Proudové chrániče (třetí aktualizované vydání)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Proudové chrániče (třetí aktualizované vydání)"

Transkript

1 KNIéNICE Ing. František Štěpán Proudové chrániče (třetí aktualizované vydání) SVAZEK 98 Internetov InformaËnÌ SystÈm pro Elektrotechniky iisel

2

3 Ing. František Štěpán PROUDOVÉ CHRÁNIČE (třetí aktualizované vydání) Text k inzerátu na první straně obálky Mezinárodní firma FINDER s téměř 60tiletou tradicí výroby elektrotechnických a elektronických přístrojů: pro spínání: pro instalace budov: relé do plošných spojů impulzně ovládané spínače průmyslová relé soumrakové spínače vazební členy pohybová čidla schodišt, ové automaty pro ovládání a kontrolu: spínací hodiny relé s nuceně vedenými kontakty stmívače časová relé modulární stykače elektroměry kontrolní a měřicí relé pro drážní aplikace snímače hladiny napájecí zdroje pro fotovoltaické aplikace přepět, ové ochrany polovodičová relé Kontakt: Finder CZ, s. r. o., Radiová 1567/2b, Praha 10 tel , fax: findernet.cz@findernet.com IN-EL, Pardubice, 2015

4 IN-EL, spol. s r. o., Gorkého Pardubice Tel.: info@in-el.cz IN-EL partner všech elektrotechniků Internetový informační systém pro elektrotechniky iisel : Legislativa informace o nových legislativních předpisech, Technická normalizace informace o nových technických normách, Bezpečnost a spolehlivost elektrických zařízení, Elektroenergetika, Bezpečnost práce, Veličiny, jednotky a jmenovité hodnoty, Názvosloví, zkratky, značky a jejich význam, Výrobky a materiály pro elektrotechniku, Vnitřní elektrické rozvody, Praktické pomůcky, Elektrická zařízení vn a vvn. Diskusní fórum komerční informační servis odpovědi na odborné dotazy Odborná způsobilost Testy TIČR odpovědi na aktuální otázky pro zkoušky a přezkoušení revizních techniků Odborné články a referáty Záruka odbornosti, průběžná aktualizace vše na Pro uživatele, kteří si zakoupí přístupové heslo. ISBN

5 Proudové chrániče (třetí aktualizované vydání) 3

6 Třetí vydání této příručky aktualizuje předchozí druhé vydání a jsou do ní zapracovány nejdůležitější změny elektrotechnických předpisů, ke kterým od roku 2001 došlo. Povinné používání proudových chráničů téměř ve všech instalacích nízkého napětí přineslo zásadní přelom v přístupu k zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem, zejména v případech, kde se předpokládá laická obsluha. Základem pro pochopení významu ochrany citlivými proudovými chrániči jsou výsledky výzkumů působení elektrického proudu na lidský organizmus. Zjištěné výsledky mají zásadní význam pro stanovení mezí bezpečného působení proudu a s tím úzce související definice vlastností proudových chráničů. V první polovině příručky je probrána většina dnes používaných typů s odkazy na příslušné výrobkové normy. Na tyto informace navazuje druhá část, kde jsou uvedena doporučení pro výběr vhodných typů a rovněž i přehled nejčastějších chyb v zapojení s vysvětlením příčin a návrhem řešení. Při znalosti typů chráničů a jejich charakteristik je možné poměrně rychle najít správné řešení a uzpůsobit jejich výběr podle konkrétní situace. Při správné volbě je možné splnit požadavky na co nejlepší bezpečnost a současně i odolnost proti nežádoucímu vypínání. V porovnání s doposud publikovanými materiály se zde věnuje poměrně velká pozornost výběru vhodných typů podle citlivosti na různé druhy proudů, což přímo souvisí s nárůstem elektrických zařízení, jakými jsou frekvenční měniče, záložní zdroje napájení, svářecí invertory a mnohé další, která obsahují usměrňovače a výkonové spínací prvky. Pozornost je věnována i situacím, kdy proudový chránič z principu nemůže fungovat, jak by si uživatel představoval a je nutné zajistit ochranu jiným vhodným způsobem. Nezapomnělo se ani na měření při revizích, spolehlivost a s tím související pravidelné testování funkce. V poslední části jsou soustředěny užitečné přílohy. Vzhledem k poměrně dlouhé době od zavedení nových elektrotechnických předpisů v polovině devadesátých let minulého století a s ohledem na pravidelné přezkušování elektrotechniků při kvalifikačních školeních by se dalo předpokládat, že je skoro zbytečné vysvětlovat základní principy a pravidla správného použití proudových chráničů a že má snad smysl věnovat se jen typům se speciálními vlastnostmi a novinkám. Reálná praxe je ovšem poněkud jiná. Často se stává, že potíže činí již samotný výběr citlivosti, vznikají problémy se zapojením a výběr vhodného typu podle dané aplikace je velkým problémem. Stačí vyslechnout diskuze elektrotechniků nebo navštívit jakékoli elektrotechnické diskusní fórum a z úrovně otázek a odpovědí je možné odhadnout skutečnou míru znalostí diskutujících. Příručka jen určena co nejširší odborné veřejnosti a své si v ní určitě najdou projektanti, revizní technici i studenti elektrotechnických oborů. IN-EL, spol. s r. o., Pardubice,

7 Obsah 1. OBLASTI POUŽITÍ PROUDOVÝCH CHRÁNIČŮ 9 2. ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA ČLOVĚKA TYPY A CHARAKTERISTIKY PROUDOVÝCH CHRÁNIČŮ Princip funkce proudového chrániče Základní konstrukční části proudového chrániče Typy a konstrukce proudových chráničů Proudové chrániče (RCD) Proudové chrániče bez nadproudové ochrany (RCCB) Proudové chrániče s nadproudovou ochranou (RCBO) Proudové chrániče pro pohyblivou montáž (PRCD) Proudové chrániče pro zabudování do instalační krabice (SRCD) Hlídače reziduálního proudu (RCM) Jistič zahrnující proudový chránič (CBR) Stavebnicové proudové chrániče (MRCD) Hlavní parametry proudových chráničů Závislost na napájecím napětí Proudové chrániče funkčně nezávislé na napájecím napětí Proudové chrániče funkčně závislé na napájecím napětí Zkušební zařízení (TEST) Počet pólů Odolnost proti zkratu a přetížení Citlivost na různé druhy reziduálních proudů Časová závislost vypnutí (vypínací charakteristiky) Ochrana proti vnějším vlivům Frekvence Teplota okolního vzduchu Značení Proudové chrániče s vícenásobným nastavením Provozní napětí Požadavky předmětových norem na proudové chrániče 57 5

8 4. STUPŇOVÁNÍ OCHRAN A KVALIFIKACE OSOB OCHRANA PŘI PORUŠE Ochrana v sítích TT Ochrana v sítích TN Dotyková napětí při poruše Rozdělení vodičů PE a N Odpínání středního vodiče Ochrana v sítích IT DOPLŇKOVÁ OCHRANA S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM OCHRANA PŘED NEBEZPEČÍM POŽÁRU Ochrana před plazivými proudy Ochrana proti sériovému oblouku SELEKTIVITA A NEPŘERUŠOVANÉ NAPÁJENÍ Selektivita proudových chráničů Samočinné a dálkové zapnutí HRANICE POUŽITELNOSTI PROUDOVÝCH CHRÁNIČŮ Zkrat mezi pracovními vodiči Ochrana před požáry v případech vzniku oblouku mezi pracovními vodiči Trvale unikající proudy Přerušení vodiče PEN před proudovým chráničem Vnější vlivy a nevhodné krytí Odolnost proti rázovému proudu PROVOZNÍ SPOLEHLIVOST A PRAVIDELNÉ TESTOVÁNÍ Pravidelné testování MĚŘENÍ PROUDOVÝCH CHRÁNIČŮ PŘI REVIZÍCH Ověření charakteristik proudových chráničů Příklad postupu ověřování proudových chráničů Ověření mezních hodnot reziduálních proudů proudových chráničů 92 6

9 Ověření proudových chráničů se zpožděnou vypínací charakteristikou (typ S, G aj.) Ověření chráničů typů AC, A a B citlivých na různé druhy reziduálních proudů Měření impedance smyčky poruchového proudu Ověření funkce kontrolního tlačítka Měření speciálních typů Měřicí přístroje Lhůty pravidelných revizí ZAPOJENÍ V INSTALACÍCH Neúplný počet pracovních vodičů a nerovnoměrná zátěž Sdružování obvodů za jedním proudovým chráničem Koordinace se svodiči přepětí (EMC) Použití proudových chráničů typů AC, A a B Oblasti použití chráničů typu AC a A Oblasti použití chráničů typu B Proudové chrániče v obvodech s frekvenčními měniči Unikající proudy při vyšších frekvencích NEŽÁDOUCÍ VYPÍNÁNÍ PROUDOVÝCH CHRÁNIČŮ Chyby v zapojení Trvalé unikající proudy Rázové proudy v pracovních vodičích POUŽITÍ PROUDOVÝCH CHRÁNIČŮ V JEDNOÚČELOVÝCH ZAŘÍZENÍCH A VE ZVLÁŠTNÍCH OBJEKTECH 123 PŘÍLOHY IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, Pardubice Příloha I Druhy sítí TN, TT a IT 128 Příloha II Zkratky 129 Příloha III Schématické značky 130 Příloha IV Příklad postupů ověřování proudových chráničů podle ČSN LITERATURA 134 7

10 22 nových patentů zkušenosti 5 generací IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, Pardubice Acti 9 systém modulárního jištění Vyzkoušejte výhody Acti 9 Komunikační systém pro řízení, monitoring a měření koncových obvodů. Dvojité svorky pro rychlé zapojení dvou vodičů různého průřezu i konstrukce. Upínací zámečky z čela přístroje usnadní montáž na DIN lištu, bez nástrojů. Zkracuje dobu výpadku. Pro rozlišení vybavení přístroje poruchou či vypnutí obsluhou. Jednoznačná indikace odpojení napájení.

11 1. OBLASTI POUŽITÍ PROUDOVÝCH CHRÁNIČŮ Před samotným popisem jednotlivých typů proudových chráničů a jejich použití je dobré uvést, že jejich povinné nebo doporučené použití je dáno ustanoveními jednotlivých článků elektrotechnických předpisů. Jedná se o následující tři oblasti použití: 1. doplňková ochrana proudovým chráničem s citlivostí I n 30 ma (viz ČSN ed. 2, čl ), 2. ochrana automatickým odpojením v případě poruchy (viz ČSN ed. 2, čl ), 3. ochrana před vznikem požáru od plazivých proudů proudovým chráničem s I n 300 ma (viz ČSN , čl ). Pozornost si zasluhuje zejména první z uvedených oblastí, tj. doplňková ochrana citlivým proudovým chráničem, která přinesla největší změnu v nových instalacích nízkého napětí. Samotný princip diferenciální ochrany byl popsán již v roce 1928, tehdy zmíněn jako řešení pro ochranu při dotyku s vysokým napětím. První skutečně funkční citlivé proudové chrániče pro nízkonapět, ové instalace (100 ma) byly představeny v Německu začátkem čtyřicátých let. Od poloviny padesátých let, kdy podmínky pro nové způsoby ochran všeobecně nazrály, se v Evropě objevilo hned několik firem, které zvládly sériovou výrobu proudových chráničů a byly ochotné investovat prostředky do dalšího vývoje. Prvními zeměmi v Evropě, které v šedesátých a sedmdesátých letech zavedly povinné používání citlivých proudových chráničů pro dodatečnou ochranu osob, bylo Rakousko a Švýcarsko. Dnes se s povinností používat citlivé proudové chrániče setkáváme téměř ve všech nových instalacích [19], a proto se jí v textu této příručky věnuje největší pozornost. Samostatnou oblastí je ochrana před požáry s použitím proudových chráničů s citlivostí do 300 ma. Její povinné zavádění v různých zemích, a od roku 2000 i u nás, znamenalo prokazatelný pokles požárů. Přesto ale stále zůstává mnoho případů, kdy nevznikne žádný zemní poruchový proud a proudový chránič proto nezareaguje. Pak je nutné se poohlédnout po jiných opatřeních. Jednou z nových možností je přístroj pro obloukovou ochranu, který je v kombinaci s chrániči nebo samostatně schopen vyhodnotit téměř všechny poruchy v instalaci, které mohou způsobit požár. Této oblasti je proto věnována pozornost v kapitolách 8 a 9. Delší dobu se zdálo, že v oboru proudových chráničů se vývoj jaksi zastavil. Ve skutečnosti ale výrobci v posledních letech uvedli na trh mnoho nových nebo inovovaných typů, se kterými se zajistí požadovaná vysoká bezpečnost před úrazem elektrickým proudem a současně se s jejich použitím významně omezí počet nežádoucích vypnutí. Tím se odstranila i obava, že s použitím citlivých proudových chráničů si sice vylepšíme bezpečnost, ale současně si přidáme i starosti s výpadky napájení. Základní parametry proudových chráničů přímo vycházejí z výsledků výzkumů působení elektrického proudu na člověka, a proto je dobré znát důvody, proč je jejich používání tak důsledně vyžadováno. 9

12 10 IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, Pardubice

13 2. ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA ČLOVĚKA Od samého počátku používání elektrické energie bylo známo mnoho případů, kdy poměrně malé napětí způsobilo smrt a naproti tomu byly známy i případy, kdy člověk přežil krátkodobý dotyk s vysokým napětím několika tisíc voltů. Za účelem získání objektivních výsledků se proto začaly provádět systematické výzkumné práce, které měly přinést odpověď na mnoho otázek. Pokusy probíhaly nejdříve na mrtvých zvířatech. Na základě teoretických a praktických pokusů byly provedeny experimenty i na živých organizmech a ze získaných výsledků se potupně odvozovaly analogie pro člověka. Byly tak potvrzeny předpoklady, že účinky elektrického proudu se projevují u každého člověka s různým výsledkem, a to v závislosti na dotykovém napětí, na velikosti procházejícího proudu, frekvenci a době působení. Velkou měrou závisí i na podmínkách okolních vlivů, jakými je vlhkost, mokro, teplo atd. Závěry výzkumů byly podrobně diskutovány na mezinárodní úrovni a zapracovány do dokumentu Report IEC 479 Účinky elektrického proudu procházejícího lidským tělem. Dnes máme k dispozici druhé vydání i v české verzi jako ČSN IEC/TS Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo Část 1: Obecná hlediska (TS technická specifikace) [1]. Zde jsou shrnuty výsledky výzkumů působení střídavého proudu s frekvencí do 100 Hz a také působení stejnosměrného proudu. Exaktní výsledky výzkumů slouží pro stanovení bezpečnostních limitů a bezpečnostní normy se na tuto zprávu také odvolávají. Jedná se zejména o základní bezpečnostní předpis ČSN EN ed. 2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem Společná hlediska pro instalace a zařízení [18] a na něj navazující ČSN ed. 2:2007 Elektrické instalace nízkého napětí Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti Ochrana před úrazem elektrickým proudem [19]. Naprosto jasná vazba je pak na normy pro proudové chrániče, jejichž vlastnosti přímo vycházejí ze zjištěných výsledků (vypínací časy, citlivost, frekvence). Vedle zmíněné části 1 jsou k dispozici i další pokračování tohoto souboru norem, které si všímají různých průběhů proudů, vysokých frekvencí a rovněž i závěrů souvisejících se zasažením bleskem. Jedním ze základních zjištění při působení střídaného proudu bylo, že impedance těla člověka je nižší, než odpor při působení stejnosměrného proudu. Dále bylo prověřeno, že s narůstající frekvencí impedance klesá a že nejnebezpečnější je frekvence střídavého proudu okolo 50 Hz, což je právě frekvence nízkonapět, ové sítě. Impedance těla se mění i s tím, je-li pokožka suchá nebo vlhká a dále je závislá i na velikosti dotykového napětí. S rostoucím napětím impedance těla klesá. Protože není možné stanovit stejné podmínky pro všechny možné případy, většinou se berou v úvahu fyziologické vlastnosti těla u 90 % lidské populace. Závislost impedance na napětí má tvar klesající křivky. Se zohledněním všech rizik se jako výchozí hodnota obvykle bere impedance těla Z T = cca Ω. Nejnebezpečnější je průchod proudu z levé ruky do obou nohou, kdy hlavní část tělového proudu zasahuje srdce. Správná funkce srdce je řízena elektrickými vzruchy a jakýkoliv vnější zásah může vést k jeho zástavě nebo k neřízenému kmitání srdečních komor, neboli k fibrilaci. Pro posouzení rizika vzniku fibrilace srdečních komor se používá faktor proudu procházejícího srdcem (F), který umožňuje přibližný výpočet proudů I h pro jiné dráhy, než nejnebezpečnější případ z levé ruky do chodidel: 11

14 kde: I ref I h F I h = F/I ref, proud procházející tělem dráhou z levé ruky do chodidel, proud procházející tělem pro dráhy, faktor proudu procházejícího srdcem. Tab. 1 Faktor proudu procházejícího srdcem F pro různé dráhy proudu lidským tělem [1] Dráha proudu Faktor proudu procházející tělem F Z levé ruky do levého chodidla, pravého chodidla nebo do obou chodidel 1,0 Z obou rukou do obou chodidel 1,0 Z levé ruky do pravé ruky 0,4 Z levé ruky do levého chodidla, pravého chodidla nebo obou chodidel 0,8 Ze zad do pravé ruky 0,3 Ze zad do levé ruky 0,7 Z hrudi do pravé ruky 1,3 Z hrudi do levé ruky 1,5 Ze zadku do levé ruky pravé ruky nebo do obou rukou 0,7 Z levé nohy do pravé nohy 0,04 Faktor proudu procházejícího srdcem je třeba považovat za odhad nebezpečí odpovídajícího různým drahám proudu, ale poskytuje velmi dobrý obraz o riziku. Příklad: Při proudu 250 ma z jedné ruky do druhé (F = 0,4) je stejná pravděpodobnost vyvolání komorové fibrilace srdce jako při proudu 100 ma z levé ruky do obou chodidel (F = 1). Obr. 1 Vnitřní dílčí impedance Z ip lidského těla (končetiny, hlava) [1] 12

15 Zásadní posun v kvalitě ochrany před úrazem elektrickým proudem přišel až s nástupem používání citlivých proudových chráničů. První typy se začaly objevovat v instalacích v padesátých letech dvacátého století, nejprve pro ochranu neživých částí a o několik let později byly k dispozici i citlivé typy (35 ma). Dlouho však panovaly pochybnosti o schopnostech těchto nových přístrojů skutečně zachránit život člověka, který se přímo dotkne fázového napětí. Pro potvrzení opodstatněnosti používání citlivých proudových chráničů podstoupil v osmdesátých letech profesor Gottfried Biegelmeier z Rakouska sérii pokusů na vlastním těle. Konstrukci proudových chráničů na vědecké úrovni se věnoval po mnoho let a byl autorem několika patentů v této oblasti (nejznámější je patent na typ G z roku 1957, později v roce 1988 na proudový chránič s vysokou spolehlivostí). Celosvětově je znám jako jeden z evropských průkopníků ve výzkumu působení elektrického proudu na člověka. Sám se postupně vystavil působení střídavého elektrického proudu při napětí od 25 do 220 V. Pomocí tehdy dostupných nejmodernějších měřicích metod byly zaznamenány všechny potřebné údaje (viz obr. 2). Pro vypnutí napájení byly použity proudové chrániče s citlivostí 10, 30 a 100 ma. Protože takovéto pokusy doposud nebyly provedeny nikde na světě, muselo být vyloučeno každé nebezpečí. Pro případ selhání byly pro jistotu použity vždy dva proudové chrániče v sérii. Rovněž byly stanoveny postupy první pomoci za přítomnosti zkušeného lékaře. Z výzkumů prováděných jak Evropě, tak i v Americe bylo známo, že nejnebezpečnější reakcí organizmu člověka při zásahu elektrickým proudem je fibrilace srdečních komor, což jsou Obr. 2 Snímek z experimentů profesora Biegelmeiera s účinky elektrického proudu na vlastním těle [3, 4] 13

16 nekoordinované stahy svalových vláken srdečních komor, kdy srdce přestává plnit svoji funkci. Elektrokardiograf znázorňoval případné nepravidelnosti průběhu elektrických vzruchů srdce. V obzvlášt, nepříznivých případech může dojít k průchodu až tří půlvln (tj. 30 ms), než proudový chránič vypne. Pro krajní případ vzniku fibrilace srdce byl připraven vysokonapět, ový defibrilátor. Řízeným proudovým rázem z vysokonapět, ového zdroje s přesně definovanou hodnotou energie dojde k zastavení rozkmitaného srdce a posléze i k obnovení jeho normální funkce (obvyklá energie výboje je kolem 300 Joulů). Pokusům asistoval zkušený lékař, který měl připraveny oživovací preparáty, kromě jiného se počítalo i s krajní možností, kterou je zástava srdce. Pro tento případ byla připravena injekce do srdce. První série pokusů byly prováděny se suchýma rukama. Proud protékal od levé do pravé ruky a dotykové napětí bylo v jednotlivých pokusech zvyšováno z 25 až na 220 V. Registrační přístroje přitom zaznamenávaly průběhy napětí a proudu po celou dobu pokusu. Měření bylo provedeno se suchýma rukama s pomocí válcových elektrod, proud procházel mezi oběma rukama. Dotykové napětí bylo 200 V, počáteční odpor těla byl R 0 = Ω, počáteční impedance těla byla Z t = 666 Ω. Počáteční proudový ráz provázely silné a bolestivé pocity a bezděčné svalové reakce v rukách, ramenou a nohách. Ačkoliv byla hlavní dráha proudu mezi rukama, došlo k nadzvednutí těla, což dokazovalo, že byly aktivovány i svaly nohou. Dále bylo ověřováno, jakým způsobem dochází ke změně odporu těla při změně vlhkosti pokožky. Před měřením byly ruce po dobu 1 minuty ponořeny do čisté vody. Měření přinesla nečekaně malý rozdíl v odporu těla se suchýma a mokrýma rukama. V obou případech se odpor těla snižoval s narůstajícím dotykovým napětím. Jestliže jsou ruce mokré, je naměřená hodnota odporu těla při malých napětích pod hranicí 300 Ω. Dalšího snížení odporu těla bylo dosaženo máčením rukou v roztoku vody a kuchyňské soli, což odpovídá vodivosti mořské vody. Při malých napětích jsou účinky proudu přibližně dvakrát silnější než se suchýma rukama. Rovněž svalové reakce byly mnohem silnější. Obr. 3 Celková impedance Z T pro dráhu proudu mezi oběma rukama s velkou plochou kontaktního povrchu pro střídavá dotyková U T = 25 až 700 V, 50/60 Hz v různých podmínkách (vztaženo k 50 % populace) [1] 14

17 Při dalších měřeních protékal proud z levé ruky do obou nohou. Jako elektrody pro nohy sloužily vložky do bot z měděného plechu, jak je patrné z popisu měřicího pracoviště na obrázku 2. Tento způsob průchodu elektrického proudu je obzvlášt, nebezpečný, protože největší část tělového proudu prochází přes srdce. Proto byla činnost srdce při pokusech kontrolována pomocí elektrokardiografu. Díky tomu bylo možné zjistit, ve které fázi srdeční činnosti se vliv působení elektrického proudu projevuje nejvíce. Okamžik zapnutí proudu byl náhodný a nebyl řízen podle průběhu srdeční činnosti. Proudové rázy přitom často zasahovaly i do zranitelné fáze srdce (vulnereabilní fáze). Na obrázku 4 je tato zranitelná vlna znázorněna jako T-vlna, která trvá přibližně 200 ms. Poznámka: Z doby trvání T- vlny vychází požadavek starších německých předpisů na vypínací časy proudových chráničů sloužící k doplňkové ochraně osob, podle kterých musí proudové chrániče vypínat do 200 ms, přestože mezinárodní předpisy uvádějí vypínací časy 300 ms (při I n). Toto je rozdíl, se kterým se setkáváme například i v českých katalozích německých výrobců, kteří stále uvádějí údaj podle starších norem. Pro selektivní typ je shoda mezi IEC a předpisy VDE s mezním časem vypnutí do 500 ms (při I n). Provedené pokusy v zásadě potvrdily předpoklad, že hlavní podíl na impedanci těla mají přibližně stejnou měrou jak ruce, tak i nohy (viz obr. 1). Profesor Biegelmeier přestál bez následků na zdraví téměř 500 proudových rázů. Tím se jednoznačně potvrdilo, že citlivé proudové chrániče jsou schopné ochránit před smrtelnými úrazy i při přímém dotyku s částí pod napětím, o čemž se do té doby vedly nekonečné diskuze. To byl také jeden z rozhodujících momentů pro definitivní uznání doplňkové ochrany citlivým proudovým chráničem při přímém dotyku osoby s částí pod napětím. Pravděpodobnost vzniku fibrilace srdce závisí na velikosti tělového proudu a také na okamžiku, kdy začne proud procházet. Spadá-li začátek působení proudu do citlivé části srdeční periody (T-vlna, cca 0,2 sekundy), je vysoká pravděpodobnost vzniku fibrilace. Tato situace je znázorněna na obrázku 4. Nedojde-li vnějším zásahem k přerušení proudu a k následné defibrilaci srdce (úderem, vn defibrilátorem), zastaví se oběh krve a během několika minut Obr. 4 Záznam průběhu EKG (elektrokardiogramu) lidského srdce při zasažení elektrickým proudem 15

18 dochází k nevratným změnám v organizmu, zejména v mozkové tkáni. Protéká-li proud tělem déle než 0,8 s, tj. doba průchodu proudu je delší než 1 srdeční perioda, je T-vlna zasažena úplně, což významně zvyšuje riziko zástavy krevního oběhu a následné smrti. Na obr. 5 jsou uvedeny smluvené zóny účinnků střídavého proudu na člověka. Na základě těchto závislostí byly zavedeny všechny meze bezpečných proudů v nízonapět, ových instalacích. Označení AC1 až AC4 vyjadřuje zóny působení střídavého proudu (angl. Alternating Current). Křivky a, b a c vyjadřují hranice pro různé účinky proudu: křivka a je mez vnímání (brnění, píchání ČSN stanovuje 0,5 ma), křivka b je mez uvolnění, kdy se zasažený člověk už nemůže sám o své vůli pustit předmětu pod napětím (ČSN ed. 2 stanovuje 3,5 ma), křivka c1 je tzv. hranicí bezpečnosti. Mohou se objevit patofyziologické účinky, jako je zástava srdce, zástava dýchání, popáleniny nebo jiná poškození na buněčné úrovni. Pravděpodobnost komorových fibrilací se zvyšuje s intenzitou proudu a dobou jeho trvání. Uvedené křivky posloužily jako základ pro stanovení mezí vypínacích časů citlivých proudových chráničů, které vypínají dříve, než by mohlo dojít ke vzniku fibrilace srdce. Obr. 5 Smluvené zóny čas/proud účinků střídavých proudů (15 až 100 Hz) na osoby pro dráhu proudu odpovídající dráze z levé ruky do chodidel [1] a porovnání s mezemi vypínacích časů proudových chráničů I n = 30 ma 16

19 Praktické závěry výzkumů jsou: proudy v rozmezí 10 až 30 ma nevedou sice ke smrti, ale při jejich delším působení dochází ke křečím svalů, potížím při dýchání atd., proudy s hodnotami nad 30 ma mohou být i smrtelné, pokud nedojde k rychlému odpojení od zdroje; proudy blížící se hodnotě 500 ma způsobí smrt, procházejí-li déle než cca 0,5 s, proudy nad 500 ma bývají smrtelné i při krátkých dobách průchodu. Tomuto stavu je nutné v každém případě zabránit (to znamená, že například ve stísněných prostorách s vodivým okolím se musí použít bezpečnostní oddělovací transformátor s bezpečným napětím). Příklad: Pracovník na stavbě uchopil rukou prodlužovací kabel s poškozenou izolací a nebyl schopen se sám pustit. Při tomto dotyku s fázovým vodičem a při uvažované hodnotě impedance těla Z T = Ω tělem protéká proud cca 230 ma. Nedojde-li k rychlému vyproštění nebo odpojení proudu, postižená osoba zemře. Na obrázku 6 jsou uvedeny konvenční (smluvené) zóny účinků stejnosměrných proudů na člověka. Popis účinků proudu pro jednotlivé zóny (DC-1, DC-2 atd.) odpovídá účinkům střídavého proudu (viz obr. 5). Porovnáním s podobnými křivkami pro střídavý proud vychází, že hodnoty stejnosměrného tělového proudu mohou být přibližně čtyřikrát vyšší, než nastane fibrilace srdce. Vedle uvedených závislostí působení střídavého proudu s frekvencí podle obrázku 5 (frekvence od 15 do 100 Hz) a působení stejnosměrného proudu podle obrázku 6, které jsou v praxi nejdůležitější, byla podrobněji prozkoumána i oblast působení střídavých proudů s vyššími frekvencemi, se kterými se setkáváme zejména v průmyslových instalacích. Na obrázku 7 je Obr. 6 Konvenční zóny čas/proud účinků stejnosměrných proudů na osoby pro podélnou dráhu proudu směřujícího od chodidel do levé ruky 17

20 uvedena závislost hranice vzniku fibrilace srdce pro vyšší frekvence, která vychází z údajů uvedených v ČSN IEC/TS [2]. Závislosti jsou uvedeny pro frekvence do 1 khz a pro vyšší frekvence se meze odvozují pomocí lineární extrapolace (viz dále kapitola 3.11, tabulka 6). Toho se využívá při definici vlastností nových provedení proudových chráničů, přičemž dnes dostupné typy pracují s frekvencemi do 20 khz a některé speciální typy až do 1 MHz. Meze vypínacích proudů chráničů s citlivostí 30 ma musí ležet pod uvedenou křivkou meze fibrilace srdce. Průběhy frekvenčních charakteristik speciálních typů uvádí výrobci ve své katalogové dokumentaci. Poznámka: Na první pohled by se zdálo, že čím vyšší citlivost, tím lépe. Z dlouholeté praxe však jednoznačně vyplývá, že velmi citlivé chrániče jsou velmi náchylné k častému vypínání vlivem unikajících proudů, ale ani přínos ke zvýšené bezpečnosti není příliš velký. Při dotyku člověka se živou částí prochází tělem proud, který je omezen pouze impedancí těla a proudový chránič reaguje až za určitý čas (10 až 30 milisekund). V okamžiku dotyku se živou částí dostane člověk plnou elektrickou ránu a je téměř jedno, zda je použit proudový chránič s citlivostí 10 nebo 30 ma, protože v obou případech prochází tělem člověka stejně velký proud. Pokud však někdo trvá na citlivosti chráničů 10 ma, není problém je koupit. Obr. 7 Meze komorových fibrilací pro různé frekvence a meze vypínacích časů proudového chrániče I n = 30 ma [2] 18

21 3. TYPY A CHARAKTERISTIKY PROUDOVÝCH CHRÁNIČŮ Rozdělení typů a definice parametrů proudových chráničů jsou uvedeny ve výrobkových normách [12 až 17]. Základní vlastnosti jsou uvedeny na potisku pomocí parametrů a symbolů. Při jejich znalosti máme k dispozici všechny potřebné informace. V následujících částech této kapitoly se zaměříme na vlastnosti a jednotlivá provedení. S využitím těchto informací je možné vybrat vhodný typ pro příslušnou aplikaci. To je předmětem kapitol 12 a Princip funkce proudového chrániče Pro vysvětlení začneme s popisem nejpoužívanějšího typu proudového chrániče podle obrázku 8, který představuje typ pro všeobecné použití, bez vestavěné nadproudové ochrany, bez zpoždění, nezávislý na napájecím napětí. Každý proudový chránič má tři základní konstrukční části součtový proudový transformátor, vybavovací relé a spínací mechanizmus. Pro správnou funkci proudového chrániče musí součtovým transformátorem procházet všechny pracovní vodiče (L1, L2, L3, N, případně alespoň počet vodičů potřebný pro správnou funkci spotřebiče). Pro zjednodušení popisu je uvedena sít, TT, analogicky platí i pro ostatní druhy sítí. Obr. 8 Zapojení a činnost proudového chrániče 19

Ochrana lidí a zvířat před nežádoucími účinky elektrického proudu

Ochrana lidí a zvířat před nežádoucími účinky elektrického proudu Ochrana lidí a zvířat před nežádoucími účinky elektrického proudu Jištění a ochrana elektrických rozvodů nízkého napětí před požárem Ochrana před nežádoucími účinky elektrického proudu na živý organismus

Více

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, Pardubice. Obsah

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, Pardubice. Obsah Obsah IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice 1. ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY 17 1.1 Základní vztahy v elektrotechnice 17 1.1.1 Elektrické napětí, proud, odpor a výkon 17 1.1.1.1 Jednotky elektrických

Více

ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS

ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS Ostrava, březen 2006 Ing. Vladimír Meduna, Ing. Ctirad

Více

IN-EL, spol. s r. o., Lohenická 111/607, Praha 9 - Vinoř. Obsah

IN-EL, spol. s r. o., Lohenická 111/607, Praha 9 - Vinoř. Obsah Obsah IN-EL, spol. s r. o., Lohenická 111/607, 190 17 Praha 9 - Vinoř 1. ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY 17 1.1 Základní vztahy v elektrotechnice 17 1.1.1 Elektrické napětí, proud, odpor a výkon 17 1.1.1.1 Jednotky

Více

Proudový chránič. Definice, značka. Konstrukce

Proudový chránič. Definice, značka. Konstrukce Proudový chránič (autor: Ing. Tomáš Kostka, základní informace pro studenty) Definice, značka Dne 4. 8. 1928 byl přihlášen německo-říšský patent na přístroj s názvem Fehlerstrom Schutzschalter, zkráceně

Více

13. Značka na elektrickém zařízení označuje a/ zařízení třídy ochrany I b/ zařízení třídy ochrany II c/ zařízení třídy ochrany III

13. Značka na elektrickém zařízení označuje a/ zařízení třídy ochrany I b/ zařízení třídy ochrany II c/ zařízení třídy ochrany III 9. Vzájemné spojení ochranného vodiče, uzemňovacího přívodu, kovového potrubí, kovových konstrukčních částí a kovových konstrukčních výztuží, se nazývá a/ ochrana nevodivým okolím b/ pracovní uzemnění

Více

Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních... 4

Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních... 4 Úvod... 1 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních... 4 Hlavní zásady - elektrické instalace nízkého napětí... 23 Základní ochranná opatření k zajištění bezpečnosti před úrazem

Více

iisel Příručka pro zkoušky vedoucích elektrotechniků (třetí aktualizované vydání) KNIŽNICE SVAZEK 99 Jiří Hemerka, dpt. Ing.

iisel Příručka pro zkoušky vedoucích elektrotechniků (třetí aktualizované vydání)  KNIŽNICE SVAZEK 99 Jiří Hemerka, dpt. Ing. KNIŽNICE Ing. Michal Kříž SVAZEK 99 Jiří Hemerka, dpt. Příručka pro zkoušky vedoucích elektrotechniků (třetí aktualizované vydání) www.iisel.com Internetov InformaËnÌ SystÈm pro Elektrotechniky iisel IN-EL,

Více

Elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě

Elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě Ing. Karel Dvořáček knižnice e elektro edice dílenská příručka svazek 22 Elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě (šesté aktualizované vydání) www.iisel.com Internetov InformaËnÌ SystÈm pro Elektrotechniky

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava. 2. Měření funkce proudových chráničů.

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava. 2. Měření funkce proudových chráničů. Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 2. Měření funkce proudových chráničů. ing. Jan Vaňuš leden 2008 Měření funkce proudových chráničů. Úkol měření: 1.

Více

6. ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava Stýskala, 2002

6. ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava Stýskala, 2002 6. ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava Stýskala, 2002 Osnova předn p ednáš ášky Funkce přístrojů a jejich stavba Elektrický oblouk a jeho zhášení Spínací přístroje

Více

BEZPEČNOST PRÁCE V ELEKTROTECHNICE

BEZPEČNOST PRÁCE V ELEKTROTECHNICE BEZPEČNOST PRÁCE V ELEKTROTECHNICE ELEKTROTECHNIKA TO M Á Š T R E J BAL Bezpečnostní tabulky Příklady bezpečnostních tabulek Grafické značky na elektrických předmětech Grafické značky na elektrických předmětech

Více

Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava

Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava 6. ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava Stýskala, 2002 Osnova přednp ednášky Funkce přístrojů a jejich stavba Elektrický oblouk a jeho zhášení Spínací přístroje Jístící

Více

B Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochrany před úrazem elektrickým proudem

B Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochrany před úrazem elektrickým proudem B Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochrany před úrazem elektrickým proudem (označené otázky nejsou uplatňovány v testech pro rozsah E4 na nářadí a spotřebiče) 1) Z čeho musí sestávat ochranné opatření?

Více

7. Spínací a jistící přístroje

7. Spínací a jistící přístroje Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 7. Učební text Ing. Jan Otýpka, Ing. Pavel Svoboda Poslední úprava 2014 Jištění a jisticí přístroje: Elektrické stroje, vedení,

Více

Proudové chrániče. Reagují na sinusové střídavé reziduální proudy (typ AC). Pro ochranu: před nebezpečným dotykem živých částí (I Δn

Proudové chrániče. Reagují na sinusové střídavé reziduální proudy (typ AC). Pro ochranu: před nebezpečným dotykem živých částí (I Δn OFE PROUDOVÉ CHRÁNIČE OFE (6 ka) Reagují na sinusové střídavé reziduální proudy (typ AC). Pro ochranu: před nebezpečným dotykem živých částí ( 30 ma) před nebezpečným dotykem neživých částí před vznikem

Více

Otázky VYHLAŠKA 50/78 Sb

Otázky VYHLAŠKA 50/78 Sb BOZP Vyhláška 50 Otázky VYHLAŠKA 50/78 Sb Školení bezpečnosti práce (BOZP) České vysoké učení technické v Praze, Katedra kybernetiky BOZP Test 50 (1/16) 1. VYHLÁŠKA 50/78 Sb. URČUJE: 1) POVINNOST PRIHLAŠOVAT

Více

Bezkontaktní spínací prvky: kombinace spojitého a impulsního rušení: strmý napěťový impuls a tlumené vf oscilace výkonové polovodičové měniče

Bezkontaktní spínací prvky: kombinace spojitého a impulsního rušení: strmý napěťový impuls a tlumené vf oscilace výkonové polovodičové měniče 12. IMPULZNÍ RUŠENÍ 12.1. Zdroje impulsního rušení Definice impulsního rušení: rušení, které se projevuje v daném zařízení jako posloupnost jednotlivých impulsů nebo přechodných dějů Zdroje: spínání elektrických

Více

9/10/2012. Výkonový polovodičový měnič. Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace. Výkonový polovodičový měnič. Konstrukce polovodičových měničů

9/10/2012. Výkonový polovodičový měnič. Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace. Výkonový polovodičový měnič. Konstrukce polovodičových měničů Výkonový polovodičový měnič Konstrukce polovodičových měničů Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace Výkonový polovodičový měnič. Přehled norem pro rozvaděče a polovodičové měniče.. Výběr z výkonových

Více

10. Jaké napětí nesmí přesáhnout zdroj s jednoduchým oddělením pro ochranné opatření elektrickým oddělením? a/ 400 V b/ 500V c/ 600 V

10. Jaké napětí nesmí přesáhnout zdroj s jednoduchým oddělením pro ochranné opatření elektrickým oddělením? a/ 400 V b/ 500V c/ 600 V 9. Jak musí být provedeno zapojení živých částí v síti IT? a/ živé části musí být spolehlivě spojeny se zemí b/ živé části mohou být spojeny se zemí c/ živé části musí být izolovány od země nebo spojeny

Více

BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE 3. http://bezpecnost.feld.cvut.cz

BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE 3. http://bezpecnost.feld.cvut.cz BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE 3 http://bezpecnost.feld.cvut.cz ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Elektrotechnická kvalifikace Doc. Ing. Mirko Cipra, CSc., Ing. Michal Kříž, Ing.

Více

Kombinované chrániče Ex9CBL-H, 10 ka

Kombinované chrániče Ex9CBL-H, 10 ka Kombinované chrániče Ex9CBL-H, 10 ka Proudové chrániče s nadproudovou ochranou dle IEC / ČSN EN 61009 Jmenovitá vypínací schopnost I cn 10 ka 1+Npólové provedení Jmenovitý reziduální proud 30, 100, 300

Více

Proudové chrániče Ex9CL-H/-100, 10 ka

Proudové chrániče Ex9CL-H/-100, 10 ka Proudové chrániče Ex9CL-H/-00, 0 ka Proudové chrániče dle IEC / ČS E 6008- Podmíněná zkratová odolnost c 0 ka a 4pólové verze Jmenovitý reziduální 30, 00, 300 ma Jmenovitý do 00 A Jmenovité pracovní napětí

Více

7. Základy ochrany před úrazem

7. Základy ochrany před úrazem . Základy ochrany před úrazem elektrickým proudem Častý laický názor zní: Zapojení elektrických přístrojů spínačů, zásuvek prodlužovacích šňůr je tak jednoduché, že ho bez problému zvládne každý. Tento

Více

ČÁST I: JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 15

ČÁST I: JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 15 Obsah ČÁST I: JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 15 Úvod 15 1. NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ JISTICÍ PRVKY 17 1.1 Pojistka 17 1.1.1 Výhody a nevýhody pojistek 19 1.2 Jistič 19 1.2.1 Výhody jističů 20 1.2.2 Nevýhoda jističů

Více

Jističe Domae. Jističe Domae slouží pro ochranu obvodů a spotřebičů proti zkratům a přetížení dle ČSN EN Jsou určeny především pro použití

Jističe Domae. Jističe Domae slouží pro ochranu obvodů a spotřebičů proti zkratům a přetížení dle ČSN EN Jsou určeny především pro použití Jističe Jističe slouží pro ochranu obvodů a spotřebičů proti zkratům a přetížení dle ČS E 60 898. Jsou určeny především pro použití v souladu s normou: ČS E 60 898; počet pólů: 1 a 3; jmenovitý proud In:

Více

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, Pardubice. ČÁST I: JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 15 Úvod 15

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, Pardubice. ČÁST I: JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 15 Úvod 15 Obsah ČÁST I: JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 15 Úvod 15 1. NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ JISTICÍ PRVKY 17 1.1 Pojistka 17 1.1.1 Výhody a nevýhody pojistek 19 1.2 Jistič 19 1.2.1 Výhody jističů 20 1.2.2 Nevýhoda jističů

Více

Středoškolská technika 2015

Středoškolská technika 2015 Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Bytový rozváděč Král Jaromír, Valenta Jakub Střední průmyslová škola stavební a, příspěvková orgnizace Čelakovského

Více

Tab.1 Základní znaky zařízení jednotlivých tříd a opatření pro zajištění bezpečnosti

Tab.1 Základní znaky zařízení jednotlivých tříd a opatření pro zajištění bezpečnosti Všeobecně V České republice byly v platnosti téměř 30 let normy týkající se bezpečnosti při práci na elektrických zařízeních. Od té doby došlo k závažným změnám v oblasti ochrany před úrazem elektrickým

Více

PROUDOVÉ CHRÁNIČE S JISTIČEM 6/10 ka

PROUDOVÉ CHRÁNIČE S JISTIČEM 6/10 ka PROUDOVÉ CHRÁNIČE S JISTIČEM 6/10 ka / PROUDOVÉ CHRÁNIČE S JISTIČEM BOLF 22 bo217516.eps bo61_m.eps T 2 4N T 1 3N bu61850s.eps H Splňuje podmínky ČSN EN 61009 Vypínací charakteristiky - bez zpoždění 250

Více

Sada 1 - Elektrotechnika

Sada 1 - Elektrotechnika S třední škola stavební Jihlava Sada 1 - Elektrotechnika 6. Elektrické přístroje proudový chránič Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

Vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních (č. 73/2010 Sb.)

Vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních (č. 73/2010 Sb.) Vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních (č. 73/2010 Sb.) Vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních (č. 73/2010 Sb.) Vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních

Více

Dotyk osoby s elektrickým zařízením

Dotyk osoby s elektrickým zařízením Dotyk osoby s elektrickým zařízením Dotkne-li se osoba části zařízení, která je pod napětím, začne procházet el. proud obvodem: část pod napětím + přechodový odpor část-prst + odpor těla + přechodový odpor

Více

Seminární práce. Proudový chránič. Vytvořil: Lukáš Zafer E Lukáš Zafer - 1 -

Seminární práce. Proudový chránič. Vytvořil: Lukáš Zafer E Lukáš Zafer - 1 - Seminární práce Proudový chránič Vytvořil: Lukáš Zafer E.2 2010 Lukáš Zafer - 1 - Obsah: 1... Seminární práce 2... Obsah 3... Proudový chránič.. Konstrukce proudového chrániče 4... Princip funkce 5...

Více

BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE 2. http://bezpecnost.feld.cvut.cz

BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE 2. http://bezpecnost.feld.cvut.cz BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE 2 http://bezpecnost.feld.cvut.cz Systém bezpečnostních předmětů na ČVUT FEL v Praze Bezpečnostní předmět Symbol Termín Program Studium Základní školení BOZP BPZS Na začátku

Více

Revize elektrických zařízení (EZ) Měření při revizích elektrických zařízení. Měření izolačního odporu

Revize elektrických zařízení (EZ) Měření při revizích elektrických zařízení. Měření izolačního odporu Revize elektrických zařízení (EZ) Provádí se: před uvedením EZ do provozu Výchozí revize při zakoupení spotřebiče je nahrazena Záručním listem ve stanovených termínech Periodické revize po opravách a rekonstrukcích

Více

Bezpečnostní modul Monitorování Nouzového zastavení dle ČSN EN 418/ČSN EN

Bezpečnostní modul Monitorování Nouzového zastavení dle ČSN EN 418/ČSN EN Bezpečnostní modul Monitorování Nouzového zastavení dle ČSN EN 418/ČSN EN 60204-1 Označení svorek Rozměry 2 3 4 13 23 33 Y64 41 Y74 2 3 4 13 23 33 41 Y64 Y74 99 mm (3,89 in) 35 mm (1,38 in) 1 / 2 S33 S34

Více

NOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO REVIZNÍ TECHNIKY Z PRODUKCE METRA BLANSKO A.S. SDRUŽENÝ REVIZNÍ PŘÍSTROJ PU 195 REVIZE ELEKTRICKÝCH SÍTÍ

NOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO REVIZNÍ TECHNIKY Z PRODUKCE METRA BLANSKO A.S. SDRUŽENÝ REVIZNÍ PŘÍSTROJ PU 195 REVIZE ELEKTRICKÝCH SÍTÍ NOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO REVIZNÍ TECHNIKY Z PRODUKCE METRA BLANSKO A.S. SDRUŽENÝ REVIZNÍ PŘÍSTROJ PU 195 REVIZE ELEKTRICKÝCH SÍTÍ Přístroj je určen pro rychlá měření silnoproudých elektrických instalací

Více

Proudový chránič s nadproudovou a obloukovou ochranou AFDD

Proudový chránič s nadproudovou a obloukovou ochranou AFDD Proudový chránič s nadproudovou a obloukovou ochranou AFDD Přístroj pro detekci poruchového oblouku dle ČSN EN 62606 Významně snižuje riziko požáru Detekuje a odpíná obloukové poruchy v koncových obvodech

Více

PROUDOVÉ CHRÁNIČE 6/10 ka

PROUDOVÉ CHRÁNIČE 6/10 ka PROUDOVÉ CHRÁNIČE 6/10 ka / PROUDOVÉ CHRÁNIČE BCFO 28 bc004_gf.eps bd00220s.eps 2 4N 1 3N H bcfo_m.eps 2 4 6 8N 1 3 5 7N Jmenovitý vypínací proud 30 ma, 100 ma, 300 ma Životnost elektrická > 4 000 prac.

Více

EurotestXE. Použití Technické parametry Rozsah dodávky Volitelné příslušenství

EurotestXE. Použití Technické parametry Rozsah dodávky Volitelné příslušenství Stránka č. 1 z 6 EurotestXE LLKO Novinky Katalog Ceník Objednávka Kalibrační služby Výstavy+semináře Ke stažení EurotestXE - špičkový multifunkční přístroj pro revize elektrických instalací Použití Technické

Více

Proudové chrániče (třetí aktualizované vydání)

Proudové chrániče (třetí aktualizované vydání) KNIéNICE Ing. František Štěpán Proudové chrániče (třetí aktualizované vydání) SVAZEK 98 www.iisel.com Internetov InformaËnÌ SystÈm pro Elektrotechniky iisel Ing. František Štěpán PROUDOVÉ CHRÁNIČE (třetí

Více

Typy el. zařízení, obsluha, práce, ochrana před úrazem

Typy el. zařízení, obsluha, práce, ochrana před úrazem BOZP Zařízení Typy el. zařízení, obsluha, práce, ochrana před úrazem Školení bezpečnosti práce (BOZP) České vysoké učení technické v Praze, Katedra kybernetiky BOZP Zařízení (1/22) VYHLÁŠKY č. 50/1978

Více

Modulární proudové chrániče řady FH200 Proudové chrániče 6 ka pro domovní instalace

Modulární proudové chrániče řady FH200 Proudové chrániče 6 ka pro domovní instalace Modulární proudové chrániče řady FH200 Proudové chrániče 6 ka pro domovní instalace Proudové chrániče FH200, typ AC Obsah Přehled sortimentu 3 Výhody/specifika modulárních systémů 4 Proudové chrániče 6

Více

Technická zařízení za požáru. 2. Přednáška ČVUT FEL

Technická zařízení za požáru. 2. Přednáška ČVUT FEL Technická zařízení za požáru 2. Přednáška ČVUT FEL Druhy sítí podle způsobu uzemnění jsou označeny písmenovým kódem, kde prvé písmeno vyjadřuje vztah sítě a uzemnění: T I bezprostřední spojení jednoho

Více

ednášky Osnova přednp Základní pojmy Kvalifikace osob Bezpečná činnost na EZ 10. OBSLUHA A PRÁCE NA EZ Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D.

ednášky Osnova přednp Základní pojmy Kvalifikace osob Bezpečná činnost na EZ 10. OBSLUHA A PRÁCE NA EZ Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 10. OBSLUHA A PRÁCE NA EZ Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava Stýskala, 2002 Osnova přednp ednášky Základní pojmy Kvalifikace osob Bezpečná činnost na EZ Základní pojmy Obsluha elektrického

Více

8/5.2.4 SPECIFIKACE NEBEZPEâÍ A Z NICH PLYNOUCÍCH RIZIK

8/5.2.4 SPECIFIKACE NEBEZPEâÍ A Z NICH PLYNOUCÍCH RIZIK BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V PRAXI část 8, díl 5, kapitola 2.4, str. 1 8/5.2.4 SPECIFIKACE NEBEZPEâÍ A Z NICH PLYNOUCÍCH RIZIK Nebezpečí od el. proudu Účinky el. proudu na lidský organismus

Více

Teorie měření a regulace

Teorie měření a regulace Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace Bezpečnost CW01 1. ZS 2015/2016 2015 - Ing. Václav Rada, CSc. BEZPEČNOST PROČ??? toto téma??? Staré známé přísloví praví: A PROČ

Více

Měření při revizích elektrických instalací proudové chrániče

Měření při revizích elektrických instalací proudové chrániče Měření při revizích elektrických instalací proudové chrániče Ing. Leoš KOUPÝ, ILLKO, s.r.o. Blansko, ČR 1. ÚVOD Jedním z nejdůležitějších způsobů ochrany před nepříznivými účinky elektrického proudu je

Více

Elektrická vedení druhy, požadavky, dimenzování

Elektrická vedení druhy, požadavky, dimenzování Elektrická vedení druhy, požadavky, dimenzování Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II Jan Dudek leden 2007 Elektrická vedení Slouží k přenosu elektrické energie a signálů

Více

Low-voltage electrical installations Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment Switchgear and controlgear

Low-voltage electrical installations Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment Switchgear and controlgear ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 29.130; 91.140.50 Leden 2016 ČSN 33 2000-5-53 Elektrické instalace nízkého napětí Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení Spínací a řídicí přístroje idt HD 60364-5-53:2015

Více

Proudové chrániče s nadproudovou ochranou PFL6, 1+Npólové

Proudové chrániče s nadproudovou ochranou PFL6, 1+Npólové s nadproudovou ochranou, 1+Npólové Ekonomická řada zejména pro domovní instalace Kombinovaný proudový chránič / jistič Vypínací charakteristiky B, C Vypínací schopnost jističe 6 ka Jmenovitý reziduální

Více

POUČENÍ KE ZKOUŠCE Z VYHLÁŠKY č. 50/1978 Sb.

POUČENÍ KE ZKOUŠCE Z VYHLÁŠKY č. 50/1978 Sb. POUČENÍ KE ZKOUŠCE Z VYHLÁŠKY č. 50/1978 Sb. Vyhláška č. 50/1978 Sb. stanoví stupně odborné způsobilosti (kvalifikaci) pracovníků, kteří obsluhují elektrická zařízení, nebo na nich pracují, práci na nich

Více

CW01 - Teorie měření a cv. 1.

CW01 - Teorie měření a cv. 1. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 - Teorie měření a cv. 1. regulace bezpečnost. ZS-2014/2015 2014 - Ing. Václav Rada, CSc. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření

Více

The European Tradesman - Wet rooms - Belgium

The European Tradesman - Wet rooms - Belgium Mokré místnosti 2 Základní informace 3 Definice Elektřina a voda se spolu neslučují. Přesto chceme mít pohodlí a tím i elektrické přístroje nejen v koupelnách, prádelnách, sklepích a vůbec v celé domácnosti.

Více

Bohuslav Doležal DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY OBSAH: 1.TECHNICKÁ ČÁST 2.VÝKRESOVÁ ČÁST. Urbánkova 617, Moravské Budějovice , tel.

Bohuslav Doležal DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY OBSAH: 1.TECHNICKÁ ČÁST 2.VÝKRESOVÁ ČÁST. Urbánkova 617, Moravské Budějovice , tel. Bohuslav Doležal Urbánkova 617, Moravské Budějovice 676 02, tel. 720108727 AKCE: Elektrické ovládání oken v tělocvičně ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice Místo stavby: Havlíčkova ul. 933, Mor. Budějovice

Více

INFORMACE O VÝOBKU. Zkušební přístroj elektrických zařízení podle bezpečnostních norem SATURN 100. Obj. č.:

INFORMACE O VÝOBKU. Zkušební přístroj elektrických zařízení podle bezpečnostních norem SATURN 100. Obj. č.: INFORMACE O VÝOBKU 7 Zkušební přístroj elektrických zařízení podle bezpečnostních norem SATURN 100 Obj. č.: 12 05 33 Přehled nejdůležitějších funkcí přístroje Kontrola ochranných (jistících) zapojení FI

Více

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Montér elektrických instalací (kód: 26-017-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Týká se povolání: Elektromechanik

Více

ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE

ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE

Více

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM ČSN ed. 2

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM ČSN ed. 2 INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM

Více

Normální Živých Normální Neživých Nebezpečné Živých 25 60

Normální Živých Normální Neživých Nebezpečné Živých 25 60 Základní pravidlo: nebezpečné živé části nesmějí být za normálních podmínek přístupné, a přístupné vodivé části nesmějí být nebezpečné za normálních podmínek, ani za podmínek jedné poruchy. Důležité pojmy:

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESII-2.8 Rozvaděče Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 OBSAH 1. Rozvaděč...

Více

Zásady navrhování ochrany před úrazem elektrickým proudem podle platných norem (Revize ČSN )

Zásady navrhování ochrany před úrazem elektrickým proudem podle platných norem (Revize ČSN ) Zásady navrhování ochrany před úrazem elektrickým proudem podle platných norem (Revize ČSN 33 2000-4- 41) Ing. Michal Kříž, IN-EL s.r.o. Praha U veškerých technických zařízení si přejeme, aby byla bezpečná.

Více

Jističe. System pro M Jističe S 2. Hlavní jistič S 700. Ostatní jističe S 111. System Connect

Jističe. System pro M Jističe S 2. Hlavní jistič S 700. Ostatní jističe S 111. System Connect Obsah Strana System pro M S 2 konstrukční řady S 240 A - B........................... 1/20 konstrukční řady S 240 A - C........................... 1/0 Příslušenství k jističům S 240 A..............................

Více

Technická zpráva. k projektu elektroinstalace sociálního zařízení pro zaměstnance MHD, Pardubice Polabiny, ul. Kosmonautů. Technické údaje rozvodu:

Technická zpráva. k projektu elektroinstalace sociálního zařízení pro zaměstnance MHD, Pardubice Polabiny, ul. Kosmonautů. Technické údaje rozvodu: Petr Slezák - projekty elektro, Bratranců Veverkových 2717, Pardubice Akce: SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PRO ZAMĚSTNANCE MHD, PARDUBICE, ul. KOSMONAUTŮ Vedoucí projektant: Ing. Š. Stačinová ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Více

Bezpečný provoz elektrických zařízení Určeno pro studenty komb. formy FMMI, předmětu / 04 Elektrotechnika

Bezpečný provoz elektrických zařízení Určeno pro studenty komb. formy FMMI, předmětu / 04 Elektrotechnika Bezpečný provoz elektrických zařízení Určeno pro studenty komb. formy FMMI, předmětu 452702 / 04 Elektrotechnika Zpracoval: Jan Dudek, listopad 2006 Elektrické zařízení EZ je takové zařízení, které ke

Více

2 - proudové chrániče - chráničové bloky - chrániče s jističem F 200, DDA 200, FS 201 a DS 200.

2 - proudové chrániče - chráničové bloky - chrániče s jističem F 200, DDA 200, FS 201 a DS 200. 2 Proudové chrániče zajišťují ochranu osob a instalací proti chybovým ům tekoucím do země. Jsou rozděleny na tři výrobkové skupiny: - ové chrániče, které jsou citlivé pouze na chybové y (proto musí být

Více

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM 1. Základní názvosloví 2. Druhy (způsoby) ochran 3. Základní

Více

Zásady voľby istiacich prvkov

Zásady voľby istiacich prvkov Zásady voľby istiacich prvkov Ing. František ŠTĚPÁN Eaton Elektrotechnika s.r.o., Praha, ČR Při jištění elektrických zařízení nízkého napětí proti poruchovým stavům je nutné vybrat vhodné jisticí přístroje.

Více

G7SA. Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN. Relé s nuceně rozpínanými kontakty. Informace pro objednání G7SA-#A#B 1 2 G7SA

G7SA. Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN. Relé s nuceně rozpínanými kontakty. Informace pro objednání G7SA-#A#B 1 2 G7SA Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN EN50205 třídy A VDE certifikace. Ideálně vhodný pro použití v bezpečnostních obvodech výrobních zařízení. K dispozici jsou čtyřpólová a šestipólová

Více

Použití: Měření přechodových odporů a vodivé spojení Měření izolačních odporů test hlídačů izolačního stavu

Použití: Měření přechodových odporů a vodivé spojení Měření izolačních odporů test hlídačů izolačního stavu Použití: Měření přechodových odporů a vodivé spojení Zkratový proud při měření přechodových odporů je minimálně 200 ma. Měření probíhá s automatickým přepólováním zkušebního proudu. Je možné vykompenzovat

Více

Nejprodávanější sortiment. Ochrana proti reziduálnímu proudu Jištění obvodů a spotřebičů Ovládání obvodů

Nejprodávanější sortiment. Ochrana proti reziduálnímu proudu Jištění obvodů a spotřebičů Ovládání obvodů Nejprodávanější sortiment Ochrana proti reziduálnímu proudu Jištění obvodů a spotřebičů Ovládání obvodů Soumrakový spínač DASY Elektronický soumrakový spínač pro ovládání obvodů v závislosti na hodnotě

Více

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.3 SŘTP Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY...

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.3 SŘTP Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... OBSAH 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1 4.1 Napěťové soustavy... 1 4.2 Předpisy a normy... 2 4.3 Ochrana před úrazem elektrickým

Více

PROUDOVÉ CHRÁNIČE OFE (6 ka)

PROUDOVÉ CHRÁNIČE OFE (6 ka) Proudové chrániče PROUDOVÉ CHRÁNIČE OFE ( ka) Standardní typ pro běžné použití v domovních a bytových instalacích do 3 A, 230/400 V a.c. Reagují na sinusové střídavé reziduální proudy (typ AC) Pro ochranu:

Více

EZ je takové zařízení, které ke své činnosti nebo působení využívá účinků elektrických nebo magnetických jevů

EZ je takové zařízení, které ke své činnosti nebo působení využívá účinků elektrických nebo magnetických jevů Bezpečný provoz elektrických zařízení Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební

Více

Ochrana před vznikem požáru od elektrické instalace pomocí proudových chráničů (RCD) a obloukových ochran (AFDD)

Ochrana před vznikem požáru od elektrické instalace pomocí proudových chráničů (RCD) a obloukových ochran (AFDD) Ochrana před vznikem požáru od elektrické instalace pomocí proudových chráničů (RCD) a obloukových ochran (AFDD) Ing. František Štěpán, Eaton Elektrotechnika s.r.o. Statistiky požárů od elektrických instalací

Více

Ochranné prvky pro výkonovou elektroniku

Ochranné prvky pro výkonovou elektroniku Ochranné prvky pro výkonovou elektroniku Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Poruchový stav některá

Více

Elektroinstalační materiál pro pohyblivé přívody Adaptéry s ochranou před přepětím

Elektroinstalační materiál pro pohyblivé přívody Adaptéry s ochranou před přepětím Elektroinstalační materiál pro pohyblivé přívody Adaptéry s ochranou před přepětím Jistě víte, že právě v naší zemi se zrodily celosvětově proslulé rozbočky. Nám prostě jedna zásuvka nikdy nestačí :-)

Více

Nabíječ KE R5-2 x 14V 20A. Zařízení je schváleno pro ČD ZL 9/98 -SZ

Nabíječ KE R5-2 x 14V 20A. Zařízení je schváleno pro ČD ZL 9/98 -SZ KUMER PRAG, spol. s r.o. Komplexní řešení v oblasti nouzového napájení, měřící a regulační techniky Bezdrevská 157/4 190 00 Praha 9 ( Kyje ) Tel.: 284 688 615, 284 688 458, Fax.: 284 690 529 e mail.: kumer@kumer.cz

Více

MĚŘENÍ PŘI OP a OS ELEKTRICKÝCH INSTALACÍ A ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ

MĚŘENÍ PŘI OP a OS ELEKTRICKÝCH INSTALACÍ A ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ MĚŘENÍ PŘI OP a OS ELEKTRICKÝCH INSTALACÍ A ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ Ing. Josef Škvařil METRA BLANSKO, a.s. Poříčí 24 678 46 Blansko ČR 1 ODBORNÉ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY ELEKTRICKÝCH INSTALACÍ U elektrických

Více

MĚŘENÍ PŘI REVIZÍCH ELEKTRICKÝCH INSTALACÍ

MĚŘENÍ PŘI REVIZÍCH ELEKTRICKÝCH INSTALACÍ ING. LEOŠ KOUPÝ MĚŘENÍ PŘI REVIZÍCH ELEKTRICKÝCH INSTALACÍ PROUDOVÉ CHRÁNIČE - RCD ČSN 33 2000-6 1. ÚVOD Jedním z nejdůležitějších způsobů ochrany před nepříznivými účinky elektrického proudu je samočinné

Více

POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU

POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU Usměrňovač 24V / 10A KE 230-24-10 BP Pražská energetika, a. s. Datum 08/2005 1 Popis zařízení Zařízení KE 230-24-10 BP slouží k napájení zařízení stejnosměrným

Více

Zpráva o revizi elektrického zařízení

Zpráva o revizi elektrického zařízení Zpráva o revizi elektrického zařízení Ev.ozn. - Vzor_601 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 2.5. - dílčí Začátek revize Konec revize : : Datum zpracování : Revidovaný objekt ABC spol. s r.o. Antilopí

Více

Úvod 13 1. NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ JISTICÍ PRVKY 15. 1.1 Pojistka 15 1.1.1 Výhody a nevýhody pojistek 17

Úvod 13 1. NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ JISTICÍ PRVKY 15. 1.1 Pojistka 15 1.1.1 Výhody a nevýhody pojistek 17 ČÁST I: JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 13 Úvod 13 1. NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ JISTICÍ PRVKY 15 1.1 Pojistka 15 1.1.1 Výhody a nevýhody pojistek 17 1.2 Jistič 17 1.2.1 Výhody jističů 18 1.2.2 Nevýhoda jističů 19

Více

Proudové chrániče s nadproudovou ochranou PFL7, 1+Npólové

Proudové chrániče s nadproudovou ochranou PFL7, 1+Npólové s nadproudovou ochranou, 1+Npólové Kombinovaný proudový chránič / jistič Vypínací charakteristika jističe B, C Vypínací schopnost jističe 10 ka Jmenovitý proud až do 40 A Signalizace vypnuto-zapnuto Správné

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE listů 6 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Stupeň projektu: Projektová dokumentace pro ZMĚNU UŽÍVÁNÍ STAVBY Název akce: Centrum denních služeb v ZŠ Hrdlovská, Osek D1:SO 101 Denní centrum D1:SO 101.8 Silnoproudá elektrotechnika

Více

Revizní přístroj Eurotest COMBO MI3125

Revizní přístroj Eurotest COMBO MI3125 Revizní přístroj Eurotest COMBO MI3125 Eurotest COMBO MI 3125 - špičkový kompaktní multifunkční přístroj pro provádění revizí dle požadavků ČSN 332000-6-61 Použití: Měření spojitosti Zkratový proud > 200

Více

Instalační přístroje

Instalační přístroje www.eatonelektrotechnika.cz Instalační přístroje Katalog Platnost od 1. 6. 2010 Eaton partner pro domovní a průmyslové instalace Instalační a jisticí přístroje pro montáž do rozváděčů Modulové jističe

Více

System pro M compact ABB/NN 09/02CZ_11/2007. Přístroje nízkého napětí

System pro M compact ABB/NN 09/02CZ_11/2007. Přístroje nízkého napětí ABB/NN 09/02CZ_11/2007 Přístroje nízkého napětí Před připojením hliníkových vodičů (s průřezem 4 mm 2 ) zajistěte, aby kontaktní plochy těchto vodičů byly očištěny, zbaveny oxidační vrstvy a ošetřeny kontaktní

Více

Bezpečnostní pokyny pro práci s panelem:

Bezpečnostní pokyny pro práci s panelem: Bezpečnostní pokyny pro práci s panelem: 1) Před započetím každé nové práce požádej pedagogický dozor o pokyny, jak bezpečně a správně pracovat. Při jakýchkoli nejasnostech žádej vysvětlení a pomoc. 2)

Více

Poruchové stavy Zkrat - spojení fází, fáze a země možné poškození elektrické, tepelné, mechanické, ztráta synchronismu Přetížení - příliš vysoký proud

Poruchové stavy Zkrat - spojení fází, fáze a země možné poškození elektrické, tepelné, mechanické, ztráta synchronismu Přetížení - příliš vysoký proud Elektrické ochrany Elektrická ochrana zařízení kontrolující chod části energetického systému (G, T, V) = chráněného objektu, zajistit normální provoz Chráněný objekt fyzikální zařízení pro přenos el. energie,

Více

MĚŘENÍ PŘI KUSOVÝCH ZKOUŠKÁCH ROZVÁDĚČŮ

MĚŘENÍ PŘI KUSOVÝCH ZKOUŠKÁCH ROZVÁDĚČŮ ING. LEOŠ KOUPÝ 2017 MĚŘENÍ PŘI KUSOVÝCH ZKOUŠKÁCH ROZVÁDĚČŮ ČSN EN 61439-1 ED.2 1 ÚVOD Jedním ze zařízení používaných v elektrotechnice je rozváděč. Většinou se jedná o plastovou nebo kovovou skříň, ve

Více

Kritéria pro výběr zařízení na ochranu proti poruchovému proudu

Kritéria pro výběr zařízení na ochranu proti poruchovému proudu Kritéria pro výběr zařízení na ochranu proti poruchovému proudu Použití zařízení na ochranu proti poruchovému proudu u střídačů SUNNY BOY, SUNNY MINI CENTRAL a SUNNY TRIPOWER Obsah Při instalaci střídačů

Více

dodavatel vybavení provozoven firem Multifunkční přístroj pro měření elektrických veličin MPI-502 Obj.

dodavatel vybavení provozoven firem  Multifunkční přístroj pro měření elektrických veličin MPI-502 Obj. dodavatel vybavení provozoven firem www.abetec.cz Multifunkční přístroj pro měření elektrických veličin MPI-502 Obj. číslo: 106001379 Výrobce: SONEL S. A. Popis Stupeň krytí IP 67. Bezpečnostní kategorie

Více

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.2 elektrotechnologická část Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE...

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.2 elektrotechnologická část Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... OBSAH 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1 4.1 Příkon... 1 4.2 Napěťové soustavy... 2 4.3 Předpisy a normy... 2 4.4 Ochrana před

Více

Zpráva o revizi elektrického zařízení

Zpráva o revizi elektrického zařízení Zpráva o revizi elektrického zařízení Ev.ozn. - Vzor_705 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 2.5. - dílčí Začátek revize Konec revize : : Datum zpracování : Doporučený termín příští revize - nejpozději

Více

MĚŘENÍ NA ELEKTROINSTALACI NÍZKÉHO NAPĚTÍ

MĚŘENÍ NA ELEKTROINSTALACI NÍZKÉHO NAPĚTÍ Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB TU Ostrava MĚŘENÍ NA ELEKTROINSTALACI NÍZKÉHO NAPĚTÍ Návody do měření Říjen 2009 Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. 1 Úkol měření: V tomto laboratorním

Více

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM aneb samé změny, ale nic nového pod sluncem FEL-A6M33BEZ, LS2010/2011 A. Grošpic 1 Možnosti ochrany lidí a zvířat před úrazem el. proudem jsou po mnoho let ustálené,

Více

Obsah. Co je dobré vědět, než začnete pracovat s elektrickým proudem 11

Obsah. Co je dobré vědět, než začnete pracovat s elektrickým proudem 11 Co je dobré vědět, než začnete pracovat s elektrickým proudem 11 Úraz elektrickým proudem 11 První pomoc při úrazu elektrickým proudem 12 Vyproštění postiženého 12 Zjištění zdravotního stavu 12 Neodkladná

Více

PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU LFI (10 ka)

PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU LFI (10 ka) Proudové chrániče PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU LFI (10 ka) Přístroj je kombinací proudového chrániče a jističe Pro domovní, komerční a průmyslové elektrické rozvody do 2 A, 230 V a.c. Pro

Více