Mikko Matero NUOJUAN VESIVOIMALAITOKSEN 10 KV KISKOSTON KORVAAMINEN YKSIJOHDINKAAPELEILLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mikko Matero NUOJUAN VESIVOIMALAITOKSEN 10 KV KISKOSTON KORVAAMINEN YKSIJOHDINKAAPELEILLA"

Transkriptio

1 Mikko Matero NUOJUAN VESIVOIMALAITOKSEN 10 KV KISKOSTON KORVAAMINEN YKSIJOHDINKAAPELEILLA Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma Huhtikuu 2009

2 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Ylivieskan yksikkö Aika Tekijä/tekijät Mikko Matero Koulutusohjelma Sähkötekniikka Työn nimi Nuojuan vesivoimalaitoksen 10 kv kiskoston korvaaminen yksijohdinkaapeleilla Työn ohjaaja Kyösti Terentjeff ja Jari Halme Sivumäärä liitettä Työelämäohjaaja Jarkko Happo ja Kimmo Pohjola Tämä Are Oy:lle tehty opinnäytetyö on Fortumin tilaama. Nuojuan vesivoimalaitoksessa vaihdetaan tulevan tehonnoston yhteydessä vanha 10 kv:n kojeistolta päämuuntajille menevä kiskosto kaapeliyhteydeksi. Opinnäytetyön tavoite on suunnitella ja mitoittaa kaapeliyhteys ja tehdä projektin kustannusarvio. Yksijohdinkaapeliasennus tulee halvemmaksi ja on turvallisempi kuin avokiskosto. Kaapeliasennus vaatii myös vähemmän huoltoa. Tiedonlähteitä opinnäytetyöhön olivat alan ammattilaisten haastattelut, kaapelinmitoitus oppaat, kirjallisuus ja kaapelivalmistajien internet-sivut. Kaapeliyhteys saadaan toteutettua AHXCMK-WTC 1x800Al/35Cu 10 kv yksijohdinkaapelilla. Kaapeleita tulee rinnankytkettynä yhtä vaihetta kohden neljä kappaletta. Asiasanat yksijohdinkaapeliasennukset

3 ABSTRACT CENTRAL OSTROBOTHNIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Degree programme Electrical engineering Name of thesis Date 10. April 2009 Author Mikko Matero Replacing the 10 kv busbars of Nuojua hydroelectric power plant with single conductor cabels Instructor Pages Kyösti Terentjeff and Jari Halme Appendixes Supervisor Jarkko Happo and Kimmo Pohjola This thesis was made for Are Oy. In the near future Fortum is going to increase the power of Nuojua hydroelectric powerplant. They are going to replace the busbars leading from 10 kv switchgears to transformers with single conductor cables. The purpose of this thesis was to plan the cable connection and to make the cost estimate for the project. Single conductor cable connection is cheaper, safer and requires less maintenance than a busbar connection. Information sources for this thesis were interviews with professionals, literature and cable manufacturer s internet pages. The cable connection can be made with AHXCMK-WTC 1x800Al/35Cu 10 kv single conductor cables. There will be four cables connected in parallel per each phase. Key words single conductor cabel connection

4 ESIPUHE Tämä Are Oy:lle tehty opinnäytetyö on Fortum Oy:n tilaama. Haluaisin kiittää Are Oy:tä ja Fortum Oy:tä opinnäytetyön aiheesta ja työn aikana saamastani tuesta. Erityisesti haluaisin kiittää ohjaajiani Are:lta, insinöörejä Jarkko Happoa ja Kimmo Pohjolaa, sekä Keski- Pohjanmaan Ammattikorkeakoululta insinööri Kyösti Terentjeffiä. Fortumilta haluaisin kiittää suunnittelija Ilkka Mikkolaa, Prysmianilta diplomi-insinööri Risto Kivisaarta ja Kempeleen Kojeistotuotteelta teknikko Veikko Materoa saamastani suuresta avusta työn saattamisessa loppuun. Oulussa

5 TIIVISTELMÄ ABSTRACT ESIPUHE SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 SUURTEN KUORMITUSVIRTOJEN SIIRTO 2 3 KAAPELIYHTEYDEN EDUT KISKOSTOON VERRATTUNA NUOJUALLA 3 4 YKSIJOHDINKAAPELIASENNUKSET Yleistä Suunnittelu Kuormitettavuus Oikosulkukestoisuus Terminen oikosulkukestoisuus Dynaaminen oikosulkukestoisuus Kaapelipäätteet Kaapelireitti 14 5 NUOJUAN 10 KV KAAPELIYHTEYDEN SUUNNITTELU Kaapelin valinta Kuormitettavuus Terminen oikosulkukestoisuus Dynaaminen oikosulkukestoisuus Jännitteen alenema Kaapelipäätteiden valinta Kaapelireitti Kustannusarvio 25 6 YHTEENVETO 26 7 POHDINTA 27 LÄHTEET LIITTEET

6 1 1 JOHDANTO Nuojuan vesivoimala on yksi Oulujoen voimalaitoksista. Se sijaitsee Vaalassa ja tällä hetkellä voimalaitoksella on kolme 30 MVA:n generaattoria ja kolme päämuuntajaa. Lähitulevaisuudessa voimalassa suoritetaan tehonnosto, jonka jälkeen generaattoreista aletaan ottaa tehoa 40 MVA. Generaattoreista saadaan 10,5 kv jännite, joka viedään 10 kv kojeistoon. Kojeistolta lähtee virtakiskot päämuuntajille kiskotunnelia pitkin. Virtakiskot eivät ole kyseisessä tunnelissa enää teknisesti, eivätkä turvallisuudenkaan kannalta paras ratkaisu. Tulevan tehonnoston yhteydessä on tarkoitus vaihtaa kiskojärjestelmä kaapeliyhteyteen. Tämän opinnäytetyön tarkoitus on tehdä kaapeleiden mitoitus ja projektin kustannusarvio, sekä ratkaista mahdolliset vastaantulevat ongelmat. Tarkoituksena on myös pohtia kaapelijärjestelmän etuja kiskojärjestelmään nähden ja painottaa erityisesti turvallisuusnäkökohtia. Päämuuntajat ja kojeistot ovat uusittu jo tulevaa tehonnostoa silmälläpitäen. Tunnelin muuntajakentän päässä on jokaisen päämuuntajan nousukuilussa vanha kiskojännitemittaus joka pitää säilyttää. Kiskot päättyvät tähän jännitemittauspisteeseen ja erottimeen, jonka jälkeinen yhteys ulkona muuntajalle on toteutettu yksijohdinkaapeleilla. Tässä opinnäytetyössä on käytetty Prysmianin kaapeleilleen antamia arvoja sekä korjauskerrointaulukoita.

7 2 2 SUURTEN KUORMITUSVIRTOJEN SIIRTO Kuormitusvirtojen ollessa yli 1000 A tehon siirto edellyttää muista johdoista oleellisesti poikkeavia ratkaisuja. Vaatimukset voidaan toteuttaa rinnankytketyillä kaapeleilla, yksijohdinkaapelijärjestelmillä, avoimilla tai yhtenäiskoteloiduilla kiskoilla ja vaihe-erotetuilla kiskostoilla. Valintaan vaikuttavat nimellis- tai oikosulkuvirran suuruus, kohteen tärkeys tms. seikka. (ABB 2000, 525.) Rinnankytkettyjä kaapeleita voidaan käyttää, kun nimelliskuormitusvirta on A, kunhan oikosulkuvirta ei ole suurempi kuin käytössä olevan kaapelin sallittu arvo. Käyttökohteina ovat yleensä vain laitosten väliset vähemmän tärkeät yhteydet. Yksijohdinkaapeleita voidaan käyttää useamman tuhannen ampeerin virroilla ja riittävästi tuettuna niillä saadaan myös vaadittu dynaaminen kestoisuus suurillakin oikosulkuvirroilla. Yksijohdinkaapelit ovat edullinen ja järkevä ratkaisu, kun yhdistetään kaukana toisistaan olevia laitoksen osia tai kulkureitin ollessa monimutkainen. (ABB 2000, 525.) Kiskostojen käyttökohteita ovat generaattoreiden, suurempien muuntajien ja suurten kojeistojen väliset yhteydet, joissa vaaditaan ehdotonta käyttövarmuutta. Avoimia ja yhtenäiskoteloituja kiskostoja käytetään vielä 8000 A:n kuormitusvirroilla ja jopa 300 ka:n oikosulkuvirroilla. Kiskoston nimellisvirran ylittäessä 8000 A käytetään vaihe-erotettuja kiskostoja. Niitä käytetään jopa A nimellisvirroilla. (ABB 2000, 525.)

8 3 3 KAAPELIYHTEYDEN EDUT KISKOSTOON VERRATTUNA NUOJUALLA Nuojualla kiskotunnelin vesivuodot ovat aiheuttaneet maasulkureleen (koneiston) laukaisuja verkosta, koska vesi on valunut tunneliin ja eristimen kautta maihin. Tästä on seurannut koneistoseisokki, hälytyskäynnistä ja korjauksesta johtuvat kustannukset sekä tuotannon menetys. Kiskotunnelissa olevien kosketussuojaverkkojen silmäkoko on nykyisten määräysten mukaan liian suuri, mikä merkitsee huomattavaa turvallisuusriskiä samoin kuin avonainen kiskojärjestelmä kaapelointiin nähden ylipäätään. Nuojualla kiskotunnelissa kulkiessa kiskot ovat hyvin lähellä ja yläpuolella olevien kiskojen edessä ei ole kosketussuojaverkkoa, joten kiskot ovat helposti kosketettavissa. Tunnelissa kiskostojen metallisiin suojarakenteisiin on jouduttu lisäämään maadoituksia indusoituneiden vuotovirtojen takia. Myös kiskojen tukieristimen väli oikosulkuvoimia vastaan pitäisi tarkistaa dynaamisen oikosulkukestoisuuden vuoksi. Jos kiskosto säilytettäisiin ja tukieristimien määrää pitäisi lisätä, siitä tulisi paljon lisätyötä ja kustannuksia. Avokiskojärjestelmille yleisenä ongelmana on likaantuminen. Jos kiskot ja tukieristimet likaantuvat tai saavat kosteutta, voi alkaa esiintymään vuotovirtoja tai läpilyöntejä. (Terentjeff 2009; Matero 2009.) Kiskostojen asennus on myös huomattavasti työläämpää kuin kaapeleiden asennus, erityisesti pitkillä ja mutkikkailla reiteillä.

9 4 KUVIO 1. Nuojuan 10 kv kojeistot. KUVIO 2. Yksi Nuojuan päämuuntajista.

10 KUVIO kv kojeistojen alapuolinen tila. 5

11 KUVIO 4. Nuojuan kiskotunneli. 6

12 7 4 YKSIJOHDINKAAPELIASENNUKSET 4.1 Yleistä Jos kaapeliyhteydeltä vaaditaan suurta kuormitettavuutta ja dynaamista kestoisuutta suositellaan käytettäväksi yksijohdinkaapeleita. Yksijohdinkaapeliasennukset koostuvat yhdestä tai useammasta sopivalla tavalla rinnankytketystä yksijohdinkaapelista. Nykyisin yksijohdinkaapeleita käytetään useasti virta-alueella n A. Yksijohdinkaapelit ovat useimmissa tapauksissa koteloitua kiskostoa taloudellisempi. Pitkissä tai mutkikkaissa yhteyksissä ja ahtaissa teollisuustiloissa kaapeleiden käyttäminen on monesti ainoa vaihtoehto. (Nokia Kaapeli 1984, 3; Kivisaari 2005, 6.) Kaapeleita rinnakkain kytkettäessä kannattaa käyttää samanlaisia ja saman poikkipintaisia kaapeleita. Kaapelit pitää ryhmitellä siten, että virta jakaantuu rinnankytketyille kaapeleille niin tasaisesti kuin mahdollista. (Kivisaari 2005, 11.) Yksittäisen kaapelin impedanssi suurilla poikkipinnoilla muodostuu pääasiassa reaktanssista. Saman vaiheen rinnankytketyt kaapelit pitää ryhmitellä sopivasti, jotta niiden impedanssit olisivat yhtä suuret ja virta jakaantuisi tasaisesti rinnankytketyille kaapeleille. Jos rinnankytkettyjen kaapeleiden impedanssit ovat erisuuria, siitä voi seurata jonkin kaapelin ylikuormittuminen. (Nokia Kaapeli 1984, 4.) Kaapeleiden kosketussuojapiiri voi olla joko avoin tai suljettu. Suljetussa kosketussuojapiirissä kaapeleiden kosketussuojat yhdistetään toisiinsa kaapeliyhteyden molemmissa päissä ja maadoitetaan ainakin toisesta päästä. Avoimessa kosketussuojapiirissä kaapeleiden kosketussuojat yhdistetään toisiinsa vain kaapeliyhteyden toisessa päässä ja maadoitetaan siitä. Suljettu kosketussuojapiiri on suositeltava asennustapa. Käytettäessä avointa kosketussuojapiiriä kaapeleita voidaan kuormittaa enemmän, mutta avoimeen kosketussuojan päähän indusoituva jännite rajoittaa kaapeliyhteyden pituutta. (Nokia Kaapeli 1984, 5.)

13 8 4.2 Suunnittelu Johtimen poikkipinnan ja kaapelityypin valintaan vaikuttaa useita eri tekijöitä. Pääpainotuksena on pidettävä kaapelin kuormitettavuutta ja taloudellisuutta. Lisäksi on kiinnitettävä huomiota asennuspaikan tuomiin mekaanisiin vaatimuksiin ja korroosiokestoisuuteen. On varmistettava, että kaapelia saa käyttää suunnitellussa paikassa ja niissä olosuhteissa. Kaapeleiden valinnassa on myös järkevää käyttää suosittuja ja yleisiä kaapelityyppejä, jolloin kaapeleiden ja tarvikkeiden saatavuus on hyvä. Yleensä suositellaan käytettäväksi vain A- ja B-ryhmän standardikaapeleita. A-ryhmän kaapeleita löytyy aina varastosta ja B-ryhmän kaapeleita on useasti varastossa sekä niiden toimitusaika on lyhyt. Näihin ryhmiin kuulumattomia kaapeleita tehdään vain tilauksesta. (Elovaara & Laiho 2001, 379.) Kaapeleiden valinnassa pitää ottaa huomioon taloudellisuus ja tekniset seikat. Taloudellisen mitoituksen perusasioita on, ettei kaapeliyhteyden sallittua kuormitettavuutta mitoiteta liian lähelle kuormitusvirtaa, vaan mieluummin pykälää suuremmaksi. Näin johdinlämpötilat pysyvät kurissa, eikä häviötehoja synny niin paljon, tehon lisäykselle jää varaa ja kaapelin ikä pitenee. Teknisessä tarkistuksessa otetaan huomioon kuormitettavuus, terminen ja dynaaminen oikosulkukestoisuus, jännitteen alenema ja turvallisuus. (Nokia Kaapeli 1984, 8-9.) 4.3 Kuormitettavuus Voimakaapeleiden kuormitettavuuteen vaikuttavat monet asiat, kuten kaapelin rakenne, ympäristön lämpötila, lähellä olevien muiden sähkö- ja lämpöjohtojen lämpötila, maan lämpöresistiivisyys (maa-asennuksissa), asennussyvyys ja asennustapa (Elovaara & Laiho 2001, 379). Näillä on vaikutusta kaapeleiden jäähtymiseen. Kaapelivalmistajat antavat kaapeleiden kuormitusvirrat ympäristön lämpötilassa 25 C, ja jos todellinen tilanne poikkeaa tästä, joudutaan kaapelin kuormitettavuus kertomaan korjauskertoimella. Eri asennustavoille ja lämpötiloille löytyy korjauskerrointaulukot ja ne saadaan esimerkiksi kaapelivalmistajalta.

14 9 Korkeilla johdinlämpötiloilla häviötehot kasvavat nopeasti, jolloin seuraavaksi suuremman järjestelmän valinta tulee edullisemmaksi pitkällä aikavälillä (Nokia Kaapeli 1984, 5). Kaapelivalmistaja ilmoittaa kaapeleiden kuormitettavuudet 65 C ja 90 C johdinlämpötiloille. Teollisuuden pitkäikäisissä asennuksissa mitoitusta ei kannata tehdä 90 C kuormitusarvoilla Erityisesti pidemmillä yhteyksillä tehohäviöt kasvavat niin suuriksi, että sillä alkaa olla jo huomattavia kustannusvaikutuksia. Myöskään mahdolliselle myöhemmälle tehon lisäykselle ei jää varaa, jos kaapeli on alun perin mitoitettu 90 C johdinlämpötilalle. (Kivisaari 2009.) Kuormitettavuuteen vaikuttaa myös se onko kaapeleiden kosketussuojapiiri avoin vai suljettu (Nokia Kaapeli 1984, 5). Kaapelivalmistajat ilmoittavat kaapeleilleen kuormitusvirrat molemmilla tapauksilla. 4.4 Oikosulkukestoisuus Kaapeliasennuksen oikosulkukestoisuuteen vaikuttavat mm. kaapelin rakenneosien lämmönkestoisuus, kaapelin lämpötila ennen oikosulkua, lämpölaajenemisen aiheuttamat voimat, sähködynaamiset voimavaikutukset, kaapelivarusteiden ja asennusympäristön rajoitukset sekä pika- ja aikajälleenkytkennän vaikutukset (Kivisaari 2005, 1) Terminen oikosulkukestoisuus Kaapelin terminen oikosulkukestoisuus ilmoitetaan yhden sekunnin oikosulkuvirtana, joka nostaa kaapelin johtimen lämpötilan suurimmasta sallitusta normaalikäytön lämpötilasta asennukselle määriteltyyn loppulämpötilaan kaapelin ja sen rakenneosien vaurioitumatta. Suurimmat sallitut yhden sekunnin oikosukuvirrat kaapelivalmistaja ilmoittaa kullekin kaapelityypille. Yksijohdinkaapelijärjestelmässä jokaisen kaapelin on yksinäänkin kestettävä mitoituksen pohjana oleva terminen oikosulkuvirta. (Kivisaari 2005, 1-3; Nokia Kaapeli 1984, 6.)

15 10 Oikosulussa johdin ei saa lämmetä niin korkeaksi, että se heikentäisi oleellisesti eristyksen sähköistä ja mekaanista lujuutta. Keski- ja suurjännitekaapeleissa käytetään yleisesti eristeaineena silloitettua polyeteeniä eli PEX:iä, joka on erittäin muotokestoinen materiaali ja se säilyttää mekaaniset ominaisuudet korkeissakin lämpötiloissa. PEX-eristeisille kaapeleille voidaan sallia oikosulun loppulämpötilaksi jopa 250 C. (Kivisaari 2005, 1-3.) Kaapelin varusteiden on myös kestettävä samat lämpötilat ja normaalisti voimakaapelivarusteiden terminen oikosulkukestoisuus onkin riittävä. T2-luokan liittimet kestävät oikosulun loppulämpötilana 250 C. (Kivisaari 2005, 3.) Kaapelin kuormituksen muutokset ja ympäristön lämpötilan vaihdokset aiheuttavat kaapeliin lämpölaajenemista ja kutistumista. Kaapeliasennuksessa tämä on huomioitava estämällä kaapelin liikkuminen kokonaan, tai huolehtia kaapelin hallitusta liikkumatilasta. Kaapelireitit itsessään sisältävät yleensä mutkia, jolloin lämpölaajenemisen vaikutukset pääsevät purkautumaan. Pitkissä ja suorissa kaapeliasennuksissa kaapeleille saadaan liikkumatilaa asentamalla ne kaapelihyllylle aaltomaisesti ja kiinnittämällä harvakseltaan. (Kivisaari 2005, 5.) KUVIO 5. Kaapelin asennus hyllylle aaltomaisesti pitkillä suorilla matkoilla. (Kivisaari 2005, 5.) Kaapelin kosketussuojan kannalta mahdollisia vikatilanteita ovat lähinnä yksivaiheinen oikosulku nollapisteestä maadoitetussa verkossa ja kaksoismaasulku maasta eristetyssä tai sammutetussa verkossa.

16 11 KUVIO 6. Kaksoismaasulku maasta eristetyssä verkossa. (Kivisaari 2005, 4.) Maassa eristetyssä verkossa yksivaiheinen maasulku aiheuttaa maan ja muiden vaiheiden välisen jännitteen nousemisen, mikä voi johtaa maasulkuun toisessakin vaiheessa. Riippuen kosketussuojien kytkentätavasta vikavirta kulkee jonkin matkaa yhdessä tai useammassa kosketussuojassa ja kosketussuojan terminen kestoisuus voi ylittyä. (Kivisaari 2005, 4.) Dynaaminen oikosulkukestoisuus Oikosulut rasittavat kaapeleita ja varusteita mekaanisesti. Kantaverkon ja suurten voimaasemien lähellä dynaaminen oikosulkuvirta on selkeästi suurempi kuin kauempana verkossa. (ABB 2000, 504.) Kaapelijärjestelmän dynaaminen oikosulkukestoisuus määräytyy suurimman mahdollisen sysäysoikosulkuvirran mukaan. Yleisenä sääntönä on, että asennuksen dynaamiseen oikosulkukestoisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota, kun kaapeliyhteyden sysäysoikosulkuvirta ylittää 50 ka. Kaapeliasennuksen oikosulkukestoisuus ei ole pelkästään kaapelista kiinni, vaan joskus kaapelin varusteiden kestoisuus on huonompi. Kaapeliyhteyden dynaamisen oikosulkukestoisuuden määrittävät kaapeleiden sidontaväli, päätteet ja kaapelin

17 12 rakenne. Kaapeleiden kiinni sitomiseen on eri tapoja, mutta tässä opinnäytetyössä keskitytään vain kaapeleiden sitomiseen kolmioon Tespa-vanteilla, koska kokemus on osoittanut sen olevan edullinen ja nopea tapa saavuttaa riittävä dynaaminen oikosulkukestoisuus Nuojuan kaltaisessa kohteessa. Tespa-vanne on 19 mm leveä ruostumattomasta teräksestä tehty panta. Sen vetolujuus on noin 9,1 kn. (Nokia Kaapeli 1984, 6; Kivisaari 2005, 1-4; Happo 2008.) KUVIO 7. Kaapeleiden sitominen kolmioon Tespa-vanteella. 1)suojanauha 2)Tespa-vanne 3)Tespa-lukko. (Kivisaari 2005, 8.) KUVIO 8. Kolmioasennuksessa vaiheiden ryhmittely. (Kivisaari 2005, 11.)

18 13 KUVIO 9. Esimerkki Tespa-vanteilla sitomisesta Utasen vesivoimalaitoksesta. (Mikkola, 2009) 4.5 Kaapelipäätteet Kaapelipäätteen tehtävänä on yhdistää johtimet näkyvissä oleviin liittimiin, suojata kaapelin päätä mekaanisesti, pitää öljy öljykyllästeisissä kaapeleissa ja pitää kosteus poissa kaapelista. Päätteen pitää kestää samat sähköiset rasitukset kuin kaapelinkin. Koestuksissa pääte ja kaapeli ovat yhtä kokonaisuutta. (Elovaara & Laiho 2001, ) Kaapelipäätteen rakentamisessa on huomioitava, että hohtosuojan tai metallivaipan reunassa sähkökentän voimakkuus kasvaa hyvin suureksi verrattuna homogeeniseen kaapelin sähkökenttään. Sähkökentän jakautuma on tämän takia keinotekoisesti tasattava. Mahdollisia keinoja tämän tekemiseen ovat - eristyspaksuuden suurentaminen ja muotoilu keilamaiseksi, - kapasitiivinen ohjaus jossa eristemassaan laitetaan sylinterimäisiä metallikalvoja,

19 14 - resistiivinen ohjaus jossa hohtosuojan katkaisukohdasta lähtien kierretään kaapelieristyksen päälle puolijohtavaa nauhaa, jolloin varaus- ja vuotovirrat aiheuttavat nauhassa jännitehäviön, joka tasaa kenttää. Resistiivistä ohjausta käytetään kv jännitealueella, eristysrakenteen muokkaamista kv jännitealueella ja kapasitiivista ohjausta kv alueella. (Elovaara & Laiho 2001, 381.) Päätteen rakenne riippuu jännitetasosta, kaapelityypistä ja asennuspaikasta. Ulkoasennuksissa päätteiden pitää olla hermeettisesti tiiviitä ja mekaanisesti lujia. (Elovaara & Laiho 2001, 381.) 4.6 Kaapelireitti Yksijohdinkaapeleiden asennuksessa käytetään normaaleja muovikaapeleiden asennusohjeita, mutta suurilla johtimien poikkipinnoilla kaapelin suuresta massasta ja jäykkyydestä johtuen niiden asennuksessa on otettava huomioon tiettyjä erikoisvaatimuksia. Kaapelihyllyjen mitoituksessa pitää huomioida valmiin asennuksen kuormituksen lisäksi asennusrasitukset. Joskus voidaan asennuksen aikana käyttää väliaikaista lisätuentaa, mutta se ei ole aina mahdollista. Jokaiselle järjestelmälle pitää olla oma kaapelihylly, jolle ei asenneta muiden järjestelmien kaapeleita. Hyllyreitit on suunniteltava niin, että kaapeleiden asennuskuvion sisään ei tule teräsrakenteita kuten esimerkiksi kannattimia tai tukia. Kaapeleiden asennuskuviota ei saa hajottaa seinien tai kattojen läpivienneissäkään. Palonkestävissä läpivienneissä sulun paksuuden ollessa yli 15 cm voi kaapeli lämmetä paikallisesti ja järjestelmän kuormitettavuus voi alentua. (Nokia Kaapeli 1984, 10.) Kaapeleita ei mielellään sidota hyllyn laitaan kiinni, koska ilman kierto huonontuu hyllyn reunaa vasten olevan kaapelin osalta ja koko järjestelmän kuormitettavuus voi alentua (Kivisaari 2009).

20 15 Asennettaessa kaapelia se ei saa vaurioitua. Valmistajat ilmoittavat eri vetotavoille mm. suurimmat sallitut vetovoimat joita saa esiintyä sekä sallitut taivutussäteet. (Elovaara & Laiho 2001, 379.)

21 16 5 NUOJUAN 10 KV KAAPELIYHTEYDEN SUUNNITTELU 5.1 Kaapelin valinta Kaapeleiden tyypeissä suositaan yleisiä kaapeleita joita on helposti saatavilla. Tässä opinnäytetyössä kaapelinvalinta oli melko selkeä. Jo alussa lähdettiin tarkastelemaan yhteyden toteutusta AHXCMK-WTC 1x800Al/35Cu 10 kv yksijohdinkaapelilla. Nuojualla käytetään suljettua kosketussuojapiiriä (Mikkola 2009). Tyypin valintaan johti: - 10 kv jännite - kaapeliyhteyden suuri kuormitusvirta - terminen oikosulkukestoisuus, joka jokaisen yksittäisen rinnankytketyn kaapelin pitää kestää. Tutkittiin myös mahdollisuutta käyttää jotain pienemmällä poikkipinnalla olevaa kaapelia, mutta ajatuksesta luovuttiin hyvin pian. Ohuempia samantyyppisiä kaapeleita ei olisi ollut järkevää käyttää, koska suuren kuormitusvirran vuoksi rinnankytkettyjen kaapeleiden lukumäärä olisi kasvanut niin suureksi, että kaapelipäätteiden sovittaminen 10 kv kojeistoon olisi mennyt todella haastavaksi, ellei mahdottomaksi. Myös terminen oikosulkukestovaatimus rajaa kaapeleita pois, koska jokaisen rinnankytketyn kaapelin pitää yksistäänkin kestää mitoituksen pohjana oleva terminen oikosulkuvirta. 5.2 Kuormitettavuus Nuojuan yhden generaattorin mitoitusteho on 40 MVA ja jännitetasona 10,5 kv. Tästä saadaan laskettua kuormitusvirraksi 2200 A. Kaapeleiden kuormitettavuutta laskettaessa on huomioitava ympäristön lämpötila ja asennustapa, koska ne vaikuttavat kaapelin jäähtymiseen ja sitä kautta kuormitettavuuteen. Tässä opinnäytetyössä käytettiin kaapeleiden mitoitukseen

22 17 johdinlämpötilaa 65 C ja ympäristön lämpötilaa 35 C. Kaapelivalmistajan taulukoista saadaan kaapelin kuormitettavuuden korjauskertoimeksi 0,85 (TAULUKKO 1). TAULUKKO 1. Ympäristön lämpötilan vaikutus kuormitettavuuteen. (Prysmian 2009.) Johdinlämpötila C ,12 1,08 1,04 1,00 0,95 0,90 0,85 0, ,14 1,09 1,05 1,00 0,95 0,89 0,84 0, ,18 1,12 1,06 1,00 0,93 0,86 0,79 0, ,20 1,14 1,07 1,00 0,93 0,85 0,77 0,68 Kaapelivalmistajan internet-sivuilla olevista taulukoista saadaan myös asennuskerroin. Kertoimeen vaikuttaa mm. asennetaanko kaapelit maahan vai hyllylle, kuinka monta kaapelia on hyllyllä, kuinka ne sijoittuvat toisiinsa nähden, ovatko ne sidottu kolmioon vai kulkevatko ne yksittäin ja kuinka paljon hyllyjä tulee lähekkäin. Nuojuan tapauksessa yksijohdinkaapelit sidotaan kolmioon, vaihenippuja tulee yhdelle hyllylle kaksi kappaletta ja kaapelitunneliin tulee yhteensä kuusi hyllyä. Asennuskertoimeksi taulukosta saadaan 0,93 (TAULUKKO 2). Kun nämä kertoimet kerrotaan yhteen, saadaan kokonaiskorjauskertoimeksi 0,79.

23 18 TAULUKKO 2. Asennustavan vaikutus kuormitettavuuteen. (Prysmian 2009.) Kaapelien järjestys Vierekkäisten kaapelien lukumäärä Kolmioasennus, Vapaa välimatka = 2d; etäisyys seinästä >= 20 mm Piirros Lattian tai katon pinnalla 0,95 0,90 0,88 Levyhyllyillä (ilman kierto vaikeutunut) Hyllyjen lukumäärä 1 0,95 0,90 0,88 2 0,90 0,85 0,83 3 0,88 0,83 0,81 6 0,86 0,81 0,79 Kaapelihyllyillä (ritilällä, arinalla) Hyllyjen lukumäärä 1 1,00 0,98 0,96 2 1,00 0,95 0,93 3 1,00 0,94 0,92 6 1,00 0,93 0,90 Perus periaate kaapeleiden kuormitettavuuden laskemiseen on se, että kuormitusvirta on pienempi kuin kaapeliyhteyden kuormitettavuus huomioon ottaen ympäristötekijät. AHXCMK-WTC 1x800Al/35Cu kaapelin kuormitettavuus suljetulla kosketussuojapiirillä, 65 C johdinlämpötilalla, kun kolme kaapelia on sidottu kolmioon hyllylle, on 825 A (LIITE 1/3). Kun tämä kerrotaan korjauskertoimella 0,79 ja kaapeleiden lukumäärällä saadaan järjestelmän kuormitettavuus. Nuojualla 2200 A:n kuormitusvirralla tarvitaan neljä kaapelia yhtä vaihetta

24 19 kohti eli yhteensä kaksitoista kaapelia muuntajan ja 10 kv:n kojeiston välille. Neljän rinnankytketyn AHXCMK-WTC 1x800Al/35Cu kaapelin kuormitettavuus korjauskertoimella 0,79 on 2607 A (LIITE 2). 5.3 Terminen oikosulkukestoisuus Tässä työssä termisenä oikosulkuvirtana käytetään Fortumin vuonna 2007 tehdyissä laskelmissa saatua alkuoikosulkuvirtaa 30,5 ka (Mikkola 2009; Mikkola 2007, 14). AHXCMK-WTC 1x800Al/35Cu 10 kv kaapelille ilmoitetaan termiseksi oikosulkukestoisuudeksi 75,6 ka (LIITE 1/3). 5.4 Dynaaminen oikosulkukestoisuus Kaapeliyhteyden vaadittava dynaaminen oikosulkukestoisuus on 53,3 ka. Arvo on saatu Fortumin vuoden 2007 laskelmista. Laskelmissa oleva 86,3 ka sisältää kahdesta suunnasta tulevat oikosulkutehot, kantaverkosta 53,3 ka ja generaattorilta 33 ka. Mitoituksessa käytetään suurempaa eli kantaverkolta tulevaa dynaamista oikosulkuvirtaa. (Mikkola 2009; Mikkola 2007, 14.) Yksijohdinkaapeleiden asentaminen kaapelihyllylle ja sidonta Tespa-vanteilla kolmioon on osoittautunut käytännössä edulliseksi ja nopeaksi tavaksi saada riittävä dynaaminen oikosulkukestoisuus (Happo 2008). Kaapelivalmistajan taulukosta (KUVIO 10) näkee kuinka tiheään kaapelit on sidottava toisiinsa eri sysäysoikosulkuvirroilla, kun ne sidotaan kolmioon Tespa-vanteilla. Sidontaväli valitaan 60 ka:n sysäysvirralla, jolloin sidontaväliksi tulee 0,59 m. Kolmioon sitomisen lisäksi kaapelit on sidottava alustaansa. Kaava tälle välimatkalle on x D (LIITE 3), jossa D on kaapelin halkaisija. AHXCMK-WTC 1x800Al/35Cu kaapelin halkaisija on 51 mm, joten kaapelit pitää sitoa hyllyyn kiinni 2,55 5,1 m välein.

25 20 KUVIO 10. Tespa-vanteiden sidontavälit eräille AHXCMK(-WTC) ja HXCMK-kaapeleille kolmioasennuksessa. (Kivisaari 2005, 9.) 5.5 Jännitteen alenema Jännitteen alenema ei tule tässä opinnäytetyössä ongelmaksi lyhyen matkan vuoksi. IEC standardin mukaan 10,0 kv järjestelmän jännite tulee olla 10,0-11,0 kv. (Mikkola 2009.) 5.6 Kaapelipäätteiden valinta Kaapelipäätteiden kriittisin kohta on johtimien kaapelikenkäliitos ja vaiheiden haarautumiskohta (Kivisaari 2005, 6). Päätteet kestävät normaalilla tuennalla noin 150kA dynaamisen oikosulkuvirran (Kivisaari 2005, 12). Kaapelipäätteiden ja kaapelikenkien tyypit saadaan esimerkiksi SLO:n internet-sivuilta. Siellä on kaapelitarvikehaku, johon määritellään jännitetaso, kaapelin tyyppi ja poikkipinta.

26 21 Kaapelipäätteeksi valittiin ulkokäyttöön soveltuva kutistepääte XVKUP Kaapelikengäksi 800 mm 2 :n johtimelle tulee Al/Cu-kaapelikenkä XMAR 14800, koska siirrytään alumiinikaapelista kuparikiskoon, eikä niitä saa suoraan yhdistää. 35 mm 2 :n kosketussuojakuparille tulee XMAR kaapelikenkä. 5.7 Kaapelireitti Yhdelle muuntajalle menee 4 kpl AHXCMK-WTC 1x800Al/35Cu 10 kv kaapelia yhtä vaihetta kohti, eli 12 kaapelia muuntajaa kohden. Kaapelit sidotaan Tespa-vanteilla kolmioon. Kiskotunnelin muuntajan päässä on nyt vanha kiskojännitemittaus ja erotin, jotka täytyy säilyttää. Tästä johtuen tunnelin loppuun jätetään kiskonpätkät, joihin kaapelit tuodaan 10 kv kojeistolta ja n. 20 m pätkät kaapelia jatkuvat ulkona kaapelihyllyllä muuntajalle. Jokaisen muuntajan kohdalla tilanne on sama. Kaapeliyhteyden kokonaispituus on päämuuntaja 3:lle 220 m sisällä, jonka lisäksi n. 20 m ulkona. Kaapeliyhteyden kokonaispituus päämuuntaja 2:lle on 220 m ja päämuuntaja 1:lle 200 m. Yhtä muuntajaa kohden tulee kaksi hyllyä 10 kv kojeistolta. Toiselle kaapelihyllylle tulee kaksi kolmioon sidottua vaihenippua ja toiselle hyllylle myös kaksi vaihenippua. Kahden hyllyn ratkaisuun päädyttiin kaapeleiden suuren halkaisijan ja massan takia. Jos olisi käyttänyt yhtä hyllyä muuntajaa kohden, hyllyksi olisi pitänyt laittaa 1000 mm leveä hylly ja sillä olisi ollut niin suuri fyysinen rasitus, että hyllyn tuenta olisi ollut erittäin haastavaa. Toisekseen niin leveiden hyllyjen asennus veisi tilaa liian paljon vain 2,4 m leveästä kiskokuilusta. Hyllynä käytetään MEKA:n KS tikashyllyä. Hyllyjen sallitulle taipumalle ei ollut tässä työssä asetettu Fortumilta mitään ohjearvoa, joten hyllykannakkeiden tiheys katsottiin hyllyvalmistajan kuormituskäyristä Aren käytännön kokemuksen mukaisesti. AHXCMK-WTC 1x800Al/35Cu kaapelin massa on 3,7 kg/m ja yhdelle hyllylle tulee Nuojuan tapauksessa kuusi kaapelia. Tästä saadaan yhteensä kuormitukseksi 22,2 kg/m ja hyllyvalmistajan kuormituskäyrästä nähdään, että kolmen metrin ripustusvälillä saadaan hyväksyttävä taipuma joka on noin 6 mm (KUVIO 12).

27 22 KUVIO 11. Kaapelihyllyn ripustus tasavälein. (Mekajohtotiet Oy 2006, 75.) KUVIO 12. KS80 kaapelihyllyn taipuma tasavälein ripustettaessa. (Mekajohtotiet Oy 2006, 75.)

28 23 Kaapelihyllyt pitää maadoittaa toisesta päästä kojeiston maahan ja toisesta päästä muuntajan maahan. Tämä toteutetaan viemällä hyllyllä MK 120 KEVI kaapeli, josta otetaan haarat jokaiseen hyllyn pätkään C-liittimellä ja ne kiinnitetään hyllyihin kaapelikengällä. Kaapeleiden reitille tulee kolmet palosulut, kun hyllyt menevät tilasta toiseen. Palosulkuja tulee kojeistojen alapuolelle ja kojeistojen alapuolisesta tilasta siirryttäessä kaapelitunneliin sekä tunnelin lopussa mentäessä nousukuiluun, joka johtaa muuntajakentälle.

29 KUVIO 13. Nuojuan kisko- ja kaapelitunneli. (Oulujoki osakeyhtiö 1952.) 24

30 Kustannusarvio Koska hinta-arvioiden laskenta on yrityskohtaista ja salassa pidettävää asiaa, käyn tässä opinnäytetyössä kustannusarvion tekemiseen vaikuttavat asiat läpi hyvin suurpiirteisesti ja yksityiskohtiin menemättä. Projektin kustannusarviossa on otettava huomioon tarvikkeet rahteineen ja työn aiheuttamat kustannukset. Asentajien palkoissa on huomioitava varsinaisen asennustyön lisäksi mm. matka-ajat, mahdolliset erilaiset lisät ja lopullisen asennuksen koestukseen kuluva aika. Asentajien palkkojen lisäksi on huomioitava projektinhoitajan työ. Sosiaaliturvamaksuihin kuuluvat päivä- ja ruokarahat, matkakorvaukset ja majoitus on laskettava arvioon mukaan. Työmaalla tarvittavat telineet ja laitevuokrat on myös arvioitava. Tämän työn osalta asentajien työpäiviä arvioitiin olevan 600. Aren budjettihinnaksi tälle työlle saatiin euroa. Tämä summa on vain hinta-arvio, ja kun työ tulee ajankohtaiseksi Nuojuan tehonnoston yhteydessä, urakan tarjoushinta lasketaan tarkemmin uudelleen sen hetken tarvikkeiden ja työn hinnoilla. Aren hinta-arviossa on laskettu mukaan vanhan kiskoston purkutyöt, mutta kiskosto on Fortumin ja Fortum voi myydä vanhan kiskoston. Kuparin hinta vaihtelee paljon ja nopeasti ja tässä työssä vanhan kiskoston arvo on arvioitu maailman markkinahinnan mukaan, joka oli romukuparikiskolle 2,5 /kg (Kantojärvi 2009). Kuparin määräksi arvioitiin 2,28 m 3. Tämä saatiin mittaamalla kiskostojen pituudet ja laskemalla tilavuus, kun kiskojen leveys ja paksuus tiedettiin. Kuparikiskon tiheys on noin 8940 kg/m 3. Kiskoston massaksi saadaan 20415,81 kg Fortum olisi siis saanut vanhan kiskoston myymisestä 51039,53.

31 26 6 YHTEENVETO Nuojualla tulevan tehonnoston yhteydessä halutaan päästä eroon vanhan 10 kv:n kiskoston teknisistä ongelmista sekä parantaa voimalaitoksen turvallisuutta. Kun pitkillä ja mutkaisilla reiteillä tarvitaan suurta kuormitettavuutta ja dynaamista oikosulkukestoisuutta, yksijohdinkaapelit ovat edullinen ratkaisu. Yksijohdinkaapeliyhteyden suunnittelussa on huomioitava tekniset seikat sekä taloudellisuus. Teknisiä seikkoja ovat kuormitettavuus, terminen ja dynaaminen oikosulkukestoisuus, jännitteen alenema ja turvallisuus. Kuormitettavuuteen vaikuttavat asennustapa ja ympäristön lämpötila. Kaapeliyhteyden termiseen oikosulkukestoisuuteen vaikuttavat kaapelin ja sen rakenteiden kestävyys. Dynaamiseen oikosulkukestoisuuteen vaikuttavat kaapeleiden sidontavälit ja kaapelipäätteet.

32 27 7 POHDINTA Tämän opinnäytetyön tekeminen opetti minulle paljon 10 kv jännitteellä tapahtuvasta suurten virtojen siirrosta. Työn aikana ongelmaksi muodostui tiedon hankinta. 10 kv yksijohdinkaapeliyhteyden suunnittelu oli minulle uutta asiaa. 10 kv:n yksijohdinkaapelijärjestelmistä ja kiskostoista ei löytynyt paljoa kirjallisuutta, varsinkaan sellaista josta olisi ollut apua opinnäytetyön ongelmien ratkaisussa. Tiedon hankinta olikin paljon sähköpostin ja puhelinkeskustelujen varassa alan ammattilaisten kanssa.

33 28 LÄHTEET ABB Teknisiä tietoja ja taulukoita. Yhdeksäs painos. Vaasa: ABB. Elovaara Jarmo & Laiho Yrjö Sähkölaitostekniikan perusteet. Neljäs jatkopainos. Helsinki: Tekijä ja Oy Yliopistokustannus/Otatieto. Happo Jarkko Puhelinkeskustelut. Are Oy Kantojärvi Sakari Puhelinkeskustelu. Utacon. Kivisaari Risto Kaapelien oikosulkukestoisuus. Prysmian Cables and Systems Oy. Kivisaari Risto Sähköpostikeskustelut. Prysmian. Matero Veikko Puhelinkeskustelut. Kempeleen Kojeistotuote Oy. Mekajohtotiet Oy. Tuoteluettelo Mekajohtotiet Oy. Mikkola Ilkka Oulujoen, Emäjoen ja Myllykosken voimalaitosten mallinnus ja oikosulkulaskelmat. Fortum. Mikkola Ilkka Puhelin- ja sähköpostikeskustelut. Fortum. Nokia Kaapeli ja 20 kv yksijohdinkaapelijärjestelmät. Nokia Kaapeli. Terentjeff Kyösti Puhelin- ja sähköpostikeskustelut. Keski-Pohjanmaan Ammattikorkeakoulu.

34 29 Www-dokumentti. Saatavissa: Luettu Www-dokumentti. Saatavissa: Luettu Www-dokumentti. Saatavissa:

35 LIITE 1/1

36 LIITE 1/2

37 LIITE 1/3

38 LIITE 2 NUOJUA Jännite (V) Virraksi Siirrettävä muutettuna teho (kva) (A) Kaapeleiden kuormitettav uus (A) Asennus kpl / Max. kerroin vaihe Kaapeli kuormitus (A) ,43 <- OK -> ,79 4 AHXCMK-WTC 1x800Al / 35Cu 825 ilmassa 65 o C 75,6 Terminen oikosulkuk estoisuus (ka)

39 LIITE 3

MDY-kiskosiltajärjestelmä Luotettava ja turvallinen ratkaisu tehonsiirtoon muuntajalta kojeistoon ja kojeisto-osien välillä

MDY-kiskosiltajärjestelmä Luotettava ja turvallinen ratkaisu tehonsiirtoon muuntajalta kojeistoon ja kojeisto-osien välillä MDY-kiskosiltajärjestelmä Luotettava ja turvallinen ratkaisu tehonsiirtoon muuntajalta kojeistoon ja kojeisto-osien välillä MDY-kiskosillan monipuoliset käyttömahdollisuudet MDY-kiskosiltajärjestelmä on

Lisätiedot

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka BL0A0500 Sähkönjakelutekniikka Oikosulkusuojaus Jarmo Partanen Oikosulkuvirran luonne Epäsymmetriaa, vaimeneva tasavirtakomponentti ja vaimeneva vaihtovirtakomponentti. 3 Oikosulun eri vaiheet ja niiden

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

Johtimien kuormitettavuus

Johtimien kuormitettavuus Johtimien kuormitettavuus Pekka Rantala Kevät 2015 Suurin jatkuva virta Suurin jatkuva virta, jolla johdinta saa kuormitta = kuormitettavuus. Sen pitää olla sellainen, että johtimen eristysaineen lämpötila

Lisätiedot

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka

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

Lisätiedot

Johtimien kuormitettavuus

Johtimien kuormitettavuus Johtimien kuormitettavuus Pekka Rantala Syksy 2013 29.10.2013 Kohteena ylikuormitustilanne Kuormitettavuus kytkeytyy kaapelin ylikuormitukseen, joka voi ajallisesti kestää pitkänkin aikaa (1 tunti) Ylikuormitussuojana

Lisätiedot

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

Lisätään kuvaan muuntajan, mahdollisen kiskosillan ja keskuksen johtavat osat sekä niiden maadoitukset. MUUNTAMON PE-JOHDOT Kun kuvia piirretään kaaviomaisina saattavat ne helposti johtaa harhaan. Tarkastellaan ensin TN-C, TN-C-S ja TN-S järjestelmien eroja. Suomessa käytettiin 4-johdin järjestelmää (TN-C)

Lisätiedot

Palon aikana toimivien Flamerex-kaapeleiden asennusohje

Palon aikana toimivien Flamerex-kaapeleiden asennusohje Palon aikana toimivien Flamerex-kaapeleiden asennusohje PALON AIKANA TOIMIVIEN Flamerex-KAAPELEIDEN ASENNUSOHJE Flamerex FRHF-kaapelin rakenne OHJEEN TARKOITUS Noudattamalla tätä ohjetta Reka Kaapeli Oy:n

Lisätiedot

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

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

Lisätiedot

Virtuaali-amk TEHTÄVÄT JOHDON MITOITUS Sähköpätevyys RATKAISUT

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)

Lisätiedot

Projektin nimi: Suunnitelman nimi: ,loh,karisjärven ja Projektinumero Käyttäjän yhtiö: Info: Suunnittelija: Makinen Ville-Matti

Projektin nimi: Suunnitelman nimi: ,loh,karisjärven ja Projektinumero Käyttäjän yhtiö: Info: Suunnittelija: Makinen Ville-Matti Projektin nimi: Suunnitelman nimi:201030003-16,loh,karisjärven ja Projektinumero Käyttäjän yhtiö: Vertek Info: Suunnittelija: Makinen Ville-Matti Tulostuspvm: 16.01.2017 Mittakaava: 1:200000 Vahermajärvi

Lisätiedot

PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET

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...

Lisätiedot

1.1.2015. Muuntamon ovessa tulee olla kaiverrettu muuntamon tunnuskilpi.

1.1.2015. Muuntamon ovessa tulee olla kaiverrettu muuntamon tunnuskilpi. 1(5) KESKIJÄNNITELIITTYJÄN MUUNTAMOT 1 Yleistä Keskijänniteliittyjien muuntamot on suunniteltava ja rakennettava voimassa olevien standardien ja tässä ohjeessa annettujen Kuopion Oy:n lisäohjeiden mukaisesti.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Lighting Systems

ASENNUSOHJE Lighting Systems Suomi ASENNUSOHJE Lighting Systems Sisällys 3 4 6 8 9 10 11 Yleiset käyttö- ja turvallisuusohjeet Snep kiskoston osaluettelo Kiskoston asennus Kiskoston seinä- ja kattoasennus Linear L-valaisimen asennusohjeet

Lisätiedot

19. SÄHKÖJOHTOJEN MITOITTAMINEN

19. SÄHKÖJOHTOJEN MITOITTAMINEN 19. SÄHKÖJOHTOJEN MITOITTAMINEN 19.1. Kaapelit ja avojohdot Luku19: Sähköjohtojen mitoittaminen 19.1.1. Yleistä Johto on valittava siten, että hankintahetkellä arvioituna kaikkien johdon toiminta-aikana

Lisätiedot

MITOITUS-OHJELMA ESIMERKKI

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

Lisätiedot

19.2. Kiskostot Tekniset vaihtoehdot Kuormitettavuus

19.2. Kiskostot Tekniset vaihtoehdot Kuormitettavuus 19.2. Kiskostot Luku 19: Sähköjohtojen mitoittaminen 19.2.1. Tekniset vaihtoehdot Suurten virtojen ( I n 1000 A ) siirto edellyttää virtapiireiltä muista johdoista oleellisesti poikkeavia ratkaisuja. Vaatimukset

Lisätiedot

Ylivirtasuojaus. Monta asiaa yhdessä

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

Lisätiedot

Akku-ohjelmalla voidaan mitoittaa akuilla syötettyjä verkkoja. Ohjelma laskee tai ilmoittaa seuraavia mitoituksessa tarvittavia arvoja:

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,

Lisätiedot

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja maadoitukset Viestintäverkkojen sähköinen suojaaminen ja maadoitukset Antenniverkon potentiaalintasaus ja maston maadoitus Yleiskaapelointijärjestelmän ylijännitesuojaus

Lisätiedot

Harmonisten yliaaltojen vaikutus johtojen mitoitukseen

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

Lisätiedot

Maadoittaminen ja suojajohtimet

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

Lisätiedot

Kevyet 20 kv Kapeli-kaapelit säävarmaan jakeluverkkoon

Kevyet 20 kv Kapeli-kaapelit säävarmaan jakeluverkkoon Kevyet 20 kv Kapeli-kaapelit säävarmaan jakeluverkkoon Kapeli-järjestelmäkuvaus: Kevyt 20 kv maakaapelijärjestelmä on suunniteltu erityisesti haja-asutusalueiden säävarmojen sähkönjakeluverkkojen haarajohtojen

Lisätiedot

Asennusohje aurinkopaneeliteline

Asennusohje aurinkopaneeliteline Asennusohje aurinkopaneeliteline Sisällysluettelo 1. Kehikon kokoonpano ja kiinnitys kattoon...3 2. Aurinkopaneelien asennus...4 3. Aurinkopaneelien sähköinen kytkentä...7 3.1 Kytkentä pienjänniteverkkoon...7

Lisätiedot

KESKIJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET

KESKIJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM7 1 (8) KESKIJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM7 2 (8) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet...

Lisätiedot

Keskusesimerkki: LOMAKIINTEISTÖN KESKUKSET JA PÄÄJOHTOVERKKO

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

Lisätiedot

Cables in motion ALINDUFLEX. tekee sen helpoksi ALINDUFLEX

Cables in motion ALINDUFLEX. tekee sen helpoksi ALINDUFLEX ALINDUFLEX Cables in motion tekee sen helpoksi ALINDUFLEX ALINDUFLEX-TKD:n vallankumous kumikaapeleihin Erittäin taipuisa alumiinijohdin eristettynä laadukkaalla erikoiskumiseoksella sekä C8-liitostekniikka

Lisätiedot

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka Maasulkusuojaus Jarmo Partanen Maasulku Keskijänniteverkko on Suomessa joko maasta erotettu tai sammutuskuristimen kautta maadoitettu. pieni virta Oikosulku, suuri virta

Lisätiedot

Sähkölaitostekniikka. Pekka Rantala

Sähkölaitostekniikka. Pekka Rantala Sähkölaitostekniikka Pekka Rantala 8.11.2015 Termejä Sähkö- eli kytkinasema (Substation) Sähkön jakamista useisiin johtolähtöihin Muuntoasemassa muuntaja, 2 jännitetasoa Kojeisto (Switchgear) Pienjännitekojeisto

Lisätiedot

ASENNUSOHJE PEM1043FIN SUOMI. USQJ630 KOSKETUSSUOJATTU PISTOKEPÄÄTE 630A, 1-JOHDINMUOVIKAAPELEILLE kv

ASENNUSOHJE PEM1043FIN SUOMI. USQJ630 KOSKETUSSUOJATTU PISTOKEPÄÄTE 630A, 1-JOHDINMUOVIKAAPELEILLE kv ASENNUSOHJE PEM1043FIN 2014-03 SUOMI KOSKETUSSUOJATTU PISTOKEPÄÄTE 630A, 1-JOHDINMUOVIKAAPELEILLE 12-24 kv HUOM! AHXAMK-W KAAPELIN OHJE MAADOITUSPAKKAUKSEN MUKANA. PEM1390FIN 2/8 PEM1043FIN 2014-03 YLEISTÄ

Lisätiedot

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Käyttötarkoitus: ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Hormex T600 liekki piippu on lämpöä kestävä, kaksoisseinäinen savupiippujärjestelmä, joka on valmistettu 1.4828 lämpöä kestävästä teräksestä (ulkokuori - 1.4301)

Lisätiedot

Sähkönjakelujärjestelmistä. Kojeistoista, asemista ja muuntamoista

Sähkönjakelujärjestelmistä. Kojeistoista, asemista ja muuntamoista Sähkönjakelujärjestelmistä Kojeistoista, asemista ja muuntamoista Verkostorakenteet Säteittäisverkko Rengasverkko Silmukkaverkko Säteittäisverkko Etuja selkeä rakenne suojaaminen helppoa yksinkertainen

Lisätiedot

Akku-ohjelmalla voidaan mitoittaa akuilla syötettyjä verkkoja. Ohjelma laskee tai ilmoittaa seuraavia mitoituksessa tarvittavia arvoja:

Akku-ohjelmalla voidaan mitoittaa akuilla syötettyjä verkkoja. Ohjelma laskee tai ilmoittaa seuraavia mitoituksessa tarvittavia arvoja: Helsinki 1.9.16 AKKU (versio 1.1.9) ohjelman esittely AKKU-ohjelma on Microsoft Excel ohjelmalla tehty laskentasovellus. Ohjelmat toimitetaan Microsoft Office Excel 7 XML-pohjaisessa, makroja sisältävässä

Lisätiedot

KOTIMAISET TIKASHYLLYT

KOTIMAISET TIKASHYLLYT KOTIMAISET TIKASHYLLYT SKT tikashyllyt ovat kotimaista valmistetta SKT tikashyllyt valmistetaan profiloidusta kuumasinkitystä teräslevystä SKT tikashyllyt on saatavana myös polttomaalattuna SKT tikashyllyt

Lisätiedot

Aurinkovoimalan haasteet haja-asutusalueella

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

Lisätiedot

ASENNUSOHJE PEM1747FIN SUOMI

ASENNUSOHJE PEM1747FIN SUOMI ASENNUSOHJE PEM1747FIN 2016-03 SUOMI KOSKETUSSUOJATTU KULMAPISTOKEPÄÄTE 250 A, 1-JOHDINMUOVIKAAPELEILLE KUPARILANKASUOJALLA Uo/U = 6/10 kv, Um = 12 kv Uo/U = 12.7/22 kv, Um = 24 kv ULKO- JA SISÄPÄÄTE 2/10

Lisätiedot

Ylivirtasuojaus. Selektiivisyys

Ylivirtasuojaus. Selektiivisyys Ylivirtasuojaus Johdot täytyy standardien mukaan varustaa normaalitapauksessa ylivirtasuojilla, jotka estävät johtojen liiallisen lämpenemisen. Ylivirtasuojaa ei kuitenkaan saa käyttää jos virran katkaisu

Lisätiedot

Sähköasennusten suojaus osa 3 Johdon kuormitettavuus ja ylikuormitussuojaus

Sähköasennusten suojaus osa 3 Johdon kuormitettavuus ja ylikuormitussuojaus Sähköasennusten suojaus osa 3 Johdon kuormitettavuus ja ylikuormitussuojaus Tapio Kallasjoki 2/2014 Ylikuormitussuojauksen ehdot Johdon ylikuormitussuojauksen ja kuormitettavuuden on täytettävä kaksi ehtoa:

Lisätiedot

Hensel sähkönjakelujärjestelmät ja PaloTurva tuotteet

Hensel sähkönjakelujärjestelmät ja PaloTurva tuotteet Hensel sähkönjakelujärjestelmät ja PaloTurva tuotteet Meillä on hyvä Itä-Eurooppalainen paloturvallisuustaso Turvajärjestelmät joiden tulee toimia palon aikana määritellään esim. rakennusluvassa 11.1.4

Lisätiedot

Maakaapeloinnin vertailu Iz SFS ( ), IEC (edition 3, ). b-painos

Maakaapeloinnin vertailu Iz SFS ( ), IEC (edition 3, ). b-painos Maakaapeloinnin vertailu Iz SFS 6000-5-52 (2012-08-13), IEC 60364-5-52 (edition 3, 2009 10). b-painos 7.2016. 1. Johdanto b) Kun artikkelin ensimmäistä painosta kirjoitettiin, ei IEC:n taulukoissa ollut

Lisätiedot

Aurinkovoimalan haasteet haja-asutusalueella

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

Lisätiedot

Tulosta syntyy oikealla tekniikalla.

Tulosta syntyy oikealla tekniikalla. Tulosta syntyy oikealla tekniikalla. Prysmian Groupin edistykselliset keskijännitevarusteet yksinkertaistavat asennusta ja tuovat merkittäviä säästöjä energiaverkon rakentamiseen. www.prysmiangroup.fi

Lisätiedot

Teräsrakenteiden palosuojaus

Teräsrakenteiden palosuojaus PROMATECT -H Teräsrakenteiden palosuojaus Vers. 0-05 PROMATECT -H PROMATECT-H on palonkestävä levy, jolla voidaan suojata teräs- ja betonirakenteita kosteudelle altistuvissa ympäristöissä PROMATECT-H-levyjä

Lisätiedot

Pienjännitekojeet. Tekninen esite. FuseLine Kahvasulakkeet OFAA, OFAM. Esite OF 1 FI 96-02. ABB Control Oy

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

Lisätiedot

PROTECTA FR BOARD ASENNUSOHJEET

PROTECTA FR BOARD ASENNUSOHJEET PROTECTA FR BOARD ASENNUSOHJEET SISÄLLYS Kaapelit ja kourut kipsi-, kivi- tai betoniseinässä s. 2 kipsi-, kivi- tai betoniseinässä s. 2-3 Kupariputket kipsi-, kivi- tai betoniseinässä s. 3 Alupex-putket

Lisätiedot

NextMesh Mall wlan asennussuunnitelma Kauppakeskus Tikkuri Vantaa

NextMesh Mall wlan asennussuunnitelma Kauppakeskus Tikkuri Vantaa wlan asennussuunnitelma Kauppakeskus Tikkuri Vantaa 1 2 R-kioskin edustalla 1. kerros 3 Valintalon edessä, kaapeli vedetään 2.kerroksen sähkökaapista 2 3 1 Kulmakonditorian lippa 1 1.Krs Sähkökaappi Netti

Lisätiedot

Asennusohje PEM1377FIN

Asennusohje PEM1377FIN Asennusohje PEM1377FIN 2012-03 SUOMI LÄMPÖKUTISTEJATKOKSET YKSIJOHDINKAAPELEILLE 10-95 mm² 2/8 PEM1377FIN2012-03 YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean pakkauksen ja että se sopii kyseiselle kaapelityypille.

Lisätiedot

Tekninen ohje. Hilti Palokatkokaulus CFS-SL. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA N o 11/0153. Painos 08/2011. Hilti Palokatkokaulus CFS-SL

Tekninen ohje. Hilti Palokatkokaulus CFS-SL. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA N o 11/0153. Painos 08/2011. Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Tekninen ohje Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA N o 11/0153 Painos 08/2011 Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Painos 04/2011 sivu 1 Hilti Palokatkokaulus

Lisätiedot

Virranjakelu. RiLine-varokekomponentit. NH-varoke-erotin koko 000. Asennuslevyasennukseen

Virranjakelu. RiLine-varokekomponentit. NH-varoke-erotin koko 000. Asennuslevyasennukseen NH-varoke-erotin koko 000 Rakenne -nap., johtimien lähtö ylhäällä/alhaalla Sopii DIN EN 60 - mukaisille sulakepesille Tekniset tiedot IEC/DIN EN 60 947- mukaan, katso luku -5, sivu 6 Kuormituskerroin,

Lisätiedot

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Ohje 1 (3) 23.4.2014 Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Yleistä Liittymiskaapelityyppinä käytetään omakotitalojohdoissa AMCMK 3 x 25 + 16 ja suuremmissa poikkipinnoissa AXMK -maakaapeleita.

Lisätiedot

Valuhartsieristeiset jakelumuuntajat

Valuhartsieristeiset jakelumuuntajat Valuhartsieristeiset jakelumuuntajat Valmistaja: TMC Transformers Standardimuuntajien tekniset tiedot Teho Ensiöpuolen eristystaso Väliottokytkin Toisiojännite Taajuus Kytkentäryhmä Jäähdytys Lämpötilaluokka

Lisätiedot

Uudet jakorasiat. Alkuperäisen kehitys. Vaihe 1 - ulkoasennuksiin. www.enycase.de

Uudet jakorasiat. Alkuperäisen kehitys. Vaihe 1 - ulkoasennuksiin. www.enycase.de Uudet jakorasiat Alkuperäisen kehitys Vaihe 1 - ulkoasennuksiin 1931 2014 www.enycase.de Hensel-jakorasia: menestystarina! Gustav Hensel GmbH & Co. KG on aina asettanut ajankohtaisia haasteita! Kertamuovisen

Lisätiedot

PEM1173FIN SUOMI KYLMÄKUTISTESUOJA KOSKETUSSUOJATULLE PISTOKEPÄÄTTEELLE 630 A STEC10 ASENNUSOHJE

PEM1173FIN SUOMI KYLMÄKUTISTESUOJA KOSKETUSSUOJATULLE PISTOKEPÄÄTTEELLE 630 A STEC10 ASENNUSOHJE ASENNUSOHJE PEM1173FIN 2008-11 KYLMÄKUTISTESUOJA KOSKETUSSUOJATULLE PISTOKEPÄÄTTEELLE 630 A SUOMI 2/12 PEM1173FIN 2008-11 KYLMÄKUTISTESUOJA KOSKETUSSUOJATULLE PISTOKEPÄÄTTEELLE 630 A 12 kv 50-300 mm² 24

Lisätiedot

Teräsrakenteiden palosuojaus

Teräsrakenteiden palosuojaus Teräsrakenteiden palosuojaus Vers. 0-05 PROMATECT-L on palamaton levy, jota käytetään teräs- ja betonirakenteiden suojaamisen tulipaloilta. Levy on valmistettu epäorgaanisesta kalsiumsilikaatista, joka

Lisätiedot

Pienjännitemittaroinnit

Pienjännitemittaroinnit 1 (9) Pienjännitemittaroinnit 230/400 V käyttöpaikkojen mittaus Suora mittaus, max. 63 A Suoraa mittausta käytetään, kun mittauksen etusulakkeiden koko on enintään 63 A. Kuormituksen kasvaessa voidaan

Lisätiedot

Jännitteensäädön ja loistehon hallinnan kokonaiskuva. Sami Repo Sähköenergiatekniikka TTY

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

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL

ASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL ASENNUSOHJEET 24 / 36 EL Näin saavutetaan paras ääneneristys Betonielementit ja betoniset ontelolaatat Betonisten välipohjien ääneneristys riippuu paljolti siitä, millaisia kantavat rakenteet ovat. Laatta-

Lisätiedot

OFIX. Lukitusholkit. Pyymosantie 4, 01720 VANTAA puh. 09-2532 3100 fax 09-2532 3177. Hermiankatu 6 G, 33720 TAMPERE puh. 09-2532 3190 fax 03-318 0344

OFIX. Lukitusholkit. Pyymosantie 4, 01720 VANTAA puh. 09-2532 3100 fax 09-2532 3177. Hermiankatu 6 G, 33720 TAMPERE puh. 09-2532 3190 fax 03-318 0344 OFIX Lukitusholkit Pyymosantie 4, 01720 VANTAA puh. 09-2532 3100 fax 09-2532 3177 e-mail: konaflex@konaflex.fi Hermiankatu 6 G, 33720 TAMPERE puh. 09-2532 3190 fax 03-318 0344 Internet: www.konaflex.fi

Lisätiedot

Sähkönjakelutekniikka osa 1. Pekka Rantala

Sähkönjakelutekniikka osa 1. Pekka Rantala Sähkönjakelutekniikka osa 1 Pekka Rantala 27.8.2015 Opintojakson sisältö 1. Johdanto Suomen sähkönjakelun rakenne Kantaverkko, suurjännite Jakeluverkot, keskijännite Pienjänniteverkot Suurjänniteverkon

Lisätiedot

Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET

Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET Suihkukaapit on valmistettu seuraavien direktiivien mukaisesti: Matalajännite 2006/95/EEC Yhdenmukaisuus kyseisen direktiivin kanssa taataan seuraavilla harmonisointinormeilla:

Lisätiedot

STONEPLAN Tero Kotikivi

STONEPLAN Tero Kotikivi STONEPLAN Tero Kotikivi Kokemuksia ja näkemyksiä kuluttajamuuntamoiden toteutuksista suunnittelijan ja sähköverkkoyhtiön näkökulmasta Pääasiat Asiakasmuuntamoiden sijoitus Esteetön kulku kaikkina vuorokauden

Lisätiedot

Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus

Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus Kaikki vaihejohtimet on varustettava ylivirtasuojalla Kun vaaditaan nollajohtimen poiskytkentää, se ei saa kytkeytyä pois ennen vaihejohtimia ja sen on kytkeydyttävä

Lisätiedot

Lääkintätilojen IT-verkon vikakysymykset

Lääkintätilojen IT-verkon vikakysymykset Lääkintätilojen IT-verkon vikakysymykset Suomen Sairaalatekniikan yhdistys ry Ajankohtaispäivä Jouko Savolainen Käsiteltäviä asioita IT-verkko yleensä 1.vika 2.vika Vaadittava oikosulkuvirta Kosketusjännite

Lisätiedot

Tulos2 sivulla on käyttöliittymä jolla voidaan laskea sulakkeen rajoittava vaikutus. Ilman moottoreita Moottorikuormalla Minimi vikavirrat

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,

Lisätiedot

SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET

SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET KÄYTTÖ- JA SUUNNITTELUOHJE 19.5.2016 - 1 - SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... - 2-1.1 Yleiskuvaus... - 2-1.2 Toimintatapa... - 3-1 MITAT JA MATERIAALIT... - 4-2.1 Kannaketyypit...

Lisätiedot

Fibox Piharasiat Uusi laajempi valikoima

Fibox Piharasiat Uusi laajempi valikoima Fibox Piharasiat Uusi laajempi valikoima FIBOX PIHARASIAT Nopeasti asennettavilla Fibox-piharasioilla suuretkin sähköistysprojektit hoituvat vaivattomasti. Fibox-piharasiat ovat oikea ratkaisu piha-alueiden

Lisätiedot

Weland-välitasot. 2 www.finnrasti.fi 02-6343 900

Weland-välitasot. 2 www.finnrasti.fi 02-6343 900 Välitasot Lisää lattiapintaa Weland-välitasot Weland-välitasoilla voit hyödyntää tilan koko tilavuuden lattia-alan lisäämiseksi. Yksinkertainen ja kustannustehokas tapa hyödyntää tilojen mahdollisuudet.

Lisätiedot

EM2-CM SULANAPITOMATTO SUUNNITTELUOPAS

EM2-CM SULANAPITOMATTO SUUNNITTELUOPAS 1. EM2-CM SULANAPITOMATTO SUUNNITTELUOPAS Käyttökohteet Nimellisteho Jännite 300 W/m² 230 VAC Maks. lämpötilan kesto 6 C Kaapelin rakenne Ohjausyksikkö Sertifiointi Kaksijohtiminen, vakiovastuskaapelista

Lisätiedot

Tuulivoimalaitosten liittäminen sähköverkkoon. Verkkotoimikunta 5.5.2010

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):

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Enkolit Peltiliima Kaikille rakennusten suojapellityksille

Enkolit Peltiliima Kaikille rakennusten suojapellityksille Peltiliima Kaikille rakennusten suojapellityksille Peltiliima Pitkäaikaisille kestäville kiinnityksille! Enkolit peltiliimaa on käytetty yli 50 vuotta rakennusten suojapellitysten liimaukseen. Taloudellisesti

Lisätiedot

ASENNUSOHJE PEM1231FIN 2012-12 SUOMI

ASENNUSOHJE PEM1231FIN 2012-12 SUOMI ASENNUSOHJE PEM1231FIN 2012-12 SUOMI KYLMÄKUTISTE PÄÄTTEET YKSIJOHDIN MUOVIKAAPELEILLE KUPARILANKASUOJALLA Uo/U = 12.7/22 kv, Um = 24 kv SISÄPÄÄTE 2/9 PEM1231FIN 2012-12 YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut

Lisätiedot

Pientalonrakentajan tietoliikenneopas. Yleistä Ohjeita hankintaan Rakentajan muistilista Yhteystiedot

Pientalonrakentajan tietoliikenneopas. Yleistä Ohjeita hankintaan Rakentajan muistilista Yhteystiedot Pientalonrakentajan tietoliikenneopas Yleistä Ohjeita hankintaan Rakentajan muistilista Yhteystiedot MIKSI KUITULIITTYMÄ? IPP:n kuituliittymä on kuluttajille suunnattu kiinteähintainen liityntä nykyaikaiseen

Lisätiedot

PEM1268FIN 2012-02 SUOMI LÄMPÖKUTISTEJATKOS H-KAAPELI VASTAAN H-KAAPELI HJHP33.2402, HJHP33.2402C, HJHP33.2403, HJHP33.

PEM1268FIN 2012-02 SUOMI LÄMPÖKUTISTEJATKOS H-KAAPELI VASTAAN H-KAAPELI HJHP33.2402, HJHP33.2402C, HJHP33.2403, HJHP33. ASENNUSOHJE PEM1268FIN 2012-02 LÄMPÖKUTISTEJATKOS H-KAAPELI VASTAAN H-KAAPELI 02, 02C, 03, 03C SUOMI 2/12 PEM1268FIN 2012-02 YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean pakkauksen ja että se sopii kyseiselle

Lisätiedot

Puistomuuntamot. Tehtasvalmisteiset, sisältäohjattavat betonimuuntamot. Yhdelle muuntajalle HEKA1SB. Kahdelle muuntajalle HEKA2SB

Puistomuuntamot. Tehtasvalmisteiset, sisältäohjattavat betonimuuntamot. Yhdelle muuntajalle HEKA1SB. Kahdelle muuntajalle HEKA2SB Puistomuuntamot Tehtasvalmisteiset, sisältäohjattavat betonimuuntamot Yhdelle muuntajalle HEKA1SB Kahdelle muuntajalle HEKA2SB Muuntamot HEKA1SB ja HEKA2SB kuuluvat AS Harju Elekter monipuoliseen puistomuuntamojen

Lisätiedot

SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ

SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ OHJE 1 (5) SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ Yleistä Ohjeeseen on koottu Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n uusien ja saneerattavien pysyvien pienjännitteisten suora- ja virtamuuntaja liitäntäisten mittausten

Lisätiedot

Asennusohje PEM1366FIN 2012-06

Asennusohje PEM1366FIN 2012-06 Asennusohje PEM1366FIN 2012-06 SUOMI KYLMÄKUTISTE JATKO YKSIJOHDIN MUOVIKAAPELEILLE KUPARILANKASUOJALLA CJ11.42 Uo/U = 20.8/36 kv, Um = 42 kv 2/10 CJ11.42 PEM1366FIN 2012-06 YLEISTÄ - Tarkista, että olet

Lisätiedot

Uusi SFS 6000 maadoitukset ja häiriösuojaukset

Uusi SFS 6000 maadoitukset ja häiriösuojaukset Tapani Nurmi SESKO ry 1 Tapani Nurmi SESKO ry 2 Tapani Nurmi SESKO ry 3 Tapani Nurmi SESKO ry 4 Tapani Nurmi SESKO ry 5 Tapani Nurmi SESKO ry 6 Tapani Nurmi SESKO ry 7 Tapani Nurmi SESKO ry 8 Tapani Nurmi

Lisätiedot

OHJE 1 24.1.2013 SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ. Yleistä

OHJE 1 24.1.2013 SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ. Yleistä OHJE 1 SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ Yleistä Ohjeeseen on koottu Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n uusien ja saneerattavien pysyvien pienjännitteisten suora- ja virtamuuntaja liitäntäisten mittausten toteutusvaatimukset.

Lisätiedot

GG 10 W/m -lämpökaapelin asennusohje

GG 10 W/m -lämpökaapelin asennusohje GG 10 W/m -lämpökaapelin asennusohje Lämmityskaapelin KIMA GG 10 W/m asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 2 m:n kylmäkaapelin. Teho 10 W/m, 230 V AC. Kaapeli on teräsarmeerattu

Lisätiedot

Teollisuusautomaation standardit Osio 10

Teollisuusautomaation standardit Osio 10 Teollisuusautomaation standardit Osio 10 Osio 1: SESKOn Komitea SK 65: Teollisuusprosessien ohjaus Osio 2: Toiminnallinen turvallisuus: periaatteet Osio 3: Toiminnallinen turvallisuus: standardisarja IEC

Lisätiedot

Käytössä oleva versio näkyy käyttöoppaan alalaidan otsikkotaulusta tai tiedostonimestä.

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

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

PEM1091FIN SUOMI LÄMPÖKUTISTEJATKOKSET YKSIJOHDINKAAPELEILLE HJ11.12 JA HJ11.24 ASENNUSOHJE

PEM1091FIN SUOMI LÄMPÖKUTISTEJATKOKSET YKSIJOHDINKAAPELEILLE HJ11.12 JA HJ11.24 ASENNUSOHJE ASENNUSOHJE PEM1091FIN 2011-02 LÄMPÖKUTISTEJATKOKSET YKSIJOHDINKAAPELEILLE SUOMI 2/8 PEM1091FIN 2011-02 YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean pakkauksen ja että se sopii kyseiselle kaapelityypille.

Lisätiedot

Saneerauskaapelin PST 10 W/m asennusohje

Saneerauskaapelin PST 10 W/m asennusohje Saneerauskaapelin PST 10 W/m asennusohje Saneerauskaapelin PST 10 asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 3 m:n kylmäkaapelin. Teho 10 W/m, 230 V AC. Käyttökohteet: Osittain varaava

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

Enkopoitu musta Nortegl-savikattotiili

Enkopoitu musta Nortegl-savikattotiili Enkopoitu musta Nortegl-savikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 20.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 6 Alkulause Ohjeet ja

Lisätiedot

PEM1076FIN SUOMI LÄMPÖKUTISTEPÄÄTTEET SISÄPÄÄTTEET HIT3.12 JA HIT3.24 ULKOPÄÄTTEET HOT3.12 JA HOT3.24 ASENNUSOHJE

PEM1076FIN SUOMI LÄMPÖKUTISTEPÄÄTTEET SISÄPÄÄTTEET HIT3.12 JA HIT3.24 ULKOPÄÄTTEET HOT3.12 JA HOT3.24 ASENNUSOHJE ASENNUSOHJE PEM1076FIN 2011-04 LÄMPÖKUTISTEPÄÄTTEET SISÄPÄÄTTEET ULKOPÄÄTTEET SUOMI 2/12 PEM1076FIN 2011-04 YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean pakkauksen ja että se sopii kyseiselle kaapelityypille.

Lisätiedot

PEM1267FIN 2010-06 SUOMI

PEM1267FIN 2010-06 SUOMI ASENNUSOHJE PEM1267FIN 2010-06 LÄMPÖKUTISTEJATKOS H-KAAPELI VASTAAN 3-VAIHEINEN KUPARILANGALLISELLA KOSKETUSSUOJALLA VARUSTETTU PEX-ERISTEINEN KAAPELI 02, 02C, 03, 03C SUOMI CPEEPL CPEEPL 2/16 PEM1267FIN

Lisätiedot

ASENNUSOHJE PEM1041FIN SUOMI. KOSKETUSSUOJATTU KULMAPISTOKEPÄÄTE 250 A, 1-JOHDINKAAPELEILLE 12/24 kv URZJ250

ASENNUSOHJE PEM1041FIN SUOMI. KOSKETUSSUOJATTU KULMAPISTOKEPÄÄTE 250 A, 1-JOHDINKAAPELEILLE 12/24 kv URZJ250 ASENNUSOHJE PEM1041FIN 2013-12 SUOMI KOSKETUSSUOJATTU KULMAPISTOKEPÄÄTE 250 A, 1-JOHDINKAAPELEILLE 12/24 kv 2/8 PEM1041FIN 2013-12 YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean pakkauksen ja että se sopii

Lisätiedot

Labcom LoRa-A1. Asennus- ja käyttöohje. LoRa-tiedonsiirtoyksikkö

Labcom LoRa-A1. Asennus- ja käyttöohje. LoRa-tiedonsiirtoyksikkö Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Internet: www.labkotec.fi 15.1.2019 1/6 Labcom LoRa-A1 LoRa-tiedonsiirtoyksikkö Copyright 2019 Labkotec Oy Pidätämme oikeuden muutoksiin SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KOMERON ASENNUSOHJE. Tehdas: p

KOMERON ASENNUSOHJE. Tehdas: p KOMERON ASENNUSOHJE Tehdas: p. 020 7562 550 mirror@mirrorline.fi www.mirrorline.fi Luetaan kokonaan ennen asennusta! HUOM! Asennuksessa tarvitaan 2 henkilöä. - Avaa kaikki pakkaukset ja tarkista, että

Lisätiedot

Sähköasennusten suojaus osa1

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

Lisätiedot

SIPOREX-HARKKOSEINÄÄN TUKEUTUVIEN TERÄSPALKKIEN SUUNNITTELUOHJE 21.10.2006

SIPOREX-HARKKOSEINÄÄN TUKEUTUVIEN TERÄSPALKKIEN SUUNNITTELUOHJE 21.10.2006 SIPOREX-HARKKOSEINÄÄN TUKEUTUVIEN TERÄSPALKKIEN SUUNNITTELUOHJE 21.10.2006 Tämä päivitetty ohje perustuu aiempiin versioihin: 18.3.1988 AKN 13.5.1999 AKN/ks SISÄLLYS: 1. Yleistä... 2 2. Mitoitusperusteet...

Lisätiedot

SATE1040 Piirianalyysi IB kevät /6 Laskuharjoitus 5: Symmetrinen 3-vaihejärjestelmä

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

Lisätiedot

Uudet, varmatoimiset pylväserottimet entistä helpompi asennus

Uudet, varmatoimiset pylväserottimet entistä helpompi asennus Pylväserottimet Uudet, varmatoimiset pylväserottimet entistä helpompi asennus Ominaista Uudet rinnakkaiset erotinmallit täydentävät onnistuneesti jo entisestään monipuolista erotintarjontaae: - reilu säästö

Lisätiedot

ASENNUSOHJE PALOKITTI

ASENNUSOHJE PALOKITTI ASENNUSOHJE PALOKITTI Würth Palokitti on muokattava palokatkotuote kaapeli- ja putkiläpivientien tiivistämiseen, sekä seinä että lattiarakenteissa. Ominaisuudet: Muokattava punainen kitti, toimitetaan

Lisätiedot

SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE. Käyttö- ja suunnitteluohjeet RakMK mukainen suunnittelu

SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE. Käyttö- ja suunnitteluohjeet RakMK mukainen suunnittelu SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE Käyttö- ja suunnitteluohjeet RakMK mukainen suunnittelu FMC 41874.133 28..213 Sisällysluettelo: 2 1 TOIMINTA... 3 2 MITAT, OSAT, ASENNUSVAIHEEN KAPASITEETIT JA TILAUSTUNNUKSET...

Lisätiedot

MCMK. Kuparijohtiminen kosketussuojattu 1 kv voimakaapeli. NIMELLISJÄNNITE Uo/U = 0,6/1 kv, Um = 1,2 kv. VAIHETUNNISTUS Sisäjohtimet

MCMK. Kuparijohtiminen kosketussuojattu 1 kv voimakaapeli. NIMELLISJÄNNITE Uo/U = 0,6/1 kv, Um = 1,2 kv. VAIHETUNNISTUS Sisäjohtimet Kuparijohtiminen kosketussuojattu voimakaapeli NIMELLISJÄNNITE Uo/U = 0,6/, Um = 1,2 kv KÄYTTÖ Kiinteään asennukseen sisällä, ulkona ja maahan. Myös rakenteisiin kuten esim. suoraan betonivaluun. Häiriönalttiiseen

Lisätiedot