ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE
|
|
- Marta Małek
- 7 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE Podręcznik do programu ArCADia- TABLICE ROZDZIELCZE
2 Spis treści 1 SPIS TREŚCI 2
3 Spis treści 1 Spis treści Wprowadzenie O programie Cechy i możliwości programu Instalowanie i uruchamianie programu Wymagania sprzętowe Instalowanie Uruchamianie Otwieranie projektu (CAD) Zapis projektu (CAD) Autozapis i kopia bezpieczeństwa (CAD) Podstawowe informacje o programie Opcje ogólne programu Opis obiektów Schemat tablicy rozdzielczej Szyny zasilające Linia połączeń Wyłączniki Ochronnik przepięciowy Rozłącznik Stycznik Łącznik Programator Przekaźnik Sterownik Transformator Zasilacz Czujnik Sygnalizacja Gniazdo
4 Spis treści Licznik Przekładnik prądowy Woltomierz Amperomierz Analizator sieci Wstaw zestawienie materiałów Generowanie zestawień
5 Spis treści Wydawca ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/ Łódź Prawa autorskie Zwracamy Państwu uwagę na to, że stosowane w podręczniku określenia software owe i hardware owe oraz nazwy markowe danych firm są prawnie chronione. Program komputerowy oraz podręcznik użytkownika zostały opracowane z najwyższą starannością i przy zachowaniu wszelkich możliwych środków kontrolnych. Pomimo tego nie można całkowicie wykluczyć wystąpienia błędów. Pragniemy w związku z tym zwrócić uwagę na to, że nie możemy udzielić gwarancji, jak również ponosić prawnej odpowiedzialności za wynikłe stąd skutki. Za podanie nam ewentualnych błędów będziemy wdzięczni. 5
6 Wprowadzenie 2 WPROWADZENIE 6
7 Wprowadzenie 2.1 O PROGRAMIE ArCADia- TABLICE ROZDZIELCZE to inteligentne narzędzie rozszerzające programy ArCADia-INTELLICAD/AutoCAD o funkcje niezbędne do stworzenia jednokreskowych schematów elektrycznych. Program kierowany jest zarówno do projektantów sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, jak i do wszystkich osób związanych z branżą elektrotechniczną. Użytkownik korzystający z programu ArCADia TABLICE ROZDZIELCZE ma możliwość szybkiego stworzenia schematu projektowanej rozdzielnicy bądź dowolnego schematu elektrycznego oraz przeprowadzenia podstawowych obliczeń technicznych. Użytkownik ma do dyspozycji bazę symboli aparatów elektrycznych wykorzystywanych przy projektowaniu, z możliwością ich edycji i nadawania im parametrów technicznych. Prócz możliwości sprawnego wykonania schematu rozdzielnicy program umożliwia automatyczne stworzenia schematu tablicy rozdzielczej zaprojektowanej za pomocą nakładki ArCADia- INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Połączenie algorytmów automatyzacji tworzenia schematów elektrycznych wykorzystanych w aplikacji wraz z bazą symboli aparatury elektrycznej oraz przeprowadzanie podstawowych obliczeń daje perfekcyjne narzędzie do tworzenia schematów elektrycznych. 2.2 CECHY I MOŻLIWOŚCI PROGRAMU Zakres merytoryczny realizowany przez program oraz jego podstawowe funkcje: Szybkie i sprawne projektowanie jednokreskowych schematów ideowych rozdzielnic elektrycznych, Możliwość tworzenia układów sterowania, Przeprowadzanie podstawowych obliczeń technicznych (prąd obciążenia, spadek napięcia) Automatyczne generowanie schematu tablicy zaprojektowanej za pomocą nakładki ArCADia-Instalacje elektryczne, Baza aparatury elektrotechnicznej, Generowanie zestawień ilościowych aparatów wykorzystanych w projekcie. Wszystkie obliczenia oraz sprawdzenia dokonywane przez ArCADia TABLICE ROZDZIELCZE zostały opracowane na podstawie następujących norm i rozporządzeń oraz publikacji naukowotechnicznych: [1] Katalogi aparatury elektrotechnicznej producentów : Legrand, Apator, Relpol, Eti, Moeller. [2] PN-EN :2003 Symbole graficzne stosowane w schematach. Część 2: Elementy symboli, symbole rozróżniające i inne symbole ogólnego zastosowania. 7
8 Wprowadzenie [3] PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. [4] PN-EN :2004 Symbole graficzne stosowane w schematach. Część 11: Architektoniczne i topograficzne plany i schematy instalacji elektrycznych. [5] Markiewicz H. Instalacje Elektryczne, Wydanie szóste Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2005 [6] Wiatr J. PORADNIK PROJEKTANTA ELEKTRYKA Podstawy zasilania budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i innych obiektów nieprzemysłowych w energię elektryczną [7] PN-EN :2002 (U) Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu. 8
9 Instalowanie i uruchamianie programu 3 INSTALOWANIE I URUCHAMIANIE PROGRAMU 9
10 Instalowanie i uruchamianie programu 3.1 WYMAGANIA SPRZĘTOWE komputer klasy Pentium IV, 1GB pamięci operacyjnej (zalecane 2GB), Około 500MB wolnego miejsca na dysku na instalację, Karta graficzna kompatybilna z direct X 9,0, System Windows XP 32-bit PL lub Windows Vista 32/64-bit lub Windows 7 32/64-bit Napęd DVD-ROM. 3.2 INSTALOWANIE Standardowo instalacja programu uruchamia się automatycznie po włożeniu płyty CD do napędu. W przypadku gdy wyłączony jest Autostart, należy samodzielnie uruchomić instalację. Należy otworzyć zawartość napędu CD (Mój komputer/stacja dysków CD), a następnie uruchomić plik Setup.exe. Po rozpoczęciu instalacji należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. 3.3 URUCHAMIANIE Program można uruchomić klikając dwukrotnie na ikonę programu CAD znajdującą się na pulpicie, a następnie wybierając jedną z ikon na pasku narzędzi ArCADia - TABLICE ROZDZIELCZE. 3.4 OTWIERANIE PROJEKTU (CAD) Można otworzyć dowolny z poniższych plików: Standardowy plik rysunku z rozszerzeniem dwg. Można użyć dowolnego z przykładowych rysunków dołączanych z ArCADią-INTELLICADem. Format wymiany rysunku DXF. Format do przesyłania w sieci DWF. Szablony rysunków DWT. Aby szybko otworzyć ostatnio używany rysunek, wybierz Plik > <nazwa pliku>. Program zapamiętuje nazwy ostatnich czterech rysunków. Aby szybko otworzyć rysunek z okna dialogowego Otwórz rysunek, kliknij dwukrotnie nazwę rysunku. Można otworzyć rysunek podczas przeglądania rysunków na komputerze przy pomocy np. Windows Explorera. Wystarczy po prostu kliknąć dwukrotnie plik w celu otwarcia go w programie ArCADia- 10
11 Instalowanie i uruchamianie programu INTELLICAD. Identyfikację żądanego rysunku ułatwia wyświetlanie miniatur rysunków podczas ich przeglądania. Sposób otwarcia istniejącego rysunku 1. Użyj jednej z poniższych metod: Wybierz Plik > Otwórz. Na pasku narzędzi Standard kliknij narzędzie Otwórz ( ). Napisz otwórz, a następnie naciśnij Enter. 2. W typie pliku wybierz typ pliku, który chcesz otworzyć. 3. Wybierz katalog zawierający dany rysunek. 4. Wykonaj jedno z poniższych: Wybierz rysunek, który chcesz otworzyć i kliknij Otwórz. Kliknij dwukrotnie rysunek, który chcesz otworzyć. Jeśli rysunek wymaga hasła, podaj hasło, kliknij OK, aby sprawdzić hasło i ponownie kliknij Otwórz. 3.5 ZAPIS PROJEKTU (CAD) Rysunek można zapisać w dowolnej chwili. Aby zapisać rysunek, użyj jednej z poniższych metod: Na pasku narzędzi Standard kliknij Zapisz. Wybierz Plik > Zapisz. Napisz zapisz, a następnie naciśnij Enter. Napisz qsave, a następnie naciśnij Enter. Gdy zapisujesz dany rysunek po raz pierwszy, program wyświetla okno dialogowe Zapisz rysunek jako, które umożliwia wybór katalogu i napisanie nazwy rysunku. Przy pierwszym zapisaniu rysunku można użyć dowolnej nazwy. Aby ten sam rysunek zapisać później przy użyciu innej nazwy, wybierz Plik > Zapisz jako, a następnie napisz nową nazwę. 3.6 AUTOZAPIS I KOPIA BEZPIECZEŃSTWA (CAD) Aby uniknąć utraty danych w przypadku awarii zasilania lub innego błędu systemowego, należy często zapisywać swoje pliki rysunków. Program można skonfigurować do okresowego automatycznego zapisywania rysunków. Ustawienie Autozapis określa odstęp w minutach między 11
12 Instalowanie i uruchamianie programu automatycznymi zapisami. Program zeruje ten odstęp czasowy przy każdym zapisie pliku rysunku przez użytkownika. Gdy funkcja Autozapis jest włączona, program tworzy kopie rysunku. Pliki te są zapisywane w katalogu podanym w Opcje > Ścieżki/Pliki > Plik tymczasowy, z rozszerzeniem określonym w polu Rozszerzenie pliku autozapisu rysunku (domyślnie, SV$). Sposób skonfigurowania ArCADii-INTELLICADa do automatycznego zapisywania rysunków 1. Wykonaj jedną z poniższych czynności: Wybierz Narzędzia > Opcje. Napisz konfig, a następnie naciśnij Enter. 2. Kliknij zakładkę Ogólne. 3. W obszarze Autozapis zaznacz pole wyboru w celu włączenia funkcji Autozapis i wybierz częstotliwość autozapisu. 4. Kliknij OK. 12
13 4 PRACA Z PROGRAMEM 13
14 4.1 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE ArCADia - TABLICE ROZDZIELCZE pozwala na projektowanie schematów elektrycznych rozdzielnic. Tok postępowania przy projektowaniu schematu jest następujący: 1. Pracę z programem zaczynamy od zdefiniowania układu sieci zasilającej i parametrów szyn zasilających. Projektowanie schematu rozpoczynamy od usytuowania i scharakteryzowania pierwszego aparatu zlokalizowanego na schemacie. Określamy jego podstawowe cechy i parametry i wstawiamy w siatkę wspomagającą projektowanie. 2. Kolumny siatki wspomagającej projektowanie dzielimy na : zasilającą, ochronę przepięciową, odpływową. Użytkownik za pomocą własności projektu definiuje wszystkie kolumny projektowanego schematu. 3. Kolejnym krokiem projektowanie schematu jest zdefiniowanie ochrony przepięciowej i obwodów odpływowych tablicy rozdzielczej wstawiając aparaturę przepięciową i zabezpieczającą. 4. Następnie użytkownik przechodzi do zdefiniowania pól w tabeli, opisu projektowanych obwodów i nadaniu im parametrów technicznych. 5. Po wprowadzeniu parametrów (napięcia, mocy, przekroju i długości) użytkownik może przeprowadzić obliczenia prądów obciążenia i spadków napięć na projektowanych obwodach. 6. Schemat ideowy tablicy może być rysowany dwoma sposobami poprzez automatyczne połączenia między szynami zasilającymi a aparatami lub za pomocą linii połączeń elektrycznych, która pozwala na tworzenie indywidualnych połączeń między aparatami. W każdym obiekcie mamy możliwość zdeklarowania się jaką metodą chcemy połączyć aparat i rysować schemat. 7. Po zaprojektowaniu schematu ideowego tablicy rozdzielczej mamy możliwość wygenerowania zestawienia aparatury i materiałów wykorzystanych w projekcie w celu kosztorysowania inwestycji. Opis elementów programu Dodatek ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE dodaje do menu ArCADia-INTELLICAD/AutoCAD własne narzędzia, opisane w tabelach poniżej: Rys. 1. Pasek narzędzi ArCADia - TABLICE ROZDZIELCZE 14
15 Funkcje paska narzędzi ArCADia - TABLICE ROZDZIELCZE: Pokaż/ukryj Menadżera projektu Wstaw wyłącznik Wstaw rozłącznik Wstaw ochronnik Wstaw stycznik Wstaw łącznik Wstaw programator Wstaw przekaźnik Wstaw sterownik Wstaw transformator Wstaw zasilacz Wstaw czujki Wstaw sygnalizacja Wstaw analizator Przywołuje lub ukrywa okno do zarządzania kondygnacjami. Wstawia wyłącznik wraz z opisem. Wstawia rozłącznik wraz z opisem. Wstawia ochronnik wraz z opisem. Wstawia stycznik wraz z opisem. Wstawia łącznik wraz z opisem. Wstawia programator wraz z opisem. Wstawia przekaźnik wraz z opisem. Wstawia sterownik wraz z opisem. Wstawia transformator wraz z opisem. Wstawia zasilacz wraz z opisem. Wstawia czujnik wraz z opisem. Wstawia sygnalizacja wraz z opisem. Wstawia analizator wraz z opisem. Wstaw licznik energii elektrycznej Wstawia licznik energii elektrycznej wraz z opisem. Wstaw przekładnik prądowy Wstaw woltomierz Wstaw amperomierz Wstaw gniazdo Generuj zestawienie materiałów Wstaw linię połączeń elektrycznych Ustawienia opcji programu Wstawia przekładnik prądowy wraz z opisem. Wstawia woltomierz wraz z opisem. Wstawia amperomierz wraz z opisem. Wstawia gniazdo wraz z opisem. Generuje ilościowe zestawienie materiałów wykorzystanych w projekcie. Udostępnia możliwość tworzenia połączeń elektrycznych między obiektami. Umożliwia dokonanie standardowych opcji dla całego 15
16 projektu. Wyświetl pomoc Wyświetla okno pomocy. Po kliknięciu na obiekt na modelu pojawia nam się następujący pasek narzędzi: a) Wyłącznik Opcje ogólne programu Po wejściu w opcje ogólne programu ArCADia - TABLICE ROZDZIELCZE wyświetla się okno dialogowe z następującymi opcjami programu : 16
17 Rys. 2. Okno opcji programu Za pomocą okna Opcje użytkownik ma możliwość wprowadzenia własnej skali dla wszystkich obiektów udostępnionych przez program ArCADia - TABLICE ROZDZIELCZE. Projektant ma możliwość zdefiniowania precyzji śledzenia wspomagającego rysowanie połączeń między obiektami. oraz określić wartość przewodności aluminium i miedzi przyjmowanych do obliczeń technicznych przeprowadzanych przez program. Po zaprojektowaniu schematu elektrycznego rozdzielnicy i nadaniu odpływom określonych parametrów program ArCADia - TABLICE ROZDZIELCZE dokonuje standardowych obliczeń : obliczanie prądów obciążeniowych (1-f lub 3-f) dla poszczególnych obwodów instalacji, po zadeklarowaniu parametrów: mocy, napięcia, współczynników jednoczesności i zapotrzebowania. obliczanie mocy obciążeniowej obliczanie spadków napięcia na każdym obwodzie, po zadeklarowaniu parametrów: mocy, napięcia, przekroju przewodu, długości, materiału przewodu. bilansu mocy projektowanej rozdzielnicy. Wyniki obliczeń technicznych program ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE raportuje w komórkach tabeli pod schematem. Wszystkie wielkości elektryczne wyszczególnione są w tabeli dzięki którym użytkownik ma pełen pogląd na zaprojektowaną rozdzielnicę. Użytkownik może wygenerować sobie raport z obliczeniami. Wartości i parametry obwodów deklarujemy we właściwościach tablicy rozdzielczej: 17
18 Rys. 3. Okno zarządzania komórkami tabeli Rys. 4. Okno właściwości obwodu zasilającego Rys. 5. Okno właściwości obwodu odpływowego 18
19 Nazwa użytkownik nadaje nazwę danej kolumnie schematu np. Obwód gn.1-f Zaciski użytkownik nadaję oznaczenie zacisków (faz) pod którymi podpięte są dane obwody. Struktura fazowa użytkownik określa napięcie zasilania odbiornika (400 V trójfazowe, 230 V jednofazowe). Określenie struktury fazowej pozwala na obliczenia prądów obciążenia odbiorników, Obliczenia techniczne rozpoczynają się od obliczenia mocy obciążeniowej P 0 : P P k O I Z We właściwościach obwodu użytkownik definiuje wartości współczynników zapotrzebowania w celu obliczenia szczytowego zapotrzebowania na moc (czynną), jakie wystąpi projektowanym odpływowym obwodzie elektrycznym. We właściwościach pola zasilającego występuje dodatkowo współczynnik jednoczesności w celu obliczenia szczytowego zapotrzebowania na moc jakie wystąpi w projektowanej linii zasilającej. Współczynnik zapotrzebowania k z jest stosunkiem szczytowego zapotrzebowania na moc P 0 (moc obliczeniowa) do mocy zainstalowanej P i : (1) P P 0 kz i Współczynnik jednoczesności k j jest stosunkiem mocy szczytowej wewnętrznej linii zasilającej tablicę rozdzielczą do sumy mocy szczytowych wszystkich obwodów wyprowadzonych z tablicy rozdzielczej: (2) k j P O1 P O2 P0 wlz P O3... P On P Owlz n i1 P si Po określeniu przez projektanta wartości współczynników zapotrzebowania oraz współczynnika jednoczesności program oblicza wartości mocy szczytowych zgodnie ze wzorami (1) i (2). 19
20 Po wykonaniu obliczeń mocy obciążeniowych [kw] program dokonuje obliczenia prądu obciążenia [A], jaki wystąpi w linii zasilającej tablicę rozdzielczą oraz we wszystkich obwodach wyprowadzonych z rozdzielnicy. Jeżeli użytkownik zdefiniuje we własnościach obwodu jednofazową strukturę fazową, to program korzysta ze wzoru (4). Jeżeli będzie to trójfazowa struktura, wtedy korzystamy ze wzoru (3). Strukturę fazową odbiornika możemy definiować zarówno w obiekcie odbiorczym (gniazdo), jak i w tablicy rozdzielczej. I 0 prąd obciążenia płynący w projektowanym obwodzie zasilającym (3) P0 I prąd obciążenia trójfazowego płynący w danym obwodzie, o 3 U cos N gdzie: P 0 moc obliczeniowa [P o = k z *P i ], U N cosφ napięcie międzyprzewodowe równe 400 [V], współczynnik mocy podawany przez użytkownika w obiekcie tablica rozdzielcza. (4) P0 I o prąd obciążenia jednofazowego płynący w danym obwodzie, U cos Nf gdzie: U Nf napięcie fazowe równe 230 [V]. współczynnik mocy cosφ jest stosunkiem mocy czynnej do mocy pozornej odbiornika. W zależności od charakteru odbiornika (rezystancyjny, indukcyjny, pojemnościowy) określa się wartość współczynnika mocy. Jeżeli cos φ = 1, to mamy do czynienia z czystą rezystancją, jeżeli cos φ = 0, to mamy do czynienia z czystą indukcyjnością lub pojemnością. Projektant powinien założyć, w jakim stopniu projektowany odbiornik pobiera moc bierną i czy zastosuje ograniczenie tej mocy za pomocą zainstalowania urządzeń kompensacyjnych, Typ użytkownik podaję typ przewodu np. YDY, DY, LgY, YKY, YKXs. 20
21 Metal przewodu głównie aluminium bądź miedź są przewodnikami prądu elektrycznego. Aluminium cechuje mniejsza przewodność elektryczna w stosunku do miedzi (γ Al = 35 m mm 2, γ Cu = 55 m mm 2 ). Kolejnym etapem obliczeń wykonywanych przez ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE są obliczenia spadków napięcia w danym obwodzie. W tym celu program korzysta ze wzorów: Wzór na spadek napięcia dla obwodów trójfazowych: 100* Po * l (5) U% L1 2 * s * U Wzór na spadek napięcia dla obwodów jednofazowych: N gdzie: 200* Po * l (6) U% L1 2 * s * U Nf s γ przekrój przewodu (ten parametr projektant wprowadza samodzielnie), konduktywność przewodu: dla aluminium wynosi γ = 35 [m/(ω*mm2)] dla miedzi wynosi γ = 55 [m/(ω*mm2)], l P o długość projektowanego obwodu [m], moc obciążenia obwodu [W], U Nf napięcie fazowe, tzn. 230 V, U N napięcie międzyprzewodowe, tzn. 400 V. W kolumnie Zasilanie program sumuje moc zainstalowaną i moc obciążenia obwodów odpływowych. 21
22 4.2 OPIS OBIEKTÓW Schemat tablicy rozdzielczej Poprzez dwuklik lub zaznaczenia schematu i przejście do dialogu własności pojawia się okno : Rys. 6. Okno własności schematu Użytkownik w polu wygląd ma możliwość zdefiniowania takich cech jak : - Wygaszanie siatki schematu, tabeli i punktów połączeń elektrycznych (węzłów). - Zawartość parametrów w tabeli Klikając na przycisk właściwości tablicy rozdzielczej projektant może definiować typ, nazwę i właściwości obwodów na schemacie. Rys. 7. Okno zarządzania komórkami tabeli Po kliknięciu we właściwości konkretnego obwodu pojawia się okno: 22
23 Rys. 8. Okno zarządzania komórkami tabeli Użytkownik definiuje nazwa obwodu np. obwód kuchenki elek.. Następnym wierszu przypisuje się zaciski fazowe do jakich podpięty jest dany obwód. Kolejnym krokiem jest określenia parametrów danego obwodu: - napięcie - struktura fazowa - moc zainstalowana - współczynnik jednoczesności - współczynnik mocy W dolnej części okna projektant definiuje typ i parametry przewodu Szyny zasilające Poprzez dwuklik lub zaznaczenia szyn na schemacie i przejście do dialogu własności pojawia się okno, w którym użytkownik ma możliwość zdefiniowania układu sieci poprzez zadeklarowania struktury fazowej: - 3P+N+PE (układ TN-S) - 3P+N (układ TT) - 3P+PEN (układ TN-C) - 1P+N+PE (układ TN-S) - 3P (układ IT) Okno własności szyn zasilających: 23
24 Rys. 9. Okno własności tablicy rozdzielczej Użytkownik w polu wygląd ma możliwość zdefiniowania takich cech jak : Pisaki ustawienia cech wizualnych obiektu, takich jak rodzaj linii obrysu obiektu oraz jego kolor. Czcionki służą głównie do ustawień opisu obiektu (kolor czcionki, rodzaj i wielkość). Projektant definiuje także rodzaj szyn zasilających i ich materiał oraz wymiary Linia połączeń W momencie wybrania ikony mamy możliwość tworzenia połączeń między aparatami i szynami. Na końcach projektowanych linii (w miejscach połączeń) tworzy się węzeł (zacisk). Rysowanie połączeń elektrycznych wspomagane jest poprzez funkcje śledzenia elementów. Śledzenie elementów umożliwia rysowanie połączeń elektrycznych zachowując kąty proste. W celu zamiany linii tworzonych automatycznie na linie tworzone przez użytkownika wykorzystujemy funkcję Rozbicie : 24
25 4.2.4 Wyłączniki W momencie wybrania ikony i przejścia do dialogu własności mamy możliwość zdefiniowania wyłącznika do schematu. Przejście do dialogu własności odbywa się również poprzez dwuklik na wstawionym elemencie: Rys. 10. Okno własności wyłącznika W pierwszej kolejności w polach edycyjnych określamy, tzn. nadajemy symbol wyłącznika i tworzymy bazę typów wyłączników. Użytkownik w polu wygląd ma możliwość zdefiniowania takich cech jak : Pisaki ustawienia cech wizualnych obiektu, takich jak rodzaj linii obrysu obiektu oraz jego kolor. Czcionki służą głównie do ustawień opisu obiektu (kolor czcionki, rodzaj i wielkość). Opis użytkownik definiuje zawartość opisu wyświetlanego przy obiekcie. 25
26 W polu nazwa użytkownik nadaję nazwę dla wyłącznika np. DPX160, S303, P320 Następnie użytkownik dobiera wyposażenie dla wyłącznika : -ilość styków pomocniczych (styki normalnie otwarte, normalnie zamknięte) -wyzwalacz wzrostowy - reaguje przy wzroście napięcia, -wyzwalacz podnapięciowy - reaguje przy zaniku napięcia, -napęd silnikowy służące do sterowania wyłącznikiem, -człon różnicowo-prądowy - (definiując prąd różnicowy członu), Mamy do dyspozycji następujące rodzaje wyłączników : Mocy, Nadprądowy, Różnicowoprądowy, Różnicowoprądowy z członem nadprądowym, Silnikowy, Powietrzny, Krańcowy, W dalszej kolejności użytkownik definiuje parametry typu, takie jak: liczbę biegunów (w zależności od struktury fazowej obwodu) prąd znamionowy wyłącznika prąd jaki może przepływać długotrwale przez wyłącznik zwarciowa zdolność łączeniowa - maksymalny prąd zwarciowy jaki wytrzyma dany aparat charakterystykę członu nadprądowego dla wyłączników nadmiarowo-prądowych charakterystykę członu różnicowoprądowego i prąd różnicowy dla wyłączników różnicowych napięcie znamionowe dla wyłączników krańcowych Na samym dole okna użytkownik definiuje w jaki sposób chce dokonywać połączeń na schemacie. Klikając checkbox połącz automatycznie obiekt łączy się automatycznie z szynami fazowymi i zaciskiem PE. 26
27 Użytkownik może wykonywać połączenia nie automatyczne (indywidualnie) za pomocą obiektu linia połączeń. Obiekt możemy przestawiać w dowolne miejsce w polach schematu zaznaczając obiekt i przeciągając go. Gdy włączone są połączenia automatyczne obiekt lokalizuje się centralnie w środku komórki schematu. Projektant ma możliwość zapisania zadeklarowanego aparatu poprzez przycisk Zapisz w szablonie. Przy następnym wyborze wyłącznika (kliknięciu w ikonę ) pozostaną wszystkie ustawienia zapisanego aparatu Ochronnik przepięciowy W momencie wybrania ikony i przejścia do dialogu własności mamy możliwość zdefiniowania ochronnika do schematu. Przejście do dialogu własności odbywa się również poprzez dwuklik na wstawionym elemencie. Rys. 11. Okno własności ochronnika W pierwszej kolejności w polach edycyjnych określamy, tzn. nadajemy symbol ochronnika i tworzymy bazę typów ochronników. Użytkownik w polu wygląd ma możliwość zdefiniowania takich cech jak : 27
28 Pisaki ustawienia cech wizualnych obiektu, takich jak rodzaj linii obrysu obiektu oraz jego kolor. Czcionki służą głównie do ustawień opisu obiektu (kolor czcionki, rodzaj i wielkość). Opis użytkownik definiuje zawartość opisu wyświetlanego przy obiekcie. W polu nazwa użytkownik nadaję nazwę dla ochronnika np. DehnGuard. Następnie użytkownik definiuje klasę, liczbę biegunów i poziom ochrony U p dla ochronnika. Klasa B (typ 1) pierwszy stopień ochrony. Umożliwiają przepływ do ziemi prądu w postaci 10/350µs, najbliższej w swej charakterystyce prądu udarowego. Klasa C (typ 2) drugi stopień ochrony. Umożliwiają przepływ do ziemi prądu w postaci fali 8/20µs, najbliższej w swej charakterystyce falom prądowym z uwagi na pośrednie efekty uderzenia pioruna. Stosowane wewnątrz instalacji za rozdzielnicą główną. Klasa D (typ 3) stosowane do zabezpieczenia końcowego, przy zabezpieczanym urządzeniu. Poziom ochrony U p jest to wartość napięcia jaka występuje na ochronniku przeciwprzepięciowym i do jakiej zostaje sprowadzone napięcie na ochranianym urządzeniu. Na samym dole okna użytkownik definiuje w jaki sposób chce dokonywać połączeń na schemacie. Klikając checkbox połącz automatycznie obiekt łączy się automatycznie z szynami fazowymi i zaciskiem PE. Użytkownik może wykonywać połączenia nie automatyczne (indywidualnie) za pomocą obiektu linia połączeń. Obiekt możemy przestawiać w dowolne miejsce w polach schematu zaznaczając obiekt i przeciągając go. Gdy włączone są połączenia automatyczne obiekt lokalizuje się centralnie w środku komórki schematu. 28
29 Projektant ma możliwość zapisania zadeklarowanego aparatu poprzez przycisk Zapisz w szablonie. Przy następnym wyborze ochronnika (kliknięciu w ikonę ) pozostaną wszystkie ustawienia zapisanego aparatu Rozłącznik W momencie wybrania ikony i przejścia do dialogu własności mamy możliwość zdefiniowania rozłącznika do schematu. Przejście do dialogu własności odbywa się również poprzez dwuklik na wstawionym elemencie. Rys. 12. Okno własności rozłącznika W pierwszej kolejności w polach edycyjnych określamy, tzn. nadajemy symbol rozłącznika i tworzymy bazę typów rozłączników. Użytkownik w polu wygląd ma możliwość zdefiniowania takich cech jak : Pisaki ustawienia cech wizualnych obiektu, takich jak rodzaj linii obrysu obiektu oraz jego kolor. Czcionki służą głównie do ustawień opisu obiektu (kolor czcionki, rodzaj i wielkość). 29
30 Opis użytkownik definiuje zawartość opisu wyświetlanego przy obiekcie. Następnie użytkownik dobiera wyposażenie dla rozłączników : - ilość styków pomocniczych (styki normalnie otwarte, normalnie zamknięte) - wyzwalacz wzrostowy - reaguje przy wzroście napięcia, - wyzwalacz podnapięciowy reaguje przy zaniku napięcia, W polu nazwa użytkownik nadaję nazwę dla rozłącznika np. RBK00, VISTOP, FR303 Mamy do dyspozycji następujące rodzaje rozłączników : Izolacyjny modułowy, Izolacyjny, Powietrzny, Bezpiecznikowy, W dalszej kolejności użytkownik definiuje parametry typu, takie jak: liczbę biegunów (w zależności od struktury fazowej obwodu) prąd znamionowy rozłącznika prąd jaki może przepływać długotrwale przez rozłącznik zwarciowa zdolność łączeniowa maksymalny prąd zwarciowy jaki wytrzyma dany aparat dla rozłączników bezpiecznikowych użytkownik definiuje prąd znamionowy wkładki Na samym dole okna użytkownik definiuje w jaki sposób chce dokonywać połączeń na schemacie. Klikając checkbox połącz automatycznie obiekt łączy się automatycznie z szynami fazowymi i zaciskiem PE. Użytkownik może wykonywać połączenia nie automatyczne (indywidualnie) za pomocą obiektu linia połączeń. Obiekt możemy przestawiać w dowolne miejsce w polach schematu zaznaczając obiekt i przeciągając go. 30
31 Gdy włączone są połączenia automatyczne obiekt lokalizuje się centralnie w środku komórki schematu. Projektant ma możliwość zapisania zadeklarowanego aparatu poprzez przycisk Zapisz w szablonie. Przy następnym wyborze rozłącznika (kliknięciu w ikonę ) pozostaną wszystkie ustawienia zapisanego aparatu Stycznik W momencie wybrania ikony i przejścia do dialogu własności mamy możliwość zdefiniowania stycznika do schematu. Przejście do dialogu własności odbywa się również poprzez dwuklik na wstawionym elemencie: Rys. 13. Okno własności stycznika W pierwszej kolejności w polach edycyjnych określamy tzn. nadajemy symbol stycznika i tworzymy bazę typów styczników. Użytkownik w polu wygląd ma możliwość zdefiniowania takich cech jak : Pisaki ustawienia cech wizualnych obiektu, takich jak rodzaj linii obrysu obiektu oraz jego kolor. 31
32 Czcionki służą głównie do ustawień opisu obiektu (kolor czcionki, rodzaj i wielkość). Opis użytkownik definiuje zawartość opisu wyświetlanego przy obiekcie. Następnie użytkownik dobiera wyposażenie dla styczników : - ilość styków pomocniczych (styki normalnie otwarte, normalnie zamknięte) W polu nazwa użytkownik nadaję nazwę dla stycznika np. SM303, A63 W dalszej kolejności użytkownik definiuje parametry typu, takie jak: styki główne (są to główne tory prądowe stycznika) : r- styki rozwierne, z- styki zwierne liczbę biegunów prąd znamionowy stycznika prąd jaki może przepływać długotrwale przez styki główne stycznika. zwarciowa zdolność łączeniowa maksymalny prąd zwarciowy jaki wytrzyma dany aparat napięcie cewki stycznika Na samym dole okna użytkownik definiuje w jaki sposób chce dokonywać połączeń na schemacie. Klikając checkbox połącz automatycznie obiekt łączy się automatycznie z szynami fazowymi i zaciskiem PE. Użytkownik może wykonywać połączenia nie automatyczne (indywidualnie) za pomocą obiektu linia połączeń. Obiekt możemy przestawiać w dowolne miejsce w polach schematu zaznaczając obiekt i przeciągając go. Gdy włączone są połączenia automatyczne obiekt lokalizuje się centralnie w środku komórki schematu. Projektant ma możliwość zapisania zadeklarowanego aparatu poprzez przycisk Zapisz w szablonie. Przy następnym wyborze stycznika (kliknięciu w ikonę ) pozostaną wszystkie ustawienia zapisanego aparatu. 32
33 4.2.8 Łącznik W momencie wybrania ikony i przejścia do dialogu własności mamy możliwość zdefiniowania łącznik do schematu. Przejście do dialogu własności odbywa się również poprzez dwuklik na wstawionym elemencie: Rys. 14. Okno własności łącznika W pierwszej kolejności w polach edycyjnych określamy tzn. nadajemy symbol łącznika i tworzymy bazę typów łącznika. Użytkownik w polu wygląd ma możliwość zdefiniowania takich cech jak : Pisaki ustawienia cech wizualnych obiektu, takich jak rodzaj linii obrysu obiektu oraz jego kolor. Czcionki służą głównie do ustawień opisu obiektu (kolor czcionki, rodzaj i wielkość). Opis użytkownik definiuje zawartość opisu wyświetlanego przy obiekcie. W dalszej kolejności użytkownik definiuje rodzaj styków łącznika (z-styk zwierny, r-styk rozwierny). Następnie w polu nazwa użytkownik nadaję nazwę dla łącznika znamionowy łącznika. np. ŁK16 oraz określa prąd 33
34 Na samym dole okna użytkownik definiuje w jaki sposób chce dokonywać połączeń na schemacie. Klikając checkbox połącz automatycznie obiekt łączy się automatycznie z szynami fazowymi i zaciskiem PE. Użytkownik może wykonywać połączenia nie automatyczne (indywidualnie) za pomocą obiektu linia połączeń. Obiekt możemy przestawiać w dowolne miejsce w polach schematu zaznaczając obiekt i przeciągając go. Gdy włączone są połączenia automatyczne obiekt lokalizuje się centralnie w środku komórki schematu. Projektant ma możliwość zapisania zadeklarowanego aparatu poprzez przycisk Zapisz w szablonie. Przy następnym wyborze łącznika (kliknięciu w ikonę ) pozostaną wszystkie ustawienia zapisanego aparatu Programator W momencie wybrania ikony i przejścia do dialogu własności mamy możliwość zdefiniowania programatora do schematu. Przejście do dialogu własności odbywa się również poprzez dwuklik na wstawionym elemencie: Rys. 15. Okno własności programatora W pierwszej kolejności w polach edycyjnych określamy tzn. nadajemy symbol programatora i tworzymy bazę typów programatorów. 34
35 Użytkownik w polu wygląd ma możliwość zdefiniowania takich cech jak : Pisaki ustawienia cech wizualnych obiektu, takich jak rodzaj linii obrysu obiektu oraz jego kolor. Czcionki służą głównie do ustawień opisu obiektu (kolor czcionki, rodzaj i wielkość). Opis użytkownik definiuje zawartość opisu wyświetlanego przy obiekcie. W polu nazwa użytkownik nadaję nazwę dla przekaźnika np. PM325, CRP Rodzaj styków projektant definiuje rodzaj styku prądowego programatora. Projektant ma możliwość wyboru czterech programatorów: - zmierzchowy wykorzystywany do sterowania oświetleniem zewnętrznym - czasowy wykorzystywany do sterowania odbiornikami w zależności od dnia i godziny. - astronomiczny wykorzystywany do sterowania oświetleniem drogowym - termostat wykorzystywany do sterowania ogrzewaniem. Prąd znamionowy prąd znamionowy styku programatora. Na samym dole okna użytkownik definiuje w jaki sposób chce dokonywać połączeń na schemacie. Klikając checkbox połącz automatycznie obiekt łączy się automatycznie z szynami fazowymi i zaciskiem PE. Użytkownik może wykonywać połączenia nie automatyczne (indywidualnie) za pomocą obiektu linia połączeń. Obiekt możemy przestawiać w dowolne miejsce w polach schematu zaznaczając obiekt i przeciągając go. Gdy włączone są połączenia automatyczne obiekt lokalizuje się centralnie w środku komórki schematu. Projektant ma możliwość zapisania zadeklarowanego aparatu poprzez przycisk Zapisz w szablonie. 35
36 Przy następnym wyborze programatora (kliknięciu w ikonę zapisanego aparatu. ) pozostaną wszystkie ustawienia Przekaźnik W momencie wybrania ikony i przejścia do dialogu własności mamy możliwość zdefiniowania przekaźnika do schematu. Przejście do dialogu własności odbywa się również poprzez dwuklik na wstawionym elemencie: Rys. 16. Okno własności przekaźnika. W pierwszej kolejności w polach edycyjnych określamy tzn. nadajemy symbol przekaźnika i tworzymy bazę typów przekaźników. Użytkownik w polu wygląd ma możliwość zdefiniowania takich cech jak : Pisaki ustawienia cech wizualnych obiektu, takich jak rodzaj linii obrysu obiektu oraz jego kolor. Czcionki służą głównie do ustawień opisu obiektu (kolor czcionki, rodzaj i wielkość). Opis użytkownik definiuje zawartość opisu wyświetlanego przy obiekcie. W polu nazwa użytkownik nadaję nazwę dla przekaźnika np. P16 36
37 Projektant ma możliwość wyboru czterech programatorów: - bistabilny wykorzystywany do sterowania oświetlenia w ciągach komunikacyjnych. - czasowy - wykorzystywany w układach automatyki. - kontroli faz 1-f wykorzystywany w celu sygnalizacji obecności napięcia obwodów 1-f - kontroli faz 3-f wykorzystywany w celu sygnalizacji obecności napięcia obwodów 3-f - cewka napięciowa integralna część przekaźnika Projektant ma możliwość sprecyzować funkcję przekaźnika czasowego oraz cewki napięciowej : - z opóźnionym zadziałaniem - z opóźnionym opadaniem Projektant definiuje rodzaj i ilość styków przekaźnika: - 1z-4z (styki zwierne) - 1r-4r (styki rozwierne) - 1z/r-4z/r (styki zwierno-rozwierne) Na samym dole okna użytkownik definiuje w jaki sposób chce dokonywać połączeń na schemacie. Klikając checkbox połącz automatycznie obiekt łączy się automatycznie z szynami fazowymi i zaciskiem PE. Użytkownik może wykonywać połączenia nie automatyczne (indywidualnie) za pomocą obiektu linia połączeń. Obiekt możemy przestawiać w dowolne miejsce w polach schematu zaznaczając obiekt i przeciągając go. Gdy włączone są połączenia automatyczne obiekt lokalizuje się centralnie w środku komórki schematu. Projektant ma możliwość zapisania zadeklarowanego aparatu poprzez przycisk Zapisz w szablonie. Przy następnym wyborze przekaźnika (kliknięciu w ikonę ) pozostaną wszystkie ustawienia zapisanego aparatu. 37
38 Sterownik W momencie wybrania ikony i przejścia do dialogu własności mamy możliwość zdefiniowania sterownika do schematu. Przejście do dialogu własności odbywa się również poprzez dwuklik na wstawionym elemencie: Rys. 17. Okno własności sterownika. W pierwszej kolejności w polach edycyjnych określamy tzn. nadajemy symbol sterownika i tworzymy bazę typów sterowników. Użytkownik w polu wygląd ma możliwość zdefiniowania takich cech jak : Pisaki ustawienia cech wizualnych obiektu, takich jak rodzaj linii obrysu obiektu oraz jego kolor. Czcionki służą głównie do ustawień opisu obiektu (kolor czcionki, rodzaj i wielkość). Opis użytkownik definiuje zawartość opisu wyświetlanego przy obiekcie. W polu nazwa użytkownik nadaję nazwę dla sterownika np. AC500 Napięcie napięcie zasilania sterownika. 38
39 Ilość sygnałów wejściowych wejściowe sygnały z sensorów np. czujników ruchu. Ilość sygnałów wyjściowych wyjściowe sygnały 0/1 ze sterownika Na samym dole okna użytkownik definiuje w jaki sposób chce dokonywać połączeń na schemacie. Klikając checkbox połącz automatycznie obiekt łączy się automatycznie z szynami fazowymi i zaciskiem PE. Użytkownik może wykonywać połączenia nie automatyczne (indywidualnie) za pomocą obiektu linia połączeń. Obiekt możemy przestawiać w dowolne miejsce w polach schematu zaznaczając obiekt i przeciągając go. Gdy włączone są połączenia automatyczne obiekt lokalizuje się centralnie w środku komórki schematu. Projektant ma możliwość zapisania zadeklarowanego aparatu poprzez przycisk Zapisz w szablonie. Przy następnym wyborze sterownika (kliknięciu w ikonę ) pozostaną wszystkie ustawienia zapisanego aparatu Transformator W momencie wybrania ikony i przejścia do dialogu własności mamy możliwość zdefiniowania sterownika do schematu. Przejście do dialogu własności odbywa się również poprzez dwuklik na wstawionym elemencie: 39
40 Rys. 18. Okno własności transformatora. W pierwszej kolejności w polach edycyjnych określamy tzn. nadajemy symbol transformatora i tworzymy bazę typów transformatorów. Użytkownik w polu wygląd ma możliwość zdefiniowania takich cech jak : Pisaki ustawienia cech wizualnych obiektu, takich jak rodzaj linii obrysu obiektu oraz jego kolor. Czcionki służą głównie do ustawień opisu obiektu (kolor czcionki, rodzaj i wielkość). Opis użytkownik definiuje zawartość opisu wyświetlanego przy obiekcie. W polu nazwa użytkownik nadaję nazwę dla transformatora np. TR2 Następnie projektant definiuje rodzaj transformatora: - bezpieczeństwa transformator obniżający napięcie do poziomu napięcia - separacyjny- transformator o przekładni równej 1. Posiada separację galwaniczną między uzwojeniem pierwotnym i uzwojeniem wtórnym. Stosowany jako jedna z form ochrony przeciwporażeniowej. 40
41 W dalszej kolejności użytkownik definiuje parametry typu, takie jak: Napięcie pierwotne (napięcie strony pierwotnej transformatora) Napięcie wtórne (napięcie strony wtórnej transformatora) Moc transformatora. Na samym dole okna użytkownik definiuje w jaki sposób chce dokonywać połączeń na schemacie. Klikając checkbox połącz automatycznie obiekt łączy się automatycznie z szynami fazowymi i zaciskiem PE. Użytkownik może wykonywać połączenia nie automatyczne (indywidualnie) za pomocą obiektu linia połączeń. Obiekt możemy przestawiać w dowolne miejsce w polach schematu zaznaczając obiekt i przeciągając go. Gdy włączone są połączenia automatyczne obiekt lokalizuje się centralnie w środku komórki schematu. Projektant ma możliwość zapisania zadeklarowanego aparatu poprzez przycisk Zapisz w szablonie. Przy następnym wyborze transformatora (kliknięciu w ikonę zapisanego aparatu. ) pozostaną wszystkie ustawienia Zasilacz W momencie wybrania ikony i przejścia do dialogu własności mamy możliwość zdefiniowania zasilacza do schematu. Przejście do dialogu własności odbywa się również poprzez dwuklik na wstawionym elemencie: 41
42 Rys. 19. Okno własności zasilacza. W pierwszej kolejności w polach edycyjnych określamy tzn. nadajemy symbol zasilacza i tworzymy bazę typów zasilaczy. Użytkownik w polu wygląd ma możliwość zdefiniowania takich cech jak : Pisaki ustawienia cech wizualnych obiektu, takich jak rodzaj linii obrysu obiektu oraz jego kolor. Czcionki służą głównie do ustawień opisu obiektu (kolor czcionki, rodzaj i wielkość). Opis użytkownik definiuje zawartość opisu wyświetlanego przy obiekcie. W polu nazwa użytkownik nadaję nazwę dla zasilacza np. DR-15 W dalszej kolejności użytkownik definiuje parametry typu, takie jak: Napięcie wejściowe zasilacza Napięcie wyjściowe zasilacza Moc zasilacza. 42
43 Prąd znamionowy wyjścia. Na samym dole okna użytkownik definiuje w jaki sposób chce dokonywać połączeń na schemacie. Klikając checkbox połącz automatycznie obiekt łączy się automatycznie z szynami fazowymi i zaciskiem PE. Użytkownik może wykonywać połączenia nie automatyczne (indywidualnie) za pomocą obiektu linia połączeń. Obiekt możemy przestawiać w dowolne miejsce w polach schematu zaznaczając obiekt i przeciągając go. Gdy włączone są połączenia automatyczne obiekt lokalizuje się centralnie w środku komórki schematu. Projektant ma możliwość zapisania zadeklarowanego aparatu poprzez przycisk Zapisz w szablonie. Przy następnym wyborze zasilacza (kliknięciu w ikonę ) pozostaną wszystkie ustawienia zapisanego aparatu Czujnik W momencie wybrania ikony i przejścia do dialogu własności mamy możliwość zdefiniowania czujnika do schematu. Przejście do dialogu własności odbywa się również poprzez dwuklik na wstawionym elemencie: Rys. 20. Okno własności czujnika. 43
44 W pierwszej kolejności w polach edycyjnych określamy tzn. nadajemy symbol czujnika i tworzymy bazę typów czujników. Użytkownik w polu wygląd ma możliwość zdefiniowania takich cech jak : Pisaki ustawienia cech wizualnych obiektu, takich jak rodzaj linii obrysu obiektu oraz jego kolor. Czcionki służą głównie do ustawień opisu obiektu (kolor czcionki, rodzaj i wielkość). Opis użytkownik definiuje zawartość opisu wyświetlanego przy obiekcie. Projektant ma możliwość doboru styków pomocniczych do czujnika (normalnie otwarte, normalnie zamknięte) W polu nazwa użytkownik nadaję nazwę dla czujnika np. CR17 W dalszej kolejności użytkownik definiuje rodzaj czujnika: ruchu przeciwzalaniowy dymu. fotoelektryczny natężenia oświetlenia temperatury pojemnościowy gazu Na samym dole okna użytkownik definiuje w jaki sposób chce dokonywać połączeń na schemacie. Klikając checkbox połącz automatycznie obiekt łączy się automatycznie z szynami fazowymi i zaciskiem PE. Użytkownik może wykonywać połączenia nie automatyczne (indywidualnie) za pomocą obiektu linia połączeń. 44
45 Obiekt możemy przestawiać w dowolne miejsce w polach schematu zaznaczając obiekt i przeciągając go. Gdy włączone są połączenia automatyczne obiekt lokalizuje się centralnie w środku komórki schematu. Projektant ma możliwość zapisania zadeklarowanego aparatu poprzez przycisk Zapisz w szablonie. Przy następnym wyborze czujnika (kliknięciu w ikonę ) pozostaną wszystkie ustawienia zapisanego aparatu Sygnalizacja W momencie wybrania ikony i przejścia do dialogu własności mamy możliwość zdefiniowania obiektu sygnalizacji do schematu. Przejście do dialogu własności odbywa się również poprzez dwuklik na wstawionym elemencie: Rys. 21. Okno własności sygnalizacji. W pierwszej kolejności w polach edycyjnych określamy tzn. nadajemy symbol obiektowi i tworzymy bazę typów obiektów sygnalizacyjnych. Użytkownik w polu wygląd ma możliwość zdefiniowania takich cech jak : Pisaki ustawienia cech wizualnych obiektu, takich jak rodzaj linii obrysu obiektu oraz jego kolor. Czcionki służą głównie do ustawień opisu obiektu (kolor czcionki, rodzaj i wielkość). 45
46 Opis użytkownik definiuje zawartość opisu wyświetlanego przy obiekcie. W polu nazwa użytkownik nadaję nazwę dla czujnika np. CR17 W dalszej kolejności użytkownik definiuje napięcie znamionowe zasilania i strukturę fazową odbiornika oraz rodzaj sygnalizacji: dzwonek lampka buczek transformator dzwonkowy Na samym dole okna użytkownik definiuje w jaki sposób chce dokonywać połączeń na schemacie. Klikając checkbox połącz automatycznie obiekt łączy się automatycznie z szynami fazowymi i zaciskiem PE. Użytkownik może wykonywać połączenia nie automatyczne (indywidualnie) za pomocą obiektu linia połączeń. Obiekt możemy przestawiać w dowolne miejsce w polach schematu zaznaczając obiekt i przeciągając go. Gdy włączone są połączenia automatyczne obiekt lokalizuje się centralnie w środku komórki schematu. Projektant ma możliwość zapisania zadeklarowanego aparatu poprzez przycisk Zapisz w szablonie. Przy następnym wyborze obiektu sygnalizacja (kliknięciu w ikonę ) pozostaną wszystkie ustawienia zapisanego aparatu Gniazdo W momencie wybrania ikony i przejścia do dialogu własności mamy możliwość zdefiniowania gniazda do schematu. Przejście do dialogu własności odbywa się również poprzez dwuklik na wstawionym elemencie: 46
47 Rys. 22. Okno własności gniazda. W pierwszej kolejności w polach edycyjnych określamy tzn. nadajemy symbol gniazda i tworzymy bazę typów gniazd. Użytkownik w polu wygląd ma możliwość zdefiniowania takich cech jak : Pisaki ustawienia cech wizualnych obiektu, takich jak rodzaj linii obrysu obiektu oraz jego kolor. Czcionki służą głównie do ustawień opisu obiektu (kolor czcionki, rodzaj i wielkość). Opis użytkownik definiuje zawartość opisu wyświetlanego przy obiekcie. W polu nazwa użytkownik nadaję nazwę dla gniazda np. GN2 W dalszej kolejności użytkownik definiuje rodzaj (modułowe, przemysłowe) i typ gniazda : -2P+Z -3P+Z -3P+N+Z -2P 47
48 Prąd znamionowy gniazda - maksymalny prąd jaki może płynąć długotrwale przez gniazdo. Napięcie napięcie znamionowe gniazda [V]. Na samym dole okna użytkownik definiuje w jaki sposób chce dokonywać połączeń na schemacie. Klikając checkbox połącz automatycznie obiekt łączy się automatycznie z szynami fazowymi i zaciskiem PE. Użytkownik może wykonywać połączenia nie automatyczne (indywidualnie) za pomocą obiektu linia połączeń. Obiekt możemy przestawiać w dowolne miejsce w polach schematu zaznaczając obiekt i przeciągając go. Gdy włączone są połączenia automatyczne obiekt lokalizuje się centralnie w środku komórki schematu. Projektant ma możliwość zapisania zadeklarowanego aparatu poprzez przycisk Zapisz w szablonie. Przy następnym wyborze gniazda (kliknięciu w ikonę ) pozostaną wszystkie ustawienia zapisanego aparatu Licznik W momencie wybrania ikony i przejścia do dialogu własności mamy możliwość zdefiniowania licznika do schematu. Przejście do dialogu własności odbywa się również poprzez dwuklik na wstawionym elemencie: 48
49 Rys. 23. Okno własności licznika. W pierwszej kolejności w polach edycyjnych określamy tzn. nadajemy symbol licznika i tworzymy bazę typów liczników. Użytkownik w polu wygląd ma możliwość zdefiniowania takich cech jak : Pisaki ustawienia cech wizualnych obiektu, takich jak rodzaj linii obrysu obiektu oraz jego kolor. Czcionki służą głównie do ustawień opisu obiektu (kolor czcionki, rodzaj i wielkość). Opis użytkownik definiuje zawartość opisu wyświetlanego przy obiekcie. W polu nazwa użytkownik nadaję nazwę dla licznika np. SC8 Prąd bazowy określa wartość prądu, przy którym procentowy błąd pomiarowy jest bliski zeru. Prąd maksymalny - maksymalny prąd jakim możemy obciążyć licznik energii elektrycznej.. Napięcie napięcie znamionowe zasilania licznika Struktura fazowa struktura fazowa licznika 49
50 Na samym dole okna użytkownik definiuje w jaki sposób chce dokonywać połączeń na schemacie. Klikając checkbox połącz automatycznie obiekt łączy się automatycznie z szynami fazowymi i zaciskiem PE. Użytkownik może wykonywać połączenia nie automatyczne (indywidualnie) za pomocą obiektu linia połączeń. Obiekt możemy przestawiać w dowolne miejsce w polach schematu zaznaczając obiekt i przeciągając go. Gdy włączone są połączenia automatyczne obiekt lokalizuje się centralnie w środku komórki schematu. Projektant ma możliwość zapisania zadeklarowanego aparatu poprzez przycisk Zapisz w szablonie. Przy następnym wyborze licznika (kliknięciu w ikonę ) pozostaną wszystkie ustawienia zapisanego aparatu Przekładnik prądowy W momencie wybrania ikony i przejścia do dialogu własności mamy możliwość zdefiniowania licznika do schematu. Przejście do dialogu własności odbywa się również poprzez dwuklik na wstawionym elemencie: Rys. 24. Okno własności przekładnika. W pierwszej kolejności w polach edycyjnych określamy tzn. nadajemy symbol przekładnika i tworzymy bazę typów przekładników. 50
51 Użytkownik w polu wygląd ma możliwość zdefiniowania takich cech jak : Pisaki ustawienia cech wizualnych obiektu, takich jak rodzaj linii obrysu obiektu oraz jego kolor. Czcionki służą głównie do ustawień opisu obiektu (kolor czcionki, rodzaj i wielkość). Opis użytkownik definiuje zawartość opisu wyświetlanego przy obiekcie. W polu nazwa użytkownik nadaję nazwę dla przekładnika np. IMW Prąd pierwotny określa wartość prądu płynącego w uzwojeniu pierwotnym. Prąd wtórny - określa wartość prądu płynącego w uzwojeniu wtórnym. Moc znamionowa jest odniesiona do znamionowego prądu wtórnego I 2N i odpowiada takiemu obciążeniu Z przy cos fi=0,8ind., przy którym błędy mieszczą się w granicach danej klasy dokładności. Struktura fazowa struktura fazowa przekładnika. Określa ile przekładników jest zamontowanych na obwodzie. Na samym dole okna użytkownik definiuje w jaki sposób chce dokonywać połączeń na schemacie. Klikając checkbox połącz automatycznie obiekt łączy się automatycznie z szynami fazowymi i zaciskiem PE. Użytkownik może wykonywać połączenia nie automatyczne (indywidualnie) za pomocą obiektu linia połączeń. Obiekt możemy przestawiać w dowolne miejsce w polach schematu zaznaczając obiekt i przeciągając go. Gdy włączone są połączenia automatyczne obiekt lokalizuje się centralnie w środku komórki schematu. Projektant ma możliwość zapisania zadeklarowanego aparatu poprzez przycisk Zapisz w szablonie. 51
52 Przy następnym wyborze przekładnika (kliknięciu w ikonę zapisanego aparatu. ) pozostaną wszystkie ustawienia Woltomierz W momencie wybrania ikony i przejścia do dialogu własności mamy możliwość zdefiniowania licznika do schematu. Przejście do dialogu własności odbywa się również poprzez dwuklik na wstawionym elemencie: Rys. 25. Okno własności woltomierzy. W pierwszej kolejności w polach edycyjnych określamy tzn. nadajemy symbol woltomierzy i tworzymy bazę typów woltomierzy. Użytkownik w polu wygląd ma możliwość zdefiniowania takich cech jak : Pisaki ustawienia cech wizualnych obiektu, takich jak rodzaj linii obrysu obiektu oraz jego kolor. Czcionki służą głównie do ustawień opisu obiektu (kolor czcionki, rodzaj i wielkość). Opis użytkownik definiuje zawartość opisu wyświetlanego przy obiekcie. W polu nazwa użytkownik nadaję nazwę dla woltomierza np. V2 52
53 Struktura fazowa struktura fazowa woltomierza. Określa czy pomiar dotyczy napięcia fazowego czy napięcia międzyfazowego. Na samym dole okna użytkownik definiuje w jaki sposób chce dokonywać połączeń na schemacie. Klikając checkbox połącz automatycznie obiekt łączy się automatycznie z szynami fazowymi i zaciskiem PE. Użytkownik może wykonywać połączenia nie automatyczne (indywidualnie) za pomocą obiektu linia połączeń. Obiekt możemy przestawiać w dowolne miejsce w polach schematu zaznaczając obiekt i przeciągając go. Gdy włączone są połączenia automatyczne obiekt lokalizuje się centralnie w środku komórki schematu. Projektant ma możliwość zapisania zadeklarowanego aparatu poprzez przycisk Zapisz w szablonie. Przy następnym wyborze woltomierza (kliknięciu w ikonę ) pozostaną wszystkie ustawienia zapisanego aparatu Amperomierz W momencie wybrania ikony i przejścia do dialogu własności mamy możliwość zdefiniowania licznika do schematu. Przejście do dialogu własności odbywa się również poprzez dwuklik na wstawionym elemencie: Rys. 26. Okno własności amperomierza. 53
54 W pierwszej kolejności w polach edycyjnych określamy tzn. nadajemy symbol amperomierzy i tworzymy bazę typów amperomierzy. Użytkownik w polu wygląd ma możliwość zdefiniowania takich cech jak : Pisaki ustawienia cech wizualnych obiektu, takich jak rodzaj linii obrysu obiektu oraz jego kolor. Czcionki służą głównie do ustawień opisu obiektu (kolor czcionki, rodzaj i wielkość). Opis użytkownik definiuje zawartość opisu wyświetlanego przy obiekcie. W polu nazwa użytkownik nadaję nazwę dla amperomierza np. A12. Struktura fazowa struktura fazowa amperomierza. Określa czy pomiar dotyczy prądu fazowego czy prądu międzyfazowego. Zakres natężenia prądu maksymalny prąd jaki pomierzy amperomierz. Na samym dole okna użytkownik definiuje w jaki sposób chce dokonywać połączeń na schemacie. Klikając checkbox połącz automatycznie obiekt łączy się automatycznie z szynami fazowymi i zaciskiem PE. Użytkownik może wykonywać połączenia nie automatyczne (indywidualnie) za pomocą obiektu linia połączeń. Obiekt możemy przestawiać w dowolne miejsce w polach schematu zaznaczając obiekt i przeciągając go. Gdy włączone są połączenia automatyczne obiekt lokalizuje się centralnie w środku komórki schematu. Projektant ma możliwość zapisania zadeklarowanego aparatu poprzez przycisk Zapisz w szablonie. Przy następnym wyborze amperomierza (kliknięciu w ikonę zapisanego aparatu. ) pozostaną wszystkie ustawienia 54
55 Analizator sieci W momencie wybrania ikony i przejścia do dialogu własności mamy możliwość zdefiniowania licznika do schematu. Przejście do dialogu własności odbywa się również poprzez dwuklik na wstawionym elemencie: Rys. 27. Okno własności amperomierza. W pierwszej kolejności w polach edycyjnych określamy tzn. nadajemy symbol amperomierzy i tworzymy bazę typów amperomierzy. Użytkownik w polu wygląd ma możliwość zdefiniowania takich cech jak : Pisaki ustawienia cech wizualnych obiektu, takich jak rodzaj linii obrysu obiektu oraz jego kolor. Czcionki służą głównie do ustawień opisu obiektu (kolor czcionki, rodzaj i wielkość). Opis użytkownik definiuje zawartość opisu wyświetlanego przy obiekcie. W polu nazwa użytkownik nadaję nazwę dla analizatora np. AST. Struktura fazowa struktura fazowa analizatora określa czy parametry sieci są mierzone na jednej fazie czy trzech. 55
56 Zakres natężenia prądu maksymalny prąd jaki może być sparametryzowany przez analizator sieci.. Na samym dole okna użytkownik definiuje w jaki sposób chce dokonywać połączeń na schemacie. Klikając checkbox połącz automatycznie obiekt łączy się automatycznie z szynami fazowymi i zaciskiem PE. Użytkownik może wykonywać połączenia nie automatyczne (indywidualnie) za pomocą obiektu linia połączeń. Obiekt możemy przestawiać w dowolne miejsce w polach schematu zaznaczając obiekt i przeciągając go. Gdy włączone są połączenia automatyczne obiekt lokalizuje się centralnie w środku komórki schematu. Projektant ma możliwość zapisania zadeklarowanego aparatu poprzez przycisk Zapisz w szablonie. Przy następnym wyborze analizatora sieci (kliknięciu w ikonę zapisanego aparatu. ) pozostaną wszystkie ustawienia Wstaw zestawienie materiałów Po kliknięciu ikony pojawia nam się tabela z wykazem wszystkich elementów zaprojektowanej tablicy rozdzielczej, którą wstawiamy na rysunek za pomocą kliknięcia myszką na ekranie. Tabela zawiera wykaz wszystkich aparatów, nazw, oznaczeń oraz ilości obiektów wykorzystanych w danym projekcie. Po podwójnym kliknięciu na tabelę wstawioną na rysunku pojawia nam się okno z własnościami obiektu. 56
57 Rys. 28. Okno własności wykazu zestawienia materiałów W tabeli użytkownik definiuje cechy wizualne tabeli [pisaki, czcionki] oraz jej zawartość, tzn. w komórce Użyte składniki występują elementy, które chcemy wyświetlić w tabeli (nazwa, jednostka, ilość). Pisaki ustawienia cech wizualnych obiektu, takich jak rodzaj linii obrysu obiektu oraz jego kolor. Czcionki służą głównie do ustawień opisu obiektu (kolor czcionki, rodzaj i wielkość) Generowanie zestawień ArCADia-Tablice Rozdzielcze pozwala na generowanie zestawień materiałów użytych w projekcie. Program zapisuje zestawienie w formacie RTF, który można otworzyć dowolnym programem Word i OpenOffice. Po wciśnięciu ikony z paska pojawia się okno Zapisz raport/zestawienie. Okno to służy do wyboru lokalizacji zapisu wygenerowanych zestawień na twardym dysku. W celu podglądu zapisanego pliku trzeba odnaleźć ścieżkę i otworzyć poprzez dwuklik. 57
58 Rys. 29. Okno zapisu raportu/zestawienia 58
ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE
ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE Podręcznik do programu ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE 2015-01-27 Spis treści 1 SPIS TREŚCI 2 Spis treści 1 Spis treści... 2 2 Wprowadzenie... 6 2.1 O programie... 7 2.2 Cechy i
WSTĘP. Rys.1 Szablon do projektowania schematu elektrycznego wraz ze specyfikacją obwodów.
WSTĘP Projektowanie schematów elektrycznych jest nieodłącznym elementem projektowania instalacji elektrycznych a schemat tablicy rozdzielczej niezbędnym rysunkiem w poprawnej dokumentacji projektowej.
ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE Podręcznik do programu ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE
ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE Podręcznik do programu ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE 2012-10-30 Spis treści 1 SPIS TREŚCI 2 Spis treści 1 Spis treści... 2 2 Wprowadzenie... 5 2.1 O programie... 6 2.2 Cechy i możliwości
ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2012-04-25 Spis treści 1 SPIS TREŚCI 2 Spis treści 1 Spis treści... 2 2 Wprowadzenie... 6 2.1 O programie...
ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2015-07-24 Spis treści 1 SPIS TREŚCI 2 Spis treści 1 Spis treści... 2 2 Wprowadzenie... 6 2.1 O programie...7
02. Trasy WLZ i główna szyna wyrównawcza - piwnice. 04. Oświetlenie i gn. 230V administracyjne piwnice
SPIS ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Plan sytuacyjny 4. Rysunki: 01. Schemat tablicy głównej TG/TL 02. Trasy WLZ i główna szyna wyrównawcza - piwnice 03. Trasy WLZ
PODSTAWY PROJEKTOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH CZĘŚĆ 1 XL PRO 2
PODSTAWY PROJEKTOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH CZĘŚĆ 1 XL PRO 2 Trochę o programie XL PRO 2 jest aplikacją stworzoną przez firmę LEGRAND. Oprogramowanie pomaga w sporządzeniu dokumentacji projektowej
ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia INSTALACJE ELEKTRYCZNE Spis treści 1 SPIS TREŚCI 2 Spis treści 1 Spis treści... 2 2 Wprowadzenie... 6 2.1 O programie... 7 2.2
ArCADia-3D VIEWER. Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia- 3D VIEWER 2015-02-06
ArCADia-3D VIEWER Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia- 3D VIEWER 2015-02-06 Spis Treści 1. SPIS TREŚCI 1 Spis Treści 1. SPIS TREŚCI... 1 2. PRZEGLĄDANIE PREZENTACJI 3D... 4 2.1. ARCADIA-3D VIEWER...
ArCADia-Instalacje Elektryczne. Podręcznik użytkownika
ArCADia-Instalacje Elektryczne Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI 2 Spis treści... 2 1 Wprowadzenie... 4 1.1 O programie... 5 1.2 Cechy i możliwości programu... 5 2 Instalowanie i uruchamianie programu...
Badanie właściwości łuku prądu stałego
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
ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2015-01-26 Spis treści 1 SPIS TREŚCI 2 Spis treści 1 Spis treści... 2 2 Wprowadzenie... 6 2.1 O programie...7
ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Podręcznik do programu ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE Podręcznik do programu ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE Spis treści 1 SPIS TREŚCI 2 Spis treści 1 Spis treści... 2 2 Wprowadzenie... 5 2.1 O programie... 6 2.2 Cechy i możliwości
ArCADia-3D MAKER. Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia- 3D MAKER 2015-02-06
ArCADia-3D MAKER Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia- 3D MAKER 2015-02-06 Spis Treści 1. SPIS TREŚCI 1 Spis Treści 1. SPIS TREŚCI... 1 2. ZAPIS PREZENTACJI PROJEKTU... 4 2.1. ARCADIA-3D MAKER...
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
LegrandCAD. Rozpoczęcie pracy w programie LegrandCAD. Projektowanie instalacji elektrycznych z wykorzystaniem produktów Legrand
LegrandCAD LegrandCAD jest aplikacją wspomagającą projektowanie instalacji elektrycznych z wykorzystaniem produktów firmy Legrand. Program działa jako nakładka na najczęściej wykorzystywane wersje programów
ArCADia INSTALACJE KANALIZACYJNE PODSTAWY - Wersja 2.0
ArCADia INSTALACJE KANALIZACYJNE - Wersja 2.0 Luty 2015 1 ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE to moduł branżowy systemu ArCADia. który pozwala na stworzenie profesjonalnej dokumentacji technicznej wewnętrznych
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
2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic. 3. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut parteru
SPIS ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Plan sytuacyjny 4. Rysunki: 1. Schemat tablicy głównej TG 2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic 3.
ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE Podręcznik do programu ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE
ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE Podręcznik do programu ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE 2019-03-07 Wprowadzenie SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie... 3 1.1. O programie... 4 1.2. Cechy i możliwości programu... 4 2. Instalowanie
SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW
Strona 2 Stron8 SPIS TREŚCI 1 DANE OGÓLNE...3 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA...3 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA...3 1.3 LITERATURA TECHNICZNA...3 1.4 WYKAZ POLSKICH NORM...3 1.5 PROJEKTY ZWIĄZANE...4 2 OPIS TECHNICZNY...4
Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP
Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla
Projektowanie instalacji centralnego ogrzewania w programie ArCADiA- INSTALACJE GRZEWCZE
Projektowanie instalacji centralnego ogrzewania w programie ArCADiA- INSTALACJE GRZEWCZE ArCADia-INSTALACJE GRZEWCZE to kolejny moduł rozszerzający zestaw programów branżowych systemu ArCADiA BIM przeznaczonych
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
3. Dokumentacja fotograficzna TG bud. Elekcyjna Schemat zasilania i tablica rozdzielcza TW
1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Dokumentacja fotograficzna TG bud. Elekcyjna 27 4. Rysunki: 1. Schemat zasilania i tablica rozdzielcza TW 2. Schemat zasilania i tablica
9.1.2. Ustawienia personalne
9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start
T 1000 PLUS Tester zabezpieczeń obwodów wtórnych
T 1000 PLUS Tester zabezpieczeń obwodów wtórnych Przeznaczony do testowania przekaźników i przetworników Sterowany mikroprocesorem Wyposażony w przesuwnik fazowy Generator częstotliwości Wyniki badań i
ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE Podręcznik do programu ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE
ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE Podręcznik do programu ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE 2015-01-20 Spis treści 1 SPIS TREŚCI 2 Spis treści 1 Spis treści... 2 2 Wprowadzenie... 5 2.1 O programie... 6 2.2 Cechy i możliwości
ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE. Podręcznik do programu ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE
ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE Podręcznik do programu ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE Spis treści 1 SPIS TREŚCI 2 Spis treści 1 Spis treści... 2 2 Wprowadzenie... 4 2.1 O programie... 6 2.2 Cechy i możliwości programu...
PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W LOKALU MIESZKALNYM ZLOKALIZOWANYM PRZY UL. PADEREWSKIEGO 44/5 W RYBNIKU
KAMBEP P.U.H. Piotr Dyla 44-251 Rybnik, ul. Gronowa 26 www.kambep.pl PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W LOKALU MIESZKALNYM ZLOKALIZOWANYM PRZY UL. PADEREWSKIEGO 44/5 W RYBNIKU INWESTOR: ZAKŁAD GOSPODARKI
Prowadzenie przewodów w szafie
Prowadzenie przewodów w szafie Zasady SEE pozwala wykonać automatyczne prowadzenie przewodów pomiędzy wstawionymi aparatami (widokami aparatów) na rysunkach szaf, tzn. Okablowanie wewnętrzne. Program oblicza
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.
Projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznej Zestawienie mocy dla 2 i 3 klatki budynku 11-go Listopada 3.
4. Obliczenia techniczne. 4.1. Zestawienie mocy dla i 3 klatki budynku 11-go Listopada 3. Punkt odbioru Pi [KW] Qn [KVAr] cos f [ - ] 1. Mieszkania ( 60 x 3 kw ) 180 87,177979 0,9. Potrzeby adnimistracyjne
SEE Electrical Installation Standard
Program SEE Electrical Installation Schematy jednokreskowe i instalacje elektryczne w budynkach - program dla elektroinstalatorów SEE Electrical Installation Standard Konfiguracja jest zbudowana na bazie
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:
DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor
Nr egz. 4 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego Nazwa i adres inwestora DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392 Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno
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
Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy
Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w
Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów
Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Informacje ogólne Symbol jest przedstawieniem graficznym aparatu na schemacie. Oto przykład przekaźnika: Widok aparatu jest przedstawieniem graficznym
Aparatura zabezpieczająca serii DX 3 i System optymalnego rozdziału energii HX 3 do 125 A
Aparatura zabezpieczająca serii DX 3 i System optymalnego rozdziału energii HX 3 do 125 A System optymalnego rozdziału energii HX 3 do 125 A Moduł zasilający Moduły przyłączeniowe Blok rozdzielczy HX 3
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
Formularze w programie Word
Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie
1. Instalacja Programu
Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć
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
Załączniki: Oświadczenie, uprawnienia i zaświadczenie z izby zawodowej.
Spis treści. 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia. Załączniki: Oświadczenie, uprawnienia i zaświadczenie z izby zawodowej. Rysunki. E-1. Schemat ideowy instalacji elektrycznej. E-2. Gabinety fryzjerski i
Projekt wykonawczy. Opole Instalacja ogrzewania Hali 2 w budynku Tkalni po byłym Zakładzie Frotex TEMAT OPRACOWANIA
Opole 19.07.2016 Projekt wykonawczy TEMAT OPRACOWANIA Instalacja ogrzewania Hali 2 w budynku Tkalni po byłym Zakładzie Frotex OBIEKT Hala przemysłowa nr 2 ADRES Prudnik, ul. Nyska dz. nr 2600/140 k.m.
Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8.
Nota Aplikacyjna 0037 Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8. W celu instalacji oprogramowania Rigel Med-eBase należy spełnić minimalne wymagania sprzętowe opisane
Tabela symboli stosowanych w automatyce przemysłowej Symbol Opis Uwagi
Tabela symboli stosowanych w automatyce przemysłowej Symbol Opis Uwagi cewka, napęd elektromagnetyczny symbol ogólny cewka z dodatkowym działaniem symbol ogólny cewka o działaniu czasowym ( opóźnienie
Remont rozdzielnicy oddziałowej 0,4kV R-55 w Lotos Oil Sp. z o.o. Zakład Czechowice. Specyfikacja techniczna
Remont rozdzielnicy oddziałowej 0,4kV R-55 w Lotos Oil Sp. z o.o. Zakład Czechowice. Specyfikacja techniczna. Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem specyfikacji jest remont rozdzielnicy R-55 zlokalizowanej
SPIS TREŚCI opis techniczny od str. 3 do str. 5. -schemat do obliczeń instalacji str obliczenia techniczne instalacji od str. 7 do str.
-2- SPIS TREŚCI - opis techniczny od str. 3 do str. 5 -schemat do obliczeń instalacji str. 6 - obliczenia techniczne instalacji od str. 7 do str. 10 - wyniki doboru oświetlenia wewnętrznego str. 11 - rozmieszczenie
Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007
Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Animacja (przejście) slajdu... 2 Wybór przejścia slajdu... 2 Ustawienie dźwięku dla przejścia... 3 Ustawienie szybkości przejścia slajdu... 4 Sposób przełączenia
UONET+ - moduł Sekretariat. Jak wykorzystać wydruki list w formacie XLS do analizy danych uczniów?
UONET+ - moduł Sekretariat Jak wykorzystać wydruki list w formacie XLS do analizy danych uczniów? W module Sekretariat wydruki dostępne w widoku Wydruki/ Wydruki list można przygotować w formacie PDF oraz
Ile wynosi całkowite natężenie prądu i całkowita oporność przy połączeniu równoległym?
Domowe urządzenia elektryczne są często łączone równolegle, dzięki temu każde tworzy osobny obwód z tym samym źródłem napięcia. Na podstawie poszczególnych rezystancji, można przewidzieć całkowite natężenie
WYMIENNIKOWNIA INSTALACJE ELEKTRYCZNE
OBIEKT: BUDOWA CENTRUM ENERGETYKI Z GARAŻEM PODZIEMNYM WIELOSTANOWISKOWYM, INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNĄ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I WEWNĘTRZNYM UKŁADEM DROGOWYM jako Etap
ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa
ELMAST BIAŁYSTOK F40-5001 F63-5001 F90-5001 ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO W E N T Y L A T O R Ó W PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa 2 ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE F40-5001,
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.
5.2. Pierwsze kroki z bazami danych
5.2. Pierwsze kroki z bazami danych Uruchamianie programu Podobnie jak inne programy, OO Base uruchamiamy z Menu Start, poprzez zakładkę Wszystkie programy, gdzie znajduje się folder OpenOffice.org 2.2,
Ćwiczenie 3 Układy sterowania, rozruchu i pracy silników elektrycznych
Ćwiczenie 3 Układy sterowania, rozruchu i pracy silników elektrycznych 1. Przedmiot opracowania Celem ćwiczenia jest zilustrowanie sposobu sterowania, rozruchu i pracy silników indukcyjnych niskiego napięcia.
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
- 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
PROJEKT REMONT PIERWSZEGO PIĘTRA W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W CHOTCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE
PROJEKT REMONT PIERWSZEGO PIĘTRA W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W CHOTCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE NAZWA I ADRES OBIEKTU: ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W CHOTCZY INWESTOR: GMINA CHOTCZA, CHOTCZA JÓZEFÓW
Usługi Informatyczne "SZANSA" - Gabriela Ciszyńska-Matuszek ul. Świerkowa 25, Bielsko-Biała
Usługi Informatyczne "SZANSA" - Gabriela Ciszyńska-Matuszek ul. Świerkowa 25, 43-305 Bielsko-Biała NIP 937-22-97-52 tel. +48 33 488 89 39 zwcad@zwcad.pl www.zwcad.pl Aplikacja do rysowania wykresów i oznaczania
Koszalin Plac Kilińskiego 2 kom mail. PROJEKT BUDOWLANY. mgr inż. Piotr Dziaczek
PPUH JOTDE SP.C. J.A. DUDZIŃSCY BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH 75-307 Koszalin Plac Kilińskiego 2 kom. 698088514 mail. jotde@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR OBIEKT LOKALIZACJA OBIEKTU LICEUM OGÓLNOKSZTALCACE
Szablon rysunku zawiera zawsze Wrzynajmniej jeden arkusz formatowy oraz Woszczególne Warametry
WstWW Szablony mogą rewrezentować znaczną czwść Wrojektu. Istnieje duża różnica miwdzy Szablonem Projektu i Szablonem Rysunku. ProszW zawoznać siw z tymi terminami, Wonieważ są one Wodstawowe Wrzy Wracy
SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA
SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. OBLICZENIA TECHNICZNE III. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW V. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Schemat instalacji elektrycznych 2. Plan instalacji elektrycznych 1 I. OPIS TECHNICZNY
ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa
ELMAST BIAŁYSTOK F40-5001 F63-5001 F90-5001 ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO W E N T Y L A T O R Ó W PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa 2 ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE F40-5001,
SEE Electrical LT V6R1
IGE-XAO OLS S. Z O.O. SEE Electrical LT V6R1 rojekt przykładowy Broszura opisuje przykład tworzenia projektu składającego się z dwóch schematów zasadniczych. ierwszy schemat zawiera obwód zasilania i obwody
1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w
1.OPIS TECHNICZNY 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA PROJEKTU. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w remontowanych pomieszczeniach piwnicznych i sanitarnych (parter) w Zespole
ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE Podręcznik do programu ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE
ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE Podręcznik do programu ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 2015-01-26 Spis treści 1 SPIS TREŚCI 2 Spis treści 1 Spis treści... 2 2 Wprowadzenie... 5 2.1 O programie... 6 2.2 Cechy i możliwości
Przedmiotem zamówienia jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i kosztorys inwestorski wg zamieszczonego poniżej wykazu:
Załącznik nr 1 I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i kosztorys inwestorski wg zamieszczonego poniżej wykazu: 1. Hala A W rozdzielni
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
ABB-CAD. Podręcznik użytkownika
ABB-CAD Podręcznik użytkownika Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym podręczniku były kompletne i rzetelne. Jeżeli jednak zauważysz jakikolwiek błąd daj nam znać. Będziemy także wdzięczni
Kod składa się z kodu głównego oraz z odpowiednich kodów dodatkowych (akcesoriów). Do kodu można przyłączyć maksymalnie 9 kodów dodatkowych.
Kody katalogowe Informacje ogólne Kod katalogowy jest to numer indentyfikacyjny producenta. Kod składa się z kodu głównego oraz z odpowiednich kodów dodatkowych (akcesoriów). Do kodu można przyłączyć maksymalnie
Obserwacje w Agrinavia MOBILE OGÓLNE INFORMACJE
OGÓLNE INFORMACJE Rejestrowanie GPS w terenie pozwala na określenie położenia punktów z możliwością załączenia zdjęcia w danym punkcie. Punkty zamieszczone na mapie nazywamy obserwacjami. Mogą one zostać
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:
PRZEDSZKOLE W M. KĄCLOWA ADRES : KĄCLOWA, GM. GRYBÓW DZ. NR 390/3, 390/4 CPV :
ETA spółka z o.o. 33-300 Nowy Sącz ul. Śniadeckich 8 tel/fax (0-18) 444-26-05 e-mail: etabiuroprojektow@poczta.onet.pl Krajowy Rejestr Sądowy nr.0000 193545 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia XII
Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu
Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na
Podstawy Elektroenergetyki 2
POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej Laboratorium z przedmiotu: Podstawy Elektroenergetyki 2 Kod: ES1A500 037 Temat ćwiczenia: BADANIE SPADKÓW
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.
Instrukcja użytkowania
Instrukcja użytkowania Aby skutecznie pracować z programem Agrinavia Map należy zrozumieć zasadę interfejsu aplikacji. Poniżej można odszukać zasady działania Agrinavia Map. Szczegółowe informacje na temat
BADANIE CHARAKTERYSTYK CZASOWO-PRĄDOWYCH WYŁĄCZNIKÓW SILNIKOWYCH
POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Instytut Elektroenergetyki Zakład Urządzeń Rozdzielczych i Instalacji Elektrycznych BADANIE CHARAKTERYSTYK CZASOWO-PRĄDOWYCH WYŁĄCZNIKÓW SILNIKOWYCH Poznań, 2019
Lokalizacja jest to położenie geograficzne zajmowane przez aparat. Miejsce, w którym zainstalowane jest to urządzenie.
Lokalizacja Informacje ogólne Lokalizacja jest to położenie geograficzne zajmowane przez aparat. Miejsce, w którym zainstalowane jest to urządzenie. To pojęcie jest używane przez schematy szaf w celu tworzenia
I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu
I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie
Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1
Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10
PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE
PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE I. Wprowadzenie Klasyczna synteza kombinacyjnych i sekwencyjnych układów sterowania stosowana do automatyzacji dyskretnych procesów produkcyjnych polega na zaprojektowaniu
EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2014/2015
EROELEKTR Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 014/015 Zadania z elektrotechniki na zawody II stopnia (grupa elektryczna) Zadanie 1 W układzie jak na rysunku 1 dane są:,
ELMAST F S F S F S F S F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK
ELMAST BIAŁYSTOK F6-3002 S F 40-4001 S F16-3002 S F63-4001 S F90-4001 S F6-4002 S F 40-5001 S F16-4002 S F63-5001 S F90-5001 S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: 1. Schemat główny rozdziału i układu zasilania budynku
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Rysunki: 1. Schemat główny rozdziału i układu zasilania budynku 2. Schemat ideowy tablicy administracyjnej TA 3. Schemat ideowy tablic lokali mieszkalnych TM
UONET+ moduł Dziennik
UONET+ moduł Dziennik Sporządzanie ocen opisowych i diagnostycznych uczniów z wykorzystaniem schematów oceniania Przewodnik System UONET+ umożliwia sporządzanie ocen opisowych uczniów w oparciu o przygotowany
P R O J E K T T E C H N I C Z N Y ZASILANIE ELEKTRYCZNE WYTWORNICY PARY Z URZĄDZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI
FAZA: P R O J E K T T E C H N I C Z N Y TEMAT: ZASILANIE ELEKTRYCZNE WYTWORNICY PARY Z URZĄDZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI ADRES INWESTYCJI: Szpital Miejski im. Jana Pawła II Ul. Rycerska 4 Rzeszów INWESTOR: Szpital
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZADANIE III.2 Projektant Marian Damski upr. AN 8346/145/85 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Spis zawartości; 2. Opis techniczny; 3. Obliczenia natężenia oświetlenia 4. Rysunki szt. 7 E/1/7/Z III.2
H. BRANŻA ELEKTRYCZNA
H. BRANŻA ELEKTRYCZNA Hotel Ostrołęka 0.06.01 19 1. OPIS TECHNICZNY 1.1 Podstawa opracowania - Zlecenie inwestora - Projekt budowlano architektoniczny - Obowiązujące przepisy 1. Przedmiot opracowania/załozenia
PROJEKT WYKONAWCZY UKŁADU POMIAROWEGO ROZLICZENIOWEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ POTRZEB WŁASNYCH GENERATORÓW
PPJT TOPOLSKI 16-001 KLEOSIN ul. Tuwima 17 tel. 604508256 PROJEKT WYKONAWCZY UKŁADU POMIAROWEGO ROZLICZENIOWEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ POTRZEB WŁASNYCH GENERATORÓW w STACJI PZO 02-X89 - OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA
SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki:
SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki: E1. Rzut przyziemia instalacja elektryczna. E2. Elementy instalacji elektrycznej nad kotłownią. E3. Rzut dachu- instalacja odgromowa.
Internet wymagania dotyczące konfiguracji
Internet wymagania dotyczące konfiguracji Aby połączyć punkt dostępu z programem AP Manager, w ustawieniach TCP/IP komputera należy skonfigurować następujące parametry: Statyczny adres IP: 192.168.1.x
LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI Badanie transformatora jednofazowego
Ćwiczenie 5 Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI Badanie transformatora jednofazowego Opracował: Grzegorz Wiśniewski Zagadnienia do przygotowania Rodzaje transformatorów.
Opis szybkiego uruchomienia programu APBSoft
Opis szybkiego uruchomienia programu APBSoft www.telmatik.pl Program APBSoft należy instalować z otrzymanej płyty CD albo pobrać ze strony www.telmatik.pl. W drugim przypadku program dostarczany jest w
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
Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika
Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu