Dobezpieczanie bezpiecznikami

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dobezpieczanie bezpiecznikami"

Transkrypt

1 Dr inż. Edward Musiał Politechnika Gdańska Dobezpieczanie bezpiecznikami W większości zastosowań od zabezpieczeń nadprądowych wymaga się zdolności wyłączania wszelkich prądów przetężeniowych, od niedużego prądu przeciążeniowego do największego spodziewanego prądu zwarciowego. Jeżeli spełnienie tego wymagania przez pojedyncze urządzenie zabezpieczające jest niemożliwe lub nieracjonalne, to stosuje się dobezpieczanie. Urządzenie zabezpieczające o potrzebnej większej zdolności wyłączania dobezpiecza (wspomaga) urządzenie o mniejszej zdolności wyłączania, ale bywa też na odwrót. Technika dobezpieczania zaczęła się ponad pół wieku temu od bezpieczników i nadal są one ważnym i nieodzownym narzędziem tej procedury. 1. Dobezpieczanie indywidualne i grupowe Dobezpieczanie (ang. back-up protection, niem. Vorsicherung) polega na tym, że instaluje się urządzenie wyłączające, które nie jest w stanie wyłączyć określonych prądów (największych prądów zwarciowych) i obarcza się tym inne urządzenie, spełniające rolę dobezpieczenia, czyli zabezpieczenia wspomagającego (rys. 1). Rys. 1. Dobezpieczanie w tym samym obwodzie, bez uszczerbku dla wybiorczości: a) rozrusznik bezpośredni; b) wyłącznik z ogranicznikiem topikowym A urządzenie wyłączające o zdolności wyłączania mniejszej niż największy spodziewany prąd zwarciowy; D dobezpieczenie Zabezpieczenie wspomagające może być częścią tej samej konstrukcji zespolonej (np. w wyłączniku dobezpieczonym ogranicznikami topikowymi rys. 1b), a może być osobnym urządzeniem zainstalowanym w tym samym obwodzie (rys. 1a) lub w obwodzie poprzedzającym. W ostatnim przypadku dochodzi do niewybiorczego wyłączenia również obwodów, które nie są dotknięte uszkodzeniem. Dobezpieczenie grupowe, w obwodzie poprzedzającym, za pomocą bezpieczników uniemożliwia osiągnięcie wybiorczości całkowitej. Stosuje się do tego celu raczej wyłączniki, zwłaszcza wyłączniki odskokowe lub inne wyłączniki umożliwiające szybkie samoczynne ponowne załączenie. 2. Dobezpieczanie rozłączników Najczęściej spotykanym przypadkiem jest zestaw, w którym bezpiecznik i stycznik dzielą się rolami przy wyłączaniu przetężeń: rozrusznik bezpośredni złożony z bezpieczników, stycznika zestykowego i pierwotnego przekaźnika przeciążeniowego termobimetalowego. 1

2 Przekaźnik termobimetalowy pierwotny, nastawiony na prąd z zakresu (1,0 1,1) I nm powinien zadziałać w razie przeciążenia silnika (o prądzie znamionowym I nm i prądzie rozruchowym I LR ) oraz w razie jego zahamowania (utknięcia wirującego silnika albo załączenia silnika o zakleszczonym wirniku). Oznacza to, że w razie jakichkolwiek stanów zakłóceniowych, których przyczyną nie jest uszkodzenie izolacji (zwarcie), wyłączenie obwodu powinien inicjować przekaźnik przeciążeniowy, a nie bezpiecznik. Rys. 2. Charakterystyka działania (1) i charakterystyka obciążalności cieplnej (2) pierwotnego przekaźnika termobimetalowego (przekaźnik jest self-protecting w zakresie prądów mniejszych niż I a ) Rys. 3. Charakterystyka działania bezpiecznika niepełnozakresowego am o najmniejszym prądzie wyłączalnym I nmin (bezpiecznik jest self-protecting w zakresie prądów większych niż I nmin ) Przekaźnik pierwotny (o termobimetalach w obwodzie głównym) podczas zwarcia jest poddany tej samej całce Joule'a, co i inne elementy obwodu, a ponieważ ma szczególnie dużą rezystancję (grzejników i/lub termobimetali) jest na nią szczególnie wrażliwy. Przekaźnik zabezpiecza sam siebie (ang. self-protecting, niem. eigenfest), inicjuje wyłączenie prądu przetężeniowego zanim on go uszkodzi, ale dzieje się tak (rys. 2) tylko do pewnej wartości prądu I a z przedziału (8 20) I nm, przy czym I nm jest górnym prądem nastawczym przekaźnika. Przy prądzie większym przekaźnik zostaje pobudzony, termobimetale zaczynają się wyginać, ale zanim dojdzie do otwarcia zestyku przekaźnika i wyłączenia prądu przez stycznik (o czasie wyłączania rzędu kilkudziesięciu milisekund) w przekaźniku następują nieodwracalne uszkodzenia: nadtopienie grzejnika, upalenie lutowanych lub zgrzewanych połączeń czy chociażby trwałe odkształcenie termobimetali nagrzanych powyżej temperatury granicznej dopuszczalnej przy zwarciu. Takie zagrożenie występuje w zakresie prądów, w którym charakterystyka t-i obciążalności cieplnej przekaźnika leży poniżej jego charakterystyki działania (rys. 2). W tym zakresie poniżej charakterystyki obciążalności cieplnej przekaźnika powinna się znaleźć charakterystyka t-i wyłączania bezpiecznika albo inaczej całka Joule'a I 2 t wyłączania bezpiecznika powinna być mniejsza niż całka Joule'a I 2 t wytrzymywana przez przekaźnik. Jeżeli nie jest to możliwe, bo bezpiecznik ma zbyt duży prąd znamionowy ze względu na przetrzymywanie prądów rozruchowych, to do zabezpieczenia przeciążeniowego trzeba użyć aparatu, który nie stawia podobnych ograniczeń: przekaźnika termobimetalowego wtórnego, o termobimetalach w obwodzie wtórnym przekładników prądowych szybko nasycających się albo przekaźnika nadprądowego elektronicznego, albo czujników temperatury. 2

3 Bezpiecznik powinien mieć prąd znamionowy I nb jak najmniejszy, ale wystarczający do przetrzymywania wszelkich prądów normalnego użytkowania i w zasadzie powinien interweniować tylko w razie zwarcia. Można przyjąć, że bezpiecznik ogólnego przeznaczenia (g) jest self-protecting przy każdym prądzie wywołującym zadziałanie, natomiast bezpiecznik o niepełnozakresowej zdolności wyłączania ( a) tylko przy prądzie niemniejszym niż najmniejszy prąd wyłączalny I nmin (rys. 3). Jeżeli w obwodzie wystąpi prąd przetężeniowy mniejszy, powinien być wyłączony przez stycznik pobudzony przekaźnikiem przeciążeniowym zanim dojdzie do przepalenia topika. Innymi słowy, przy prądzie I < I nmin czas działania przekaźnika powiększony o czas wyłączania stycznika powinien być mniejszy niż czas przedłukowy bezpiecznika. W obwodzie silnikowym trzeba postawić ostrzejsze wymaganie: najmniejszy prąd wyłączalny bezpiecznika powinien być mniejszy niż prąd zahamowanego silnika I LR, i to przy napięciu obniżonym do 0,85 U n, aby bezpiecznik mógł wyłączyć ten prąd, gdyby zawiódł przekaźnik przeciążeniowy. Punkt przecięcia liniowych (średnich) charakterystyk t-i przekaźnika przeciążeniowego i bezpiecznika (rys. 4) wyznacza na osi odciętych I prąd przełomowy I c (ang. take-over current). Przy prądzie o wartości zbliżonej do I c mogą zadziałać oba zabezpieczenia, przy prądzie wyraźnie mniejszym (I<=L 0,75 I c ) powinien zadziałać tylko przekaźnik przeciążeniowy, a przy prądzie wyraźnie większym (I>=1,25 I c ) - tylko bezpiecznik. Jeżeli w obwodzie jest pierwotny przekaźnik termobimetalowy, to bezpiecznik powinien dobezpieczać go przy większych prądach przetężeniowych. W tym celu prąd przełomowy I c powinien być mniejszy niż prąd, powyżej którego przekaźnik przestaje być self-protecting (I c < I a ). Rys. 4. Zasady koordynacji elementów rozrusznika bezpośredniego: stycznika, przekaźnika termobimetalowego i bezpiecznika niepełnozakresowego: 1-charakterystyka prądu obciążenia, 2-charakterystyka przekaźnika termobimetalowego, 3-charakterystyka bezpiecznika, 4-charakterystyka przekaźnika różnicowoprądowego. Warunki koordynacji: I nmin < I c < I a oraz I nmin < I LR Wymagany prąd wyłączalny stycznika co najmniej I c (co najmniej I d, jeśli występuje przekaźnik o charakterystyce 4). Stycznik o znamionowym prądzie łączeniowym I e powinien mieć zdolność przewodzenia prądu i zdolność łączenia w odpowiedniej kategorii 3

4 użytkowania dobraną do odbiornika i jego trybu pracy. Podawane dalej informacje dotyczą kategorii AC-3 (rozruch bezpośredni, wyłączanie silnika wirującego). W przypadku zwarcia oporowego stycznik może być narażony na wyłączanie prądu większego, osiągającego wartość prądu przełomowego I c, a nawet prądu jeszcze większego (I d na rys. 4), jeśli jest w obwodzie bezzwłoczny lub krótkozwłoczny przekaźnik reagujący przy niektórych przetężeniach. Może to być przekaźnik różnicowoprądowy, w układzie TN pobudzany przy wielkoprądowych zwarciach doziemnych. Analizując zestawienie charakterystyk t-i poszczególnych zabezpieczeń obwodu można wskazać wymagany prąd wyłączalny stycznika. W razie przepływu prądu zwarciowego przez tory główne stycznika najbardziej narażone są miejsca styczności styków. O tym, czy nastąpi ich uszkodzenie (sczepienie, wypalenie) decyduje jak w każdym łączniku zestykowym złożona gra zjawisk cieplnych i elektrodynamicznych. Tylko w uproszczeniu określa się to podając wytrzymywane wartości całki Joule'a I 2 t i prądu szczytowego i ns, które powinny być niemniejsze niż całka Joule'a wyłączania I 2 t w i prąd ograniczony i o zastosowanego bezpiecznika. Jeśli wytwórca określił największy dopuszczalny prąd znamionowy bezpiecznika określonej klasy, to wolno zastosować inny bezpiecznik, którego obydwa wspomniane parametry są niewiększe. Podobnie należy rozumować wymieniając w starym urządzeniu niegdysiejsze bezpieczniki na nowe, nawet pochodzące od tego samego wytwórcy, bo od czasu dostawy wytwórca mógł zmienić konstrukcję i parametry wkładek bezpiecznikowych. W przypadku stycznika elektromagnesowego dochodzi kolejna komplikacja, jeśli obwód sterowniczy jest zasilany bezpośrednio z obwodu głównego i nie ma żadnych (np. kondensatorowych) zasobników energii. Zwarciu towarzyszy obniżenie napięcia, zmniejszenie siły przyciągania elektromagnesu napędowego i ew. zmniejszenie docisku zestykowego, co wzmaga narażenia styków. Tymczasem wyniki badań obciążalności zwarciowej styczników i koordynacji z zabezpieczeniami zwarciowymi pochodzą z prób, w których napięcie sterownicze pochodzi z obcego źródła i ma wartość znamionową niezależnie od obciążenia torów głównych. Spełnienie przedstawionych wymagań, warunkujących należytą koordynację części składowych rozrusznika, powinno być sprawdzone doświadczalnie. Tylko wyniki eksperymentu mogą być podstawą doboru elementów zestawu i szacowania obciążalności zwarciowej w innych, podobnych warunkach. Kompletne badania koordynacji obejmują trzy próby: 1) Próba przy prądach o wartości zbliżonej do prądu przełomowego I c : przy 0,75 I c aby sprawdzić, że wyłączenie powoduje przekaźnik przeciążeniowy bez udziału bezpiecznika oraz przy 1,25 I c, aby upewnić się, że wyłącza bezpiecznik przed zadziałaniem stycznika pobudzonego przekaźnikiem przeciążeniowym. W następstwie próby nie powinna nastąpić zmiana charakterystyki działania przekaźnika przeciążeniowego. 2) Próba przy spodziewanym prądzie zwarciowym I r o wartości odpowiadającej przeciętnym warunkom instalowania (np. 5 ka dla rozruszników o znamionowym prądzie łączeniowym od 63 do 125 A), przy której można oczekiwać szczególnie ostrych narażeń cieplnych zestawu. Próbę wykonuje się dwukrotnie. Raz przy pojawieniu się prądu I r w obwodzie, w którym wszystkie łączniki są zamknięte, a drugi raz - przez załączenie stycznika na zwarcie. Każdorazowo poprawnego wyłączenia powinny dokonać bezpieczniki. 4

5 3) Próba przy znamionowym wytrzymywanym prądzie zwarciowym I q, deklarowanym przez wytwórcę, jeśli jest on większy od prądu I r. Z relacji I q > I r wynika, że prąd ograniczony przepuszczony przez bezpiecznik jest większy i że stromość prądu I q jest większa niż prądu I r, wobec czego ewentualny odrzut styków następuje wcześniej i przy większej wartości prądu. Próbę wykonuje się dwukrotnie, podobnym trybem jak poprzednią i podobnie interpretuje jej wynik. Bywają rozruszniki, również o małym prądzie łączeniowym I e, którym wytwórcy przypisują znamionowy wytrzymywany prąd zwarciowy I q na poziomie 100 ka, wystarczający w każdym zastosowaniu. W następstwie prób określa się zdolność działania rozrusznika w określonych warunkach zwarciowych przez przypisanie mu jednego z dwóch typów koordynacji. W obu wymaga się, aby w przypadku przetężenia nastąpiło skuteczne wyłączenie prądu bez zagrożenia dla ludzi lub urządzeń, np. w wyniku otwarcia drzwi lub pokrywy obudowy na skutek wydmuchu, bez uszkodzenia przewodów lub zacisków i bez pęknięcia lub złamania podstawy izolacyjnej; obudowa może ulec odkształceniu, ale powinna dać się otworzyć. Różnice są następujące: Typ 1 koordynacji dopuszcza, że po wyłączeniu zwarcia rozrusznik nie nadaje się do dalszej pracy, lecz wymaga wymiany stycznika i/lub przekaźnika przeciążeniowego. Powszechnie się to akceptuje, bo w należycie utrzymanych urządzeniach intensywność zwarć ocenia się na ok. 0,05 a -1, tzn. rozrusznik odczuwa bliskie zwarcie średnio raz na 20 lat. Tak wykonuje się większość sprzedawanych w świecie rozruszników poza USA i Kanadą, gdzie preferuje się typ 2 koordynacji. Typ 2 koordynacji wymaga, aby po wyłączeniu zwarcia rozrusznik nadawał się do dalszej eksploatacji. Dopuszcza się sczepienie styków pod warunkiem, że są one dostępne i dają się łatwo rozdzielić, np. wkrętakiem, a ich powierzchnie nie są zdeformowane w stopniu uniemożliwiającym dalszą pracę. Zapewnienie typu 2 koordynacji zwykle polega na zastosowaniu stycznika o większym znamionowym prądzie łączeniowym niż przy typie 1 koordynacji oraz zastąpieniu pierwotnego przekaźnika termobimetalowego przekaźnikiem wtórnym termobimetalowym albo elektronicznym i/lub na zastosowaniu bezpiecznika o mniejszym prądzie ograniczonym i mniejszej całce I 2 t wyłączania. W wyniku prób podaje się największy dopuszczalny prąd znamionowy bezpiecznika określonej klasy, stanowiącego poprawne dobezpieczenie rozrusznika. Powinno się też podawać największe dopuszczalne wartości prądu ograniczonego i całki Joule'a wyłączania, informacje przydatne w razie konieczności zastosowania bezpiecznika innej klasy. Jeżeli stycznik ma przekaźnik termobimetalowy wtórny albo przekaźnik przeciążeniowy elektroniczny, to z powyższych rozważań znika prąd I a oraz krzywa 2 na rys. 2; nie ma obawy przekroczenia obciążalności zwarciowej termobimetali. Jeżeli stycznik nie współdziała z żadnym przekaźnikiem, to nie wyłącza samoczynnie przetężeń. Z powyższych rozważań znikają również prądy I c oraz I d i związane z nimi wymagania. Pozostaje problem koordynacji samego stycznika z bezpiecznikami, co sprawdza się badaniami przy prądach zwarciowych I r i ew. I < q. Z badań tych wynikają największe dopuszczalne wartości całki Joule'a wyłączania I 2 t w i prądu ograniczonego i o bezpiecznika. Przykład. 5

6 W rozrusznikach bezpośrednich produkcji USA do silników 500 V, 11 kw, I n = 16,5 A, zastosowano bezpieczniki 32 A. Wytwórca gwarantuje ich obciążalność zwarciową 5,2 ka i typ koordynacji 1 lub 2 zależnie od klasy użytych bezpieczników, zgodnie z poniższym zestawieniem. Klasa bezpieczników Prąd ograniczony ka I 2 t wyłączania A 2 s Typ koordynacji RK-5 2, J 1, Aby uniknąć zakupu oryginalnych wkładek bezpiecznikowych rozważa się możliwość zastąpienia ich dostępnymi w kraju wkładkami klasy gg. Wśród danych krajowych wkładek są istotne z punktu widzenia koordynacji zestawione niżej parametry wkładek gg o napięciu znamionowym 500 V: prąd ograniczony przy prądzie spodziewanym 5,2 ka oraz całka Joule'a wyłączania przy napięciu 500 V. Prąd znamionowy A Prąd ograniczony ka I 2 t wyłączania A 2 s Typ koordynacji 16 1, , , , , Koordynację typu 1 mogą zapewnić wkładki gg 35A, o prądzie znamionowym praktycznie takim samym, jak w fabrycznym wykonaniu rozrusznika. Natomiast dla osiągnięcia koordynacji typu 2 należałoby obniżyć prąd znamionowy wkładek gg do 20A. Można by dopuścić wkładki gg 25 A, gdyby obniżyć obciążalność zwarciową rozrusznika do 4 ka, co jest dopuszczalne; przy takim prądzie spodziewanym prąd ograniczony wkładek gg 25A nie przekracza 1,8 ka. 3. Dobezpieczanie wyłączników Używa się bezpieczników do indywidualnego, a rzadziej grupowego, dobezpieczenia wyłączników, co pozwala takiemu zestawowi przypisać zwarciową zdolność wyłączania 5 15-krotnie większą niż ma sam wyłącznik. Mogą być użyte osobno instalowane bezpieczniki standardowe (zwłaszcza klasy am), ale najlepiej nadają się do tego celu, stanowiące konstrukcję zespoloną z wyłącznikiem, specjalne małogabarytowe bezpieczniki ograniczające o stromej charakterystyce t-i, tzw. ograniczniki prądu zwarciowego (ang. limiter, amp-trap). W obu przypadkach mogą być użyte bezpieczniki niepełnozakresowe, bo wyłączanie prądów mniejszych niż ich najmniejszy prąd wyłączalny I nmin i tak przejmują wyłączniki. Bezpiecznik powinien pozostać nietknięty przy prądach mniejszych niż znamionowy prąd wyłączalny wyłącznika. Aby zachować pewien margines bezpieczeństwa punkt przecięcia 6

7 charakterystyk liniowych obu aparatów, wyznaczający prąd przełomowy zestawu I c, powinien się znaleźć przy prądzie niewiększym niż 70 % znamionowego prądu wyłączalnego wyłącznika (rys. 5a). Powyżej tego punktu bezpiecznik przejmuje zadanie wyłączania prądu. Jednak wystarczy spojrzeć (rys. 5b) na pasmowe charakterystyki t-i bądź I 2 t-i, by zrozumieć, że w istocie chodzi o znaczny zakres wartości prądu, kiedy przecinają się pasmowe charakterystyki, pobudzone są i zwarcie mogą wyłączać jednocześnie oba aparaty. Rys. 5. Zestawienie charakterystyk t-i wyłącznika (1) oraz dobezpieczającego go bezpiecznika (2): a) charakterystyk liniowych; b) charakterystyk pasmowych I c punkt przecięcia charakterystyk t-i Mogłoby się wydawać, że wyłącznikowi dobezpieczonemu można przypisać, jako zwarciową zdolność wyłączania, taki prąd spodziewany, przy którym prąd ograniczony użytych bezpieczników nie przekracza szczytowej wartości pierwszej półfali prądu odpowiadającego zwarciowej zdolności wyłączania samego wyłącznika. Takie rozumowanie byłoby jednak zbyt ryzykowne. Wyobraźmy sobie wyłącznik o prądzie znamionowym I n = 100 A i zwarciowej zdolności wyłączania przy napięciu 380/415 V I cs = 16 ka, którą sprawdza się w obwodzie o współczynniku mocy cos = 0,3, co odpowiada współczynnikowi udaru k = 1,4 i szczytowej wartości pierwszej półfali Bezpiecznik gg 250 A o znamionowym prądzie wyłączalnym 100 ka gwarantuje prąd przełomowy I c 10 ka < 0,7 I cs, co wynika z przebiegu pasmowych charakterystyk t-i, a przy prądzie spodziewanym 63 ka ma prąd ograniczony 23 ka, czyli przepuszcza pojedynczy impuls o wartości szczytowej mniejszej niż wspomniana wartość pierwszej półfali. Wydawałoby się zatem, że zestawowi złożonemu ze wspomnianego wyłącznika z takimi bezpiecznikami można by przypisać zwarciową zdolność wyłączania 63 ka. Wniosek taki nie jest jednak zasadny z następujących powodów: Impuls prądu ograniczonego przepuszczony przez bezpiecznik ma większą stromość di/dt niż pierwsza półfala prądu przy badaniu samego wyłącznika, bo większa jest 7

8 wartość szczytowa prądu spodziewanego i odpowiada mu niższa znormalizowana wartość współczynnika mocy obwodu. Nawet w wyłącznikach, które nie są określane jako ograniczające, jeszcze przed zwolnieniem zapadki zamka przez wyzwalacz zwarciowy, przy dużym prądzie zwarciowym następuje elektrodynamiczny odrzut styków (po 1 3 ms) i występuje złożony rozkład mocy i energii łukowych przypadających na szeregowo połączone, zmienne w czasie rezystancje kolumn łukowych wyłącznika i bezpiecznika [1]. Wyłącznik może przejąć udział, który okaże się dlań niszczący. Największe narażenia wyłącznika nie muszą występować przy znamionowej zwarciowej zdolności łączenia zestawu, lecz - ze względu na większy czas przedłukowy bezpiecznika - przy prądzie nieco większym niż prąd przełomowy, np. (1,2 1,5) I c, co tylko doświadczalnie można i należy sprawdzić. Zatem wspomniane uproszczone rozumowanie może służyć co najwyżej za przesłankę wstępnego doboru elementów zestawu, który zostanie poddany badaniom. Co prawda, dzięki jednoczesnemu, kaskadowemu gaszeniu łuku w dwóch szeregowo połączonych aparatach, można osiągnąć bardzo dużą zdolność wyłączania, nawet większą niż suma zdolności wyłączania obu aparatów, ale tylko doświadczenie może to potwierdzić. W praktyce amerykańskiej dopuszczalne są tylko takie zestawy wyłączników i bezpieczników (ang. series rated systems), których pozytywne wyniki badań i przypisane przez Underwriters Laboratories parametry zostały opublikowane w stale uaktualnianym wydawnictwie " Yellow book" [2]. Literatura DiMarco B., Hansen S. R.: Interplay of energies in circuit breaker and fuse combinations. IEEE Trans. Ind. Applic., 1993, nr 3, s Recognized component directory. Underwriters Laboratories, Northbrook, IL, 2003 (TheYellow book). 8

Problemy wymiarowania i koordynacji zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych

Problemy wymiarowania i koordynacji zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych mgr inż. Andrzej Boczkowski Stowarzyszenie Elektryków Polskich Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Warszawa, 02.03.2005 r Problemy wymiarowania i koordynacji zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych

Bardziej szczegółowo

12. DOBÓR ZABEZPIECZEŃ NADPRĄDOWYCH SILNIKÓW NISKIEGO NAPIĘCIA

12. DOBÓR ZABEZPIECZEŃ NADPRĄDOWYCH SILNIKÓW NISKIEGO NAPIĘCIA 12. DOBÓR ZABEZPECZEŃ NADPRĄDOWYCH SLNKÓW NSKEGO NAPĘCA 12.1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie zasad doboru zabezpieczeń przeciążeniowych i zwarciowych silników niskiego napięcia. 12.2.1.

Bardziej szczegółowo

Katalog Techniczny - Aparatura Modułowa Redline (uzupełnienie do drukowanej wersji Aparatura modułowa i rozdzielnice instalacyjne )

Katalog Techniczny - Aparatura Modułowa Redline (uzupełnienie do drukowanej wersji Aparatura modułowa i rozdzielnice instalacyjne ) Katalog Techniczny - Aparatura Modułowa Redline (uzupełnienie do drukowanej wersji Aparatura modułowa i rozdzielnice instalacyjne ) WYŁĄCZNIKI NADPRĄDOWE (tabela konfiguracyjna) Charakterystyki wyzwalania

Bardziej szczegółowo

Lekcja Zabezpieczenia przewodów i kabli

Lekcja Zabezpieczenia przewodów i kabli Lekcja 23-24. Zabezpieczenia przewodów i kabli Przepływ prądów przekraczających zarówno obciążalnośd prądową przewodów jak i prąd znamionowy odbiorników i urządzeo elektrycznych, a także pogorszenie się

Bardziej szczegółowo

WERSJA SKRÓCONA ZABEZPIECZENIA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH

WERSJA SKRÓCONA ZABEZPIECZENIA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH ZABEZPIECZENIA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH Przy korzystaniu z instalacji elektrycznych jesteśmy narażeni między innymi na niżej wymienione zagrożenia pochodzące od zakłóceń: przepływ prądu przeciążeniowego,

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczanie bezpiecznikami przewodów połączonych równolegle

Zabezpieczanie bezpiecznikami przewodów połączonych równolegle Dr inż. Edward Musiał Politechnika Gdańska Zabezpieczanie bezpiecznikami przewodów połączonych równolegle Problematyka zabezpieczania przewodów połączonych równolegle obejmuje wiele trudnych zagadnień

Bardziej szczegółowo

Dobezpieczanie wyłączników różnicowopr ądowych bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego

Dobezpieczanie wyłączników różnicowopr ądowych bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego dr hab. inż. Stanisław Czapp Politechnika Gdańska Dobezpieczanie wyłączników różnicowopr ądowych bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego Streszczenie: W artykule przedstawiono problematykę dobezpieczania

Bardziej szczegółowo

Bezpieczniki topikowe nowej konstrukcji o charakterystyce szybkiej gf

Bezpieczniki topikowe nowej konstrukcji o charakterystyce szybkiej gf Bezpieczniki topikowe nowej konstrukcji o charakterystyce szybkiej gf Prawidłowo dobrane bezpieczniki topikowe stanowią jeden z najważniejszych warunków bezpiecznego użytkowania i nadzoru instalacji elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

BADANIE CHARAKTERYSTYK CZASOWO-PRĄDOWYCH WYŁĄCZNIKÓW SILNIKOWYCH

BADANIE CHARAKTERYSTYK CZASOWO-PRĄDOWYCH WYŁĄCZNIKÓW SILNIKOWYCH POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Instytut Elektroenergetyki Zakład Urządzeń Rozdzielczych i Instalacji Elektrycznych BADANIE CHARAKTERYSTYK CZASOWO-PRĄDOWYCH WYŁĄCZNIKÓW SILNIKOWYCH Poznań, 2019

Bardziej szczegółowo

Poznanie budowy, sposobu włączania i zastosowania oraz sprawdzenie działania wyłącznika różnicowoprądowego i silnikowego.

Poznanie budowy, sposobu włączania i zastosowania oraz sprawdzenie działania wyłącznika różnicowoprądowego i silnikowego. Cel ćwiczenia Badanie wyłączników samoczynnych str. 1 Poznanie budowy, sposobu włączania i zastosowania oraz sprawdzenie działania wyłącznika różnicowoprądowego i silnikowego. I. WIADOMOŚCI TEORETYCZNE

Bardziej szczegółowo

1. Uwagi ogólne dotyczące selektywności działania zabezpieczeń przetężeniowych

1. Uwagi ogólne dotyczące selektywności działania zabezpieczeń przetężeniowych SELEKTYWNOŚĆ DZIAŁANIA ZABEZPIECZEŃ W INSTALA- CJACH ELEKTRYCZNYCH NISKIEGO NAPIĘCIA Dr inż. Lech Danielski, Dr inż. Ryszard Zacirka Politechnika Wrocławska Instytut Energoelektryki Streszczenie: W artykule

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki silnikowe - Seria CTI 15

Wyłączniki silnikowe - Seria CTI 15 Wyłączniki silnikowe - Seria CTI 15 Zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciowe silników elektrycznych trójfazowych do mocy 11 kw. Kompaktowa, modułowa konstrukcja o szerokości 45 mm, wyposażona w szybko

Bardziej szczegółowo

Budowa i zasada działania bezpieczników:

Budowa i zasada działania bezpieczników: 1 Bezpiecznik elektryczny w potocznym znaczeniu każde zabezpieczenie elektryczne instalacji elektrycznej i odbiorników elektrycznych przed ich uszkodzeniem z powodu wystąpienia nadmiernego natężenia prądu.

Bardziej szczegółowo

Selektywność aparatów zabezpieczających alternatywne rozwiązania

Selektywność aparatów zabezpieczających alternatywne rozwiązania VI Lubuska Konferencja Naukowo-Techniczna i-mitel 2010 Roman KŁOPOCKI ETI Polam Sp. z o.o. 06-100 Pułtusk, ul. Jana Pawła II 18 Selektywność aparatów zabezpieczających alternatywne rozwiązania Instalacjom

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1. Instrukcja do ćwiczenia. Badanie charakterystyk czasowo prądowych wyłączników

ZAŁĄCZNIK 1. Instrukcja do ćwiczenia. Badanie charakterystyk czasowo prądowych wyłączników ZAŁĄCZNIK 1 Instrukcja do ćwiczenia Badanie charakterystyk czasowo prądowych wyłączników 1. WIADOMOŚCI TEORETYCZNE Rola wyłączników w stacjach elektroenergetycznych polega głównie na przewodzeniu, wyłączaniu

Bardziej szczegółowo

str. 1 Temat: Wyłączniki różnicowo-prądowe.

str. 1 Temat: Wyłączniki różnicowo-prądowe. Temat: Wyłączniki różnicowo-prądowe. Podstawowym elementem wyłącznika różnicowoprądowego jest przekładnik sumujący (rys. 4.19). Przy jednakowej liczbie zwojów przewodów fazowych i neutralnego, nawiniętych

Bardziej szczegółowo

PKZ2/ZM-0, PKZM0-6,3 PKZM0-10 PKZM0-12 PKZM0-16 PKZM0-20 PKZM0-25 PKZM0-32 PKZM4-16 PKZM4-25 PKZM4-32 PKZM4-40 PKZM4-50 PKZM4-58 PKZM4-63

PKZ2/ZM-0, PKZM0-6,3 PKZM0-10 PKZM0-12 PKZM0-16 PKZM0-20 PKZM0-25 PKZM0-32 PKZM4-16 PKZM4-25 PKZM4-32 PKZM4-40 PKZM4-50 PKZM4-58 PKZM4-63 Moeller HPL0-007/00, PKZM, PKZ w układzie - i -biegunowym dla napięcia stałego i przemiennego PKZ, PKZM /7 I > I > I > I > I > I > Ochrona przewodów izolowanych PVC przed przeciążeniem termicznym przy

Bardziej szczegółowo

BADANIE WYŁĄCZNIKA SILNIKOWEGO

BADANIE WYŁĄCZNIKA SILNIKOWEGO BADANIE WYŁĄCZNIKA SILNIKOWEGO Z WYZWALACZEM BIMETALOWYM Literatura: Wprowadzenie do urządzeń elektrycznych, Borelowski M., PK 005 Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków, Hempowicz P i inni, WNT

Bardziej szczegółowo

Wykład 3. Przekaźniki spełniają dwie podstawowe funkcje:

Wykład 3. Przekaźniki spełniają dwie podstawowe funkcje: Serwonapędy w automatyce i robotyce Wykład 3 Piotr Sauer Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów Przekaźnik Przekaźniki spełniają dwie podstawowe funkcje: Zapewniają galwaniczne oddzielenie pomiędzy sekcją

Bardziej szczegółowo

URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH i ELEMENTÓW STACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH i ELEMENTÓW STACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH Laboratorium dydaktyczne z zakresu URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH i ELEMENTÓW STACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH Informacje ogólne Sala 2.2 w budynku Zakładu Aparatów i Urządzeń Rozdzielczych 1. Zajęcia wprowadzające

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNIKI ŚREDNIEGO NAPIĘCIA

BEZPIECZNIKI ŚREDNIEGO NAPIĘCIA BEZPIECZNIKI TOPIKOWE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA BEZPIECZNIKI TOPIKOWE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA - THERMO (Z WYŁĄCZNIKIEM TERMICZNYM) 326 326 BEZPIECZNIKI ŚREDNIEGO NAPIĘCIA Energia pod kontrolą Wkładki średniego napięcia

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki selektywne termiczno-elektromagnetyczne

Wyłączniki selektywne termiczno-elektromagnetyczne Wyłączniki selektywne termiczno-elektromagnetyczne mgr inż. Julian Wiatr - Elektro.info Marcin Orzechowski 1. Wstęp Wyłączniki nadprądowe termiczno-elektromagnetyczne zostały zaprojektowane, jako urządzenia

Bardziej szczegółowo

7. WYŁĄCZNIKI PRZECIWPORAŻENIOWE RÓŻNICOWOPRĄDOWE I WARUNKI ICH STOSOWANIA

7. WYŁĄCZNIKI PRZECIWPORAŻENIOWE RÓŻNICOWOPRĄDOWE I WARUNKI ICH STOSOWANIA 7. WYŁĄCZNIKI PRZECIWPORAŻENIOWE RÓŻNICOWOPRĄDOWE I WARUNKI ICH STOSOWANIA 7.1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych wiadomości z zakresu budowy, zasady działania, warunków

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNIKI TOPIKOWE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA

BEZPIECZNIKI TOPIKOWE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA Wkładki topikowe średniego napięcia Podstawy bezpiecznikowe średniego napięcia 636 654 BEZPIECZNIKI TOPIKOWE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA Energia pod kontrolą Wkładki topikowe średniego napięcia Zalety: małe wzrosty

Bardziej szczegółowo

13. STEROWANIE SILNIKÓW INDUKCYJNYCH STYCZNIKAMI

13. STEROWANIE SILNIKÓW INDUKCYJNYCH STYCZNIKAMI 13. STEROWANIE SILNIKÓW INDUKCYJNYCH STYCZNIKAMI 13.1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie budowy i działania styczników, prostych układów sterowania pojedynczych silników lub dwóch silników

Bardziej szczegółowo

Wkładki topikowe. Wybrane zagadnienia

Wkładki topikowe. Wybrane zagadnienia Wkładki topikowe. Wybrane zagadnienia Artykuł jest uzupełnieniem informacji o instalacyjnych aparatach zabezpieczających produkcji ETI Polam, podanych we wcześniejszych zeszytach Elektroinstalatora. Są

Bardziej szczegółowo

Uwaga! W przypadku istnienia w obwodzie elementów elektronicznych zaleca się stosowanie ograniczników przepięć typu OPL.

Uwaga! W przypadku istnienia w obwodzie elementów elektronicznych zaleca się stosowanie ograniczników przepięć typu OPL. Styczniki próżniowe SV5...6 Trzytorowe styczniki próżniowe prądu przemiennego do 125 A lub 160 A o napięciu do 1000 V Budowa Styczniki próżniowe SV składają się z: trójbiegunowego układu stykowego złożonego

Bardziej szczegółowo

Styczniki CI Parametry elektryczne - cewki sterowane napięciem przemiennym

Styczniki CI Parametry elektryczne - cewki sterowane napięciem przemiennym Styczniki CI 61-86 Typoszereg trzech styczników sterowanych napięciem przemiennym, w zakresie od 30 do 45 kw. Przy niewielkich gabarytach mogą być montowane na szynie DIN, zapewniając łączenie prądów 100

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNIKI TOPIKOWE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA

BEZPIECZNIKI TOPIKOWE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA BEZPIECZNIKI TOPIKOWE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA BEZPIECZNIKI TOPIKOWE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA - THERMO (Z WYŁĄCZNIKIEM TERMICZNYM) PODSTAWY BEZPIECZNIKOWE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA 358 358 372 BEZPIECZNIKI TOPIKOWE ŚREDNIEGO

Bardziej szczegółowo

Dobór bezpieczników do zabezpieczania przewodów i kabli

Dobór bezpieczników do zabezpieczania przewodów i kabli Dr inż. Edward Musiał Politechnika Gdańska Dobór bezpieczników do zabezpieczania przewodów i kabli Zabezpieczenia nadprądowe są najpowszechniej stosowaną odmianą zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych.

Bardziej szczegółowo

1) Napięcie znamionowe 2) Znamionowy prąd różnicowy zadziałania 3) Prąd znamionowy ciągły 4) Częstotliwość znamionowa 5) Obciążalność zwarciowa

1) Napięcie znamionowe 2) Znamionowy prąd różnicowy zadziałania 3) Prąd znamionowy ciągły 4) Częstotliwość znamionowa 5) Obciążalność zwarciowa Parametry wyłączników RCD 1. Sklasyfikowane parametry wyłączników różnicowoprądowych: 1) Napięcie znamionowe Napięcie znamionowe ((U n) wyłączników różnicowoprądowych jest związane z: a) napięciem znamionowym

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki termiczne

Przekaźniki termiczne Przekaźniki termiczne Dla całego typoszeregu styczników mamy w ofercie odpowiedni zakres przekaźników nadmiarowo prądowych, zarówno konstrukcji termobimetalowej, jak i mikroprocesorowej. Wersje termobimetalowe

Bardziej szczegółowo

Układy przekładników napięciowych

Układy przekładników napięciowych Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38A www.kueitwn.pollub.pl LABORATORIUM URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Wkładki bezpiecznikowe typu CEF Napięcie znamionowe: 3/7.2 kv 20/36 kv Prąd znamionowy: 6.3 A 200 A

Wkładki bezpiecznikowe typu CEF Napięcie znamionowe: 3/7.2 kv 20/36 kv Prąd znamionowy: 6.3 A 200 A SYSTEMY DYSTRYBUCYJNE Wkładki bezpiecznikowe typu CEF : 3/7.2 kv 20/36 kv : 6.3 A 200 A Zredukowane o 20% straty mocy w porównaniu z poprzednią generacją powodują mniejszy wpływ na środowisko i dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Układy sterowania i zabezpieczania silników elektrycznych

Układy sterowania i zabezpieczania silników elektrycznych Układy sterowania i zabezpieczania silników elektrycznych Uwaga: Prezentacja ma charakter dydaktyczny. W żadnym przypadku nie powinna być wykorzystywana jako dokumentacja techniczna rzeczywistych zastosowań.

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. 1. Przepisy i normy. 2. Zakres opracowania. 3. Zasilanie.

Opis techniczny. 1. Przepisy i normy. 2. Zakres opracowania. 3. Zasilanie. Opis techniczny 1. Przepisy i normy. Projekt został opracowany zgodnie z Prawem Budowlanym, Polskimi Normami PN, Przepisami Budowy Urządzeń Elektrycznych PBUE, oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Green protect BEZPIECZNIKI I OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ DO ZABEZPIECZANIA SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH PV I WIATROWYCH. Energia pod kontrolą WKŁADKI TOPIKOWE

Green protect BEZPIECZNIKI I OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ DO ZABEZPIECZANIA SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH PV I WIATROWYCH. Energia pod kontrolą WKŁADKI TOPIKOWE WKŁADKI TOPIKOWE PODSTAWY BEZPIECZNIKOWE I OSPRZĘT OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ ETITEC PV ROZDIELNICE PV 404 409 42 45 Green protect BEZPIECZNIKI I OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ DO ZABEZPIECZANIA SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Zasady bezpiecznej obsługi urządzeń elektrycznych. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Zasady bezpiecznej obsługi urządzeń elektrycznych. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Zasady bezpiecznej obsługi urządzeń elektrycznych Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Podstawowe zasady: Naprawy i konserwacje mogą być wykonywane

Bardziej szczegółowo

Temat: Dobór przekroju przewodów ze względu na wytrzymałość mechaniczną, obciążalność prądową i dopuszczalny spadek napięcia.

Temat: Dobór przekroju przewodów ze względu na wytrzymałość mechaniczną, obciążalność prądową i dopuszczalny spadek napięcia. Temat: Dobór przekroju przewodów ze względu na wytrzymałość mechaniczną, obciążalność prądową i dopuszczalny spadek napięcia. Dobór przekroju przewodów ze względu na obciążalność prądową długotrwałą wykonuje

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki nadprądowe ETIMAT 10

Wyłączniki nadprądowe ETIMAT 10 Wyłączniki nadprądowe ETIMAT 10 Możliwość plombowania Zalety wyłączników nadprądowych ETIMAT 10 Oznaczenie ON/OFF na dźwigni załączającej Możliwość dodatkowego montażu: styków pomocniczych, wyzwalaczy

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNIKI I OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ DO ZABEZPIECZANIA SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH PV I WIATROWYCH

BEZPIECZNIKI I OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ DO ZABEZPIECZANIA SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH PV I WIATROWYCH WKŁADKI TOPIKOWE PODSTAWY BEZPIECZNIKOWE I OSPRZĘT OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ ETITEC PV ROZDZIELNICE PV 404 409 412 415 BEZPIECZNIKI I OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ DO ZABEZPIECZANIA SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH PV I

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki silnikowe - Seria CTI 15

Wyłączniki silnikowe - Seria CTI 15 Wyłączniki silnikowe - Seria CTI 15 Zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciowe silników elektrycznych trójfazowych do mocy 11 kw. Kompaktowa, modułowa konstrukcja o szerokości 45 mm, wyposażona w szybko

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki nadprądowe ETIMAT

Wyłączniki nadprądowe ETIMAT ASTI Wyłączniki nadprądowe Wyłączniki nadprądowe ETIMAT Możliwość plombowania dźwigni w pozycji "Zał." i "Wył." Zalety wyłączników nadprądowych ETIMAT 10 Oznaczenie ON/OFF na dźwigni załączającej Możliwość

Bardziej szczegółowo

Dobór przewodu i zabezpieczenia na przykładzie kuchni elektrycznej

Dobór przewodu i zabezpieczenia na przykładzie kuchni elektrycznej Dobór przewodu i zabezpieczenia na przykładzie kuchni elektrycznej Dobrać zabezpieczenia i przewody obwodu kuchni elektrycznej mającej 4 płytki (3 2,6 kw + 1,85 kw) oraz piekarnik (3,1 kw). Instalacja

Bardziej szczegółowo

Koordynacja ograniczników przepięć. Poradnik techniczny

Koordynacja ograniczników przepięć. Poradnik techniczny Poradnik techniczny Koordynajca pomiędzy ogranicznikami przepięć a wyłącznikami dobezpieczającymi I Wyłącznik skoordynowany z ogranicznikiem przepieć MCCB / MCB MCB SPD Zewnątrzne urządzenie dobezpieczające

Bardziej szczegółowo

Ministyczniki CI 5-2 do CI 5-12

Ministyczniki CI 5-2 do CI 5-12 Ministyczniki CI 5-2 do CI 5-12 Ze względu na swoje gabaryty ministyczniki idealnie pasują do szafek dla aparatury modułowej. oszereg styczników sterowanych napięciem przemiennym oraz stałym w zakresie

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki główne selektywne S90 produkcji General Electric Power Controls (AEG) wytyczają nowe drogi w technice instalacji elektrycznych 1

Wyłączniki główne selektywne S90 produkcji General Electric Power Controls (AEG) wytyczają nowe drogi w technice instalacji elektrycznych 1 Wyłączniki główne selektywne S90 produkcji General Electric Power Controls (AEG) wytyczają nowe drogi w technice instalacji elektrycznych 1 Zastosowane w każdej instalacji elektrycznej kable i przewody

Bardziej szczegółowo

WYŁĄCZNIKI INSTALACYJNE AC W INSTALACJACH PRĄDU STAŁEGO

WYŁĄCZNIKI INSTALACYJNE AC W INSTALACJACH PRĄDU STAŁEGO Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 2/2014 (102) 127 Piotr Kisielewski, Maciej Gwoździewicz Instytut Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych, Politechnika Wrocławska, Wrocław WYŁĄCZNIKI INSTALACYJNE

Bardziej szczegółowo

Obliczenia i sprawdzenia projektowanej instalacji. Budynek PT KRUS Białobrzegi Tablica rozdzielcza TK

Obliczenia i sprawdzenia projektowanej instalacji. Budynek PT KRUS Białobrzegi Tablica rozdzielcza TK ałącznik nr 1.1 Obliczenia i sprawdzenia projektowanej instalacji. udynek PT KRUS iałobrzegi Tablica rozdzielcza Przyjęte założenia: 1. namionowe obciążenie 1 punktu abonenckiego : P 400 W. Współczynnik

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 10 marca 2017 r. Nazwa i adres: INSTYTUT ENERGETYKI

Bardziej szczegółowo

Badanie uproszczonego zabezpieczenia szyn przy wykorzystaniu zabezpieczeń typu: ZSN5L

Badanie uproszczonego zabezpieczenia szyn przy wykorzystaniu zabezpieczeń typu: ZSN5L Badanie uproszczonego zabezpieczenia szyn przy wykorzystaniu zabezpieczeń typu: ZSN5L Computers & Control Katowice Al. Korfantego 191E 1 1. Wstęp W rozdzielniach SN zwykle nie stosuje się odzielnych zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

2. Zwarcia w układach elektroenergetycznych... 35

2. Zwarcia w układach elektroenergetycznych... 35 Spis treści SPIS TREŚCI Przedmowa... 11 1. Wiadomości ogólne... 13 1.1. Klasyfikacja urządzeń elektroenergetycznych i niektóre definicje... 13 1.2. Narażenia klimatyczne i środowiskowe... 16 1.3. Narażenia

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki nadprądowe z modułem różnicowoprądowym PKNM, 1+N-bieg.

Wyłączniki nadprądowe z modułem różnicowoprądowym PKNM, 1+N-bieg. Wyłączniki nadprądowe Wyłączniki nadprądowe z modułem różnicowoprądowym, 1+N-bieg. Prąd znamionowy zwarciowy umowny 10 ka Szeroki wybór prądów znamionowych do 40 A Charakterystyki B, C Optyczny wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa budynku przychodni dobudowa windy. Branża elektryczna

Rozbudowa budynku przychodni dobudowa windy. Branża elektryczna Klimas PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO PROJEKTOWE R Y S Z A R D K L I M A S Inwestycja: Rozbudowa budynku przychodni dobudowa windy Krotoszyn, 15 marzec 2016 r. Kategoria obiektów budowlanych: XI Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki nadprądowe z modułem różnicowoprądowym CKN6, 1+N-bieg

Wyłączniki nadprądowe z modułem różnicowoprądowym CKN6, 1+N-bieg Wyłączniki nadprądowe z modułem różnicowoprądowym, 1+N-bieg Prąd znamionowy zwarciowy umowny 6 ka Szeroki wybór prądów znamionowych do 40 A Charakterystyki B, C Optyczny wskaźnik stanu ustawienia zestyków

Bardziej szczegółowo

Współdziałanie bezpieczników i ograniczników przepięć

Współdziałanie bezpieczników i ograniczników przepięć Dr inż. Edward Musiał Politechnika Gdańska Współdziałanie bezpieczników i ograniczników przepięć Dla poprawnego funkcjonowania instalacji i urządzeń elektrycznych ważne jest skoordynowanie rozmaitych systemów

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H

ELMAST F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H ELMAST BIAŁYSTOK F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa wydanie

Bardziej szczegółowo

W sprawie obciążalności zwarciowej przekładników prądowych w obwodach zabezpieczonych bezpiecznikami

W sprawie obciążalności zwarciowej przekładników prądowych w obwodach zabezpieczonych bezpiecznikami Edward Musiał Politechnika Gdańska W sprawie obciążalności zwarciowej przekładników prądowych w obwodach zabezpieczonych bezpiecznikami Przy doborze przekładników prądowych sprawdza się m.in. ich obciążalność

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 074

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 074 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 074 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9, Data wydania: 6 grudnia 2011 r. Nazwa i adres INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 24 lutego 2015 r. Nazwa i adres: AB 323 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Wkładki topikowe średniego napięcia

Wkładki topikowe średniego napięcia Wkładki topikowe średniego napięcia Zalety: małe wzrosty temperatury związane z niskimi stratami, duża zdolność zwarciowa - 50 ka i niezawodność wyłączenia przy krytycznym zie, szeroka gama układów wybijakowych

Bardziej szczegółowo

Ograniczniki przepięć typ 2 z wewnętrznym bezpiecznikiem Krzysztof Wincencik DEHN Polska - Kraków

Ograniczniki przepięć typ 2 z wewnętrznym bezpiecznikiem Krzysztof Wincencik DEHN Polska - Kraków Ograniczniki przepięć typ 2 z wewnętrznym bezpiecznikiem Krzysztof Wincencik DEHN Polska - Kraków Ochrona przepięciowa w naszym nasyconym elektroniką życiu codziennym nabiera coraz większego znaczenia.

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNIKI TOPIKOWE CYLINDRYCZNE I ROZŁĄCZNIKI

BEZPIECZNIKI TOPIKOWE CYLINDRYCZNE I ROZŁĄCZNIKI WKŁADKI TOPIKOWE YLINDRYZNE H WKŁADKI TOPIKOWE YLINDRYZNE Z WYBIJAKIEMH/P ROZŁĄZNIKI BEZPIEZNIKOWE VL DLA WKŁADEK TOPIKOWYH YLINDRYZNYH ROZŁĄZNIKI BEZPIEZNIKOWE PF DLA WKŁADEK TOPIKOWYH YLINDRYZNYH WKŁADKI

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z przedmiotu: Urządzenia elektryczne i elektroniczne

Rozkład materiału z przedmiotu: Urządzenia elektryczne i elektroniczne Opracowała: mgr inż. Katarzyna Łabno Rozkład materiału z przedmiotu: Urządzenia elektryczne i elektroniczne Dla klasy 2 technik mechatronik Klasa 2 38 tyg. x 4 godz. = 152 godz. Szczegółowy rozkład materiału:

Bardziej szczegółowo

ELMAST F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H

ELMAST F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H ELMAST BIAŁYSTOK F6-1011 S F16-1011 S F6-1111 S F16-1111 S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa 2 SPIS

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNIKI TOPIKOWE CYLINDRYCZNE I ROZŁĄCZNIKI

BEZPIECZNIKI TOPIKOWE CYLINDRYCZNE I ROZŁĄCZNIKI WKŁADKI TOPIKOWE YLINDRYZNE H ROZŁĄZNIKI BEZPIEZNIKOWE VL DLA WKŁADEK TOPIKOWYH YLINDRYZNYH ROZŁĄZNIKI BEZPIEZNIKOWE PF DLA WKŁADEK TOPIKOWYH YLINDRYZNYH WKŁADKI TOPIKOWE YLINDRYZNE SRF DO ZABEZPIEZANIA

Bardziej szczegółowo

ELMAST F S F S F S F S F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK

ELMAST F S F S F S F S F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK ELMAST BIAŁYSTOK F6-3002 S F 40-4001 S F16-3002 S F63-4001 S F90-4001 S F6-4002 S F 40-5001 S F16-4002 S F63-5001 S F90-5001 S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

Technik elektryk 311[08] Zadanie praktyczne

Technik elektryk 311[08] Zadanie praktyczne 1 Technik elektryk 311[08] Zadanie praktyczne Pracujesz w firmie zajmującej się naprawami urządzeń elektrycznych w siedzibie klienta. Otrzymałeś zlecenie z następującym opisem: Stolarz uruchomił pilarkę

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik nadmiarowoprądowy

Wyłącznik nadmiarowoprądowy techniczna Wyłącznik nadmiarowoprądowy Dobór odpowiednich wyłączników nadmiarowo-prądowych falowników z uwzględnieniem specyficznych warunków instalacji fotowoltaicznej Zawartość Dobór odpowiedniego wyłącznika

Bardziej szczegółowo

OM 100s. Przekaźniki nadzorcze. Ogranicznik mocy 2.1.1

OM 100s. Przekaźniki nadzorcze. Ogranicznik mocy 2.1.1 Ogranicznik mocy Przekaźniki nadzorcze OM 100s Wyłącza nadzorowany obwód po przekroczeniu maksymalnego prądu w tym obwodzie. Przykładem zastosowania jest zabezpieczenie instalacji oświetleniowej klatek

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki różnicowoprądowe FRCmM

Wyłączniki różnicowoprądowe FRCmM Prąd znamionowy zwarciowy umowny 10 ka z dobezpieczeniem topikowym Szeroki wybór typów do zastosowań w przemyśle Szeroki zakres prądów znamionowych Akcesoria rozszerzające funkcjonalność Faktyczny wskaźnik

Bardziej szczegółowo

PL 205372 B1. Wyłącznik próżniowy z napędem elektromagnesowym i kompensatorem elektrodynamicznym INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAG, KATOWICE, PL

PL 205372 B1. Wyłącznik próżniowy z napędem elektromagnesowym i kompensatorem elektrodynamicznym INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAG, KATOWICE, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205372 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 369982 (22) Data zgłoszenia: 09.09.2004 (51) Int.Cl. H01H 47/32 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Niskie napięcie. Acti 9. Efektywność, na którą zasługujesz. Dodatek techniczny 2012

Niskie napięcie. Acti 9. Efektywność, na którą zasługujesz. Dodatek techniczny 2012 Niskie napięcie Acti 9 Efektywność, na którą zasługujesz Dodatek techniczny 2012 Acti 9 Spis treści Porady techniczne Zabezpieczenia obwodów................... 2......................................

Bardziej szczegółowo

Napowietrzny rozłącznik w izolacji gazu SF kv

Napowietrzny rozłącznik w izolacji gazu SF kv SECTOS NXB Napowietrzny rozłącznik w izolacji gazu SF 6 12 24 Opis Informacje podstawowe NXB jest nowym rozłącznikiem w izolacji SF 6, który ma zdolność załączania na zwarcie. Dostosowany jest zarówno

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ELMAST BIAŁYSTOK F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNIKI TOPIKOWE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA

BEZPIECZNIKI TOPIKOWE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA WKŁADKI TOPIKOWE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA WKŁADKI TOPIKOWE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA T - TERMO (Z WYŁĄCZNIKIEM TERMICZNYM) PODSTAWY BEZPIECZNIKOWE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA P 422 426 440 BEZPIECZNIKI TOPIKOWE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki silnikowe PKZ2 przegląd

Wyłączniki silnikowe PKZ2 przegląd Wyłączniki silnikowe PKZ2 przegląd Zabezpieczenie silników i instalacji Wyłącznik silnikowy PKZ2 uzyskuje modułowość dzięki możliwości połączenia wyłącznika z rozmaitymi akcesoriami. Powstają przez to

Bardziej szczegółowo

WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE SPECJALNE LIMAT Z WBUDOWANYM ZABEZPIECZENIEM NADPRĄDOWYM FIRMY ETI POLAM

WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE SPECJALNE LIMAT Z WBUDOWANYM ZABEZPIECZENIEM NADPRĄDOWYM FIRMY ETI POLAM inż. Roman Kłopocki ETI POLAM Sp. z o.o., Pułtusk WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE SPECJALNE LIMAT Z WBUDOWANYM ZABEZPIECZENIEM NADPRĄDOWYM FIRMY ETI POLAM Abstrakt: Instalacja elektryczna niejednokrotnie wymaga

Bardziej szczegółowo

Bezpieczniki topikowe wysokiego napięcia w zestawie rozłącznika z bezpiecznikami

Bezpieczniki topikowe wysokiego napięcia w zestawie rozłącznika z bezpiecznikami Bezpieczniki topikowe wysokiego napięcia w zestawie rozłącznika z bezpiecznikami Heinz Urlich Haas Ralf Löffler Bezpieczniki topikowe wysokiego napięcia typu SSK produkcji firmy SIBA, rozszerzają zakres

Bardziej szczegółowo

> bez dodatkowych akcesoriów (do 250 VA) Możliwość dopasowania napięcia zasilania dzięki odczepom regulacyjnym ±15 V (po stronie pierwotnej)

> bez dodatkowych akcesoriów (do 250 VA) Możliwość dopasowania napięcia zasilania dzięki odczepom regulacyjnym ±15 V (po stronie pierwotnej) zasilacze D bez i z filtrem Dane techniczne Zgodność z normą PN/EN 6558--6. Napięcie zasilania: 0/400 V± ± 5 V jednofazowe 50-60 Hz klasa I Napięcie wtórne: V, 4 V lub 48 V= Wytrzymałość dielektryczna:

Bardziej szczegółowo

WKŁADKI BEZPIECZNIKOWE WIELKIEJ MOCY typu: WBWMIR-6, 10, 20, 30 WBWMI-6, 10, 20, 30. Karta katalogowa

WKŁADKI BEZPIECZNIKOWE WIELKIEJ MOCY typu: WBWMIR-6, 10, 20, 30 WBWMI-6, 10, 20, 30. Karta katalogowa WKŁADKI BEZPIECZNIKOWE WIELKIEJ MOCY typu: WBWMIR-,,, WBWMI-,,, Karta katalogowa . ZASTOSOWANIE. Wkładki bezpiecznikowe wnętrzowe typu WBWMIR są przeznaczone do zabezpieczania transformatorów, silników,

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNIKI TOPIKOWE CYLINDRYCZNE I ROZŁĄCZNIKI

BEZPIECZNIKI TOPIKOWE CYLINDRYCZNE I ROZŁĄCZNIKI WKŁADKI TOPIKOWE YLINDRYZNE H WKŁADKI TOPIKOWE YLINDRYZNE Z WYBIJAKIEMH/P ROZŁĄZNIKI BEZPIEZNIKOWE VL DLA WKŁADEK TOPIKOWYH YLINDRYZNYH ROZŁĄZNIKI BEZPIEZNIKOWE PF DLA WKŁADEK TOPIKOWYH YLINDRYZNYH WKŁADKI

Bardziej szczegółowo

6. URZĄDZENIA OCHRONNE RÓŻNICOWOPRĄDOWE

6. URZĄDZENIA OCHRONNE RÓŻNICOWOPRĄDOWE 6. URZĄDZENIA OCHRONNE RÓŻNICOWOPRĄDOWE Jednym z najbardziej skutecznych środków ochrony przeciwporażeniowej jest ochrona przy zastosowaniu urządzeń ochronnych różnicowoprądowych (wyłączniki ochronne różnicowoprądowe,

Bardziej szczegółowo

RIT-430A KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY

RIT-430A KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Wkładki topikowe przemysowe zwłoczne gl-gg, szybkie gf

Wkładki topikowe przemysowe zwłoczne gl-gg, szybkie gf Wkładki topikowe przemysowe zwłoczne gl-gg, szybkie gf Ogólne informacje o wkładkach topikowych przemysłowych Wkładki topikowe przemysłowe przeznaczone są do ochrony instalacji elektroenergetycznych przed

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA PRZEDMIOT: ROK: 3 SEMESTR: 5 (zimowy) RODZAJ ZAJĘĆ I LICZBA GODZIN: LICZBA PUNKTÓW ECTS: RODZAJ PRZEDMIOTU: URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE 5 Wykład 30 Ćwiczenia Laboratorium

Bardziej szczegółowo

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa ELMAST BIAŁYSTOK F40-5001 F63-5001 F90-5001 ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO W E N T Y L A T O R Ó W PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa 2 ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE F40-5001,

Bardziej szczegółowo

Wkładki topikowe NH, DIN80 i DIN V AC gr

Wkładki topikowe NH, DIN80 i DIN V AC gr Wkładki topikowe NH, DIN80 i DIN110 690V AC gr Typ: NH, DIN80 i DIN110 690V gr Charakterystyka: gr Prąd znamionowy: -0A : 690V AC Zwarciowa zdolność wyłączania: 200kA Wymiary, wielkości: NH000 i NH00 Wg

Bardziej szczegółowo

Zamienniki styczników TVAC

Zamienniki styczników TVAC Zamienniki styczników TVAC HTV 250, 400 A LTV 200, 400, 630 A 800, 1000 A HOV 250 A W przygotowaniu 400 A Szanowni Państwo, Firma ORAM jako producent aparatury łączeniowej jaką są styczniki próżniowe ponownie

Bardziej szczegółowo

Rozłączniki izolacyjne typu LA

Rozłączniki izolacyjne typu LA Rozłączniki mocy Tilos Rozłączniki izolacyjne typu LA Zalety: małe gabaryty podwójny układ widocznych styków z napędem migowym, styki samoczyszczące, wysoka wytrzymałość mechaniczna i elektryczna, napięcie

Bardziej szczegółowo

ETICON. Styczniki silnikowe - dane techniczne. Styczniki CEM do 132 kw Dane techniczne CEM Typ 9 CEM 50 CEM 80 CEM 150E CEM 12 CEM 40 CEM 18 CEM 65

ETICON. Styczniki silnikowe - dane techniczne. Styczniki CEM do 132 kw Dane techniczne CEM Typ 9 CEM 50 CEM 80 CEM 150E CEM 12 CEM 40 CEM 18 CEM 65 Styczniki silnikowe - dane techniczne Styczniki do 132 kw Dane techniczne Typ 9 12 18 25 Normy PN-IEC/EN 60 947, DIN VDE 0660 Znamionowe napięcie izolacji Ui (V) V Odporność na udar napięciowy Uimp 6 kv

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 3 BADANIE PRZEKAŹNIKÓW JEDNOWEJŚCIOWYCH - NADPRĄDOWYCH I PODNAPIĘCIOWYCH

ĆWICZENIE NR 3 BADANIE PRZEKAŹNIKÓW JEDNOWEJŚCIOWYCH - NADPRĄDOWYCH I PODNAPIĘCIOWYCH ĆWICZENIE NR 3 BADANIE PRZEKAŹNIKÓW JEDNOWEJŚCIOWYCH - NADPRĄDOWYCH I PODNAPIĘCIOWYCH 1. Wiadomości ogólne Do przekaźników pomiarowych jednowejściowych należą przekaźniki prądowe, napięciowe, częstotliwościowe,

Bardziej szczegółowo

Rozłączniki bezpiecznikowe FUSOMAT od 250 do 1250 A. Funkcje. Zgodność z normami. Ogólna charakterystyka. Funkcje

Rozłączniki bezpiecznikowe FUSOMAT od 250 do 1250 A. Funkcje. Zgodność z normami. Ogólna charakterystyka. Funkcje od 50 do 50 A Numery zamówieniowe fusom_06_a cat to rodzina rozłączników bezpiecznikowych z cewką wybijakową. Aparaty zapewniają bezpieczne wykonywanie czynności łączeniowych pod obciążeniem oraz chronią

Bardziej szczegółowo

Temat: MontaŜ mechaniczny bezpieczników i wyłączników

Temat: MontaŜ mechaniczny bezpieczników i wyłączników Zajęcia nr 5 Temat: bezpieczników i wyłączników I. Bezpieczniki i wyłączniki nadprądowe Bezpieczniki i wyłączniki nadprądowe są urządzeniami mającymi na celu zapewnienie wyłączenia prądów zwarciowych i

Bardziej szczegółowo

Zagrożenie pożarowe oraz porażeniowe pochodzące od ograniczników przepięć (SPD) mgr inż. Julian Wiatr Elektro.info

Zagrożenie pożarowe oraz porażeniowe pochodzące od ograniczników przepięć (SPD) mgr inż. Julian Wiatr Elektro.info Zagrożenie pożarowe oraz porażeniowe pochodzące od ograniczników przepięć (SPD) mgr inż. Julian Wiatr Elektro.info Wyładowanie piorunowe lub przepięcie pochodzące z sieci elektroenergetycznej może spowodować

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa...113

Spis treści. Przedmowa...113 Przedmowa...113 1. WYMAGANIA STAWIANE APARATOM ELEKTRYCZNYM I ROZDZIEL- NICOM I ICH FUNKCJE...115 1.1. Aparaty elektryczne i rozdzielnice w układach wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii elektrycznej...115

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Przekaźnik kontroli ciągłości obwodów wyłączających typu RCW-3 - schemat funkcjonalny wyprowadzeń.

Rys. 1. Przekaźnik kontroli ciągłości obwodów wyłączających typu RCW-3 - schemat funkcjonalny wyprowadzeń. ZASTOSOWANIE. Przekaźnik RCW-3 przeznaczony jest do kontroli ciągłości obwodów wyłączających i sygnalizacji jej braku. Przekaźnik może kontrolować ciągłość w jednym, dwóch lub trzech niezależnych obwodach

Bardziej szczegółowo

J7TKN. Zgodność z normami. Specyfikacja. Termiczny przekaźnik przeciążeniowy. Oznaczenia modelu: Termiczny przekaźnik przeciążeniowy.

J7TKN. Zgodność z normami. Specyfikacja. Termiczny przekaźnik przeciążeniowy. Oznaczenia modelu: Termiczny przekaźnik przeciążeniowy. Termiczny przekaźnik przeciążeniowy J7TKN Termiczny przekaźnik przeciążeniowy Montaż bezpośredni i niezależny Wrażliwość na pojedyncze fazowanie zgodnie z normą IEC 947-4-1 Technologia Finger Proof zabezpieczająca

Bardziej szczegółowo

Zgodność z normami. Informacje dotyczące zamawiania. Termiczny przekaźnik przeciążeniowy J7TKN. Objaśnienie elementów oznaczenia

Zgodność z normami. Informacje dotyczące zamawiania. Termiczny przekaźnik przeciążeniowy J7TKN. Objaśnienie elementów oznaczenia Termiczny przekaźnik przeciążeniowy J7TKN Termiczny przekaźnik przeciążeniowy Montaż bezpośredni lub oddzielny Konstrukcja i parametry zgodne z normą IEC 97--1 Technologia Finger Proof zabezpieczająca

Bardziej szczegółowo

J7KNA. Zgodność z normami. Specyfikacja. Miniaturowy stycznik silnikowy. Oznaczenia modelu: Stycznik główny. Akcesoria

J7KNA. Zgodność z normami. Specyfikacja. Miniaturowy stycznik silnikowy. Oznaczenia modelu: Stycznik główny. Akcesoria Miniaturowy stycznik silnikowy J7KNA ) Stycznik główny Sterowanie prądem zmiennym (AC) i stałym (DC) Zintegrowane styki pomocnicze Mocowanie śrubowe i zatrzaskowe (szyna DIN 35 mm) Zakres od 4 do 5,5 kw

Bardziej szczegółowo