TBS Katalog 2010/2011. Systémy ochrany před transientními jevy a blesky
|
|
- Sára Horáčková
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 TBS Katalog 2010/2011 Systémy ochrany před transientními jevy a blesky
2 ítejte v zákaznickém servisu Servisní telefon: (CZ); +421 (0) (SK) Telefax pro dotazy: (CZ); +421 (0) (SK) Telefax pro zakázky: (CZ); +421 (0) (SK) info@obo.cz (CZ); info@obo.sk (SK) Internet: yužijte přímou linku na zákaznický servis OBO! Na servisní lince (CZ) resp (0) (SK) vám denně od 7.30 do hodin zodpovíme veškeré dotazy ohledně celého výrobkového programu OBO. Nově strukturovaný zákaznický servis OBO vám nabízí kompletní program: Kompetentní kontaktní osoby z vašeho regionu eškeré informace o paletě výrobků OBO Odborné poradenství při speciálních otázkách ohledně použití Rychlý a přímý přístup ke všem technickým údajům výrobků OBO nejlepší chceme být i z hlediska blízkosti k zákazníkům! 02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 04/11/2010 (LLExport_01128) 2 OBO TBS
3 Obsah Pomůcky pro projektování 5 Ochrana před přepětím v energetice, svodič typu Ochrana před přepětím v energetice, svodič typu Ochrana před přepětím v energetice, svodič typu Ochrana před přepětím v energetice, svodič typu Ochrana před přepětím v energetice, svodič typu Přepěťová ochrana fotovoltaiky 199 Datová a informační technika 213 Ochranná a oddělovací jiskřiště 249 Měřicí a zkušební systémy TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 04/11/2010 (LLExport_01128) Systémy vyrovnání potenciálů 257 Uzemňovací systémy 269 Jímací zařízení a svody 287 Rejstříky 337 TBS OBO 3
4 Pomůcka pro projektování všeobecná Semináře OBO TBS: Informace z první ruky Rozsáhlým programem školení a seminářů týkajících se systémů ochrany před přepětím a bleskem pomáhá OBO uživatelům odbornými znalostmi z první ruky. edle teoretických základů se mluví také o praktickém každodenním použití. Předávání poznatků završují konkrétní příklady použití a výpočtů. Popisky, informace o výrobcích a výrobkové listy Usnadníme vám život: Rozsáhlým výběrem materiálů, zpracovaných na základě praktických zkušeností, které vám poskytnou účinnou podporu již od samého počátku, například při projektování a kalkulaci projektu. Patří k nim: Popisné texty Informace o výrobcích Instrukční listy ýrobkové listy Tyto materiály neustále aktualizujeme a lze je stáhnout kdykoli zdarma na stránkách Popisné texty na internetu Bezplatně lze vyvolat více než zápisů z oblastí KTS, BSS, TBS, LFS, EGS a UFS. Díky pravidelné aktualizaci a rozšiřování máte vždy obsáhlý přehled o výrobcích OBO. Přitom máte k dispozici všechny běžné formáty souborů (PDF, DOC, GAEB, HTML, TEXT, XML, ÖNORM) TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 04/11/2010 (LLExport_01128) 4 OBO TBS
5 Obsah pomůcky pro projektování Základní informace o ochraně před přepětím 6 Přepěťová ochrana silnoproudé techniky 19 Přepěťová ochrana fotovoltaiky 27 Přepěťová ochrana datové a informační techniky 39 Ochranná a oddělovací jiskřiště 59 Měřicí a zkušební systémy TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 04/11/2010 (LLExport_01128) Systémy vyrovnání potenciálů 67 Uzemňovací systémy 71 Jímací zařízení a svody 77 Další informace 108 TBS OBO 5
6 Pomůcka pro projektování všeobecná Malá příčina, velké následky: škody v důsledku přepětí Ať se jedná o výkon povolání nebo o soukromou oblast naše závislost na elektrických a elektronických přístrojích stále narůstá. Datové sítě ve firmách nebo objektech služeb, jako jsou nemocnice a hasičské stanice, představují životně důležitou páteř výměny informací v reálném čase, bez níž se dnes již neobejdeme. Citlivé soubory dat např. z bankovních institutů nebo mediálních společností vyžadují spolehlivě fungující přenosové cesty. Latentní ohrožení pro tato zařízení však nepředstavují jen přímé údery blesků. Podstatně častěji dochází k poškození současných elektronických zařízení přepětím, jehož příčinou jsou vzdálené bleskové výboje nebo spínací procesy ve velkých elektrických zařízeních. Při bouřkách se také uvolňuje krátkodobě vysoké množství energie. Související napěťové špičky mohou vniknout do budovy přes všechny možné druhy elektricky vodivých spojení a způsobit tam značné škody. 02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 04/11/2010 (LLExport_01128) 6 OBO TBS
7 02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 04/11/2010 (LLExport_01128) Pomůcka pro projektování všeobecná Jaké následky mají škody způsobené přepětím pro náš každodenní život? Nejdříve je patrné zničení elektrických přístrojů. domácnostech jsou to zejména: Televizory a videorekordéry Telefonní přístroje Počítače, hudební zařízení Kuchyňské přístroje Monitorovací systémy Požární signalizační systémy Poruchy těchto přístrojů jsou téměř vždy spojeny s vysokými náklady. Jak je to ale se ztrátovými časy a následnými škodami u: počítačů (ztráta dat), topných / teplovodních soustav, výtahů, pohonů garážových vrat a žaluzií, při aktivaci, resp. zničení elektronické požární signalizace či signalizace pro případ vloupání (náklady na planý poplach)? Právě u administrativních budov je toto téma životně důležité: Lze bez problémů pokračovat v provozu ve vašem podniku bez centrálního počítače? Byla všechna důležitá data včas zálohována? Rostoucí celková úroveň škod Z aktuálních statistik a odhadů pojišťoven poskytujících majetkové pojištění vyplývá, že výše škod způsobených přepětím (bez přihlédnutí k následným nákladům a nákladům způsobeným přerušením činnosti) v důsledku stoupající závislosti na elektronických pomocnících již dávno nabyla hrozivých rozměrů. Není proto divu, že pojišťovny poskytující majetkové pojištění stále častěji sledují škodní případy a vyžadují instalaci zařízení na ochranu před přepětím. Informace o potřebných ochranných opatřeních obsahuje např. směrnice ds TBS OBO 7
8 Pomůcka pro projektování všeobecná znik bleskových výbojů znik bleskových výbojů: 1 = cca m, cca minus 30 C, 2 = cca m, cca minus 70 C Typy výbojů Devadesát procent všech bleskových výbojů mezi mrakem a zemí představují záporné blesky mrakzemě. Blesk vzniká v oblasti záporného nabití mraku a šíří se ke kladně nabité zemi. Další výboje se dělí následovně: záporné blesky země-mrak kladné blesky mrak-země kladné blesky země-mrak Zdaleka nejvíce výbojů však probíhá v mraku, resp. mezi různými mraky. znik bleskových výbojů Když vstoupá teplá a vlhká vzduchová hmota, vlhkost kondenzuje a ve větších výškách se tvoří ledové krystaly. Když se mraky rozpínají ve výšce do 15 tisíc metrů, mohou vznikat bouřkové fronty. Silný stoupavý vítr do rychlosti 100 kilometrů za hodinu vede k tomu, že se lehké ledové krystaly dostávají do horních a kroupy do dolních oblastí mraků. důsledku srážení a tření dochází k nabíjení částic. 02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 04/11/2010 (LLExport_01128) 8 OBO TBS
9 Záporný a kladný náboj Studie prokázaly, že padající kroupy (oblast teplejší než minus 15 C) nesou záporný náboj a ledové krystaly vymršťované nahoru (oblast chladnější než minus 15 C) nesou náboj kladný. Lehké ledové krystaly odnáší stoupavý vítr do horních roblastí mraků, kroupy padají do jejich střední oblasti. Mrak se tak dělí na tři části: horní: kladně nabitá zóna střed: úzká, záporně nabitá zóna dolní: slabě kladně nabitá zóna důsledku tohoto oddělení nábojů se v mracích vytváří napětí. Pomůcka pro projektování všeobecná Záporný a kladný náboj: 1 = kroupy, 2 = ledové krystaly Rozložení nábojů Typické rozložení nábojů horní části kladný, uprostřed záporný, v dolní části slabě kladný. blízkosti země se nacházejí kladné náboje. Síla pole potřebná k vyvolání blesku závisí na izolační schopnosti vzduchu a pohybuje se v rozsahu 0,5 až 10 k/cm. 02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 04/11/2010 (LLExport_01128) Rozložení nábojů: 1 = cca 6000 m, 2 = elektrické pole TBS OBO 9
10 Pomůcka pro projektování všeobecná Co je transientní přepětí? Transientní přepětí : 1 = poklesy napětí / krátkodobá přerušení, 2 = harmonická vlna v důsledku pomalé a rychlé změny napětí, 3 = dočasná zvýšení napětí, 4 = spínací přepětí, 5 = blesková přepětí Transientní přepětí je krátkodobé, mikrosekundové zvýšení napětí, které může dosahovat mnohonásobku připojeného síťového napětí! Největší špičky napětí ve spotřebitelské nízkonapěťové síti vyplývají z výbojů blesku. ysoký energetický obsah přepětí při přímém úderu blesku do zařízení vnější ochrany před bleskem nebo do nízkonapěťového venkovního vedení má bez vnitřní ochrany před bleskem a přepětím zpravidla za následek totální výpadek připojených spotřebičů a poškození izolace. Nicméně i indukované špičky napětí v instalacích budov nebo silových přívodech a přívodech datových vedení mohou dosáhnout mnohonásobku jmenovitého provozního napětí. K výpadkům nejrůznějších zařízení mohou vést také spínací přepětí, která sice nevyvolávají tak vysoké napěťové špičky jako bleskové výboje, ale zato s podstatně větší četností. Spínací přepětí dosahují zpravidla dvou až trojnásobek provozního napětí. Blesková přepětí mohou ojediněle dosahovat i hodnoty 20-ti násobku jmenovitého napětí a přenášet díky tomu velmi vysokou energii. K výpadkům přitom často dochází i s časovým zpožděním, neboť stárnutí konstrukčních dílů elektroniky vyvolané drobnými transienty poškozuje přístroje postupně. Podle přesné příčiny, resp. místa úderu bleskového výboje jsou potřebná rozdílná ochranná opatření. 02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 04/11/2010 (LLExport_01128) 10 OBO TBS
11 Jaké tvary impulzů existují? Pomůcka pro projektování všeobecná Druhy impulzů a jejich charakteristika: žlutá = tvar impulzu 1, přímý úder blesku, simulováno bleskovým impulzem 10/350 µs, červená = tvar impulzu 2, vzdálený úder blesku nebo sepnutí, simulováno bleskovým impulzem 8/20 µs (přepětí) 02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 04/11/2010 (LLExport_01128) Při bouřce mohou k zemi směřovat vysoké bleskové proudy. Je-li přímo zasažena budova s vnější ochranou před bleskem, vznikne na vyrovnání potenciálů ochrany před bleskem díky nenulovému odporu uzemnění soustavy rozdíl napětí, který představuje přepětí proti vzdálenému okolí. Toto zvýšení potenciálu znamená ohrožení elektrických systémů (např. silového napájení, telefonních zařízení, kabelové televize, řídicích vedení atd.), které jsou přiváděny do budovy. Pro zkoušení různých zařízení ochrany před bleskem a přepěťových ochranných zařízení byly proto v národních a mezinárodních normách stanoveny vhodné zkušební proudy. Přímý úder blesku: tvar impulzu 1 Bleskové proudy vznikající při přímém úderu blesku mohou být napodobeny rázovou proudovou vlnou s průběhem 10/350 µs. Zkušební bleskový proud napodobuje jak rychlý nárůst, tak i vysokou energii přirozeného blesku. Tímto proudem se testují svodiče bleskových proudů typu 1 a součásti vnější ochrany před bleskem. zdálené údery blesku nebo spínání: tvar impulzu 2 Přepětí ze vzdálených úderů blesku a spínacích operací jsou simulována zkušebním impulzem 8/20 µs. Obsah energie tohoto impulzu je výrazně nižší než v případě zkušební vlny bleskového proudu 10/350 µs. Tímto zkušebním impulzem jsou zatěžovány svodiče přepětí typu 2 a typu 3. TBS OBO 11
12 Pomůcka pro projektování všeobecná Příčiny bleskových proudů Přímý úder blesku do budovy Udeří-li blesk přímo do zařízení vnější ochrany před bleskem nebo do střešních nástaveb uzemněných tak, že jsou schopny svádět bleskový proud (např. střešní anténa), lze energii blesku bezpečně svést na potenciál uzemnění. Samotné zařízení ochrany před bleskem však ještě nic nezaručí. důsledku nenulové impedance uzemnění se totiž v okamžiku zvýší potenciál celého uzemňovacího systému budovy. Toto zvýšení potenciálu způsobí rozdělení bleskových proudů a ty pak protékají nejen přes uzemňovací systém budovy, ale také přes připojené napájecí systémy a datová vedení do sousedních uzemňovacích systémů (sousední budova, nízkonapěťový transformátor). Úroveň ohrožení: až 200 ka (10/350) Přímý úder blesku do venkovního nízkonapěťového vedení Při přímém úderu blesku do venkovního nízkonapěťového vedení nebo datového kabelu se mohou do sousedních budov přenést vysoké bleskové proudy. Ke značnému ohrožení přepětím dochází zejména u elektrických zařízení na konci venkovních nízkonapěťových vedení. Úroveň ohrožení: až 100 ka (10/350) 02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 04/11/2010 (LLExport_01128) 12 OBO TBS
13 Příčiny přepětí Spínací přepětí v nízkonapěťovém systému Přepětí při spínacích procesech vzniká spínáním nebo odpínáním induktivních a kapacitních zátěží, stejně jako rychlým přerušením zkratových proudů. Zvláště vypínání výrobních zařízení, osvětlovacích systémů nebo transformátorů může v blízkých elektrických přístrojích způsobit značné škody. Pomůcka pro projektování všeobecná Úroveň ohrožení: několik ka (8/20) Přenos přepětí v důsledku blízkého nebo vzdáleného úderu blesku Při blízkém úderu blesku vznikají silná magnetická pole, která indukují, bez ohledu na skutečnost, že již byla provedena účinná ochranná opatření proti úderu blesku a vzniku přepětí, do systémů vedení vysoké napěťové špičky. Značné škody tak mohou kvůli induktivní nebo galvanické vazbě vznikat až v okruhu 2 kilometrů od místa úderu blesku. Úroveň ohrožení: několik ka (8/20) 02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 04/11/2010 (LLExport_01128) TBS OBO 13
14 Pomůcka pro projektování všeobecná Postupné snižování přepětí prostřednictvím zón bleskové ochrany Koncepce zón ochrany před bleskem Koncepce zón ochrany před bleskem popsaná v mezinárodní normě IEC (ČSN EN 62305, část 4) se osvědčila jako smysluplná a účinná. Základem této koncepce je princip postupného snižování přepětí na bezpečnou úroveň předtím, než se tato přepětí mohou dostat do koncových přístrojů a způsobit jejich poškození. Aby toho bylo možné dosáhnout, rozdělí se celá energetická síť budovy do zón ochrany před bleskem (LPZ = Lightning Protection Zone). Na Zóny ochrany před bleskem LPZ 0 A LPZ 0 B LPZ 1 LPZ 2 LPZ 3 každém přechodu z jedné zóny do druhé se pro vyrovnání potenciálů instaluje svodič přepětí, jenž odpovídá požadované klasifikační třídě. Nechráněná oblast mimo budovu. Přímý účinek blesku, žádné stínění vůči rušivým elektromagnetickým impulzům LEMP (Lightning Electromagnetic Pulse). Oblast chráněná zařízením vnější ochrany před bleskem. Žádné stínění proti LEMP. Oblast uvnitř budovy. Možnost výskytu dílčích bleskových energií. Oblast uvnitř budovy. Možnost výskytu malých přepětí. Oblast uvnitř budovy (může být také kovové pouzdro spotřebiče). Nejsou přítomny žádné rušivé impulzy od LEMP a také žádná přepětí. 02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 04/11/2010 (LLExport_01128) 14 OBO TBS
15 Přechody mezi zónami a ochranné přístroje Přednosti koncepce zón ochrany před bleskem Minimalizace přenosu do jiných systémů svedením nebezpečného bleskového proudu s velkou energií přímo na místě vstupu vedení do budovy. Potlačení poruch v důsledku působení magnetických polí. Ekonomická a dobře realizovatelná individuální koncepce ochrany pro novostavby, rozšiřování a přestavby. Typové skupiny - přepěťová o- chranná zařízení Přepěťová ochranná zařízení OBO jsou v souladu s ČSN EN rozdělena do tří typových skupin typ 1, typ 2 a typ 3 (dříve B, C a D). Tato norma uvádí konstrukční směrnice i požadavky a zkoušky pro svodiče přepětí, používané ve střídavých sítích se jmenovitým napětím do 1000 a jmenovitým kmitočtem od 50 do 60 Hz. Toto rozdělení umožňuje výběr svodičů z hlediska různých požadavků týkajících se místa použití, úrovně ochrany a proudové zatížitelnosti.přehled přechodů mezi zónami vyplývá z níže uvedené tabulky.zároveň znázorňuje, která přepěťová ochranná zařízení OBO s kterou funkcí lze do napájecí sítě nainstalovat. Pomůcka pro projektování všeobecná 02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 04/11/2010 (LLExport_01128) Přechody mezi zónami Přechod ze zóny LPZ 0 B do LPZ 1 Přechod ze zóny LPZ 1 do LPZ 2 Přechod ze zóny LPZ 2 do LPZ 3 Ochranné zařízení sloužící k vyrovnání potenciálů v ochraně před bleskem dle ČSN EN při přímých nebo blízkých úderech blesku. Přístroje: typ 1 (třída I, třída požadavků B), např. MC50-B DE Max. ochranná úroveň dle normy: 4 k Instalace např. do hlavního rozvodu / na vstupu do budovy Ochranné zařízení sloužící k ochraně dle ČSN před přepětím přicházejícím z napájecí sítě v důsledku vzdáleného úderu blesku nebo spínání. Přístroje: typ 2 (třída II, třída požadavků C), např. 20-C Max. ochranná úroveň dle normy: 2,5 k Instalace např. do rozvodu elektrického proudu, podružného rozvodu Ochranné zařízení určené k přepěťové ochraně silově napájených mobilních spotřebičů s připojením prostřednictvím zásuvky a vidlice Přístroje: typ 3 (třída III, třída požadavků D), např. FineController FC-D-F Max. ochranná úroveň dle normy: 1,5 k Instalace např. na koncový spotřebič TBS OBO 15
16 Pomůcka pro projektování všeobecná BET testovací středisko ochrany před bleskem, elektrotechniky a nosných systémů Zkoušení bleskovým proudem Rozsáhlé pole působnosti střediska BET Zatímco v minulosti testovací středisko BET provádělo pouze zkoušky s bleskovým proudem a ekologické či elektrické zkoušky, dnes se na ně můžete obracet také s požadavky na zkoušení kabelových nosných systémů. Z tohoto rozšíření působnosti vyplynula nutnost přepracování významu jeho názvu. Zkratka BET dříve znamenala Blitzschutz- und EM-Technologiezentrum (Technologické středisko ochrany před bleskem a elektromagnetickým rušením); od roku 2009 získala tři známá písmena nový význam: BET Testcenter für Blitzschutz, Elektrotechnik und Tragsysteme (Testovací středisko ochrany před bleskem, elektrotechniky a nosných systémů). Zkušební generátor pro zkoušení bleskovým proudem Pomocí zkušebního generátoru, navrženého v roce 1994 a dokončeného v roce 1996, je možné provádět zkoušky bleskovým proudem až 200 ka. Generátor byl vyvinut a vyroben ve spolupráci s vysokou školou Soest. Na základě intenzivního plánování a vědecké podpory při konstruování pracuje zkušební zařízení již čtrnáctým rokem bez chyb a zcela odpovídá dnešním normativním požadavkům na zkoušky tohoto druhu. Hlavní vytížení zkušebního generátoru zajišťuje zkoušení produktů z řady TBS. Provádějí se průvodní vývojové zkoušky nových i upravených stávajících výrobků OBO, jakož i srovnávací testy s konkurenčními produkty. Mezi zkoušené výrobky patří prvky ochrany před bleskem, přepěťová ochranná zařízení a svodiče bleskových proudů. Zkoušky prvků ochrany před bleskem se provádějí dle normy DIN EN , zkoušky oddělovacích jiskřišť dle normy EN a zkoušky zařízení ochrany před bleskem a přepětím dle normy EN Toto je však pouze malá část zkušebních norem, podle nichž se v testovacím středisku BET zkouší. 02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 04/11/2010 (LLExport_01128) 16 OBO TBS
17 02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 04/11/2010 (LLExport_01128) Pomůcka pro projektování všeobecná Generátor bleskového proudu Kontejner se solnou mlhou Zkoušení zatížení Způsoby zkoušení ochrany před bleskem a přepětím Kromě zkoušek bleskovým proudem lze proto provádět také rázové zkoušky do 20 k. Při těchto zkouškách se používá hybridní generátor, jenž byl vyvinut rovněž ve spolupráci s vysokou školou Soest. Tímto zkušebním generátorem lze provádět také zkoušky elektromagnetické kompatibility kabelových nosných systémů. Bez problémů lze zkoumat všechny druhy kabelových vodicích, resp. nosných systémů do délky osmi metrů. Mimo jiné se zde provádějí i zkoušky elektrické vodivosti dle normy EN Simulace reálných okolních podmínek Aby bylo možno provádět v souladu s normami zkoušky dílů určených do venkovního prostředí, musejí se tyto nejprve vystavit působení reálných okolních podmínek. Toto se provádí v boxu se solnou mlhou a ve zkušební komoře s kysličníkem siřičitým. závislosti na zkoušce se mění například doba zkoušky a koncentrace solné mlhy, resp. kysličníku siřičitého ve zkušebních komorách. Tímto způsobem je možné provádět zkoušky dle norem IEC , ISO 7253, ISO 9227 a EN ISO Kontrola kabelových nosných systémů S osvědčeným zkušebním zařízením KTS nově integrovaným do testovacího střediska BET lze zkoumat zatížitelnost všech kabelových nosných systémů vyráběných firmou OBO. Příslušné základní informace poskytuje norma EN 61537, resp. DE podobě testovacího střediska BET získala firma OBO Betterman zkušební oddělení, v němž může své výrobky kontrolovat v souladu s normami, a to již ve fázi vývoje. TBS OBO 17
18 18 OBO TBS
19 Obsah ochrana před přepětím pro silnoproudou techniku Normy ochrana proti přepětí 20 Pokyny pro instalaci 21 Čtyřvodičové sítě 22 Pětivodičové sítě 23 Pomůcka - silnoproudá technika 24 TBS OBO 19
20 Normy ochrana před přepětím Pomůcka pro projektování - ochrany před přepětím pro silnoproudou techniku Při zřizování přepěťové ochrany musíte přihlížet k různým normám. Zde naleznete nejdůležitější evropské předpisy. ČSN :2007 (IEC :2005) Elektrické instalace budov - Část 4-41: Ochranná opatření ochrana proti úrazu elektrickým proudem ČSN :2009 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: ýběr a stavba elektrických zařízení - Odpojování, spínání a řízení - Oddíl 534: Přepěťová ochranná zařízení. ČSN EN :2007 (IEC ) Ochrany před přepětím nízkého napětí Část 11: Přepěťová ochranná zařízení zapojená v sítích nízkého napětí Požadavky a zkoušky ČSN :2007 (IEC :2002) Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: ýběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování ČSN :2007 Elektrické instalace budov - Část 4-44: Bezpečnost - Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením - Kapitola 443: Ochrana proti atmosférickým nebo spínacím přepětím. 02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 04/11/2010 (LLExport_01128) 20 OBO TBS
21 Pokyny pro instalaci Délka přívodu, 1 = hlavní přípojnice či svorka potenciálového vyrovnání nebo přípojnice ochranného vodiče Zapojení do, 1 = přípojnice ochranného vodiče, 2 = hlavní přípojnice či svorka potenciálového vyrovnání 1 = síťové napájení, 2 = délka vedení, 3 = spotřebič, 4 = zapalovací napětí 2 k, např. MC 50- B DE 5 = ochranná úroveň 1,4 k, např. 20 C Pomůcka pro projektování - ochrany před přepětím pro silnoproudou techniku 02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 04/11/2010 (LLExport_01128) Délka přívodů zapojení typu "" Přívodní vedení ochranného přístroje má rozhodující vliv na optimální úroveň ochrany. Dle směrnice IEC musí být délka samostatného vedení ke svodiči a délka vedení od ochranného přístroje k vyrovnání potenciálů vždy menší než 0,5 metru. Jsou-li vedení delší než 0,5 metru, je nutné zvolit zapojení. Rozpojení Svodiče bleskových proudů a přepětí mají různé úlohy. Tyto svodiče se musejí používat koordinovaně. Jejich koordinace je zaručena délkou vedení nebo speciálním provedením svodičů bleskových proudů (řada MCD). Díky tomu lze v jedné ochranné sadě použít přímo vedle sebe např. svodiče typu 1 a typu 2 (třídy B a C). Příklad délka vedení > 5 m Není potřebný žádný dodatečný vazební člen Příklad délka vedení < 5 m Použitá vazba: MC 50-B DE + LC C Alternativně: MCD 50-B C, není nutný žádný další vazební člen (např. ochranná sada) Minimální průřezy pro vyrovnání potenciálů v ochraně před bleskem souvislosti s vyrovnáním potenciálů v ochraně před bleskem je nutné dodržovat následující minimální průřezy: pro měď platí průřez vedení 16 mm 2, pro hliník 25 mm 2 a pro železo 50 mm 2. Na přechodu mezi zónami ochrany před bleskem LPZ 0 a LPZ 1 musejí být všechny kovové instalace zahrnuty do vyrovnání potenciálů. Pracovní vedení je nutno uzemnit pomocí vhodných svodičů. TBS OBO 21
22 Čtyřvodičové sítě, síťový systém TN-C Pomůcka pro projektování - ochrany před přepětím pro silnoproudou techniku 1 = hlavní rozvaděč, 2 = délka vedení, 3 = rozvaděč proudových okruhů, např. podružný rozvaděč, 4 = jemná ochrana sítě, 5 = hlavní PP, 6 = lokální PP, 7 = typ 1, 8 = typ 2, 9 = typ 3 síťovém systému TN-C-S je elektrické zařízení napájeno třemi fázovými vodiči (L1, L2, L3) a sdruženým vodičem (PEN). Použití je popsáno v normě ČSN (ČSN EN ). Svodič bleskových proudů typu 1 Svodiče bleskových proudů typu 1 se používají se třemi póly (např. třikrát MC 50-B). Připojení se provádí paralelně k fázovým vodičům, které jsou přes svodiče připojeny na vodič PEN. Po dohodě s místní rozvodnou společností a při dodržení požadavků PNE je možné také jejich použití před hlavním elektroměrem. Svodič přepětí typu 2 Svodiče přepětí typu 2 se zpravidla používají za bodem rozdělení vodiče PEN. Je-li bod rozdělení vzdálen přes 0,5 m, považuje se síť od této vzdálenosti již za pětivodičovou. Svodiče se používají v zapojení 3+1 (např.: 20-C 3+NPE). U zapojení 3+1 jsou fázové vodiče (L1, L2, L3) spojeny přes svodiče s nulovým vodičem (N). Nulový vodič (N) je pak spojen jedním součtovým jiskřištěm s ochranným vodičem (PE). Svodiče je vhodné používat před proudovým chráničem (RCD), neboť jinak by tento chránič považoval svedený rázový proud za poruchový proud a přerušil by proudový obvod. Svodič přepětí typu 3 Svodiče přepětí typu 3 se používají na ochranu před spínacím přepětím v proudových okruzích koncových zařízení. Tato příčná přepětí vznikají hlavně mezi vodiči L a N. zapojení Y jsou vodiče L a N chráněny varistory a propojení s vodičem PE je zajištěno pomocí součtového jiskřiště (např.: svodič KNS- D). Díky tomuto ochrannému zapojení mezi L a N neprochází v případě příčných přepětí žádný rázový proud k vodiči PE, a proudový chránič proto nedetekuje žádný nebezpečný proud. Příslušné technické údaje naleznete na produktových stránkách katalogu. 02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 04/11/2010 (LLExport_01128) 22 OBO TBS
23 Pětivodičové sítě, síťový systém TN-S a TT 1 = hlavní rozvaděč, 2 = délka vedení, 3 = rozvaděč proudových okruhů, např. podružný rozvaděč, 4 = jemná ochrana sítě, 5 = hlavní PP, 6 = lokální PP, 7 = typ 1, 8 = typ 2, 9 = typ 3 Pomůcka pro projektování - ochrany před přepětím pro silnoproudou techniku 02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 04/11/2010 (LLExport_01128) síťovém systému TN-S je elektrické zařízení připojeno třemi fázovými vodiči (L1, L2, L3), nulovým vodičem (N) a společným uzemňovacím vodičem (PE). síťovém systému TT je naproti tomu elektrické zařízení připojeno třemi fázovými vodiči (L1, L2, L3), nulovým vodičem (N) a místním uzemňovacím vodičem (PE). Použití je popsáno v normě ČSN (ČSN EN ). Svodič bleskových proudů typu 1 Svodiče bleskových proudů typu 1 se používají v zapojení 3+1 (např. třikrát MC 50-B a jednou MC 125- B NPE). U zapojení 3+1 jsou fázové vodiče (L1, L2, L3) spojeny přes svodiče s nulovým vodičem (N). Nulový vodič (N) je pak spojen jedním součtovým jiskřištěm s ochranným vodičem (PE). Po dohodě s místní rozvodnou společností a při dodržení požadavků PNE je možné také jejich použití před hlavním elektroměrem. Svodič přepětí typu 2 Svodiče přepětí typu 2 se používají přednostně v zapojení 3+1 (např.: 20-C 3+NPE). U zapojení 3+1 jsou fázové vodiče (L1, L2, L3) spojeny přes svodiče s nulovým vodičem (N). Nulový vodič (N) je pak spojen jedním součtovým jiskřištěm s ochranným vodičem (PE). Svodiče je vhodné používat před proudovým chráničem (RCD), neboť jinak by tento chránič považoval svedený rázový proud za poruchový proud a přerušil by proudový obvod. Svodič přepětí typu 3 Svodiče přepětí typu 3 se používají na ochranu před spínacím přepětím v proudových okruzích koncových zařízení. Tato příčná přepětí vznikají hlavně mezi vodiči L a N. zapojení Y jsou vodiče L a N chráněny varistory a jejich propojení s vodičem PE je zajištěno součtovým jiskřištěm (např.: svodič KNS- D). Díky tomuto ochrannému zapojení mezi L a N neprochází v případě příčných přepětí žádný rázový proud k vodiči PE, a proudový chránič proto nedetekuje žádný nebezpečný proud. Příslušné technické údaje naleznete na produktových stránkách katalogu. TBS OBO 23
24 Pomůcka - silnoproudá technika Pomůcka pro projektování - ochrany před přepětím pro silnoproudou techniku Síťové systémy TN/TT Síťové systémy TN/TT Síťové systémy TN/TT Žádné zařízení vnější ochrany před bleskem Přípojka podzemním vedením Soukromé budovy, např. rodinné domy Místo instalace 1 (hlavní rozvaděč typ 1 / typ 2) 10 Compact typ 2 / typ 3 č. výr.: k dispozici jsou i další provedení Žádné zařízení vnější ochrany před bleskem Přípojka podzemním vedením ícegenerační domy, průmyslové a komerční budovy Místo instalace 1 (hlavní rozvaděč typ 1 / typ 2) 20-C 3 + NPE typ 2 č. výr.: k dispozici jsou i další provedení Zařízení vnější ochrany před bleskem Přípojka venkovního vedení Uzemněné anténní nástavby Třída ochrany před bleskem III a I Místo instalace 1 (hlavní rozvaděč typ 1 / typ 2) 50 B+C 3+NPE typ 2 / typ 3 č. výr.: k dispozici jsou i další provedení Místo instalace 2 (podružný rozvaděč, typ 2) není třeba Místo instalace 2 zdálenost mezi hlavním a podružným rozvaděčem je větší než 10 metrů, typ 2 20-C 3+NPE typ 2 č. výr.: k dispozici jsou i další provedení Místo instalace 2 zdálenost mezi hlavním a podružným rozvaděčem je větší než 10 metrů, typ 2 20-C 3+NPE typ 2 č. výr.: k dispozici jsou i další provedení Místo instalace 3 (před koncovým přístrojem typu 3) např. FineController FC-D typ 3 č. výr.: k dispozici jsou i další provedení Místo instalace 3 (před koncovým přístrojem typu 3) např. CNS-3-D typ 3 č. výr.: k dispozici jsou i další provedení Místo instalace 3 (před koncovým přístrojem typu 3) např. KNS-D typ 3 č. výr.: k dispozici jsou i další provedení 02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 04/11/2010 (LLExport_01128) 24 OBO TBS
25 Síťové systémy TN-S/TT Síťové systémy TN-C Síťové systémy TN-S/TT Zařízení vnější ochrany před bleskem Přípojka venkovního vedení Uzemněné anténní nástavby Třída ochrany před bleskem I až I (např. průmyslové budovy, výpočetní střediska a nemocnice) Místo instalace 1 (hlavní rozvaděč typ 1 / typ 2) MC 50-B/3+1, typ 1 č. výr.: k dispozici jsou i další provedení Zařízení vnější ochrany před bleskem Přípojka venkovního vedení Uzemněné anténní nástavby Třída ochrany před bleskem I až I (např. průmyslové budovy, výpočetní střediska a nemocnice) Místo instalace 1 (hlavní rozvaděč typ 1 / typ 2) MC 50-B/3+1, typ 1 č. výr.: k dispozici jsou i další provedení Zařízení vnější ochrany před bleskem Přípojka venkovního vedení Uzemněné anténní nástavby Třída ochrany před bleskem I až I (např. průmyslové budovy, výpočetní střediska a nemocnice) Místo instalace 1 (hlavní rozvaděč typ 1 / typ 2) MC 50-B/3+1, typ 1 č. výr.: k dispozici jsou i další provedení Pomůcka pro projektování - ochrany před přepětím pro silnoproudou techniku Místo instalace 2 zdálenost mezi hlavním a podružným rozvaděčem je větší než 10 metrů, typ 2 Místo instalace 2 zdálenost mezi hlavním a podružným rozvaděčem je větší než 10 metrů, typ 2 Místo instalace 2 zdálenost mezi hlavním a podružným rozvaděčem je větší než 10 metrů, typ 2 20-C/3+NPE, typ 2 č. výr.: k dispozici jsou i další provedení 20-C/3+NPE, typ 2 č. výr.: k dispozici jsou i další provedení 20-C/3+NPE, typ 2 č. výr.: k dispozici jsou i další provedení 02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 04/11/2010 (LLExport_01128) Místo instalace 3 (před koncovým přístrojem typu 3) např. 10 Compact, typ 2, typ 3 č. výr.: k dispozici jsou i další provedení Místo instalace 3 (před koncovým přístrojem typu 3) např. F 230-AC/DC, typ 3 č. výr.: k dispozici jsou i další provedení Místo instalace 3 (před koncovým přístrojem typu 3) např. ÜSM-A č. výr.: k dispozici jsou i další provedení TBS OBO 25
26 Zkušební značky Bleskový proud zkoušen Bleskový proud zkoušen dle třídy H (100 ka) ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTA, Česká republika Certifikát ATEX pro prostory s nebezpečím výbuchu Rusko, GOST Státní normalizační výbor KEMA-KEUR, Nizozemí M Označení metrických produktů MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI ELLENŐRZŐ INTÉZET Budapest, Maďarsko Rakouský svaz pro elektrotechniku, Rakousko Underwriters Laboratories Inc., USA Švýcarský inspektorát pro silnoproud, Švýcarsko Underwriters Laboratories Inc., USA erband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.., Německo Elektrotechnický svaz, Testovaná bezpečnost Záruka 5 let bez halogenů; bez chlóru, fluoru a bromu Další informace 02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 03/11/2010 (LLExport_01128) 108 OBO TBS
27 ysvětlení piktogramů Třídy ochrany proti bleskům Ochranný přístroj podle ČSN EN , resp. IEC Kombinovaný ochranný přístroj typu 1 a 2 Ochranný přístroj podle ČSN EN , resp. IEC Ochranný přístroj podle ČSN EN , resp. IEC Ochranný přístroj podle ČSN EN , resp. IEC Zóny ochrany proti bleskům Přechod z LPZ 0 na 1 Přechod z LPZ 0 na 2. Přechod z LPZ 0 na 3 Přechod z LPZ 1 na 2 Přechod z LPZ 1 na 3 Přechod z LPZ 2 na 3 Kovové materiály hliník Nerezová ocel Nerezová ocel Nerezová ocel Nerezová ocel Měď Mosaz Ocel Temperovaná litina Zinek litý pod tlakem Plastové materiály Plast zesílený skelnými vlákny GFK Použití Dálková signalizace Dálková signalizace s bezpečnostním dozorem Akustická signalizace Integrated Service Digital Network, aplikace ISDN Digital Subscriber Line, aplikace DSL P Petrolatum Polyamid Polykarbonát Polyetylén Polypropylén Polystyrol Analogová telekomunikace Kategorie 5 TwisterPair Channel Performance dle amerického standardu EIA/TIA Měřicí, řídicí a regulační zařízení Televizní aplikace povrchy pásově zinkováno žárově zinkováno galvanicky zinkováno žárově zinkováno ponorem 02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 03/11/2010 (LLExport_01128) Satelitní televizní aplikace spodní díl MultiBase LifeControl Jiskrově bezpečný ochranný přístroj pro prostory s nebezpečím výbuchu Channel performance dle ISO/IEC Power over Ethernet Systém 230/400 Stupeň krytí IP 54 Stupeň krytí IP 65 poměděno niklováno zinkováno, Deltatone 500 TBS OBO 109
28 Materiály kov Alu hliník A (1.4301) Nerezová ocel A (1.4401) Nerezová ocel A (1.4404) Nerezová ocel A (1.4571) Nerezová ocel Cu Měď CuZn Mosaz St Ocel TG Temperovaná litina galvanicky zinkováno Zn Zinek litý pod tlakem Další informace 02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 03/11/2010 (LLExport_01128) 110 OBO TBS
29 Materiály plast GFK Plast zesílený skelnými vlákny GFK Teplotní odolnost: -50 až 130 C Odolný vůči vysoká chemická odolnost, korozivzdornost, odolnost vůči účinkům U záření PETR PA Petrolatum Polyamid Teplotní odolnost: trvalá do 90 C, krátkodobá do cca 130 C a do cca minus 40 C*. Chemická odolnost všeobecně jako u polyetylénu. Odolný vůči Benzin, benzol, nafta, aceton, ředidla pro barvy a laky, oleje a tuky. Neodolný vůči Bělící louhy, většina kyselin, chlór. Nebezpečí trhliny vzniklé pnutím e vlhkém vzduchu malé, pouze při působení některých vodných roztoků solí. U velmi vysušených dílů (vysoká teplota a extrémně nízká vlhkost vzduchu) vysoká citlivost vůči pohonným hmotám a různým ředidlům. PC Polykarbonát Teplotní odolnost: trvalá do cca 110 C (ve vodě 60 C), krátkodobá do 125 C a do cca minus 35 C*. Odolný vůči Benzín, terpentýn, většina slabých kyselin. Neodolný vůči Aceton, benzol, chlór, metylenchlorid, většina koncentrovaných kyselin. Nebezpečí trhliny vzniklé pnutím Relativně malé, mezi látky způsobující trhliny patří mimo jiné benzín, aromatické uhlovodíky, metanol, butanol, aceton, terpentýn. PS Polystyrol Teplotní odolnost: zhledem k poměrně vysoké citlivosti vůči chemickým vlivům nelze doporučit používání při teplotách překračujících normální pokojovou teplotu resp. cca 25 C. Odolnost proti chladu: do cca minus 40 C*. Odolný vůči Alkálie, většina kyselin, alkohol. Podmíněně odolný vůči Oleje a tuky. Neodolný vůči Kyselina máselná, koncentrovaná kyselina dusičná, koncentrovaná kyselina octová, aceton, éter, benzín a benzol, ředidla barev a laků, chlór, nafta. Nebezpečí trhliny vzniklé pnutím Relativně vysoké. Trhliny mohou být způsobeny mimo jiné acetonem, éterem, benzínem, cyklohexanem, heptanem, metanolem, propanolem, a změkčovadly některých PC kabelových směsí. * Záporné teploty platí pouze pro díly v klidu, bez většího rázového namáhání. Neexistuje plast odolný vůči všem chemikáliím. Uvedené materiály představují pouze malý výběr. Je třeba mít na paměti, že plastové díly jsou ohroženy zejména při současném působení chemických vlivů a vysokých teplot. Tehdy mohou vznikat, mimo jiné, trhliny. případě nejistoty lze vyžádat podrobné údaje. znik trhlin z pnutí: mohou vznikat, pokud je plastový díl zatížený tahovým napětím podroben vlivu chemikálií. Obzvlášť ohrožené jsou v takových případech díly z polystyrénu a polyetylénu. Trhliny z pnutí mohou být dokonce způsobeny i látkami, před kterými je plastový díl bez mechanického napětí odolný. K typickým prvkům, které jsou po montáži trvale mechanicky tahově namáhány patří příchytky, šroubení kabelových vývodek, stahovací páska a pod. 02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 03/11/2010 (LLExport_01128) PE Polyetylén Teplotní odolnost: tvrdé druhy trvale do cca 90 C, krátkodobě do cca 105 C, měkké druhy trvale do cca 80 C, krátkodobě do cca 100 C a do minus cca 40 C*. Odolný vůči Louhy a anorganické kyseliny. Podmíněně odolný vůči Aceton, organické kyseliny, benzín, benzol, nafta, většina olejů. Neodolný vůči Chlór, uhlovodíky, oxidující kyseliny. Nebezpečí trhliny vzniklé pnutím Relativně vysoké. Trhliny mohou být způsobeny mimo jiné acetonem, různými alkoholy, kyselinou mravenčí, etanolem, benzínem, benzolem, kyselinou máslovou, kyselinou octovou, formaldehydem, různými oleji, petrojelem, propanolem, kyselinou dusičnou, kyselinou solnou, kyselinou sírovou, roztoky mýdla, terpentýnem, trichlóretylénem, kyselinou citronovou. PP Polypropylén Teplotní odolnost: trvalá do 90 C, krátkodobá do cca 110 C a do cca minus 30 C*. Chemická odolnost všeobecně jako u polyetylénu. Odolný vůči Louhy a anorganické kyseliny Podmíněně odolný vůči Aceton, organické kyseliny, benzín, benzol, nafta, většina olejů Neodolný vůči Chlór, uhlovodíky, oxidující kyseliny Nebezpečí trhliny vzniklé pnutím Malé, pouze při působení některých kyselin, např. kyseliny chromové, fluorovodíkové, chlorovodíkové a oxidu dusného. Další informace TBS OBO 111
30 Okapové příchytky Utahovací momenty M5 = 4 Nm M6 = 6 Nm M8 = 12 Nm M10 = 20 Nm případě potřeby si lze vyžádat podrobnější údaje. Další informace 02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 03/11/2010 (LLExport_01128) 112 OBO TBS
31 Malé ABC ochrany před přepětím 100% rázové bleskové zapalovací napětí Přepětí 02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 03/11/2010 (LLExport_01128) 100% impulsní bleskové zapalovací napětí představuje napěťovou vlnu 1,2/50 µs, která způsobí vždy aktivaci svodiče. Při tomto zkušebním napětí musí přepěťové ochranné zařízení při deseti pokusech desetkrát zapálit. Bleskový proud (Iimp) Jako bleskový proud (schopnost svádět bleskový proud pro každou cestu) se označuje standardní průběh zkušební proudové vlny tvaru 10/350 µs. Simuluje se pomocí následujících parametrů - špičková hodnota - náboj - specifická energie působení přirozených bleskových proudů. Svodiče bleskových proudů typu 1 (dříve třída požadavků B) musí svést takové bleskové proudy, aniž by došlo k jejich zničení. Doba odezvy (ta) Doba odezvy charakterizuje v podstatě reakci jednotlivých ochranných prvků, které se používají ve svodičích. závislosti na strmosti du/dt rázového napětí nebo di/dt rázového proudu se mohou doby odezvy v určitých mezích měnit. Dočasné přepětí (TO) Jako dočasné přepětí (Temporary Overvoltage - TO) se označuje dočasné (přechodné) přepětí, které může vzniknout na základě chybových jevů ve středněnapěťových a nízkonapěťových sítích. Jmenovité napětí (Un) Jmenovité napětí je hodnota napětí, pro kterou je provozní prostředek dimenzován. Přitom se může jednat o hodnotu stejnosměrného napětí nebo o efektivní hodnotu sinusového střídavého napětí. Max. provozní napětí svodiče Uc Max. provozní napětí je pro svodiče bez jiskřiště maximálně přípustná efektivní hodnota síťového napětí na svorkách svodiče. Může být u svodiče trvale přítomno bez toho, aby se změnily jeho provozní vlastnosti. Jmenovitý kmitočet (fn) Jako jmenovitý kmitočet se označuje kmitočet, pro který se proměřuje provozní prostředek, podle kterého se prostředek specifikuje a na který se vztahují ostatní jmenovité veličiny. Jmenovitý proud (In) Jmenovitý proud je maximálně přípustný provozní proud, který se smí trvale vést přes připojovací svorky označené pro tento účel. Jmenovitý rázový svodový proud (In) Špičková hodnota proudu protékajícího svodičem s vlnou 8/20. Používá se ke klasifikaci při zkouškách svodičů přepětí typu 2 (dříve třída požadavků C). Ochranná úroveň (Up) Ochranná úroveň je nejvyšší okamžitá hodnota napětí na svorkách přepěťového ochranného zařízení před aktivací. Oddělovací zařízení Odpojovací zařízení odpojuje svodič při nadměrné zátěži ze sítě, resp. z uzemňovacího zařízení, čímž brání nebezpečí požáru. Odpojení ochranného přístroje je současně vždy signalizováno. Předjištění před svodiči Před svodiči musí být zapojeno předjištění. Pokud je předřazené jištění větší než maximální přípustné předjištění prvků svodičů (viz technické údaje přístrojů), musí se svodič samostatně jistit selektivně na požadovanou hodnotou. Přenosový kmitočet (fg) Přenosový kmitočet stanoví, do jaké hodnoty kmitočtu je vložený útlum zařízení menší než 3 db. Přepětí je napětí vznikající krátkodobě mezi vodiči nebo mezi vodičem a uzemněním. Toto napětí překračuje několikanásobně nejvyšší přípustnou hodnotu provozního napětí, ale nemusí mít provozní kmitočet. Může vzniknout v důsledku bouřky nebo v důsledku zemních spojení a zkratů. Přepěťové ochranné zařízení (SPD) Přístroj určený pro omezení transientních přepětí a svedení rázových proudů. Obsahuje minimálně jeden nelineární konstrukční prvek. Přepěťová ochranná zařízení se všeobecně označují také jako svodiče. Přípojnice potenciálového vyrovnání (PAS) Svorka nebo lišta určená ke spojení ochranných vodičů, vodičů vyrovnání potenciálů a případně i vodičů funkčního uzemnění, pomocí uzemňovacího vedení a zemničů. Ochranný prvek - proudový chránič (RCD) Zařízení k ochraně vůči úderu elektrickým proudem a pro protipožární ochranu (např. proudový chránič FI). Průchozí odpor pro každou větev, podélný odpor Průchozí odpor pro každou větev udává zvýšení ohmického odporu úseku vedení na každou žílu, vyvolané použitím přepěťového ochranného zařízení. Teplotní rozsah Rozsah provozních teplot udává, v rámci kterých mezních hodnot teplot je zaručena bezchybná funkce přepěťového ochranného zařízení. SPD Surge Protection Device - anglické označení pro přepěťové ochranné zařízení. Svodič Svodiče jsou zařízení, která se skládají v podstatě z odporů závislých na napětí a/nebo jiskřišť. Oba prvky mohou být zapojeny sériově nebo paralelně nebo je lze použít samostatně. Svodiče slouží k ochraně jiných elektrických provozních prostředků a elektrických zařízení před přepětím. Svodič přepětí typu 1 Svodiče, které jsou díky své zvláštní konstrukci schopny svádět bleskové a bleskové dílčí proudy při přímých úderech blesku. Svodič přepětí typu 2 Svodiče, které jsou schopny svést přepětí vyvolané vzdálenými, resp. blízkými údery nebo procesy spínání. Svodič přepětí typu 3 Svodiče, které slouží pro přepěťovou ochranu jednotlivých spotřebičů nebo skupin spotřebičů a používají se přímo u zásuvek. Systém ochrany před bleskem (LPS) Jako systém ochrany před bleskem (LPS) se označuje celý systém chránící určitý prostor nebo budovu před účinky úderů blesku. Do tohoto systému patří vnější i vnitřní ochrana před bleskem. yrovnání potenciálu Elektrické spojení, které vytváří stejný nebo přibližně stejný potenciál částí elektrických provozních prostředků a cizích vodivých částí. yrovnání potenciálů v ochraně před bleskem Svorka nebo lišta určená ke spojení ochranných vodičů, vodičů vyrovnání potenciálů a případně i vodičů funkčního uzemnění, pomocí uzemňovacího vedení a zemničů. Zbytkové napětí (Ures) Špičková hodnota napětí, které vznikne na svorkách přepěťového ochranného zařízení během nebo bezprostředně po průtoku svodového rázového proudu. Další informace TBS OBO 113
32 Malé ABC ochrany před přepětím Zhášení následných proudů sítě (If) Následný proud, nazývaný také jako síťový následný proud, je proud protékající zařízením přepěťové ochrany po svedení přepětí a je dodáván sítí. Následný proud se výrazně odlišuje od trvalého provozního proudu. elikost síťového následného proudu je závislá na přívodu od transformátoru ke svodiči. Zkratová odolnost Přepěťové ochranné zařízení musí být schopno vést zkratový proud do té doby, než se tento proud přeruší samotným zařízením, s pomocí interního resp. externího odpojovacího zařízení nebo s pomocí nadproudové ochrany na straně sítě (např. předjištění). Zóna ochrany před bleskem (LPZ) Jako zóna ochrany před bleskem (Lightning Protection Zone - LPZ) se označují ty oblasti, ve kterých je třeba definovat a omezit elektromagnetické účinky blesku. Na přechodech mezi zónami je třeba zahrnout do vyrovnání potenciálů všechna vedení a kovové části. Další informace 02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 03/11/2010 (LLExport_01128) 114 OBO TBS
33 02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 03/11/2010 (LLExport_01128) TBS OBO 115
34 186 OBO TBS 02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 03/11/2010 (LLExport_01128)
35 Ochrana před přepětím v energetice, svodič typu 3 Jemná ochrana sítě Násuvné 188 Pevná instalace 190 Řadová vestavba TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 03/11/2010 (LLExport_01128) TBS OBO 187
36 Jemná ochrana sítě, násuvná Přepěťová ochrana / jemná ochrana sítě typu 3 pro systémy Schuko Testováno DE a GS, dětská pojistka Kombinovaná ochrana napájení elektrickým proudem s ochranou SAT, T nebo telefonu č. připojovacího kabelu (0,5 m) Ochrana telefonu (-TAE-D, -RJ-D a -ISDN-D) podporuje DSL Indikace funkce na přístroji Použití: Ochranný adaptér přímo na koncovém spotřebiči. FineController pro zásuvku s ochranným kontaktem Přepěťová ochrana, svodič typu 3 FC-D Typ Národní verze D Barva Hmotnost kg/100 ks Č. výr. čistě bílá 1 12, FineController pro video-, T a HiFi zařízení Typ Národní verze FC-T-D D Barva Bal. kus Hmotnost kg/100 ks Č. výr. čistě bílá 1 18, FineController pro satelitní zařízení a přijímače Bal. kus Typ Národní verze FC-SAT-D D Barva Hmotnost kg/100 ks Č. výr. čistě bílá 1 18, Bal. kus FineController pro telefonní zařízení a koncové přístroje Typ Národní verze FC-TAE-D D Barva Hmotnost kg/100 ks Č. výr. čistě bílá 1 18, Bal. kus Jmenovité napětí Nejvyšší trvalé napětí SPD dle EN SPD dle IEC LPZ Jmenovitý svodový proud (8/20) Ochranná úroveň (L-N) Ochranná úroveň (N-PE) Maximální předjištění Doba odezvy ka k k A ns FC-D FC-T-D FC-SAT-D FC-TAE-D Typ 3 Typ 3 Typ 3 Typ 3 class III class III class III class III ka 3 ka 3 ka 3 ka < 1,2 k < 1,2 k < 1,2 k < 1,2 k < 1,5 k < 1,5 k < 1,5 k < 1,5 k 16 A 16 A 16 A 16 A <25 ns <25 ns <25 ns <25 ns Č. výr TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 03/11/2010 (LLExport_01128) 188 OBO TBS objednávkách uvádějte čísla výrobků
37 Jemná ochrana sítě, násuvná Přepěťová ochrana / jemná ochrana sítě typu 3 pro systémy Schuko Testováno DE a GS, dětská pojistka Kombinovaná ochrana napájení elektrickým proudem s ochranou SAT, T nebo telefonu č. připojovacího kabelu (0,5 m) Ochrana telefonu (-TAE-D, -RJ-D a -ISDN-D) podporuje DSL Indikace funkce na přístroji Použití: Ochranný adaptér přímo na koncovém spotřebiči. FC-ISDN-D D FineController pro telefonní zařízení ISDN a koncové přístroje Typ Národní verze Barva Hmotnost kg/100 ks Č. výr. čistě bílá 1 18, Bal. kus Typ Národní verze FC-RJ-D D FineController pro telefonní zařízení s konektorem RJ-11 Barva Hmotnost kg/100 ks Č. výr. čistě bílá 1 18, Bal. kus Přepěťová ochrana, svodič typu 3 57 Jemná ochrana sítě / Zásuvková lišta Typ Národní verze CNS 3-D-D D Barva Délka připojovacího kabelu m černá Hmotnost kg/100 ks Č. výr , Bal. kus Jemná ochrana sítě / Adaptér s přístrojovým silovým konektorem 70 Typ Národní verze CNS-D-D D Barva světle šedá Délka připojovacího kabelu m Bal. Č. výr. 1,5 1 30, kus Hmotnost kg/100 ks FC-ISDN-D FC-RJ-D CNS 3-D-D CNS-D-D 02 TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 03/11/2010 (LLExport_01128) Jmenovité napětí Nejvyšší trvalé napětí SPD dle EN SPD dle IEC LPZ Jmenovitý svodový proud (8/20) Ochranná úroveň (L-N) Ochranná úroveň (N-PE) Maximální předjištění Doba odezvy Ochranná úroveň Jmenovitý zatěžovací proud Maximální impulzní svodový proud ka k k A ns k A ka Typ 3 Typ 3 Typ 3 Typ 3 class III class III class III class III ka 3 ka 2.5 ka 2.5 ka < 1,2 k < 1,0 k < 1,0 k < 1,5 k < 1,5 k < 1,5 k < 1,5 k 16 A 16 A 16 A 16 A <25 ns <25 ns <25 ns < 25 ns <1,5 k 16 A 16 A 16 A 16 A 7 ka Č. výr objednávkách uvádějte čísla výrobků TBS OBO 189
38 Jemná ochrana sítě, pevná instalace Přepěťová ochrana / jemná ochrana sítě typu 3 KNS-D s akustickým a optickým hlášením závady Zapojení Y Do libovolné standardní hluboké instalační krabice KNS IS-D s odpojováním při měření izolačního stavu Použití: Univerzálně použitelná pro všechny instalační systémy. Jemná ochrana sítě pro všechny instalační systémy ÜSM-A Typ Signalizace na přístroji akustická Hmotnost kg/100 ks Č. výr. akustická indikace funkce 1 1, Bal. kus Přepěťová ochrana, svodič typu 3 Jemná ochrana sítě pro průchozí zapojení Typ Signalizace na přístroji ÜSM-A-2 Hmotnost kg/100 ks Č. výr. akustická Přípojka 1 2, Bal. kus Jemná ochrana sítě s držákem pro přístrojovou vložku GB2 a GB3 Typ Signalizace na přístroji ÜSM-A-4 akustická Provedení Provedení Provedení Hmotnost kg/100 ks Č. výr. včetně držáku s funkcí přepážky 1 2, Bal. kus Držák pro vestavbu do přístrojových vložek GB2 a GB3 Typ Provedení Bal. Hmotnost Č. výr. kus kg/100 ks ÜSM-A-TW Držák s funkcí přepážky 1 0, ÜSM-A ÜSM-A-2 ÜSM-A-4 Jmenovité napětí Nejvyšší trvalé napětí SPD dle EN SPD dle IEC LPZ Jmenovitý svodový proud (8/20) Ochranná úroveň (L-N) Ochranná úroveň (N-PE) Maximální předjištění Doba odezvy Teplotní rozsah Maximální impulzní svodový proud Jmenovitý zatěžovací proud ϑ ka k k A ns C ka A Typ 3 Typ 3 Typ 3 class III class III class III ka 3 ka 3 ka < 1,3 k < 1,3 k < 1,3 k < 1,5 k < 1,5 k < 1,5 k 16 A 16 A 16 A < 25 ns < 25 ns C C C 6 ka 16 A Č. výr TBS-Katalog_2010_Neuer_Stand / cs / 03/11/2010 (LLExport_01128) 190 OBO TBS objednávkách uvádějte čísla výrobků
TBS Katalog 2010/2011. Systémy ochrany před transientními jevy a blesky
TBS Katalog 2010/2011 Systémy ochrany před transientními jevy a blesky ítejte v zákaznickém servisu Servisní telefon: +420 323 610 111 (CZ); +421 (0)33 6486 222 (SK) Telefax pro dotazy: +420 323 610 120
TBS Katalog 2010/2011. Systémy ochrany před transientními jevy a blesky
TBS Katalog 2010/2011 Systémy ochrany před transientními jevy a blesky ítejte v zákaznickém servisu Servisní telefon: +420 323 610 111 (CZ); +421 (0)33 6486 222 (SK) Telefax pro dotazy: +420 323 610 120
TBS Katalog 2010/2011. Systémy ochrany před transientními jevy a blesky
TS Katalog 2010/2011 Systémy ochrany před transientními jevy a blesky Vítejte v zákaznickém servisu Servisní telefon: +420 323 610 111 (CZ); +421 (0)33 6486 222 (SK) Telefax pro dotazy: +420 323 610 120
TBS Katalog 2010/2011. Systémy ochrany před transientními jevy a blesky
TBS Katalog 2010/2011 Systémy ochrany před transientními jevy a blesky ítejte v zákaznickém servisu Servisní telefon: +420 323 610 111 (CZ); +421 (0)33 6486 222 (SK) Telefax pro dotazy: +420 323 610 120
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
TBS Katalog 2010/2011. Systémy ochrany před transientními jevy a blesky
TBS Katalog 2010/2011 Systémy ochrany před transientními jevy a blesky ítejte v zákaznickém servisu Servisní telefon: +420 323 610 111 (CZ); +421 (0)33 6486 222 (SK) Telefax pro dotazy: +420 323 610 120
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:
Sada 1 - Elektrotechnika
S třední škola stavební Jihlava Sada 1 - Elektrotechnika 20. Přepětí, ochrany před přepětím Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona:
TBS Katalog 2010/2011. Systémy ochrany před transientními jevy a blesky
TBS Katalog 2010/2011 Systémy ochrany před transientními jevy a blesky Vítejte v zákaznickém servisu Servisní telefon: +420 323 610 111 (CZ); +421 (0)33 6486 222 (SK) Telefax pro dotazy: +420 323 610 120
Svodiče přepětí. Svodiče přepětí třídy T1 (I, B)
Ochrana instalací nízkého napětí proti přímým nebo blízkým úderům blesku a proti přepětím při spínání spotřebičů Svodiče bleskových proudů třídy T1 (I, B) v zapouzdřeném provedení Kombinované svodiče přepětí
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
TBS Katalog 2010/2011. Systémy ochrany před transientními jevy a blesky
TBS Katalog 2010/2011 Systémy ochrany před transientními jevy a blesky Vítejte v zákaznickém servisu Servisní telefon: +420 323 610 111 (CZ); +421 (0)33 6486 222 (SK) Telefax pro dotazy: +420 323 610 120
Industry Clubs 2011 Ochrana proti blesku a přepětí 1. díl: Praktická disciplína
Industry Clubs 2011 Ochrana proti blesku a přepětí 1. díl: Praktická disciplína Hradec Králové 10.3. 2011 Martin Dostál Vedoucí produktu - výkonové jističe a odpínače - přístroje pro měření - svodiče přepětí
Katalog přepěťové ochrany
Katalog přepěťové ochrany SALTEK, společnost s ručením omezeným, je českou firmou specializující se na vývoj a výrobu přepěťových ochran. Nabízí ucelený sortiment svodičů bleskových proudů a přepěťových
Více bezpečí v rozvaděčích Svodič CI s integrovaným předjištěním.
Více bezpečí v rozvaděčích Svodič CI s integrovaným předjištěním www.dehn.cz Zvýšená provozní spolehlivost zařízení Integrované sledování stavu pojistek Významná úspora prostoru Spotřebitelské zařízení
Přepětí a svodiče přepětí
Přepětí a svodiče přepětí Přepětí Přepětí je napětí, které je vyšší než jmenovité napětí. Je-li však napětí v povelené toleranci (+5 % nn a +10 % vn, vvn a zvn) hovoříme o nadpětí. O přepětí hovoříme tedy
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
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
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?
Když stoupá napětí... Nové řady svodičů V20/V50
Když stoupá napětí... Nové řady svodičů 20/50 THINK CONNECTED. Nové typové řady svodičů jsou zde Nový vzhled. íce výkonu. Nové typové řady kombinovaných svodičů 50 a svodičů přepětí 20. Dokonale zapadají
Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního
DEHN chrání. 909 300 DPO 230 TV 909 300 4013364117723 4-3-1 233,8 g 1 Stk. 86,00 909 310 DPO 230 NT 909 310 4013364117747 4-3-1 212 g 1 Stk. 75,50 909 320 DPO 230 ISDN 909 320 4013364136885 4-3-1 215 g
Venkovní odpínače Flc N. trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A
Venkovní odpínače Flc N trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A Venkovní odpínače Flc N Venkovní odpínače řady Flc GB N, Flc GB R N a Flc GB S N byly firmou DRIBO
Venkovní odpínače Fla 15/97 GB. trojpólové provedení jmenovité napětí 25 kv jmenovitý proud 630 A
Venkovní odpínače Fla 15/97 GB trojpólové provedení jmenovité napětí 25 kv jmenovitý proud 630 A Venkovní odpínače Fla 15/97 GB, se zhášením oblouku ve vakuu, jsou nejen význačným přínosem pro uživatele
Minia SVODIČE PŘEPĚTÍ - TYP 2. Výměnné moduly
K ochraně elektrických sítí a zařízení před přepětím vzniklým nepřímým úderem blesku. K ochraně před přepětím vzniklým atmosferickými poruchami a od spínacích pochodů v sítích. K ochraně běžné elektroinstalace
Informace 196 TBS TBS 197
Informace 197 Malé AC ochrany před bleskem Malé AC ochrany před bleskem Malé AC ochrany před bleskem 100% zapalovací napětí imp. bleskového proudu 100% zapalovací napětí imp. bleskového proudu je špičková
ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚP ČR - Kladno - rekonstrukce okapů a klempířských prvků
Zhotovitel dokumentace: Vedoucí Ing.Radka Milfortová zakázky: Schválil: Ing.Jiří Škvor Projektant: Ing.Jiří Škvor Vypracoval: Ing.Jiří Škvor Zakázka: Místo stavby: Investor: Dokumentace: Příloha: ÚP ČR
Omezovače napětí v kombinaci s přepěťovou ochranou. Pro trakční kolejové soustavy
Omezovače napětí v kombinaci s přepěťovou ochranou Pro trakční kolejové soustavy Omezovače napětí VLD v kombinaci s přepěťovými ochranami Ochranná zařízení, jejichž funkcí je zamezení výskytu nedovoleného
Řada minirozváděčů SDB
Titulní strana Řada minirozváděčů SDB 0 VBS Broschüre Kleinverteiler-Systeme / cs / 06/02/207 (LLExport_04490) / 06/02/207 Informace o systému Odolnost a bezpečnost Kvalitní minirozváděče z polykarbonátu
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
Zkoordinované svodiče bleskových proudů typ 1. DEHNsolid. Modulární DEHNbloc. DEHNsolid DEHNbloc M 1... DEHNbloc M 1... FM
DEHN chrání. 900 230 DSO 1 255 900 230 4013364153783 4-1-1 1,49 kg 1 Stk. 968,00 961 110 DB M 1 150 961 120 DB M 1 255 961 130 DB M 1 320 961 110 4013364118560 4-1-1 317,4 g 1 Stk. 220,00 961 120 4013364118614
typ DR MOD 30 DR MOD 60 DR MOD 75 kat. č hmotnost 27 g 27 g 25 g balení 1 ks 1 ks 1 ks
953 201 DR M 2P 30 953 202 DR M 2P 60 953 203 DR M 2P 75 953 204 DR M 2P 150 953 200 DR M 2P 255 953 201 4013364109674 4-1-3 79,9 g 1 Stk. 953 202 4013364109681 4-1-3 81,1 g 1 Stk. 953 203 4013364109698
Technologie fotovoltaických zdrojů IV.c
Technologie fotovoltaických zdrojů IV.c Technologie provedení ochrany fotovoltaické elektrárny Většina fotovoltaických (PV) elektráren je složena z většího počtu šikmých liniových stojanů z pozinkované
NÁVOD NA UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH STUPŇŮ PŘEPĚŤOVÝCH OCHRAN
NÁVOD NA UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH STUPŇŮ PŘEPĚŤOVÝCH OCHRAN Každý nově projektovaný objekt, pokud není v ochranném prostoru vyššího objektu, by měl mít navrženou vnější a vnitřní ochranu před bleskem a přepětím.
Minia D12 SVODIČE PŘEPĚTÍ - TYP 2
Minia Přepěťové ochrany K ochraně elektrických sítí a zařízení před přepětím vzniklým nepřímým úderem blesku. K ochraně před přepětím vzniklým atmosférickými poruchami a od spínacích pochodů v sítích.
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
Blesk elektrický rázový výboj při němž se vyrovnává náboj jedné polarity s nábojem opačné polarity (mezi mraky, nebo mezi mrakem a zemi).
Hromosvody a uzemnění Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky www.fei.vsb.cz/kat420 Elektrická zařízení a rozvody v budovách Názvosloví Blesk elektrický
KRAJSKÝ ÚŘAD ZLÍN VÝMĚNA UPS KÚ1 a KÚ2 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA
KRAJSKÝ ÚŘAD ZLÍN VÝMĚNA UPS KÚ1 a KÚ2 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1. Všeobecná část... 2 1.1. Základní údaje... 2 1.2. Rozsah... 2 1.3. Použité podklady... 2 1.4. Předpisy a normy...
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
SALTEK s.r.o. Drážďanská 85 400 07 Ústí nad Labem Česká republika. SALTEK s.r.o. Drážďanská 85 400 07 Ústí nad Labem Česká republika
SALTEK s.r.o. je česká společnost specializující se na vývoj a výrobu přepěťových ochran. Nabízí ucelený sortiment svodičů bleskových proudů a přepěťových ochran typů 1 až 3 podle ČSN EN 61643-11 a přepěťové
Katalog přepěťové ochrany
Katalog přepěťové ochrany SALTEK s.r.o. je česká společnost specializující se na vývoj a výrobu přepěťových ochran. Nabízí ucelený sortiment svodičů bleskových proudů a přepěťových ochran typů 1 až 3 podle
Využití SPD pro zvýšení spolehlivosti řídících systémů. Ing TICHÝ Vlastimil
Využití SPD pro zvýšení spolehlivosti řídících systémů Ing TICHÝ Vlastimil 1 Základní normy týkající se přepětí Požadavky na ochranná zařízení- testování a kategorizace SPD ČSN (STN) EN61643-11 Požadavky
PEPPERL+FUCHS GmbH
Komfortní řada 2 8 15 4,2 1 12 6 ø1,5 LED Všeobecné údaje Funkce spínacího prvku NAMUR rozpínací kontakt Světlá šířka drážky/výřezu 2 mm Hloubka ponoření (na boční straně) 5... 7 typicky 6 mm Montáž Polarita
Revizní technik elektrických zařízení
Název typové pozice Revizní technik elektrických zařízení Alternativní název Identifikace Kvalifikační úroveň: Zařazeno do povolání: Příbuzné typové pozice: Obor činnosti: Úplné střední odborné vzdělání
Technická data. Všeobecné specifikace. Spínací vzdálenost s n 10 mm
0102 Objednací název Komfortní řada 10 mm v jedné rovině Příslušenství BF 30 Montážní příruba, 30 mm Technická data Všeobecné specifikace Funkce spínacího prvku NAMUR rozpínací kontakt Spínací vzdálenost
Strana 1 z celkového počtu 14 stran
Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště 1: 2. 2. Pracoviště 2: Ocelářská 35, 190 00 Praha 9 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní
Kompaktní rozváděče VN. s odpínači H 27 jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A
Kompaktní rozváděče VN s odpínači H 27 jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A 1 Všeobecně Vzduchem izolované kompaktní rozváděče vn firmy Driescher jsou vhodné pro použití v kompaktních trafostanicích
Venkovní odpínače DRIBO Flc GB R. trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A
Venkovní odpínače DRIBO Flc GB R trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A Odpínače DRIBO Flc GB R jsou pro vypínání vybaveny pružinovým zhášecím mechanismem. Vypínání
Přepěťové ochrany Gigabit ethernet BOX* PCB PATCH Přepěťové ochrany rozhraní 1000BASE-T BOX - extrémně účinné dvoustupňové ochrany vhodné i pro venkovní aplikace PATCH - ochrany 4 / 8 / 12 / 16 1000BASE-T
Přepětí pod kontrolou. Kdekoli. Katalog Přepěťové ochrany
Přepětí pod kontrolou. Kdekoli. Katalog Přepěťové ochrany 2014 Přepětí pod kontrolou. Kdekoli. SALTEK je přední českou společností se sídlem v Ústí nad Labem specializující se na vývoj a výrobu přepěťových
Přepěťové ochrany. Ochrana bytových domů s neizolovanou jímací soustavou (Faradayova klec) Příloha: 70 EvP. Vyrovnání potenciálů /ochranné pospojování
Příloha: Přepěťové ochrany Ochrana bytových domů s neizolovanou jímací soustavou (Faradayova klec) Vyrovnání potenciálů /ochranné pospojování Vyrovnání potenciálů /ochranné pospojování je vyžadováno při
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
Mi-rozváděče ČSN EN Odpovídající standardu hodnocení rozváděčů které mohou být provozovány laickou obsluhou (DBO)
ČSN EN 61 439 Odpovídající standardu hodnocení rozváděčů které mohou být provozovány laickou obsluhou (DBO) Odpovídající standardu hodnocení rozváděčů Nová ČSN EN 61 439 - standard pro stavbu rozváděčů
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 :-)
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
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
Ochrana před přepětím podle ČSN a PNE. Průřez normami
Ochrana před přepětím podle ČSN a PNE Průřez normami Postavení norem z řady PNE 33 0000 v systému národních technických norem na ochranu před přepětím ČSN EN 62 305 - PNE 33 0000-5 ČSN 38 0810, ČSN 33
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:
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
Přístroje nízkého napětí. Svodiče přepětí Řada OVR, System pro M compact
Přístroje nízkého napětí Svodiče přepětí Řada, System pro M compact Svodiče přepětí (Surge Protective Devices SPD) jsou určeny k ochraně elektrického a elektronického zařízení proti přepětím a proudovým
Technická data. Rozměry
0102 Objednací název Komfortní řada 40 mm ne v jedné rovině Spínací rozsah lze potenciometrem nastavit v širokém rozsahu Technická data Všeobecné specifikace Funkce spínacího prvku NAMUR spínací kontakt
Venkovní odpínače DRIBO Flc GB S. trojpólové provedení dle standardu ČEZ jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 A
Venkovní odpínače DRIBO Flc GB S trojpólové provedení dle standardu ČEZ jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 A Odpínače DRIBO Flc GB S jsou pro vypínání vybaveny pružinovým zhášecím mechanismem.
Institut pro testování a certifikaci, a. s. Zkušební laboratoř Sokolovská 573, Uherské Hradiště
Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště 1:, 2. Pracoviště 2:, Ocelářská 35, 190 00 Praha 9 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní
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
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
VBS Katalog 2010/2011. Spojovací a upevňovací systémy
BS Katalog 2010/2011 Spojovací a upevňovací systémy ítejte v zákaznickém servisu Servisní telefon: +420 323 610 111 (CZ) +421 (0)33 6486 220 (SK) Telefax pro dotazy: +420 323 610 120 (CZ) +421 (0)33 6486220
Svodiče bleskových proudů a přepětí. Nabízíme komplexní řešení v souladu s nejnovějšími standardy. Let s connect. Elektronika
Svodiče bleskových proudů a přepětí. abízíme komplexní řešení v souladu s nejnovějšími standardy. Let s connect. Elektronika IEC/E 6643-:0 Hledáte ochranu proti bleskům a přepětí pro Vaši aplikaci? abízíme
Technická data. Ochrana proti zkratu
I Snímač, induktivní 0102 Objednací název Přímá nástavbová montáž na normované pohony Kompaktní a stabilní skříň Fixní seřízení EU osvědčení o typové zkoušce konstrukčního vzoru TÜV99 ATEX 1479X Poużitelné
Venkovní spínací přístroje pro trakční aplikace. jedno- a dvoupólové provedení jmenovité napětí do 29 kv jmenovitý proud do 2000 A
Venkovní spínací přístroje pro trakční aplikace jedno- a dvoupólové provedení jmenovité napětí do 29 kv jmenovitý proud do 2000 A 1 Všeobecně Uvedené venkovní spínací přístroje konstruovány speciálně pro
Zkušenosti z testování a zkoušení v EMC a KLIMA laboratořích EUROSIGNAL
a Laboratoř KLIMA Zkušenosti z testování a zkoušení v EMC a KLIMA laboratořích EUROSIGNAL (akreditovaných ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025) Ing. Martin Otradovec manažer zkušebních a testovacích laboratoří
Relé nízké do PS/do patice, A
ŘD Relé nízké do PS/do patice, 8-12 - 16 ŘD relé do plošný ch spojů nebo do patice, vý ška 15,7 mm cívky C a DC citlivé, příkon 400 mw bezpečné oddělení podle ČSN EN 50178, ČSN EN 60204 a ČSN EN 60335
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
Varius PŘEHLED PROVEDENÍ. Typ OPVP10 OPVP14 OPVP22 OPT22/OPT20 OPVF10 Jmenovitý pracovní proud I e
PŘEHLED PROVEDENÍ Typ 10 14 22 OPT22/OPT20 OPVF10 Jmenovitý pracovní proud I e / Jmenovitý proud I n 32 A / - 63 A / - 125 A / - 63 A / - - / 30 A Jmenovité pracovní napětí U e / Jmenovité napětí U n AC
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...
Bezpečnostní systém CES-AZ
Vyhodnocovací jednotka CE-AZ-AE-01B/CE-AZ-UE-01B Možnost připojení jedné čtecí hlavy Dva bezpečnostní výstupy (reléové kontakty, se dvěma interně propojenými spínacími kontakty na každém výstupu) Možnost
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
Přepětí a rušení vyskytující se v rozvodné energetické síti, stejně jako v telekomunikačních
Přepětí a rušení vyskytující se v rozvodné energetické síti, stejně jako v telekomunikačních vedeních, je jednou z příčin poškození, nebo nesprávné funkce různých elektronických zařízení. Abyste mohli
Systémová řešení OBO pro fotovoltaická zařízení Kompletně připravena. Bezpečně chránící.
Systémová řešení OBO pro fotovoltaická zařízení Kompletně připravena. Bezpečně chránící. Fotovoltaická zařízení inteligentně chráněna a bezpečně instalována TBS Systémy ochrany před tranzientními jevy
Stykač instalační, A
ŘADA ŘADA 2 nebo 4 kontakty pro 25 A 4 kontakty pro 40 A nebo 63 A můstkové kontakty se vzdáleností kontaktů: zapínacích 3 mm rozpínacích 1,5 mm (u.32,.34) rozpínacích 3 mm (u.44,.64)) nehlučné AC/DC ovládání
Jističe, stykače, a svodiče přepětí
Jističe, stykače, a svodiče přepětí Jiří Kubín TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/07.0247,
Prostorově úsporná technologie pro DC-aplikace
R2 630 A 200 A TPS Prostorově úsporná technologie pro DC-aplikace NH-pojistkový odpínač, -pólové ovládání pro UPS-zařízení EFEN NH-pojistky pro batérie TPS-odpínače pro 80 V DC TPS-pojistky MM: Bild angeben
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
Svodiče přepětí. Svodiče bleskových proudů a přepětí typu 1 a 1+2 DC svodiče přepětí pro fotovoltaické elektrárny. Novinky
Svodiče přepětí Svodiče bleskových ů a přepětí typu 1 a 1+2 DC svodiče přepětí pro fotovoltaické elektrárny Novinky 2009 Svodiče přepětí PRF1/PRF1 Master// NN svodiče přepětí typu 1 a 2 Svodiče přepětí
Řada 7P - Přepěťové ochrany (SPD)
Řada - Přepěťové ochrany (SPD) Řada přepěťové ochrany pro sítě 230/400 V a pro fotovoltaická zařízení podle základních požadavků na přepěťové ochrany dle ČSN N 62305 pro rozhraní hladin ochrany před bleskem
TECHNICKÝ KATALOG VÝROBKŮ
TECHNICKÝ KATALOG VÝROBKŮ 2009 Zlatý certifikát ISO 9001 ISO 14001 ISO 18001 KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ VÝROBKŮ 1. Skříně určené pro osazení do výklenku ve stěně nebo zděném pilíři označení..... /. V... příklad
Minia SVODIČE BLESKOVÝCH PROUDŮ - TYP 1
K ochraně elektrických sítí a zařízení před přepětím vzniklým přímým nebo nepřímým úderem blesku do jímacího zařízení budov, vedení nn apod. K ochraně elektrických sítí a zařízení v domovních, komerčních
1.ÚVOD : 2.VÝCHOZÍ PODKLADY : - stavební výkresy objektu - požadavky investora a architekta 3.TECHNICKÁ DATA :
1.ÚVOD : Tato technická zpráva řeší silnoproudý el. rozvod pro akci Oprava fasád, sanace suterénu a přístavba vstupu Domu dětí a mládeže Ulita Broumov, v rozsahu prováděcího projektu a zároveň projektu
Osnova kurzu. Rozvod elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3
Osnova kurzu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 1 Základy teorie elektrických obvodů 2 Základy teorie elektrických
Rozváděče nízkého napětí - Elektroměrové rozváděče
Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce E.ON Czech Rozváděče nízkého napětí - Elektroměrové rozváděče PNE 35 7030 První vydání Odsouhlasení normy Konečný návrh podnikové
Relé do patice / do PS, 6-10 A
Relé do patice / do PS, 6-10 vý konové relé 2-kontaktní se zvý šenou napěťovou pevností mezi kontaktními sadami 2.500 V C Typ.52-2P, 6 (rastr vývodů 5 mm) Typ.62-2P, 10 (rastr vývodů 5 mm) cívka DC (650
Ochrana před bleskem a přepětím pro maximální bezpečnost. Chráněno THINK CONNECTED.
Ochrana před bleskem a přepětím pro maximální bezpečnost Chráněno THINK CONNECTED. Blesky a přepětí ohrožují lidi, budovy i zařízení. 2 OBO TBS Chráněno Podobně jako čtyři sehraní osobní strážci zajišťují
Názvosloví Blesk Ochrana př p ed bleskem Hromosvod Jímací zařízení Jímač Pomocný jímač Jímací vedení
Hromosvody a uzemnění Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky www.fei.vsb.cz fei.vsb.cz/kat420 Technické vybavení budov Názvosloví Blesk elektrický
Venkovní odpínače DRIBO Flc GB. trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 630 A
Venkovní odpínače trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 630 A Odpínače jsou pro vypínání vybaveny pružinovým zhášecím mechanismem. Bezobloukové vypínání umožňuje umístění přístroje
Míra vjemu flikru: flikr (blikání): pocit nestálého zrakového vnímání vyvolaný světelným podnětem, jehož jas nebo spektrální rozložení kolísá v čase
. KVLIT NPĚTÍ.. Odchylky napájecího napětí n ± % (v intervalu deseti minut 95% průměrných efektivních hodnot během každého týdne) spínání velkých zátěží jako např. pohony s motory, obloukové pece, bojlery,
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
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
PROUDOVÉ CHRÁNIČE OFI (10 ka)
Proudové chrániče MINIA PROUDOVÉ CHRÁNIČE OFI (10 ka) Pro ochranu: před nebezpečným dotykem živých částí ( ma) před nebezpečným dotykem neživých částí před vznikem požáru nebo zkratu při snížení izolační
KOMBINOVANÉ SVODIČE BLESKOVÝCH PROUDŮ A PŘEPĚTÍ - TYP 1 + TYP
KOMBINOVANÉ SVODIČE BLESKOVÝCH PROUDŮ A PŘEPĚTÍ - TYP 1 + TYP 2 + Svodiče bleskových proudů a přepětí SVBC-,5 Svodiče bleskových proudů určené pro použití v domovních, bytových, komerčních a podobných
EZRTB3 Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ všeobecné požadavky na elektrická zařízení
EZRTB3 Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ všeobecné požadavky na elektrická zařízení 1) Jaké hodnoty jmenovitých napětí veřejných distribučních sítí nn 400V/230V AC jsou určeny pro ČR s přechodným obdobím
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
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