ASETINLAITTEEN UPS-MITOITUS
|
|
- Jorma Hämäläinen
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Pekka Riikonen ASETINLAITTEEN UPS-MITOITUS Riipan liikennepaikka Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma Maaliskuu 2015
2 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Ylivieskan yksikkö Koulutusohjelma Sähkötekniikka Työn nimi Aika Maaliskuu 2015 Tekijä/tekijät Pekka Riikonen ASETINLAITTEEN UPS-MITOITUS. Riipan liikennepaikka Työn ohjaaja Jari Halme Sivumäärä Työelämäohjaaja Markku Granlund Opinnäytetyön tilaajana on Liikennevirasto. Tarkoituksena on analysoida Kokkola-Ylivieska rataosalla sijaitsevan Riipan liikennepaikan asetinlaitteen UPSmitoitus perustuen Liikenneviraston ohjeisiin huomioiden myös taloudelliset seikat. Opinnäytetyössä käsitellään myös UPS-laitetta ja siihen liittyviä ominaisuuksia, joilla on merkitystä UPS-laitteen valinnassa. Asiasana Asetinlaite, oikosulkulaskenta, UPS
3 ABSTRACT CENTRIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Ylivieska Unit Date March 2015 Author Pekka Riikonen Degree programme Electrical engineering Name of thesis UPS DIMENSIONING OF A INTERLOCKING, Riippa operating point Instructor Jari Halme Pages Supervisor Markku Granlund This thesis was commissioned by the Finnish Transport Agency. The purpose of the study is to analyse the UPS dimensioning of the interlocking at the Riippa operating point located on the railway section between Kokkola and Ylivieska, Finland, based on the instructions issued by the Finnish Transport Agency, taking also financial issues into consideration. This thesis also studies the UPS device and its characteristics bearing an impact on the selection of the UPS device. Key words Interlocking, short-circuit calculation, uninterruptible power supply
4 KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELY Asetinlaite Turvalaitejärjestelmä, jota käytetään rautatiejärjestelmässä junille ja muille kiskoilla liikkuville yksiköille turvallisten kulkuteiden varmistamiseen. FEBDOK Ohjelmisto, jolla voidaan mitoittaa sähkölaitteisto voimassa olevien standardien vaatimusten mukaisesti ja turvallisesti. Ohjelman avulla voidaan laskea koko sähkölaitteisto tai sähkölaitteiston osa. Laitetila Tila, jolla tarkoitetaan relehuonetta, asetinlaite-, tasoristeyslaite-, kuumakäynti-ilmaisinlaitostilaa tms. tilaa, jossa on sähkölaitteita ja johon liittyy sähköjohtoja. Liikennepaikka Valtion rataverkolla rautatieliikennepaikkarekisterissä radanpitäjän määrittelemä alue. Liikennepaikka voi sisältää eri käyttötarkoitukseen varattuja raiteita ja on osittain tai kokonaan liikenteenohjauksen piirissä. Liikennevirasto Vastaa valtion teistä, rautateistä ja hallinnoimistaan vesiväylistä. Ylläpitää ja kehittää liikennejärjestelmiä yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Ohitussyöttö UPS-laitteen syöttö, jolla syötetään staattiselle ja sisäiselle huolto-ohitukselle energiaa.
5 Tasasuuntaajasyöttö UPS-laitteen normaali syöttö, joka syöttää laitteen tasasuuntaajalle energiaa ja varataan akkuja. Turvalaite Yksittäinen turvalaitejärjestelmään liittyvä laite. Turvalaitejärjestelmä Turvalaitejärjestelmiin liittyvien komponenttien ja logiikoiden sekä kaapeloinnin sijoituspaikka Turvalaitekaappi Turvalaitejärjestelmiin liittyvien komponenttien ja logiikoiden sekä kaapeloinnin sijoituspaikka UPS-järjestelmä Tavanomaiseen sähköverkkoon liitetty järjestelmä, mahdollistaa syöttävän verkon jännitekatkosta huolimatta kuormituksen jatkuvan sähkön saannin. Järjestelmä muodostuu sähköenergiavarastosta, sähkön muuttamisesta, jakelussa ja kytkemisessä tarvittavista laitteista sekä järjestelmän tarvitsemista ulkoisista maadoitusjohtimista. UPS-lähtö Lähtö, joka syöttää kuormille energiaa. UPS-verkko UPS-järjestelmään liittyvien sähkölaitteiden sähkönjakelun toteuttamiseen liittyvä laitteen jälkeinen osa.
6 UPS-laite Toiminnallinen laitekokonaisuus, mahdollistaa jatkuvan sähkön saannin. Laitteisto koostuu akustosta, tasasuuntaajasta, staattisesta ohitus- ja huoltokytkimestä ja mahdollisesti myös erotus-tai lähtömuuntajasta. Virransyöttö Turvalaitejärjestelmän virransyöttölaitteisto on laitteisto, jolla sähköenergia muunnetaan turvalaitteiden vaatimusten mukaiseksi. Sähköä syötetään turvalalaitteille varmennettuna UPS-laitteistolla, akkuvarmennetulla muuttajakoneella ja/tai dieselaggregaatilla.
7 ESIPUHE Kiitän Liikenneviraston kunnossapitopäällikkö Markku Granlundia mahdollisuudesta toteuttaa opinnäytetyö sekä työn ohjaajaa Jari Halmetta saamastani tuesta opiskeluun ja opinnäytetyöhön liittyen. Kiitän myös koulun opettajia, jotka opetuksissaan ovat edesauttaneet valmistautumista opinnäytetyön laadintaan. Suuri kiitos kuuluu myös perheelle tuesta, jota olen saanut opiskeluun liittyvän matkan varrella.
8 TIIVISTELMÄ ABSTRACT KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELY ESIPUHE SISÄLLYS 1 JOHDANTO SÄHKÖVERKON RAKENNE Pylväsmuuntamo Pää- ja mittauskeskus Ryhmäkeskus Sähkölaitososio Varavoimaosio UPS-osio UPS-LAITE UPS-laitteen ratkaisut eli topologiat OFF-Line UPS (Stand-by UPS) Line interactive Off-Line UPS ON-Line UPS, Douple conversion UPS Line Interactive, Single conversion (yhden muunnoksen) UPS UPS-LAITTEEN OIKOSULKU- JA VIKAVIRTASUOJAUS Oikosulku verkkosähköllä Oikosulku vaihtosuuntaajalle ilman sähköverkkoa Vikavirtasuojaus lisäsuojauksena Liikenneviraston vaatimus UPS-LAITTEEN TEHON MÄÄRITYS Normaalit mitoitusvaatimukset Liikenneviraston mitoitusvaatimukset UPS-LAITTEET, OHITUSKYTKIMET Automaattinen ohituskytkin (staattinen kytkin) UPS-laitteen sisäinen huoltokytkin Ulkoinen huolto-ohituskytkin AKUSTO... 27
9 7.1 Akuston sijoitus Liikenneviraston ohjeistus akuston mitoituksessa RIIPAN UPS-VERKKO Toteutettu UPS-verkko Liikenneviraston ohjeiden mukainen UPS-verkko RIIPAN UPS-VERKON ANALYSOINTI Toteutettu vahvavirtaverkko ja UPS-verkko Analysointi FEBDOK-ohjelmalla Vahvavirtaverkko ja UPS-verkko järjestelmäkohtaisilla syötöillä, analysointi FEBDOK-ohjelmalla YHTEENVETO LÄHTEET LIITTEET
10 1 1 JOHDANTO Liikennevirastolla on käynnissä 355 kilometriä pitkä ratahanke rataosuudella Seinäjoki-Oulu, joka on yksi Suomen tiheimmin liikennöidyistä yksiraiteisista rataosista. Hankkeeseen on liitetty Kokkola-Ylivieska-kaksoisraiteen rakentaminen, joka alkoi vuoden 2012 alusta ja valmistuu vuoden 2017 aikana. (LIITE 1). Hankkeella on merkittävä ja kannattava vaikutus yhteiskunnallisesti. Hankkeen avulla turvataan junaliikenteen jatkuminen rataosalla parantamalla nykyinen yksiraiteinen rata ja rakentamalla uudet kaksoisraideosuudet. Kaksoisraideosuudet kasvattavat raideliikenteen kapasiteettia ja mahdollistavat nopeuden noston. Kokkola-Ylivieska-rataosa sisältää 16 liikennepaikka, joilla tehdään liikennepaikkamuutoksia. Merkittävimpiä muutoksia kaksoisraiteen rakentamiseen liittyen ovat asetinlaite-, sähkörata-, turvalaite ja vahvavirtamuutokset. Opinnäytetyön tarkoituksena on analysoida Kokkola-Ylivieska-rataosalla sijaitsevan Riipan liikennepaikan asetinlaitteen UPS-mitoitus, perustuen Liikenneviraston ohjeisiin huomioiden myös taloudelliset seikat. Opinnäytetyössä käsitellään myös UPS-laitetta ja siihen liittyviä ominaisuuksia, koska näillä on merkitystä UPS-laitteen valintaan. Opinnäytetyössä on käytetty ammattikäyttöön tarkoitettua FEBDOK-ohjelmaa, jolla voidaan mitoittaa sähkölaitteisto voimassa olevien standardien vaatimusten mukaisesti ja turvallisesti.
11 2 2 SÄHKÖVERKON RAKENNE Liikennevirasto on tehnyt sähköliittymästä 3x80 A sopimuksen Korpelan Voimakonsernin kanssa. Sähköliittymä vastaa 55 kw liittymistehoa. 2.1 Pylväsmuuntamo Sopimuksen perusteella Verkko Korpela Oy on rakentanut pylväsmuuntamolta (KUVIO 1) Riipan pysäkki oman 0,4 kv lähdön numero 3 Riipan liikennepaikkaa varten. Lähtöä suojaavat sulakkeet gg 3x160 A sijaitsevat pylväsvarokekytkimessä. Pylväsmuuntamolta on asennettu maakaapeli AXMK 95 katuvalopylväälle jatkuen edelleen Riipantien kohdalla olevalle katuvalopylväälle AMKA 70-ilmakaapelilla. Katuvalopylväältä liittymisjohto jatkuu maakaapelilla AXMK 95 asetinlaiterakennuksen läheisyydessä sijaitsevalle verkkoyhtiön jakokaapille ja edelleen pää- ja mittauskeskuksena toimivalle jakokaapille.
12 3 KUVIO 1. Pylväsmuuntamo Riipan pysäkki 2.2 Pää- ja mittauskeskus Pää- ja mittauskeskus on asennettu ABB:n kaapelijakokaappiin (KUVIO 2), jossa sijaitsevat liittymän pääsulakkeet. Liittymispiste on jakokaapin 0,4 kv liittimissä, missä sähköyhtiön ilmoittama oikosulkuvirta (Ik) on 911 A. Liittymispisteellä tarkoitetaan kohtaa, missä liittyjän liittymiskaapeli kytketään sähköyhtiön jakeluverkkoon. Jakokaapista lähtee syöttökaapeli AMCMK 4x120AL+41Cu asetinlaiterakennuksen ryhmäkeskukselle.
13 KUVIO 2. Jakokaappi, pää- ja mittauskeskus 4
14 Ryhmäkeskus Ryhmäkeskuksessa (KUVIO 3) on sähkölaitos-, UPS-keskus- ja varavoimaosio. Ryhmäkeskuksesta syötetään asetinlaiterakennuksen rakennussähköistystä (ilmastointi, lämmitys, pistorasiat, valaistus) sekä UPS-verkkoa syöttävää UPSlaitetta. Keskuksissa on määritelty värit eri järjestelmille: sähkölaitososiolle harmaa, UPS-osiolle oranssi ja varavoimaosiolle sininen. KUVIO 3. Ryhmäkeskus
15 Sähkölaitososio Sähkölaitososiosta syötetään asetinlaiterakennuksen ilmastointi, lämmitys, pistorasiat ja valaistus. TAULUKKO 1. Sähkölaitososion teho Lähtö Sulake A Teho kw Huom! Ilmalämpöpumppu C10 5,1 Laitetilan lämmitys C10 3,0 Laitetilan pistorasiat C16 7,36 Teho mitoitettu maksimi kuormalle Laitetilan valaistus C10 0,576 Ulkovalaistus C10 0,06 Yhteensä Varavoimaosio Varavoimaosioon on mahdollisuus liittää varavoimakone, jolla varmistetaan sähkön syöttö ryhmäkeskukseen esimerkiksi sähköyhtiön verkkokatkon aikana. Varavoimaosiossa on vaihtokytkin, jolla valitaan sähkönsyöttö verkosta tai varavoimakoneelta. Varavoimaosiossa on myös 63 A kojevastake varavoimakoneen liittämistä varten UPS-osio UPS-osio saa sähkönsyötön UPS-laitteelta. UPS-osiosta syötetään virransyöttö: asetinlaiterakennuksen ilmalämpöpumpulle murto- ja palohälytyskeskukselle
16 7 poistumistievaloille radan varren turvalaitekaapeissa (KUVIO 4) sijaitseville vahvavirta- ja turvalaitejärjestelmille varavalaistukselle UPS-pistorasioille TAULUKKO 2. UPS-osion teho Lähtö Sulake A Teho kw Huom! Ilmalämpöpumppu C10 5,1 Laitetilan turvalaitteet C16 0,5 Kaapit K502-K501 B16 1,5 Kaapeilla teho muodostuu; lämmitys 0,83 Kaapit K504-K503 B16 1,5 kw, ilmanvaihto 0,174 kw ja turvalaitteet 0,5 kw Kaapit K543-K545 B16 1,5 Murto- ja palohälytys C10 0,15 UPS-pistorasiat C16 7,36 Teho mitoitettu maksimi kuormalle Turvavalaistus C10 0,1 Yhteensä 22,2
17 KUVIO 4. Turvalaitekaapit, pieni ja iso 8
18 9 3 UPS-LAITE UPS-laite varmistaa häiriöttömän sähkönsyötön kriittisille laitteille ja järjestelmille, joiden toiminta saattaa häiriintyä verkkojännitteen huonon laadun tai täydellisen katkeamisen vuoksi. Katkeamattoman sähkönsyötön järjestelmä on englanniksi Uninterruptable power supply (UPS). Herkkien elektronisten laitteiden toiminta edellyttää suojausta sähköverkkojen häiriöiltä. Esim. ukkonen, sähkölaitosten käyttöhäiriöt, pikajälleenkytkennät ja suurtaajuiset häiriöt voivat aiheuttaa huomattavia häiriöitä vaihtojännitteessä. Niiden seurauksena on mitä moninaisempia ongelmia: verkkojännitteen häviäminen (verkkokatkos) verkkojännitteen heilahtelut yli- ja alijännite hitaat verkkojännitteen muutokset taajuusvaihtelut häiriöjännitteet kytkentä- ja vikatilanteiden aiheuttamat jännitepiikit edellä mainittujen yhdistelmät. 3.1 UPS-laitteen ratkaisut eli topologiat UPS-laitteiden ratkaisut eli topologiat jakaantuvat neljään eri kategoriaan: OFF-Line UPS (Stand-by UPS) Line interactive Off-Linen UPS ON-Line UPS, Douple conversion (kahden muunnoksen) UPS
19 10 Line Interactive, Single conversion (yhden muunnoksen) UPS. (UPS käsikirja, 2.) ja (ST , 4) OFF-Line UPS (Stand-by UPS) Jännitekatkojen ja suurien jännitevaihteluiden aikana vaihtosuuntaaja käynnistyy ja sähkö syötetään akustosta vaihtosuuntaajan kautta laitteille. (UPS käsikirja, 2.) Line interactive Off-Line UPS Ratkaisu eroaa edellisestä siinä, että normaalitilanteessa virta syötetään säätäjän kautta kuormalle. Säätäjä toimii käämikytkin-periaatteella korjaten lähtöjännitettä verkkojännitteen vaihdellessa. Jännitekatkon aikana vaihtosuuntaaja käynnistyy ja syöttää kuormaa akusta saatavalla energialla. Tämä UPS-ratkaisu soveltuu käyttöympäristöön, jossa verkkojännitteen vaihtelut ovat suuret. Akuston energiaa käytetään vain jännitekatkon aikana. (UPS käsikirja, 2.) ON-Line UPS, Douple conversion UPS Riipan liikennepaikalla on käytössä ON-Line UPS, douple conversion UPS-laite (LIITE 2), jonka teho on 80 kva. UPS-laite soveltuu kaikkien kuormien varmistukseen. Sähkö syötetään tasasuuntauksen ja vaihtosuuntauksen kautta kriittisille kuormalle. Tästä johtuu nimi Douple conversion, kahden muunnoksen UPS. (KUVIO 7). Toimintaperiaate takaa sen, että UPS-laitteen lähtöjännite on riippumaton syöttävän sähköverkon jännitteen vaihteluista, jännitepiikeistä, taajuusvaihteluista ym. häiriöistä. Suuretkaan jännite- ja taajuuspoikkeamat eivät
20 11 siirrä UPS-laitetta akkusyötölle, vaan tasasuuntaaja kykenee syöttämään tarvittavan virran vaihtosuuntaajalle. (UPS käsikirja, 3.) KUVIO 7. Kaksimuunnostekniikan On-Line UPS-laitteiden toimintaperiaatteet (UPS-käsikirja, 3.) UPS-laitteet varustetaan staattisella ohituskytkimellä. Sähkönsyöttö siirtyy ohitukselle ylivirtatilanteissa, kuten käynnistysvirrat, sulakkeen palaminen jne. Kaikki siirrot ohitukselle ja takaisin vaihtosuuntaajasyötölle tapahtuvat katkoitta. (UPS käsikirja, 3.)
21 12 KUVIO 7. Riipan UPS-laite Line Interactive, Single conversion (yhden muunnoksen) UPS Ratkaisun suomenkielinen nimitys on yhden muunnoksen UPS. Tässä ratkaisussa syöttävän verkon rinnalla on rinnakkaissäätäjä. Nimellisellä verkkojännitteellä sähkö syötetään kriittisille kuormalle suoraan verkosta suodattimien kautta. Jännitteen vaihdellessa UPS-laitteen lähtöjännite säädetään nimelliseksi rinnakkaissäätäjällä. Säätö tapahtuu vaihekulmaa muuttamalla. Tämä
22 13 säätötapa näkyy syöttävään verkkoon hyvin induktiivisena. Vaihekulman korjaamiseksi UPS-laite on varustettu Delta Corverter-moduulilla. (UPS käsikirja, 3.)
23 14 4 UPS-LAITTEEN OIKOSULKU- JA VIKAVIRTASUOJAUS UPS-laitteet on suojattu elektronisesti oikosulkua vastaan. Mikäli UPS-laitteen lähdöstä ei oikosulku poistu itsestään, katkaisee UPS-laite lähtöjännitteen automaattisesti. UPS-laitteen syöttämä oikosulkuvirta sekä virran kestoaika pitää tarkistaa laitekohtaisesti. Tärkeää on huomioida, että oikosulkuvirta on rajoitettu vaihtosuuntaajalla syötettynä. (Ylinen 2010, 53.) Elektronisella suojauksella pystytään takaamaan henkilösuojaus aina, ja vikakohta saadaan poistettua käytöstä. Elektroninen suojaus katkaisee jännitteen koko perässä olevalta UPS-jakelulta eli koko järjestelmä ajetaan alas. Tällä ei siis kuitenkaan voida taata yksittäisen suojan (automaatti tai sulake) toimintaa ilman lisäsuojaustoimenpiteitä. Vaihtosuuntaajakäytöllä oltaessa UPS-laitteen antama oikosulkuvirta on rajoitettu. UPS-laitteen lähdössä tapahtuva oikosulku voidaan jakaa kahteen tapaukseen. (Ylinen 2010, 53.) 4.1 Oikosulku verkkosähköllä Oikosulun tapahtuessa se tunnistetaan ja kuorma siirretään välittömästi häiriöittä ohituksen kautta verkkosähkölle ja oikosulkuteho otetaan suoraan sähköverkosta. (KUVIO 8). Laitteen lähdössä näkyvä oikosulkuvirta on huomattavasti suurempi kuin tapauksessa, jossa oikosulku tapahtuu sähkökatkon aikana. Ensin mainitussa tapauksessa selektiivisyys on helpompi järjestää. Ohitussyötössä olevan verkkosulakkeen pitää olla suurempi kuin sulakkeen UPS-laitteen lähtöpuolella, jotta selektiivisyys saavutetaan. Selektiivisyyslaskennassa käytetään normaaleja selektiivisyyssääntöjä. (Ylinen 2010, 53.)
24 15 KUVIO 8. Oikosulku UPS-laitteen lähdössä verkkosähköllä Oikosulun tapahtuessa UPS-laitteen lähdössä kuorma siirretään verkkosähkölle staattisen ohituksen kautta. Energia syötetään suoraan verkosta UPS-laitteen lähtöön, ja sulake toimii. Vaihtosuuntaajan lähtövirta pienenee nollaan, pienen piikin jälkeen. Piikki aiheutuu lähtösuodattimesta ja sen kondensaattoreista. Vaihtosuuntaajan lähtöjännite alenee nollaan lyhyessä ajassa, samassa ajassa kuin sulake palaa. Vikatilanteen poistumisen jälkeen UPS-laite toimii hetken ohituksella. Tilanteen normalisoituessa UPS-laite automaattisesti siirtää syötön verkolta vaihtosuuntaajalle. Ennen kuorman siirtoa vaihtosuuntaajalle UPS-laite tarkistaa elektronisesti, että oikosulku on poistunut lähdöstä. (Ylinen 2010, 54.) 4.2 Oikosulku vaihtosuuntaajalle ilman sähköverkkoa Oikosulku verkkokatkoksella riippuu osittain lähtösuodattimen koosta ja sen kondensaattoreista. Oikosulun tapahtuessa kondensaattorit antavat noin 1,2 ms virtapiikin, joka on kertainen nimellisvirtaan nähden. Suurempi suodatin antaa enemmän hetkellistä energia, toisaalta suurempi suodatin tarkoittaa suurempia häviöitä ja enemmän kustannuksia sekä hitaampaa säätöä hetkellisissä häiriöissä. (Ylinen 2010, 55.)
25 16 Tapauksessa oikosulkujännite laskee lähelle nollaa. Jos oikosulku ei poistu eli sulake ei pala, kuormajännite katkaistaan. Tällöin koko UPS-laitteen perässä oleva järjestelmä jää ilman jännitettä. Oikosulku ilman verkkojännitettä on erittäin haastava selektiivisyyden kannalta UPS-järjestelmille. Oikosulkuvirta on syötettävä vaihtosuntaajalla. (KUVIO 9). Normaalisti oikosulku rajoittuu arvoon, joka on noin kertainen nimellisvirtaan nähden. Lisäksi UPS-laitteen vaihtosuuntaaja tekee kuormasta jännitteettömän oikosulkutilanteessa. Toisaalta vikakohta pitää saada suljettua pois toimivasta järjestelmästä. (Ylinen 2010, 53.) KUVIO 9. Oikosulku UPS-laitteen lähdössä vaihtosuuntaajakäytössä Kun verkkosähköä ei ole käytettävissä on energia sulakkeen toimimiseen saatava vaihtosuuntaajan kautta, akustolta. Alun virtapiikin jälkeen vaihtosuuntaaja ylläpitää tavallisesti ms ajan oikosulkuvirtaa kunnes, sulake toimii. Aika on laitekohtainen ja riippuu UPS-järjestelmästä. Jos sulake ei toimi, UPS-laite sammuu elektronisen suojauksensa avulla. Lähtöjännite alenee puolijakson ajaksi lähelle nollaa eli juuri ajaksi, jossa sulake toimii. Mikäli sulake ei toimi, UPS sammuttaa itsensä ja koko järjestelmä jää jännitteettömäksi. (Ylinen 2010, 56.) Käytännössä oikosulkuaika olisi mitoitettava mahdollisimman lyhyeksi, vaihtosuuntaajakäytössä enintään ms arvoon. Syy tähän on matala jännite vaihtosuuntaajan lähdössä oikosulun aikana. (Ylinen 2010, 57.)
26 17 Pienillä UPS-laitteilla on selektiivisyyttä mahdoton saavuttaa pelkillä sulakkeilla tai johdonsuoja-automaateilla. Tarvitaan lisäsuojausta kuten esimerkiksi vikavirtasuojia. UPS-jakelussa on syytä välttää moniportaista jakelua. Selektiivisyyttä moniportaisessa jakelussa on erittäin haastavaa saavuttaa. (Ylinen 2010, 57.) UPS-laitteen maksimioikosulkuvirta vaihtosuuntaajalla riippuu paljon laitteen omista ominaisuuksista, ja laitteissa on paljon eroja. Vaihtosuuntaajakäytössä UPS-laitteen oikosulkuvirta voi olla 2,2...9-kertainen nimellisvirtaan nähden. Oikosulkuvirta pitää tarkistaa aina UPS-laitekohtaisesti selektiivisyyttä tarkisteltaessa. Pelkkiä kertoimia ei voi käyttää laskennassa, aina on tiedettävä todellinen oikosulkuvirta vaihtosuuntaajalla sekä laitteen oikosulkuaika. Oikosulkuajalla voidaan vertailla eri valmistajien UPS-laitteiden oikosulkutehoja ja tarkastella niillä sulakkeiden palamista. Huomion arvoista on, että oikosulkulaskentaa tehtäessä esim. gg-sulakkeilla laskennassa pidetään yleisesti tärkeämpänä oikosulkuaikaa kuin pelkkiä oikosulkuarvoja ja niiden kestoa. Parhaisiin tuloksiin pääsee tutkimalla kumpiakin arvoja. Tyypillisesti oikosulkuaika on ms. (Ylinen 2010, 57.) 4.3 Vikavirtasuojaus lisäsuojauksena Vikavirtasuojaus (KUVIO 10) suojaa ihmisiä, eläimiä ja esineitä jännitteisten osien suoralta tai epäsuoralta koskettamiselta. Vikavirtakytkimillä valvotaan eristysvikoja ja katkaistaan vahingolliset vuotovirrat. Vikavirtasuojausta voidaan käyttää myös palosuojauksessa. Vikavirtajohdonsuojaa käytetään samanaikaisesti ryhmäkaapelien ja kojeiden oikosulku- ja ylikuormitussuojaukseen sekä vikavirtojen pois kytkemiseen. Yhdistelmäkojeet ovat erittäin käytännöllisiä silloin, kun erillissuojia ei tilanpuutteen vuoksi voida käyttää. (Ylinen 2010, 60.)
27 18 KUVIO 10. Esimerkki vikavirtasuojauksesta (TN-S järjestelmä) (Ylinen 2010, 61.) UPS-järjestelmissä usein suositellaan käytettäväksi lisäsuojausta, vikavirtasuojia UPS-laitteen kuorman puolella. Vikavirtasuojia pitää välttää UPS-laitteen syöttöpuolelle, koska suodattimien vikavirrat voivat aiheuttaa turhia poiskytkentöjä. UPS-laitteen suodattimien lisäksi syöttöpuolella oleviin vikavirtasuojiin voivat vaikuttaa kuorman puolella olevien ryhmien summavikavirrat. (Ylinen 2010, 61.) Kaikissa laitteissa esiintyy vuotovirtoja. Em. syistä johtuen vikavirtasuojausta voi olla syytä käyttää ryhmäkohtaisesti, vaikka SFS 6000 ei sitä edellyttäisi. (Ylinen 2010, 61.) 4.4 Liikenneviraston vaatimus Turvalaitejärjestelmissä ei saa käyttää vikavirtasuojia niiden toiminnan hankalan testattavuuden takia. Vikavirtasuojien käyttö paikallisohjaustilan (maallikkotila) näyttöjen pistorasioiden suojauksessa on kuitenkin sallittu. (Turvalaitteiden sähkönsyötöt ja UPS-laitteiden mitoitus 2014.)
28 19 UPS-laitteiston on kyettävä syöttämään koko turvalaitteistoa ilman, että ylikuormitustilanteessa osa kuormasta kytketään irti. Suojauksessa suojalaitteet on valittava niin, että ne toimivat 20 ms aikana tai nopeammin. Suojan nimellisvirta kerrottuna suojan toimintavirtakertoimella ei saa ylittää UPS-laitteen 20 ms oikosulkuvirta-arvoa ja sulakesuojauksessa sulakkeiden oikosulkuaika ei saa ylittää UPS-laitteen oikosulkuvirran 20 ms oikosulkuaikaa valitulla UPSlaitteistolla akkukäytöllä ilman staattista verkkokytkintä tai syöttökaapelissa tapahtuneessa viassa. (Turvalaitteiden sähkönsyötöt ja UPS-laitteiden mitoitus 2014.) Suojauksen selektiivisyyteen on pyrittävä. Ylivirtasuojauksen selektiivisyyden katsotaan olevan riittävä, jos edeltävän suojalaitteen virta-arvo on vähintään kaksi porrasta suurempi kuin seuraavassa portaassa. Peräkkäisten suojalaitteiden selektiivisyydestä voidaan luopua, jos se ei ole mahdollista laiteredundanssiratkaisun vuoksi tai siitä voi aiheutua turvallisuushaittaa. Suojauksen on toimittava myös akkukäytöllä ilman UPS-laitteen verkkosyötön päälläoloa. Niiden laitteiden, joita ei syötetä UPS-verkosta, suojauksen laukeamisaikojen varmistamiseksi on oikosulkuvirran (Ik) oltava vähintään 2,5- kertainen nimellisvirtaan nähden. (Turvalaitteiden sähkönsyötöt ja UPS-laitteiden mitoitus 2014.) Turvalaitteissa on käytettävä ensisijaisesti TN-S- tai IT-jakelujärjestelmää, sillä: käytössä ovat pienet johdinpoikkipinnat käytössä ovat pitkät asetusetäisyydet (6,5 km) yksittäisten komponenttien tehontarve on pieni käytössä oleva UPS-kapasiteetti asettaa rajoituksia oikosulkuvirran syöttökyvyssä (Turvalaitteiden sähkönsyötöt ja UPS-laitteiden mitoitus 2014.)
29 20 TN-S-järjestelmää käytettäessä on käytettävä galvaanista erotusta yleisen verkon syötöstä erotusmuuntajilla toteutettuna. Ohjattava järjestelmä on varustettava maa- ja telineoikosulkuvalvonnalla. Turvalaitteiden turvallisuuskriittisten piirien toiminta perustuu maasta erotettuun kytkentään. Vaatimus liittyy junaturvallisuuden varmistamiseen. (Turvalaitteiden sähkönsyötöt ja UPSlaitteiden mitoitus 2014.) Laskelmat UPS-mitoitusta varten on tehtävä virallisilla SFS-/Sähköinfon kaavoilla. Ainoastaan vaihteenkääntökaapeloinnin mitoitusta ei tarvitse matemaattisesti todentaa. (Turvalaitteiden sähkönsyötöt ja UPS-laitteiden mitoitus 2014.)
30 21 5 UPS-LAITTEEN TEHON MÄÄRITYS 5.1 Normaalit mitoitusvaatimukset Yksittäisen UPS-laitteen, modulaarisen UPS-laitteen tai suuremman UPS-laitoksen mitoittavana tekijänä on ensisijaisesti kuorman suuruus. Järjestelmää ei pidä mitoittaa siten, että joudutaan tilanteeseen, jolloin laitetta tai laitteita joudutaan kuormittamaan lähes 100 %. Toisaalta muutaman kymmenen prosentin (20 %) kuormalla toimiva UPS on hyötysuhteeltaan niin heikko, ettei siihenkään pidä pyrkiä. UPS-laitteen mitoituksessa voidaan karkeasti lähteä siitä, että laitetta ei jouduta normaalisti kuormittamaan enempää kuin 80 % sen nimellistehosta, mutta kuormitusaste olisi kuitenkin vähintään 40 %. (ST , 4) UPS-laitteen teho määräytyy siten, että arvioitu lopullinen kuorma on maksimissaan noin % UPS-laitteen tehosta. UPS-järjestelmän suositeltava maksimikuorma: SUPSmax = 0,80 x SUPS (1) missä SUPS = UPS-laitteen nimellisteho UPS-laitteiden suositeltava maksimikuormitusaste on 80 %. 5.2 Liikenneviraston mitoitusvaatimukset Liikenneviraston mitoitusvaatimukset poikkeavat normaaleista mitoitusvaatimuksista. Syötettäessä käytettävyyden kannalta tärkeitä järjestelmiä
31 22 kuorma ei saa ylittää 30 % UPS-järjestelmän nimellistehosta, eikä myöskään mahdollisten laajennustenkaan jälkeen 45 % UPS- järjestelmän nimellistehosta. (Turvalaitteiden sähkönsyötöt ja UPS-laitteiden mitoitus 2014.)
32 23 6 UPS-LAITTEET, OHITUSKYTKIMET 6.1 Automaattinen ohituskytkin (staattinen kytkin) Mikäli vaihtosuuntaaja (KUVIO 11) ei kykene syöttämään vaadittua tehoa esim. ylikuorman tai ylilämmön vuoksi, ohituskytkin siirtää kuorman automaattisesti verkkosähkölle. (KUVIO 12). Tilanteen normalisoituessa kytkee automaattinen ohituskytkin kuorman takaisin vaihtosuuntaajalle. Automaattisen ohituskytkimen toiminta tapahtuu tyristorien avulla ts. elektronisesti ilman minkäänlaista katkosta kuorman tehosyötössä. Kaikissa On-Line UPS-laitteissa on automaattinen ohituskytkin. (Ylinen 2010, 65.) Ohitussyöttö Tasasuuntaajasyöttö Staattinen huoltoohituskytkin Staattinen kytkin Tasasuuntaaja Vaihtosuuntaaja Kuorma Akusto KUVIO 11. On-Line UPS-laitteen toiminta normaalitilanteessa (Ylinen 2010, 65)
33 24 Staattinen huoltoohituskytkin Ohitussyöttö Staattinen kytkin Tasasuuntaajasyöttö Tasasuuntaaja Vaihtosuuntaaja Kuorma Akusto KUVIO 12. On-Line UPS-laitteen toiminta automaattisella ohituksella (Ylinen 2010, 65) 6.1 UPS-laitteen sisäinen huoltokytkin UPS-laite on mahdollista ohittaa käsikäyttöisellä kytkimellä, mikäli tälläinen on asennettu. Sisäinen huolto-ohituskytkin (KUVIO 13) on yleensä yli 3 kva laitteissa. Normaalitoiminnassa energia kulkee UPS-laitteen läpi kuormille ennen huolto-ohitukselle siirtymistä. Valmistauduttaessa siirtämään laite sisäiselle huolto-ohitukselle on tarkistettava valmistajan ohjeet käyttötoimenpiteistä. UPSlaite ja kuorma voivat vaurioitua väärien käyttötoimenpiteiden johdosta. (Ylinen 2010, 66.) Käännettäessä UPS-laitteen sisäinen huolto-ohituskytkin huolto-ohitusasentoon kytkeytyy kuorma suoraan syöttävälle verkolle staattisen kytkimen kautta katkottomasti. Sisäisen huolto-ohituskytkimen kautta kuormat saavat verkkosähkön. Em. mahdollistaa UPS-laitteen huollon käyttöpaikalla. (Ylinen 2010, 66.)
34 25 Staattinen huoltoohituskytkin Ohitussyöttö Staattinen kytkin Tasasuuntaajasyöttö Tasasuuntaaja Vaihtosuuntaaja Kuorma Akusto KUVIO 13. Huolto-ohituskytkin (sisäinen) On-Line UPS-laite (Ylinen 2010, 66) 6.2 Ulkoinen huolto-ohituskytkin Kiinteästi asennettavien UPS-laitteiden yhteyteen asennetaan ulkoinen huoltoohituskytkin. (KUVIO 14). Kytkin mahdollistaa UPS-laitteen ohittamisen huollon tai laitevaihdon ajaksi. Kytkimen toteuttaminen voidaan tehdä monella eri tavalla ja usein on laitekohtaisia ratkaisuja tämän toteuttamiseksi. (Ylinen 2010, 66.) Ulkoinen huolto-ohituskytkin asennetaan useimmiten UPS-keskuksen yhteyteen omaan UPS-osioon keskusvalmistuksen yhteydessä. UPS-osiossa tulee olla selvästi esitetty kytkimen toiminta, esimerkiksi kaaviollinen esitys, etenkin kun kytkimiä on useita. (Ylinen 2010, 66.)
35 26 Ulkoinen huoltoohituskytkin Staattinen huoltoohituskytkin Ohitussyöttö Staattinen kytkin Tasasuuntaajasyöttö Tasasuuntaaja Vaihtosuuntaaja Kuorma Akusto KUVIO 14. Ulkoinen huolto-ohituskytkin On-Line UPS (Ylinen 2010, 67) Ulkoisen huolto-ohituskytkimen käytön edellyttäessä UPS-laitteen oman huoltoohituskytkimen kytkemistä ohituksella tulee keskuksessa olla maininta ja ohjeistus. (Ylinen 2010, 67.) Kuorman siirtämiseksi suoraan verkkosähkölle käytetään yleensä kaksinapaista ohituskytkintä (3-vaiheinen, nelinapainen kytkin). Kytkettäessä nolla kytkimelle tulee huomioida sen katkeamattomuus. Nollan katkeaminen voi aiheuttaa potentiaalieroja. Tällöin on vaara, että tähtipiste siirtyy aiheuttaen suurta jännitteen nousua kuorman puolella. Varsinkin generaattorikäytössä tulee olla tarkkana kytkimen kanssa, koska seurauksena on käyttömaadoituksen poistuminen järjestelmästä. (Ylinen 2010, 67.)
36 27 7 AKUSTO 7.1 Akuston sijoitus Tilanteesta riippuen akusto on sijoitettavissa UPS-laitteen sisään, lukittavaan akkukaappiin normaaliin huonetilaan tai laitetilaan, telineelle (KUVIO 15) tai erilliseen akkuhuoneeseen. Akuston koolla, tyypillä, asennustavalla sekä käytettävällä UPS-laitteella on merkittävä vaikutus sijoitettavuuteen. (Ylinen 2010, 73.) Pidemmillä varakäyntiajoilla eli isommilla UPS-laitteilla akustot ovat ns. ulkoisia akustoja. Akustot sijoitetaan tällöin erilliseen kaappiin, telineeseen tai erilliseen akkuhuoneeseen. (Ylinen 2010, 73.)
37 28 KUVIO 15. Akusto 7.2 Liikenneviraston ohjeistus akuston mitoituksessa Liikenneviraston ohjeiden mukaisesti akuston mitoitus tulee vastata kuuden tunnin varakäyntiäaikaa. Käytännössä mitoitus tulee tehdä vastaamaan kahdeksan tunnin varakäyntiaikaa, joilloin on huomioitu akun ikääntyminen. Akuston varaus tulee vastata minimissään kuuden tunnin varakäyntiaikaa eli noin 90 % uuden akuston kapasiteetistä. (Turvalaitteiden sähkönsyötöt ja UPSlaitteiden mitoitus 2014.)
38 29 Riipan asetinlaitteella akustosta tarvittava teho on 9,0 kw. Akustossa käytetään 92,8 Ah / 12 V akkua. Akustossa olevien akkujen lukumäärä määritellään seuraavasti; Akuston nimellisvirta: Iakusto = P / U (2) 9000 W / 12 V = 750 A Kahdeksan tunnin vaatima nimellisvirta: Q8h = I * t (3) 750 A * 8 h = 6000 Ah Tarvittavien akkujen lukumäärä: Lkm = Q8h / Qakku (4) 6000 Ah / 92,8 Ah = 64,65 kpl => 66 kpl Yhden akun varakäyntiaika: takku = Qakku / Iakusto (5) 92,8 Ah / 750 A = 0,12 h => 7,4 min
39 30 8 RIIPAN UPS-VERKKO UPS-verkko-osuudessa tarkastellaan toteutettua UPS-jakelua sekä verrataan toteutusta Liikenneviraston ohjeisiin. 8.1 Toteutettu UPS-verkko Riipan UPS-verkko (KUVIO 16) on toteutettu siten, että asetinlaitteen ryhmäkeskuksen UPS-osiosta on kolme eri virransyöttöä radan varressa sijaitseville turvalaitekaapeille. Kaappien välinen virransyöttö on toteutettu ketjuttamalla. Syötön lähdössä ja turvalaitekaapeilla suojaus on toteutettu katkaisijoilla. K501 Vahvavirta 0,9 kw UPS 0,6 kw K502 RIIPPA ASETINLAITE AMCMK 4x35+16 Vahvavirta AMCMK 4x35+16 AMCMK 4x35+16 Vahvavirta AMCMK 4x ,9 kw 0,9 kw 996 m 240 m 391 m 1432 m UPS UPS 0,6 kw 0,6 kw K543 K545 Vahvavirta 0,9 kw UPS 0,6 kw K503 Vahvavirta 0,9 kw UPS 0,6 kw K504 AMCMK 4x m Vahvavirta 0,9 kw UPS 0,6 kw AMCMK 4x m UPS- KESKUSOSIO 9,5 kw KUVIO 16. UPS-verkko, toteutettu Turvalaitekaapin kokonaisteho 1,5 kw muodostuu lämmityksestä, poistopuhaltimista, valaistuksesta ja turvalaitejärjestelmistä.
40 Liikenneviraston ohjeiden mukainen UPS-verkko Liikenneviraston ohje 7/2014 RATO 6 Turvalaitteet määrittelee UPS-verkon osalta, että: uusi turvalaitos on varustettava UPS-laitteistolla turvalaitejärjestelmän virransyöttöön ei saa liittää turvalaitteisiin liittymättömiä järjestelmiä turvalaitejärjestelmien virransyötön varavoimana on oltava kuuden tunnin käyttöä varten mitoitettu akusto tai dieselaggregaatti ja kahden tunnin käyttöä varten mitoitettu akusto suunnitteluperusteissa määritetyn mukaisesti pääkeskukseen on voitava liittää laitoksen kuormitusta vastaava siirrettävä aggregaatti asetinlaitteen virransyöttö ja varavoima on mitoitettava suurimman mahdollisen kuormituksen mukaisesti Turvalaitekaappien virransyötön toteutus Liikenneviraston ohjeiden mukaan tulee toteuttaa siten, että vahvavirtaverkolle ja UPS-verkolle (turvalaitejärjestelmät) on erilliset syötöt turvalalaitekaappikohtaisesti. Vahvavirtajärjestelmien virransyöttö sähkölaitososiosta (KUVIO 17) ja turvalaitejärjestelmien UPS-osiosta. (KUVIO 18).
41 32 K501 Vahvavirta 0,9 kw AMCMK 4x m K502 RIIPPA ASETINLAITE AMCMK 4x m K543 Vahvavirta 0,9 kw AMCMK 4x35+16 K503 Vahvavirta 0,9 kw 315 m Sähkölaitososio 5,4 kw K545 Vahvavirta 0,9 kw AMCMK 4x m K504 AMCMK 4x35+16 AMCMK 4x m Vahvavirta 0,9 kw Vahvavirta 0,6 kw 158 m KUVIO 17. Vahvavirtajärjestelmien virransyöttö sähkölaitososiosta K501 UPS 0,6 kw AMCMK 4x m K502 RIIPPA ASETINLAITE AMCMK 4x m K543 UPS 0,6 kw K503 UPS 0,6 kw AMCMK 4x m UPS- KESKUSOSIO 4,1 kw K545 UPS 0,6 kw AMCMK 4x m K504 AMCMK 4x m UPS 0,6 kw UPS 0,6 kw AMCMK 4x m KUVIO18. Turvalaitejärjestelmien virransyöttö UPS-osiosta Ketjutettaessa virransyöttö turvalaitekaapilta toiselle, vian tullessa esimerkiksi ensimmäiselle kaapille koko järjestelmän loppuosa on pois toiminnasta. Tästä on seuraksena myöhästymisiä junaliikenteelle. UPS-verkon suojaus suositellaan toteutettavan sulake- ja automaattisuojauksella. UPS-verkon suunnittelussa on pyrittävä siihen, että UPS-laitteen ja kuorman välissä on mahdollisimman vähän sulakkeita ja automaatteja.
42 33 9 RIIPAN UPS-VERKON ANALYSOINTI 9.1 Toteutettu vahvavirtaverkko ja UPS-verkko Taulukossa on esitetty toteutetun vahvavirtaverkon ja UPS-verkon mukainen tilanne. Turvalaitetilan ryhmäkeskuksen UPS-osiosta on kaapelisyötöt turvalaitekaapeille K 502, K404 ja K543, joista syöttö jatkuu ketjutettuna maakaapelilla seuraavalle turvalaitekaapille. UPS-osiosta syötetään turvalaitekaappien vahvavirta- ja turvalaitejärjestelmien tarvitsema energia. TAULUKKO 3. Vahvavirta- ja turvalaitteiden virransyöttö UPS-osiosta Lähtö Kaapeli Pituus m Oikosulkuvirta Ik A Suoja Asetusarvo A PK-RK AMCMK 4x gg 80 RK-K502 AMCMK 4x Chint NM8-125/25/3 25 K502-K501 AMCMK 4x ABB Tmax XTN RK-K504 AMCMK 4x Chint NM8-125/25/3 25 K504-K503 AMCMK 4x Chint NM8-125/25/3 10 RK-K543 AMCMK 4x ABB Tmax XTN ,5 K543-K545 AMCMK 4x ABB Tmax XTN Analysointi FEBDOK-ohjelmalla Taulukossa on esitetty toteutetun vahvavirta- ja UPS-verkon mukainen tilanne analysoituna FEBDOK ohjelmalla. Turvalaitetilan ryhmäkeskuksen UPS-osiosta on kaapelisyötöt turvalaitekaapeille K 502, K404 ja K543, joista syöttö jatkuu ketjutettuna maakaapelilla seuraavalle turvalaitekaapille. UPS-osiosta syötetään turvalaitekaappien vahvavirta- ja turvalaitejärjestelmien tarvitsema energia.
43 34 TAULUKKO 4. Vahvavirta- ja turvalaitteiden virransyöttö UPS-osiosta Lähtö Kaapeli Pituus m Oikosulkuvirta Ik A Suoja Asetusarvo A PK-RK AMCMK 4x gg 80 RK-K502 AMCMK 4x Chint NM8-125/25/3 25 K502-K501 AMCMK 4x ABB Tmax XTN RK-K504 AMCMK 4x Chint NM8-125/25/3 25 K504-K503 AMCMK 4x Chint NM8-125/25/3 10 RK-K543 AMCMK 4x ABB Tmax XTN ,5 K543-K545 AMCMK 4x ABB Tmax XTN Vahvavirtaverkko ja UPS-verkko järjestelmäkohtaisilla syötöillä, analysointi FEBDOK-ohjelmalla Taulukossa on esitetty vahvavirta- ja UPS-verkko analysoituna FEBDOKohjelmalla säteittäisesti siten, että vahvavirtajärjestelmien ja UPS-verkon virransyöttö on järjestelmäkohtaisesti omina syöttöinään. Vahvavirtajärjestelmien syöttö sähkölaitososiosta ja UPS-verkko UPS-osiosta. UPS:n teho on 40 kva. TAULUKO 5. Vahvavirtajärjestelmien virransyöttö, sähkölaitososio Lähtö Kaapeli Pituus m Laskennallinen oikosulkuvirta Ik /A Suoja Vaadittu oikosulkuvirta Ik / A PK-RK AMCMK 4x B6 30 RK-K501 AMCMK 4x B6 30 RK-K502 AMCMK 4x1,5+1, B6 30 RK-K503 AMCMK 4x B6 30 RK-K504 AMCMK 4x1,5+1, B6 30 RK-K543 AMCMK 4x2,5+2, B6 30 RK-K545 AMCMK 4x B6 30
44 35 TAULUKKO 6. Turvalaitejärjestelmien virransyöttö, UPS-osio Lähtö Kaapeli Pituus m Laskennallinen oikosulkuvirta Ik /A Suoja Vaadittu oikosulkuvirta Ik / A PK-RK AMCMK 4x B6 30 RK-K501 AMCMK 4x B6 30 RK-K502 AMCMK 4x1,5+1, B6 30 RK-K503 AMCMK 4x B6 30 RK-K504 AMCMK 4x1,5+1, B6 30 RK-K543 AMCMK 4x2,5+2, B6 30 RK-K545 AMCMK 4x B6 30
45 36 10 YHTEENVETO FEBDOK-ohjelmalla on ollut mahdollista analysoida toteutetun järjestelmän oikeellisuutta. Analysoinnin perusteella voidaan todeta, että oikealla mitoituksella 80 kva UPS-laitteen sijaan olisi voitu hankkia 20 kva UPS-laite. Tällä on suoranaiset vaikutukset sähköliittymän kokoon, perusmaksuihin, UPS-akustoon ja kaapelointiin. Kaapelointikustannukset olisivat oikein mitoitettuna noin 40 % nyt toteutuneista kustannuksista. Asetinalaitteen virransyöttö on mahdollista toteuttaa myös ottamalla energia sähköradasta. Jännite muutetaan muuntajan välityksellä 25/0,4 kv jännitteeksi. Invertterillä yksivaihesähkö muutetaan kolmivaihesähköksi. Toteutustapoja on kaksi, rinnakkaissyöttö sähköyhtiön syötön kanssa tai syöttö pelkästään sähköradasta. (LIITE 3). Jälkimmäinen vaihtoehto on kustannuksiltaan edullisempi, koska toteutustavassa ei muodostu kustannuksia sähköliittymästä. Etuna mainittakoon, että esimerkiksi myrskytilanteessa asetinlaitteen energian saanti sähköradasta varmistaa virransyötön sähköyhtiön verkkokatkoksien aikana. Sähkörata saa syöttönsä 110/25 kv syöttöasemien kautta kantaverkosta, joissa harvoin esiintyy jännitekatkoja. Turvalaitejärjestelmä on toteutettu hajautettuna järjestelmänä eli logiikka on sijoitettu turvalaitekaappeihin asetinlaiterakennnukseen keskitetyn sijoituksen sijasta. Toteutus edellyttää turvalaitekaappeihin lämmityksen sekä poistopuhaltimet logiikan toiminnan ylläpitämiseksi. Kaikkina vuoden aikoina lämpötilan tulee olla + 5 C C. Asetinalaiterakennukseen sijoitettuna lämpötilarajoitusta ei ole. Järjestelmää, jossa turvalaitekaapeilla ovat vahvavirtajärjestelmät (lämmitys, poistopuhallin, valaistus) ja turvalaitejärjestelmät UPS-verkossa, ei tule rakentaa.
46 37 Vahvavirtajärjestelmään tulleen vian takia myös turvalaitejärjestelmä jää toimimattomaksi. Tämä on myös vastoin Liikenneviraston ohjetta Rato 6 Turvalaitteet. Opinnäytetyön aihe liittyi vahvasti omaan työnkuvaani, joka helpotti asian käsittelyä. Onnistuin mielestäni aiheen käsittelyssä hyvin ja pysyin laatimassani aikataulussa. Vaikka aihe oli entuudestaan tuttu, opin myös uusia asioita UPSlaitteistosta ja siihen liittyvistä valintakriteereistä.
47 38 LÄHTEET ABB:n TTT-käsikirja Teknisiä tietoja ja taulukoita. Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 6. Turvalaitteet Www-dokumentti. Saatavissa Luettu Turvalaitteiden virransyöttöasennusten sähköturvallisuutta koskevat Liikenneviraston erikoismääräykset Www-dokumentti. Saatavissa ttoasennusten_web.pdf. Luettu UPS-käsikirja. UPS-laitteen valinta ja asennus Www-dokumentti. Saatavissa UPS-laitteella varmennetun sähkönjakelujärjestelmän suunnittelu ja toteutus. STkortisto ST Www-dokumentti. Saatavissa Luettu Ylinen, UPS suunnittelu ja mitoitus Pori
48 SEINÄJOKI-OULU RATAOSA LIITE 1
49 ON-LINE UPS, KAHDEN MUUNNOKSEN UPS LIITE 2
50 LIITE 3 RINNAKKAISYÖTTÖ SÄHKÖRADASTA 1x25 KV TAI SÄHKÖYHTIÖN SYÖTTÖ 3x400 V
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
BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka
BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka Pienjänniteverkot Jarmo Partanen Pienjänniteverkot Pienjänniteverkot 3-vaiheinen, 400 V Jakelumuuntamo pylväsmuuntamo, muuntaja 16 315 kva koppimuuntamo, 200 800 kva kiinteistömuuntamo,
Superkondensaattorit lyhyiden varakäyntiaikojen ratkaisuna
Superkondensaattorit lyhyiden varakäyntiaikojen ratkaisuna - Sovelluksena huipputehon rajoitus kuvantamislaitekäytössä Teemu Paakkunainen Senior Application Engineer Eaton Power Quality Oy Superkondensaattorit
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
Lyhytluettelo 2014 Tehonsyöttöjärjestelmät UPS-laitteet katkottomaan sähkönsyöttöön
Lyhytluettelo 2014 Tehonsyöttöjärjestelmät UPS-laitteet katkottomaan sähkönsyöttöön UPS-laite Line-interactive UPS-laite Netys PE 0,65-1,5 kva ja Netys PL 0,6-0,8 kva, 230/230VAC, Tornimalli Pienikokoinen
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
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
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
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
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
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
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)
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
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
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
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
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
Sähköliittymä ja työmaasähkö
Sähköliittymä ja työmaasähkö Rakentajailta Keskiviikko 23.3.2011 Juha Viherjälaakso 1 17.3.2010 Suunnitteluvaihe Onnistunut talon sähköistys alkaa hyvästä suunnittelusta koskee myös ä. Rakennuksen suunnitteluvaiheessa
Sähkölaitteistojen tarkastukset
Sähkölaitteistojen tarkastukset Tapio Kallasjoki 2017 Säädökset ja standardit Säädökset Sähköturvallisuuslaki (1135/2016) Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden turvallisuudesta (1437/2016) Valtioneuvoston
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
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
TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT
TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT TABILOIDUT TEHOLÄHTEET Galvaanisesti erotettu verkosta, elektronisella sulakkeella. Ohjaus ja automaatiojärjestelmien syöttöön, versiot 12 ja 24V. TABILOIDUT ÄÄDETTÄVÄT TEHOLÄHTEET
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
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)
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
Voimalaitoksen erottaminen sähköverkosta ja eroonkytkennän viestiyhteys voimajohtoliitynnässä
Ohje 1 (6) Voimalaitoksen erottaminen sähköverkosta ja eroonkytkennän viestiyhteys voimajohtoliitynnässä 1 Voimalaitoksen / generaattorin erottaminen sähköverkosta Muuntaja, jonka kautta liittyy tuotantoa
Varavoima maatiloilla
Varavoima maatiloilla Poista tarpeettomat logot Pihtauspäivä 15.3.2013 Jarmo Viitala Sähkökatkon aiheuttajat Lähde: energiateollisuus 2 Sähkökatkon aiheuttajat maaseudulla ja taajamissa Lähde: energiateollisuus
8. Asiakastuki ja ylläpitopalvelut luotettavuuden lisääjänä 8.1 Yleistä 8.2 Pikavaihto 8.3 Ylläpito 9. UPS laitetietoja
1 UPS-LAITTEEN VALINTA JA ASENNUS SISÄLTÖ 1. Laitteen valinta 1.1 UPS-laitteen ratkaisut eli topologiat 1.2 UPS-laitteiden rinnankäynti 1.3 Teho ja varakäyntiaika 2. Tilavaatimukset 2.1 Yleiset vaatimukset
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):
EXI-3000 JA EXI-4000
Turvavalokeskukset EXI-3000 JA EXI-4000 230 V AC Exilight Oy:n turvavalokeskukset toimivat 24 V:n akustolla, joka syöttää valaistusryhmiä jatkuvasti 230 V:n vaihtojännitteellä. Tämä mahdollistaa edullisten
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
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
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
Sähkönjakelujärjestelmistä. Kojeistoista, asemista ja muuntamoista
Sähkönjakelujärjestelmistä Kojeistoista, asemista ja muuntamoista Verkostorakenteet Säteittäisverkko Rengasverkko Silmukkaverkko Säteittäisverkko Etuja selkeä rakenne suojaaminen helppoa yksinkertainen
HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET
HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖYKSIKÖN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET HOT BOX, joka on varustettu yhdellä tai kahdella 310 kw uunilla ja öljysäiliöllä, tulee sijoittaa tasaiselle ja suoralle alustalle.
EXI-24, EXI-24/600 JA EXI-24/1200
Turvavalokeskukset EXI-24, EXI-24/600 JA EXI-24/1200 24 V AC/DC Exilight Oy:n turvavalokeskukset toimivat 24 V:n akustolla, joka syöttää valaistusryhmiä 24 V:n tasajännitteellä. 1. Asennus Keskus tulee
EXI-1000 JA EXI-2000
Turvavalokeskukset EXI-1000 JA EXI-2000 230 V AC Exilight Oy:n turvavalokeskukset toimivat 24 V:n akustolla, joka syöttää valaistusryhmiä jatkuvasti 230 V:n vaihtojännitteellä. Tämä mahdollistaa edullisten
TURVAVALAISTUSKESKUKSET TK31 JA TK41 ASENNUS- JA TESTAUSOHJE
03.10.-94 VR TURVAVALAISTUSKESKUKSET TK31 JA TK41 ASENNUS- JA TESTAUSOHJE Kun keskus on asennettu paikalleen ja verkkojännite 230V 50Hz kytketty liittimiin L,N ja PE, voidaan akut kytkeä niille varattuihin
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
OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle
OPAS OMAKOTITALON rakentajalle RAKENTAJAN 1. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa oleellisimpia neuvoja omakotitalorakentajalle sähköistämiseen liittyvissä asioissa. Tarkempia tietoja sähköliittymän rakentamisesta,
TORNIONLAAKSON SÄHKÖ OY
Reijo Mustonen, Jouni Koskenniemi 20.11.2017 TORNIONLAAKSON SÄHKÖ OY Yleisohjeet Sähköurakoitsijoille Ja Suunnittelijoille Sisällys Asiakkaan vastuut sähkönjakeluverkkoon liityttäessä... 3 Liittymissopimus...
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
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
Tuotannon liittäminen Jyväskylän Energian sähköverkkoon
Tuotannon liittäminen Jyväskylän Energian sähköverkkoon TUOTANTOLAITOKSEN SUOJA-, SÄÄTÖ- JA KYTKENTÄLAITTEET SEKÄ ENERGIAN MITTAUS Tämä ohje täydentää Energiateollisuuden ohjeen sähköntuotantolaitoksen
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
Sähköturvallisuus. Sampsa Aronen Sairaalainsinööri HUS-Lääkintätekniikka
Sähköturvallisuus Sampsa Aronen Sairaalainsinööri HUS-Lääkintätekniikka HUS-Lääkintätekniikka Suomen suurin lääkintätekninen yksikkö Antaa koulutus-, T&K- ja asiantuntijapalveluja. Suorittaa sairaalavalokuvausta
SÄHKÖNTUOTANNON KÄYTTÖSOPIMUS
SÄHKÖNTUOTANNON KÄYTTÖSOPIMUS Sopijaosapuolet Köyliön-Säkylän Sähkö Oy (KSS) verkonhaltijana (Tuottaja) sähköntuottajana 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS 2. SÄHKÖVERKKOON LIITTÄMINEN 2.1. Yleistä Tämän käyttösopimuksen
PISTORASIOIDEN KÄYTTÖOPAS LÄÄKINTÄTILOISSA KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALA
PISTORASIOIDEN KÄYTTÖOPAS LÄÄKINTÄTILOISSA KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALA ESIPUHE Opastus, hyvin suunniteltuna ja suoritettuna, lyhentää työn oppimiseen käytettävää aikaa. Kun opastus suoritetaan hyvin, sitoudutaan
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
UPS-LAITTEIDEN OHITUSKYTKENNÄT
TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma Talotekniikka Tutkintotyö Lasse Soininen UPS-LAITTEIDEN OHITUSKYTKENNÄT Työn ohjaaja Työn teettäjä Tampere 2008 Insinööri, Martti Honkiniemi
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
Ylivirtasuojaus. Selektiivisyys
Ylivirtasuojaus Johdot täytyy standardien mukaan varustaa normaalitapauksessa ylivirtasuojilla, jotka estävät johtojen liiallisen lämpenemisen. Ylivirtasuojaa ei kuitenkaan saa käyttää jos virran katkaisu
BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka
BL0A0500 Sähkönjakelutekniikka Oikosulkusuojaus Jarmo Partanen Oikosulkuvirran luonne Epäsymmetriaa, vaimeneva tasavirtakomponentti ja vaimeneva vaihtovirtakomponentti. 3 Oikosulun eri vaiheet ja niiden
ASENNUSOHJE. DIN-kiskoon asennettava termostaatti ETI-1551
ASENNUSOHJE DIN-kiskoon asennettava termostaatti ETI-1551 KÄYTTÖKOHTEET Sulanapidon tai lämmityksen ohjaus ETI-1551 termostaattia käytetään saattolämmityksen ja sulanapidon ohjaukseen. Termostaatti soveltuu
UPS-laitteen asennus ja virransyötön saneeraus
Jorma Haukka UPS-laitteen asennus ja virransyötön saneeraus Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Automaatiotekniikka Insinöörityö 23.4.2015 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä Aika Jorma Haukka
Lämpöä tuulivoimasta ja auringosta. Esa.Eklund@KodinEnergia.fi. Kodin vihreä energia Oy 30.8.2012
Lämpöä tuulivoimasta ja auringosta 30.8.2012 Esa.Eklund@KodinEnergia.fi Kodin vihreä energia Oy Mitä tuulivoimala tekee Tuulivoimala muuttaa tuulessa olevan liikeenergian sähköenergiaksi. Tuulesta saatava
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).
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...
MICO. Ratkaisut älykkääseen tehonjakeluun. Valvonta. Katkaisu. Tunnistus
MICO Ratkaisut älykkääseen tehonjakeluun Valvonta Katkaisu Tunnistus 02 MICO 03 RATKAISUT ÄLYKKÄÄSEEN TEHONJAKELUUN Monimuotoiset useita komponentteja sisältävät tehonsyöttöjärjestelmät vaativat luotettavan
BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka
BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka Maasulkusuojaus Jarmo Partanen Maasulku Keskijänniteverkko on Suomessa joko maasta erotettu tai sammutuskuristimen kautta maadoitettu. pieni virta Oikosulku, suuri virta
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
OHJAUSKESKUKSET ESMART 310 JA ESMART 320
KÄYTTÖOHJE PEM 248 20.02.2006 OHJAUSKESKUKSET ESMART 310 JA ESMART 320 Ohjauskeskukset ESMART 310 ja ESMART 320 Ohjauskeskuksia ESMART 310 ja 320 käytetään ohjauslaitteen ESMART 100 laajennusyksikkönä.
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
DPA UPScale ST kw Luotettavaa sähkönsyöttöä ensiluokkaisella modulaarisella UPSjärjestelmällä
Kolmivaiheiset online modulaariset UPS-järjestelmät DPA UPScale ST 10 120 kw Luotettavaa sähkönsyöttöä ensiluokkaisella modulaarisella UPSjärjestelmällä Suuren järjestelmän edut keskitehon sovelluksiin
ASENNUS JA KÄYTTÖOPAS
ASENNUS JA KÄYTTÖOPAS TURVAVALOKESKUS EXI-24, 24/600 JA 24/1200 24V AC/DC Exilight Oy:n turvavalokeskuset toimivat 24 V:n akustolla joka syöttää valaistusryhmiä 24 V:n tasajänniteellä. 1. ASENNUS Keskus
ASENNUSOHJE DIN-kiskotermostaatti ETV-1991
ASENNUSOHJE DIN-kiskotermostaatti ETV-1991 KÄYTTÖKOHTEET Lämmityksen tai sulanapidon ohjaus ETV termostaattia käytetään sähkölämmityksen sekä sulanapidon ohjaukseen. Termostaatti on DIN-kisko -asenteinen
Teholähteet ja muuntajat Phaseo Poweria automaatioon!
Teholähteet ja muuntajat Phaseo Poweria automaatioon! Simply Smart! Nerokkuutta ja älyä, joka tekee käytöstä helppoa Tämän päivän vaatimuksiin... Verkkokatkot Sähkökatkokset aiheuttavat koneisiin ja laitteisiin
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,
ASENNUS JA KÄYTTÖOPAS
ASENNUS JA KÄYTTÖOPAS TURVAVALOKESKUS EXI-1000 ja 2000 230 V AC ExExiligilighhtt Oy Oy Hermiankatu 6-8A 33720 Tampere tel. +358-(0)10773 5400 telefax +358-(0)10773 5409 Y-TUNNUS 1865741-4 Nordea 114630-1066775
Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS
Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Tampere 27.08.2012 GRANLUND TAMPERE OY Arto Lehmus Työ 01762.P000 SISÄLLYSLUETTELO 0 SÄHKÖJÄRJESTELMÄT... 1 01 Yleistä... 1 02
VOHEK - Pistorasiakeskusjärjestelmä VHX
VOHEK - Pistorasiakeskusjärjestelmä VHX VHX-pistorasiakeskukset on suunniteltu teollisuuden työpaikkojen pistorasiasähkönjakeluun ja tehdaslaitosten huoltosähkön jakeluun. Kotelointimateriaaleina ovat,
Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet
1 Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet 1. Tee esisuunnitelma - sähköistystarpeista - lämmitysjärjestelmästä 2. Ota yhteyttä Tornion Energiaan - saadaksesi neuvoja sähköistyksen toteuttamiseksi - saadaksesi
ASENNUS JA KÄYTTÖOPAS
ASENNUS JA KÄYTTÖOPAS TURVAVALOKESKUS EXI-3000 ja EXI-4000 230 V AC Exilight Oy Hermiankatu 6-8A 33720 Tampere tel. +358-(0)10773 5400 telefax +358-(0)10773 5409 Y-TUNNUS 1865741-4 Nordea 114630-1066775
PowerValue 11T G2 Kustannustehokas ratkaisu kuormien sähkönsyöttöön
ARTICLE OR CHAPTER TITLE PowerValue 11T G Kustannustehokas ratkaisu kuormien sähkönsyöttöön 1 kva B / kva B 1 kva S / kva S 10 kva B 10 kva S ABB:n PowerValue 11T G on kaksoismuunnostekniikan online UPS-laite,
ASENNUSOHJE. DIN-kiskoon asennettava kaksoistermostaatti ETR/F 1447
ASENNUSOHJE DIN-kiskoon asennettava kaksoistermostaatti ETR/F 1447 KÄYTTÖKOHTEET Sulanapidon ohjaus ETR/F 1447 termostaattia käytetään esimerkiksi ulkoalueiden ja vesikourujen sulanapidon ohjaukseen. Termostaatti
Yleisten liittymisehtojen uusiminen YLE 2017
Fingridin verkkotoimikunnan kokous Yleisten liittymisehtojen uusiminen YLE 2017 Yleisten liittymisehtojen uusiminen YLE 2017 Yleiset liittymisehdot Yleiset liittymisehdot ja verkkosäännöt Liittymisehtojen
KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz
KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun
Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje
EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..
ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF
ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF YLEISTÄ Digitaalinen näyttötaulu on elektroninen alusta, joka korvaa paperille merkityt tiedot kerrostalojen auloissa. Kolme : - Kaksi mallia asennettavaksi sisälle:
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
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
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
EXI-300, EXI-450 JA EXI-900
Turvavalokeskus EXI-300, EXI-450 JA EXI-900 230 V AC/DC Exilight Oy:n turvavalokeskukset toimivat 24 V:n akustolla, joka syöttää valaistusryhmiä 230 voltin nimellisjännitteellä. Kun verkko on päällä, keskus
Hinnasto. Invertterit, laturit, erotinreleet
Hinnasto Invertterit, laturit, erotinreleet 26.9.2015 Hinnat sisältävät alv 24% Hinnat voimassa toistaiseksi, oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään Invertterit, laturit, erotinreleet Tästä hinnastosta löydät
TALOMAT Light. asennus- ja käyttöohje T104
TALOMAT Light asennus- ja käyttöohje T104 Talomat Light -järjestelmä sisältää seuraavat komponentit: ohjausyksikkö 1 kpl kytkinsovitin 2 kpl 4-os talomat -painike 1 kpl 1-os kytkimen asennuskehys 1 kpl
Sähköliittymä. Tapio Kallasjoki Tapio Kallasjoki 2017
Sähköliittymä Tapio Kallasjoki 2016 Sähköliittymän käsitteitä Liittymä Liittymällä tarkoitetaan sekä liittyjän oikeutta liittymissopimuksessa yksilöidyssä paikassa liittyä jakeluverkkoon että sopijapuolten
I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM. Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5
I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM A5332020 Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5 Sovellukset Käyttölaite ohjaa ilman sisääntuloluukkuja.
Hinnasto Invertterit, laturit, erotinreleet
Hinnasto Invertterit, laturit, erotinreleet 9 / 2015 Hinnat sisältävät alv 24% Hinnat voimassa toistaiseksi, oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään Invertterit, laturit, erotinreleet Tästä hinnastosta löydät
SÄHKÖLIITTYMÄ PIENTALOON
S Ä H K Ö V E R K K O O Y SÄHKÖLIITTYMÄ PIENTALOON Ohjeita rakentajille Tampereen Sähköverkko Oy 11.6.14 JPM Sähkönjakeluinfra Sähkönjakelua varten rakennetaan muuntamo, jakokaapit ja kaapeloinnit valmiiksi
SET-61. Käyttö- ja asennusohje. Oy Labkotec Ab Labkotie Kangasala Vaihde Fax Sähköposti
Oy Labkotec Ab Labkotie 1 36240 Kangasala Vaihde 020 1285 200 Fax 020 1285 530 Sähköposti labkotec@labko.fi 02.01.2003 D17016Cs SET-61 Käyttö- ja asennusohje S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. TEKNISET
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
Asennus, sähkölämmityspatteri TBCE/TBRE/TCLE-02 GOLD/COMPACT/SILVER C
Asennus, sähkölämmityspatteri TBCE/TBRE/TCLE-02 GOLD/COMPACT/SILVER C 1. Yleistä TBCE/TBRE lämmityspatteria käytetään tuloilman lämmittämiseen tai ulkoilman esilämmittämiseen. Lämmityspatterista TBCE/TBRE/TCLE
Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja.
Tilausnro.: 2383 00 Käyttöohje 1 Turvallisuusohjeet Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Vaikeat loukkaantumiset, tulipalo tai aineelliset vahingot ovat mahdollisia. Tutustu huolellisesti
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
OHJEITA OMAKOTIRAKENTAJALLE
OHJEITA OMAKOTIRAKENTAJALLE Sähköverkkoon liittyminen 1. Sähkösuunnittelu Rakentajan sähkösuunnittelija laskee sähköliittymän pääsulakkeiden koon. 2. Liittymissopimus Sopimus kannattaa tehdä hyvissä ajoin.
KOSKETUSJÄNNITESUOJAUS UPS- JA VARAVOIMAVERKOISSA
TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma Talotekniikka Tutkintotyö KOSKETUSJÄNNITESUOJAUS UPS- JA VARAVOIMAVERKOISSA Työn ohjaaja Työn teettäjä Tampere 2005 Martti Honkiniemi AX-LVI
UPS valikoima. Netys PE 1/1 0,4-1 0,75. Netys PR IU 1/1 1-1,5. Netys PR 1/1 1-3 NETYS RT 1/1 0,75-3
UPS tuotteet UPS valikoima UPS tuotevalikoimamme kattaa kaikki laadukkaan, virheettömän sähkövirran saannin tarpeet. UPSit, suojatut virtalähteet, staattiset siirtojärjestelmät, taajuuskorjaimet, tasasuuntaajat
Turvalaitteiden sähkönsyötöt ja UPS-laitteiden mitoitus
OHJE 1 (17) Tekniikka ja ympäristö -osasto Säädösperusta: Sähköturvallisuuslaki 410/1996 5 Voimassa 1.1.2017 alkaen Asiasanat: Turvalaitteet, virransyöttö, UPS, sähköturvallisuus, SFS6000 Turvalaitteiden
Ylinen Marko UPS SUUNNITTELU JA MITOITUS UPS-LASKENTAOHJELMA
Ylinen Marko UPS SUUNNITTELU JA MITOITUS UPS-LASKENTAOHJELMA Tekniikka Pori Sähkötekniikan koulutusohjelma 2010 UPS SUUNNITTELU JA MITOITUS UPS-LASKENTAOHJELMA Ylinen Marko Satakunnan ammattikorkeakoulu
APUWATTI KÄYTTÖOHJEKIRJA KAUKORA OY
APUWATTI KÄYTTÖOHJEKIRJA KAUKORA OY 25.2.2019 Kaukora Oy 2019 APUWATTI Käyttöohjekirja 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää... 4 Turvallisuustiedot... 4 2 TOIMINTAKUVAUS... 4 3 ASENNUS... 4 4 SÄHKÖASENNUS... 5