Ossi Sjöberg OIKOSULKUVIRRAT LAIVAN SÄHKÖVERKOSSA
|
|
- Reino Sariola
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Ossi Sjöberg OIKOSULKUVIRRAT LAIVAN SÄHKÖVERKOSSA Sähkötekniikan koulutusohjelma 204
2 OIKOSULKUVIRRAT LAIVAN SÄHKÖVERKOSSA Sjöberg, Ossi Satakunnan ammattikorkeakoulu Sähkötekniikan koulutusohjelma Joulukuu 204 Ohjaaja: Pulkkinen, Petteri Sivumäärä:27 Liitteitä:8 Asiasanat: oikosulkuvirta, laivasähköverkko, M/T Jurmo Tämän työn aiheena on perehtyä laivan sähköverkkoon ja sen oikosulkuvirtoihin. Esimerkkinä käytetään säiliöalus M/T Jurmon sähköjärjestelmää ja lasketaan verkon oikosulkulaskelmia manuaalisesti. SHORT CIRCUIT CURRENTS AT ONBOARD ELECTRICAL SYSTEM Sjöberg, Ossi Satakunnan ammattikorkeakoulu, Satakunta University of Applied Sciences Bathelor s Degree Programme in Electrical Engineering December 204 Supervisor: Pulkkinen, Petteri Number of pages:27 Appendices:8 Keywords: short circuit current, onboard electrical system, M/T Jurmo The purpose of this thesis was to familiarize to an onboard electrical system of a tanker ship Jurmo and to manually recalculate short circuit currents in the system.
3 Sisällys JOHDANTO JURMO Alus-luokan esittely Sähköjärjestelmä Sähköntuotanto Dieselgeneraattorit Akseligeneraattori Hätägeneraattori Sähkönjakelu Päätaulu MS (3x440V) Päätaulu MS2 (3x220V) Hätätaulu ES (3x440V) Hätätaulu ES2 (3x220V) Moottorinohjauskeskukset MCC ja MCC2 (3x440V) Lastipumppumoottorinohjauskeskukset CMCC ja -2 (3x440V) OIKOSULKUVIRRAT Oikosulkutyypit Oikosulkuvirran luonne Oikosulun aiheuttajat Oikosulun seurauksia Oikosulkusuojaus Jurmon sähköverkossa Oikosulkuvirtojen laskeminen Theveninin menetelmä Oikosulkupiirin komponenttien impedanssit Tahtikoneitten oikosulkusuureet Muuntajien oikosulkusuureet Epätahtimoottorit Ominaisoikosulkutehomenetelmä Verkon komponenttien oikosulkutehojen määritys Sysäysoikosulkuvirran määrittäminen Tulosten tarkastelu Päätaulu MS:n laskelmat Hätätaulu ES:n laskelmat Moottorinohjauskeskus MCC:n laskelmat LOPPUSANAT...26 LÄHTEET LIITTEET
4 MERKINNÄT c jännitekerroin Ik jatkuvan tilan oikosulkuvirta Ikʼ muutosoikosulkuvirta ʼʼ Ik alkuoikosulkuvirta In moottorin nimellisvirta Is moottorin käynnistysvirta is sysäysoikosulkuvirta κ sysäyskerroin M muuntaja p moottorin napapariluku Pn moottorin nimellispätöteho Rk piirin oikosulkuresistanssi Rs oikosulkuresistanssi Rm muuntajan oikosulkuresistanssi S syöttävä verkko Sk ominaisoikosulkuteho Sn nimellisnäennäisteho Uk muuntajan oikosulkujännite prosentteina Un Nimellispääjännite Ur muuntajan resistanssin aiheuttama oikosulkujännite prosentteina x alkureaktanssi prosentteina Xk piirin oikosulkureaktanssi Xm muuntajan oikosulkureaktanssi Xs oikosulkureaktanssi Zk piirin oikosulkuimpedanssi Zm epätahtimoottorin oikosulkuimpedanssi Zt Theveninin impedanssi zk oikosulkuimpedanssin suhteellisarvo zd tahtikoneen tahtireaktanssin suhteellisarvo LYHENTEET CMCC Cargopump Motor Control Center DWT Deadweight tonnage DG Diesel Generator DNV Det Norska Veritas EG Emergency generator ES Emergency Switchboard IEC International Electrotechnical Commission IT Maadoittamaton sähköjärjestelmä jota laivoissa yleensä käytetään MCC Motor Control Center MS Main Switchboard PTI power take in, generaattorin moottorikäyttö-tila SOLAS kansainvälinen meriturvallisuutta käsittelevä sopimus SG Shaft Generator TN Sähköjärjestelmän maadoitustapa joka on suomessa käytössä UPS uninterruptible power supply XLPE ristisilloitettu polyeteeni, kaapelin eriste
5 5 JOHDANTO Tässä työssä tarkastellaan laivan sähköverkon rakennetta ja oikosulkuvirtoja, joita siinä voi vikatilanteessa esiintyä. Oikosulkuvirta voi kasvaa hyvinkin suureksi johtuen laivoissa yleisesti käytössä olevasta rakenteesta, jossa usean megawatin sähköjärjestelmä on toteutettu pienjännitteellä. Aihetta lähestytään perehtymällä ensin tämän hetkisen työpaikkani tankkilaiva Jurmon sähköjärjestelmään ja sitten lasketaan suurimpia suunnitteluvaiheessa oikosulkuvirtoja käsin kaupallisella ja verrataan tuloksia tietokoneohjelmalla laivan laskettuihin. Laivasähkötekniikasta ja -asennuksista kerrotut asiat pätevät suurelta osin yleisestikin laivoihin, koska samat sähköjärjestelmän perusrakenteet löytyvät suurimmalta osin muistakin alustyypeistä eri variaatioina alan säännöksistä ja määräyksistä sekä samankaltaisista suunnittelulähtökohdista johtuen. Oikosulkuvirroista kertova osio painottuu sekin laivaverkkoon, mutta myös yleisesti oikosulkuihin ja niiden syntyyn. Lisäksi esitellään käytettyjä laskentamenetelmiä. Päädyin tällaiseen aihevalintaan ajatellen ammatillista kehittymistäni laivasähköalalla sekä mahdollisuutta toteuttaa projekti työn- ja perheen vaatimukset huomioon ottaen laivatyöjaksojen aikana. Omat näkemykseni laivasähkötekniikasta perustuvat usean vuoden työkokemukseeni laivasähkömiehenä tankkilaivoilla. Oikosulkuvirroista ja niiden laskemisesta minulla taas ei ole erityistä ammatillista kokemusta. Tärkeimmät lähteeni siinä aihepiirissä ovat Teollisuusverkkojen oikosulkuvirtojen laskeminen, K. Huotari, J. Partanen, 998 ja Cahier technique no. 58 Calculations of short-circuit currents : B. de Metz- Noblat, Poulain, F Dumas, C
6 6 Kuva. M/T Jurmo (Ossi Sjöberg 202) 2JURMO 2.Alus-luokan esittely Purha-luokaan kuuluu 4 kappaletta DWT:n öljytuote- ja kemikaalitankkereita, Purha, Jurmo (kuva ), Futura ja Neste. Alukset ovat valmistuneet Kiinassa Jingling Shipyardin telakalla vuosina Alukset ovat 69 metriä pitkiä ja 23,75 metriä leveitä. Syväys täydessä lastissa on 0,9 metriä. (Neste Oil 2003.) Alukset operoivat pääasiallisesti Euroopassa sekä PohjoisAtlantin liikenteessä. /7/ 2.2Sähköjärjestelmä Jurmon sähköjärjestelmä (kuva 2) on ulkomaanliikenteen rahtilaivoissa yleinen 440V 60Hz. Verkon komponentit on toimittanut Terasaki Electric Co. Järjestelmän tyyppi on 3-johtiminen IT (ilman nollajohdinta, kuten IT-verkoissa yleensäkin). IT-verkossa mitään virtapiirin osaa ei ole kytketty suoraan maahan, vaan kyseessä on maasta erotettu järjestelmä. Vikatilanteessa jännitteelle alttiit osat on kytketty maapotentiaaliin. Laivan ollessa kyseessä rautarakenteeseen, joka on yhteydessä laivan runkoon. Jokaisessa pää- ja hätätaulun osiossa on vaiheiden ja rungon välillä oma eristysvastuksen valvontansa, joka on yhteydessä konevalvontajärjestelmään. Nollajohtimen puuttuminen ja maadoittamattomuus tekevät tästä sähköjärjestelmästä hyvin vikasietoisen. Koska järjestelmä on nollaton täytyy 230V jännite muodostaa
7 7 erillisillä muuntajilla (kuvassa 2). Tästä syystä monet tavalliset TN-järjestelmille suunnitellut voimavirtaa käyttävät laitteet eivät 230V ohjausjännitteen puuttuessa toimi laivan verkossa ilman modifikaatioita. Järjestelmän rakennetta määräävät pitkälti luokituslaitoksen määräykset, jotka vaikuttavat turvallisuuteen ja käyttövarmuuteen ja laivan toimintakykyyn vikatilanteissa. Vaadittuja ominaisuuksia ovat esim. black-out automatiikka, jaettavat päätaulut sekä varmennetut ja katkeamattomat hätätaulut ja kriittisten laitteiden kahdentaminen. // Purha-luokan alukset ovat DNV:n (Det Norska Veritas) luokittamia. Tämä tarkoittaa sitä että kaikki sähköjärjestelmän rakennetta, ominaisuuksia, asennustapaa ja -materiaaleja, mitoituksia ja vaadittuja testauksia sekä tarkastuksia koskevat määräykset on antanut DNV laivojen sähköasennuksia koskevissa säännöissään. Kaikki muutostyöt vähäisiä lukuunottamatta on myös hyväksytettävä ja tarkastutettava DNV:llä. // Luokituslaitoksen määräykset perustuvat kansainvälisiin standardeihin, sopimuksiin ja sääntöihin (mm. IEC, SOLAS). Kuva 2. Jurmon sähköjärjestelmän pääkaavio /6/
8 8 2.3 Sähkön tuotanto 2.3.Dieselgeneraattorit Aluksessa on 3 kappaletta 200kVA dieselgeneraattoreita (kuva 3), joita ajetaan tarpeen mukaan, 2 tai 3 kappaletta rinnakkain. Sähkö tuotetaan dieselgeneraattoreilla laivan ollessa satamassa sekä sinne saavuttaessa ja lähdettäessä tai muulloin kun vaaditaan suurempaa varmuutta sähköntuotannossa esim. luotsimatkat ja kanava-ajo. Generaattorien toimittaja on AVK Deutschland Gmbh & Co. KG ja yksikön teho on 200kVA. Generaattorit ovat samalla pedillä Wärtsilän 6L20 Dieselkoneen kanssa ja niissä on harjaton magnetointi. Kuva 3. Jurmon dieselgeneraattori.(ossi Sjöberg, 204) 2.3.2Akseligeneraattori Aluksen ollessa meriajossa tuotetaan sähkö normaalisti akseligeneraattorilla (kuva4), koska se on dieselgeneraattoria kustannustehokkaampi tapa tuottaa sähköä. Generaattori saa käyttövoimansa laivan pääkoneelta ylennysvaihteen kautta. Toinen akseligeneraattorin käyttötapa Jurmon sähköjärjestelmässä on käyttää sitä dieselgeneraattoreiden sijasta sähkön tuottamiseen keulapotkuria varten. Tällöin ne on erotettu muusta verkosta. Kolmas käyttötapa akseligeneraattorille on käyttää sitä varapropulsiomoottorina. Tällöin se pyörittää potkuriakselia dieselgeneraattorien tuottaessa sähkön. Jurmon akseligeneraattorin teho on 500 kw. Generaattori on AVK:n toimittama.
9 9 Kuva 4. Jurmon akseligeneraattori. (Ossi Sjöberg, 204) 2.3.3Hätägeneraattori Hätägeneraattori (kuvissa 2 ja 5) käynnistyy automaattisesti ja ryhtyy syöttämään hätätaulua ES, jos sen normaalisyöttö päätaulusta MS katkeaa. Hätägeneraattorin sijoituspaikka on aina pääkantta ylempänä kansirakennelmassa ja yleensä samassa tilassa on myöskin hätätaulu. Hätägeneraattoria pyörittävällä dieselmoottorilla tulee olla myöskin varakäynnistysjärjestelmä. // Kuvassa 5 näkyy Jurmon generaattorin oikealla puolella hydraulikäyttöinen varakäynnistin. Normaalikäynnistys on sähköllä. Kuvan vasemmassa reunassa on hätätaulu ES. Hätägeneraattorin teho on 256kVA. Kuva 5. Jurmon hätägeneraattori. (Ossi Sjöberg, 204)
10 0 2.4Sähkönjakelu Kuvassa 6 näkyy ryhmätauluja ja kaapeliratoja Luokituslaitoksen Jurmon konehuoneesta. antamat laiva- ja konehuoneympäristön asennusmääräykset asettavat vaatimuksia mm. sähköasennusten kotelointiluokalle, luoksepäästävyydelle, mekaaniselle suojaukselle sekä tärinän-, korroosion- ja lämmönkestävyydelle. Normaalin sähköteknisen mitoituksen lisäksi kaapelien sallittu tyyppi, -kiinnitys, -asennustapa, -taivutussäde, ja -eristys on myös määritelty. Kaapelien tulee olla itse sammuvia ja läpiviennit palosuojattuja. lastikantta koskevat Öljytankkerin myöskin räjähdysvaarallisen tilan määräykset.// Kuva 6. Sähköasennuksia Jurmon konehuoneesta. (Ossi Sjöberg, 204) 2.4.Päätaulu MS (3x440V) Sähköverkon selkärangan muodostaa päätaulu MS (kuvassa 7 oikealla). Pääkiskostot ovat 00 x 2 mm kuparia. Taulu on 8 metriä pitkä sijaitsee aluksen konevalvomossa. Sitä syöttävät joko -3 dieselgeneraattoria tai akseligeneraattori. Maasyöttö mahdollisuutta käytetään vain laivan telakointien aikana. Taulu on jaettavissa jakokatkaisijoilla kolmeen osaan. Vikatilanteessa erottamisen lisäksi taulu jaetaan jos akseligeneraattoria käytetään keulapotkurin voimanlähteenä sekä moottoria käynnistäessä kun siirrytään käyttämään varapropulsiojärjestelmää PTImoodiin, jossa potkuriakselia pyöritetään pääkoneen sijasta akseligeneraattoria moottorina käyttäen. MS Syöttää suoraan ES-hätätaulua, moottorikäynnistin keskuksia, normaaleja 440V ryhmäkeskuksia ja muuntajien kautta MS2(220V) päätaulua (kuva 8). MS syöttää suoraan myös suurimpia kuluttajia ja kriittisiksi luokiteltuja kuluttajia koska niille vaaditaan oma syöttönsä suoraan päätaulusta //. Tällaisilla suurilla moottorikuluttajilla on myös oma amppeeri mittarinsa taulussa.
11 Kuva 7. Päätaulu MS sekä MCC ja MCC2. (Ossi Sjöberg, 204) 2.4.2Päätaulu MS2 (3x220V) 220V päätaulua syötetään kahdella MS:n syöttämällä muuntajalla ja se on normaalitilanteessa jaettuna kahtia jakokatkaisijalla. Tarpeen vaatiessa sitä voidaan käyttää yhdellä muuntajalla jakokatkaisija kiinni. MS2 syöttää normaaleja 220V ryhmätauluja kuten valaistus- ja lämmitysryhmät ja joitain tärkeämpiä yksittäisiä kuluttajia. Kuva 8. Päätaulu MS2 (Ossi Sjöberg, 204) 2.4.3Hätätaulu ES (3x440V) Hätätaulu ES (kuvan 9 vasen puolisko) syöttää kuluttajia, joiden on toimittava kaikissa tilanteissa. Näitä ovat mm. Hätäpalopumppu Startti-ilmakompressori (toinen kahdesta) Konehuoneen hätätyhjennyspumppu Peräsinkone (toinen kahdesta hydrauliikkapumpusta) Kuva 9. Hätätaulut ES ja ES2 (Ossi Sjöberg, 204)
12 Hätätaulu ES2 (3x220V) Hätätaulu ES2 (kuvan 9 oikea puolisko) saa syöttönsä akustosta invertterin kautta. Akuston kapasiteetti on mitoitettu niin että virtaa riittää vähintään 30 min. ES2:een on kytketty hätävalaistus sekä hälytys- ja valvontalaitteistot sekä turvallisuuteen ja pelastautumiseen liittyviä- ja muita katkeamatonta sähköä vaativia kuluttajia Moottorinohjauskeskukset MCC ja MCC2(3x440V) MCC syöttää pääkoneen apulaitteiden sähkömoottoreita ja muita konehuoneen moottorikäyttöjä. Keskus on sijoitettu päätaulujen kanssa konevalvomoon jossa tärkeiden kuluttajien syöttöä on helppo valvoa. MCC2 on muutoin samanlainen mutta siinä sijaitsevat kahdennettujen laitteiden toiset yksiköt. Kuvassa 7 vasemmalla- ja takaseinällä MCC ja MCC Lastipumppumoottorinohjauskeskukset CMCC ja -2 (3x440V) Lastipumppumoottorikeskukset ovat taajuusmuuttajakäytöt aluksen lastipumppujen ja painolastipumppujen moottoreille. CMCC:t ovat verkon suurimmat kuluttajaryhmät ja sijaitsevat omassa huoneessaan, jossa on tehokas jäähdytys ja ilmanvaihto (Kuva 0). Kuva 0. Lastipumppumoottorinohjauskeskukset CMCC ja CMCC2 (Ossi Sjöberg 204)
13 3 3OIKOSULKUVIRRAT Oikosulkuvirtojen hallinnalla on keskeinen merkitys erityisesti teollisuuden sähköverkoissa, joissa etäisyydet ovat lyhyitä ja oikosulkuvirrat kaikkialla suuria. Verkkoon on usein liitetty suuria muuntajia, omia generaattoreita ja paljon muita pyöriviä sähkömoottoreita./2/ Jurmon kaltaisen laivan sähköverkolla on nämä samat ominaisuudet ja matalasta 440V jännitteestä johtuen virrat ovat muutenkin suuria. Laivan sähköjärjestelmän suunnitteluun kuuluvatkin oikosulkuvirtalaskelmat verkon pääkomponenteilla, joiden avulla voidaan varmistaa verkon rakenteiden ja -komponenttien riittävä oikosulkuvirtojen aiheuttaman ylikuumenemisen ja magneettivoimien kesto, jotta vikapaikan erottamisen jälkeen muu verkko olisi vielä toimintakunnossa. DNV vaatii oikosulkuvirta laskelmat aluksissa joiden generaattoriteho ylittää 500 kva //. 3.Oikosulkutyypit Nollattomassa kolmivaihejärjestelmässä oikosulku voi muodostua kahden tai kolmen vaiheen välille ja oikosulkuun voi liittyä myös maasulku.(kuva ) Maasulkuvirran suuruus riippuu verkon maadoituksesta siten, että pienellä impedanssilla tai suoraan maadoitetussa verkossa se nousee korkeaksi ja tällöin sitä on mahdollista kutsua myös yksivaiheiseksi oikosuluksi. /4/ Oikosulkuvirta on käytännössä aina kolmivaiheisessa oikosulussa kaksivaiheista suurempi. Ainoastaan pysyvän tilan oikosulkuvirta voi jossain tapauksessa olla suurempi kaksivaiheisessa oikosulussa, mutta oikosulku ei tavallisesti kestä niin kauan. /2/ Maadoittamattomassa verkossa kuten Jurmolla oikosulkuviat rajoittuvat 2- ja 3vaiheisiin oikosulkuihin koska maasulkuvirta on pieni. Yksittäinen maavika ei normaalisti aiheuta välitöntä vaaraa eikä pysäytä laitteistoa, mikä voi olla laivan turvallisen operoinnin kannalta joskus tärkeää. Tästä esimerkkinä Jurmolla ilmennyt vakava maavika, jossa laivan etukannen kaapeliputkessa puhki hiertynyt keulapotkurin sähkömoottorin voimavirtakaapeli aiheutti laivan rungon potentiaalin siirtymisen lähes L3 vaiheen potentiaaliin. Konevalvomossa suorittamani mittauksen mukaan jännite L3-vaiheesta runkoon oli tällöin 0,6 Volttia. Keulapotkuri kuitenkin toimi normaalisti, mutta pysäytettiin hallitusti turvallisuuden
14 4 varmistamiseksi. Laivan satamaan tulo suoritettiin sillä kertaa loppuun ilman keulapotkuria. Kuva. Oikosulkutyypit /3/ 3.2Oikosulkuvirran luonne Kuvassa 2(a) on kuvattu yksivaiheinen oikosulkuvirta sellaisella ajan hetkellä kun oikosulku alkaa täsmälleen virran vaihekulman ollessa 0. Tällöin oikosulkuvirta on täysin symmetrinen, eikä tasavirtakomponenttia esiinny ollenkaan. Tilanne on sama myös vaihekulman ollessa 80º. Muulla hetkellä tapahtuva oikosulku on tasavirtakomponentin takia epäsymmetrinen. Tasavirtakomponentti on suurimmillaan ja oikosulkuvirta mahdollisimman epäsymmetrinen vaihekulman ollessa ±90º. Tällainen tilanne on kuvassa 2(b). Kuten kuvasta 2 voi havaita on oikosulun syntyhetkellä suuri vaikutus suurimman hetkellisen oikosulkuvirran arvon suuruuteen. Kolmivaihejärjestelmässä on muistettava että oikosulkuvirta voi olla symmetrinen ainoastaan yhdessä vaiheessa kerrallaan. /2/
15 5 Kuva 2. Tahtigeneraattorin syöttämä oikosulkuvirta eri oikosulun syntyhetkillä: (a) symmetrinen oikosulkuvirta; (b) epäsymmetrinen oikosulkuvirta Kuvassa I kʼʼ on alkuoikosulkuvirta, Ikʼ on muutosoikosulkuvirta, Ik on jatkuvan tilan oikosulkuvirta ja Is on oikosulkuvirran huippuarvo eli sysäysoikosulkuvirta. /2/ Kuvasta 3 voi nähdä vikapaikan vaikutuksen oikosulkuvirtaan. Oikosulun sattuessa lähellä generaattoria oikosulkuvirran vaihtokomponentti pienenee nopeasti kohti pysyvän tilan arvoa. Oikosulussa generaattorin impedanssi suurenee nopeasti, ja oikosulkuvirta näinollen pienenee. Jos taas vikapaikka on niin kaukana että sen ja generaattorin välinen impedanssi tulee suureksi generaattorin impedanssiin verrattuna, niin generaattorin impedanssin muutoksella ei ole juuri merkitystä kokonaisoikosulkuimpedanssiin eikä oikosulkuvirtakaan täten pienene. A-kuvan tilanne vastaa laiva- ja teollisuusverkkojen tilannetta generaattoreiden ollessa aina lähellä. /2/ Kuva 3. Epäsymmetrinen oikosulkuvirta: (a) oikosulku lähellä generaattoria; (b) oikosulku kaukana generaattorista. /2/
16 6 3.3Oikosulun aiheuttajat Oikosulun aiheuttajia saattaa olla eristyksen vanheneminen ja mekaaninen haurastuminen tai ympäristön kuumuudesta, kosteudesta tai syövyttävyydestä johtuva huononeminen, korjaus- ja huoltotoimenpiteiden yhteydessä asetettujen maadoitusten unohtuminen paikalleen, ylijännitteen aiheuttama valokaari eristysvälin ylitse, mekaaninen vaurio, virheelliset käyttötoimenpiteet (esim. virheellinen tahdistus), ilkivalta taikka vieras objekti kuten työkalu tai eläin, joka toimii tahattomasti johtimena eristämättömien johtimien välissä. /; 2/ Sopiva vika laivan sähköjärjestelmän automaatio- tai turvajärjestelmissä saattaa myös välillisesti aiheuttaa oikosulun virheellisellä toiminnalla tai mahdollistamalla virheellisen käyttötoimenpiteen mikä olisi muutoin estetty. Esim. generaattoria tahdistaessa. 3.4Oikosulun seurauksia Oikosulusta aiheutuvat vauriot riippuvat oikosulun tyypistä, kestosta, vikakohdasta ja oikosulkutehosta. Magneettiset voimat voivat aiheuttaa mekaanisia vaurioita vääntäen kiskostoja ja irrottaen kaapeleita ja suuri lämpötilan nousu voi vaurioittaa eristyksiä. Valokaaren tapauksessa johtimet voivat hitsaantua kiinni ja valokaari myös vaurioittaa eristyksiä. Valokaaren aiheuttamat räjähdyslieskat voivat sytyttää palavia materiaaleja (esim. vaatteet) ja aiheuttaa hengenvaarallisia palovammoja. /3/ DNV vaatiikin laivojen sähkötauluasennuksilta vähintään yhden sekunnin oikosulkuvoimien kestoisuutta ja rakenteen tulee olla sellainen ettei valokaarivian sattuessa sähkötaulun edessä tai takana oleskelevalle aiheudu vaaraa, eikä vaurio pääse leviämään taulun viereiseen osioon. // Matalajännitejärjestelmissä valokaaret ovat kuitenkin hieman vähemmän vaarallisia kuin suurjännitteellä, jolloin sähkötaulujen ja laitteistojen sisällä tulee olla valokaarivahdit //. Matalajännitejärjestelmässä valokaaren kautta tapahtuvissa oikosuluissa oikosulkuvirta ja vapautuva energia jäävät merkittävästi pienemmiksi valokaaren resistanssin takia. Alle 440V jännitteellä joskus jopa yli 50% /2/. Oikosulun sattuessa muissa verkon osissa voi jännite hetkellisesti notkahtaa kunnes ylivirtasuojaus ehtii toimia ja muitakin häiriöitä voi esiintyä. Ylivirtasuojauksen toimiminen kestää millisekunneista satoihin millisekunteihin. Tällöin osa verkkoa irtikytkeytyy riippuen verkon rakenteesta ja selektiivisyydestä. Myös ohjaus- ja valvontapiireissä voi esiintyä häiriöitä oikosulun aikana. /3/
17 7 3.5Oikosulkusuojaus Jurmon sähköverkossa Oikosulkusuojauksesta huolehtivat suojareleet päätaulujen generaattorikatkaisijoissa, -välikatkaisijoissa (Kuva 5) ja -nousujohtojen ja pääjohtojen lähtökatkaisijoissa. Päätaulujen ja ryhmätaulujen kompaktikatkaisijat ja johdonsuojakatkaisijat ovat myös osa oikosulkusuojausta. Suojaus on normaaliin tapaan suunniteltu toimimaan selektiivisesti siten, että oikosulkulaukaisu tapahtuu mahdollisimman lähellä vikapaikkaa muun verkon jatkaessa normaalisti toimintaa vikapaikan irrotuksen jälkeen. Suunnitteluvaiheessa on useista verkon kohdista tehty graafiset selektiivisyys analyysit, joiden perusteella suojareleiden sopivat asettelut on voitu määrittää siten että selektiivisyys toteutuu. /5/ Jurmon katkaisijoiden suojareleissä (kuva 4) on ekvivalenttisen termisen oikosulkuvirran ja välittömän katkaisun lisäksi laukaisuviiveen ja -virran säätö nopealle ja hitaalle laukaisulle, joiden avulla laukaisukäyrä on saatu halutunlaiseksi. Kuva 5. Päätaulun välikatkaisija (Ossi Sjöberg 204) Kuva 4. Päätaulun välikatkaisijan suojarele (Ossi Sjöberg 204)
18 8 3.6Oikosulkuvirtojen laskeminen Oikosulkuvirtalaskelmien perustapaus on kolmivaiheinen eli symmetrinen oikosulku, jossa suurimmat oikosulkuvirrat esiintyvät. Verkon ja kytkinlaitteiden mitoittamiseen riittää, kun tunnetaan suurimmat oikosulkuvirrat. Minimi oikosulkuvirat taas täytyy tuntea oikosulkusuojauksen toiminnan varmistamiseksi. Tällöin otetaan huomioon myös vikaimpedanssit. /2/ Oikosulkuvirtojen laskemiseen on kehitetty useita eri laskentamenetelmiä. Helppokäyttöisin on ominaisoikosulkutehoon perustuva menetelmä, joka sopii hyvin säteittäisten verkkojen oikosulkutehojen käsinlaskentaan ja suuruusluokka arviointiin /2/. Theveninin menetelmä on tarkempi ja soveltuu hyvin sellaisten verkkojen oikosulkuvirtojen määrittämiseen joissa oikosulkuvirta muodostuu useiden eri oikosulkuvirtojen summana, ja myös virran vaihekulman voi laskea /2/. Lähteessä 3 taas opastetaan mm. teoreettisemman IEC60909 mukaisen symmetristen komponenttien menetelmään käyttöön, jota käytetään pääasiassa suurjännite järjestelmissä. Jotta laskemisesta ei tulisi tarpeettoman hankalaa, tällaiset menetelmät sisältävät tiettyjä perusoletuksia ja rajoituksia millaisessa tilanteessa tulokset ovat päteviä. Esimerkiksi vian tyyppi ei voi muuttua 2-vaiheisesta 3 vaiheiseksi, jännitteet pysyvät likimain vakaina, eikä kapasitansseja ja kuormitusvirtoja oteta huomioon. /3/ Kuitenkin näillä työkaluilla tavallisesti saadaan hyviä likiarvoja näinkin monimutkaisista fysikaalisista ilmiöistä lopputuloksen sisältäessä virhettä vain tietyissä hyväksytyissä rajoissa. Tämä virhe on lähes poikkeuksetta varovaiseen suuntaan. /3/ Tässä työssä käytetyt kaavat ja menetelmät esitellään seuraavissa kappaleissa. Kokonaisvaltaisemmin laskentaa käsitellään esim. lähteissä 2 ja 4. Laivan dokumenteista löytyvät DNV:n vaatimat IEC 909 standardin mukaiset suurimpien oikosulkuvirtojen laskelmat on laskettu ABB:n DOC (release D ) ohjelmalla. 3.7Theveninin menetelmä Kuten kuvassa 6 kaikki vikavirtaa syöttävät lähteet sekä verkon muut komponentit sijoitetaan yksivaiheiseen sijaiskytkentään ja korvataan oikosulkuimpedansseillaan sekä sievennetään yhdeksi impedanssiksi, jota syöttää yksi ekvivalenttinen jännitelähde. Tätä impedanssia kutsutaan theveninin impedanssiksi. /2/
19 9 Kuva 6. Theveninin menetelmän periaate oikosulkulaskennassa: (a) tarkasteltava piiri. Kolmivaiheinen vastukseton oikosulku pisteessä F; (b) tilannetta vastaava yksivaiheinen sijaiskytkentä. S on syöttävä verkko, R s syöttävän verkon oikosulkuresistanssi, Xs syöttävän verkon oikosulkureaktanssi, M muuntaja, R m muuntajan oikosulkuresistanssi ja X m muuntajan oikosulkureaktanssi. ZT on edellisistä muodostettu Theveninin impedanssi. /2/ Theveninin impedanssin laskemisen jälkeen voidaan määrittää alkuoikosulkuvirta. Alkuoikosulkuvirralla tarkoitetaan oikosulkuvirran vaihtovirtakomponentin tehollisarvoa oikosulun syntyhetkellä. Alkuoikosulkuvirran arvoa ei sellaisenaan käytetä suojauksen ja mitoituksen perusteena mutta sitä tarvitaan muiden oikosulkusuureiden määrittämiseen (esim. sysäysoikosulkuvirta). Alkuoikosulkuvirta Ikʼʼ voidaan määrittää seuraavasti. /2/ I ʼʼk c U n ZT Missä c jännitekerroin standardin IEC 909:n taulukosta (440 voltin jännitteellä,05) Un verkon nimellisjännite ZT Theveninin oikosulkuimpedanssi 3.8Oikosulkupiirin komponenttien impedanssit Jotta theveninin oikosulkuimpedanssi voidaan laskea, pitää selvittää oikosulkupiirin kaikkien komponenttien impedanssit ja laskea ne yhteen. Tarvittavat tiedot löytyvät laitteiden tyyppikilvistä ja teknisistä dokumenteista. Joissain kohdissa voi joutua käyttämään yleisiä taulukko arvoja.
20 Tahtikoneitten oikosulkusuureet Tahtikoneiden oikosulkusuureet voidaan määrittää seuraavilla yhtälöillä. /2/ X k U2 x n 00 S n Missä Xk Tahtikoneen reaktanssi x alkureaktanssi prosentteina Un tahtikoneen nimellispääjännite Sn tahtikoneen nimellisnäennäisteho R k 0, X k Tahtikoneen resistanssi Rk. Z k Rk X k 2 2 Tahtikoneen impedanssi Zk Muuntajien oikosulkusuureet Muuntajien oikosulkusuureet voidaan määrittää seuraavilla yhtälöllä. /2/ u k U 2n Zk 00 S n u r U 2n Rk 00 S n X k Z 2k R 2k Joissa Zk muuntajan oikosulkuimpedanssi Rk muuntajan oikosulkuresistanssi Xk muuntajan oikosulkureaktanssi Un muuntajan nimellispääjännite Sn muuntajan nimellisnäennäisteho uk muuntajan oikosulkujännite prosenteina ur muuntajan resistanssin aiheuttama oikosulkujännite prosentteina
21 Epätahtimoottorit Epätahtimoottorit, joita käytännössä kaikki laivan sähkömoottorit ovat, vaikuttavat suurentavasti oikosulkuvirtoihin ja ne on pienestä yksikkökoostaan huolimatta otettava huomioon laskelmissa suuren lukumääränsä takia. Moottorikuormasta voidaan muodostaa ekvivalenttimoottori käyttäen epätahtimoottorin oikosulkuimpedanssin Zm kaavaa. /2/ 2 U Z m n I s/ I n S n jossa Un moottorin nimellispääjännite In moottorin nimellisvirta Is moottorin käynnistysvirta Sn moottorin nimellisnäennäisteho Oikosulkuimpedanssi Zm voidaan jakaa resistanssiksi ja reaktanssiksi taulukko :n avulla. /2/ Taulukko. epätahtimoottoreiden Rm/Rx ja Xm/Zm suhteita. Un on moottorin nimellispääjännite, Pn on moottorin nimellispätöteho ja p on moottorin napapariluku./2/ 3.9 Ominaisoikosulkutehomenetelmä Yksinkertaisin tapa laskea verkon oikosulkuvirrat on käyttää ominaisoikosulkuteho menetelmää. Virtojen vaihekulmia ei saada selville, mutta likimääräinen alkuoikosulkuvirta kylläkin. Menetelmässä ei yleensä huomioida komponenttien resistansseja vaan hyödynnetään niiden reaktansseja. Menetelmää tulisi käyttää vain lähinnä suuntaa-antavana Rinnankytkettyjen apukeinona komponenttien vikavirtojen oikosulkutehot kokonaisoikosulkutehon määrittämiseksi. /4/ S k S k S k2 S k3 S k4... S kn nopeaan lasketaan arviointiin. yhteen
22 22 Sarjaan kytkettyjen komponenttien ominaisoikosulkuteho saadaan laskemalla yhteen komponenttien ominaisoikosulkutehojen käänteisarvot. /4/... S k S k S k2 S k3 S kn missä Sk ominaisoikosulkuteho Sk...Skn verkon komponenttien ominaisoikosulkutehot Alkuoikosulkuvirta voidaan määrittää verkon ominaisoikosulkutehon perusteella seuraavan yhtälön mukaisesti: /4/ I ʼʼk, S k 3 U n Missä Ikʼʼ alkuoikosulkuvirta Sk ominaisoikosulkuteho Un verkon nimellisjännite 3.0Verkon komponenttien oikosulkutehojen määritys Seuraavia kahta yhtälöä voi käyttää muuntajien, tahtikoneiden ja kuristimien ominaisoikosulkutehojen määrittämiseen. /4/ Sk U 2n Zk S k Sn Sn z k zd joissa Sk ominaisoikosulkuteho Un kyseessäolevan komponentin nimellispääjännite Zk komponentin oikosulkuimpedanssi ohmeina vaihetta kohti Sn komponentin nimellisteho zk oikosulkuimpedanssin suhteellisarvo zd tahtikoneen tahtireaktanssin suhteellisarvo
23 23 Epätahtikoneiden ominaisoikosulkuteho voidaan määrittää kaavalla /4/ S k S n Is In missä Is moottorin käynnistysvirta In moottorin nimellisvirta 3.Sysäysoikosulkuvirran määrittäminen Sysäysoikosulkuvirralla tarkoitetaan suurinta mahdollista oikosulkuvirran hetkellisarvoa, joka saavutetaan noin 0ms kuluttua oikosulun syntyhetkestä. Sysäysoikosulkuvirtaa käytetään laitteiden mekaanisen mitoituksen perusteena. Sysäysoikosulkuvirrasta käytetään usein myös nimitystä dynaaminen oikosulkuvirta. Sysäysoikosulkuvirta voidaan laskea seuraavalla yhtälöllä. /2/ i sκ 2 I k ʼʼ κ,020,98e jossa is sysäysoikosulkuvirta Ikʼʼ alkuoikosulkuvirta κ sysäyskerroin 3R X 3.2Tulosten tarkastelu 3.2.Päätaulu MS:n laskelmat Päätaulun käsin tehdyt laskelmat perustuvat Jurmon IEC 909 -standardin mukaisessa Calculation of short circuits currents -dokumentissa annettuihin generaattorin parametreihin. Liitteessä on laskettu sama MS-päätaulun pahimman tapauksen malli, joka on tuon dokumentin päätaululaskelma. Oikosulkutehomenetelmällä laskettu laskelma B tuotti kohtuullisen lähelle saman tuloksen kuin tarkemmalla Theveninin menetelmällä laskettu A. Tosin pelkästään ominaisoikosulkutehomenetelmää käytettäessä sysäyskerroin olisi pitänyt arvioida koska resistansseja ei lasketa.
24 24 Ilmeisesti laivan alkuperäislaskelmia tehtäessä ei ole vielä ollut saatavilla valmistajan ilmoittamia generaattorien parametreja, koska Jurmon dokumentin mukaan käytetyt arvot ovat laskennallisia. Laskennassa käytetyt parametrit on listattu dokumentissa. Tässä työssä lasketuissa päätaulun laskelmissa (Liite A ja -B) tulokset poikkeavat suuresti alkuperäisestä DOC:llä lasketusta. Todennäköiseltä syyltä suurelle erolle näyttää, että ABB:n DOC:lla laskettaessa on käytetty eri alkureaktanssin arvoa mitä dokumenttiin on kirjattu. Laskennan tuloksia tarkastellessa tuleekin huomioida, että erilaisista lähtöarvoista johtuen alkuperäistä laskua ei voinut toistaa ja uudet tulokset eivät siten ole alkuperäisen kanssa vertailukelpoisia. DOC laskentatulos. Päätaulu MS:n pahimman tapauksen oikosulkuvirta. Alkuoikosulkuvirta 72,kA Sysäysoikosulkuvirta 200,kA Cosφ 0,2 LIITE A laskentatulos. Päätaulu MS:n oikosulkuvirta Theveninin menetelmällä. alkuoikosulkuvirta 7kA Sysäysoikosulkuvirta 392kA Cosφ 0,6 LIITE B laskentatulos. Päätaulu MS:n oikosulkuvirta ominaisoikosulkumenetelmällä. alkuoikosulkuvirta 79kA 3.2.2Hätätaulu ES:n laskelmat Hätätaulun ES:n laskelmassa taas päästiin odotettuun tulokseen, joka on vain hieman ABB:n DOC:lla laskettua suurempi (LIITE 2A). 2A:ssa on laskettu alkuperäisellä arvioidulla alkureaktanssin arvolla. LIITE 2B:n tapauksessa on haettu todenmukaisempaa tilannetta, jossa UPS:n syöttömuuntaja on kytketty ja generaattorin alkureaktanssi on valmistajan ilmoittama. Moottorikuormalle on lisätty arvioitu kaapelointi alas konehuoneeseen. Muutosten seurauksena oikosulkuvirrat yli kaksinkertaistuivat tapaukseen A nähden. Lisäys johtuu pääasiassa muuntajan syöttämästä oikosulkuvirrasta jota ei ole A-tapauksessa kytketty.
25 25 DOC laskentatulos. Hätätaulu ES:n oikosulkuvirta EG-syötöllä. Alkuoikosulkuvirta 2,9kA Sysäysoikosulkuvirta 6,8kA Cosφ 0,5 LIITE.2A:n laskentatulos. Hätätaulu ES:n oikosulkuvirta EG-syötöllä Thevenin menetelmällä ilman UPS:n syöttömuuntajaa. alkuoikosulkuvirta 3,4kA Sysäysoikosulkuvirta 7,8kA Cosφ 0,6 LIITE.2B:n laskentatulos. Hätätaulu ES:n oikosulkuvirta EG-syötöllä Thevenin menetelmällä (todenmukaisempi tilanne) alkuoikosulkuvirta 7,95kA Sysäysoikosulkuvirta 6,8kA Cosφ 0, Moottorinohjauskeskus MCC:n laskelmat MCC:n tuloksista käy havainnollisesti ilmi vikapaikan vaikutus oikosulkuvirtaan, jota käsiteltiin kappaleessa 3.2. Kaapelointi päätaulu MS:ltä MCC:lle on 7metriä 3x(3x70mm2) kaapelia. Verrattuna oikosulkuun päätaulussa kaapelien päässä MCC:llä tapahtuvassa oikosulussa alkuoikosulkuvirta on vain ka pienempi, mutta sysäysoikosulkuvirta on 86 ka pienempi, koska sysäyskerroin muuttuu kaapeliresistanssin muuttaessa resistanssin ja reaktanssin suhdetta. Tilanne on samankaltainen kaikissa muissakin alikeskuksissa. DOC laskentatulos. MCC oikosulkuvirrat. Alkuoikosulkuvirta 6,kA Sysäysoikosulkuvirta 3,5kA Cosφ 0,34
26 26 4LOPPUSANAT Päällimmäisenä mieleen jäi kirjoitusprosessin aikana opittujen asioiden suuri määrä. Laivan sähköjärjestelmästä ja -dokumenteista piti tutkia monia asioita, joihin ei normaalin huolto-, kunnossapito- ja viankorjaustöiden yhteydessä juurikaan tarvitse paneutua. Oikosulkuvirtoja ja niiden laskemista taas on pitänyt pohtia ja tutkia huomattavasti syvällisemmin verrattuna koulun kurssien läpäisemisessä vaadittuun. Projektin eteneminen sujui monelle varmasti tutulla tavalla, missä ensin oli vaikeuksia päästä alkuun ja takarajan lähestyessä tehdään hommia yötäpäivää huonoilla yöunilla. Hankaluuksia aiheuttivat loppumetreillä päätaulun laskennasta tulleet odottamattomat tulokset, jotka mutkistivat tilannetta estäen suunniteltuja vertailuja ja muuttaen siten hieman tämän raportin rakennetta suunnitellusta. Haluan vielä kiittää Petteri Pulkkista tämän opinnäytetyön ja myöskin koko muuntokoulutuksen läpi luotsaamisesta.
27 27 LÄHTEET // Rules for classification of ships - part 4 chapter 8 Electrical installations. Det Norske Veritas. Tammikuu 2003 versio. Hakupäivä urlhttp://exchange.dnv.com/publishing/rulesship/2003-0/ts408.pdf /2/ Kari Huotari & Jarmo Partanen Teollisuusverkkojen oikosulkuvirtojen laskeminen. Opetusmoniste 3. Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu, Lappeenranta /3/ B. de Metz-Noblat, F Dumas, C Poulain, Cahier technique no. 58. Calculations of short-circuit currents. Schneider Electric. Hakupäivä /4/ Petri Salminen Teollisuussähköverkon mallintaminen ja vikavirtatarkastelut. Diplomityö. Tampereen teknillinen yliopisto, Tampere /5/ Selectivity analysis : m/s Jurmo Final Drawing E Delta marine, 200 /6/ Power generation and distribution system one line diagram : m/s Jurmo Final Drawing E Delta marine, 200 /7/ Aleksi Törhönen. 20. opinnäytetyö. Energiansäästömanuaalin suunnittelu Purha-luokan aluksiin. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Kotka
28 XXVIII LIITE OIKOSULKUVIRTALASKELMAT A. PÄÄTAULUN OIKOSULKUVIRTALASKELMA THEVENININ MENETELMÄLLÄ Pahimman tilanteen malli jossa oikosulku tapahtuu 440V päätaulussa pahimmassa mahdollisessa paikassa. 3 Dieselgeneraattoria syöttää verkkoa. Päätaulun välikatkaisimet ovat kiinni ja akseligeneraattori toimii sähkömoottorina PTI (Power take In) -moodissa. Akseligeneraattorin moottoriteho 500 kw. Muuta moottorikuormaa 480 kw. Moottorikuorma on sijoitettuna ekvivalenttisen 7 metrin 6x(3x70mm2) kaapeloinnin päähän mikä vastaa mitoitukseltaan MCC MCC2 nousujohtoja. Kiskostoja ja katkaisijoita ei ole otettu huomioon. Tapaus vastaisi seuraavaa tilannetta: Pääkoneen vikaantumisen takia ajetaan PTImoodissa. Päätaulussa normaalia isompi moottorikuorma koska inertkaasulaitos on käynnissä lastitankkien happipitoisuuden laskemiseksi ja palopumppuja testataan samaan aikaan. Oikosulkupiirin komponenttien reaktanssit ja resistanssit: Akseligeneraattori kaapeleineen. Un 440V Sn 875kVA Xsgʼʼ 5,6% Kaapelointi 3x(3x20mm2)XLPE 25metriä Rkaap. 0,70mΩ/m Xkaap. 0,0657mΩ/m X SG K 5,6 (440V)2 25 0,0657 5,78 mω0,3mω 5,9 mω kVA 3 R SG K 0, X SG 25 0,70 0,58 mω0,33 mω0,9 mω 3 Dieselgeneraattori kaapeleineen. Un 440V Sn 200kVA
29 XXIX Xsgʼʼ 5,6% Kaapelointi 0x(3x95mm2) metriä Rkaap. Xkaap. X DG K 0,23mΩ/m 0,0668mΩ/m 5,6 (440V)2 0,0668 9,03 mω 0,07 mω9,0 mω kVA 0 R DGK 0, X DG 0,23 0,90 mω0,23 mω,3 mω 0 Epätahtimoottorit kaapeleilla. Moottorit 480kW, käynnistysvirta kuusinkertainen. Kaapelit 6x(3x70mm2)XLPE 7metriä Rkaap. Xkaap. 0,295mΩ/m 0,0683mΩ/m (440V)2 Z Mo 57,2 mω 6 (480/0,85) kva Taulukko mukaan Xm 0,922 Zm 52,75mΩ Rm 0,42 Xm 22,5mΩ X MoK X M R MoK R M 7 0, ,75 mω0,9 mω 52,94 mω 6 7 0,295 22,5 mω0,84 mω22,99 mω 6 Muuntaja kaapeleineen Sn 300kVA Un 440V uk 2,6% ur,% Kaapelit 3x(3x70mm2)XLPE 3metriä Rkaap. 0,295mΩ/m Xkaap. 0,0683mΩ/m
30 XXX Z Mu 2,6 440V 2 6,78 mω kVA R(Mu K) R Mu R mu, 440V 2 7,0 mω kVA 7 0,295 mω 7,0 mω0,84 mω7,94 mω 6 X Mu K 6,78 mω 2 7,mΩ 2 7 0,0683 5,20 mω0,9 mω5,39 mω 6 Theveninin impedanssi Z T Z SG K Z DG K Z DG2K Z DG3 K Z Mo K Z Mu Z Mu2 0,9 j5,9 mω,3 j9,0 mω,3 j9,0 mω,3 j9,0 mω 22,99 j52,94 mω 7,94 j5,39 mω 7,94 j5,39 mω 4,05 j0,65mω Zt 0,25j,54mΩ,56mΩ Alkuoikosulkuvirta I ʼʼk,05 440V 70,985 ka 3,56 mω Sysäyskerroin. κ,020,98 e 3R X R/X 0,25/,54 0,6 κ,622 Sysäysoikosulkuvirta i sκ 2 I k ʼʼ, ,985kA392,25 ka
31 XXXI B. PÄÄTAULUN OIKOSULKUVIRTALASKELMA OMINAISOIKOSULKUVIRTA MENETELMÄLLÄ Laskettu Liitteessä A XDG 9,0 mω XSG 5,8 mω RDG 0,9mΩ ZMu 6,8 mω RSG 0,6mΩ Akseligeneraattorin oikosulkuimpedanssi. Z SG (0,6 mω) (5,8 mω ) 5,8 mω 2 2 Dieselgeneraattorin oikosulkuimpedanssi. Z DG (0,9 mω)2(9,0 mω)29,0 mω Akseligeneraattorin oikosulkuteho. S k SG (440V)2 33,4 kva 5,8 mω Muuntajan oikosulkuteho (440V)2 S Mu,5 kva 6,8 mω Dieselgeneraattorin oikosulkuteho. S k DG (440V)2 2,5 kva 9,0 mω Moottorien oikosulkuteho. 6 S k Mo480kVA /0,85 3,4 kva Oikosulkuteho. S k S k SG S k DG S k DG2 S k DG3 S k Mo S k Mu S k Mu2 33,4kVA2,5kVA2,5kVA2,5kVA3,4kVA,5kVA,5kVA 24,3kVA Alkuoikosulkuvirta. I k, S k 3 U n, 24,3 kva 79kA 3 440V
32 XXXII 2A. HÄTÄTAULU ES OIKOSULKUVIRTALASKELMA EG-SYÖTÖLLÄ THEVENININ MENETELMÄLLÄ ILMAN UPS-MUUNTAJAA Vikapaikka on hätätaulu ES:ssä jota syöttää hätägeneraattori.moottorikuorma on 50kW. Komponenttien reaktanssit ja resistanssit: Alkuperäisillä arvioiduilla generaattorin arvoilla. Hätägeneraattori kaapeleineen. Un 440V Sn 245kVA Xsgʼʼ 8% Kaapelointi 3x(3x50mm2) 7metriä Rkaap. 0,426mΩ/m Xkaap. 0,0692mΩ/m X EGK 8 (440V)2 7 0, ,24 mω 0,6 mω42,40 mω kVA 3 R EG K 0, X DG 7 0,426 4,22 mω0,99mω 5,2 mω 3 Moottorikuorma 50kW, käynnistysvirta kuusinkertainen. (440V)2 Z Mo 82,84 mω 6 (50/0,85) kva Taulukko mukaan Xm 0,922 Zm 68,58mΩ Rm 0,42 Xm 70,80mΩ Theveninin impedanssi Z T Z EG K Z Mo 5,2 j42,40 mω 70,80 j68,58mω 0,7 j0, mω
33 XXXIII Zt 2,52j77,9mΩ 78,20mΩ cosφ R / Z 2,52 / 78,20 0,6 Alkuoikosulkuvirta I ʼʼk,05 440V 3,4 ka 3 78,2 mω Sysäyskerroin. R/X 2,52/77,9 0,6 κ,020,98 e 3R X κ,62 Sysäysoikosulkuvirta i sκ 2 I k ʼʼ,62 2 3,4 ka7,8 ka 2B HÄTÄTAULU ES OIKOSULKUVIRTALASKELMA EG-SYÖTÖLLÄ THEVENININ MENETELMÄLLÄ (Todellisempi tilanne) Vikapaikka on hätätaulu ES:ssä jota syöttää hätägeneraattori. ES syöttää 50kVA muuntajaa joka syöttää UPS:stä Moottorikuorma on 50kW. Ekvivalenttimoottori on sijoitettu (karkeasti) arvioidun 50 metrin kaapeloinnin päähän. Kiskostoja ja katkaisijoita ei ole otettu huomioon. Komponenttien reaktanssit ja resistanssit: Hätägeneraattori kaapeleineen. Generaattorin arvot valmistajan ilmoittamat. Un 440V Sn 256kVA Xdʼʼ 0,Ω Kaapelointi 3x(3x50mm2) 7metriä Rkaap. 0,426mΩ/mΩ Xkaap. 0,0692mΩ/m
34 XXXIV X EGK 00,0 mω 7 0, ,0 mω0,6 mω00,6 mω 3 R EG K 0, X DG 7 0,426 0,0 mω0,99 mω0,99 mω 3 UPS syöttömuuntaja kaapelit Sn 50kVA Un 440V uk 2,0% ur,0% Kaapelointi 3x50mm2 7metriä Rkaap. 0,426mΩ/m Xkaap. 0,0692mΩ/m Z Mu 2,0 440V 2 77,44 mω 00 50kVA R mu,0 440V 2 38,72 mω 00 50kVA R(Muk )38,72 mω7 0,426 mω4,7 mω X Mu K 77,44 mω 38,72 mω 7 0,068367,07 mω0,48 mω67,55 mω 2 2 Epätahtimoottorit kaapeleilla. Moottorikuorma 50kW, käynnistysvirta kuusinkertainen. Kuvitteelliset kaapelit 2x(3x50mm2)XLPE 50metriä Rkaap. 0,426mΩ/m Xkaap. 0,0692mΩ/m (440V)2 Z Mo 82,84 mω 6 (50/0,85) kva Taulukko mukaan Xm 0,922 Zm 68,58mΩ Rm 0,42 Xm 70,80mΩ X MoK X M 50 0, ,58 mω,73 mω70,3mω 2
35 XXXV R MoK R M 50 0,426 70,80 mω0,65mω 8,45 mω 2 Theveninin impedanssi Z T Z EG K Z Muk Z (Mo k ) 0,99 j00,6 mω 4,7 j67,55 mω 8,45 j70,3 mω 0,3 j0,03 mω Zt 7,86j32,62mΩ 33,55mΩ Alkuoikosulkuvirta I ʼʼk,05 440V 7,95kA 3 33,55 mω cosφ R / Z 7,86 / 33,55 0,23 Sysäyskerroin. R/X 7,86/32,62 0,24 κ,020,98 e 3R X κ,496 Sysäysoikosulkuvirta i sκ 2 I k ʼʼ, ,35 ka6,8 ka
BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka
BL0A0500 Sähkönjakelutekniikka Oikosulkusuojaus Jarmo Partanen Oikosulkuvirran luonne Epäsymmetriaa, vaimeneva tasavirtakomponentti ja vaimeneva vaihtovirtakomponentti. 3 Oikosulun eri vaiheet ja niiden
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,
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
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
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
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
BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi
BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi Vika- ja häiriötilanteita oikosulut maasulut ylikuormitus epäsymmetrinen kuorma kytkentätilanteet tehovajaus ja tehoheilahtelut Seurauksia: lämpeneminen mekaaninen
TEOLLISUUSVERKKOJEN OIKOSULKUVIRTOJEN LASKEMINEN
Opetusmoniste 3 TEOLLISUUSVERKKOJEN OIKOSULKUVIRTOJEN LASKEMINEN Kari Huotari, Jarmo Partanen 1998 ISBN 9517642822 ISSN 14558513 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkötekniikan osasto UDK 621.316.1:621.316.925
Helsinki Sähkötekniset laskentaohjelmat. Generaattori vikavirrat (1-0-9) ohjelman esittely
Sähkötekniset laskentaohjelmat. Generaattori vikavirrat (1-0-9) ohjelman esittely Generaattori_vikavirrat-ohjelma on Microsoft Excel ohjelmalla tehty laskentasovellus. Ohjelmat toimitetaan Microsoft Office
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
Teollisuuslaitoksen sähköverkon oikosulkulaskelmat
Teollisuuslaitoksen sähköverkon oikosulkulaskelmat Heikki Roivainen Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalan opinnäytetyö Sähkövoimatekniikka Insinööri (AMK) KEMI 2014 ALKUSANAT 2 Haluan kiittää sähkökunnossapitoinsinööri
Sähkönjakelujärjestelmistä. Kojeistoista, asemista ja muuntamoista
Sähkönjakelujärjestelmistä Kojeistoista, asemista ja muuntamoista Verkostorakenteet Säteittäisverkko Rengasverkko Silmukkaverkko Säteittäisverkko Etuja selkeä rakenne suojaaminen helppoa yksinkertainen
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
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
Iida Anttila PAPERITEHTAAN SÄHKÖNJAKELUN MALLINTAMINEN NEPLAN-OHJELMALLA
Iida Anttila PAPERITEHTAAN SÄHKÖNJAKELUN MALLINTAMINEN NEPLAN-OHJELMALLA PAPERITEHTAAN SÄHKÖNJAKELUN MALLINTAMINEN NEPLAN-OHJELMALLA Iida Anttila Opinnäytetyö Kevät 2017 Sähkötekniikan koulutusohjelma
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
BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka
BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka Maasulkusuojaus Jarmo Partanen Maasulku Keskijänniteverkko on Suomessa joko maasta erotettu tai sammutuskuristimen kautta maadoitettu. pieni virta Oikosulku, suuri virta
Harmonisten yliaaltojen vaikutus johtojen mitoitukseen
Harmonisten yliaaltojen vaikutus johtojen mitoitukseen Pienjännitesähköasennukset standardin osassa SFS6000-5-5 esitetään johtojen mitoitusperusteet johtimien ja kaapelien kuormitettavuudelle. Lähtökohtana
ELEC-E8419 syksy 2016 Laskeminen tietokoneohjelmilla 1. Verkon tiedot on annettu erillisessä Excel-tiedostossa: nimeltä CASE_03-50-prosSC.
ELEC-E8419 syksy 2016 Laskeminen tietokoneohjelmilla 1 Yleisiä ohjeita: Työ tehdään yhdessä laskuharjoitusten aikaan tiistaina 29.11. kello 10.15 12.00 Jos tämä aika ei sovi, voidaan järjestää toinen aika.
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
S Sähkön jakelu ja markkinat S Electricity Distribution and Markets
S-18.3153 Sähkön jakelu ja markkinat S-18.3154 Electricity Distribution and Markets Voltage Sag 1) Kolmivaiheinen vastukseton oikosulku tapahtuu 20 kv lähdöllä etäisyydellä 1 km, 3 km, 5 km, 8 km, 10 km
BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka
BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka Pienjänniteverkot Jarmo Partanen Pienjänniteverkot Pienjänniteverkot 3-vaiheinen, 400 V Jakelumuuntamo pylväsmuuntamo, muuntaja 16 315 kva koppimuuntamo, 200 800 kva kiinteistömuuntamo,
Tuotannon liittäminen Jyväskylän Energian sähköverkkoon
Tuotannon liittäminen Jyväskylän Energian sähköverkkoon TUOTANTOLAITOKSEN SUOJA-, SÄÄTÖ- JA KYTKENTÄLAITTEET SEKÄ ENERGIAN MITTAUS Tämä ohje täydentää Energiateollisuuden ohjeen sähköntuotantolaitoksen
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
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,
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
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)
LUENTO 9, SÄHKÖTURVALLISUUS - HARJOITUKSET
LUENTO 9, SÄHKÖTURVALLISUUS - HARJOITUKSET Tehtävä 1 Iso mies tarttuu pienjänniteverkon johtimeen jonka jännite on 230 V. Kuinka suuri virta miehen läpi kulkee, kun kehon resistanssi on 1000 Ω ja maaperän
Vesivoimalaitosten generaattoreiden oikosulkulaskenta ja relesuojaus. Ville Vieri
Vesivoimalaitosten generaattoreiden oikosulkulaskenta ja relesuojaus Ville Vieri Opinnäytetyö insinööri (AMK) -tutkinnolle Sähkötekniikan koulutusohjelma Vaasa 2015 OPINNÄYTETYÖ Tekijä: Ville Vieri Koulutusohjelma
Jyri%Ainasoja%Samuel%Ojalehto% % TEOLLISUUSSÄHKÖVERKON%OIKOSULKUVIRTOJEN%% LASKENTA% %
JyriAinasojaSamuelOjalehto TEOLLISUUSSÄHKÖVERKONOIKOSULKUVIRTOJEN LASKENTA Opinnäytetyö CENTRIADAMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikankoulutusohjelma Huhtikuu2017 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ CentriaD Aika ammattikorkeakoulu
KALKKITEHTAAN PIENJÄNNITEVERKON OIKOSULKUVIRTALASKELMAT
KALKKITEHTAAN PIENJÄNNITEVERKON OIKOSULKUVIRTALASKELMAT Hanna-Maria Angeria Opinnäytetyö Tekniikan ja liikenteen ala Sähkötekniikka Insinööri (AMK) 2017 Opinnäytetyön tiivistelmä Tekniikan ja liikenteen
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
Auroran CAT-varavoimakoneet paljon vartijoina Nesteellä Sähkönsyötön katketessa varavoimakoneilla ajetaan prosessit turvallisesti alas
Auroran CAT-varavoimakoneet paljon vartijoina Nesteellä Sähkönsyötön katketessa varavoimakoneilla ajetaan prosessit turvallisesti alas Nesteen tuotantolaitokset Porvoossa, Kilpilahden teollisuusalueella
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
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
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
Aurinkovoimalan haasteet haja-asutusalueella
Aurinkovoimalan haasteet haja-asutusalueella Seppo Suurinkeroinen sähkönlaatuasiantuntija Oy Urakoitsijapäivä Kouvola Yhteydenotto paneeleiden asentajalta: Kun paneelit tuottaa sähköä enemmän, jännite
Ylivirtasuojaus. Selektiivisyys
Ylivirtasuojaus Johdot täytyy standardien mukaan varustaa normaalitapauksessa ylivirtasuojilla, jotka estävät johtojen liiallisen lämpenemisen. Ylivirtasuojaa ei kuitenkaan saa käyttää jos virran katkaisu
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
Aurinkovoimalan haasteet haja-asutusalueella
Aurinkovoimalan haasteet haja-asutusalueella Seppo Suurinkeroinen sähkönlaatuasiantuntija Oy Urakoitsijapäivä Kouvola Yhteydenotto paneeleiden asentajalta: Kun paneelit tuottaa sähköä enemmän, jännite
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
Naistenlahden voimalaitosverkon oikosulkuarvojen tarkastelu
Naistenlahden voimalaitosverkon oikosulkuarvojen tarkastelu Heikki Väisänen Opinnäytetyö Toukokuu 2013 Sähkötekniikka Sähkövoimatekniikka TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Sähkötekniikka Sähkövoimatekniikka
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
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)
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
LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma. Juho Welling
LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma Juho Welling ELINTARVIKETEHTAAN SÄHKÖVERKON SELVITYS JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työn tarkastajat: Työn ohjaaja:
Superkondensaattorit lyhyiden varakäyntiaikojen ratkaisuna
Superkondensaattorit lyhyiden varakäyntiaikojen ratkaisuna - Sovelluksena huipputehon rajoitus kuvantamislaitekäytössä Teemu Paakkunainen Senior Application Engineer Eaton Power Quality Oy Superkondensaattorit
1-vaiheinen 100 kva 1000 V / 100 V muuntajan standardimittaustulokset ovat. Short-circuit test L-voltage side shorted
SÄHKÖENERGATEKNKKA Harjoitus - luento 8 Tehtävä ka muuntaja, jonka muuntosuhde on / 4 halutaan käyttää säätömuuntajana muuntosuhteella 36 / 4 kytkemällä ensiö- ja toisiopuolet sarjaan kuvan mukaisesti.
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
4 SÄHKÖVERKKOJEN LASKENTAA
4 SÄHKÖVERKKOJEN LASKENTAA Sähköverkkoja suunniteltaessa joudutaan tekemään erilaisia verkon tilaa kuvaavia laskelmia. Vaikka laskelmat tehdäänkin nykyaikana pääsääntöisesti tietokoneilla, suunnittelijoiden
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
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,
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
Jäänmurtajan PMS-järjestelmän modernisointi
Jäänmurtajan PMS-järjestelmän modernisointi Tuomo Kanniainen Tekniikan koulutusalan opinnäytetyö Sähkövoimatekniikka Insinööri (AMK) KEMI 2013 ALKUSANAT 2 Haluan kiittää Protacon Oy:tä mielenkiintoisesta
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
ELEC-E8419 Sähkönsiirtojärjestelmät 1 Muuntaja ja generaattori. Kurssi syksyllä 2015 Periodit I ja II, 5 opintopistettä Liisa Haarla
ELEC-E8419 Sähkönsiirtojärjestelmät 1 Muuntaja ja generaattori Kurssi syksyllä 2015 Periodit I ja II, 5 opintopistettä Liisa Haarla 1 Luennon ydinasiat Muuntajan ja generaattorin tehtävät sähkönsiirrossa,
EATON UPS-LAITTEIDEN SÄHKÖARVOTAULUKKO
JÄRJESTELMÄ ARVOT AKUSTO TULOVERKKO OHITUSVERKKO LÄHTÖVERKKO [ kva / kw ] Un In/Out [V] Fn [Hz] Normal ESS Un VDC [V] In In Min sulake * Isc 5130 1,25 1,15 230 / 230 50 / 60 94 % 94 % 120 10 1 5,3 10 -
Keskijännitekojeis ton esisuunnittelu
Keskijännitekojeis ton esisuunnittelu Seminaari keskijänniteverkon suunnittelijoille Riku Uusitalo slide 1 Sähköverkon rakenne 400 kv 380 kv 110 kv SUURJÄNNITE 10 kv 110 kv 110 kv RENGASVERKKO KESKIJÄNNITE
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
Voimakattilan sähköjärjestelmän optimointi
Voimakattilan sähköjärjestelmän optimointi Holpainen Juri Sähkötekniikan koulutusohjelman opinnäytetyö Sähkövoimatekniikka Insinööri(AMK) KEMI 2014 ALKUSANAT 2 Haluan kiittää Andritz Oy:tä mielenkiintoisen
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
Käytössä oleva versio näkyy käyttöoppaan alalaidan otsikkotaulusta tai tiedostonimestä.
REVISIOSELVITYS Käytössä oleva versio näkyy käyttöoppaan alalaidan otsikkotaulusta tai tiedostonimestä. 1. PITUUS-OHJELMA Versio 1-1-57 on ensimmäinen myyntiversio. Versio 1-1-58 Muutettu niin että am
PEKKA ERONEN TEHTAAN KESKIJÄNNITEJAKELUN SELEKTIIVISYYSTARKAS- TELU Diplomityö
PEKKA ERONEN TEHTAAN KESKIJÄNNITEJAKELUN SELEKTIIVISYYSTARKAS- TELU Diplomityö Tarkastaja: professori Pekka Verho Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa
JULKISEN RAKENNUKSEN SÄH- KÖVERKON SUUNNITTELU JA OI- KOSULKUTARKASTELU
JULKISEN RAKENNUKSEN SÄH- KÖVERKON SUUNNITTELU JA OI- KOSULKUTARKASTELU Mikko Broman Opinnäytetyö Toukokuu 2013 Sähkötekniikka Sähkövoimatekniikka TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Sähkötekniikka
BY-PASS kondensaattorit
BY-PA kondensaattorit H. Honkanen Lähes kaikki piirikortille rakennetut elektroniikkalaitteet vaativat BY PA -kondensaattorin käyttöä. BY-pass kondensaattorilla on viisi merkittävää tarkoitusta: Estää
Vesivoimakoneen liittymisjohdon oiko- ja maasulkusuojauksen suunnittelu Pirttikosken 20 kv:n kojeistoon
KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU TEKNIIKKA Koskinen Stefanus Vesivoimakoneen liittymisjohdon oiko- ja maasulkusuojauksen suunnittelu Pirttikosken 0 kv:n kojeistoon Sähkötekniikan koulutusohjelman opinnäytetyö
Lähteet. SESKOn yhteystiedot: Särkiniementie HELSINKI puhelin sähköposti verkkosivut
Lähteet Suomenkieliset lähteet SFS-IEC 60050-121 + A1 Sähköteknillinen sanasto. Osa 121: Sähkömagnetismi (1. painos) SFS-EN 60059 IEC-standardimitoitusvirrat (1. painos) SFS-EN 60269-1 Pienjännitevarokkeet.
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
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
Sähkölaitteistojen tarkastukset
Sähkölaitteistojen tarkastukset Tapio Kallasjoki 2017 Säädökset ja standardit Säädökset Sähköturvallisuuslaki (1135/2016) Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden turvallisuudesta (1437/2016) Valtioneuvoston
Sähkötekniikan perusteita. Pekka Rantala Syksy 2016
Sähkötekniikan perusteita Pekka Rantala Syksy 2016 Sisältö 1. Sähköasennuksia sääteleviä säännöksiä 2. Sähkötekniikan perusteita 3. 3-vaihejärjestelmä 4. Muutamia perusjuttuja 1. Sähköasennuksia sääteleviä
Théveninin teoreema. Vesa Linja-aho. 3.10.2014 (versio 1.0) R 1 + R 2
Théveninin teoreema Vesa Linja-aho 3.0.204 (versio.0) Johdanto Portti eli napapari tarkoittaa kahta piirissä olevaa napaa eli sellaista solmua, johon voidaan kytkeä joku toinen piiri. simerkiksi auton
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
Katso Opetus.tv:n video: Kirchhoffin 1. laki http://opetus.tv/fysiikka/fy6/kirchhoffin-lait/
4.1 Kirchhoffin lait Katso Opetus.tv:n video: Kirchhoffin 1. laki http://opetus.tv/fysiikka/fy6/kirchhoffin-lait/ Katso Kimmo Koivunoron video: Kirchhoffin 2. laki http://www.youtube.com/watch?v=2ik5os2enos
Teollisuusverkon simulointi ja sähkönlaatumittaukset
Teollisuusverkon simulointi ja sähkönlaatumittaukset Mikko Karvonen Opinnäytetyö 15_. _5. 2013 Ammattikorkeakoulututkinto SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä Koulutusala Tekniikan ja liikenteen
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
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
S Piirianalyysi 1 2. välikoe
S-55.20 Piirianalyysi 2. välikoe 4.2.200 aske tehtävät 2 eri paperille kuin tehtävät 3 5. Muista kirjoittaa jokaiseen paperiin selvästi nimi, opiskelijanumero, kurssin nimi ja koodi. Tehtävät lasketaan
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
Harri Rauhala LASKENTATYÖKALU VOIMALAITOSYMPÄRISTÖÖN
Harri Rauhala LASKENTATYÖKALU VOIMALAITOSYMPÄRISTÖÖN Tekniikka ja liikenne 2011 2 ALKUSANAT Tämä opinnäytetyö tehtiin ABB Oy:n Voimantuotannon järjestelmät -yksikölle. Opinnäytetyö tehtiin osana Vaasan
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
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
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
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
7. Resistanssi ja Ohmin laki
Nimi: LK: SÄHKÖ-OPPI Tarmo Partanen Teoria (Muista hyödyntää sanastoa) 1. Millä nimellä kuvataan sähköisen komponentin (laitteen, johtimen) sähkön kulkua vastustavaa ominaisuutta? 2. Miten resistanssi
JUSSI VIDERHOLM PIENJÄNNITESÄHKÖVERKKOJEN MITOITUSOHJELMIEN VERTAILU
JUSSI VIDERHOLM PIENJÄNNITESÄHKÖVERKKOJEN MITOITUSOHJELMIEN VERTAILU Diplomityö Tarkastaja: professori Pertti Järventausta Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa
KESKIJÄNNITEJAKELUVERKON OIKOSULKUVIRTOJEN LASKENTA ABB DOC-LASKENTAOHJELMALLA
KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma Risto Alatalo KESKIJÄNNITEJAKELUVERKON OIKOSULKUVIRTOJEN LASKENTA ABB DOC-LASKENTAOHJELMALLA Opinnäytetyö Tammikuu 2015 OPINNÄYTETYÖ Tammikuu 2015
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
SÄHKÖTEKNIIKKA. NTUTAS13 Tasasähköpiirit Jussi Hurri kevät 2015
SÄHKÖTEKNIIKKA NTTAS13 Tasasähköpiirit Jussi Hurri kevät 2015 1. PERSKÄSITTEITÄ 1.1. VIRTAPIIRI Virtapiiri on johtimista ja komponenteista tehty reitti, jossa sähkövirta kulkee. 2 Virtapiirissä on vähintään
SÄHKÖ KÄSITTEENÄ. Yleisnimitys suurelle joukolle ilmiöitä ja käsitteitä:
FY6 SÄHKÖ Tavoitteet Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää sähköön liittyviä peruskäsitteitä, tutustuu mittaustekniikkaan osaa tehdä sähköopin perusmittauksia sekä rakentaa ja tutkia yksinkertaisia
Mittalaitetekniikka. NYMTES13 Vaihtosähköpiirit Jussi Hurri syksy 2014
Mittalaitetekniikka NYMTES13 Vaihtosähköpiirit Jussi Hurri syksy 2014 1 1. VAIHTOSÄHKÖ, PERUSKÄSITTEITÄ AC = Alternating current Jatkossa puhutaan vaihtojännitteestä. Yhtä hyvin voitaisiin tarkastella
Sähköistysprojektit Lehtori Jaakko Etto Lapin Ammattikorkeakoulu Sähkö- ja automaatiokoulutus
Sähköistysprojektit Lehtori Jaakko Etto Lapin Ammattikorkeakoulu Sähkö- ja automaatiokoulutus Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa S20136 Sähköistysprojektit SISÄLTÖÄ Sähköistysprojektit
Kannattaa opetella parametrimuuttujan käyttö muidenkin suureiden vaihtelemiseen.
25 Mikäli tehtävässä piti määrittää R3:lle sellainen arvo, että siinä kuluva teho saavuttaa maksimiarvon, pitäisi variointirajoja muuttaa ( ja ehkä tarkentaa useampaankin kertaan ) siten, että R3:ssä kulkeva
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
ASENNUSOHJE. Ulkoalueiden sulanapitomatto SILEKA
ASENNUSOHJE Ulkoalueiden sulanapitomatto SILEKA KÄYTTÖKOHTEET JA TUOTETIEDOT Käyttökohteet Ulkoalueiden lumen ja jään sulatukseen ajoväylillä, kävelyteillä, käytävillä, ajorampelilla ja vastaavissa kohteissa.
Veneen sähköt ja akusto. Akkujen valinta Lataus ja -laitteet Kaapelointi ja kytkentä Yleisimmät viat sähköjärjestelmissä
Veneen sähköt ja akusto Akkujen valinta Lataus ja -laitteet Kaapelointi ja kytkentä Yleisimmät viat sähköjärjestelmissä Akku Akku on laite, joka ladattaessa muuttaa sähköenergian kemialliseksi energiaksi
VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT
VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT SISÄLLYSLUETTELO SIVU VIANETSINTÄ MICROMAX, MICROMAX180, MICROMAX370, MICROMAX750 OHJAUSYKSIKKÖ ON LAUENNUT KIERTOVAHDIN JOHDOSTA MAGNEETTIANTURIN TARKISTUS (KOSKEE
BL20A0600 Sähkönsiirtotekniikka. Siirtojohdon suojaus
BL20A0600 Sähkönsiirtotekniikka Siirtojohdon suojaus Kantaverkon johtosuojaus Suojauksen nopeus kriittinen stabiilisuuden kannalta Maasulkusuojauksen nopeusvaatimukset myös vaarajännitteistä. U m = 1500
ASENNUSOHJE MICROPROP DC2
VERSIO: 201401 ASIAKIRJA: 841608 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 ROTOTILTIN OHJAUS HALLINTAVIPUEMULOINNILLA SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 5 1.1. Yleistä 5 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 5 2. Toimituksen
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