OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH, KTÓRYCH FUNCJONOWANIE JEST NIEZBĘDNE W CZASIE POŻARU. Mgr inż. Julian Wiatr
|
|
- Kamil Antoni Nawrocki
- 9 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH, KTÓRYCH FUNCJONOWANIE JEST NIEZBĘDNE W CZASIE POŻARU 1. Podstawy teorii pożaru 1.1 Opis środowiska pożarowego Mgr inż. Julian Wiatr Do powstania pożaru potrzebne są trzy czynniki: materiał palny, tlen oraz źródło ciepła o dostatecznie dużej energii umożliwiającej zapłon materiału palnego. Materiały palne są to substancje, które ogrzane ciepłem dostarczonym z zewnątrz zaczynają wydzielać gazy w ilości wystarczającej do ich trwałego zapalenia się. Tlen z kolei jest jednym z najaktywniejszych pierwiastków chemicznych. Wchodzi w reakcję z wieloma pierwiastkami i związkami. Jeżeli proces ten odbywa się gwałtownie, wówczas towarzyszą mu efekty świetlne oraz wysoka temperatura. Zjawisko to nazywamy paleniem. Rozróżniamy dwa rodzaje palenia się: palenie się z powstaniem płomieni i żarzenie się (bez płomieni). Na rys. 1.1 został przedstawiony tzw. trójkąt pożarowy, obrazujący zależność czynników decydujących o powstaniu pożaru. Rys. 1.1: Warunki niezbędne do powstania pożaru, tzw. trójkąt pożarowy W opisie pożarów należy wyróżnić dwa podstawowe określenia: Spalanie proces fizykochemiczny, w którym w wyniku zachodzącej z dużą szybkością reakcji chemicznej między paliwem a utleniaczem (reakcji utleniania), wydziela się duża ilość energii; spalanie zapoczątkowuje zapłon; charakteryzuje je możliwość samopodtrzymywania i rozprzestrzeniania się w postaci płomienia [12], Pożar - niekontrolowany w czasie i przestrzeni proces spalania materiałów zachodzący poza miejscem do tego celu przeznaczonym [8]. Rozwój pożaru w budynku jest uzależniony od źródła inicjacji pożaru, składu i ilości materiałów, powierzchni, orientacji i geometrii pomieszczenia oraz lokalizacji i wielkości otworów wentylacyjnych.
2 Wieloletnie badania pożarów w pełnej skali oraz obserwacje pożarów rzeczywistych w budynkach pozwoliły na uogólnienie ich opisu poprzez podanie zależności zmian średniej temperatury gazów spalinowych w czasie, wyróżniając trzy główne fazy przebiegu tego zjawiska (Rys. 1.2). I FAZA przed rozgorzeniem II FAZA po rozgorzeniu III FAZA okres wygasania Pożar w pełni rozwinięty Rys. 1.2: Krzywa rozwoju pożaru w pomieszczeniu średnia temperatura pożaru w funkcji czasu. Na rys. 1.2, zilustrowane zostały fazy pożaru w odniesieniu do przebiegu temperatury pożaru w pomieszczeniu w funkcji czasu. Poszczególne fazy można opisać w następujący sposób: Faza I zwana inaczej wzrostem lub rozwojem pożaru albo też fazą przed rozgorzeniem. Charakteryzuje sie stosunkowo niską średnią temperaturą gazu, a szybkość rozkładu termicznego i spalania zależy od eksponowanej na energię powierzchni materiałów palnych. Powstające podczas tego stadium strumienie energii cieplnej nie przekraczają zazwyczaj 50 kw/m 2. Pożar jest kontrolowany przez paliwo. Faza II- pożar w pełni rozwinięty zwany również fazą po rozgorzeniu, podczas której temperatura osiąga swą maksymalna wartość ( C) a wszystkie materiały palne ulegają spalaniu. W trakcie trwania tej fazy płomienie wypełniają całe pomieszczenie, pożar staje się kontrolowany przez wentylację z uwagi na zmniejszenie stężenia O 2. Faza III jest to okres wygasania (stygnięcia). Przejście w II fazę najczęściej następuje po wyczerpaniu się materiału palnego i co się z tym wiąże zmniejszeniem temperatury i pozostałych parametrów poża. Przyjmuje się, iż początek tego stadium określa spadek temperatury do 80% wartości maksymalnej. Oprócz opisanych faz pożaru, na rys. 1.2 widoczne jest zdarzenie nazwane rozgorzeniem (ang. flashover). Jest to moment przejścia pożaru z I fazy do pożaru w pełni rozwiniętego, polegający na bardzo szybkim rozprzestrzenieniu się płomienia ze spalania powierzchniowego do spalania w całej objętości materiałów palnych w pomieszczeniu. Czas trwania rozgorzenia jest stosunkowo krótki w porównaniu z czasem trwania poszczególnych faz pożaru, dlatego też jest ono uznawane za zdarzenie, a nie odrębną fazę. Obraz rozwoju pożaru w pomieszczeniu spowodowany źródłem o niewielkiej mocy, rzędu 5 W (niedopałek papierosa rzucony na fotel) przedstawia rys Na rysunku tym symbolicznie oznaczono wzrost wydzielanego ciepła podczas spalania w I i II fazie.
3 Rys. 1.3: Ogólny obraz I i II fazy pożaru w pomieszczeniu W bezpośrednim jej sąsiedztwie temperatura jest znacznie podwyższona, co ma niewielki wpływ na temperaturę w pozostałej części pokoju, dlatego temperatura pożaru, określana jako średnia temperatura gazów spalinowych w pomieszczeniu, jest jeszcze niska. Płomień zwiększa swoją wysokość oddziałując na otoczenie. W I fazie pożaru szybkość spalania materiałów jest zależna od eksponowanej na ciepło powierzchni paliwa, przy dostatecznej ilości tlenu w pomieszczeniu. Mówimy w tym przypadku, że w tej fazie pożar jest kontrolowany przez paliwo. Jeżeli ciepło wydzielane w strefie spalania jest większe od ciepła idącego na gazyfikację paliwa oraz traconego do otoczenia, następuje akumulacja ciepła w pomieszczeniu, co prowadzi do tego, że dotychczasowy powolny wzrost szybkości wydzielania ciepła osiąga charakter wykładniczy. Wszystkie materiały palne znajdujące się w pomieszczeniu jednocześnie zaczynają się palić, co powoduje gwałtowny wzrost temperatury. Wartość wydzielanego ciepła osiąga ok kw (rys. 1.3b). Ma wówczas miejsce rozgorzenie, które można określić jako moment: a) przejścia I fazy rozwoju pożaru w II fazę gdzie pożar jest w pełni rozwinięty, b) utratę kontroli spalania przez paliwo i przejecie kontroli spalania przez wentylację, c) przejście spalania powierzchniowego w spalanie powierzchniowo-przestrzenne, d) zapalenie się mieszaniny gazowej znajdującej się pod sufitem, e) gwałtownego ubytku tlenu i szybkiego wzrostu stężenia CO oraz CO 2 oraz innych produktów rozkładu termicznego i spalania,
4 f) wyrzutu płomieni na zewnątrz pomieszczenia objętego pożarem. Z chwilą zaistnienia zjawiska rozgorzenia temperatura pożaru osiąga wartość rzędu ( ) C, a pożar przechodzi w stan quasi-stacjonarny, który charakteryzuje się stosunkowo małymi zmianami jego parametrów w czasie. Szybkość wydzielania ciepła w tym czasie w przeciętnych warunkach wynosi 4500 kw. 1.2 Krzywe symulujące przebieg pożaru Badania prowadzone nad rozwojem pożarów w różnych obiektach budowlanych pozwoliły na uogólnienie ich przebiegu w czasie i doprowadziły do opracowania normy PN - EN :2001 Badanie odporności ogniowej. Część 2. Procedury alternatywne i dodatkowe. W normie tej zostały określone krzywe pożarowe temperatura-czas T = f(t). symulujących przebieg pożarów w pomieszczeniach: - krzywa normowa - krzywa węglowodorowa - krzywa zewnętrzna - krzywe parametryczne - krzywe tunelowe. Krzywa normowa (celulozowa) Najbardziej znana jest krzywa normowa temperatura czas obrazująca pożary celulozowe, która jest powszechnie stosowana w badaniach ogniowych budynków. Krzywą tą opisuje następujące równanie: T temperatura, w [ 0 C ] t czas, w [min] T 345lg(8 t 1) 20 (1) Przykład krzywej normowej odzwierciedlającej rozwój temperatury w pożarach celulozowych, to jest w pożarach, w których paliwem jest głównie drewno i materiały drewnopodobne została przedstawiona na rys.1.4. Rys. 1.4: Krzywa normowa temperatura czas obrazująca pożary celulozowe.
5 Podczas pożaru w budynku temperatura po około 30 minutach od chwili jego zainicjowania osiąga średnio wartość około C i wykazuje nieznaczne tendencje wzrostowe wraz z upływem czasu trwania pożaru: o po 30min temperatura osiąga ok. 822 O C; o po 60min temperatura osiąga ok. 928 O C; o po 90min temperatura osiąga ok. 955 O C. 1.3 Temperatura pożarowa a przewodność elektryczna Przewody lub kable zasilajace urządzeń ppoż. muszą spełniać wymagania minimalnej wytrzymałości mechanicznej, długotrwałej obciążalności prądowej i przeciążalności, odporności na nagrzewanie przez prądy zwarciowe, spadku napięcia oraz samoczynnego wyłączenia podczas zwarć zgodnie z powszechnie akceptowalnymi zasadami ich doboru. W czasie pożaru przewody lub kable zasilające urządzenia ppoż. podlegają działaniu wysokiej temperatury, która powoduje wzrost ich rezystancji oraz degradację izolacji. Zgodnie z prawem Wiedemanna Franza - Lorentza (ustanowione doświadczalnie w 1853 roku przez Wiedemanna i Franza oraz potwierdzone przez Lorentza w 1873) stosunek przewodnictwa cieplnego i przewodnictwa elektrycznego w dowolnym metalu jest wprost proporcjonalny do temperatury: L T (2) 2 - konduktywność przewodnika, w [ m/( mm ) ], - współczynnik przewodności cieplnej przewodnika, 8 2 L- stała Lorentza ( L 2,4410 W K ), T- temperatura przewodnika, w [K]. Wraz ze wzrostem temperatury powstaje wzrost przewodnictwa cieplnego i spadek przewodnictwa elektrycznego. Wraz ze wzrostem temperatury wzrastają amplitudy drgań atomów w węzłach sieci, które skutkuje wzrostem prawdopodobieństwa zderzeń elektronów prowadzącym w konsekwencji do zmniejszenia ruchliwości elektronów. Zmniejszenie ruchliwości elektronów jest jednoznaczne ze zmniejszeniem konduktywności przewodu. Zmiana rezystywności przewodu na jednostkę temperatury może zostać zapisana następującym równaniem: d dt T temperatura bezwzględna - rezystywność jednostkowa przewodu - temperaturowy współczynnik rezystancji odniesiony do temperatury 20 0 C (3) Rozwiązanie równania (3) prowadzi do następującego wzoru:
6 d dt ln T ln C ln T C T C e (4) Przyjmując jako 20dla temperatury początkowej 20 0 C (293,16 K), po elementarnych przekształceniach otrzymuje się stałą całkowania: 1 C 20 (5) 293, 16 e Wzór na rezystywność przewodu w temperaturze wyższej od 20 0 C (293,16 K), przyjmie następującą postać: T ( T 293,16) 20 e e 293, e 1 e T (6) Równanie (5) po rozwinięciu w szereg otrzyma następująca postać: (1 T T...) (7) 2 W zakresie temperatur nie wyższych od C zmienność rezystancji przewodu wystarczy opisać za pomocą pierwszych dwóch wyrazów wzoru (7): (1 ) (8) 20 T W zakresie temperatur wyższych od C, które występują w czasie pożaru, wzór (7) nie może zostać uproszczony do pierwszych dwóch składników. Dla celów praktycznych można go zapisać następująco: 2 2 (1 T ) (9) 20 T gdzie - drugi współczynnik temperaturowy rezystancji (dla metali stosowanych do budowy kabli i przewodów, 6 2 można przyjmować jego wartość jako K ). 10 Prowadzenie obliczeń bezpośrednio z wykorzystaniem wzoru (7) prowadzi do błędnych wyników w zakresie wyższych temperatur ponieważ wzór ten nie uwzględnia różnych czynników termodynamicznych takich jak nasycenie cieplne przewodu, wymiana ciepła z otoczeniem, zmienności temperaturowego współczynnika rezystancji itp. Ma on znaczenie teoretyczne. Korzystanie w praktyce ze wzoru (7) lub (8) daje zadowalające wyniki choć jest znacznym uproszczeniem.
7 W praktyce dostatecznie dobre rezultaty dają obliczenia wykonywane za pomocą wzoru wykładniczego: RT k Tk 1,16 R20 ( ) (10) 293,16 R - rezystancja przewodu w temperaturze T k, w [], T k T k temperatura końcowa, w której oblicza się rezystancje przewodu R20- rezystancja przewodu w temperaturze 20 0 C, w []. R T k, w [K], Na rys. 1.5 przedstawiono zmienność rezystancji funkcji temperatury obliczonej z wykorzystaniem wzorów (26), (27) oraz (28). Rys. 1.5: Zależność rezystancji przewodu funkcji temperatury wyznaczona z wykorzystaniem wzorów (8), (9) oraz (10) Uwaga! Prawo Weidemana-Franza-Lorentza nie dotyczy wszystkich metali. W doniesieniu do metali stosowanych do produkcji kabli i przewodów znajduje ono pełne zastosowanie. Wskutek wzrostu rezystancji przewodu spowodowanego działaniem temperatury pożarowej, wymagany przekrój przewodów zasilających urządzenia ppoż., które muszą funkcjonować w czasie pożaru ze względu na dopuszczalny spadek napięcia należy wyznaczyć z uwzględnieniem wzrostu rezystancji wynikającego z prawa Wiedemanna Franza - Lorentza: - dla obwodów trójfazowych
8 U R R 20 % T R20 ( ) 293,16 l S U% U n l T ( ) I cos S 293,16 S ( I U B n B ( R 1,16 cos X sin) 1,16 T 1,16 l ( ) 293,16 U dop% U n X tg) I cos B X tg (11) Ponieważ: T 1,16 R ) k p (12) 293,16 R ( 20 Wzór (11) można zapisać w uproszczonej postaci: S ( l k p U dop% Un X tg) I cos B U dop% - dopuszczalny spadek napięcia, w [%] l - długość linii zasilającej, w [m] U n napięcie znamionowe, w [V] (13) tg n n 1 cos 2 n 1 cos - współczynnik mocy zasilanego urządzenia, w [-] X x ' l reaktancja przewodu (linii) zasilającej, w [ ] ' x - jednostkowa reaktancja przewodów, przyjmowana jako: a) dla linii kablowych [16]: ' U< 1 kv: x =0,08 [/km] ' U 1 kv: x =0,1 [[/km] b) dla instalacji nn [20]: układanych w rurze stalowej: 0,15 [/km] układanych bez rury : 0,15 [/km] I B - spodziewany prąd obciążenia, w [A], k - współczynnik poprawkowy uwzględniający wzrost rezystancji przewodu wskutek termicznego działania p pożaru, - konduktywność przewodu zasilającego, w [m/(mm 2 )].
9 - dla obwodów jednofazowych k p l S (14) U dop% Unf ( X tgn) 200 I cos B n W związku ze wzrostem rezystancji powodowanej działaniem temperatury pożarowej, zwiększenie przekroju przewodów konieczne będzie również ze względu na ochronę przeciwporażeniową. 2. Ochrona przeciwporażeniowa 2.1 Wymagania ogólne Wyróżniamy następujące rodzaje ochrony przeciwporażeniowej: - ochrona podstawowa, - ochrona przy uszkodzeniu: - ochrona uzupełniająca (realizowana za pomocą urządzeń różnicowoprądowych wysokoczułych o znamionowym prądzie różnicowym nie większym niż 30 ma oraz/lub z wykorzystaniem dodatkowych połączeń wyrównawczych). Celem ochrony uzupełniającej jest zwiększenie skuteczności ochrony podstawowej w przypadku nieskutecznego działania środków ochrony podstawowej oraz ochrony przy uszkodzeniu. Wzajemne powiązanie poszczególnych rodzajów ochrony przeciwporażeniowej przedstawia rys Rys Wzajemne zależności pomiędzy poszczególnymi rodzajami ochrony przeciwporażeniowej Zgodnie z normą PN-HD : Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym, każdy środek ochrony powinien składać się z: - odpowiedniej kombinacji niezależnych środków zapewniających ochronę podstawową i ochronę przy uszkodzeniu lub - środka ochrony wzmocnionej zapewniającej ochronę podstawową i ochronę przy uszkodzeniu. Norma dopuszcza do powszechnego stosowania następujące środki ochrony przy uszkodzeniu: - samoczynne wyłączenie zasilania, - izolację podwójną lub wzmocnioną,
10 - separację elektryczną dla zasilania jednego odbiornika, - bardzo niskie napięcie SELV lub PELV, oraz w ograniczonym zakresie środki ochrony, przeznaczone do stosowania w instalacjach nadzorowanych przez osoby wykwalifikowane lub poinstruowane, w których nie mogą być wykonywane nieautoryzowane zmiany: - środowisko nieprzewodzące, - nieuziemione połączenia wyrównawcze, - separację elektryczną do zasilania więcej niż jednego odbiornika. 2.2 Ochrona podstawowa Podział środków podstawowej ochrony przeciwporażeniowej przedstawia rys Rys Środki podstawowej ochrony przeciwporażeniowej Ochrona podstawowa stanowi zabezpieczenie instalacji i urządzeń współpracujących uniemożliwiając użytkownikowi bezpośredni kontakt z częściami elektrycznymi czynnymi. Można to uzyskać przez: izolowanie części czynnych - pokrycie materiałem izolacyjnym części elektrycznie czynnych w taki sposób by jej usunięcie było możliwe wyłącznie przez zniszczenie, zastosowanie przeszkody ochronnej *) - zapewnia ona ochronę przed nieumyślnym dotykiem części elektrycznie czynnych, umieszczenie części czynnych poza zasięgiem ręki *) - takie wykonanie urządzenia lub stanowiska pracy, aby uniemożliwić dotknięcie ręką części elektrycznych czynnych (patrz rys. 2.3). Rysunek 2.3. Strefa w zasięgu ręki: a) widok stanowiska z boku; b) widok stanowiska z góry S powierzchnia robocza Przegrody lub obudowy są przeznaczone do zapobiegania dotknięciu części czynnej, zastosowane w celu zapewnienia ochrony podstawowej. Części czynne powinny być umieszczone wewnątrz obudów lub za ogrodzeniami zapewniającymi stopień ochrony, co najmniej IPXXB lub IP2X, z wyjątkiem przypadków, *) Środek ten może być stosowany tylko w urządzeniach elektrycznych, do których mają dostęp osoby wykwalifikowane lub poinstruowane, oraz w odniesieniu do osób pozostających pod nadzorem osób wykwalifikowanych.
11 gdy zdarzają się większe otwory podczas wymiany części jak np. w przypadku niektórych opraw oświetleniowych, lub bezpieczników albo, gdy większe otwory są konieczne dla właściwego funkcjonowania urządzenia zgodnie z odpowiednimi wymaganiami dotyczącymi tego urządzenia. Poziome górne powierzchnie przegród lub obudów, które są łatwo dostępne powinny mieć zapewniony stopień ochrony, co najmniej IPXXD lub IP4X. Przegrody lub obudowy powinny być trwale zamocowane, mieć dostateczną stabilność i trwałość, zapewniające utrzymanie wymaganego stopnia ochrony i dostateczne oddzielenie części czynnych w określonych warunkach normalnej eksploatacji, z uwzględnieniem miejscowych warunków środowiskowych. Jeżeli konieczne jest usunięcie przegród, otwarcie obudów lub usunięcie części obudów, to czynności te powinny być możliwe do wykonania tylko za pomocą klucza lub narzędzia. 2.3 Ochrona przy uszkodzeniu Zadaniem ochrony przy uszkodzeniu jest niedopuszczenie do porażenia prądem elektrycznym w przypadku uszkodzenia izolacji lub jej zniszczenia. Do środków ochrony przy uszkodzeniu można zaliczyć: - samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN (TN-S; TN-C-S; TN-C); TT; IT - izolacja podwójna lub wzmocniona, - separacja elektryczna do zasilania jednego odbiornika, - izolowane stanowisko, - nieuziemione połączenia wyrównawcze miejscowe, - separacja elektryczna do zasilania więcej niż jednego odbiornika Ocena skuteczności samoczynnego wyłączenia w układach TN Ochronę przez samoczynne wyłączenie w liniach nn pracujących w układzie TN uznaje się za skuteczną, jeżeli spełniony jest poniższy warunek: Z k1 Z k1dop U I a o (15) Z k1 impedancja pętli zwarciowej obejmująca źródło zasilania zwarcia, przewód czynny od źródła do miejsca zwarcia i przewód ochronny między punktem zwarcia a źródłem, w [], I a prąd powodujący zadziałania zabezpieczenia w czasie nie dłuższym od podanego w tabeli 2.1 lub prąd zadziałania urządzenia różnicowoprądowego, w [A], U o wartość skuteczna napięcia fazowego linii względem ziemi (napięcie pomiędzy przewodem fazowym z uziemionym przewodem PE (PEN), w [V], Zk1dop - dopuszczalna wartość impedancji obwodu zwarciowego, w []. Uwaga! W praktyce często korzysta się z innej postaci wzoru (15): I k1 0,8 U Z k1 0 I a (16)
12 współczynnik 0,8 we wzorze (16) uwzględnia rezystancję połączeń, trudną do oszacowania na drodze analitycznej oraz wzrost rezystancji przewodu spowodowaną wzrostem temperatury wskutek przepływu prądów zwarciowych. Jako zabezpieczenia samoczynnie wyłączające zasilanie elektroenergetycznych linii nn i obwodów odbiorczych zainstalowanych w linii należy stosować: - zabezpieczenia przetężeniowe (bezpieczniki topikowe, wyłączniki nadprądowe), - różnicowoprądowe (za wyjątkiem instalacji wykonanej sieci w układzie TN-C). Graficznie obwód zwarcia przy uszkodzeniu w odbiorniku zasilanym w układzie sieci TN-C- S, został przestawiony na rys Rys Schemat obwodu zwarciowego w układzie sieci TN-C-S Ocenę skuteczności samoczynnego wyłączenia w badanej instalacji lub odbiorniku, przeprowadza się przez porównanie wartości impedancji obliczonej pętli obwodu zwarciowego z wartością dopuszczalnej impedancji tego obwodu oraz dopuszczalnego czasu samoczynnego wyłączenia. Dopuszczalny czas wyłączenia zabezpieczeń w instalacjach wykonanych w układzie TN przedstawia tabela 2.1. Tabela 2.1. Dopuszczalny czas wyłączenia w układzie TN Układ sieci 50 V< U o 120 V s 120 V< U o 230 V s 230 V< U o 400 V s U o > 400 V s a.c. d.c. a.c. d.c. a.c. d.c. a.c. d.c. TN 0,8 Wyłączenie może być 0,4 5 0,2 0,4 0,1 0,1 TT 0,3 wymagane z innych przyczyn niż ochrona przeciwporażeniowa 0,2 0,4 0,07 0,2 0,04 0,1
13 U o - nominalne napięcie a.c. lub d.c. przewodu liniowego względem ziemi Uwagi: 1. Dłuższe czasy wyłączenia mogą być dopuszczone w sieciach rozdzielczych oraz elektrowniach i w sieciach przesyłowych systemów (warunki te określa norma N-SEP-E 001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona prezeciwporażeniowa). 2. Krótsze czasy wyłączenia mogą być wymagane dla specjalnych instalacji lub lokalizacji objętych arkuszami normy PN-IEC (HD) grupy Dla układu sieci IT samoczynne wyłączenie zasilania nie jest zwykle wymagane po pojawieniu się pojedynczego zwarcia z ziemią. 4. Maksymalne czasy wyłączenia podane w tabeli nr 2.1 powinny być stosowane do obwodów odbiorczych o prądzie znamionowym nieprzekraczającym 32 A. 5. Jeżeli w układzie sieci TT wyłączenie jest realizowane przez zabezpieczenia nadprądowe, a połączenia wyrównawcze ochronne są przyłączone do części przewodzących obcych znajdujących się w instalacji, to mogą być stosowane maksymalne czasy wyłączenia przewidywane dla układu sieci TN. 6. W układach sieci TN czas wyłączenia nieprzekraczający 5 s jest dopuszczony w obwodach rozdzielczych i w obwodach niewymienionych w pkt W układach sieci TT czas wyłączenia nieprzekraczający 1 s jest dopuszczony w obwodach rozdzielczych i w obwodach niewymienionych w pkt Jeżeli samoczynne wyłączenie zasilania nie może być uzyskane we właściwym czasie, to powinny być zastosowane dodatkowe połączenia wyrównawcze ochronne. W układach a.c. powinna być zastosowana ochrona uzupełniająca za pomocą urządzeń ochronnych różnicowoprądowych o znamionowym prądzie różnicowym nieprzekraczającym 30 ma: - w obwodach odbiorczych gniazd wtyczkowych o prądzie znamionowym nieprzekraczającym 20 A, które są przewidziane do powszechnego użytkowania i do obsługiwania przez osoby niewykwalifikowane, oraz - w obwodach zasilających urządzenia ruchome o prądzie znamionowym nieprzekraczającym 32 A, używane na zewnątrz. a) określić maksymalną wartość impedancji obwodu zwarciowego odpowiednio do rodzaju i prądu znamionowego zabezpieczenia, w zależności od dopuszczalnego czasu samoczynnego wyłączenia, b) obliczyć wartość impedancji pętli zwarciowej Z k1, c) porównać wartość obliczoną Z k1 z wartością dopuszczalną Z kdop. Uwaga! Wartość I a może zostać również wyznaczona z poniższej zależności (w przypadku wyłączników różnicowoprądowych I I ): a n I a = k*i n (17) I n - prąd znamionowy zabezpieczenia, w [A], k - współczynnik krotności prądu znamionowego zabezpieczenia, umożliwiający samoczynne wyłączenie zabezpieczenia w określonym czasie, podawany w katalogach producentów aparatury zabezpieczeniowej, w [-]. Z obwodów, dla których dopuszcza się czas wyłączenia 5 s mogą być zasilane urządzenia przenośne i ręczne pod warunkiem, że będą one urządzeniami II klasy ochronności
14 2.3.2 Ocena skuteczności samoczynnego wyłączenia w układach TT Graficznie obwód zwarcia w układzie zasilania TT został przedstawiony na rysunku 2.5. Rys Schemat obwodu zwarciowego w układzie sieci TT Zgodnie z normą PN-HD :2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo, ochrona przeciwporażeniowa, w instalacjach wykonanych w układzie zasilania TT, do ochrony przy uszkodzeniu należy stosować wyłączniki różnicowoprądowe lub zabezpieczenia nadprądowe jeżeli zapewniona jest mała impedancja obwodu zwarciowego. Zastosowanie zabezpieczenia nadprądowego musi jednak zapewnić samoczynne wyłączenie podczas zwarć w czasie określonym w tabeli 2.1. Ochronę przeciwporażeniową realizowaną przez samoczynne wyłączenie zasilania należy uznać za skuteczną, w zależności od rodzaju zastosowanego zabezpieczenia, gdy zostanie spełniony następujący warunek: a) wyłączenie zasilania realizowane jest przez wyłącznik różnicowoprądowy o znamionowym prądzie różnicowym, I n : UL R A I n (18) R A suma rezystancji uziomu i przewodu uziemiającego łączącego uziom z częścią przewodzącą dostępną, w [], U L - dopuszczalne długotrwale napięcie dotykowe, w [V], I n znamionowy różnicowy prąd zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego, w [A] a) jeżeli wyłączenie zasilania realizowane jest przez zabezpieczenie nadprądowe o prądzie wyłączającym l a, w [A]: U ZS I 0 a l a - prąd wyłączający zabezpieczenie w czasie określonym w tabeli 2.1, w [A], Z s - impedancja pętli zwarcia doziemnego obejmująca impedancję źródła zasilania przewód liniowy przewód ochronny części przewodzących dostępnych, przewód uziemiający, uziom instalacji oraz uziom źródła zasilania, w [], U 0 napięcie nominalne pomiędzy przewodem fazowym a ziemią, w [V]. (19)
15 Dopuszczalne czasy wyłączenia zasilania w układzie sieci TT, określone w normie PN-HD : 2009, zostały podane w tabeli 2.1. Uwaga! Bardzo ostre wymagania dotyczące dopuszczalnych czasów samoczynnego wyłączenia w praktyce wymagają stosowania w każdym przypadku wyłączników różnicowoprądowych Ocena skuteczności samoczynnego wyłączenia w układach IT Warunkiem zachowania skutecznej ochrony przeciwporażeniowej w układzie sieci IT jest spełnienie następującego kryterium: R A Id UL (20) I d wartość prądu pojedynczego zwarcia z ziemią (sieciach nn na ogół nie przekracza 10 A), w [A], U L napięcie dopuszczalne długotrwale w zależności od warunków środowiskowych, w [V], R A suma rezystancji uziomu i przewodu ochronnego części przewodzących dostępnych, w []. Graficznie obwód zwarcia w sieci o układzie zasilania IT bez przewodu neutralnego został przedstawiony na rys Rys Obwód zwarcia jednofazowego w układzie sieci IT bez przewodu neutralnego Instalacja wykonana w układzie zasilania IT, przy zwarciu jednej fazy z ziemią nie stwarza zagrożenia porażeniowego. W przypadku powstania kolejnego zwarcia w tej samej instalacji powstaje zwarcie podwójne, które stwarza zagrożenie porażeniowe. W celu uniknięcia powstających w takim przypadku zagrożeń, instalacja wykonana w układzie zasilania IT, musi zostać wyposażona w Układ Kontroli Stanu Izolacji (UKSI), który będzie sygnalizował pojawienie się pierwszego zwarcia. Pierwsze zwarcie powinno być usunięte natychmiast po jego zasygnalizowaniu przez UKSI. Warunki samoczynnego wyłączenia zasilania w przypadku podwójnego zwarcia z ziemią zależą od sposobu uziemienia części przewodzących dostępnych, przedstawionego na rys. 2.7.
16 Rys 2.7: Sposoby uziemień części przewodzących dostępnych Jeżeli części przewodzące dostępne w sieci IT są uziemione indywidualnie lub grupowo, to pierwsze zwarcie z ziemią przekształca układ IT odpowiednio: w układ TN, dla grupy urządzeń uziemionych wspólnie z urządzeniem (uziemienie zbiorowe), w którym wystąpiło pierwsze zwarcie z ziemią. W takim przypadku warunek samoczynnego wyłączenia podczas zwarć podwójnych zostanie zachowany, gdy: - układ nie posiada przewodu neutralnego: 2 Ia ZS U (21) - układ posiada przewód neutralny: ' 2 Ia ZS U (22) 0 Z S impedancja części pętli zwarciowej obejmującej przewód fazowy i przewód ochronny obwodu jednego z odbiorników, w [], Z S impedancja części pętli zwarciowej obejmująca przewód neutralny i przewód ochronny obwodu jednego z odbiorników, w [], I a prąd zapewniający wyłączenie zasilania w czasie określonym w tabeli 2.1, w [A], U 0 napięcie fazowe, w [V]. w układ TT, dla pozostałych grup urządzeń, mających oddzielne uziomy niż grupa (uziemienie indywidualne lub grupowe), w której wystąpiło pierwsze zwarcie z ziemią. W takim przypadku warunki ochrony dla zwarć podwójnych określone są jak dla układu TT, z wymaganym czasem samoczynnego wyłączenia nie dłuższym od określonego w tabeli 2.1. Graficznie obwód prądu zwarciowego dla zwarcia podwójnego został przedstawiony na rys.2.8.
17 Rys Obwód zwarcia podwójnego w układzie sieci IT bez przewodu neutralnego Jeżeli części przewodzące dostępne są uziemione grupowo lub indywidualnie, warunki stają się podobne jak dla układu sieci TT i powinny być spełnione w następujący sposób: R A I a U L (23) R A -całkowita rezystancja uziomu i przewodu ochronnego łączącego części przewodzące dostępne z uziomem, I a - prąd powodujący samoczynne zadziałanie urządzenia zabezpieczającego w wymaganym czasie jak dla układu TT (patrz tabela, U L - napięcie dotykowe dopuszczalne długotrwale. Układ zasilania IT może zostać przyjęty do zasilania urządzeń ppoż. funkcjonujących w czasie pożaru pod warunkiem, że drugie zwarciowe przekształci go w układ TN, gwarantujący samoczynne wyłączenie w czasie określonym w tabeli Wyłącznik różnicowoprądowy Uproszczony schemat wyłącznika różnicowoprądowego przedstawia rys.2.9.
18 Rys. 2.9: Uproszczony schemat wyłącznika różnicowoprądowego Wyłącznik różnicowoprądowy reaguje na upływ prądu doziemnego. Jego działanie opiera się na pierwszym prawie Kirchoffa, co oznacza że suma prądów dopływających (fazowych) musi być równa prądowi odpływającemu w przewodzie neutralnym: ( I I I ) 3 I L1 L2 L N 0 (24) Każdy wyłącznik różnicowoprądowy charakteryzowany jest przez podanie jego parametrów znamionowych, z których najistotniejszy jest znamionowy prąd różnicowy I N. Poprawnie działający wyłącznik różnicowoprądowy powinien przerwać dopływ prądu po spełnieniu równania: ( I I I ) 3 I (0,5 1) I L1 L2 L N n (25) W każdej instalacji elektrycznej wskutek skończonej wartości rezystancji izolacji występuje prąd upływu doziemnego i dopóki równanie (25) nie zostanie spełnione, wyłącznik nie przerwie dopływu prądu do odbiornika. Pod działaniem wysokiej temperatury jonizacji ulega izolacja przewodów skutkując zwiększonymi prądami upływu doziemnego co skutkowało będzie niekontrolowanym działaniem wyłączników różnicowoprądowych prowadząc do pozbawienia swoich funkcji zasilanych urządzeń. Ten problem powoduje, że wyłącznik różnicowoprądowy nie nadaje się do stosowania w obwodach zasilających urządzenia przeciwpożarowe. Literatura [1] Babrauskas V., Crayson S.J., Heat Release in Fires, Chapman & Hall [2] Brzezińska D., Jędrzejewski R., Poradnik. Wentylacja pożarowa budynków wysokich i wysokościowych, Szczecin [3] Dudek R., Analiza i ocena możliwości wykorzystania kalorymetru stożkowego do oceny bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych, Praca magisterska, Warszawa [4] Cisek M., Metody wspomagania procesów projektowania w ochronie przeciwpożarowej, Wykład BB8 2009/2010, Materiał niepublikowany. [5] Hakkarainen T., Studies on fire safety assessment of construction products, Technical Research Centre of Finland, ESPOO [6] Jaskółowski W., Szybkość zwęglania i generacji ciepła podczas spalania drewna zabezpieczonego przeciwogniowo, Poznań [7] Konecki M., Król B., Wróblewski D., Nowoczesne metody działań ratowniczogaśniczych, Warszawa [8] Konecki M., Wpływ szybkości wydzielania ciepła i emisji dymu na rozwój pożaru w układzie pomieszczeń, Warszawa [9] Królikowski P., Czynniki decydujące o czasie ewakuacji, Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie, 2005, nr 3, s [10] Mizieliński B., Systemy oddymiania budynków, Warszawa [11] Okrutny S., Analiza systemów odprowadzania dymu i ciepła, Praca inżynierska, Warszawa [12] Pofit-Szczepańska M., Wybrane zagadnienia z chemii ogólnej, fizykochemii spalania i rozwoju pożarów, Kraków 1994.
19 [13] Abramowicz M; R. G. Adamski Bezpieczeństwo pożarowe budynków cz. 1 SGSP 2001 [14] Skaźnik M., Stosowanie systemów usuwania dymuy i ciepła lub zapobiegających zadymieniu, Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie, 2002, nr 2, s [15] Skaźnik M., Systemy ochrony przed zadymieniem oraz usuwania dymu w obiektach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie, 2004, nr 1, s [16] Skaźnik M., Szybkość rozwoju i projektowa moc pożaru podstawowe parametry oceny zagrożenia pożarowego, Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie, 2005, nr 4, s [17] Skulich J., Zapewnienie warunków ewakuacji ludzi podczas dużych zgromadzeń cz. II, Ochrona przeciwpożarowa, 2006, nr 3, s [18] Szczeblewski D., Wybrane rozwiązania techniczne oddymiania w budynkach wysokich, Praca inżynierska, Warszawa [19] Wiatr J. M. Orzechowski Poradnik projektanta elektryka DW MEDIUM 2010 w. IV [20] Maurer K.: Ein Jahr danach - Konseąuenzen aus einem tódlichen Dienstunfall. Brandschutz/Deutsche Feuerwehr-Zeitung 1997, nr 6 [21] Aschenbrenner D.: Verfahrensweisen zum móglichst effektiven Absuchen und Retten von Personen innerhalb von verrauchten Gebauden. Gebaudeteilen oder Raumen unter Atemschutz, Berufsfeuerwehr Dusseldorf, Meppen [22] Cimolino U.: Atemschutzuberwachung - Ein Leitfaden zur Durchfuhrung. Brandschutz/Deutsche Feuerwehr-Zeitung 1997, nr 7. [23] Heeb R.: Konzept Sicherheit im Atemschutzeinsatz. Schweizerische Feuerwehr- Zeitung1998, nr 2. [24] Leinensuchsystem. [25] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz ze zmianami). [26] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 178 poz ze zmianami). [27] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 ze zmianami). [28] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2006 r. Nr 80 poz. 563) - unieważnione [29] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego oraz dróg pożarowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 124 poz. 1030) [30] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109/2010 poz. 719) [31] ISO 5660, Reakction-to-fire tests Heat release, smoke production and mass loss rate. [32] NFPA 204, Standard for Smoke and Heat Venting, 2007 Edition. [33] NFPA 92B, Standard for Smoke Management Systems In Malls, Atria and Large Spaces, 2009 Edition. [34] BS 7974:2001, Application of fire safety engineering principles to the design of [35] PD :2004, Application of fire safety engineering principles to fire safety [36] EN :1999 Fire resistance test. Part 2. Alternative and additional procedures. [37] /A1: 1999 Electric cabels Calculation of the curent rating. Part 3-1. Cections on operating conditions Reference operating conditions and selections of cabele typy
20 [38] PN-HD :2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Część ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym. [39] PN-B-02852:2001 Ochrona pożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru. [40] N SEP-E 005 Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń przeciwpożarowych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru.
mgr inż. Julian Wiatr Nr ref EIM: EIM06314 Ochrona przeciwporażeniowa urządzeń elektrycznych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie 1
Kable i przewody (nn, SN, WN) Ochrona przeciwporażeniowa urządzeo elektrycznych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru (zagadnienia wybrane) mgr inż. Julian Wiatr Nr ref EIM: EIM06314 Ochrona
Kable i przewody (nn, SN, WN) Projektowanie ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych nn zasilanych z 1
Kable i przewody (nn, SN, WN) Projektowanie ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych nn zasilanych z generatora zespołu prądotwórczego lub UPS mgr inż. Julian Wiatr Nr ref EIM: EIM06321
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,
PROTOKÓŁ SPRAWDZEŃ ODBIORCZYCH/OKRESOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Wzory protokółów z przeprowadzonych sprawdzeń instalacji elektrycznych PROTOKÓŁ SPRAWDZEŃ ODBIORCZYCH/OKRESOWYCH INSTALACJI 1. OBIEKT BADANY (nazwa, adres) ELEKTRYCZNYCH...... 2. CZŁONKOWIE KOMISJI (imię,
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
mgr inż. Andrzej Boczkowski Warszawa, r. Stowarzyszenie Elektryków Polskich Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych
mgr inż. Andrzej Boczkowski Warszawa,.05.013 r. Stowarzyszenie Elektryków Polskich Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Zespoły ruchome lub przewoźne Pojęcie zespół oznacza pojazd i/lub ruchomą lub
Ochrona instalacji elektrycznych niskiego napięcia przed skutkami doziemień w sieciach wysokiego napięcia
mgr inż. Andrzej Boczkowski Stowarzyszenie Elektryków Polskich Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Warszawa 10.01.2012 r. Ochrona instalacji elektrycznych niskiego napięcia przed skutkami doziemień
Przedmowa do wydania czwartego Wyjaśnienia ogólne Charakterystyka normy PN-HD (IEC 60364)... 15
Spis treści 5 SPIS TREŚCI Spis treści Przedmowa do wydania czwartego... 11 1. Wyjaśnienia ogólne... 13 Spis treści 2. Charakterystyka normy PN-HD 60364 (IEC 60364)... 15 2.1. Układ normy PN-HD 60364 Instalacje
Środek ochrony Izolacja podstawowa części. Przegrody lub obudowy Przeszkody. Umieszczenie poza zasięgiem ręki
Rodzaje i środki ochrony przeciwporażeniowej Rodzaj ochrony Ochrona podstawowa Ochrona przy uszkodzeniu (dodatkowa) Ochrona przez zastosowanie bardzo niskiego napięcia Ochrona uzupełniająca Środek ochrony
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym Porażenie prądem- przepływ przez ciało człowieka prądu elektrycznego 1. Działanie prądu - bezpośrednie- gdy następuje włączenie ciała w obwód elektryczny -
Lekcja Środki ochrony przeciwporażeniowej wg polskiej normy
Lekcja Środki ochrony przeciwporażeniowej wg polskiej normy Szczegółowe wymagania dotyczące ochrony przed porażeniem elektrycznym w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia zawarte są w PN- HD 60364-4-41:2009
Lekcja Układy sieci niskiego napięcia
Lekcja Układy sieci niskiego napięcia Obwody instalacji elektrycznych niskiego napięcia mogą być wykonane w różnych układach sieciowych. Mogą się różnić one systemem ochrony przeciwporażeniowej, sposobem
Miejscowość:... Data:...
PROTOKÓŁ BADAŃ ODBIORCZYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 1. OBIEKT BADANY (nazwa, adres)...... 2. CZŁONKOWIE KOMISJI (imię, nazwisko, stanowisko) 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 3. BADANIA ODBIORCZE WYKONANO
Andrzej Boczkowski. Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznych niskiego napięcia w budynkach. Vademecum
Andrzej Boczkowski Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznych niskiego napięcia w budynkach Vademecum Tytuł serii Vademecum elektro.info Recenzenci: mgr inż. Julian Wiatr inż. Jarosław Klukojć
Stan ten trwa bardzo krótko ze względu na małą wartość elektromagnetycznej stałej czasowej T, wynoszącej dla generatorów nn, średnio 0,01 s.
Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach elektrycznych nn zasilanych z zespołu prądotwórczego Mgr inż. Julian Wiatr 1. Wprowadzenie Zespół prądotwórczy w stosunku do systemu elektroenergetycznego jest
Instytut Elektrotechniki i Automatyki Okrętowej. Część 11 Ochrona przeciwporażeniowa
Część 11 Ochrona przeciwporażeniowa Impedancja ciała człowieka Impedancja skóry zależy od: stanu naskórka i stopnia jego zawilgocenia, napięcia rażeniowego, czasu trwania rażenia, powierzchni dotyku i
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
Lekcja 50. Ochrona przez zastosowanie urządzeń II klasy ochronności
Lekcja 50. Ochrona przez zastosowanie urządzeń II klasy ochronności Ochrona przed dotykiem pośrednim w urządzeniach elektrycznych niskiego napięcia może być osiągnięta przez zastosowanie urządzeń II klasy
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,
SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA
str. 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. WPROWADZENIE 1.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZASILANIE BUDYNKU 3. INSTALACJE WEWNETRZNE W BUDYNKU 3.1. ZASILANIE
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
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
4.1. Kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych 4.2. Dokładność i zasady wykonywania pomiarów 4.3. Pomiary rezystancji przewodów i uzwojeń P
Wstęp 1. Zasady wykonywania sprawdzeń urządzeń i instalacji elektrycznych niskiego napięcia 1.1. Zasady ogólne 1.2. Wymagane kwalifikacje osób wykonujących sprawdzenia, w tym prace kontrolno-pomiarowe
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
INSTALACJE ELEKRTRYCZNE
INSTALACJE ELEKRTRYCZNE Spis treści 1. OPIS TECHNICZY...2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA....2 1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA....2 2. ZASILANIE...2 3. ROZDZIELNICE...2 4. INSTALACJE WEWNĘTRZNE...3 5. STEROWANIE
2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI
2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI WYTYCZNE PROJEKTOWE www.immergas.com.pl 12 ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI 2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE Ogólnie Instalacje elektryczne
Energia elektryczna w środowisku pracy
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Wydział Zarządzania Studia Podyplomowe ERGONOMIA, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Dyscyplina: Energia elektryczna w środowisku pracy M a t e r i a ł y ź r ó d ł o w
Aktualne przepisy w zakresie ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym przy urządzeniach i instalacjach do 1 kv
Aktualne przepisy w zakresie ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym przy urządzeniach i instalacjach do 1 kv Norma PN-IEC 60364-4-41 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeostwa 41 OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
ZABDOWA WYŁĄCZNIKA PRZECIWPOŻAROWEGO. Katowice, marzec 2019 r.
Dokumentacja: Inwestor: PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ul. Świdnicka 35A 40-711 KATOWICE Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach ul. Jagiellońska 17, 40-032 Katowice ZABDOWA WYŁĄCZNIKA
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:
Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach elektrycznych nn zasilanych ze źródeł awaryjnych
Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach elektrycznych nn zasilanych ze źródeł awaryjnych mgr inż. Julian Wiatr CK i E EP 1. miana reaktancji generatora zespołu prądotwórczego espół prądotwórczy w stosunku
Pałac Kultury i Nauki Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa
00 855 Warszawa, ul.grzybowska 39/817, tel. /fax/: (22) 729 70 31, 0 604 43 76 70 e mail: buba_warszawa@poczta.onet.pl INWESTOR: Pałac Kultury i Nauki Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa OBIEKT: REMONT NEONU
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Opis techniczny: 1.1. Wstęp 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 1.4. Zasilanie w energię elektryczną 1.5. Pomiar energii 1.6. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 1.7. Rozdzielnice
II RYSUNKI 2.1 Rys.1...Schemat ideowy TK 2.2 Rys.2...Instalacje wewnętrzne III UPRAWNIENIA I OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA
Zawartość opracowania I OPIS TECHNICZNY 1.1 Przedmiot i zakres opracowania 1.2 Podstawa opracowania 1.3 Dane energetyczne 1.4 Układ pomiarowy 1.5 Tablica rozdzielcza i linia zasilająca 1.6 Instalacje oświetlenia
SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY
NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA
PRZEPISY I NORMY ELEKTRYCZNE OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA W INSTALACJACH
PRZEPISY I NORMY ELEKTRYCZNE OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA W INSTALACJACH OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA W INSTALACJACH Autor: Mgr inż. Andrzej Boczkowski Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej.
PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Projekt klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach biurowych budynku Urzędu Miasta w Legionowie przy ul. Piłsudskiego 41 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Inwestor: Gmina Miejska Legionowo ul. Piłsudskiego
Zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektrycznych. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej.
Zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektrycznych Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej. Podstawowe zasady: Naprawy i konserwacje mogą być wykonywane
Julian Wiatr. Nr ref EIM: EIM Wpływ temperatury pożaru na wartość napięcia zasilającego urządzenia elektryczne oraz 1
Kable i przewody (nn, SN, WN) Wpływ temperatury pożaru na wartość napięcia zasilającego urządzenia elektryczne oraz skuteczność ochrony przeciwporażeniowej urządzeo, które muszą funkcjonować w czasie pożaru
Mgr inż. Julian Wiatr Dr inż. Waldemar Jaskółowski. Nr ref EIM: EIM Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń przeciwpożarowych, 1
Kable i przewody (nn, SN, WN) Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeo przeciwpożarowych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru Mgr inż. Julian Wiatr Dr inż. Waldemar Jaskółowski
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I. Uprawnienia i zaświadczenie MOOIB II. Opis techniczny III. Rysunki Nr rys.: Nazwa rysunku: Skala: E1 Rzut instalacji elektrycznych - kuchnia 1:100 E2
Instalacje elektryczne
Instalacje elektryczne Aktualizacja 51 LIPIEC 2014 w praktyce Eksperci odpowiadają na pytania Czytelników Kod dostępu do Strefy Czytelnika na stronie www.elektryczneinstalacje.eu AIE51_CMI Dobór urządzeń
OPIS TECHNICZNY. 2. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora - podkłady architektoniczne, sanitarne - obowiązujące przepisy i normy
OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny rozbudowy wewnętrznej instalacji elektrycznej w kotłowni w Budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie.
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
Euroklasy oznacza się jako A1, A2, B, C, D, E, F. Charakteryzują one wyrób pod względem:
Opracowanie: Roman Dec 1. Klasyfikacja pożarowa materiałów używanych w budownictwie. Zachowanie się materiałów budowlanych w warunkach pożaru jest czynnikiem w dużym stopniu decydującym o bezpieczeństwie
Układy sieci elektroenergetycznych. Podstawowe pojęcia i określenia stosowane w odniesieniu do sieci, urządzeń elektrycznych oraz środków ochrony
Układy sieci elektroenergetycznych. Podstawowe pojęcia i określenia stosowane w odniesieniu do sieci, urządzeń elektrycznych oraz środków ochrony przeciwporażeniowej. 1) część czynna - żyła przewodu lub
PROJEKT WYKONAWCZY. instalacji elektrycznych wewnętrznych remontu i modernizacji istniejącej
egz. nr 1 instalacji elektrycznych wewnętrznych remontu i modernizacji istniejącej nr działek 186/3, 34/35, 188/4, 188/2, 188/5 obręb -01231 INWESTOR: Gdańska Galeria Miejska ul. Piwna 27/29 80-831 Gdańsk
Zawartość opracowania
Zawartość opracowania 1 Założenia 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Przedmiot i zakres opracowania 2 Opis techniczny 2.1 Zasilanie i pomiar energii 2.2 Szafa sterownicza RS1 2.3 Technologia układania kabli
INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA
INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni
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
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 2. OGÓLNE DANE ENERGETYCZNE
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 2. OGÓLNE DANE ENERGETYCZNE 3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNĘTRZNE 3.1 Oświetlenie terenu 3.2 Linie kablowe wewnętrzne nn 3.3 Instalacja ochrony od porażeń 4. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA
PROJEKT BUDOWLANY. Adaptacja pomieszczenia sali chorych na pomieszczenie izolatki
PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Projekt: Inwestor: Branża: Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy 72-600 Świnoujście, Żeromskiego 21 Obręb 1, Działka 79 Adaptacja pomieszczenia sali chorych na pomieszczenie izolatki
Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych
CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres
4 OPIS TECHNICZNY 4.1 POSTAWA OPRACOWANIA. Rzuty architektoniczne Obowiązujące przepisy i normy Projekty branŝowe Zlecenie inwestora Wizja lokalna
4 OPIS TECHNICZNY 4.1 POSTAWA OPRACOWANIA Rzuty architektoniczne Obowiązujące przepisy i normy Projekty branŝowe Zlecenie inwestora Wizja lokalna 4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest wykonanie
PROJEKT ELEKTRYCZNY. mgr int Michał Kozłowski INSTALACJEA ELEKTRYCZNA KLIMATYZACJI. Teatr Narodowy 00-077 Warszawa ul.
PROJEKT ELEKTRYCZNY Obiekt: Pomieszczenia obsługi technicznej, obsługi biurowej i kasy głównej w budynku głównym Teatru Narodowego. Pomieszczenia obsługi technicznej i obsługi biurowej w budynku technicznym
WYKONYWANIE ODBIORCZYCH I OKRESOWYCH SPRAWDZAŃ INSTALACJI NISKIEGO NAPIĘCIA ORAZ WYKONYWANIE INNYCH POMIARÓW
Wydanie II poprawione SERIA: ZESZYTY DLA ELEKTRYKÓW NR 7 Fryderyk Łasak WYKONYWANIE ODBIORCZYCH I OKRESOWYCH SPRAWDZAŃ INSTALACJI NISKIEGO NAPIĘCIA ORAZ WYKONYWANIE INNYCH POMIARÓW W naszej księgarni
Kryteria doboru wyłącznika różnicowoprądowego
Kryteria doboru wyłącznika różnicowoprądowego Stosowanie wyłączników różnicowo-prądowych w falownikach SUNNY BOY, SUNNY MINI CENTRAL i SUNNY TRIPOWER Zawartość dokumentu Przy instalacji falowników często
PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM
PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:
15. UKŁADY POŁĄCZEŃ PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH I NAPIĘCIOWYCH
15. UKŁDY POŁĄCZEŃ PRZEKŁDNIKÓW PRĄDOWYCH I NPIĘCIOWYCH 15.1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z najczęściej spotykanymi układami połączeń przekładników prądowych i napięciowych
- 1 - Spis zawartości
- 1 - Spis zawartości 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Rysunki: - schemat zasilania instalacji zasilającej urządzenia komputerowe - rys. nr 1/8 - schemat
09.08 ROZDZIELNICE BUDOWLANE (RB), PRZEWODY ZASILAJĄCE I KABLE STANDARD BHP
ROZDZIELNICE BUDOWLANE (RB), PRZEWODY ZASILAJĄCE I KABLE Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas eksploatacji na budowie rozdzielnic budowlanych,
Lekcja 56. Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektrycznych na napięcie powyżej 1 kv
Lekcja 56. Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektrycznych na napięcie powyżej 1 kv W urządzeniach o napięciu powyżej 1 kv stosuje się ochronę przed: a) bezpośrednim dotknięciem części obwodu elektrycznego
INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne a. obiekt: Instytut Łączności budynek C b. adres Wrocław ul. Swojczycka 38 c. temat: przebudowa części budynku C d. stadium: projekt budowlany e.
Kompleksowa i skuteczna ochrona przeciwprzepięciowa. Dariusz Szymkiewicz Kierownik Projektu
Kompleksowa i skuteczna ochrona przeciwprzepięciowa Dariusz Szymkiewicz Kierownik Projektu 1 Ograniczniki iskiernikowe typu T1 i T1 kombinowane 2 OCHRONA PRZED SKUTKAMI WYŁADOWAŃ ATMOSFERYCZNYCH Ochrona
ANEKS DO PROJEKTU BUDOWLANO- WYKONAWCZEGO
ANEKS DO PROJEKTU BUDOWLANO- WYKONAWCZEGO Przebudowy wewnętrznej drogi dojazdowej do szpitala od strony ul. 3-go Maja z dostosowaniem jej parametrów do wymogów drogi pożarowej i lokalizację miejsc parkingowych
OPIS TECHNICZNY REMONT ŁAZIENEK NA PARTERZE URZĄD POCZTOWY KRAPKOWICE KRAPKOWICE ul. Opolska 30 dz. nr ew. 423/1 k.m.3
OPIS TECHNICZNY REMONT ŁAZIENEK NA PARTERZE URZĄD POCZTOWY KRAPKOWICE 1 -INSTALACJA ELEKTRYCZNA- 47-300 KRAPKOWICE ul. Opolska 30 dz. nr ew. 423/1 k.m.3 SPIS TREŚCI : 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA
2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania
2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1) Strona tytułowa 2) Zawartość opracowania 3) Oświadczenie - klauzula 4) Spis rysunków 5) Zakres opracowania 6) Opis techniczny 7) Rysunki wg spisu 3. OŚWIADCZENIE - K L A U Z
www. malydomek.pl... BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Garwolin ZESPÓ AUTORÓW mgr inż. Bogumił Palus nr upr.
P R O J E K T BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE STADIUM OBIEKT Projekt budowlany Budynek gospodarczo - garażowy ADRES INWESTYCJI Cyganówka, dz. nr 301, gm. Wilga INWESTOR Nadleśnictwo Garwolin ADRES INWESTORA
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.
inż. Stanisław Ball nr upr. 73/93 U_w Katowice Mgr Inż. Piotr Duda nr upr. SLK/0764/PWE/0 SLK/IE/3400/05
STRONA TYTUŁOWA I Projektant Sprawdzający inż. Stanisław Ball nr upr. 73/93 U_w Katowice Mgr Inż. Piotr Duda nr upr. SLK/0764/PWE/0 SLK/IE/3400/05 STRONA TYTUŁOWA II KARTA UZGONIEŃ FORMALNO PRAWNYCH 1.
Trójfazowy wymuszalnik Wysokiego Napięcia " EMEX 2,5 kv " Instrukcja obsługi
Trójfazowy wymuszalnik Wysokiego Napięcia " EMEX 2,5 kv " Instrukcja obsługi GLIWICE 2007 r. Spis treści: 1.Ostrzeżenia 3 2 Przeznaczenie i budowa aparatu...5 3.. Obsługa aparatu...7 4. Dane techniczne......8
FIRMA AMELTRON Mirosław Hańderek ul. Batorego Łodygowice
FIRMA AMELTRON Mirosław Hańderek ul. Batorego 28 34-325 Łodygowice PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ BUDYNKU LECZNICZO REHABILITACYJNEGO DLA DOROSŁYCH JERZY PRZY ULICY SŁONECZNEJ W
ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE W UKŁADACH AWARYJNEGO ZASILANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE W UKŁADACH AWARYJNEGO ZASILANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH SERIA: ZESZYTY DLA ELEKTRYKÓW NR 3 Julian Wiatr ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE W UKŁADACH AWARYJNEGO ZASILANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH OCHRONA
PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY
PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY Przedmiot opracowania: Projekt przystosowania instalacji elektrycznej budynku wielorodzinnego przy ul. Lwowska 27 w Tarnowie dla potrzeb zainstalowania w mieszkaniach kuchenek
- opracowanie tablicy rozdzielczej w budynku 400 / 230 V, - opracowanie instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych,
- 2-1. Podstawa opracowania. Podstawa opracowania: - zlecenie inwestora, - projekt techniczny branŝy budowlanej, - wizja lokalna i uzgodnienia - obowiązujące przepisy i normy. 2. Zakres opracowania. Projekt
Załącznik nr 7 do SWZ str 1/2
... Nazwa firmy wykonującej pomiary PROTOKÓŁ pomiarowy nr... Z badania i oceny skuteczności ochrony przed porażeniem w obiekcie Załącznik nr 7 do SWZ str /... Data pomiaru TYP OBIEKTU: STACJA TRANSFORMATOROWA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
201 NAZWA INWESTYCJI: NAZWA OBIEKTU: ADRES OBIEKTU: KATEGORIA OBIEKTU: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE OCHRONA I ZACHOWANIE ZABYTKOWEGO PARKU NA TERENIE ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO
NORMY I PRZEPISY PRAWNE Ochrona przeciwprzepięciowa
NORMY I PRZEPISY PRAWNE Ochrona przeciwprzepięciowa Opracował: Andrzej Nowak Bibliografia: http://www.ciop.pl/ 1. Kategorie ochrony Wymagania ogólne dotyczące ochrony instalacji elektrycznych przed przepięciami
PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA.
PROJEKT BDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA. Inwestor: rząd Gminy Oświęcim ul. Zamkowa 12 32-600 Oświęcim Oświadczam, że niniejszy projekt budowlany został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami
ANEKS DO PROJEKTU BUDOWLANO- WYKONAWCZEGO
ANEKS DO PROJEKTU BUDOWLANO- WYKONAWCZEGO Przebudowa oświetlenia terenu, wykonanie monitoringu CCTV, nagłośnienia, instalacja zasilania bramy i domofonu - teren Szpitala w Józefowie. Działki nr ew. 52
Dzielnica Wesoła Miasta Stołecznego Warszawy ul. W. Raczkiewicza 33 Warszawa Sródmieście
Obiekt: Lokal mieszkalny nr 26 Adres obiektu: ul. Noakowskiego 12 Warszawa-Sródmieście Inwestor: Dzielnica Wesoła Miasta Stołecznego Warszawy ul. W. Raczkiewicza 33 Warszawa Sródmieście Nazwa projektu:
Część elektryczna ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Opis techniczny...3 1. Temat Opracowania...3 2. Podstawa Opracowania...3 3. Stan istniejący...3 4. Roboty projektowane...3 4.1. Zakres opracowania...3 4.2. Rozbudowa
Przegląd i kontrola instalacji elektrycznych i instalacji (urządzeń) piorunochronnych w budynku
Mgr inż. Andrzej Boczkowski 7.05.2013 r. Stowarzyszenie Elektryków Polskich Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Przegląd i kontrola instalacji elektrycznych i instalacji (urządzeń) piorunochronnych
zaproponować materiały innej marki, posiadające te same charakterystyki. Ale taka propozycja wymaga zatwierdzenia przez Inżyniera. 1.2 Sprzęt, Narzędz
1. WYMAGANIA WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH ST zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi standardami, normami obligatoryjnymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
II RYSUNKI 2.1 Rys. IE-1...Schemat ideowy TK 2.2 Rys. IE-2...Instalacje wewnętrzne III UPRAWNIENIA I OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA
Zawartość opracowania I OPIS TECHNICZNY 1.1 Przedmiot i zakres opracowania 1.2 Podstawa opracowania 1.3 Dane energetyczne 1.4 Układ pomiarowy 1.5 Tablica rozdzielcza i linia zasilająca 1.6 Instalacje oświetlenia
PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ELEKTRYCZNA
Pracownia Architektoniczna REMONT I DOSTOSOWANIE DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW ŁAZIENEK, SZATNI I WENTYLATORNI NA POZIOMIE WYSOKICH SUTEREN W BLOKU C CENTRALI NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Warszawa ul. Świętokrzyska
BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH I INWENTARSKICH
Katedra Energetyki Rolniczej Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Problemy Inżynierii Rolniczej nr 3/2008 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH I INWENTARSKICH Streszczenie
Zasady wykonania instalacji elektrycznych do zasilania urządzeń teleinformatycznych Zasilanie Serwerowni Szkolnych i Punktów Dystrybucyjnych 1
Zasady wykonania instalacji elektrycznych do zasilania urządzeń teleinformatycznych Zasilanie Serwerowni Szkolnych i Punktów Dystrybucyjnych 1 Zasilanie urządzeń teletechnicznych to system usług technicznych
Pomiary Elektryczne. Nr 1/E I/VI/2012
Pomiary Elektryczne Nr 1/E I/VI/2012 Skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania. Odbiorników zabezpiecz. przez wyłączniki różnicowoprądowe. Rezystancji izolacji instalacji
2. Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych parter cz. A. 3. Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych parter cz. B
1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 4. Dokumenty formalno-prawne 5. Rysunki: 1. Schemat zasilania i rozdziału energii 2. Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych parter
METRYKA PROJEKTU. TEMAT : Projekt techniczny instalacji elektrycznej. OBIEKT: Sala gimnastyczna w Publicznej Szkole Podstawowej w Murowie
METRYKA PROJEKTU TEMAT : Projekt techniczny instalacji elektrycznej OBIEKT: Sala gimnastyczna w Publicznej Szkole Podstawowej w Murowie LOKALIZACJA : 46-030 Murów, ul.wolności 22 INWESTOR: Gmina Murów
SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA TOM IV BRANŻA ELEKTRYCZNA
SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA TOM IV BRANŻA ELEKTRYCZNA 1. Informacje ogólne... 2 1.1 Przedmiot inwestycji... 2 1.2 Lokalizacja inwestycji... 2 1.3 Zakres projektu... 2 1.4 Podstawa opracowania... 2 2. Opis
Spis zawartości opracowania: II. UPRAWNIENIA, ZAŚWIADCZENIE. 3 II. OPIS TECHNICZNY 9 III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA.13
Spis zawartości opracowania: II. UPRAWNIENIA, ZAŚWIADCZENIE. 3 II. OPIS TECHNICZNY 9 III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA.13 2 S t r o n a I. UPRAWNIENIA BUDOWLANE, ZAŚWIADCZENIA 3 S t r o n a 4 S t r o n a 5 S t r o
SEMINARIUM CZŁONKÓW KOŁA 43 SEP WROCŁAW 15.01.2014 r. PROWADZĄCY ANTONI KUCHAREWICZ
SEMINARIUM CZŁONKÓW KOŁA 43 SEP WROCŁAW 15.01.2014 r. PROWADZĄCY ANTONI KUCHAREWICZ REFERAT: Aspekty praktyczne przy elektrycznych pomiarach ochronnych instalacji Przepisy normujące wykonywanie odbiorczych
Zasadniczą funkcją wyłącznika różnicowoprądowego jest ochrona przed porażeniem porażeniem prądem elektrycznym. Zadaniem wyłącznika różnicowoprądowego
Wyłącznik różnicwwwprądwwy ZZstWsWwZnie: Zasadniczą funkcją wyłącznika różnicowoprądowego jest ochrona przed porażeniem porażeniem prądem elektrycznym. Zadaniem wyłącznika różnicowoprądowego jest samoistne
E/02.5 Schemat rozdzielnicy TB6; E/02.6 Schemat rozdzielnicy TB7; E/02.7 Schemat rozdzielnicy TB8; E/02.8 Schemat rozdzielnicy TB9; E/02.
SPIS TREŚCI: 1.0. WSTĘP...5 1.1. Przedmiot i zakres opracowania...5 1.2. Podstawy opracowania...5 1.3. Charakterystyka energetyczna...5 2.0. OPIS TECHNICZNY...6 2.1. Zasilanie i rozdział energii...6 2.2.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I MIEJSC POSTOJOWE PRZY BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZLOKALIZOWANYM W ŁODZI PRZY UL. ĆWIKLIŃSKIEJ
Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole
Opole październik 2009 M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu i adres : Kaplica Rogów Opolski Zespół Zamkowy ul. Parkowa Stadium dokumentacji : Projekt budowlano - wykonawczy Rodzaj opracowania :
Ochrona przeciwporażeniowa 1
Ochrona przeciwporażeniowa 1 1. OCHRONA PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM (OCHRONA PODSTAWOWA) ma za zadanie chronić ludzi i zwierzęta przed zagrożeniami wynikającymi z dotyku części urządzeń bodących pod napięciem.
BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE:
ROK ZAŁOŻENIA 1987 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. 15-879 Białystok, ul. Stołeczna 15 tel. /Fax: (0-85) 744 17 26, tel. (0-85) 742 69 43, e-mail: profil@zetobi.com.pl