ARI LEPPÄNEN KATTILALAITOKSEN VARAVOIMAJÄRJESTELMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARI LEPPÄNEN KATTILALAITOKSEN VARAVOIMAJÄRJESTELMÄ"

Transkriptio

1 ARI LEPPÄNEN KATTILALAITOKSEN VARAVOIMAJÄRJESTELMÄ Projektityö Tarkastaja: Sami Repo

2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO VARAVOIMAJÄRJESTELMÄN LAITTEET YLEISTÄ MOOTTORIGENERAATTORI Rakenne Moottori Generaattori Ohjaus-, valvonta- ja apujärjestelmät UPS Staattiset UPS-laitteet Dynaamiset UPS-laitteet ENERGIAVARASTOT Avoimet akustot Suljetut akustot Muut sovellukset KATTILALAITOKSEN VARAVOIMAJÄRJESTELMÄ VARAVOIMAVERKOT KATTILALAITOKSEN VARMISTETTAVAT LAITTEET KUORMIEN JAKAMINEN VARAVOIMAVERKKOIHIN MITOITUS Yleistä Dieselgeneraattori UPS Muut laitteet SUOJAUS Yleistä Ylikuormitussuojaus Oikosulkusuojaus Kosketusjännitesuojaus Suojauksen selektiivisyys...19 LÄHTEET...21

3 1. JOHDANTO Varavoimajärjestelmän tarkoituksena on tuottaa sähköä tarvittaville laitteille silloin, kun varsinainen sähkönsyöttö on keskeytynyt. Vaikka nykyisin sähkönsyöttö on hyvin luotettavaa, keskeytyksiä tulee kuitenkin joskus esimerkiksi laitteiden kulumisen ja eristeiden haurastumisen seurauksena. Yleisin sähkökatkoksen aiheuttaja on kuitenkin ukkonen. Varavoimajärjestelmän perustehtävä on havaita katkos nopeasti ja estää tai ainakin minimoida henkilö- ja taloudelliset vahingot sähkökatkosten aikana syöttämällä tarvittaville laitteille sähköä. Erilaisia varavoimajärjestelmiä käytetään monenlaisissa sovelluksissa aina yksityisen henkilön yksittäisen tietokoneen pienestä UPSlaitteesta suurten teollisuuslaitosten usean suuren dieselgeneraattorin ja UPS-laitteen järjestelmiin. Tässä työssä keskitytään teollisuuden varavoimajärjestelmiin käyttäen esimerkkinä kattilalaitoksen sähkönsyötön varmistusta. Teollisuuslaitosten varavoimajärjestelmille on niiden tehtävän vuoksi asetettava hyvin korkeat luotettavuusvaatimukset. Esimerkiksi jonkin kriittisen venttiilin aukeamattomuus häiriön aikana voi aiheuttaa suuria vahinkoja henkilöille ja itse laitokselle. Investoinnin tulee kuitenkin olla järkevässä suhteessa niihin vahinkoihin, joita sähkönjakelun häiriö aiheuttaisi. Kaikkien laitteiden sähkönsyöttöä ei yleensä ole järkevää varmistaa. Toisaalta on esimerkkejä myös siitä miten sähkökatko voi aiheuttaa niin merkittäviä vahinkoja, että niihin ei yksinkertaisesti ole varaa. Tällöin sähkönjakelulle tehdään moninkertainen varmistus. Tällainen tilanne on esimerkiksi ydinvoimaloissa. Varavoiman tarpeen määräävät varmistettavat kuormat. Jotkin kuormat sietävät lyhytaikaisia, muutaman sekunnin, katkoja, toiset eivät. Katkojen sieto määrittää tekniikan, josta varavoimaa kuormalle otetaan. Varavoimalaitoksen käynnistymisen ajaksi sähkökatkoa sietämättömät kuormat voidaan varmistaa esimerkiksi kineettisellä energiavarastolla tai syöttö otetaan katkeamattoman syötön UPS-laitteistolla akuista. Varavoiman tarvetta voidaan tarkastella riskianalyysillä, jossa määritellään mahdollisia uhkia ja uhan toteutumisen seurauksia. Näiden päätelmien perusteella voidaan analysoida tarvittavaa varmennusta.

4 2. VARAVOIMAJÄRJESTELMÄN LAITTEET 2.1. Yleistä Varavoimajärjestelmä koostuu yleensä varavoimalaitoksesta (yleensä dieselgeneraattori), UPS-laitteistosta akustoineen, muuntajista, kojeistoista, kaapeleista ja tarvittavista ohjaus- ja suojalaitteista. Varavoimajärjestelmä pyritään yleensä pitämään mahdollisimman yksinkertaisena luotettavuuden parantamiseksi Moottorigeneraattori Varavoimakäyttöihin tarkoitetuista moottorigeneraattoreista ylivoimaisesti yleisimpiä ovat polttomoottorin ja tahtigeneraattorin yhdistelmät. Dieselgeneraattorit ovat osoittautuneet kestäviksi ja käytössä luotettaviksi, mitkä tekevät niistä edullisuuden ja turvallisuuden lisäksi hyvin sopivia varavoimajärjestelmiin. Jatkossa keskitymme tarkastelemaan varavoimalaitosten moottorigeneraattoreina ainoastaan dieselgeneraattoria. Varavoimajärjestelmässä voi olla yksi tai useampia dieselgeneraattoreita ja ne voivat toimia joko erillisinä yksikköinä hajautetusti tai syöttää rinnankytkettyinä samaa kuormaa. Sähkökatkoksen jälkeen sähkönsyöttö katkeaa muutaman sekunnin ajaksi ennen kuin diesel alkaa syöttää sähköä. Tämä katkoaika on hyväksyttävä useimmilla laitteilla ja mitä enemmän varmistettavia kuormia pystytään kytkemään suoraan dieselin perään, saadaan UPS:n kokoa pienennettyä. Kuvassa 2.1 on erään valmistajan varavoimakäyttöön valmistettu dieselgeneraattori. /6,9/

5 Kuva 2.1 Erään valmistajan dieselgeneraattori Rakenne Moottorigeneraattori koostuu moottorista ja tahtigeneraattorista. Lisäksi järjestelmään kuuluu muun muassa erilaisia valvonta- ja ohjauslaitteita. Tahtigeneraattorin akseli kytketään tyypillisesti suoraan moottorin kampiakselille, jolloin erillistä moottorin ja generaattorin yhdistävää vaihteistoa ei tarvita. Laitteiston vapaista massavoimista ja momenteista aiheutuma tärinä täytyy ottaa huomioon kaikissa dieselgeneraattorin lähellä olevissa rakennelmissa ja kytkennöissä. Kuvassa 2.2 on esitetty tyypillistä dieselgeneraattorin rakennetta. /6,9/

6 Kuva 2.2 Erään dieselgeneraattorin rakenne Moottori Varavoimalaitoksen työkoneena toimii useimmiten dieselmoottori, mutta myös bensiinimoottoreita ja maakaasulla toimivia laitoksia on markkinoilla. Diesel on käytössä todettu luotettavaksi ja kustannuksiltaan edulliseksi ja esimerkiksi bensamoottoriin verrattuna myös räjähdys ja palovaarat ovat pienemmät. Varavoimakoneina käytettävä dieselmoottori on joko vapaasti hengittävä tai ahdettu riippuen tarvittavasta tehosta ja halutuista ominaisuuksista. Tyypillisesti suuremmilla tehoilla käytetään ahdettuja moottoreita paremman hyötysuhteen, halvemman hinnan ja pienemmän koon vuoksi. Ahdetut moottorit eivät kuitenkaan pysty heti käynnistyksen jälkeen ottamaan yhtä paljon kuormaa kuin vapaasti hengittävät mallit. /6/ Generaattori Varavoimalaitoksissa käytetään yleensä kolmivaiheisia yksilaakerisia, harjattomia sisänapatahtigeneraattoreita, joiden nimellinen pyörimisnopeus on /min. Moottori pyörittää generaattoria tahtinopeudella, jolloin vaihteistoa ei tarvita ja rakenne pysyy mahdollisimman yksinkertaisena ja varmana. Generaattori on varustettu yleensä elektronisella, mahdollisimman häiriösuojatulla jännitteensäätäjällä, koska jännitteen tulee olla mahdollisimman hyvää myös verkosta tulevien häiriöiden kanssa. /6/

7 Ohjaus-, valvonta- ja apujärjestelmät Dieselgeneraattorille tärkeitä apujärjestelmiä ovat käynnistysjärjestelmä, polttoaine- ja jäähdytysjärjestelmät, varavoimahuoneen ilmastointijärjestelmä sekä esimerkiksi pakokaasujärjestelmä. Ohjaus- ja valvontajärjestelmät vahtivat laitoksen eri toimintoja ja havaitessa häiriöitä käytössä, antavat hälytyksiä tai sammuttavat laitoksen. Järjestelmä sisältää mittaus-, ohjaus-, hälytys-, suojaus- ja valvontalaitteistoja sekä päävirtapiirin kojeet kuten katkaisijat. Näihin järjestelmiin kuuluu laitoksen omien laitteiden lisäksi usein myös generaattorikatkaisijan ja varavoimapääkeskuksen katkaisijatoiminnot, jolloin koko verkon toimintaa voidaan ohjata automaattisesti. Ohjaus- ja valvontakojeistot voidaan sijoittaa joko laitoksen yhteyteen tai erilleen siitä. Osa ohjaus- ja valvontalaitteista toimii tasavirralla ja niiden suositeltava käyttöjännite on 24 V, jolloin syöttö näille laitteille voidaan toteuttaa käynnistysjärjestelmästä, eikä erillistä tasavirtajärjestelmää tarvita. /6/ 2.3. UPS UPS (Uninterruptible Power Supply) on laitteisto, jonka tehtävänä on turvata katkeamaton sähkönsyöttö kriittisille laitteille, joille ei sähkökatkosten aikana sallita hetkellistäkään keskeytystä sähkönsyötössä. UPS-laitteisto on tarkoitettu lyhytaikaisien sähkökatkosten aiheuttamien vahinkojen estämiseen. UPS-laitteistot voidaan jakaa kahteen päätyyppiin, staattiseen ja dynaamiseen UPS-laitteistoon, toimintaperiaatteen perusteella Staattiset UPS-laitteet Staattinen UPS-laite koostuu tavallisesti tasa- ja vaihtosuuntaajan kytkennästä sekä akustosta. Tasasuuntaajalla verkkovirran vaihtojännite muutetaan akuston kanssa sopivaksi ja vaihtosuuntaajan kautta syötetään akustosta sähköä kuormalle sähkökatkoksen aikana. Tasasuunnatun tasajännitteen rinnalle kytketty akusto toimii energiavarastona ja sitä puretaan, mikäli verkkovirtaa ei ole saatavissa. Markkinoilla on useita erilaisilla topologioilla varustettuja UPS-laitteistoja. Päätyyppeinä voidaan pitää seuraavia: Off-line Line-interaktiivinen Kaksimuunnostekniikan on-line Yksimuunnostekniikan on-line Näistä kolmen ensimmäisen periaatekuvat on esitetty kuvassa 2.3.

8 Kuva 2.3 Perinteisten UPS-tyyppien periaatekuvat. Off-line tekniikkaa käytetään pienissä, alle 2KVA:n laitoksissa. Siinä akku pidetään varauksessa mutta vaihtosuuntaaja ei tee aktiivisesti normaalisyötön aikana lähtöjännitettä vaan lähtee toimimaan vasta kun verkkojännite poikkeaa asetelluista toleransseista. Tämä aiheuttaa noin 2-10 ms kytkentäviivettä. Etuina off-line tekniikassa on kevyt ja edullinen rakenne sekä hyvä hyötysuhde. Line-interaktiivinen tekniikka tarkoittaa sitä, että UPS toimii normaalisyötössä verkkojännitteen kanssa rinnan, mutta vaihtosuuntaaja ei aktiivisesti muodosta lähtöjännitettä. Kytkentäviivettä ei ole ja tekniikka on edullinen ja kohtalaisen hyvän hyötysuhteen omaava. Verkkojännitteen ja virran suodattaminen on kuitenkin puutteellista. Kaksimuunnostekniikan on-line UPS toimii siten, että koko sähköteho syötetään tasa- ja vaihtosuuntaajan läpi, ja akusto pidetään jatkuvasti puskurivarauksessa. UPS on kokoajan valmiudessa syöttää kuormaa ilman viiveitä. Elektroninen ohituskytkin muuttaa syötön verkkojännitteelle UPSin ylikuormitus- ja vikatilanteissa. Tilanteen normalisoiduttua syöttö palaa UPS:ille. Etuja tällä tekniikalla ovat verkkojännitteen suodatus ja lähtöjännitteen täydellinen ohjaus. Kytkentä kuitenkin aiheuttaa yliaaltoja syöttävään verkkoon ja sillä on rajoittunut kyky syöttää epälineaarista kuormaa. Yksimuunnostekniikan on-line UPS pystyy siirtämään pätötehoa kumpaan suuntaan tahansa. Tämä saadaan aikaan hyödyntämällä 4-kvadrantti tehotransistorisiltaa. Pätöteholla varataan tai tarvittaessa puretaan akustoa ja loisteholla ohjataan PWM tekniikalla muodostettua lähtöjännitettä. Tämä tarkoittaa sitä, että pätötehoa ei tarvitse tarpeettomasti tasasuunnata. Kytkennän etuja ovat hyvä hyötysuhde ja sinimuotoinen tulovirta eli yksimuunnostekniikka ei aiheuta yliaaltoja tuloverkkoon. Myös

9 kuormitusvirran yliaallot suodattuvat pois ja säröytyneen epälineaarisen kuorman syöttökyky on hyvä. Niin sanottua delta conversion tekniikkaa voidaan pitää yksimuunnostekniikan kehittyneempänä versiona. Siinä pääinvertterin rinnalla on deltainvertteri, joka tulokuristimen avulla säätää virran ja jännitteen vaihekulman samaksi. Tällä tekniikalla toimiva UPS ottaa verkosta vain sinimuotoista pätötehoa kuormituksesta ja verkkojännitteestä riippumatta. /1,5/ Dynaamiset UPS-laitteet Staattisista UPS-laitteista poiketen dynaamisen UPS:n sähkö lähtee sähkökoneen käämistä eikä tehoelektroniikasta. Dynaamisen UPS-laitteille löytyy useita eri ratkaisumalleja. Perusratkaisuna on samalle akselille kytkettyjen moottorin ja generaattorin yhdistelmä joiden varastona toimii huimamassa- ja akustoratkaisut. Myös staattisten muuttajasiltojen ja dynaamisen UPS:n yhdistelmiä on olemassa. Dynaamisen UPS:n energian varastointi perustuu pyörivän sähkökoneen energiaan. Lisää varastointikapasiteettia saadaan käyttämällä huimamassaan ja akustoon sitoutunutta energiaa. Huimamassaan pystytään varastoimaan liike-energiaa. Markkinoilla on ominaisuuksiltaan erilaisiin tarkoituksiin valmistettuja nopeita ( r/min) ja hitaita ( r/min) ratkaisuja. Kuvassa 2.4 on esimerkki erään dynaamisen UPSlaitteen toteutustavan periaatteesta. /1,5,7/ Verkkosyöttö D G Varmennettu sähkönsyöttö Varavoimasyöttö M G M = Moottori G = Generaattori HM = Huimamassa HM Kuva 2.4 Esimerkki erään dynaamisen UPS-laitetyypin periaatteesta Energiavarastot Akkujärjestelmä toimii perinteisesti yhdessä UPS:n kanssa katkeamatonta sähkönsyöttöä tarvitsevien laitteiden varasähkönlähteenä, vaikka

10 markkinoilla on myös muihin ratkaisuihin perustuvia laitteita. Akuissa energiaa varataan sähkökemiallisiin kennoihin, joissa kemiallinen energia voidaan muuttaa sähköenergiaksi. Akkujen erilaisilla rinnan ja sarjakytkennöillä voidaan vaikuttaa akuston jännitteeseen ja kapasiteettiin. Tyypillisesti varavoimajärjestelmissä käytetään lyijy- tai alkaliakkuja. Akkutyypin valintaan vaikuttavat muun muassa käyttöolosuhteet. Akusto on kallis ja yleensä melko lyhytikäinen osa varavoimajärjestelmää, joten sen kunnonvalvonta on tärkeää, samoin akkujen vaihtaminen silloin kun se voidaan vielä tehdä hallitusti Avoimet akustot Lyijyakut voidaan jakaa avoimiin ja suljettuihin (huoltovapaisiin) akkuihin. Avoimet lyijyakut koostuvat yhdestä tai useammasta avokennosta. Elektrodina on lyijy ja lyijyoksidi. Elektrodit ovat elektrolyytissä, mikä on laimeaa rikkihappoa. Yhden kennon jännite on 2V, joten normaalissa 12V:n akussa on kuusi sarjaan kytkettyä kennoa. Avoakut ovat suuria, painavia ja vaativat huoltoa säännöllisesti. Lisäksi ne vaativat oman akkuhuoneen syntyvien paloarkojen kaasujen ja happoroiskeiden vuoksi. Ne ovat kuitenkin toimintavarmoja ja pitkäikäisiä, joten niitä käytetään edelleen melko runsaasti. Alkaliakuilla, jotka kuuluvat myös avoimiin akkuihin, on paljon hyviä ominaisuuksia verrattuna lyijyakkuihin. Alkaliakuista yleisimpiä ovat nikkeli-kadmium akut. Rakenteeltaan alkaliakut ovat kestäviä, niiden tehotiheys on hyvä, käyttöikä pitkä ja niiden lyhytaikaiset kuormitettavuusominaisuudet ovat hyvät. Jos ympäristön lämpötilavaihtelut ovat suuria, kannattaa alkali-akkuja harkita, vaikka ne ovat kuitenkin paljon lyijyakkuja kalliimpia. Alkaliakkuja ei ole saatavissa yhtä suuri kapasiteettisina kuin lyijyakkuja ja lisäksi niitä pidetään ympäristölle vielä lyijyakkujakin vaarallisempina. Kuten avoimet lyijyakustot, myös alkaliakustot vaativat akkuhuoneen. Alkaliakut eivät ole laajasti käytössä varavoimajärjestelmissä. /3,5/ Suljetut akustot Huoltovapaat eli venttiilisäädetyt lyijyakut ovat halvempia ja pienempiä kuin avoimet. Suljetuissa akuissa elektrolyytti on kiinteässä muodossa tai geelinä. Kenno on suljettu, mutta se on varustettu venttiilillä, jolloin paineen kasvaessa kennossa liian suureksi, venttiili avautuu ja purkaa ylipaineen pois. Suljetussa lyijyakussa kemiallinen reaktio on hieman toisenlainen kuin avoimissa. Reaktioiden seurauksena veden häviäminen kennosta on suljetuilla avoimia huomattavasti pienempää. Toimintahäiriö voi kuitenkin

11 aiheuttaa suljetun lyijyakun kuivamisen ja sisäisen oikosulun, jolloin koko akun kapasiteetti menetetään. Suljetut akut ovat huoltovapaita ja melko halpoja. Niiden elinikä on kuitenkin avoimia lyijyakkuja pienempi ja lisäksi ne ovat herkempiä kuormituksen suhteen. Myös lämpötila vaikuttaa suuresti niiden elinikään. Suositeltu lämpötila on 20 C ja lämpötilan nousu 10 C aiheuttaa eliniän puoliintumisen. Suljettuja lyijyakkuja käytetään kuitenkin suurimmassa osassa UPS-laitteistoja. Jos akustolle ei ole omaa akkuhuonetta, suljetut akustot ovat tällä hetkellä yleisin vaihtoehto. /3,5/ Muut sovellukset Kemiallisten akustojen ohella sähköenergiaa voidaan varastoida esimerkiksi vauhtipyörään, sähkömagneettisiin SMES-järjestelmiin (Superconducting Magnetic Energy Storage systems). Näitä käytetään erilaisissa erikoissovelluksissa (esimerkiksi FACTS-laitteistot) Vauhtipyörään varastoidaan energia massan pyörivään liikkeeseen. Vauhtipyöräsovellukset ovat kohtalaisen yleisiä dynaamisten UPS-laitteiden yhteydessä. Vaikka vauhtipyörän käyttöikä on pitkä, ne ovat akustoihin verrattuna kuitenkin kalliita ja niiden tilantarve on suuri. SMES-laitteita käytetään pääasiassa suurilla tehoilla ja pieniaikaisia katkoksia tai jännitekuoppia tasaamassa. SMES-laitteet ovat kalliita sekä hankkia että käyttää jaahdytyslaitteiston vuoksi. Niiden hyötysuhde on kuitenkin hyvä, elinikä on pitkä ja vasteaika nopea. /9/

12 3. KATTILALAITOKSEN VARAVOIMAJÄRJESTELMÄ 3.1. Varavoimaverkot Kattilalaitoksen (tarkoitetaan tässä yhteydessä sooda-, tai voimakattilaa lämpöteholtaan alle 600 MW) varavoimajärjestelmä koostuu tyypillisesti pienjännitepuolella olevasta pelkästä UPS-varmennetusta tai sekä UPS- että dieselgeneraattorivarmennetuista verkoista. Valinta riippuu laitoksen tyypistä, koosta sekä sijoituspaikasta ja asiakkaan tarpeista. Kuvassa 3.1 on esimerkki varavoimaverkosta, jossa on sekä dieselgeneraattori että UPS. Kuva 3.1 Esimerkki varavoimaverkosta

13 3.2. Kattilalaitoksen varmistettavat laitteet Kattilalaitoksen varavoimajärjestelmän päätehtävä on mahdollistaa laitoksen turvallinen alasajaminen sähkökatkoksen sattuessa. Kattilalaitoksen toiminnan kannalta kriittiset kuormat, kuten erilaiset pumput ja puhaltimet vaativat niin paljon tehoa, ettei ole taloudellisesti järkevää mitoittaa varavoimajärjestelmää ylläpitämään laitoksen toimintakykyä sähkökatkoksen aikana. Kattilalaitoksella tyypillisiä, turvallisuuden ja taloudellisuuden kannalta kriittisiä laitteita laitoksen turvallisen alasajamisen ja henkilöturvallisuuden takaamiseksi ovat muun muassa moottoriventtiilit, nuohoimet, säätö ja ohjausjärjestelmät, hätä- ja varavalaistus, älykkäät moottorilähdöt ja niin edelleen. /2/ 3.3. Kuormien jakaminen varavoimaverkkoihin Kuormien jakaminen UPS- ja dieselvarmistettuihin verkkoihin tapahtuu siten, että kun varmistusta vaativat laitteet on listattu, sijoitetaan ensin pienen sähkön jakelussa tapahtuvan keskeytyksen sallivat laitteet dieselillä varmistettavaan varavoimajärjestelmään ja kuormat, jotka eivät salli nopeaakaan katkosta, UPS-verkkoon. UPS:illa varmistettavia laitteita ovat yleensä herkimmät laitteet. kattilalaitoksilla tällaisia laitteita ovat muun muassa tärkeimmät ohjauslaitteet. Myös hätäuloskäyntien merkkivalojen, samoin kuin vaarallisten työskentelytilojen varavalaistuksen syöttö voi tulla joko UPSista tai paikallisesta syöttövarmennuksesta, mutta pääosa esimerkiksi varmistettavasta valaistuksesta voidaan kuitenkin sijoittaa dieselin perään. Tietenkin, jos varavoimajärjestelmä toteutetaan ilman dieselgeneraattoria, UPS:n kokoa täytyy suurentaa ja kaikkien varmistusta vaativien kuormien syötöt varmistetaan UPS:illa. /2/ 3.4. Mitoitus Yleistä Jos tarvittava varavoimateho ja energia ovat pieniä, diesel-varmistettua verkkoa ei välttämättä käytetä lainkaan vaan tällöin tulee edullisemmaksi käyttää suurempaa UPS-laitteistoa. Tyypillisesti kattilalaitoksen varavoimajärjestelmän mitoituksen periaatteena on laitoksen turvallisen alasajon varmistaminen, jolloin varavoimajärjestelmä voidaan mitoittaa esimerkiksi siten, että järjestelmää pystytään käyttämään 15min mitoitetulla nimellisteholla. Toisin sanoen sähkökatkos aiheuttaa laitoksen pysähtymisen turvallisesti.

14 Erilaiset kuormat rasittavat varavoimaverkkoja eritavalla. Suorat oikosulkumoottorikäytöt ottavat suuren käynnistysvirran suhteessa nimellisvirtaan pienellä tehokertoimella, mikä aiheuttaa ongelmia varsinkin UPS-syötetyssä verkossa. UPS:n kyky syöttää virtaa on rajallinen ja niinpä suuren moottorikuorman ollessa kyseessä UPS on reilusti ylimitoitettava. Kyseinen ongelma vaivaa myös dieselvarmennettua verkkoa, vaikka dieselin virransyöttökyky on huomattavasti UPSia parempi. Ongelma voidaan korjata ohjaamalla moottoreita taajuudenmuuttajilla tai käyttämällä pehmokäynnistimiä. Syötettävän kuorman epälineaarisuus tulee ottaa myös huomioon mitoitettaessa varavoimajärjestelmää. Erilaiset tehoelektroniset laitteet aiheuttavat verkkoon yliaaltoja, jotka aiheuttavat verkon jännitteiden ja virtojen säröytymää. Esimerkkejä yliaaltoja tuottavista kuormista ovat muun muassa purkausvalaisimet ja taajuusmuuttajakäytöt. Vaikka kattilalaitoksen varavoimajärjestelmään kytkettyjen laitteiden yhteisteho on suuri, ei järjestelmää kannata mitoittaa kuormien nimellistehojen summalle, vaan täytyy miettiä myös kuormien tyyppiä ja käyttäytymistä. Esimerkiksi moottoriventtiilit ja nuohoimet ovat suuri osa varmistettavan verkon kuormaa jos tarkastellaan nimellistehojen summaa. Mutta kun tiedetään, että vain pari noin 40:stä nuohoimesta toimii kerralla, niin tehontarve pienenee ratkaisevasti. /2,3,5/ Dieselgeneraattori Dieselgeneraattorin mitoittaminen lähtee liikkeelle varmistettavan kuorman tehontarpeiden sekä kuorman tyypin määrittämisestä. Varavoimakonetta ei voida mitoittaa pelkkiä nimellisiä kuormitustehoja hyväksi käyttäen. Dieselgeneraattorin suoritusarvoista tärkeimpiä ovat: kuormanottokyky ja käynnistymisaika tehonantokyky sähkön laatu käyttövarmuus Varavoimalaitoksen kuormanottokyky tarkoittaa sitä, että miten nopeasti ja kuinka suuria kuormia varavoimalaitokselle voidaan kytkeä laitoksen käynnistyessä. Yleensä laitoksen käynnistymistä hidastetaan turhien käynnistymisten estämiseksi noin 2 sekuntia. Tämän jälkeen laitoksen käynnistyminen vie tavallisesti 4-10 sekuntia, jonka jälkeen laitos on valmiina ottamaan kuormaa. Riippuen koneiston tyypistä, laitos voi ottaa heti % nimelliskuormasta. Loput laitos pystyy yleensä ottamaan muutaman kymmenen sekunnin kuluessa.

15 Laitoksen tehonantokyky mitoitetaan siten, että se riittää kattamaan dieselvarmistetun verkon huippukuorman suunnitellun käyttöjakson ajalle. Lisäksi mitoituksessa tulee huomioida laitoksen omakäyttöteho ja tulevaisuuden mahdollinen lisääntynyt varavoimatehon tarve. Varavoimalaitoksen mitoittamisessa tulee ottaa huomioon myös kuormituksen ominaisuudet ja niiden vaikutus varavoimaverkon sähkön laatuun. Kuten edellä mainittiin, sähkönlaadun ja sitä kautta myös verkon mitoituksen kannalta vaikeita kuormituksia ovat suorakäyttöiset oikosulkumoottorit, joita kattilalaitoksen varavoimaverkossa on runsaasti, epälineaariset kuormitukset, kuten purkausvalaisimet ja taajuusmuuttajakäytöt, sekä esimerkiksi jaksoittaiset käytöt. Dieselgeneraattorin tulee pystyä käynnistämään moottorit ilman liian suuria taajuuden ja jännitteen alenemia. Jännitteen ja taajuuden muutoksille on olemassa raja-arvot. Liialliset muutokset esimerkiksi jännitteessä lisäkuorman kytkeytymisen seurauksena voivat aiheuttaa joko suojauksen tai muiden varmennettujen laitteiden virhetoiminnan. Lisäksi jännitteen särön tulee pysyä sallituissa rajoissa. Tähän pääsemiseksi voidaan käyttää yliaaltosuodattimia. Varavoimajärjestelmän käyttövarmuutta tulee tarkastella kokonaisuutena, mutta varsinaisen dieselgeneraattorin toimintavarmuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa laitoksen rakenne, apujärjestelmien luotettavuus, asennuksen huolellisuus ja esimerkiksi huollon ja varaosatoimitusten toimivuus. Varavoimalaitoksen luotettavuudelle pitää asettaa huomattavasti tavoiteltua varavoimajärjestelmän luotettavuutta korkeammat vaatimukset, johtuen järjestelmän muiden osien epäluotettavuudesta. /6/ UPS UPS-laitteen mitoituksessa tärkein ominaisuus on virransyöttökyky. Kuormituksen näennäisteho ja kokonais cos φ arvo on UPS:n mitoituksessa pohjana mutta lisäksi pitää tietää varsinkin suurten laitteiden käynnistysvirtapiikkien suuruudet ja kuormituksen epälineaarisuus. Epälineaarisen virran syöttökyky ilmoitetaan UPS:lle niin sanotulla crest factor arvolla. Varsinkin perinteisillä, staattisilla, UPS-laitteilla virransyöttökyky on heikko. Suojalaitteiden oikean ja riittävän nopean toiminnan turvaamiseksi on suositeltavaa mitoittaa UPS-laite niin, että sitä kuormitetaan vain noin 60% nimellisvirrasta. Loppu kapasiteetti varataan suojalaitteiden toimintaan. Yleensä UPS:n mitoitus tehdään UPS-suojatun keskuksen suurimman sulakkeen mukaan.

16 UPS-laitteiden toiminta-aika riippuu akuston koosta (paitsi jos sitä syötetään dieselillä). UPS on tyypillisesti mitoitettu kattilalaitoksilla 15 minuutin nimellistehoista käyttöä ajatellen. Tämä arvo on todettu käytännössä riittäväksi laitoksen alasajon ja henkilöturvallisuuden varmistamiseksi. Koska UPS-järjestelmän toiminta on vikatilanteissa tärkeää, on selvää, että järjestelmän on toimittava luotettavasti. Yksi keino luotettavuuden parantamiseksi on rakentaa järjestelmä redundanttiseksi n+1 järjestelmäksi, jossa n kappaletta UPS-laitteita pystyy syöttämään kuormien vaatiman tehon. Käyttövarmuuden vuoksi pitää varmistua myös hyvistä huolto- ja varaosapalveluista. UPS:n valinnassa tulee huomioida myös UPS-laitteen ja akuston ulkoiset mitat ja asennusolosuhteet. Varsinkin akuston elinikä on suuresti riippuvainen asennustilan lämpötilasta. Hankittavalla UPSjärjestelmällä on pitkä käyttöikä ja täten tulee kiinnittää huomiota kokonaiskustannuksiin, esimerkiksi hyötysuhteeseen. /1,3,5/ Muut laitteet Muiden varavoimajärjestelmän laitteiden, kuten kojeistojen ja kaapeleiden, mitoittaminen tehdään samoilla perusteilla kuin normaalin sähköverkon mitoittaminen. Tässä ei tarkemmin tarkastella näiden komponenttien mitoittamista, mutta todetaan, että mitoittamiseen vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa kuormitusvirta, olosuhteet ja oikosulkuvirrat Suojaus Yleistä Varavoimaverkon suojauksen suunnittelussa päähuomio on kiinnitettävä varavoimasyötön mahdollisimman häiriöttömään toimintaan turvallisuuden edellyttämät vaatimukset täyttäen. Suojauksen suunnittelussa on otettava huomioon varavoimalaitteiden, UPS-laitteiston sekä dieselgeneraattorin virranantokyvyn rajoitukset. Normaalisyötön aikana oikosulun sattuessa virrat kasvavat kattilalaitoksilla, kuten teollisuusverkoissa yleensäkin todella suuriksi, jopa useiden kymmenien kiloampeereiden suuruisiksi. Tällöin suojauksen nopea toiminta on todella tärkeää laitteiden suojaamiseksi, mutta toisaalta suojauksen nopea toiminta on myös helppo toteuttaa oikosulkuvirtojen ja kuormitusvirtojen suuruuden suuren eron vuoksi. Varavoimalaitteiden, dieselgeneraattorin tai UPS:n syöttäessä järjestelmää tilanne on toinen. /2,4,5/

17 Ylikuormitussuojaus Ylikuormitussuojauksen lähtökohtana on suojattavan kohteen suurin kuormitusvirta. Ylikuormitussuojaus voidaan toteuttaa joko johdonsuojakatkaisijoilla, sulakkeilla tai katkaisijoilla. Johdonsuojakatkaisijoilla toteutettuna voidaan johdon suojalaitteen asetusarvoksi laittaa johdonkuormitettavuuden arvo. Eli verkkoa ei tarvitse suojalaitteiden vuoksi ylimitoittaa. Johdonsuojakatkaisijoita on jaoteltu laukaisukäyrien mukaan eri tyyppeihin, kuten B, C, D, K, Z ja A. Nämä eri tyypit käyvät erilaisten kuormitusten suojaamiseen. Toteutettaessa suojaus sulakkeilla, johdon kuormitettavuuden pitää olla vähintään 1,45 x sulakkeen nimellisarvo. Toisin sanoen kaapelit täytyy ylimitoittaa. Sulakkeita on useaa eri tyyppiä. Eri tyypin sulakkeilla on erilaisia ominaisuuksia sulamisaikoihin ja virtoihin liittyen. Esimerkiksi teollisuuslaitoksissa paljon käytössä olevista sulakkeista g-tyypin sulake toimii sekä ylikuormitus että oikosulkusuojana ja M-tyypin sulake on taas moottoripiirin suojaukseen tarkoitettu suojalaite. Nollajohdon virta pitäisi normaalissa käytössä olla lähes nolla, mutta vaihejohtimien epätasapainosta johtuen nollajohtimessa saattaa kulkea virtaa. Samoin virtoja saattaa aiheuttaa verkossa olevat yliaallot. Jos harmonisten yliaaltojen osuus on yli 10%, ei nollajohdinta saa mitoittaa vaihejohdinta ohuemmaksi. TN- ja TT-järjestelmissä nollajohdinta ei tarvitse suojata ylikuormitukselta jos sen poikkipinta-ala on yhtä suuri kuin vaihejohtimien. Jos nollajohtimen poikkipinta-ala on vaihejohtimia pienempi, täytyy siihen asettaa ylikuormitussuoja, elleivät molemmat seuraavista ehdoista täyty. Nollajohdin on suojattu oikosululta vaihejohtimien suojalaitteen avulla ja suurin todennäköinen virta, joka nollajohtimessa kulkee, on selvästi pienempi kuin nollajohtimen kuormitettavuus. IT-järjestelmässä ei yleensä nollajohdinta. Jos sellainen kuitenkin on se täytyy suojata standardisarjan SFS 6000 mukaisesti. /4,5/ Oikosulkusuojaus Jokainen virtapiiri on suojattava oikosulkuvirroilta siten, että se ei ehdi aiheuttaa vaaraa johtimien ja liitosten lämpenemisen tai mekaanisien vaikutusten vuoksi. Oikosulkusuojaus varavoimaverkoissa toteutetaan katkaisijoilla, sulakkeilla tai johdonsuojakatkaisijoilla. Perinteisesti suojaus on perustunut sulakkeisiin, mutta viime vuosina niin sanotut sulakkeettomat suojausratkaisut ovat yleistyneet parempien suojausominaisuuksien vuoksi. Varavoimaverkkojen oikosulkusuojauksen asettelut poikkeavat normaaliverkkojen vastaavista, koska varavoimaverkoissa

18 oikosulkuvirrat ovat monesti huomattavasti pienempiä kuin normaalisyötöissä. Tosin normaaliolosuhteissa varavoimaverkon syöttö ei eroa mitenkään muista verkon syötöistä. Tällöin myös oikosulkuvirrat ovat yhtä suuria kuin muualla verkossa. Sähkökatkoksen aikana varavoimaverkon syöttö siirtyy joko dieselgeneraattorille tai UPS-laitteistolle. Oikosulun sattuessa aikana, jolloin syöttö tulee varavoimalaitoksesta, oikosulkuvirrat ovat huomattavasti normaalisyötön aikaisia vastaavia pienempiä. Myös tällöin suojauksen pitää toimia. Oikosulun sattuessa UPS-verkossa normaalisyötön toimiessa on-line ja line-interactive topologioilla toteutetut UPSit siirtävät sähkönsyötön staattisella ohituskytkimellä suoraan verkkosähkölle, jolloin UPS-laite ohitetaan. Tällöin oikosulkuvirta määräytyy syöttävän verkon ominaisuuksien perusteella. Staattisen ohituskytkimen toiminta tapahtuu nopeasti, yleensä alle yhdessä millisekunnissa. Off-line UPS:n tapauksessa normaalisyötön aikana syöttö tulee suodatettuna verkon puolelta, joten siellä tilanne on sama, edes kytkintä ei tarvita. Jos oikosulku sattuu UPS-verkossa syötön ollessa akustolta, UPS-laitteen virransyöttöominaisuuksilla on suuri vaikutus. UPS-laitteen vaihtosuuntaaja pystyy yleensä syöttämään noin 1,5-3 kertaa nimellisvirran suuruista virtaa. Vaihtosuuntaajan syöttämää virtaa rajoitetaan tyypillisesti pienentämällä lähtöjännitettä. Jos vika ei poistu riittävän nopeasti UPS tyypillisesti sammuttaa itsensä noin millisekunnissa. Tämä aiheuttaa vaikeuksia selektiivisen suojauksen suunnitteluun, koska suojalaitteiden pitäisi havaita ja katkaista UPSin syöttämä pieni oikosulkuvirta todella nopeasti. UPS-verkossa yleensä kaikki kuormat ovat kriittisiä ja ei ole hyvä jos niiden sähkönsyöttö katkeaa. Generaattorisyötön aikana verkon suojauksen toimintaa vaikeuttaa varavoimalaitoksen huono kyky syöttää oikosulkuvirtaa. Riippuen generaattorityypistä oikosulkuvirta voi olla heti alussa suuri mutta vaimenee nopeasti. Jatkuvaa oikosulkuvirtaa varavoimageneraattori pystyy syöttämään yleensä noin 3 kertaa nimellisvirran verran mutta sitäkin vain rajoitetun ajan. Suojausta suunnitellessa on tärkeää varmistua siitä, että suojaus toimii riittävän nopeasti myös generaattorin oikosulkuvirralla. Joskus joudutaan suojaus tekemään määräysten mukaiseksi selektiivisyyden kustannuksella. Jos vian automaattista poiskytkentää ei voida tavallisilla ylivirtasuojilla toteuttaa, pitää käyttää joko vikavirtasuojakytkimiä tai alijännitesuojan maasulkusuojan ja vakioaikaylivirtasuojan ohjaamaa katkaisijaa. /4,5/

19 Kosketusjännitesuojaus Kosketusjännitesuojaus tarkoittaa suojausta, jolla estetään ihmisten tai kotieläinten koskettamasta vian myötä jännitteiseksi tulleeseen johtavaan osaan niin, että se aiheuttaa vaaraa. Kosketusjännitesuojauksen voi toteuttaa joko automaattisella vian poiskytkennällä tai rajoittamalla kosketusjännite niin pieneksi ettei vaaraa aiheudu. Kun johdossa on suojajohdin, toteutetaan kosketusjännitesuojaus syötön automaattisella poiskytkennällä TT- ja TNjärjestelmissä, sekä IT-järjestelmien toisessa viassa. Ensimmäinen vika ITjärjestelmissä yleensä aiheuttaa hälytyksen mutta toiminta jatkuu normaalisti. Kun johdossa ei ole suojajohdinta, automaattista poiskytkentää ei voida käyttää vaan vaihtoehdot suojauksen toteuttamiseen ovat seuraavat: suojaeristys käyttöpaikan eristys maasta erotettu paikallinen potentiaalin tasaus suojaerotus Standardisarjan SFS 6000 mukaan TN-järjestelmässä suurimmat vian poiskytkentäajat ovat 230 V:lla 0,4 s 400 V:lla 0,2 s > 400 V:lla 0,1 s Enintään 5 sekunnin poiskytkentäaika sallitaan pääjohdoille ja ryhmäjohdoille, jotka syöttävät vain kiinteästi asennettuja laitteita. Edellä mainittujen aikojen tulee toteutua niin normaalin syötön aikana kuin myös varavoimasyötöllä. Jos oikosulkuvirtojen pienuudesta johtuen tähän ei normaalilla automaattisella poiskytkennällä päästä, joudutaan käyttämään vikavirtasuojakytkimiä tai alijännitelaukaisua. /4,5/ Suojauksen selektiivisyys Varavoimaverkossa suojauksen selektiivinen toiminta on tärkeää, koska syötettävät kuormat ovat kriittisiä taloudelliselta tai henkilöturvallisuuden kannalta ja ylimääräisiä laitteiden toimintakatkoja on vältettävä. Varavoimaverkon pienet oikosulkuvirrat aiheuttavat kuitenkin ongelmia selektiivisen suojauksen toteuttamiseen. Selektiivisyys voidaan toteuttaa seuraavilla menetelmillä Ylivirtasuojien virta-asetteluilla

20 Peräkkäisten portaiden aika-asetteluilla Virtaporrastuksella jakelumuuntajien tai kuristimien suojauksessa Sulakekokojen porrastuksella Normaaleissa teollisuusverkoissa voidaan suurien oikosulkuvirtojen vuoksi käyttää useaa suojausporrasta selektiivisyyden silti toteutuessa. Varavoimaverkkojen suojauksessa ei suositella käytettäväksi useita suojausportaita. Etenkin pitkillä johtolähdöillä maksimikuormitusvirran ja pienimmän mahdollisen oikosulkuvirran väli voi olla todella pieni ja suojalaitteiden asettelu on tarkkaa. Suojauksen selektiivisyyttä voidaan tarkastella sijoittamalla käytettävien suojalaitteiden laukaisukäyrät samalle virta-aikaominaiskäyrästölle. Käyrästöstä voidaan todeta suojalaitteiden toimintajärjestys. Suojaus pyritään toteuttamaan niin, että se on selektiivinen kaikissa käyttötilanteissa. Aina tämä ei kuitenkaan ole mahdollista määräysten mukaisessa ajassa. /1,4,5/

21 LÄHTEET /1/ ABB. Teknisiä tietoja ja taulukoita. Yhdeksäs painos. Vaasa, s. ISBN /2/ Hopeaharju, Arto. Sähköistyksen tuotepäällikkö, Keskustelut , Metso Power Oy. /3/ Jantunen, Matti. Sellutehtaan varavoimajärjestelmän mitoitus ja teknistaloudellinen vertailu 400 ja 690 voltin jännitteillä, Diplomityö. Lappeenrannan teknillinen yliopisto, s. /4/ Mörsky, Jorma. Relesuojaustekniikka. Hämeenlinna: Karisto Oy, s. ISBN /5/ Sähkötieto ry. ST -käsikirja nro 20: Varmennetut sähkönjakelujärjestelmät. Espoo: Sähköinfo Oy s. ISBN /6/ Sähkötieto ry. ST -käsikirja nro 31: Varavoimalaitokset. Espoo: Sähköinfo Oy s. ISBN Verkkolähteet: /7/ Powerware UPS-käsikirja, saatavissa verkossa: lit.powerware.com/ll_download.asp?file=ups_kasikirja705.p df, [viitattu ] /8/ SisuDiesel tiedostot, saatavana verkossa: [viitattu ] /9/ VTT. Sähkön laadun ja jakelun luotettavuuden hallinta, saatavissa verkossa: [viitattu ]

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

Varavoiman asiantuntija. Marko Nurmi

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

Lisätiedot

Pienjännitejohtoa voidaan kuvata resistanssin ja induktiivisen reaktanssin sarjakytkennällä.

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,

Lisätiedot

Voidaanko varavoima hankkia palveluna paikalliselta energialaitokselta ; case Lapin keskussairaalan laajennus / Petri Korventausta

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

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

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

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

Pumppujen käynnistys- virran rajoittaminen

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

Lisätiedot

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

Johdon mitoitus. Suunnittelun lähtökohta

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

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

Energian talteenotto liikkuvassa raskaassa työkoneessa. 20.01.2010 Heinikainen Olli

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

Lisätiedot

Superkondensaattorit lyhyiden varakäyntiaikojen ratkaisuna

Superkondensaattorit lyhyiden varakäyntiaikojen ratkaisuna Superkondensaattorit lyhyiden varakäyntiaikojen ratkaisuna - Sovelluksena huipputehon rajoitus kuvantamislaitekäytössä Teemu Paakkunainen Senior Application Engineer Eaton Power Quality Oy Superkondensaattorit

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

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

Varavoima maatiloilla

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

Lisätiedot

Aurinkosähköjärjestelmän asentaminen. Esa Tiainen, Sähköinfo Oy 2015 SÄHKÖINFO OY

Aurinkosähköjärjestelmän asentaminen. Esa Tiainen, Sähköinfo Oy 2015 SÄHKÖINFO OY Aurinkosähköjärjestelmän asentaminen Esa Tiainen, Sähköinfo Oy 1 Aurinkosähköä - miksi? Aurinkoenergiaa saatavasti lähes rajattomasti Auringosta saapuu maapallolle 14,5 sekunnissa yhtä paljon energiaa

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

Lyhytluettelo 2014 Tehonsyöttöjärjestelmät UPS-laitteet katkottomaan sähkönsyöttöön

Lyhytluettelo 2014 Tehonsyöttöjärjestelmät UPS-laitteet katkottomaan sähkönsyöttöön Lyhytluettelo 2014 Tehonsyöttöjärjestelmät UPS-laitteet katkottomaan sähkönsyöttöön UPS-laite Line-interactive UPS-laite Netys PE 0,65-1,5 kva ja Netys PL 0,6-0,8 kva, 230/230VAC, Tornimalli Pienikokoinen

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

Moottorilähdön rakentamisesta

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

Lisätiedot

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 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

Lisätiedot

Sähkön laatu sairaalaympäristössä Aki Tiira Merus Power Dynamics Oy

Sähkön laatu sairaalaympäristössä Aki Tiira Merus Power Dynamics Oy Sähkön laatu sairaalaympäristössä 4.10.2016 Aki Tiira Merus Power Dynamics Oy Sähkön laadun määritelmä Sähkön laadulle on asetettu vaatimuksia standardeissa ja suosituksissa, esim. SFS EN 50160, SFS 6000-7-710

Lisätiedot

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

Hinnasto. Invertterit, laturit, erotinreleet

Hinnasto. Invertterit, laturit, erotinreleet Hinnasto Invertterit, laturit, erotinreleet 26.9.2015 Hinnat sisältävät alv 24% Hinnat voimassa toistaiseksi, oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään Invertterit, laturit, erotinreleet Tästä hinnastosta löydät

Lisätiedot

Hinnasto Invertterit, laturit, erotinreleet

Hinnasto Invertterit, laturit, erotinreleet Hinnasto Invertterit, laturit, erotinreleet 9 / 2015 Hinnat sisältävät alv 24% Hinnat voimassa toistaiseksi, oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään Invertterit, laturit, erotinreleet Tästä hinnastosta löydät

Lisätiedot

BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi

BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi Vika- ja häiriötilanteita oikosulut maasulut ylikuormitus epäsymmetrinen kuorma kytkentätilanteet tehovajaus ja tehoheilahtelut Seurauksia: lämpeneminen mekaaninen

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

TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT

TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT TABILOIDUT TEHOLÄHTEET Galvaanisesti erotettu verkosta, elektronisella sulakkeella. Ohjaus ja automaatiojärjestelmien syöttöön, versiot 12 ja 24V. TABILOIDUT ÄÄDETTÄVÄT TEHOLÄHTEET

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

Käyttötoimikunta Sähköjärjestelmän matalan inertian hallinta

Käyttötoimikunta Sähköjärjestelmän matalan inertian hallinta Käyttötoimikunta Sähköjärjestelmän matalan inertian hallinta Miksi voimajärjestelmän inertialla on merkitystä? taajuus häiriö, esim. tuotantolaitoksen irtoaminen sähköverkosta tavanomainen inertia pieni

Lisätiedot

Sähkölaitteistojen tarkastukset

Sähkölaitteistojen tarkastukset Sähkölaitteistojen tarkastukset Tapio Kallasjoki 2017 Säädökset ja standardit Säädökset Sähköturvallisuuslaki (1135/2016) Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden turvallisuudesta (1437/2016) Valtioneuvoston

Lisätiedot

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 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

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

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

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

Tuotannon liittäminen Jyväskylän Energian sähköverkkoon

Tuotannon liittäminen Jyväskylän Energian sähköverkkoon Tuotannon liittäminen Jyväskylän Energian sähköverkkoon TUOTANTOLAITOKSEN SUOJA-, SÄÄTÖ- JA KYTKENTÄLAITTEET SEKÄ ENERGIAN MITTAUS Tämä ohje täydentää Energiateollisuuden ohjeen sähköntuotantolaitoksen

Lisätiedot

Varavoimakoneiden huoltopalvelut

Varavoimakoneiden huoltopalvelut Varavoimakoneiden huoltopalvelut pidämme sen käynnissä! Huolettomuutta toimivalla huollolla Hienoinkaan auto ei säilytä käyttövarmuuttaan ilman säänöllistä, ammattitaitoisesti tehtyä huoltoa. Sama pätee

Lisätiedot

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

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

Lisätiedot

FFEKTA. ower Supplies. Aurinkosähköinvertteri AX -sarja EFFEKTA. 1-5 kva Hybridi-invertteri

FFEKTA. ower Supplies. Aurinkosähköinvertteri AX -sarja EFFEKTA. 1-5 kva Hybridi-invertteri FFEKTA Aurinkosähköinvertteri AX -sarja EFFEKTA Power Supplies - 5 kva Hybridi-invertteri UUTUUS ower Supplies - PV invertteri - -portainen PV -akkulaturi - UPS - Siniaaltoinvertteri laturilla - -vaihevalmius

Lisätiedot

DPA UPScale ST kw Luotettavaa sähkönsyöttöä ensiluokkaisella modulaarisella UPSjärjestelmällä

DPA UPScale ST kw Luotettavaa sähkönsyöttöä ensiluokkaisella modulaarisella UPSjärjestelmällä Kolmivaiheiset online modulaariset UPS-järjestelmät DPA UPScale ST 10 120 kw Luotettavaa sähkönsyöttöä ensiluokkaisella modulaarisella UPSjärjestelmällä Suuren järjestelmän edut keskitehon sovelluksiin

Lisätiedot

Kolmivaiheiset online modulaariset UPS-järjestelmät. Conceptpower DPA kva Aidosti modulaarinen UPS-järjestelmä kriittisiin sovelluksiin

Kolmivaiheiset online modulaariset UPS-järjestelmät. Conceptpower DPA kva Aidosti modulaarinen UPS-järjestelmä kriittisiin sovelluksiin Kolmivaiheiset online modulaariset UPS-järjestelmät Conceptpower DPA 10 250 kva Aidosti modulaarinen UPS-järjestelmä kriittisiin sovelluksiin UPS tämän päivän ja tulevaisuuden tarpeisiin Conceptpower DPA

Lisätiedot

KOSKETUSJÄNNITESUOJAUS UPS- JA VARAVOIMAVERKOISSA

KOSKETUSJÄNNITESUOJAUS UPS- JA VARAVOIMAVERKOISSA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma Talotekniikka Tutkintotyö KOSKETUSJÄNNITESUOJAUS UPS- JA VARAVOIMAVERKOISSA Työn ohjaaja Työn teettäjä Tampere 2005 Martti Honkiniemi AX-LVI

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

Savolainen. Pienvoimalaitoksen käyttötekniikka

Savolainen. Pienvoimalaitoksen käyttötekniikka Tekijä: Markku Savolainen Pienvoimalaitoksen käyttötekniikka Sisältö Erilaiset generaattorityypit Sähköntuotannossa käytetyt generaattorityypit Verkkomagnetoitu epätahtigeneraattori Kondensaattorimagnetoitu

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

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

Kolmivaiheiset online UPS-järjestelmät. PowerWave kw Verratonta tehoa

Kolmivaiheiset online UPS-järjestelmät. PowerWave kw Verratonta tehoa Kolmivaiheiset online UPS-järjestelmät PowerWave 33 60 500 kw Verratonta tehoa PowerWave 33 tehopesä ABB on keskeytymättömän sähkönsyötön ratkaisujen edelläkävijä. Uusin PowerWave 33 -sukupolvi on osa

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Sähkötekniikan osasto

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Sähkötekniikan osasto LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Sähkötekniikan osasto SELLUTEHTAAN VARAVOIMAJÄRJESTELMÄN MITOITUS JA TEKNIS- TALOUDELLINEN VERTAILU 400 JA 690 VOLTIN JÄNNITTEILLÄ Diplomityön aihe on hyväksytty Lappeenrannan

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

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 Auroran CAT-varavoimakoneet paljon vartijoina Nesteellä Sähkönsyötön katketessa varavoimakoneilla ajetaan prosessit turvallisesti alas Nesteen tuotantolaitokset Porvoossa, Kilpilahden teollisuusalueella

Lisätiedot

SÄHKÖMOOTTORI JA PROPULSIOKÄYTTÖ

SÄHKÖMOOTTORI JA PROPULSIOKÄYTTÖ SÄHKÖMOOTTORI JA PROPULSIOKÄYTTÖ Sähkökonetyyppien soveltuvuus pienitehoiseen propulsioon 25.5.2011 Metropolia Ammattikorkeakoulu 1 Sisältö Sähkökoneen funktio Sähkökonetyyppejä Lataavan propulsion vaatimuksia

Lisätiedot

Oikosulkumoottorikäyttö

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

Lisätiedot

Metropolia AMK BOSCH REXROTH HYDRAULIPENKIN KONSEPTISUUNNITTELU

Metropolia AMK BOSCH REXROTH HYDRAULIPENKIN KONSEPTISUUNNITTELU BOSCH REXROTH HYDRAULIPENKIN KONSEPTISUUNNITTELU 1. Konsepti Nykyisestä penkistä päivitetty versio, 315 kw käyttöteholla. Avoimen ja suljetun piirin pumput sekä hydraulimootorit testataan samassa asemassa.

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

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

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

Lisätiedot

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

Jarkko Heikonen VERKOSTOLASKELMIEN RAPORTTIPOHJIEN LAATIMINEN

Jarkko Heikonen VERKOSTOLASKELMIEN RAPORTTIPOHJIEN LAATIMINEN Jarkko Heikonen VERKOSTOLASKELMIEN RAPORTTIPOHJIEN LAATIMINEN Sähkötekniikan koulutusohjelma 2014 VERKOSTOLASKEMIEN RAPORTTIPOHJIEN LAATIMINEN Heikonen, Jarkko Satakunnan ammattikorkeakoulu Sähkötekniikan

Lisätiedot

JUSSI VIDERHOLM PIENJÄNNITESÄHKÖVERKKOJEN MITOITUSOHJELMIEN VERTAILU

JUSSI VIDERHOLM PIENJÄNNITESÄHKÖVERKKOJEN MITOITUSOHJELMIEN VERTAILU JUSSI VIDERHOLM PIENJÄNNITESÄHKÖVERKKOJEN MITOITUSOHJELMIEN VERTAILU Diplomityö Tarkastaja: professori Pertti Järventausta Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

PISTORASIOIDEN KÄYTTÖOPAS LÄÄKINTÄTILOISSA KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALA

PISTORASIOIDEN KÄYTTÖOPAS LÄÄKINTÄTILOISSA KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALA PISTORASIOIDEN KÄYTTÖOPAS LÄÄKINTÄTILOISSA KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALA ESIPUHE Opastus, hyvin suunniteltuna ja suoritettuna, lyhentää työn oppimiseen käytettävää aikaa. Kun opastus suoritetaan hyvin, sitoudutaan

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

3.10 YLIVIRTASUOJAT. Pienoissulake

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

Lisätiedot

8. Asiakastuki ja ylläpitopalvelut luotettavuuden lisääjänä 8.1 Yleistä 8.2 Pikavaihto 8.3 Ylläpito 9. UPS laitetietoja

8. Asiakastuki ja ylläpitopalvelut luotettavuuden lisääjänä 8.1 Yleistä 8.2 Pikavaihto 8.3 Ylläpito 9. UPS laitetietoja 1 UPS-LAITTEEN VALINTA JA ASENNUS SISÄLTÖ 1. Laitteen valinta 1.1 UPS-laitteen ratkaisut eli topologiat 1.2 UPS-laitteiden rinnankäynti 1.3 Teho ja varakäyntiaika 2. Tilavaatimukset 2.1 Yleiset vaatimukset

Lisätiedot

Fingridin varavoimalaitosten käyttö alue- tai jakeluverkkojen tukemiseen. Käyttötoimikunta Kimmo Kuusinen

Fingridin varavoimalaitosten käyttö alue- tai jakeluverkkojen tukemiseen. Käyttötoimikunta Kimmo Kuusinen Fingridin varavoimalaitosten käyttö alue- tai jakeluverkkojen tukemiseen Käyttötoimikunta Kimmo Kuusinen Yleistä Suomen sähköjärjestelmä on mitoitettu yhteispohjoismaisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti.

Lisätiedot

Ari Ravantti Taajuusmuuttajat. ABB Group November 26, 2014 Slide 1

Ari Ravantti Taajuusmuuttajat. ABB Group November 26, 2014 Slide 1 Ari Ravantti Taajuusmuuttajat November 26, 2014 Slide 1 Miksi taajuusmuuttaja? Prosessin säätö Pieni käynnistysvirta Energian säästö Mekaanisten rasitusten väheneminen Lopputuotteen paraneminen November

Lisätiedot

Varmennettu sähkönjakelu ja suojaukset

Varmennettu sähkönjakelu ja suojaukset Varmennettu sähkönjakelu ja suojaukset Lauri Sinisalo Opinnäytetyö Toukokuu 2015 Automaatiotekniikka Tekniikan ja liikenteenala Kuvailulehti Tekijä(t) Sinisalo, Lauri Työn nimi Varmennettu sähkönjakelu

Lisätiedot

MICO. Ratkaisut älykkääseen tehonjakeluun. Valvonta. Katkaisu. Tunnistus

MICO. Ratkaisut älykkääseen tehonjakeluun. Valvonta. Katkaisu. Tunnistus MICO Ratkaisut älykkääseen tehonjakeluun Valvonta Katkaisu Tunnistus 02 MICO 03 RATKAISUT ÄLYKKÄÄSEEN TEHONJAKELUUN Monimuotoiset useita komponentteja sisältävät tehonsyöttöjärjestelmät vaativat luotettavan

Lisätiedot

DIESELPUMPUT SPRINKLERI- JA PALOVESIPUMPPUKÄYTTÖÖN

DIESELPUMPUT SPRINKLERI- JA PALOVESIPUMPPUKÄYTTÖÖN DIESELPUMPUT SPRINKLERI- JA PALOVESIPUMPPUKÄYTTÖÖN Dieselmoottorit AGCO Sisu Power-sprinkleripumppujen voimanlähteenä käytetään nelitahtisia, nestejäähdytteisiä joko 3-, 4- tai 6-sylinterisiä, turboahdettuja

Lisätiedot

Jännitelähteet ja regulaattorit

Jännitelähteet ja regulaattorit Jännitelähteet ja regulaattorit Timo Dönsberg ELEC-C5070 Elektroniikkapaja 5.10.2015 Teholähteen valinta Akku vs. verkkosähkö Vaadittu jännite Lähes aina tasasähköä, esim. mikrokontrolleri +5V, OP-vahvistin

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

Janne Starck, ABB, 18.10.12 Katsaus keskijännitteisen rengasverkon suojausratkaisuihin

Janne Starck, ABB, 18.10.12 Katsaus keskijännitteisen rengasverkon suojausratkaisuihin Janne Starck, ABB, 18.10.12 Katsaus keskijännitteisen rengasverkon suojausratkaisuihin Johdanto G G G Suuntaus: Verkkoon kytkeytyy hajautettua voimantuotantoa Siirrytään käyttämään verkkoa suljetussa renkaassa

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Tehovahti Effekt 103RX

ASENNUSOHJE. Tehovahti Effekt 103RX ASENNUSOHJE Tehovahti Effekt 103RX YLEISTÄ Toiminta: Tehovahti mittaa yksittäisten vaiheiden virrankulutusta virtamuuntimien avulla ja kytkee tarvittaessa päälle / pois päältä osan kuormasta, ettei säädetty

Lisätiedot

EXI-24, EXI-24/600 JA EXI-24/1200

EXI-24, EXI-24/600 JA EXI-24/1200 Turvavalokeskukset EXI-24, EXI-24/600 JA EXI-24/1200 24 V AC/DC Exilight Oy:n turvavalokeskukset toimivat 24 V:n akustolla, joka syöttää valaistusryhmiä 24 V:n tasajännitteellä. 1. Asennus Keskus tulee

Lisätiedot

Verkosto2011, 2.2.2011, Tampere

Verkosto2011, 2.2.2011, Tampere Verkosto2011, 2.2.2011, Tampere Sähköverkkoliiketoiminnan tavoitetila 2030 Jarmo Partanen, 040-5066564 Jarmo.partanen@lut.fi Perususkomuksia, vuosi 2030 sähkön käyttö kokonaisuutena on lisääntynyt energiatehokkuus

Lisätiedot

1-vaiheinen kaksoismuunnostekniikan online UPS laite PowerValue 11 RT 1 10 kva kriittisille kuormille

1-vaiheinen kaksoismuunnostekniikan online UPS laite PowerValue 11 RT 1 10 kva kriittisille kuormille 1-vaiheinen kaksoismuunnostekniikan online UPS laite PowerValue 11 RT 1 10 kva kriittisille kuormille Sähkönsyötön varmentaminen ei koskaan ole ollut helpompaa. Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä tiedon

Lisätiedot

Verkkoliitäntäjohdot. Huomautuksia virtalähteestä FIN-2

Verkkoliitäntäjohdot. Huomautuksia virtalähteestä FIN-2 Järjestelmän suunnittelu Kunnollinen järjestelmän suunnittelu on paras tapa maksimoida vahvistimen suorituskykyä. Suunnittelemalla asennuksen huolellisesti voit välttää tilanteita, joissa järjestelmäsi

Lisätiedot

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje Lataussäädin 12/24V 10A Käyttöohje 1 Yleistä Lataussäätimessä on näyttö ja sen latausmenetelmä on 3-vaiheinen PWM lataus. Siinä on myös kaksi USB liitintä pienten laitteiden lataamiseen. 2 Kytkentäkaavio

Lisätiedot

Loisteho, yliaallot ja kompensointi

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

Lisätiedot

sulakesuojauksen uudet mahdollisuudet

sulakesuojauksen uudet mahdollisuudet Laitetekniikka Älykkäät sulakkeet sulakesuojauksen uudet mahdollisuudet Automaatiolaitteiden 24 voltin jännitesyötöt suojataan yleensä johdonsuojakatkaisijoilla eli automaattisulakkeilla. Tietyissä kohteissa

Lisätiedot

Pehmokäynnistimet. Tyyppi PSR. Uusi. Esite PSR1FI06_11 1SFC132003C1801

Pehmokäynnistimet. Tyyppi PSR. Uusi. Esite PSR1FI06_11 1SFC132003C1801 Pehmokäynnistimet Tyyppi PSR Esite PSR1FI06_11 1SFC132003C1801 Uusi ABB-pehmokäynnistimet Yleistä Vasemmalla: yhdistelmä, jossa on PSR ja moottorinsuojakytkin MS116 Yllä: PSR16, PSR30 ja PSR 45 *) Moottorin

Lisätiedot

Suojaus sähköiskulta Pekka Rantala

Suojaus sähköiskulta Pekka Rantala Suojaus sähköiskulta 15.9.2016 Pekka Rantala Lähtökohtana jännitteellinen johto Miten tilanne tehdään turvalliseksi, kun 1. Sähkölaite (asennus) on täysin ehjä tarvitaan perussuojaus 2. Kun sähkölaitteeseen

Lisätiedot

3.5. UPS laitteet. 3.5.1. UPS-laitteen rakenne ja toiminta

3.5. UPS laitteet. 3.5.1. UPS-laitteen rakenne ja toiminta 3.5. UPS laitteet 3.5.1. UPS-laitteen rakenne ja toiminta UPS-laiteella (Uninterruptible Power Supply) tarkoitetaan nykyään staattista, tehoelektroniikan laitetta, joka akkujensa turvin takaa katkottoman

Lisätiedot

Kiinteistön sähköverkko

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

Lisätiedot

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

Lataussäädin 25A MPPT näytöllä

Lataussäädin 25A MPPT näytöllä Lataussäädin 25A MPPT näytöllä 12V 25A/300W 12V / 24V 25A/600W Käyttöohje 1 Yleistä Ohjeen kaksi MPPT lataussäädintä joissa on näyttö, on suunniteltu optimaalisen aurinkosähkön tuottamiseksi erilaisissa

Lisätiedot

Elektroninen ohjausyksikkö

Elektroninen ohjausyksikkö Elektroninen ohjausyksikkö MALLI CITY Käyttäjän käsikirja Asennus Toiminnot Vasatherm Finland Oy Puh: +358 (0)9 4730 6190 Pihatörmä 1 A Fax: + 358 (0)9 4730 6201 02240 Espoo E-mail: etunimi.sukunimi@vasatherm.fi

Lisätiedot

Kiinteistön sähköverkko. Pekka Rantala Syksy 2016

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

Lisätiedot

9. LOISTEHON KOMPENSOINTI JA YLIAALTOSUOJAUS

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

Lisätiedot

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

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje

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

Lisätiedot

UPS-LAITTEIDEN OHITUSKYTKENNÄT

UPS-LAITTEIDEN OHITUSKYTKENNÄT TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma Talotekniikka Tutkintotyö Lasse Soininen UPS-LAITTEIDEN OHITUSKYTKENNÄT Työn ohjaaja Työn teettäjä Tampere 2008 Insinööri, Martti Honkiniemi

Lisätiedot

Yleistä DIN-kiskoasenteisista PULS teholähteistä

Yleistä DIN-kiskoasenteisista PULS teholähteistä Keskus Teho Yleistä DIN-kiskoasenteisista PULS teholähteistä Yleistä PULS Puls on saksalainen yritys joka on erikoistunut DIN-kiskoasenteisten hakkuriteholähteiden valmistukseen. Innovatiivisuus ja jatk

Lisätiedot

UPS-järjestelmän suunnittelu tehovälillä 3-15 kva

UPS-järjestelmän suunnittelu tehovälillä 3-15 kva Simo Seppänen UPS-järjestelmän suunnittelu tehovälillä 3-15 kva Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Sähkötekniikka Insinöörityö 3.5.2015 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Simo Seppänen

Lisätiedot

Kiinteistön sähköverkko. Pekka Rantala Kevät 2016

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

Lisätiedot

KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE

KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE Tämä kuvaus on tarkoitettu Carelay - tuotteen Waterpumps WP:n ja Power Factor::n sovelluskohteisiin. Yleistä Carelay Control Wpremote on kaukovalvontaohjelma,

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

ESIMERKKI: RYHMÄJOHDOT

ESIMERKKI: RYHMÄJOHDOT ESIMERKKI: RYHMÄJOHDOT Esimerkkitoimisto koko 12 x 10 m 12 työpistettä Työpisteessä: perussähköistykseen pistorasiat (2 kpl) erilliset DATA-pistorasiat tietokoneita varten tietoverkkoliitäntä Vikavirtasuojat

Lisätiedot

Huollettu varavoimakone turvaa sähkönsaannin jakelukatkon sattuessa. Huolenpitosopimus

Huollettu varavoimakone turvaa sähkönsaannin jakelukatkon sattuessa. Huolenpitosopimus Huollettu varavoimakone turvaa sähkönsaannin jakelukatkon sattuessa Huolenpitosopimus Varmista varavoimakoneen luotettavuus huolenpitosopimuksella Luotettavuuden ylläpitämiseksi tulee varavoimakonetta

Lisätiedot

Febdok 6.0, Uudet ominaisuudet OHJEISTUS

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

Lisätiedot