkko. Pekka Rantala Kevät 2016 Kiinteistön sähköverkko Pekka Rantala Kevät 2016 Suomen sähköverkon rakenne Suomen Kantaverkko Jakeluverkko Jakeluverkko Fingrid Jakeluverkko Voimalaitos Voimalaitos kiinteistöjen sähköverkot Erilaisia

Lisätiedot

Fysiikan laboratoriotyöt 3 Sähkömotorinen voima

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

Lisätiedot

SiMAP Kiinteistötekniikkaratkaisut. Kiinteistötekniikka

SiMAP Kiinteistötekniikkaratkaisut. Kiinteistötekniikka SiMAP Kiinteistötekniikkaratkaisut Kiinteistötekniikka Sivu 1 29.10.2013 Rappukäytävään asennettava reititin vahvistaa antureiden signaalia säätimelle. Mikä SiMAP Säätö? SiMAP Säätö on täysin uudenlainen

Lisätiedot

Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus

Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus Antti Karjalainen, PRK 14.11.2013 Komponenttien esittelytaktiikka Toiminta, (Teoria), Käyttö jännite, virta, teho, taajuus, impedanssi ja näiden yksiköt:

Lisätiedot

PANK PANK-4122 ASFALTTIPÄÄLLYSTEEN TYHJÄTILA, PÄÄLLYSTETUTKAMENETELMÄ 1. MENETELMÄN TARKOITUS

PANK PANK-4122 ASFALTTIPÄÄLLYSTEEN TYHJÄTILA, PÄÄLLYSTETUTKAMENETELMÄ 1. MENETELMÄN TARKOITUS PANK-4122 PANK PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA ASFALTTIPÄÄLLYSTEEN TYHJÄTILA, PÄÄLLYSTETUTKAMENETELMÄ Hyväksytty: Korvaa menetelmän: 9.5.2008 26.10.1999 1. MENETELMÄN TARKOITUS 2. MENETELMÄN SOVELTAMISALUE

Lisätiedot

TASAVIRTAPIIRI - VASTAUSLOMAKE

TASAVIRTAPIIRI - VASTAUSLOMAKE TASAVIRTAPIIRI - VASTAUSLOMAKE Ryhmä Tekijä 1 Pari Tekijä 2 Päiväys Assistentti Täytä mittauslomake lyijykynällä. Muista erityisesti virhearviot ja suureiden yksiköt! 4 Esitehtävät 1. Mitä tarkoitetaan

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

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).

Lisätiedot

d) Jos edellä oleva pari vie 10 V:n signaalia 12 bitin siirtojärjestelmässä, niin aiheutuuko edellä olevissa tapauksissa virheitä?

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

Lisätiedot

Pienjännitetuotteiden tuoteopas

Pienjännitetuotteiden tuoteopas GE Grid Solutions Pienjännitetuotteiden tuoteopas Produkter för faskompensering och övertonsfiltrering i lågspända nät GE:n valmistamat tuotteet auttavat asiakkaitamme tehokkaampaan toimintaan säästämällä

Lisätiedot