2. Ochrona przeciwporażeniowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Ochrona przeciwporażeniowa"

Transkrypt

1 Ćwiczenie 5 ZABEZPIECZENIA PRZECIWPORAŻENIOWE Celem ćwiczenia jest poznanie środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym. Ćwiczenie polega na sprawdzeniu działania różnych środków ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim stosowanych w urządzeniach pracujących w najczęściej stosowanych układach sieciowych prądu przemiennego. 1. Wprowadzenie Współczesna cywilizacja praktycznie nie mogła by istnieć bez energii elektrycznej. Uniwersalność tego rodzaju energii polega między innymi na tym, iż można ją bardzo łatwo przemieniać na inne formy energii (mechaniczną, cieplną itp.), istnieje do niej łatwy dostęp i możliwość dostarczania praktycznie w każde miejsce. Przebywanie w pobliżu urządzeń elektrycznych związane jest z pewnym zagrożeniem polegającym na występowaniu niebezpieczeństwa porażenia prądem. Konieczne jest więc zminimalizowanie tego zagrożenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa porażenia lub zmniejszenie jego skutków. Środki ochrony przeciwporażeniowej, których zadaniem jest niedopuszczenie do przepływu przez ciało człowieka prądu rażeniowego noszą nazwę ochrony przed dotykiem bezpośrednim. W praktyce środki te w znaczny sposób ograniczają możliwość porażenia prądem. Jednak nie powodują całkowitego wyeliminowania tego niebezpieczeństwa. Z tego powodu konieczne jest stosowanie, oprócz ochrony przed dotykiem bezpośrednim, dodatkowych środków, których zadaniem jest ograniczenie skutków porażenia prądem w przypadku jego wystąpienia. Środki te działają w przypadku dotknięcia części przewodzących znajdujących się pod napięciem (na przykład w wyniku uszkodzenia izolacji) i noszą nazwę ochrony przed dotykiem pośrednim lub ochrony dodatkowej. Prąd elektryczny przepływający przez żywy organizm wywołuje w nim zmiany fizyczne, chemiczne i biologiczne, które to zmiany nazywa się porażeniem elektrycznym. Skutki porażenia zależne są między innymi od rodzaju prądu (stały, przemienny), wartości prądu rażeniowego, częstotliwości, oraz drogi przepływy przez ciało. Przy porażeniu prądem przemiennym o częstotliwości 50 Hz najczęściej występuje migotanie komór serca. Stan ten należy do najtrudniej odwracalnych. Migotanie (fibrylacja) polega na niesynchronicznych skurczach poszczególnych włókien mięśnia sercowego, dokonujących się z dużą częstotliwością na minutę (w porównaniu z częstotliwością normalną 70 na minutę). Brak synchronizacji skurczów włókien jest przyczyną ustania pracy serca, w wyniku czego może nastąpić śmierć. Na podstawie badań przyjęto, że graniczny prąd bezpieczny, mogący długotrwale płynąć przez ciało człowieka nie powodując migotania komór serca wynosi: - 30 ma dla prądu przemiennego 50 Hz - 70 ma dla prądu stałego Jak wynika z prawa Ohma, im większa impedancja, tym mniejszy prąd popłynie przy tym samym napięciu. Prawo to obowiązuje również w odniesieniu do impedancji ciała ludzkiego (prąd rażeniowy zależy od impedancji ciała oraz napięcia, pod którego działaniem może znaleźć się człowiek.) która zależna jest od wielu czynników. Wartość impedancji ciała zależy między innymi od napięcia dotykowego, drogi i czasu przepływu prądu rażeniowego, jego częstotliwości, wilgotności skóry, temperatury, itp. Ciało człowieka jest środowiskiem elektrolitycznym, zdysocjowanym, wobec czego przewodnictwo elektryczne ma tu charakter

2 jonowy. Składnik reaktancji pojemnościowej w impedancji ciała ludzkiego jest pomijalnie mały, szczególnie przy niskich częstotliwościach prądu rażeniowego. Z tego względu w zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem zwykło się mówić jedynie o rezystancji ciała ludzkiego. W tablicy 1 podano wartości rezystancji ciała ludzkiego według dyrektywy IEC na drodze dłoń dłoń. Tablica 1. Rezystancja ciała ludzkiego wg. IEC raport 479 (dłoń - dłoń) Napięcie rażenia Wartości impedancji ciała, których nie przekracza odpowiednia część populacji [Ω ] U r [V ] 5% ( R c5% ) 50%( R c50% ) 95%( R c95% ) < > Jak wspomniano, wartość rezystancji ciała zależy między innymi od drogi przepływu prądu. Przy analizie kontaktu człowieka z prądem elektrycznym często wykorzystywana jest zależność na rezystancję ciała Rc = kc Rc5 %. Współczynnik poprawkowy k c zawarty jest w przedziale 0,2 1 w zależności od drogi przepływu prądu (np. ręka noga - k c = 1; plecy ręka - k c = 0, 25). Ze względu na spodziewaną wartość rezystancji ciała, przewidziano różne wartości napięć bezpiecznych (nie wywołujących przepływu niebezpiecznych prądów rażeniowych), oraz czasy wyłączeń poszczególnych zabezpieczeń w zależności od warunków panujących w środowisku życia człowieka. Warunki, w których może przebywać człowiek podzielono na trzy klasy środowiskowe, w zależności od wilgotności, spodziewanej temperatury, swobody ruchu i innych czynników potencjalnie niebezpiecznych. Do warunków normalnych (środowisko I klasy) zalicza się takie pomieszczenia jak lokale mieszkalne, biurowe, szpitale, szkoły itp. Dla tych warunków, wartość bezpiecznego napięcia dotykowego przyjmuje się dla częstotliwości 50 Hz na poziomie 50 V. Dla prądu stałego wartość bezpiecznego napięcia długotrwałego wynosi tu 100 V. Warunki niebezpieczne (środowisko II klasy) to takie, w których występują mokre pomieszczenia, mokra skóra, podłogi o małej rezystancji, itp. Do środowisk szczególnie niebezpiecznych zaliczamy tereny otwarte, łazienki, sauny, pomieszczenia o wilgotności względnej większej niż 75%, oraz temperaturze powyżej 35ºC lub poniżej -5ºC. Wartość bezpiecznego napięcia dotykowego dla prądu przemiennego 50Hz przyjmuje się tu jako 25V (60 V dla prądu stałego). Warunki szczególnie niebezpieczne (środowisko III klasy) są to pomieszczenia o bardzo dużej wilgotności (rzędu 100%) i wysokiej temperaturze, w których występuje ograniczona swoboda ruchów. Są to przede wszystkim huty, baseny, kuchnie zbiorowego żywienia, zbiorniki metalowe itp. W takich warunkach wartość napięcia bezpiecznego długotrwałego nie może przekraczać 12V dla prądu przemiennego 50 Hz i 30 V dla prądu stałego. Jak już wspomniano negatywne skutki porażenia zależą nie tylko od wartości prądu rażeniowego, lecz również od czasu jego przepływu. W zależności od typu sieci i napięcia

3 znamionowego ustalono maksymalne czasy odłączenia uszkodzonego odbiornika od zasilania. Przykładowe wartości dla sieci TN pokazano w tablicy 2. Tablica 2. Maksymalne czasy odłączenia odbiornika od źródła w sieci TN. Napięcie fazowe względem Środowisko klasy I Środowisko klasy II ziemi U 0 [V] t r [s] t r [s] 120 0,80 0, ,40 0, ,40 0, ,20 0, ,10 0,05 Poza omówionymi zagrożeniami bezpośredniego narażenia życia lub zdrowia ludzi w wyniku porażenia prądem, istnieją jeszcze tzw. zagrożenia pośrednie użytkowania energii elektrycznej. Zagrożenia te polegają na możliwości uszkodzenia ciała człowieka w wyniku zaistnienia takich zjawisk jak błyski podczas zwarcia w instalacji, wysokiej temperatury łuku elektrycznego, eksplozji lub implozji urządzenia, powstania pożaru, itp. 2. Ochrona przeciwporażeniowa Działanie, którego celem jest zmniejszenie szkodliwych skutków rażenia polega na zastosowaniu odpowiednich środków powodujących: - zmniejszenie wartości prądu rażeniowego - skrócenie czasu przepływu prądu rażeniowego Zmniejszenie prądu do wartości bezpiecznej można uzyskać poprzez zmniejszenie napięcia dotykowego, lub zwiększenie rezystancji obwodu rażeniowego. Jeżeli sposób ten nie daje pozytywnych rezultatów, należy stosować środki powodujące dostatecznie szybkie wyłączenie prądu. Zgodnie z obowiązującą normą (PN-IEC ), środki ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach elektrycznych o napięciu nie przekraczającym 1 kv dzieli się na: - środki zapewniające jednoczesną ochronę przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim - środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim - środki ochrony przed dotykiem pośrednim 2.1. Środki zapewniające równoczesną ochronę przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim Równoczesna ochrona przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim realizowana może być w obwodach bardzo niskich napięć, nie przekraczających 50V dla warunków normalnych i 25 V dla niebezpiecznych. Obwody te rozróżnia się w zależności od faktu izolacji od ziemi: - SELV obwody bardzo niskiego napięcia bezpiecznego izolowane od ziemi - PELV obwody bardzo niskiego napięcia bezpiecznego uziemione Zastosowanie tego typu ochrony nie powoduje niebezpieczeństwa dla ludzi zarówno w przypadku dotyku pośredniego jak i bezpośredniego.

4 2.2. Środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim Ochrona przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa) stosowana jest w przypadku urządzeń zasilanych napięciem niebezpiecznym i ma na celu uniemożliwienie bezpośredniego dotknięcia części czynnych. Do środków ochrony podstawowej zaliczyć można: - izolację elektryczną części czynnych w sposób uniemożliwiający bezuszkodzeniowe pozbycie się izolacji. - ogrodzenia, obudowy i bariery, których zadaniem jest uniemożliwienie zbliżenia się do części czynnych lub ich dotknięcia. - umieszczenie części czynnych poza zasięgiem ręki (np. przewody linii napowietrznych). W przypadku nieskuteczności wymienionych środków ochrony przed dotykiem bezpośrednim można dodatkowo stosować wyłączniki różnicowoprądowe ( I ) o prądzie wyzwalania nie większym niż 30 ma Środki ochrony przed dotykiem pośrednim Środki ochrony przed dotykiem pośrednim stosowane są w urządzeniach zasilanych napięciem niebezpiecznym, w przypadku, gdy wystąpi uszkodzenie izolacji podstawowej i na dostępnych częściach przewodzących instalacji pojawia się napięcie dotykowe niebezpieczne. Zgodnie z obowiązującą normą, ochrona przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa) polega na zastosowaniu: - samoczynnego wyłączania zasilania - urządzeń II klasy ochronności - izolowania stanowiska - nieuziemionych połączeń wyrównawczych miejscowych - separacji elektrycznej Środki te mają za zadanie obniżyć napięcie dotykowe do poziomu bezpiecznego (uziemianie, połączenia wyrównawcze) i/lub odłączyć uszkodzone urządzenie od zasilania w dostatecznie krótkim czasie Samoczynne wyłączenie zasilania Ochrona dodatkowa przez wyłączenie zasilania powinna zadziałać przy zwarciu między czynną częścią obwodu elektrycznego a częścią przewodzącą. Jej działanie polega na wyłączeniu napięcia dotykowego wyższego niż napięcie bezpieczne w czasie tak krótkim, by nie wystąpiły skutki niebezpieczne dla zdrowia człowieka. Aby spełnić to wymaganie, każde zwarcie w urządzeniu elektrycznym w wyniku którego pojawi się niebezpieczne napięcie dotykowe (wyższe niż 50 V dla napięcia przemiennego w warunkach normalnych), musi spowodować przepływ prądu, który zapewni wyłączenie zasilania w dostatecznie krótkim czasie. Wynika stąd, że ochrona przez samoczynne wyłączenie zasilania polega na: - stworzeniu odpowiedniej drogi przepływu prądu zwarciowego, zwanej pętlą zwarcia - zapewnieniu samoczynnego wyłączenia prądu zwarciowego przez odpowiednie urządzenie ochronne.

5 Stworzenie pętli zwarcia wymaga ułożenia przewodów ochronnych łączących wszystkie dostępne części przewodzące urządzeń elektrycznych z punktem neutralnym sieci lub z ziemią. Urządzeniami ochronnymi samoczynnie wyłączającymi są: - urządzenia ochronne przetężeniowe, do których zaliczamy bezpieczniki topikowe albo wyłączniki samoczynne z wyzwalaczami lub przekaźnikami nadprądowymi - urządzenia ochronne różnicowoprądowe Zadziałanie urządzenia ochronnego zależy od wartości prądu przez nie płynącego. Do obliczenia prądu zwarciowego należy znać wartość napięcia dotykowego. Z pomiarów należy określić impedancję pętli zwarcia. Dysponując tymi danymi, można na podstawie prawa Ohma określić wielkość prądu płynącego przy zwarciu. Porównując te dane z charakterystyką czasowo prądową wyłącznika można określić czas, w którym zabezpieczenie zadziała. Opisana procedura jest podstawą prawidłowego doboru urządzeń ochronnych. Podstawowe typy wyłączników omówiono poniżej Bezpieczniki topikowe Bezpieczniki topikowe były historycznie pierwszymi zabezpieczeniami stosowanymi w układach elektrycznych. Wewnątrz obudowy bezpiecznika znajduje się kalibrowany drucik (tzw. topik), bądź wkładka. Przy przekroczeniu prądu znamionowego bezpiecznika następuje cieplne zniszczenie topika bądź wkładki w wyniku generacji ciepła zgodnie z prawem Joule a. Przerwanie obwodu następuje w odpowiednim czasie, zależnym od prądu płynącego przez zabezpieczenie. Na rys. 2.1.a. pokazano przykładowy wygląd wkładki i topika, natomiast na rys. 2.1.b. charakterystykę czasowo prądową bezpieczników topikowych. Bezpieczniki dzielą się na szybkie (Wts) i zwłoczne (Wtz), służące do zabezpieczania obwodów, w których w warunkach normalnej eksploatacji krótkotrwale mogą występować duże prądy. Rys Bezpiecznik topikowy. a) wygląd wkładek; b) charakterystyka czasowo - prądowa

6 Urządzenia ochronne nadmiarowoprądowe Wyłączniki instalacyjne nadprądowe są konstrukcjami zdecydowanie bardziej nowoczesnymi niż bezpieczniki topikowe. W aparatach takich wykorzystuje się dwa rodzaje wyzwalania: cieplne i elektromagnetyczne. Zabezpieczenia cieplne wykonywane są w postaci termobimetali. Rozwiązanie to powoduje wyzwalanie stosunkowo powolne, działające na stosunkowo niewielkie przekroczenie prądu znamionowego wyłącznika. Wyzwalacze elektromagnesowe są zabezpieczeniami szybkimi, reagującymi na szybkość narastania prądu wyłącznika. W zależności od bezzwłocznego zakresu zadziałania wyzwalacza elektromagnesowego, czasowo-prądowe charakterystyki wyłącznika dzieli się na 3 typy: B, C oraz D. Na rys. 2.2 pokazano schemat, oraz charakterystyki czasowo prądowe wszystkich typów podstawowego wyłącznika S-191. Poszczególne typy wyłączników służą do zabezpieczania odmiennych obwodów. Typ B jest typem podstawowym, w którym zabezpieczenie cieplne działa w zakresie 1,13 do 1,45 krotności prądu znamionowego, natomiast zabezpieczenie elektromagnesowi 5 do 10. Typy C i D charakteryzują się tym, iż są to zabezpieczenia o większej zwłoce zadziałania. Dzięki temu możliwe jest ich używanie w układach, gdzie podczas normalnej pracy występują okresowe duże prądy (na przykład przy załączaniu dużych silników indukcyjnych, oświetlenia w obiektach wielko powierzchniowych itp). a) b) Rys Wyłącznik nadprądowy. a) symbol; b) Charakterystyki t-i Urządzenia ochronne różnicowoprądowe Urządzenia te zwane są wyłącznikami przeciwporażeniowymi. Działają one na zasadzie kontroli sumy prądów w przewodach roboczych obwodów. Głównym elementem wyłącznika jest przekładnik Ferrantiego (przekładnik różnicowoprądowy) (rys. 2.3) obejmujący wszystkie przewody zasilające (łącznie z przewodem neutralnym) chronionego urządzenia, lecz nie obejmujący przewodu ochronnego PE. Jeżeli izolacja urządzenia jest

7 nieuszkodzona, to suma geometryczna prądów płynących przez przekładnik i suma geometryczna strumieni magnetycznych jest równa zeru i wyłącznik nie działa. Jeżeli w chronionym urządzeniu wystąpi zwarcie, to ze względu na upływ prądów do przewodu ochronnego lub do ziemi, suma prądów płynących przez przewody objęte przekładnikiem będzie różna od zera i pod wpływem tego prądu różnicowego nastąpi zadziałanie wyłącznika i odłączenie zasilania od uszkodzonego urządzenia. Rys Uproszczony schemat wyłącznika różnicowoprądowego. Wyłącznik jest tym czulszy, im mniejsze są wartości prądów doziemnych, na które reaguje. Prąd zadziałania przekładników jest na ogół dobierany w granicach ma, zależnie od warunków zainstalowania i funkcji jaką pełni. Stosowanie bardzo czułych wyłączników różnicowoprądowych jest jednak ograniczone prądami upływowymi przewodów i urządzeń Ochrona przez zastosowanie urządzeń II klasy ochronności Ten rodzaj ochrony polega na zastosowaniu w urządzeniach elektrycznych izolacji o parametrach ograniczających do minimum możliwość porażenia prądem. Urządzenia takie muszą mieć: - izolację podwójną, która składa się z izolacji podstawowej, oraz niezależnej od niej dodatkowej izolacji ochronnej o co najmniej takich samych parametrach pod względem wytrzymałości elektrycznej - izolację wzmocnioną, która jest ulepszoną izolacją podstawową. Pod względem wytrzymałości elektrycznej i mechanicznej musi ona dorównywać izolacji podwójnej - obudowę izolacyjną wykonaną jako osłonę z materiału izolacyjnego Obniżenie napięcia dotykowego Obniżenie napięcia uzyskuje się poprzez uziemianie odpowiednich punktów w sieci zasilającej i wykonywanie odpowiednich połączeń wyrównawczych.

8 W sieciach elektrycznych uziomy spełniają dwojaką funkcję. Zapewniają prawidłową pracę układów sieciowych oraz obniżają wartości napięć dotykowych. Uziom jest to najczęściej przewodzący przedmiot umieszczany w gruncie lub w wodzie, służący do łączenia odpowiednich punktów urządzeń elektrycznych z tzw. ziemią odniesienia. Uziomy charakteryzowane są rezystancją przejścia prądu z uziomu do ziemi. Zawsze dąży się do sytuacji, w której ta rezystancja uziomu będzie miała jak najmniejszą wartość. Wtedy uziemiony punkt będzie miał potencjał bliski potencjałowi ziemi odniesienia. W przypadku pojawienia się wysokiego napięcia na przykład na uziemionej obudowie urządzenia, spowoduje przepływ relatywnie dużego prądu doziemnego, co wywoła szybkie odłączenie zasilania. Innym środkiem ochrony jest wykorzystanie nieuziemionych połączeń wyrównawczych. W pomieszczeniach jak na przykład łazienka można wykonać system połączeń pomiędzy poszczególnymi elementami przewodzącymi. Dzięki temu, w przypadku wystąpienia wysokiego potencjału na obudowie jednego z urządzeń (na przykład pralki), dotknięcie go i innego połączonego przedmiotu nie wywoła przepływu prądu rażeniowego. W zależności od faktu uziemiania lub jego braku poszczególnych punktów układów energetycznych, rozróżnia się tzw. układy sieciowe będące zespołami urządzeń elektrycznych (źródło zasilania, sieć zasilająca, instalacja wewnętrzna i odbiorniki). Podstawowe typy układów sieciowych pokazano na rys Symbole L1, L2, L3 oznaczają przewody fazowe, N- przewód neutralny, PE przewód ochronny. W zależności od sposobu uziemiania rozróżnia się trzy typy układów: - układ typu TN, w którym źródło zasilania (strona wtórna transformatora) ma bezpośrednio uziemiony punkt neutralny, połączony z uziomem roboczym. Przewodzące obudowy odbiorników są uziemiane za pomocą przewodów PE lub PEN. Układ TN występuje w trzech odmianach: TN-C, TN-S, TN-C-S, różniące się połączeniami przewodów N i PE. W układzie pięcioprzewodowym TN-S przewody N i PE są osobno prowadzone i dołączone do uziemionego punktu N transformatora. Układ TN-C (czteroprzewodowy) charakteryzuje się występowaniem przewodu PEN (ochronno - neutralny) zamiast oddzielnie występujących PE i N. Układ TN-C-S jest swoistym połączeniem powyższych. Do pewnego miejsca istnieje przewód PEN, który zostaje dodatkowo uziemiony i rozdzielony na PE i N. - układ typu TT, w którym jak poprzednio wymaga się uziemienia punktu N transformatora. Przewodzące obudowy odbiorników są tu uziemiane za pomocą dodatkowych uziomów ochronnych. - układ typu IT polega na oddzieleniu źródła zasilania od ziemi za pomocą dużej impedancji. Przewodzące obudowy odbiorników mogą być uziemiane indywidualnie, zbiorowo bądź grupowo. W różnych układach sieciowych należy stosować odpowiednio podłączone urządzenia zabezpieczające. Pozostałe środki ochrony przed dotykiem pośrednim wykraczają poza zakres niniejszej instrukcji i nie będą tu omawiane.

9 Rys Układy sieciowe 3. Badania 3.1. Badanie ochron podstawowych Badanie ochron podstawowych (przed dotykiem bezpośrednim) polega na badaniu stanu izolacji urządzeń elektrycznych. Za pomocą megaomomierza należy zmierzyć rezystancję izolacji następujących aparatów elektrycznych:

10 - modelu linii elektrycznej (rys. 3.1) - transformatora (rys. 3.2) - oprawy oświetleniowej (rys. 3.3) R S T N Pe izolacja międzyprzewodowa izolacja doziemna Rys Model linii elektrycznej niskiego napięcia Rys Pomiary rezystancji izolacji transformatora U N OBUDOWA Rys Schemat urządzenia elektrycznego. Pomiary wykonujemy kolejno: - dla linii zasilającej pomiędzy poszczególnymi fazami, oraz pomiędzy fazami i przewodem neutralnym (N) - dla transformatora pomiędzy uzwojeniem pierwotnym i wtórnym, oraz pomiędzy każdym z tych uzwojeń i obudową - dla oprawy oświetleniowej pomiędzy zaciskami prądowymi a obudową Według obowiązującej normy, rezystancja izolacji urządzeń o napięciu pracy do 1kV nie może być mniejsza niż 2 MΩ. Dla linii instalacji elektrycznych o napięciu do 1kV obowiązuje wskaźnik, że izolacja nie może być gorsza niż k i 1000Ω / 1V napięcia roboczego, przy czym najmniejsza dopuszczalna rezystancja izolacji wynosi 0,5MΩ.

11 3.2. Badanie ochron dodatkowych W tej części ćwiczenia zajmować się będziemy badaniem ochron przed dotykiem pośrednim, które mają zadziałać w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej. Należy tu wyróżnić sytuacje związane z prądem upływu, oraz ze zwarciem. Prąd upływowy występuje podczas normalnej pracy urządzeń w stanie bezzwarciowym. Jest to prąd, który upływa do z części czynnych urządzeń (części, przez które płynie prąd) przez izolację do ziemi. Już od bardzo dawna określano maksymalny prąd upływu dla urządzeń użytku domowego. Prąd ten może być niebezpieczny ze względu na możliwość porażenia lub wywołania pożaru. Zwarcie z samej definicji kojarzy się ze stanem awaryjnym. Jest to niebezpieczne zmniejszenie rezystancji obwodu elektrycznego. Zwarcia najczęściej występować mogą w wyniku omyłkowego połączenia przewodów zasilających między sobą lub z ziemią. Mogą być również wywołane osłabieniem lub zniszczeniem izolacji, itp Badanie reakcji człowieka na impuls rażeniowy Ta część ćwiczenia pozwala na porównanie subiektywnych odczuć uczestników na przepływ prądu elektrycznego. Układ pokazany na poniższym rysunku zasilamy napięciem bezpiecznym z transformatora separacyjnego. Do jednego z przewodów zasilających podłączamy opornik dekadowy i nastawiamy wartość rezystancji, na co najmniej Ω. Do drugiego przewodu dołączamy miliamperomierz, za pomocą którego mierzony będzie prąd płynący przez człowieka. Pomiędzy wyjście opornika dekadowego i wejście miliamperomierza podłączany jest uczestnik doświadczenia. Przez człowieka przepuszczany jest prąd elektryczny o wartości nie większej niż 5mA i czasie trwania, co najwyżej 5s. W tabeli pomiarowej notujemy wartości prądu i opis reakcji uczestnika na impuls wrażeniowy. UWAGA W doświadczeniu nie mogą brać udziału osoby z rozrusznikami serca. Rys Badanie reakcji człowieka na prąd I r < 5mA t r < 5s Badanie wyłącznika różnicowoprądowego pod kątem zabezpieczenia przed prądami upływowymi Jak już wspomniano, zbyt duże prądy upływowe mogą być bardzo niebezpieczne. W celu zabezpieczenia się przed nimi, bardzo ważne jest przeprowadzanie cyklicznej kontroli stanu izolacji instalacji elektrycznych i utrzymywanie jej w dobrej kondycji.

12 Elementem zabezpieczającym przed występowaniem nadmiernych prądów zwarciowych jest wyłącznik różnicowo prądowy opisany w rozdz Wyłącznik taki kontroluje prąd dopływający i wypływający z urządzenia. W normalnych stanach pracy prąd dopływający do urządzenia, oraz prąd z niego wypływający są sobie równe (lub prawie równe, bo zawsze istnieje pewna upływność). W takim przypadku wyłącznik nie działa. Jeżeli jednak izolacja urządzenia nie ma wymaganej rezystancji, zbyt duży prąd zaczyna upływać do ziemi. W tym przypadku prąd wypływający z zabezpieczonego urządzenia nie jest już równy prądowi dopływającemu. Wyłącznik różnicowoprądowy powinien w takim przypadku wyłączyć zasilanie (jeżeli przekroczona zostanie znamionowa różnica prądów wyłącznika). W tej części ćwiczenia zajmiemy się badaniem wyłącznika różnicowoprądowego. W obwodzie jak na poniższym rysunku (3.5) niejako sztucznie wywoływać będziemy prąd upływu. Do przewodu zasilającego badane urządzenie włączymy opornik dekadowy o dużej wartości rezystancji i miliamperomierz. Drugi koniec naszego obwodu podłączymy do obudowy urządzenia. Zmniejszając powoli wartość rezystancji, będziemy zwiększać prąd upływu. Należy zaobserwować, przy jakiej wartości tego prądu zadziała badany wyłącznik. Rys Układ do badania skuteczności działania wyłącznika różnicowoprądowego. Czasy zadziałania wyłączników różnicowoprądowych zależą od wartości prądu różnicowego (upływającego z części czynnych chronionego obwodu). Dla znanej wartości prądu, czas zadziałania zabezpieczenia odczytać można z charakterystyki czasowo prądowej wyłącznika pokazanej na rys. 3.6.

13 Rys Charakterystyka czasowo prądowa wyłącznika różnicowoprądowego Zabezpieczenia związane ze zwarciami Zwarcia są awaryjnymi stanami pracy urządzeń elektrycznych. Mogą one być wywołane omyłkowymi procesami łączeniowymi, uszkodzeniem izolacji elektrycznej, itp. Wartość niebezpiecznego prądu zwarciowego zależna jest od wielu czynników, jak miejsce zwarcia, rodzaj zwarcia (międzyfazowe, doziemne), rezystancja pętli zwarciowej, itp. Tym niemniej prąd taki musi zostać odłączony w dostatecznie krótkim czasie. Do wyłączania prądów zwarciowych służą przede wszystkim bezpieczniki topikowe (w starszych instalacjach), oraz wyłączniki instalacyjne nadmiarowoprądowe (w instalacjach nowszych). Elementy te włączane są szeregowo w obwód chronionej instalacji. Czas wyłączenia zabezpieczenia zależy od prądu zwarcia, którego wartość określa się dla danej instalacji obliczeniowo, lub na podstawie pomiarów. Znając spodziewaną wartość prądu zwarcia można z charakterystyki czasowo prądowej t= f( I) wyłącznika odczytać czas zadziałania zabezpieczenia (odłączenia prądu). W tej części ćwiczenia należy sprawdzić poprawność działania wybranych elementów zabezpieczających obwody elektryczne przed zwarciami. W pierwszej kolejności należy jednak zmierzyć rezystancję pętli zwarcia w celu wyznaczenia spodziewanego prądu zwarciowego. Na początku należy połączyć układ jak na rysunku 3.7. Układ ten zawiera dodatkowe elementy umożliwiające określenie impedancji pętli zwarcia. - należy zmierzyć napięcie U h1 przy I h = 0 - należy zmierzyć wartość napięcia U h2 przy prądzie = 5 15A Impedancję pętli zwarcia można określić na podstawie zależności: U h1 U h2 Zs = I h Na podstawie znajomości impedancji pętli zwarciowej, można na podstawie uogólnionego prawa Ohma obliczyć prąd zwarcia: U0 I k = ; U 0 = 23V Z s I h

14 Poszczególne wyniki z powyższych pomiarów i obliczeń należy zanotować w odpowiedniej tabeli w protokóle pomiarowym. W kolejnej części ćwiczenia należy badać efekt zadziałania poszczególnych zabezpieczeń w zależności od miejsca wystąpienia zwarcia i układu linii zasilającej. Pomiary należy wykonywać w układzie poprawnym i układzie o niepoprawnym zabezpieczeniu (przerwa w miejscu oznaczonym jako X na rys. 3.7.) Odbiornikiem energii elektrycznej jest w tym przypadku układ trzech żarówek. Należy badać efekt działania zabezpieczeń w odpowiedzi na wywieranie zwarć pomiędzy poszczególnymi żarówkami i przewodem neutralnym, oraz między sobą. Badany przypadek przedstawia zwarcie występujące w odbiorniku. W podobny sposób należy wykonać pomiary dla zwarć pomiary dla zwarć występujących w modelu linii zasilającej. Wyniki zanotować w odpowiedniej tabeli pomiarowej. Uzyskane wyniki należy porównać z charakterystykami czasowo prądowymi odpowiednich zabezpieczeń (rys. 2.1, 2.2 i 3.6). Ocenić skuteczność zastosowanych zabezpieczeń. Stosując model ciała ludzkiego należy sprawdzić, czy poszczególne zabezpieczenia zadziałają w przypadku kontaktu człowieka z czynnymi częściami urządzeń elektrycznych. Rys Badanie ochron dodatkowych. Prezentowany układ zawiera dodatkowe elementy pozwalające na wyznaczenie impedancji pętli zwarcia.

Instytut Elektrotechniki i Automatyki Okrętowej. Część 11 Ochrona przeciwporażeniowa

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

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym

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 -

Bardziej szczegółowo

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. Zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektrycznych Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej. Podstawowe zasady: Naprawy i konserwacje mogą być wykonywane

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

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

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

Przedmowa do wydania czwartego Wyjaśnienia ogólne Charakterystyka normy PN-HD (IEC 60364)... 15

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

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

Lekcja Układy sieci niskiego napięcia

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

Bardziej szczegółowo

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

Miejscowość:... Data:...

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

Bardziej szczegółowo

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 Układy sieci elektroenergetycznych. Podstawowe pojęcia i określenia stosowane w odniesieniu do sieci, urządzeń elektrycznych oraz środków ochrony przeciwporażeniowej. 1) część czynna - żyła przewodu lub

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ SPRAWDZEŃ ODBIORCZYCH/OKRESOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

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,

Bardziej szczegółowo

Środki ochrony przeciwporażeniowej część 1. Instrukcja do ćwiczenia. Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa. Ćwiczenia laboratoryjne

Środki ochrony przeciwporażeniowej część 1. Instrukcja do ćwiczenia. Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa. Ćwiczenia laboratoryjne Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Ćwiczenia laboratoryjne Instrukcja do ćwiczenia Środki ochrony przeciwporażeniowej część 1 Autorzy: dr hab. inż. Piotr GAWOR, prof. Pol.Śl. dr inż. Sergiusz

Bardziej szczegółowo

15. UKŁADY POŁĄCZEŃ PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH I NAPIĘCIOWYCH

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

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

Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej

Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu: BUDOWA ORAZ EKSPLOATACJA INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH KOD: ES1C710213

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

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ INSTYTUT EKSPLOATACJI MASZYN I TRANSPORTU ZAKŁAD STEROWANIA ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA ĆWICZENIE: E22 OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM. POMIARY OCHRONNE

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM. POMIARY OCHRONNE OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM. POMIARY OCHRONNE Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym na budowach. Określa

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

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

Środek ochrony Izolacja podstawowa części. Przegrody lub obudowy Przeszkody. Umieszczenie poza zasięgiem ręki

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

Bardziej szczegółowo

Lekcja 50. Ochrona przez zastosowanie urządzeń II klasy ochronności

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

Bardziej szczegółowo

Energia elektryczna w środowisku pracy

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

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym Pomiary ochronne

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym Pomiary ochronne W przypadku pytań lub wątpliwości skontaktuj się z najbliższym specjalistą BHP lub wejdź na: www.skanska.pl/bhp, one.skanska/bhp Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym Pomiary ochronne 4.3 Standard

Bardziej szczegółowo

Zasadniczą funkcją wyłącznika różnicowoprądowego jest ochrona przed porażeniem porażeniem prądem elektrycznym. Zadaniem wyłącznika różnicowoprądowego

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

Bardziej szczegółowo

4.1. Kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych 4.2. Dokładność i zasady wykonywania pomiarów 4.3. Pomiary rezystancji przewodów i uzwojeń P

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

Bardziej szczegółowo

Andrzej Boczkowski. Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznych niskiego napięcia w budynkach. Vademecum

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

Bardziej szczegółowo

Środki ochrony przeciwporażeniowej część 2. Instrukcja do ćwiczenia. Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa. Ćwiczenia laboratoryjne

Środki ochrony przeciwporażeniowej część 2. Instrukcja do ćwiczenia. Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa. Ćwiczenia laboratoryjne Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Ćwiczenia laboratoryjne Instrukcja do ćwiczenia Środki ochrony przeciwporażeniowej część 2 Autorzy: dr hab. inż. Piotr GAWOR, prof. Pol.Śl. dr inż. Sergiusz

Bardziej szczegółowo

4. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA W URZĄDZENIACH I INSTALACJACH

4. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA W URZĄDZENIACH I INSTALACJACH 4. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA W URZĄDZENIACH I INSTALACJACH Każde urządzenie elektryczne powinno być tak skonstruowane, by nie stwarzało zagrożenia porażenia prądem dla obsługującego czy użytkownika. Cechę

Bardziej szczegółowo

Trójfazowy wymuszalnik Wysokiego Napięcia " EMEX 2,5 kv " Instrukcja obsługi

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

Bardziej szczegółowo

Pomiary Elektryczne. Nr 1/E I/VI/2012

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

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

Ochrona przeciwporażeniowa 1

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.

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

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

Ochrona przed pora eniem elektrycznym Ochrona podstawowa - ochrona przed dotykiem bezpo rednim

Ochrona przed pora eniem elektrycznym Ochrona podstawowa - ochrona przed dotykiem bezpo rednim Ochrona przed porażeniem elektrycznym Ochrona przed porażeniem elektrycznym jest częścią kompleksowej ochrony zapewniającej bezpieczeństwo przeciwporażeniowe ludzi, zwierząt domowych i dobytku, obejmującej:

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Andrzej Boczkowski Warszawa, r. Stowarzyszenie Elektryków Polskich Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych

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

Bardziej szczegółowo

Ochrona instalacji elektrycznych niskiego napięcia przed skutkami doziemień w sieciach wysokiego napięcia

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

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 Badanie układów przekładników prądowych stosowanych w sieciach trójfazowych

Ćwiczenie 1 Badanie układów przekładników prądowych stosowanych w sieciach trójfazowych Ćwiczenie 1 Badanie układów przekładników prądowych stosowanych w sieciach trójfazowych 1. Wiadomości podstawowe Przekładniki, czyli transformator mierniczy, jest to urządzenie elektryczne przekształcające

Bardziej szczegółowo

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 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

Bardziej szczegółowo

BADANIE IZOLOWANEGO STANOWISKA

BADANIE IZOLOWANEGO STANOWISKA Ćwiczenie S 22 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się ze sposobem ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem pośrednim (ochrony dodatkowej) opartym na izolowaniu stanowiska, a przede wszystkim

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

Ciągła kontrola stanu izolacji sieci zasilających i sterowniczych

Ciągła kontrola stanu izolacji sieci zasilających i sterowniczych Biuro Techniczno-Handlowe PRO-MAC 91-492 Łódź, ul. Bema 55 Ciągła kontrola stanu izolacji sieci zasilających i sterowniczych Konferencja Naukowo-Techniczna Badania eksploatacyjne i diagnostyka w elektroenergetyce

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 56. Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektrycznych na napięcie powyżej 1 kv

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

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej

Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu: BUDOWA ORAZ EKSPLOATACJA INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH KOD: ES1C710213

Bardziej szczegółowo

Ć w i c z e n i e 7 OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

Ć w i c z e n i e 7 OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA Ć w i c z e n i e 7 1. Wiadomości ogólne OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 1.1. Działanie prądu elektrycznego na organizm ludzki Prąd elektryczny może wywierać ujemne działanie na organizm ludzki. Oddziaływanie

Bardziej szczegółowo

BADANIE WYŁĄCZNIKA RÓŻNICOWOPRĄDOWEGO

BADANIE WYŁĄCZNIKA RÓŻNICOWOPRĄDOWEGO PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie SERIA: Edukacja Techniczna i Informatyczna 2010 z. V M. Drabik, A. Roman Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie BADANIE WYŁĄCZNIKA RÓŻNICOWOPRĄDOWEGO

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2017 Nazwa kwalifikacji: Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Kryteria doboru wyłącznika różnicowoprądowego

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

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwporażeniowa

Ochrona przeciwporażeniowa Ochrona przeciwporażeniowa Ochroną przeciwporażeniową nazywa się cykl działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa człowieka podczas pracy z urządzeniami zasilanymi elektrycznie. Działania te dzielimy

Bardziej szczegółowo

- opracowanie tablicy rozdzielczej w budynku 400 / 230 V, - opracowanie instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych,

- 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

Bardziej szczegółowo

BHP.pl. Utworzono : 04 grudzieĺ Model : KaBe Egzamin kwalifikacyjny elektryka w pytaniach i odpowiedziach. Producent : KaBe, Krosno

BHP.pl. Utworzono : 04 grudzieĺ Model : KaBe Egzamin kwalifikacyjny elektryka w pytaniach i odpowiedziach. Producent : KaBe, Krosno Model : KaBe Egzamin kwalifikacyjny elektryka w pytaniach i odpowiedziach Producent : KaBe, Krosno Książka jest przeznaczona dla osób przygotowujących się do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji

Bardziej szczegółowo

zaproponować materiały innej marki, posiadające te same charakterystyki. Ale taka propozycja wymaga zatwierdzenia przez Inżyniera. 1.2 Sprzęt, Narzędz

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

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe zabezpieczenie różnicowe transformatora typu RRTC

Cyfrowe zabezpieczenie różnicowe transformatora typu RRTC Laboratorium elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej Cyfrowe zabezpieczenie różnicowe transformatora typu RRTC Wprowadzenie Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z zasadą działania, charakterystykami,

Bardziej szczegółowo

Temat: Łączenie tablicy mieszkaniowej w układzie TN-S

Temat: Łączenie tablicy mieszkaniowej w układzie TN-S Zajęcia nr Temat: Łączenie tablicy mieszkaniowej w układzie TN-S Sieć TN-S jest siecią z przewodami fazowymi L1, L2 i L3, przewodem neutralnym N i przewodem ochronnym PE oraz uziemionym punktem zerowym.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja bezpieczeństwa pracy w laboratorium elektrotechniki i elektroniki

Instrukcja bezpieczeństwa pracy w laboratorium elektrotechniki i elektroniki Instrukcja bezpieczeństwa pracy w laboratorium elektrotechniki i elektroniki Strona 1 z 9 Instrukcja bezpieczeństwa pracy w laboratorium elektrotechniki i elektroniki 1. Zagrożenia występujące przy pracy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

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:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Trójfazowy wymuszalnik Wysokiego Napięcia. " EMEX 10 kv " Instrukcja obsługi. wydanie 1. GLIWICE 2008 r.

Trójfazowy wymuszalnik Wysokiego Napięcia.  EMEX 10 kv  Instrukcja obsługi. wydanie 1. GLIWICE 2008 r. Trójfazowy wymuszalnik Wysokiego Napięcia " EMEX 10 kv " Instrukcja obsługi wydanie 1 GLIWICE 2008 r. Spis treści: 1.Ostrzeżenia...3 2 Przeznaczenie i budowa aparatu...6 3.. Obsługa aparatu...9 4. Dane

Bardziej szczegółowo

XXXIV OOwEE - Kraków 2011 Grupa Elektryczna

XXXIV OOwEE - Kraków 2011 Grupa Elektryczna 1. Przed zamknięciem wyłącznika prąd I = 9A. Po zamknięciu wyłącznika będzie a) I = 27A b) I = 18A c) I = 13,5A d) I = 6A 2. Prąd I jest równy a) 0,5A b) 0 c) 1A d) 1A 3. Woltomierz wskazuje 10V. W takim

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

Napięcia. charakterystyka instalacji. Porażenie prądem elektrycznym 1. DEFINICJE

Napięcia. charakterystyka instalacji. Porażenie prądem elektrycznym 1. DEFINICJE 1. DEFINICJE charakterystyka instalacji instalacja elektryczna (w obiekcie budowlanym) - zespół współpracujących ze sobą elementów elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

1. Jako ochrona przed skutkami przepięć łączeniowych, powodowanych głównie załączeniami i wyłączeniami określonych odbiorników, mogą być stosowane:

1. Jako ochrona przed skutkami przepięć łączeniowych, powodowanych głównie załączeniami i wyłączeniami określonych odbiorników, mogą być stosowane: Temat: Środki i sposoby ochrony przed skutkami przepięć. Stosowane środki ochrony przeciwprzepięciowej mogą być przeznaczone do ochrony przed skutkami przepięć tylko określonego pochodzenia lub mogą mieć

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y Instalacja elektryczna

P R O J E K T B U D O W L A N Y Instalacja elektryczna P R O J E K T B U D O W L A N Y Instalacja elektryczna Obiekt: Kotłownia na paliwo gazowe LPG w budynku szkoły w m. Płocicz Adres: Płocicz, Gm. Kamień Krajeński dz. nr 182, 183 Temat: Instalacja elektryczna

Bardziej szczegółowo

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 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

Bardziej szczegółowo

Przegląd i kontrola instalacji elektrycznych i instalacji (urządzeń) piorunochronnych w budynku

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

Bardziej szczegółowo

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 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

Bardziej szczegółowo

NORMY I PRZEPISY PRAWNE Ochrona przeciwprzepięciowa

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

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych do 1 kv

Wybrane zagadnienia ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych do 1 kv mgr inż. Andrzej Boczkowski Warszawa, 2.02.2008 r. Stowarzyszenie Elektryków Polskich Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Wybrane zagadnienia ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych

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

Temat: Analiza pracy transformatora: stan jałowy, obciążenia i zwarcia.

Temat: Analiza pracy transformatora: stan jałowy, obciążenia i zwarcia. Temat: Analiza pracy transformatora: stan jałowy, obciążenia i zwarcia. Transformator może się znajdować w jednym z trzech charakterystycznych stanów pracy: a) stanie jałowym b) stanie obciążenia c) stanie

Bardziej szczegółowo

Środki ochrony przeciwporażeniowej stosowane na obszarach kolejowych, wymogi i badania skuteczności działania

Środki ochrony przeciwporażeniowej stosowane na obszarach kolejowych, wymogi i badania skuteczności działania Artyku y 23 Środki ochrony przeciwporażeniowej stosowane na obszarach kolejowych, wymogi i badania skuteczności działania W odzimierz KRUCZEK 1 Streszczenie W artykule dokonano przeglądu środków ochrony

Bardziej szczegółowo

Stan ten trwa bardzo krótko ze względu na małą wartość elektromagnetycznej stałej czasowej T, wynoszącej dla generatorów nn, średnio 0,01 s.

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

Bardziej szczegółowo

2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI

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

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

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

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA ORAZ DOBÓR PRZEWODÓW I ICH ZABEZPIECZEŃ W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH NISKIEGO NAPIĘCIA

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA ORAZ DOBÓR PRZEWODÓW I ICH ZABEZPIECZEŃ W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH NISKIEGO NAPIĘCIA SERIA: ZESZYTY DLA ELEKTRYKÓW NR 8 Julian Wiatr Andrzej Boczkowski Marcin Orzechowski OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA ORAZ DOBÓR PRZEWODÓW I ICH ZABEZPIECZEŃ W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH NISKIEGO NAPIĘCIA Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

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 Zasady wykonania instalacji elektrycznych do zasilania urządzeń teleinformatycznych Zasilanie Serwerowni Szkolnych i Punktów Dystrybucyjnych 1 Zasilanie urządzeń teletechnicznych to system usług technicznych

Bardziej szczegółowo

Lekcja Środki ochrony przeciwporażeniowej wg polskiej normy

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

Bardziej szczegółowo

transformatora jednofazowego.

transformatora jednofazowego. Badanie transformatora jednofazowego. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, zasadami działania oraz podstawowymi właściwościami transformatora jednofazowego pracującego w stanie jałowym, zwarcia

Bardziej szczegółowo

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 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

Bardziej szczegółowo

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 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

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów kl. IV f TE ZS Nr 1 w Olkuszu

Wymagania edukacyjne dla uczniów kl. IV f TE ZS Nr 1 w Olkuszu Wymagania edukacyjne dla uczniów kl. IV f TE ZS Nr 1 w Olkuszu z przedmiotu : Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych na podstawie programu nauczania : TECHNIK ELEKTRYK Nr programu : 311303

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA.

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

Bardziej szczegółowo

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 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 Sokołów Podlaski 12.09.2017r.

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym przez samoczynne wyłączenie zasilania.

Sprawdzenie ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym przez samoczynne wyłączenie zasilania. Ochrona przez samoczynne wyłączenie zasilania Sprawdzenie ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym przez samoczynne wyłączenie zasilania. Ochrona dodatkowa (ochrona przy uszkodzeniu). Eksploatacja

Bardziej szczegółowo

Przegląd i kontrola instalacji elektrycznych i instalacji (urządzeń) piorunochronnych w budynku

Przegląd i kontrola instalacji elektrycznych i instalacji (urządzeń) piorunochronnych w budynku Przegląd i kontrola instalacji elektrycznych i instalacji (urządzeń) piorunochronnych w budynku Obowiązek zapewnienia wymaganego stanu technicznego instalacji elektrycznych w budynku obciąża: - dostawcę

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPORAŻ ENIOWA W LĄ DOWYCH I MORSKICH SIECIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH NISKIEGO NAPIĘ CIA

OCHRONA PRZECIWPORAŻ ENIOWA W LĄ DOWYCH I MORSKICH SIECIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH NISKIEGO NAPIĘ CIA ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK XLV NR 2 (157) 2004 Witold Stanisł awski OCHRONA PRZECIWPORAŻ ENIOWA W LĄ DOWYCH I MORSKICH SIECIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH NISKIEGO NAPIĘ CIA STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 2. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora - podkłady architektoniczne, sanitarne - obowiązujące przepisy i normy

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.

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole, PL BUP 17/17. JAROSŁAW ZYGARLICKI, Krzyżowice, PL WUP 03/18

PL B1. POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole, PL BUP 17/17. JAROSŁAW ZYGARLICKI, Krzyżowice, PL WUP 03/18 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 228251 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 420600 (51) Int.Cl. H02H 3/32 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 20.02.2017

Bardziej szczegółowo

7. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 1

7. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 1 7. Ochrona przeciwporażewniowa 215 7. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 1 7.1. POJĘCIA I WIELKOŚCI ZWIĄZANE Z NIEBEZPIECZEŃSTWEM PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM Zdolność do przewodzenia prądu elektrycznego przez

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, ul. Słowackiego 20, tel , fax PROJEKT BUDOWLANY. BRANŻA ELEKTRYCZNA.

Rzeszów, ul. Słowackiego 20, tel , fax PROJEKT BUDOWLANY. BRANŻA ELEKTRYCZNA. EGZ. NR 1. 35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 20, tel. +48 17 864-05-30, fax +48 17 853-67-60 PROJEKT BUDOWLANY. BRANŻA ELEKTRYCZNA. NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: TEMAT OPRAC: WYMIANA INSTALACJI OŚWIETLENIA

Bardziej szczegółowo

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 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

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE:

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

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne: Instalacje elektryczne. Klasa: 2Tb TECHNIK ELEKTRYK. Ilość godzin: 2. Wykonała: Beata Sedivy

Wymagania edukacyjne: Instalacje elektryczne. Klasa: 2Tb TECHNIK ELEKTRYK. Ilość godzin: 2. Wykonała: Beata Sedivy Wymagania edukacyjne: Instalacje elektryczne Klasa: 2Tb TECHNIK ELEKTRYK Ilość godzin: 2 Wykonała: Beata Sedivy Ocena Ocenę niedostateczną Ocenę dopuszczającą Wymagania edukacyjne wobec ucznia: Nie uczęszcza

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

Stosowanie środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym 724[01].O1.05

Stosowanie środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym 724[01].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Eleonora Muszyńska Stosowanie środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym 724[01].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Katedra Energetyki. Laboratorium Elektrotechniki OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA. Temat ćwiczenia: I ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Katedra Energetyki. Laboratorium Elektrotechniki OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA. Temat ćwiczenia: I ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Katedra Energetyi Laboratorium Eletrotechnii Temat ćwiczenia: OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA I ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I. Sprawdzanie suteczności zerowania L1 L2 L3 PE N R 0 MZC-300 M 3~ I Z

Bardziej szczegółowo