Turvalaitteiden sähkönsyötöt ja UPS-laitteiden mitoitus
|
|
- Aku Kivelä
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 OHJE 1 (17) Tekniikka ja ympäristö -osasto Säädösperusta: Sähköturvallisuuslaki 410/ Voimassa alkaen Asiasanat: Turvalaitteet, virransyöttö, UPS, sähköturvallisuus, SFS6000 Turvalaitteiden sähkönsyötöt ja UPS-laitteiden mitoitus Turvalaitteiden virransyötön asennuksista on laadittu tämä Liikenneviraston ohje, jonka tarkoitus on selventää turvalaitteissa käytettävien UPS-laitteistojen mitoitusta ja valintaa. Ohjeessa on myös perusratkaisujen mallisuunnitelmia. Ylijohtaja Mirja Noukka Tekninen johtaja Markku Nummelin Ohje hyväksytään sähköisellä allekirjoituksella. Merkintä sähköisestä allekirjoituksesta on viimeisellä sivulla. LISÄTIETOJA Markku Granlund Liikennevirasto puh Liikennevirasto PL 33 puh kirjaamo@liikennevirasto.fi HELSINKI faksi etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi
2 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (17) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ SÄHKÖLIITTYMÄN SUUNNITTELU UPS-LAITTEIDEN SUUNNITTELU JA MITOITUS Yleistä UPS järjestelmältä vaadittava nimellisteho UPSin kuorman näennäis-, pätö- ja loisteho Ik oikosulkuvirta I2t-arvot UPS-järjestelmän syöttävän verkon puolen sulakkeiden mitoitus Kaapelin oikosulkusuojauksen tarkastus k2*s Jännitteen alenema Staattinen vaihtosuuntaaja Akuston mitoittaminen Akustovaraajan mitoittaminen UPSin akuston sulakkeet ja akustokytkin/(-met) UPSiin liitettävien laitteiden käynnistysvirta Maasulun valvonta LYHYT YHTEENVETO UPSin JÄLKEISEN VERKON MITOITTAMISESTA POIKKEAMINEN MITOITUSOHJEISTA... 17
3 LIIKENNEVIRASTO OHJE 3 (17) 1 Yleistä Ohjetta sovelletaan turvalaitetilojen sähköliittymien ja UPS-laitteiden suunnitteluun ja mitoitukseen. 2 Sähköliittymän suunnittelu Laitetilojen sijoittamisesta rataosalle on huomioitava laitetilojen sähköliittymien taloudellinen toteutettavuus. Laitetilat tulisi sijoittaa sellaisiin kohtiin, jossa sähköä on helposti saatavilla. Tällöin sijaintipaikkoja valittaessa olisi ensin selvitettävä paikallisilta sähkönjakeluverkkoyhtiöiltä pisteet, missä niillä on valmiina sähkönjakeluverkostoa radan lähellä, ja pyrkiä sijoittamaan laitetilat tällaisiin kohtiin. Sähkönjakeluverkkoyhtiö tarvitsee liittymispaikan alustavaa selvitystä varten lähtötiedoiksi laitetilan sähkötehon, liittymän suuruuden sekä rajatun alueen, minne liittymä haluttaisiin. Em. tietojen perusteella sähkönjakeluverkkoyhtiö pystyy verkostolaskentaa hyväksi käyttäen laskemaan sähköliittymän verkostolleen aiheuttamat kuormitukset ja tarkastamaan aiheuttaako se mahdollista jakeluverkkoyhtiön sähköverkoston vahvistamistarvetta, vai voidaanko liittymä sijoittaa pyydettyyn paikkaan ilman erikoistoimia. Sähköverkoston vahvistamis- tai uuden muuntamon rakentamiskustannukset veloitetaan aina ja yleensä kokonaan liittymän tarvitsijalta. Laitetilan sijoituspaikkaa määrättäessä kannattaa tutkia useita eri sijoitusvaihtoehtoja, jotka soveltuisivat käytettyyn turvalaiteratkaisuun sähköliittymän hinta yhtenä vertailutekijänä. Niistä vaihtoehdoista valitaan optimoimalla kokonaistaloudellisesti halvin ratkaisu. 3 UPS-laitteiden suunnittelu ja mitoitus 3.1 Yleistä Laitetilojen sähköliittymät varustetaan erotusmuuntajilla. Asiaa on ohjeistettu Liikenneviraston ohjeessa B9. Poikkeuksena ovat suuret asetinlaitetilat asema-alueilla tai niiden läheisyydessä. Ne on yleensä suoraan liitetty suurjännitejakeluverkostoon, tai ne muuten sijaitsevat alueilla, joilla on paljon kiskoja ja niiden poikittaisyhdistyksiä, minkä vuoksi kiskopotentiaalit ovat pieniä. Jos erotusmuuntajaa ei asenneta, on tehtävä kiskopotentiaalimittaus, jolla potentiaalin riittävä pienuus todennetaan. Erotusmuuntajilla estetään radan junakaluston kiskopotentiaalin ja vikatapauksessa vian aiheuttaman kiskopotentiaalin siirtyminen yleisen sähkönjakeluverkoston puolelle.
4 LIIKENNEVIRASTO OHJE 4 (17) UPS-sähkönjakelussa pyritään siihen, että UPS-laitteen ja kuorman välissä on mahdollisimman vähän suojalaitteita (katkaisijoita/sulakkeita/ johdonsuoja-automaatteja). Erityinen huomio on kiinnitettävä selektiivisyyteen ja oikosulkuvirtaan. Erotusmuuntaja pienentää sähkönjakeluverkoston oikosulkuvirtaa, joten UPS laitteiden staattisen ohituskytkimen käyttämistä oikosulkusuojauskoordinaation parantamiseksi ei yleensä voi käyttää. Jos sitä käytetään, suojaus pitää laskelmin osoittaa toimivaksi. UPS-laitteen syöttämien lähtöjen liittäminen oman suojalaitteen suojaamiksi on paras ratkaisu verrattuna ketjutettuihin lähtöihin. Säteittäin syötetty sähkönjakeluverkko mahdollistaa verkoston suojauksen rakentamisen selektiiviseksi. Se todennäköisesti mahdollistaa jopa pienempi tehoisemman UPS-laitteiston valinnan, koska pienempi suoja tarvitsee pienemmän oikosulkuvirran toimiakseen. Säteittäisyys helpottaa vikatapauksessa vian paikallistamista. Lisäksi ratkaisun etuna on, että pienempi osa koko järjestelmästä jää vikatapauksessa ilman sähköä. 3.2 UPS järjestelmältä vaadittava nimellisteho Yksittäisen UPS-laitteen nimellisteho määritellään siten, että arvioitu lopullinen kuorma (mahdollinen tilaajan tulevaisuuden laajennus huomioituna, laajennusvara on huomioitava myös liittymää mitoitettaessa ja hankittaessa) on maksimissaan 45 % UPS-laitteen nimellisnäennäistehosta SUPS. SUPSmax= SUPS*45 %, missä SUPSmax= UPS-järjestelmän yhtäaikainen maksimiteho SUPS= UPS-laitteen nimellisteho Turvalaitejärjestelmien sähkönsyötön tärkeyden ja käytettävyyden vuoksi UPS-järjestelmät tulisi rakentaa redundanttiseksi ja helpomman huollettavuuden vuoksi modulaariseksi. Yleensä redundanttisissa UPS-järjestelmissä (N+1), moduuleita voidaan kuormittaa 90 % nimellisnäennäistehosta. Moduuleita tulee olla vähintään kaksi, ja moduulikehikossa pitää olla tila kolmannelle moduulille. Sen jälkeen lisätään redundanttisia moduuleita tarvittavan oikosulkuvirran vaatiman määrä. Lopullinen moduulikehikon koko valitaan tarvittavan moduulimäärän mukaan. Esimerkki UPSin mitoitustavasta Kuormituksen perusteella on päädytty mahdollinen tulevaisuuden laitetilan laajennus huomioituna, että tarvittava UPSin koko olisi 40 kva. Lisäksi laitteistolta halutaan suuri toimintavarmuus kaikissa tilanteissa. Tällöin laite koostuisi kahdesta 20 kva moduulista sekä yhdestä 20 kva moduulista, joka varmistaa toiminnan häiriöttömän jatkumisen yhden moduulin vikatilanteessa. Jos oikosulkuvirran antokykyä joudutaan kasvattamaan, sitä varten tarvitaan yksi ylimääräinen moduuli. Tällöin laite koostuisi kolmesta 20 kva moduulista sekä yhdestä 20 kva moduulista, joka hoitaa tilanteen, jos yksi moduuli vioittuu. UPS-kokonaisuus koostuisi silloin neljästä
5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 5 (17) 20 kva moduulista, ja kehikko voisi olla viiden moduulin kehikko. Tällöin aina pystytään syöttämään kaikille kuormille niiden täysi teho. Järjestelmä sallii yhden moduulin vioittumisen, ja siitä huolimatta suojaukset toimivat oikein ja oikeanaikaisesti. UPSin on kyettävä syöttämään koko turvalaitteistoa ilman, että ylikuormitustilanteessa osa kuormasta kytketään irti. 3.3 UPSin kuorman näennäis-, pätö- ja loisteho Näennäisteho S on tehollisen jännitteen U ja virran I tulo. Järjestelmään on valittava sellainen UPS, joka pystyy syöttämään kuormituksen pätö- ja loistehon. 3.4 Ik oikosulkuvirta S= (P 2 +Q 2 ) S=P/cos φ, S=Q/sin φ UPSiksi on valittava laite, jonka näennäis- sekä pätötehon syöttökyvyt ylittävät kuormituksen arvot. Jotta järjestelmän suojalaitteiden (katkaisijat, sulakkeet ja johdonsuoja-automaatit) toiminta vikatilanteissa ei vaaranna UPS-laitteiston syöttämien muiden kuormien toimintaa, on suojien toiminta pyrittävä saamaan mahdollisimman nopeaksi. Suositus on toiminta 20 ms (yhden verkkojakson) aikana (UPS-standardi IEC , kohta Dynamic output performance classification 3). UPS-standardin mukaan muuten ei voida taata sitä, että vikatapauksessa järjestelmä pystyisi syöttämään sähköä. UPS pystyy syöttämään vain rajoitetun ajan tietynsuuruista oikosulkuvirtaa (tähän vaikuttaa UPSin tehoelektroniikan mitoitus). Virta on määräävä tekijä suojauksen toiminnan nopeudessa. Virtaan vaikuttaa UPS-laitteen komponenttien mitoitus. UPSin ja sen jälkeisten suojalaitteiden ja niiden koon oikea valinta on erittäin tärkeää. Jos järjestelmää ei suunnitella suojaustasoltaan selektiiviseksi, UPSista ei ole laitevikatilanteessa sitä hyötyä, mitä sen asentamisella on ajateltu saatavan. Tällöin on aivan sama, jos UPSia ei olisikaan, koska laitevikatilanteessa koko UPS-syöttö laukeaa. Yleensä UPSin oikosulkuvirran suhde nimellisvirtaan vaihtelee UPS-laitemallista ja valmistajasta riippuen 1 3. Modulaarisilla UPSeilla oikosulkuvirtaa voidaan tarvittaessa kasvattaa lisäämällä moduuleita. Niiden lisääminen ei vaikuta akustojen mitoitukseen. Sähköliittymän mitoituksessa lisämoduulin latauslaitteen teho on kuitenkin huomioitava. Laskelmissa käytetään UPSin oikosulkuvirran Ikinv (A) 20 ms arvoa. Tarkka arvo saadaan UPSvalmistajalta.
6 LIIKENNEVIRASTO OHJE 6 (17) 3.5 I2t-arvot Näistä mitoitusäännöistä voidaan poiketa, mikäli UPS-järjestelmän syöttämä oikosulkuvirtaarvo riittää tekemään UPS-verkosta selektiivisen kaikissa vikatilanteissa. Vaadittavan oikosulkuvirran (UPS-laitteelta vaadittavan vikatilanteen virran) mitoituksessa on huomioitava UPS-laitteen kuormien laatu (vakioteho/ resistiivinen) sekä kaapelointien impedanssit ja niistä johtuvat jännitehäviöt. Linjaimpedanssin on oltava riittävän pieni, jotta oikosulkutapauksessa UPS-laitteelta syötettävä oikosulkuvirta riittää laukaisemaan suojat. Suositeltava mitoitus on, että UPS-laitteen napajännite tippuu alle 40V tasolle missä tahansa lähtökaapeloinnissa tapahtuvassa oikosulussa. Jos napajännitteessä on käytettävä isompaa arvoa, on UPSmitoituksessa otettava huomioon myös kokonaiskuorma. Suojauksen toimivuus on tarkastettava jo suunnitteluvaiheessa suojalaitevalmistajien I2t-käyrästöstä niin, että ne toimivat valitun UPSin I2t-arvojen rajoissa UPSin kannalta pahimmassa tilanteessa, eli akuston kautta syötetyllä virralla ilman UPSin staattista verkkoohitusta. Järjestelmän ja suojauksen toimivuudesta on tarkastettava myös staattisen kytkimen riittävän suuri oikosulkuvirran antokyky ja -aika. Alla on suuntaa-antava, suojauksessa käytettävä suojalaitteen koon määrittelytaulukko, jota voidaan käyttää vain alustavissa suojaustarkasteluissa. Suojan nimellisvirta-arvo ei saa ylittää seuraavia UPSin näennäistehosta ja jännitteestä laskettuja virta-arvoja. Johdonsuoja B 45 % C 25 % D 11 % K 18 % Z 75 % Esimerkki suojalaitteen valitsemisesta UPSin nimellisteho on S=10 kva, jolloin suurin mahdollinen B-luokan johdonsuoja saisi olla: Isuoja S/( 3*U)*45 %=10000/( 3*400)*45/100=6,49 A Standardikooksi tulee B6 A johdonsuoja-automaatti. Tällaista suojaa saisi käyttää vain, kun kuorma on heti UPSin vieressä. Kaapelin impedanssi on myös aina otettava huomioon. Tarkemmat arvot on aina laskettava UPSin oikosulkuvirrasta huomioiden, että suojien on toimittava enintään 20 ms kuluessa vikatapauksessa yksistään UPSin akuston energian avulla. Suojauksessa suojalaitteen nimellisarvon on oltava pienempi kuin UPSin invertterin oikosulkuvirran Ikinv 20 ms arvo. Lisäksi suojalaitteen nimellisarvon on oltava pienempi kuin Ikinv jaettuna suojalaitteen laukaisukertoimella k.
7 LIIKENNEVIRASTO OHJE 7 (17) Isuojamax Ikinv/k, missä kerroin k vaihtelee johdonsuoja-automaattityypin mukaan seuraavasti: Tyyppi kerroin k käyttö B 5 (yleiskäyttö) C 10 (yleiskäyttö) K 12/ 14 (moottorit, muuntajat) D 20 (muuntajat, kondensaattorit) Z 3 (puolijohteet ja mittausvirtapiirit) G 10 ei saa käyttää uusissa asennuksissa L 5,25 ei saa käyttää uusissa asennuksissa H 3 ei saa käyttää uusissa asennuksissa U 12 ei saa käyttää uusissa asennuksissa Suojalaitteena voidaan käyttää myös ns. kompaktikatkaisijoita, mutta ei kuitenkaan useaa sarjaan kytkettynä (katkaisijoiden toiminnan laukaisuviiveiden kertaantumisen vuoksi). Jos suojalaitteessa on aseteltava virtaraja, se saadaan asetella sallittua kuormitusta vastaavaan virran nimellisarvoon. Koska syöttöverkko jatkuu UPSista/ UPSin ryhmäkeskuksesta satoja ja jopa tuhansia metrejä, pienin sallittu suoja määräytyy UPSin oikosulkuvirran, käytetyn kaapelin poikkipinnan ja sen pituuden mukaan määräytyvän impedanssin perusteella. Alla erään toimittajan UPS-laitteiden nimellistehot/suojalaitteiden maksimiarvot, suoraan UPSin ulostuloliittimissä ilman metriäkään ryhmäjohtoa: 3~ input/ 3~ output Sn UPS Suoja B/A Suoja C/A kva 3~/230V 3~/230V Huom! edellä mainitut arvot ovat UPS-laite- ja mallikohtaisia. Tarkat arvot on aina varmistettava UPS-laitetoimittajalta.
8 LIIKENNEVIRASTO OHJE 8 (17) Suurin sallittu johtopituus lasketaan kaavasta: L= (c*u/( 3*Ik)-Zv)/(2*Z), jossa L= johtopituus (km) c= kerroin 0,95 (jännitteen alenema) U= 400 pääjännite (V) Ik= oikosulkuvirta (A), joka aiheuttaa automaattisen poiskytkennän vaaditussa ajassa, B-automaatti 5*In C-automaatti 10*In In= johdonsuoja-automaatin nimellisvirta Z= suojattavan johtimen impedanssi (Ω/km) Zv= impedanssi (Ω) ennen suojalaitetta. Jos sitä ei tiedetä, se voidaan laskea ennen suojalaitetta olevasta oikosulkuvirrasta ja tässä tapauksessa UPSin oikosulkuvirrasta Ikinv (A) (20ms arvo) seuraavalla kaavalla: Zv=(U/ 3)/Ikinv Yksivaiheisella UPSilla kaavojen pääjännite korvataan vaihejännitteellä, ja kaavoista jää 3 pois. Kaapeleiden impedanssit [Ω/km] otetaan oikosulkuvirta- ja suojauksen toimintalaskelmissa huomioon johdinlämpötilassa 80 C. Seuraavassa kaaviossa on Siemensin C-tyypin ja B-tyypin johdonsuojien 5SY7 AC12 I2t-käyrät oikosulkuvirran funktiona sekä erään valmistajan UPSin I2t-arvot 10 ms, 20 ms ja 40 ms ajoilla.
9 LIIKENNEVIRASTO OHJE 9 (17)
10 LIIKENNEVIRASTO OHJE 10 (17) Esimerkki I 2 t-arvojen käytöstä UPSin sallituksi I 2 t-arvoksi saadaan 20ms laukaisuajalla 30 A 2 s, (39 A*39 A*0,02 s=30 A 2 s). Vasemmalta ensimmäinen punainen neliö (ylempi kuva) vastaa oikosulkuvirtaa Ik= 39A mikä sallii maksimi arvot B-suojalla 5*In tai C-suojalla 10*In. Tästä saadaan jakolaskulla B=39/5=7,8 A, josta saadaan, että pienempi vakiosuoja on B6. Vastaavasti C=39/10=3,9 A, josta saadaan C3. Kun UPSin oikosulkuvirta on esimerkissä vain 39 A ja kuormitus kaapeloidaan UPSista kenttälaitteisiin, saadaan sallituiksi käytettäviksi johdonsuojiksi ja maksimi johtopituuksiksi valituilla kaapelilla: AMCMK 4x35+16 C2A 2010 m AMCMK 4x35+16 C3A 554 m AMCMK 4x35+16 C4A 0 m Nämä ovat suurimmat johdonsuojat, jotka voidaan hyväksyä UPSin ryhmäkeskukseen. Jos kaapelipituudet ovat tarkoitukseen liian pieniä, pitää UPSiin lisätä moduuleita tai suurentaa UPSia tai kasvattaa kaapelipoikkipintaa, jotta ehdot täyttyvät. 3.6 UPS-järjestelmän syöttävän verkon puolen sulakkeiden mitoitus Suojalaite valitaan suurimman yhtäaikaisen UPSin kuormituksen perusteella laajennusvara huomioon otettuna. Lisäksi kuormitukseen otetaan mukaan UPSin jännitekatkon jälkeen tapahtuvan akustojen varauksen tarvitsemat tehot. Oikosulkuvirran kasvattamiseksi asennettuja lisämoduuleita ei tarvitse ottaa huomioon latauslaitteiden osalta muuten kuin silloin, jos niitä ei ole laskettu mukaan kokonaiskuormitusta määriteltäessä. Jos latauslaitteiden tehoa ei tiedetä, se voidaan arvioida olevan 20 % UPSin nimellistehosta. 3.7 Kaapelin oikosulkusuojauksen tarkastus k2*s2 Kaapelin suojajohtimen poikkipinta-ala ei saa olla pienempi kuin arvo joka saadaan kaavasta: S=( (I2t))/k, jossa S= suojajohtimen poikkipinta (mm2) I= suojalaitteen kautta kulkeva oikosulkuvirran tehollisarvo (A) t= suojalaitteen toiminta-aika (s) k= kerroin, jonka arvo riippuu suojajohtimien materiaalista, eristyksestä ja muusta rakenteesta sekä johtimelle sallituista alku- ja loppulämpötiloista. Kun kaava laitetaan muotoon k2*s2 = I2*t
11 LIIKENNEVIRASTO OHJE 11 (17) Kaapeli on suojattu oikosulkua vastaan ehdon I2*t k2*s2 täyttyessä. Tässä tulee huomioida verkoston kannalta myös tilanne, jossa oikosulku tapahtuisi silloin, kun ei ole verkkokatkoa. Tällöin staattinen ohituskytkin syöttäisi energiaa vikapaikkaan, ja vikavirta olisi suurimmillaan. Kaapelin suojajohtimen läpäisevä energia voidaan katsoa samasta käyrästä kuin UPSin ja suojalaitteen arvot. Kaapelin arvo pitää olla samalla oikosulkuvirralla ylimpänä, sitten UPSin arvot ja alimpana suojalaitteen I2t-arvo. Seuraavassa taulukossa on laskettu kaapelivaipan sisällä olevan suojajohtimen k2*s2-arvoja.
12 LIIKENNEVIRASTO OHJE 12 (17) 3.8 Jännitteen alenema Sallitulle jännitteen alenemalle noudatetaan SFS standardia. Jännitteen alenema kaapelille, jonka impedanssi on Z, voidaan laskea kaavalla: jossa k= 2, yksivaihejärjestelmässä k= 3, kolmivaihejärjestelmässä Ib= kuorman virta. Jos sitä ei tiedetä, voidaan käyttää johdolle sallittua virtaa Iz L[km]= kaapelin pituus n= rinnakkaisten vaihejohtimien lukumäärä, jos syöttökaapeleita on n kpl r[ω/km]= yksittäisen kaapelin resistanssi kilometriä kohden x[ω/km]= yksittäisen kaapelin reaktanssi kilometriä kohden Kaapeleiden impedanssit [Ω/km] otetaan jännitteen alenema laskelmissa huomioon johdinlämpötilassa 20ºC. cos φ= kuorman teholliskerroin sin φ= (1-cos2 φ) Yleensä ilmoitetaan prosentuaalinen jännitteen alenema ΔU suhteessa käytettyyn nimellisjännitteeseen Ur. Se lasketaan kaavalla: Jos kuorma tai UPS on yksivaiheinen, tämä on huomioitava jännitteen alenemaa laskettaessa. 3.9 Staattinen vaihtosuuntaaja Jos standardisarjan SFS 6000 kohdan lisävaatimuksen mukaan staattisella vaihtosuuntaajalla syötetyn sähköasennuksen osien kosketussuojaus riippuu siitä, sulkeutuuko ohituskytkin automaattisesti ja toimivatko ohituskytkimen syötönpuoleiset suojalaitteet SFS kohdan 411 mukaisessa ajassa, niin vaihtosuuntaajan kuormituspuolella on käytettävä kohdan mukaista lisäpotentiaalintasausta samanaikaisesti kosketeltavien, jännitteelle alttiiden osien ja muiden metalliosien välillä. Samanaikaisesti kosketeltavien johtavien osien välillä vaadittujen potentiaalintasausjohtimien resistanssin on vaihtosähköjärjestelmässä täytettävä seuraava ehto: R 50V/Ia missä Ia on suurin maasulkuvirta, jonka staattinen vaihtosuuntaaja voi yksinään syöttää 5 sekunnin ajan.
13 LIIKENNEVIRASTO OHJE 13 (17) 3.10 Akuston mitoittaminen UPSin akuston muodostavan akkujen lukumäärä riippuu UPSin kuormituksesta, UPSin hyötysuhteesta ja järjestelmältä vaaditusta varakäyntiajasta sekä akkujen vanhenemisesta. Turvalaitejärjestelmän virransyötön varavoimana on oltava 6 tunnin käyttöä varten mitoitettu akusto tai dieselaggregaatti ja 2 tunnin käyttöä varten mitoitettu akusto (Liikenneviraston ohje 7/2014 Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 6 Turvalaitteet). Vaadittu varakäyntiaika on saavutettava myös suunnitellun käyttöikänsä päähän vanhentuneella akustolla. Tämän vuoksi akustojen vanhentuminen otetaan laskennassa huomioon joko kertomalla nimelliskuormitus kertoimella 1,25 tai jakamalla akustokapasiteetti kertoimella 0, Akustovaraajan mitoittaminen UPSin akustovaraaja on mitoitettava siten, että se kykenee varaamaan puretun akuston vähintään 80 prosenttiin nimelliskapasiteetista 24 tunnin aikana samanaikaisesti, kun se syöttää kuormaa maksimi kuormitustilanteessa UPSin akuston sulakkeet ja akustokytkin/(-met) UPS-laitteisto varustetaan vähintään kahdella rinnakkaisella akustopiirillä. Akustopiirin sulakkeet mitoitetaan täydelle teholle. Akustosulakkeen koko mitoitetaan akuston oikosulkuvirran mukaan niin että se/ne toimivat aina akustojohtimien oikosulkutilanteessa. Esimerkiksi jos UPSin nimellinen ulostulovirta on 100 A, molemmat akustot varustetaan 100 A sulakkeilla. Silloin kun rinnakkaisia haaroja on enemmän kuin kaksi, voidaan ne mitoittaa hieman pienemmälle virralle (esimerkiksi jos haaroja on kolme, sulakkeet voisivat olla 63 A). Esimerkiksi 100 Ah/10 h /12 V huoltovapaalla akulla on oikosulkuvirta luokkaa 3500 A. Kun akustokytkimenä käytetään kytkinvaroketta, sen mitoituksessa on otettava huomioon että: kyseessä on tasajännite (DC) ja sen suuruus akuston oikosulkuvirta akuston nimellisjännite akustosta otettava kuorman nimellisvirta sulakkeen tasavirran katkaisukyky Jos UPSilla käytetään akustoilla ns. keskipistekytkentää, jolloin yksi akusto muodostuu esim. 24*12 V +24*12 V akustosta, josta UPSille lähtee kolme johtoa/ akustopiiri, joudutaan yleensä käyttämään 200 A nimellisvirtaista kytkinvaroketta. UPS-järjestelmään soveltuvan vaihtojännitteelle tehdyn kytkinvarokkeen soveltuvuus UPSin tasajännitteelle tulee selvittää laitevalmistajilta, jos esitteistä ei löydy mainintaa sen soveltuvuudesta DC-käyttöön.
14 LIIKENNEVIRASTO OHJE 14 (17) Koska akuston nimellisjännite DC on määräävänä tekijänä, sillä katkaisukyvyn perusteella 440 Vdc (akuston nimellinen jännite 24*12 V) tarvitaan kaksi napaa/ haara sarjaan. Tällöin kytkinvaroke olisi esimerkiksi ABB OS200 ja sulakkeet 3 * OFAA gg 1HxxA valitun UPSin mukaan UPSiin liitettävien laitteiden käynnistysvirta 3.14 Maasulun valvonta UPSilta sähkön saavat laitteet on mitoitettava niin, ettei niiden mahdollinen käynnistysvirtapiikki aiheuta UPSin lähdön tai lähtöjen suojien toimimista. Tarvittaessa laitteet on varustettava kaappi-, ryhmä- tai laitekohtaisilla käynnistysvirran rajoittimilla. Käynnistysvirta on rajattava sellaiseen arvoon, jolla valittu suojalaite ei toimi laiteen käynnistyessä. Laitteet, jotka mahdollisesti aiheuttavat suuria käynnistysvirtapiikkejä, ovat esimerkiksi kaikki suuria kondensaattoreita sisältävät teholähteet, moottorit ja hehkulamput. Jos UPS-järjestelmä on varustettu galvaanisen erotuksen tekevällä lähtömuuntajalla (= UPSverkon nolla tai tähtipiste ei ole yhteydessä syöttävän verkon erotusmuuntajan jälkeiseen maadoitusverkkoon), UPSin jälkeinen verkko (UPS-verkko) muodostaa IT-järjestelmän, ja se pitää varustaa maasulun valvontalaitteilla. Tällaisen järjestelmän maasulun valvontaa suunniteltaessa on huomioitava 1-luokan (suojamaadoitettavien) laitteiden sallitut maksimi vuotovirrat. Vuotovirtoja syntyy laitteissa suojamaahan kytketyistä häiriönpoistokondensaattoreista. UPS-järjestelmän lähdössä olevia erotusmuuntajia on käytetty vanhemmissa UPS-laitteissa. Esimerkki UPSin syöttämän verkoston laskennasta UPSin jälkeinen sähköverkko muodostuu seitsemästä kuormituspisteestä, joiden kolmivaihenimellistehot ovat 6*1,5 kw ja 4,5 kw. Kuuden kenttälaitekaapin johtopituudet ovat 3100 m, 1500 m, 850 m, 750 m, 2000 m, 2500 m ja 4,5 kw tehon kulutuspiste on UPS-laitetilassa. Kuormituksen yhtäaikainen kokonaisteho P on 13,5 kw, cosφ = 0,9. Tästä voidaan laskea kuormituksen näennäisteho kaavalla S=P/cos φ ja arvoksi saadaan S=13,5/0,9=15 kva UPS-laitteeksi halutaan käytettävyyssyistä redundanttinen (N+1), modulaarinen ja helposti huollettava UPS. Yhden moduulin tehoksi saadaan Smod=S/0,9=15/0,9 kva=16,7 kva Sopiva vakiomoduulikoko on 20 kva. Järjestelmään näitä tarvitaan kaksi kappaletta. Tällöin UPSin nimellisteho on 40 kva. Tämän kokoisen UPSin oikosulkuvirta on A valittavasta UPSista riippuen. Jos tämä ei riitä, oikosulkuvirtaa voidaan kasvattaa lisäämällä moduuleita.
15 LIIKENNEVIRASTO OHJE 15 (17) HUOM! Näissä laskelmissa ei ole otettu huomioon UPSin lähtöliittimien ja UPSin ryhmäkeskuksen välistä nousujohtoa. Käytännön laskelmissa tämä pitää huomioida. UPSin nimellistehon on kuitenkin oltava oikeassa suhteessa kuormituksen, tulevaisuuden laajennustarpeiden, vikasuojauksen ja suurimman kuormituksen tarvitsevan suojan kanssa. UPSia syöttävät sulakkeet mitoitetaan UPSin kuormituksen mukaan, mikä olisi nyt 3*63 A, kun on otettu huomioon tulevaisuuden tarpeet. UPSin moduulikehikon tulisi sallia vähintään kolmannen moduulin asentaminen tulevaisuudessa (koska muuten puuttuu redundanttisuus). Jos tulevaisuuden tarpeiden huomioonottamisesta saadaan poiketa Liikenneviraston erikoisluvalla, tällöin kuormituksessa otetaan huomioon vain toinen moduuli, jolloin UPSin tarvitsemat suojat olisivat 3*35 A. UPS 40 kva sallii maksimissaan B20A tai C10A johdonsuojan, mutta tällöin ei ole otettu kaapeliverkkoa lainkaan huomioon. Suojan toimivuus suhteessa UPSin akkukäytön oikosulkuvirtaan nähden tulee tarkastaa huomioiden myös kauimmainen kaappi tai laite, jota syötetään, ja sen tarvitsema teho/johdonsuoja/kaapelin impedanssi. Syöttöverkko suunnitellaan säteittäiseksi (so. jokaiselle kaapille suunnitellaan oma syöttökaapelinsa) UPSin ryhmäkeskuksesta alkaen. Tällöin jokainen lähtö voidaan suojata UPSin oikosulkuvirtaan nähden pienimmällä mahdollisella suojalaitteella. Silloin vältytään suojalaitteiden porrastukselta, kaapelin vioittuminen ei haittaisi muiden kaappien toimintaa ja saadaan varmasti selektiivinen suojaus. Vikaantunut kaapeli tai laite ei aja koko UPS-järjestelmää alas, vaan vain vioittunut lähtö jää ilman sähköä. Seuraavassa lasketaan kenttälaitteiden haarat: UPSin syöttämä pisin johtohaara on 3100 m, kuormituksen 1,5 kw virta on 2,2 A. Tällä perusteella johdonsuojaksi johdon alkupäähän valitaan C3 tai C4 johdonsuoja-automaatti. Jos kaapissa on hakkurivirtalähteitä tai kondensaattorikuormaa, joiden käynnistysvirta on suurempi kuin mitä johdonsuoja kestää, ne on varustettava ensi sijassa käynnistysvirran rajoituslaitteilla, ja toissijaisesti johdonsuoja on valittava suuremmaksi. Tämän seurauksena voidaan tarvita lisämoduuli UPSiin oikosulkuvirran kasvattamiseksi, tai käytetään suurempi poikkipintaista kaapelia. Esimerkkinä käytetyn 40 kva UPS-oikosulkuvirta on UPSin lähdössä 130 A. Kuorman puoleisessa päässä oikosulkuvirran on oltava vähintään 30A C3 tai 40A C4 suojalla, jotta suojaus toimisi vikatapauksessa oikein riittävän nopeasti. Kauimmaisen haaran oikosulkuvirta 32 A saavutetaan käyttämällä kaapelina AMCMK 4x70+21 tai 49 A jos kaapelina käytetään AMCMK 4x Jos kuorma onkin 1,2 kw, tällöin kuorman virta olisi 1,7 A, ja suojana voitaisiin käyttää C2. Tällöin vaadittava oikosulkuvirta on 20 A. Tähän päästään AMCMK 4x35+16 kaapelilla, jolloin oikosulkuvirta on 22 A.
16 LIIKENNEVIRASTO OHJE 16 (17) Seuraavana lasketut maksimi kaapelipituuden arvot, jotka aiheuttavat automaattisen poiskytkennän vaaditussa ajassa valitulla UPSilla Ik= 130 A ja valituilla johdonsuojilla ja kaapeleilla: AMCMK 4x35+16 C2A 3660 m AMCMK 4x35+16 C3A 2204 m AMCMK 4x35+16 C4A 1476 m AMCMK 4x50+16 C2A 4134 m AMCMK 4x50+16 C3A 2489 m AMCMK 4x50+16 C4A 1667 m AMCMK 4x70+21 C2A 5633 m AMCMK 4x70+21 C3A 3393 m AMCMK 4x70+21 C4A 2272 m AMCMK 4x95+29 C2A 7648 m AMCMK 4x95+29 C3A 4606 m AMCMK 4x95+29 C4A 3085 m Laskelmasta huomataan, että kauimmaisen kaapin lähtöä ei voida suojata C4A suojalla. Jos kyseinen suoja tarvitaan, vaihtoehtona on asentaa seuraava suurempi poikkipintainen kaapeli tai kasvattaa UPSin oikosulkuvirtaa tai siirtää kaappia lähemmäksi laitetilaa. Seuraavassa laskelmassa on esitetty maksimi kaapelipituudet, kun UPSn oikosulkuvirtaa on nostettu lisämoduulin avulla. Tällöin UPSin oikosulkuvirta Ik= 195 A, ja automaattinen poiskytkentä vaaditussa ajassa valituilla johdonsuojilla ja kaapeleilla toteutuu. AMCMK 4x35+16 C2A 3895 m AMCMK 4x35+16 C3A 2440 m AMCMK 4x35+16 C4A 1712 m AMCMK 4x50+16 C2A 4400 m AMCMK 4x50+16 C3A 2756 m AMCMK 4x50+16 C4A 1934 m AMCMK 4x70+21 C2A 5996 m AMCMK 4x70+21 C3A 3755 m AMCMK 4x70+21 C4A 2635 m AMCMK 4x95+29 C2A 8141 m AMCMK 4x95+29 C3A 5099 m AMCMK 4x95+29 C4A 3578 m Jos kaikille kaapeille riittää C2 suoja, ne voidaan kaapeloida käyttäen AMCMK 4x35+16 kaapelia kummassakin tapauksessa. Muuten valitaan kauimmaiselle kaapille se poikkipinta, jolla valitulla suojalla suojausehto täyttyy, eli AMCMK 4x70+21 ja muut kaapeloidaan esimerkiksi AMCMK 4x Kaikilla valituilla kaapeleilla k2*s2 arvo täyttyy. Tarkistetaan, ettei jännitteen alenema ole liian suuri valitulla kaapelilla. Jos näin on, valitaan suurempi poikkipintainen kaapeli.
17 LIIKENNEVIRASTO OHJE 17 (17) Kuormituksen 1,5 kw/ 3~ cos φ= 0,9 jännitteen alenema pisimmässä haarassa on Uh=2,4 % < Uhsall=8,5 %. Tällä perusteella AMCMK 4*35+16 olisi hyväksyttävä kaapelivalinta. Jos kuormitus olisi yksivaiheinen, jännitteen alenema olisi noin Uh=14,4 % > Uhsall=8,5 %. Tällöin AMCMK 4*70+21 johtaisi jännitteen alenemaan Uh= 7,6 % < Uhsall=8,5 %. Kahdentamalla vaihejohtimet AMCMK 4*35+16 kaapelista päästään samaan tulokseen. 4 Lyhyt yhteenveto UPSin jälkeisen verkon mitoittamisesta Määritellään tarvittava alustava UPSin nimellisteho. Selvitetään UPSin 20 ms oikosulkuvirta-arvo aiotusta UPS-laitteesta. Määritetään tarkka kaapelipituus UPSilta UPSin ryhmäkeskukselle ja siitä edelleen syötettävälle laitteistolle asti (pituudessa pitää ottaa huomioon myös kaapeleiden pystyosuudet). Selvitetään laitekaapin syötön tarvitsema suojalaitteen nimellisvirta. Lasketaan asennuksessa mahdollisesti käytettävien kaapeleiden maksimipituudet, joilla suoja toimii 20 ms kuluessa. Lasketaan jännitteen alenema. Jos jännitteen alenema on sallittua suurempi, valitaan paksumpi kaapeli. Jos oikosulkuvirta ei riitä, eikä suojalaitetta pystytä pienentämään, tutkitaan, onko edullisempi kasvattaa oikosulkuvirtaa vai asentaa paksumpi kaapeli. Jos on useita kaappeja kaukana, tällöin on ehkä edullisempaa kasvattaa lisämoduulilla oikosulkuvirtaa kuin asentaa paksumpi kaapeli useammalle kaapille. Määritetään UPSin lopullinen nimellisteho, tarvittavien moduulien lukumäärä sekä akuston koko kuudentunnin varakäyntiajalla. Samalla rataosalla pyritään käyttämään samanlaisia UPSeja ja modulaarisissa laitteissa saman tehoisia moduuleita kunnossapidon helpottamisen vuoksi. Määritetään akustosulakkeiden ja akustokytkimien koko. Määritetään UPSin tarvitsemat syötönpuoleiset suojalaitteet (sulakkeet) UPSin kuormituksen mukaisesti. Määritetään laitetilan sähköliittymän koko. 5 Poikkeaminen mitoitusohjeista Mitoitusohjeesta voidaan poiketa Liikenneviraston luvalla, koskien UPSin nimellistehoa tulevaisuuden tarpeisiin varautumista varten (koskee liittymän mitoitusta ja sen suuruutta). Suojauksen toimivuuden ja toiminta-aikojen vaatimuksista ei saa kuitenkaan poiketa niissä uusissa järjestelmissä, jotka otetaan käyttöön tämän ohjeen julkaisemisen jälkeen.
18 Lista allekirjoittajista Tämä asiakirja on allekirjoitettu Allekirjoittaja Todennus
Keskusesimerkki: LOMAKIINTEISTÖN KESKUKSET JA PÄÄJOHTOVERKKO
Keskusesimerkki: LOMAKIINTEISTÖN KESKUKSET JA PÄÄJOHTOVERKKO Esimerkkinä on loma-asuntokiinteistö, jossa on erillinen uusi asuinrakennus sekä vanha, peruskorjattu saunarakennus. Kohteessa uudistetaan kaikki
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
BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka
BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka Pienjänniteverkot Jarmo Partanen Pienjänniteverkot Pienjänniteverkot 3-vaiheinen, 400 V Jakelumuuntamo pylväsmuuntamo, muuntaja 16 315 kva koppimuuntamo, 200 800 kva kiinteistömuuntamo,
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)
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
Sähköasennusten suojaus osa1
Sähköasennusten suojaus osa1 Perussuojaus ja syötön automaattinen poiskytkentä Tapio Kallasjoki 9/2013 SUOJAUKSEN TARKOITUS SUOJAUS SÄHKÖ- ISKULTA SUOJAUS LÄMMÖN VAIKUTUKSILTA YLIVIRTA- SUOJAUS YLIJÄNNITE
MITOITUS-OHJELMA ESIMERKKI
MITOITUS-OHJELMA ESIMERKKI 10.2014 Copyright Ols-Consult Oy 1 Yleistä Sähkön turvallinen käyttö edellyttää aina mitoitusta joka voidaan suorittaa vain laskemalla. Tietenkin huolellinen ja osaava suunnittelu
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
Keskusesimerkki: LOMAKIINTEISTÖN KESKUKSET JA PÄÄJOHTOVERKKO
Keskusesimerkki: LOMAKIINTEISTÖN KESKUKSET JA PÄÄJOHTOVERKKO Esimerkkinä on loma-asuntokiinteistö, jossa on erillinen uusi asuinrakennus sekä vanha, peruskorjattu saunarakennus. Kohteessa uudistetaan kaikki
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
Virtuaali-amk TEHTÄVÄT JOHDON MITOITUS Sähköpätevyys RATKAISUT
1. (1998.15) Ryhmäkeskukseen liitetään MMJ 5x2,5 johdolla uusi pistorasiaryhmä. Oikosulkuvirta ryhmäkeskuksessa on 146 A. Kuinka pitkä saa ryhmäjohto kosketusjännitesuojauksen kannalta (automaattisen poiskytkennän)
Tulos2 sivulla on käyttöliittymä jolla voidaan laskea sulakkeen rajoittava vaikutus. Ilman moottoreita Moottorikuormalla Minimi vikavirrat
Sähkötekniset laskentaohjelmat. Vikavirrat (1-0-19)ohjelman esittely Vikavirrat ohjelma on Microsoft Excel ohjelmalla tehty laskentasovellus. Ohjelmat toimitetaan Microsoft Office Excel 2007 XML-pohjaisessa,
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
Johdon mitoitus. Suunnittelun lähtökohta
Johdon mitoitus Pekka Rantala 18.12.2013 Suunnittelun lähtökohta Kiinteistön sähköverkon suunnittelun lähtökohtana ovat tyypillisesti: Syötön ominaisuudet: Syöttöjännite, 1- vai 3-vaiheliittymä Pääsulakkeiden
Akku-ohjelmalla voidaan mitoittaa akuilla syötettyjä verkkoja. Ohjelma laskee tai ilmoittaa seuraavia mitoituksessa tarvittavia arvoja:
Sähkötekniset laskentaohjelmat. Helsinki 19.1.14 AKKU (versio 1.1.8) ohjelman esittely AKKU-ohjelma on Microsoft Excel ohjelmalla tehty laskentasovellus. Ohjelmat toimitetaan Microsoft Office Excel 7 XML-pohjaisessa,
Standalone UPS system. PowerValue 11/31 T 10 20 kva 1-vaiheinen UPS kriittisille kuormille
Standalone UPS system PowerValue 11/31 T 10 20 kva 1-vaiheinen UPS kriittisille kuormille Energiatehokas UPS skaalattavalla varakäyntiajalla Kriittisten laitteiden ja järjestelmien, kuten esim. talo- ja
BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka
BL0A0500 Sähkönjakelutekniikka Oikosulkusuojaus Jarmo Partanen Oikosulkuvirran luonne Epäsymmetriaa, vaimeneva tasavirtakomponentti ja vaimeneva vaihtovirtakomponentti. 3 Oikosulun eri vaiheet ja niiden
Sähköverkon laskentaesimerkkejä millainen laskenta on hyväksyttävä VTS 008 PAAVO HAKALA TMI PAAVO HAKALA KOULUTUS
Sähköverkon laskentaesimerkkejä millainen laskenta on hyväksyttävä VTS 008 PAAVO HAKALA TMI PAAVO HAKALA 22.10.2014 KOULUTUS Käsitteitä laskennassa Oikosulkuvirta I c on ylivirta joka aiheutuu sähköpiirin
Aurinkovoimalan haasteet haja-asutusalueella
Aurinkovoimalan haasteet haja-asutusalueella Seppo Suurinkeroinen sähkönlaatuasiantuntija Oy Urakoitsijapäivä Kouvola Yhteydenotto paneeleiden asentajalta: Kun paneelit tuottaa sähköä enemmän, jännite
Aurinkovoimalan haasteet haja-asutusalueella
Aurinkovoimalan haasteet haja-asutusalueella Seppo Suurinkeroinen sähkönlaatuasiantuntija Oy Urakoitsijapäivä Kouvola Yhteydenotto paneeleiden asentajalta: Kun paneelit tuottaa sähköä enemmän, jännite
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
Harmonisten yliaaltojen vaikutus johtojen mitoitukseen
Harmonisten yliaaltojen vaikutus johtojen mitoitukseen Pienjännitesähköasennukset standardin osassa SFS6000-5-5 esitetään johtojen mitoitusperusteet johtimien ja kaapelien kuormitettavuudelle. Lähtökohtana
BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka
BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka Maasulkusuojaus Jarmo Partanen Maasulku Keskijänniteverkko on Suomessa joko maasta erotettu tai sammutuskuristimen kautta maadoitettu. pieni virta Oikosulku, suuri virta
Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja
Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja maadoitukset Viestintäverkkojen sähköinen suojaaminen ja maadoitukset Antenniverkon potentiaalintasaus ja maston maadoitus Yleiskaapelointijärjestelmän ylijännitesuojaus
Sähkölaitteistojen tarkastukset
Sähkölaitteistojen tarkastukset Tapio Kallasjoki 2017 Säädökset ja standardit Säädökset Sähköturvallisuuslaki (1135/2016) Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden turvallisuudesta (1437/2016) Valtioneuvoston
Aurinkosähköjärjestelmän asentaminen. Esa Tiainen, Sähköinfo Oy 2015 SÄHKÖINFO OY
Aurinkosähköjärjestelmän asentaminen Esa Tiainen, Sähköinfo Oy 1 Aurinkosähköä - miksi? Aurinkoenergiaa saatavasti lähes rajattomasti Auringosta saapuu maapallolle 14,5 sekunnissa yhtä paljon energiaa
Akku-ohjelmalla voidaan mitoittaa akuilla syötettyjä verkkoja. Ohjelma laskee tai ilmoittaa seuraavia mitoituksessa tarvittavia arvoja:
Helsinki 1.9.16 AKKU (versio 1.1.9) ohjelman esittely AKKU-ohjelma on Microsoft Excel ohjelmalla tehty laskentasovellus. Ohjelmat toimitetaan Microsoft Office Excel 7 XML-pohjaisessa, makroja sisältävässä
Tehtävä Pienteollisuuskiinteistö Johtojen mitoitus
Tehtävä Pienteollisuuskiinteistö Johtojen mitoitus Kohteeseen on määritetty taulukon mukaiset huipputehot PK JK1 Keskus P h pituus Johdon kw m Asennustapa PK 125 JK1 35,0 20 Tikashylly JK2 30,0 40 Tikashylly
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
Ylivirtasuojaus. Selektiivisyys
Ylivirtasuojaus Johdot täytyy standardien mukaan varustaa normaalitapauksessa ylivirtasuojilla, jotka estävät johtojen liiallisen lämpenemisen. Ylivirtasuojaa ei kuitenkaan saa käyttää jos virran katkaisu
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...
SATE1040 Piirianalyysi IB kevät /6 Laskuharjoitus 5: Symmetrinen 3-vaihejärjestelmä
1040 Piirianalyysi B kevät 2016 1 /6 ehtävä 1. lla olevassa kuvassa esitetyssä symmetrisessä kolmivaihejärjestelmässä on kaksi konetta, joiden lähdejännitteet ovat vaihejännitteinä v1 ja v2. Järjestelmä
Superkondensaattorit lyhyiden varakäyntiaikojen ratkaisuna
Superkondensaattorit lyhyiden varakäyntiaikojen ratkaisuna - Sovelluksena huipputehon rajoitus kuvantamislaitekäytössä Teemu Paakkunainen Senior Application Engineer Eaton Power Quality Oy Superkondensaattorit
Jari Nieminen / Mikkeli AMK ABB Varmennettu sähkönsyöttö. ABB Group November 26, 2014 Slide 1
Jari Nieminen / Mikkeli AMK 26.11.2014 ABB Varmennettu sähkönsyöttö November 26, 2014 Slide 1 ABB Suomessa 125 vuotta Strömbergin jalanjäljillä vuodesta 1889 November 26, 2014 Slide 2 Sisältö Varmennettu
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
Moottorilähdön rakentamisesta
Moottorilähdön rakentamisesta Mitoitusperusteita Teollisuudessa yleinen tapa on mitoittaa lähtö siten, että moottorin tehoa voi nostaa yhdellä pykälällä Rungon mitoitus CENELEC HD 231 => moottorin tehoa
Pienjännitekojeet Teollisuuskäyttöjen kojevalinnat
Pienjännitekojeet Teollisuuskäyttöjen kojevalinnat Esite A30 FI 03_11 1SCC011004C1802 Kolminapaiset A-kontaktorit Nimellisteho AC-3, 400 V Lajimerkki Nimellisvirta AC-3, 400 V 500 V Nimellisvirta AC-1,
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
Tuotannon liittäminen Jyväskylän Energian sähköverkkoon
Tuotannon liittäminen Jyväskylän Energian sähköverkkoon TUOTANTOLAITOKSEN SUOJA-, SÄÄTÖ- JA KYTKENTÄLAITTEET SEKÄ ENERGIAN MITTAUS Tämä ohje täydentää Energiateollisuuden ohjeen sähköntuotantolaitoksen
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
Sähköasennusten suojaus osa 3 Johdon kuormitettavuus ja ylikuormitussuojaus
Sähköasennusten suojaus osa 3 Johdon kuormitettavuus ja ylikuormitussuojaus Tapio Kallasjoki 2/2014 Ylikuormitussuojauksen ehdot Johdon ylikuormitussuojauksen ja kuormitettavuuden on täytettävä kaksi ehtoa:
Pienjännitejohtoa voidaan kuvata resistanssin ja induktiivisen reaktanssin sarjakytkennällä.
SÄHKÖJOHDOT Pienjännitejohtoa voidaan kuvata resistanssin ja induktiivisen reaktanssin sarjakytkennällä. R jx Resistanssit ja reaktanssit pituusyksikköä kohti saadaan esim. seuraavasta taulukosta. Huomaa,
Turvavalaistuksen kaapelointi
Turvavalaistuksen kaapelointi Pasi Hongisto Teknoware Oy Copyright 2017 1 Pasi Hongisto Poistumisvalaistuksen kaapelointi SFS 6000-5-56:2017 Tässä esityksessä käsitellään vaatimuksia turvavalojärjestelmien
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
Voidaanko varavoima hankkia palveluna paikalliselta energialaitokselta ; case Lapin keskussairaalan laajennus / Petri Korventausta
Voidaanko varavoima hankkia palveluna paikalliselta energialaitokselta ; case Lapin keskussairaalan laajennus 4.2.2019 / Petri Korventausta Varavoimajakelun nykytilanne Sairaalan nykyinen varavoimajakelu
TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT
TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT TABILOIDUT TEHOLÄHTEET Galvaanisesti erotettu verkosta, elektronisella sulakkeella. Ohjaus ja automaatiojärjestelmien syöttöön, versiot 12 ja 24V. TABILOIDUT ÄÄDETTÄVÄT TEHOLÄHTEET
Sinimuotoinen vaihtosähkö ja siihen liittyviä käsitteitä ja suureita. Sinimuotoisten suureiden esittäminen osoittimilla
LIITE I Vaihtosähkön perusteet Vaihtojännitteeksi kutsutaan jännitettä, jonka suunta vaihtelee. Vaihtojännite on valittuun suuntaan nähden vuorotellen positiivinen ja negatiivinen. Samalla tavalla määritellään
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).
Elektroniikan kaavoja 1 Elektroniikan Perusteet 25.03.1998 I1 I2 VAIHTOVIRROILLA. Z = R + j * X Z = R*R + X*X
TASAVOLLA Sähkökenttä, potentiaali, potentiaaliero, jännite, varaus, virta, vastus, teho Positiivinen Negatiivinen e e e e e Sähkövaraus e =,602 * 0 9 [As] w e Siirrettäessä varausta sähkökentässä täytyy
ELEC-E8419 syksy 2016 Jännitteensäätö
ELEC-E849 syksy 06 Jännitteensäätö. Tarkastellaan viittä rinnakkaista siirtojohtoa. Jännite johdon loppupäässä on 400, pituus on 00 km, reaktanssi on 0,3 ohm/km (3 ohmia/johto). Kunkin johdon virta on
3.10 YLIVIRTASUOJAT. Pienoissulake
30 YLIVIRTASUOJAT 85 mm Al,5 mm PK RK Kiinteistömuuntaja 0 / 0, kv I k = 00 A I k = 0 000 A I k = 00 A Suojaerotusmuuntaja 30 / 30 V I k = 50 A Oppilaitoksen sähköverkon oikosulkuvirtoja Oikosulkusuojana
Tuulivoimalaitosten liittäminen sähköverkkoon. Verkkotoimikunta 5.5.2010
Tuulivoimalaitosten liittäminen sähköverkkoon Verkkotoimikunta 5.5.2010 2 Liittyminen kantaverkkoon Kantaverkkoon liittymisen vaatimukset sekä ohjeet löytyvät Fingridin internet-sivuilta (www.fingrid.fi):
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
Lataussäädin 25A MPPT näytöllä
Lataussäädin 25A MPPT näytöllä 12V 25A/300W 12V / 24V 25A/600W Käyttöohje 1 Yleistä Ohjeen kaksi MPPT lataussäädintä joissa on näyttö, on suunniteltu optimaalisen aurinkosähkön tuottamiseksi erilaisissa
DEE-11110 Sähkötekniikan perusteet
DEE-11110 Sähkötekniikan perusteet Antti Stenvall Teho vaihtosähköpiireissä ja symmetriset kolmivaihejärjestelmät Luennon keskeinen termistö ja tavoitteet Kompleksinen teho S ja näennästeho S Loisteho
FINDRI REF- TECHNOLOGY. Findri Ref-Control. Lauhduttimien ja nesteja a hdyttimien puhaltimien seka pumppujen ohjauskeskus
Findri Ref-Control Lauhduttimien ja nesteja a hdyttimien puhaltimien seka pumppujen ohjauskeskus Kohteeseen kuin kohteeseen optimoitavat Findri Ref-Control -ohjauskeskukset Oy Yleiskylma -Findri tarjoaa
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
Pienjännitekojeet. Tekninen esite. FuseLine Kahvasulakkeet OFAA, OFAM. Esite OF 1 FI 96-02. ABB Control Oy
Tekninen esite Pienjännitekojeet FuseLine Kahvasulakkeet, OFAM Esite OF FI 96-0 ABB Control Oy 95MDN5447 Kahvasulakkeet ja OFAM gg -sulakkeet johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaksi -sulakkeet on suunniteltu
TORNIONLAAKSON SÄHKÖ OY
Reijo Mustonen, Jouni Koskenniemi 20.11.2017 TORNIONLAAKSON SÄHKÖ OY Yleisohjeet Sähköurakoitsijoille Ja Suunnittelijoille Sisällys Asiakkaan vastuut sähkönjakeluverkkoon liityttäessä... 3 Liittymissopimus...
Liittymismaksu on siirto- ja palautuskelpoinen eikä siitä peritä arvonlisäveroa. LIITTYMISMAKSUPERIAATTEET PIENJÄNNITEVERKOSSA
Naantalin Energia Oy LIITTYMIEN HINNOITTELUPERIAATTEET 1.5.2011 ALKAEN YLEISTÄ Alla olevia hinnoittelumenetelmiä ja periaatteita sovelletaan jakeluverkossa ja suurjännitteisessä jakeluverkossa. LIITTYMIEN
ASETINLAITTEEN UPS-MITOITUS
Pekka Riikonen ASETINLAITTEEN UPS-MITOITUS Riipan liikennepaikka Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma Maaliskuu 2015 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Ylivieskan yksikkö
Sähkönjakelutekniikka osa 1. Pekka Rantala
Sähkönjakelutekniikka osa 1 Pekka Rantala 27.8.2015 Opintojakson sisältö 1. Johdanto Suomen sähkönjakelun rakenne Kantaverkko, suurjännite Jakeluverkot, keskijännite Pienjänniteverkot Suurjänniteverkon
SÄHKÖENERGIATEKNIIIKKA. Harjoitus - luento 7. Tehtävä 1
SÄHKÖENERGIATEKNIIIKKA Harjoitus - luento 7 Tehtävä 1 Bipolaaritransistoria käytetään alla olevan kuvan mukaisessa kytkennässä, jossa V CC = 40 V ja kuormavastus R L = 10 ς. Kyllästysalueella kollektori-emitterijännite
Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje
Lataussäädin 12/24V 10A Käyttöohje 1 Yleistä Lataussäätimessä on näyttö ja sen latausmenetelmä on 3-vaiheinen PWM lataus. Siinä on myös kaksi USB liitintä pienten laitteiden lataamiseen. 2 Kytkentäkaavio
Pienjännitejakeluverkko
Sähkönjakelutekniikka, osa 3 Pienjännitejakeluverkko Pekka Rantala 20.9.2015 Johto ja johdin Johto Koostuu yksittäisistä johtimista, sisältää yleensä 3 vaihetta + muuta Johdin = yksittäinen piuha päällystetty
1-vaiheinen kaksoismuunnostekniikan online UPS laite PowerValue 11 RT 1 10 kva kriittisille kuormille
1-vaiheinen kaksoismuunnostekniikan online UPS laite PowerValue 11 RT 1 10 kva kriittisille kuormille Sähkönsyötön varmentaminen ei koskaan ole ollut helpompaa. Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä tiedon
Sähkönjakelujärjestelmistä. Kojeistoista, asemista ja muuntamoista
Sähkönjakelujärjestelmistä Kojeistoista, asemista ja muuntamoista Verkostorakenteet Säteittäisverkko Rengasverkko Silmukkaverkko Säteittäisverkko Etuja selkeä rakenne suojaaminen helppoa yksinkertainen
VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA
VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA Versio 30.4.2012 Tavoitteena on kehittää Helen Sähköverkko Oy:n keskijännitteiseen kaapeliverkkoon vikailmaisin, joka voitaisiin asentaa
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
Verkkoliitäntäjohdot. Huomautuksia virtalähteestä FIN-2
Järjestelmän suunnittelu Kunnollinen järjestelmän suunnittelu on paras tapa maksimoida vahvistimen suorituskykyä. Suunnittelemalla asennuksen huolellisesti voit välttää tilanteita, joissa järjestelmäsi
Small craft - Electric Propulsion Systems
Small craft - Electric Propulsion Systems ISO/TC 188 / SC N 1055 ABYC TE-30 ELECTRIC PROPULSION SYSTEMS American Boat and Yacht Council (ABYC) Scope Tarkoitettu AC ja DC venesähköjärjestelmille, joissa
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
Pehmokäynnistimet. Tyyppi PSR. Uusi. Esite PSR1FI06_11 1SFC132003C1801
Pehmokäynnistimet Tyyppi PSR Esite PSR1FI06_11 1SFC132003C1801 Uusi ABB-pehmokäynnistimet Yleistä Vasemmalla: yhdistelmä, jossa on PSR ja moottorinsuojakytkin MS116 Yllä: PSR16, PSR30 ja PSR 45 *) Moottorin
Tilapäisratkaisut vaihteessa
Tilapäisratkaisut vaihteessa Työohje Liikenneviraston ohjeita 22/2018 Liikennevirasto Helsinki 2018 Kannen kuva: Markku Nummelin Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L 1798-663X ISSN 1798-6648
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
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
Febdok 6.0, Uudet ominaisuudet OHJEISTUS
Febdok 6.0, Uudet ominaisuudet OHJEISTUS Sisällys 1 YLEISTÄ 1 2 ESIMERKIT 2 2.1 LAITTEISTON TIEDOT 2 2.2 SYÖTÖN VALINTA 3 2.3 PJ-LIITTYMÄ 4 2.4 SJ-LIITTYMÄ 5 2.5 GENERAATTORIJAKELU 8 2.6 SUOJALAITTEET
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
MENETELMÄT TUOTANNON LIITTÄMISESTÄ PERITTÄVIIN MAKSUIHIN
MENETELMÄT TUOTANNON LIITTÄMISESTÄ PERITTÄVIIN MAKSUIHIN SISÄLLYS: 1. YLEISTÄ...2 2. LIITTYMIEN HINNOITTELUPERIAATTEET...2 2.1. Enintään 2 MVA sähköntuotantolaitteisto...2 2.2. Yli 2 MVA sähköntuotantolaitteisto...2
215.3 MW 0.0 MVR pu MW 0.0 MVR
Sami Repo, TTKK/Sähkövoimatekniikka 1 ESIMERKKI KÄYTTÖVARMUUDEN MÄÄRITTÄMISESTÄ Testijärjestelmässä on kaksi solmupistettä, joiden välillä on kaksi rinnakkaista identtistä johtoa, joidenka yhdistetty impedanssi
OHJEET SÄHKÖÄ TUOTTAVAN LAITTEISTON LIITTÄMISEKSI SÄHKÖNJAKELUVERKKOON
OHJEET SÄHKÖÄ TUOTTAVAN LAITTEISTON LIITTÄMISEKSI SÄHKÖNJAKELUVERKKOON Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1. Tuotantolaitteistojen luokittelu käyttöominaisuuksien mukaisesti... 5 2 Yleiseen jakeluverkkoon
Tuulivoimalaitos ja sähköverkko
Tuulivoimalaitos ja sähköverkko Mikko Tegel 25.5.20 Tarvasjoki Voimantuotannon sähköverkkoon liittymistä koskevat säännökset ja ohjeet 2 / Tuulivoimalatyypit 3 / Suosituksia Tekniset vaatimukset Tuulivoimalan
Sähkökeskus. Sähkökeskus. Sähkökeskus on sijoitettu matkustajan puolelle kojetaulussa säilytyslokeron alle. Avaa se seuraavasti:
on sijoitettu matkustajan puolelle kojetaulussa säilytyslokeron alle. Avaa se seuraavasti: 1. Avaa kojetaulussa oleva säilytyslokeron luukku. Luukku on sijoitettu matkustajan istuimen eteen. 2. Irrota
4 SÄHKÖVERKKOJEN LASKENTAA
4 SÄHKÖVERKKOJEN LASKENTAA Sähköverkkoja suunniteltaessa joudutaan tekemään erilaisia verkon tilaa kuvaavia laskelmia. Vaikka laskelmat tehdäänkin nykyaikana pääsääntöisesti tietokoneilla, suunnittelijoiden
Sähköasennusten suojaus osa 2 Vikasuojaustapoja
Sähköasennusten suojaus osa 2 Vikasuojaustapoja Tapio Kallasjoki 1/2013 Vikasuojausmenetelmä SELV ja PELV Vikasuojaustapa (entinen nimitys suojajännite) ELV = Extra Low Voltage (suom. pienoisjännite, 50V
Helsinki 30.10.2014. Sähkötekniset laskentaohjelmat. Mitoitus (versio 1-1-4) ohjelman esittely
Sähkötekniset laskentaohjelmat. Helsinki 30.10.2014 Mitoitus (versio 1-1-4) ohjelman esittely Mitoitus ohjelma on Microsoft Excel ohjelmalla tehty laskentasovellus. Ohjelmat toimitetaan Microsoft Office
Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9)
Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9) SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 2 22.4.2010 VASTAUSSARJA Tutkinto on kaksiosainen. Tutkinnon läpäisy edellyttää molemmista osista erikseen noin 2/3 pistemäärää maksimipistemäärästä.
Moottorikäyttöjen kojevalintataulukko, 400 V, 80 ka Huom! Mitoitus riittävä seuraavalle tehoportaalle 200 kw asti.
Moottorikäyttöjen kojevalintataulukko, 400 V, 80 ka Huom! Mitoitus riittävä seuraavalle tehoportaalle 200 kw asti. Moottorit ABB Keskuksen kojeet P In / [A] 400V 50Hz / Kontak- Lämpörele Sulake Moottorin
BL20A0600 Sähkönsiirtotekniikka. Siirtojohdon suojaus
BL20A0600 Sähkönsiirtotekniikka Siirtojohdon suojaus Kantaverkon johtosuojaus Suojauksen nopeus kriittinen stabiilisuuden kannalta Maasulkusuojauksen nopeusvaatimukset myös vaarajännitteistä. U m = 1500
Uusi SFS 6000 maadoitukset ja häiriösuojaukset
Tapani Nurmi SESKO ry 1 Tapani Nurmi SESKO ry 2 Tapani Nurmi SESKO ry 3 Tapani Nurmi SESKO ry 4 Tapani Nurmi SESKO ry 5 Tapani Nurmi SESKO ry 6 Tapani Nurmi SESKO ry 7 Tapani Nurmi SESKO ry 8 Tapani Nurmi
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
Varavoiman asiantuntija. Marko Nurmi
Varavoiman asiantuntija Marko Nurmi kw-set Oy (www.kwset.fi) Sähköverkon varmistaminen Sähköverkon varmistaminen Varmistamistavat UPS Kuorma ei havaitse sähkökatkoa Varmistusaika riippuvainen akkujen mitoituksesta
SÄHKÖVERKON LIITTYMISMAKSUPERUSTEET JA HINNAT
1/6 SÄHKÖVERKON LIITTYMISMAKSUPERUSTEET JA HINNAT 1.4.2018 Lammaisten Energia Oy noudattaa liittymismaksuissa vyöhykehinnoittelua, jonka periaatteet Energiamarkkinavirasto on valtakunnallisesti vahvistanut.
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...
ASENNUSOHJE. Tehovahti Effekt 103RX
ASENNUSOHJE Tehovahti Effekt 103RX YLEISTÄ Toiminta: Tehovahti mittaa yksittäisten vaiheiden virrankulutusta virtamuuntimien avulla ja kytkee tarvittaessa päälle / pois päältä osan kuormasta, ettei säädetty
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
Lasketaan siirretty teho. Asetetaan loppupään vaihejännitteelle kulmaksi nolla astetta. Virran aiheuttama jännitehäviö johdolla on
ELEC-E849. Tarkastellaan viittä rinnakkaista siirtojohtoa. Jännite johdon loppupäässä on 400, pituus on 00 km, reaktanssi on 0, ohm/km ( ohmia/johto). Kunkin johdon virta on 000. Jätä rinnakkaiskapasitanssit
KOSKETUSJÄNNITESUOJAUS UPS- JA VARAVOIMAVERKOISSA
TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma Talotekniikka Tutkintotyö KOSKETUSJÄNNITESUOJAUS UPS- JA VARAVOIMAVERKOISSA Työn ohjaaja Työn teettäjä Tampere 2005 Martti Honkiniemi AX-LVI
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
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