ÚČINNÁ VNĚJŠÍ OCHRANA POMOCÍ JÍMACÍHO SYSTÉMU nimbus
|
|
- Vojtěch Sedlák
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 ÚČINNÁ VNĚJŠÍ OCHRANA POMOCÍ JÍMACÍHO SYSTÉMU nimbus 1. NÁSLEDKY BLESKU Změny počasí v důsledku přírodních úkazů a činností člověka se stále více projevují v různých formách, jako je například zvýšená četnost a intenzita bouřek na celém světě. Podle statistik na zemi denně proběhne zhruba 44 tisíc bouřek a udeří asi 8 milionů blesků, které ohrožují osoby, budovy, různé stavby a materiály. Průměrné napětí blesku se odhaduje na ka. Byly však zaznamenány i blesky o napětí až ka. Hustota výskytu blesků se může v různých světových pásmech lišit, jak můžeme vidět například na Obr. 1, kde jsou znázorněné údery blesků zaznamenané dne Evropskou spoluprácí pro zaznamenávání blesků (EUCLID) [1]. Na Iberském poloostrově každý rok udeří kolem dvou milionů blesků, které zabíjejí lidi či zvířata. Škody a poruchy způsobené bleskem bychom mohli vyčíslit v řádech mnoha milionů Eur ročně. Frekvenci a intenzitu bouřek v určité oblasti určuje charakteristika dané oblasti. Znalost oblastí s vysokým rizikem úderu blesku nám poskytuje důležité informace, abychom mohli účinně stanovit nejvhodnější typ ochrany před bleskem. Ničivé následky blesku může vyvolat jak přímý úder blesku tak nepřímá elektromagnetická indukce ve vodicích kabelech (Obr. 2). Přestože přímý úder může mít katastrofální následky pro osoby, zvířata a různé konstrukce, jako jsou budovy, průmyslové instalace, antény elektrárny (Obr. 2a), často jsou zaznamenávány i nepřímé následky blesku (Obr. 2b). Nepřímé následky blesku můžeme pozorovat, když blesk udeří do stavby nebo i do země a způsobí v elektrických vodičích a elektrických obvodech v rozsáhlé oblasti kolem bodu úderu rázové napětí, což může ovlivnit jak správný provoz průmyslových nebo domácích spotřebičů, tak způsobit nenapravitelné materiální ztráty a škody na připojeném zařízení. Obr. 1 Zaznamenání blesků nad Evropou (EUCLID) (a) Obr.2 Údery blesku přímo (a) a nepřímo (b) ovlivňující elektrické rozvody a připojená zařízení (b) 2. ŘEŠENÍ FIRMY CIRPROTEC PRO ÚČINNOU EXTERNÍ OCHRANU: HROMOSVOD nimbus Rozhodnutí chránit instalaci proti blesku pomocí systému ochrany proti blesku se odvíjí od parametrů, jako je: pravděpodobnost výskytu blesků v oblasti, jejich intenzita a možné následky pro lidi, materiály a fungování instalací. Pro zajištění dostatečné ochrany musí být budovy opatřeny dvěma druhy ochrany: externí ochrana proti přímému dopadu úderu blesku (jímací systém s hromosvodem, drátový jímací systém, mřížový systém) a interní ochrana proti
2 rázovému napětí způsobenému údery blesku na vodičích elektrické sítě [2] a/nebo na signalizačních obvodech různých přístrojů a instalací.. Externí a interní ochrana vyžaduje dobrý uzemňovací systém pro rychlé odvádění vysokého napětí blesku a stejný potenciál v rámci uzemňovacího systému jak u systému ochrany, tak u elektrických obvodů, které se mají chránit. Pro snadnější pochopení systému externí ochrany, který nabízí firma CIRPROTEC, dále uvádíme stručný popis mechanismu výboje blesku. 2.1 MECHANISMUS VÝBOJE BLESKU (a) (b) (c) Za bouřky dochází k rozdělení náboje v mraku v důsledku tření a srážek mezi kapkami různých rozměrů. Obecně se centrum záporného náboj přesunuje do spodní části mraku v důsledku přesunu náboje elektronu způsobeného těžkými kapkami a kroupami a vytváří na povrchu země opačný náboj, zatímco lehčí částice s kladným nábojem se mohou prouděním vzduchu dostat do vyšší části mraku. Elektrické napětí mezi mrakem a zemí může dosahovat řádově milionů voltů a elektrické pole může přesáhnout 5kV/m na zemi, čímž podnítí vznik koronových výbojů ze zemského povrchu či kovových částí. Mezi spodní částí mraku a hromosvodem (Obr. 3) může vzniknout tak silné elektrické pole, že dojde k emisi malých elektrických výbojů z mraku (sestupné výboje, Obr. 3a). Dielektrický odpor vzduchu proti výboji blesku je kolem 3kV/m, nicméně tato hodnota závisí na stupni kontaminace, teplotě, vlhkosti, tlaku a elektromagnetickém záření (místní podmínky) v dané oblasti. Obr.3 Mechanismus výboje blesku na hromosvodu Díky vysoké hodnotě indukovaného elektrického pole na zemi vytvoří špička hromosvodu příslušný stoupající výboj (Obr. 3b) a obvod se uzavře výbojovým proudem mezi 10 a 200 či více ka (Obr. 3c). Síla blesku může dosáhnout až 20 GW. Zhruba v 80 % případů směr výboje tvoří záporný sestupný výboj (z mraků k zemi), v opačném případě (záporný výboj ze země k mraku) je intenzita výboje větší. Kladný náboj na spodní části mraku v tomto případě zřejmě vytvářejí jemné kroupy, které jsou kladně nabité při teplotě nad 15 C a záporně nabité při nižších teplotách. 2.2 HROMOSVOD S NAPÁJECÍM ZAŘÍZENÍM: nimbus Firma CIRPROTEC má bohaté zkušenosti v oblasti ochrany proti blesku, díky kterým může poskytnout nejlepší řešení pro externí a interní ochranu. Co se týče externí ochrany, představuje produkt nimbus účinný hromosvod s napájecím zařízením, který umožňuje zvýšit chráněnou oblast oproti tradičním systémům. PRINCIP FUNGOVÁNÍ Pomocí napájecího zařízení systém vysílá vysokonapěťový signál s určitou frekvencí a amplitudou. Jeho účinnosti se dosáhne díky vytvoření vzestupné cesty k sestupné cestě úderu blesku, a tím se určí včasný výboj; od toho také název přístroj se včasným výbojem (Early Streamer Emission (E.S.E.) device). Tímto způsobem se bod úderu dostane nad chráněnou stavbu, čímž se zvětší rádius chráněné oblasti v porovnání se standardním hromosvodem (Obr. 4). VÝHODY Když se blesk řítí k zemi, může dojít k vytvoření výboje na jakékoli vyvýšené struktuře. Systémy pasivní ochrany, jako je hromosvod tvořený samostatnou tyčí, drátový nebo mřížový hromosvod (Obr. 5) zachytí jen výboje, které by chráněná stavba dostala v důsledku nedostatečnosti záchytného systému, který přitahuje blesky. Napájecí zařízení typu nimbus do vzduchu uvolňuje elektrické výboje, aby vznikla preferenční cesta výboje blesku. Tímto způsobem zajišťuje zvýšenou účinnost zachycení blesku. Ionizace vzduchu nevzniká kontaminací zdrojů jako v případě Obr.4 Zvětšující se chráněná hromosvodů založených na radioaktivitě, a proto nimbus představuje čistý, oblast při použití hromosvodu ekologický systém.
3 AUTONOMIE ENERGIE Hromosvod nimbus nepotřebuje žádný přídavný zdroj energie jako jiné jímací systémy. Vysílací zařízení získává energii pro vytvoření vysokonapěťových signálů z elektromagnetického pole, které se při bouřkách vytváří automaticky. Toto je velmi důležitá vlastnost, která zaručuje ekonomické fungování systému aktivní ochrany nimbus díky vlastní schopnosti dodávat energii. SROVNÁVACÍ ANALÝZA Na obrázku 5 jsou zobrazeny běžné pasivní systémy a jejich hlavní vlastnosti. Obecná vlastnost ochranných systémů je na Obr. 5b a c a jedná se o zvýšenou spotřebu materiálu. Na Obr. 6 je znázorněno srovnání ochrany pomocí aktivního systému nimbus s mřížovým systémem. Je zde vidět malá spotřeba materiálu, která je typická pro systém zobrazený na Obr. 5a, a výrazně vyšší účinnost, jak je znázorněno níže. Obr.5(a). Jímací systém využívající Obr.5(b). Drátový jímací systém: ochranu samostatného hromosvodu: hromosvod je tvoří jeden nebo více drátů umístěných nad umístěn výše než jakýkoli jiný bod oblasti instalací nebo oblastí, která se má chránit. nebo budovy, která se má chránit, a jeho Svody jsou svedeny k zemi prostřednictvím účelem je zachytit výboj a odvést jej do země. jímacích tyčí na každé straně. Chráněnou Hlavní vlastnosti. oblast tvoří oblast mezi jímacími tyčemi zachycovací hromosvod s jímací tyčí. nebo svody. jeden nebo dva svody. Hlavní vlastnosti. rozpojení na každém svodu za účelem testování měrného odporu stavby. ochranný prvek proti mechanickým silám v posledních dvou metrech svodu. uzemňovací elektroda pro každý svod. ekvipotenciální propojení uzemňovacích elektrod a běžný uzemňovací systém. jeden nebo více drátových svodů. jímací tyč na každém zakončení svodu. uzemňovací elektroda pro každý svod. ekvipotenciální propojení uzemňovacích elektrod a běžný uzemňovací systém. nimbus je aktivní systém, který uvolňuje elektrické výboje s opačnou polaritou, než mají blesky. Tímto způsobem systém dokáže přitáhnout blesk a zvednout bod úderu výše nad stavbu, která se má chránit, čímž se vytvoří větší ochranná plocha, než jakou poskytují standardní hromosvody. Tato situace je znázorněna na Obr. 6, kde můžeme vidět, že ochranná oblast, kterou poskytuje tento systém, je větší, než oblast poskytovaná jinými ochrannými prostředky (mřížový jímací systém), takže s jediným ochranným prvkem je možné zajistit ochranu větších budov a/nebo různých staveb (viz také kap. 3.1). Obr. 5 (c). Mřížový jímací systém: systém tvoří několik jímacích bodů vzájemně propojených svody. Tak se vytvoří síť, která je rozšířena o svody vedoucí k zemi. Hlavní vlastnosti. mnohočetné jímače. spojovací síť pro jímače. jeden svod pro každý jímač. jedna uzemňovací elektroda pro každý svod. ekvipotenciální propojení uzemňovacích elektrod a běžný uzemňovací systém. Hromosvody nimbus se z tohoto hlediska nechovají jako jeden jímač mřížového jímacího systému, ale spíše jako všechny jímače, které by byly potřeba pro ochranu celé oblasti. Dá se tudíž velice ušetřit díky úsporám na materiálu, jako je počet svodů, zemničů, ekvipotenciálního propojení, atd. V porovnání s ostatními systémy tento systém rovněž nabízí výhody, co se týče ochrany otevřených prostranství, jako jsou hřiště pro volný čas a/nebo sportovní hřiště, skladové prostory, atd. Systém nimbus má tudíž jako aktivní operační systém důležité technické výhody a nižší náklady v porovnání s ostatními systémy pro pasivní jímání. Obr.6 Srovnání chráněné oblasti u systému nimbus s ochranným systémem mřížového typu
4 3. VÝBĚR HROMOSVODU nimbus 3.1 STUPNĚ OCHRANY Podle norem UNE a NFC představuje stupeň ochrany ohodnocení ochranného jímacího systému znázorňující jeho účinnost. Abychom mohli učinit správné rozhodnutí ohledně instalace hromosvodu na budovu, musíme posoudit několik faktorů, jako je: (i) pravděpodobnost rizika úderu blesku určená podle průměrné hustoty úderů blesků v dané oblasti vyjádřené v počtu blesků za rok na km 2 a ; (ii) hladina škody, kterou může vlastní blesk způsobit. Firma CIPROTEC má dostatečné zkušenosti, díky kterým dokáže vybrat optimální řešení pro externí a interní ochranu proti úderům blesku a jejich nepřímých následkům [2]. Podle těchto zkušeností a podle doporučení norem UNE a NFC se může jednat o následující případy, které vyžadují instalaci hromosvodu pro zamezení následkům úderů blesků a jejich nepřímým následkům: - Veřejné budovy nebo otevřená prostranství s nepřetržitou přítomností velkého množství lidí. - Vysoké budovy nebo osamocené stavby (komíny, majáky, telekomunikační antény ) - Budovy obsahující nebezpečné materiály (výbušniny, hořlaviny, toxické zboží ) Podle norem UNE a NFC je třeba posoudit tři stupně ochrany: Stupeň I: maximální ochrana. Doporučuje se pro budovy a plochy s osobami, plochy s vysokým výskytem blesků za rok, izolované a nechráněné prostory, atd. Stupeň II: vysoká ochrana. Doporučuje se pro ochranu osob a konstrukcí v oblastech se středním-nízkým výskytem blesků za rok, oblasti v urbanizační zóně, atd. Stupeň III: standardní ochrana. Doporučuje se pro ochranu konstrukcí v oblastech s nízkým výskytem blesků za rok, konstrukce s omezenou výškou, atd. Poznámka: z důvodů bezpečnosti je nutné zvážit stupeň I. Hlavními parametry, které je třeba posoudit pro výběr hromosvodu, jsou stupeň ochrany a ochranný rádius (Rp) (Obr. 7), jak je popsáno v normách UNE a NFC [3]. Pro výpočet ochranného rádiu je možné použít následující rovnici: Rp = h(2d-h) + L(2D + L) h 5 (1) Rp: ochranný rádius h: Výška od špičky hromosvodu nimbus k exponovanému povrchu budovy * Špička hromosvodu musí být alespoň 2m nad jakýmkoli dalším bodem konstrukce. Obr.7. Průřez zobrazující ochranné parametry hromosvodu nimbus. kde: D je vzdálenost úderu, která určuje ochranný stupeň; h je celková uvažovaná výška ochrany, od špičky hromosvodu k ploše, která má být chráněna; L je délka stoupajícího výboje získaná pomocí aktivního hromosvodu nimbus ve vztahu k tradičnímu pasivnímu systému. Z rovnice (1) je vidět, že přispění k ochrannému rádiu dané členem L(2D + L), které poskytuje hromosvod nimbus, je velmi důležité, jelikož se tak získají hodnoty více jak 2 krát větší než hodnoty odpovídající pasivním tradičním systémům. 3.2 VÝBĚR HROMOSVODU nimbus Na Obr. 8 jsou znázorněny tři základní modely: nimbus CPT-1, CPT-2 a CPT-3. Tyto tři modely hromosvodu nimbus je možné použít pro ochranu konstrukcí podle ochranných stupňů I, II nebo III. Jakmile se stanoví požadovaný stupeň ochrany a rádius chráněné oblasti, ve které se budova nebo předmět zájmu nachází, pak se z tabulky ochrany pomocí hromosvodu nimbus (Tabulka 1) zjistí vhodný model hromosvodu nimbus (CPT 1, CPT 2 NEBO CPT 3), který se má v každém konkrétním případě použít. Údaje v této tabulce byly získány se zohledněním norem NF C a UNE [3]. Tabulka 1: Parametry pro výběr hromosvodu nimbus
5 Hromosvody nimbus řady CPT jsou vyrobeny v souladu s normami UNE a NF C Modely hromosvodu nimbus řady CPT jsou vyrobeny z nerez oceli AISI-316 v souladu s předpisem systému jakosti ISO Jímací systém nimbus se snadno instaluje a vykazuje vysokou účinnost v porovnání s ostatními tradičními systémy. Jímací systém nimbus obsahuje všechny součásti nezbytné pro instalaci včetně počítače výbojů CDR-2000, který je zobrazen na Obr. 9 a který je nezbytný pro kontrolu a údržbu ochranných hromosvodů. Obr. 9 Počítač výbojů CDR-2000 a jeho technické vlastnosti Obr.8 Modely hromosvodu nimbus CPT-1, CPT-2 a CPT-3
6 4. INSTALACE HROMOSVODŮ nimbus Pro instalaci hromosvodu nimbus je nezbytné použít všechny součásti, ze kterých se systém skládá, jak je uvedeno níže. JÍMACÍ HLAVA Hromosvody nimbus s napájecím zařízením vysílají vysokonapěťové signály, aby předjímali vzestupnou cestu, a tímto způsobem zvětšují rádius ADAPTÉR Adaptér se používá pro připojení hromosvodu nimbus k jímací tyči. JÍMACÍ TYČ Prodloužitelný prvek, který se přizpůsobí podle požadované výšky jímací hlavy hromosvodu pro zajištění požadovaného ochranného rádiu. OCHRANNÁ JÍMACÍ TYČ ANTÉNY Prvek používaný pro okamžité uzemnění antény v případě úderu blesku. Za normálních podmínek zůstává izolovaná. UPEVNĚNÍ TYČE Používá se k upevnění tyče. Existují různé druhy upevnění, například pomocí šroubů nebo zapuštěné upevnění. SPOJOVACÍ NÁTRUBEK (VOLITELNÉ) SVOD Tento prvek svádí výboj úderu blesku z hlavy hromosvodu do uzemňovacího systému. ÚCHYTKY SVODU Upevnění svodu. POČÍTAČ VÝBOJŮ Počítač ukazuje údery blesku zachycené ochranným systémem. Doporučeno normou UNE SPOJOVACÍ NÁTRUBEK Zkušební spoj a spojovací nátrubky umožňují odpojit uzemňovací systém pro měření měrného odporu. OCHRANNÁ TRUBKA Trubka z galvanizovaného plechu, dlouhá 2 m, chrání svod před mechanickým poškozením. MONTÁŽNÍ JÁMA Uzemnění: existují různé konfigurace v závislosti na konstrukci uzemňovacích systémů a použitých materiálech. Obr. 10 Instalace jímacího systému nimbus Ekvipotenciál: doporučuje se napojit zemnič hromosvodu na stávající uzemňovací systém a na kovové části v blízkosti pro zajištění náležitého ekvipotenciálu a pro zamezení jiskření při zachycení úderu blesku.
7 5. Závěry Klimatické změny ve světě v důsledku přírodních úkazů a činností člověka vyžadují adekvátní ochranné systémy proti úderům blesků a jejich ničivým následkům. Hromosvod nimbus je aktivní ochranný systém s napájecím zařízením, což není okolní kontaminační činitel jako v případě systémů založených na radioaktivitě. Hromosvod nimbus zaručuje velice účinnou a efektivní ochranu proti úderům blesků díky napájecímu zařízení, které umožňuje zhruba dvakrát zvýšit ochranný rádius oproti tradičním pasivním systémům. Kromě účinné ochrany představují hromosvody nimbus řady CPT také ekonomické ochranné systémy v porovnání se systémy mřížového typu a dalšími podobnými systémy díky nízké spotřebě materiálů a rychlé instalaci. Napájecí zařízení umožňuje zvětšit délku stoupajícího výboje a tím ochranný rádius, a to za ekonomických podmínek, jelikož není zapotřebí žádný přídavný zdroj energie jako u jiných jímacích systémů, protože tento elektronický přístroj získává energii pro vysílání vysokonapěťových signálů z elektromagnetického pole, které se za bouřky vytváří automaticky. Hromosvody nimbus řady CPT se vyrábějí v souladu s normami UNE a NF C17-102, které požadují adekvátní ochranu odpovídající každému ze tří stanovených stupňů ochrany, stupeň I největší, stupeň II střední a stupeň III standardní stupeň. Hromosvody nimbus řady CPT zajišťují adekvátní ochranu, která pokrývá požadavky ochranných stupňů, jak jsou definovány v normách UNE a NF C17-102, a podle konkrétních podmínek v každém případě použití. Pro usnadnění použití hromosvodů nimbus v každém projektu slouží tabulka udávající ochranný rádius, který se vypočte jako funkce ochranné výšky. Abychom vyhověli širokému spektru použití a podmínkám kvality, vyrábí se modely CPT hromosvodu nimbus v souladu s předpisy systému jakosti ISO 9001:2000 v třech různých modelech: CPT-1, CPT-2 a CPT-3. Jímací systém nimbus se snadno instaluje a umožňuje využívat všechny nezbytné instalační součásti včetně počítače výbojů CDR-2000, který je nepostradatelný pro adekvátní kontrolu a údržbu ochranného systému. REFERENCE 1. U. Finke a O. Kreyer, Detect and Locate Lightning Events from Geostationary Satellite Observations (Zaznamenání a lokalizace blesků z geostacionárních satelitních pozorování; část 1), Institut meteorologie a klimatologie, Univerzita v Hannoveru (září, 2002), Expert Meetings/Reports/Finke_part1.pdf 2. Základní katalog firmy CIRPROTEC, 2005, a 3. Ochrana staveb a volných ploch proti blesku s použitím jímačů se včasnou emisí výboje, NF C17 102, červenec 1995, a UNE , červen 1996.
ÚČINNÁ VNĚJŠÍ OCHRANA POMOCÍ JÍMACÍHO SYSTÉMU nimbus
ÚČINNÁ VNĚJŠÍ OCHRANA POMOCÍ JÍMACÍHO SYSTÉMU nimbus 1. NÁSLEDKY BLESKU Změny počasí v důsledku přírodních úkazů a činností člověka se stále více projevují v různých formách, jako je například zvýšená
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
Obsah. D.1.4.d Hromosvod a uzemnění. 1. Technická zpráva 2. Střecha - hromosvody 3. Výpočet řízení rizika dle ČSN EN ed.2
- 1- A.č. Obsah 1. Technická zpráva 2. Střecha - hromosvody 3. Výpočet řízení rizika dle ČSN EN 62305-2 ed.2 Zodp.projektant ing.iva Kábrtová kreslil ing.iva Kábrtová Kraj Okres MU Investor Město Hodkovice
HROMOSVOD, BLESKOSVOD ZAŘÍZENÍ K OCHRANĚ BUDOV, OBJEKTŮ A ŽIVÝCH BYTOSTÍ V NICH PŘED NEBEZPEČNÝMI ÚČINKY BLESKU; VYTVÁŘÍ UMĚLOU VODIVOU CESTU K
HROMOSVOD, BLESKOSVOD ZAŘÍZENÍ K OCHRANĚ BUDOV, OBJEKTŮ A ŽIVÝCH BYTOSTÍ V NICH PŘED NEBEZPEČNÝMI ÚČINKY BLESKU; VYTVÁŘÍ UMĚLOU VODIVOU CESTU K PŘIJETÍ A SVEDENÍ BLESKOVÉHO VÝBOJE DO ZEMĚ. PASIVNÍ BLESKOSVOD
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
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
H R O M O S V O D Y A U Z E M N Ě N Í
Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky H R O M O S V O D Y A U Z E M N Ě N Í 1. NÁZVOSLOVÍ 2. HROMOSVODY 2.1 JÍMACÍ ZAŘÍZENÍ
Ochrana před dotykovým napětím Vodič CUI s vysokonapěťovou izolací.
Ochrana před dotykovým napětím Vodič CUI s vysokonapěťovou izolací www.dehn.cz Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím při úderu blesku 2 Vodič CUI snižuje ohrožení dotykovým napětím Jestliže se při
UZEMŇOVÁNÍ V ELEKTRICKÉM ROZVODU
UZEMŇOVÁNÍ V ELEKTRICKÉM ROZVODU Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) Elektroenergetika 2 (A1B15EN2) UZEMNĚNÍ dle ČSN 33 2000 5 54 ed2 (09/2007) účel uzemnění: ochrana lidí a zvířat před úrazem (snížením
Porovnání škod po zásahu bleskem klasické hromosvody a aktívní hromosvody
Porovnání škod po zásahu bleskem klasické hromosvody a aktívní hromosvody Ing. Edmund PANTŮČEK, súdny znalec, Brno, ČR Riziko je vyjádřením vztahu mezi velikostí ztráty a pravděpodobností vzniku události.
Vedení vodiče HVI v prostředí s nebezpečím výbuchu. Překlad Publication No / UPDATE Id. No
Vedení vodiče HVI v prostředí s nebezpečím výbuchu Překlad Publication No. 1501 / UPDATE 07.12 Id. No. 064265 U každého objektu obsahujícího zóny s výskytem výbušné atmosféry je potřeba přesně určit jejich
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
ZPRÁVA O REVIZI LPS Revize provedena v souladu s ČSN 331500 a ČSN EN 62305-1 až 4 (11/2006)
MOŽNÝ VZOR ZPRÁVY O REVIZI LPS Výtisk č. : Počet listů: Počet příloh: ZPRÁVA O REVIZI LPS Revize provedena v souladu s ČSN 331500 a ČSN EN 62305-1 až 4 (11/2006) Revizní technik : Adresa revizního technika:
závazný text ESČR č
Název projektu: Vzor zprávy o provedení výpočtu rizika Výpočet rizika dle ČSN EN 62305-2 1. ZADÁNÍ: 1.1. Zadané hodnoty objektu Rozměry vyšetřovaného objektu (budovy): šířka = 2,8 m délka = 33,1 m výška
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
Úkol č. 1 Je bouřka pro letadla nebezpečná a může úder blesku letadlo zničit? Úkol č. 2 Co je to písečná bouře?
1. Bouřka Na světě je registrováno každý den asi 40 000 bouří. K jejich vytvoření musí být splněny dvě základní podmínky: 1) teplota vzduchu musí s výškou rychle klesat 2) vzduch musí být dostatečně vlhký,
Magnetický ovládací lineární senzor WIM160-Q25L-Li-Exi-H1141
ATEX kategorie II 2 G, Ex zóna 1 ATEX kategorie II (2) D, Ex zóna 21 kvádr, hliník / plast různé způsoby montáže necitlivost vůči cizím magnetickým polím extrémně krátká mrtvá zóna 2drát, 14 30 VDC Analogový
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
Rekonstrukce části objektu ČVUT Koleje Strahov - blok 11, 12; ul. Chaloupeckého, Praha 6 Rekonstrukce a zateplení střešního pláště
Název stavby: Rekonstrukce a zateplení střešního pláště Soubor: - Část: Stupeň PD: D1.4g Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem Dokumentace provedení stavby (DPS) Místo stavby: Spracovatel
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
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.
Přepěťové ochrany napájecích linek 12, 24, 48V OVP-x/x/x- BOX OVP-1/x/x-BOX - jednokanálové ochrany napájecích linek
OVP-x/x/x- * + DIN35* v Průmyslové provedení v Dvoustupňová ochrana OBJEDNACÍ NÁZEV KÓD POZNÁMKA OVP-1/12/1-4-401-119 1x 12VDC/1A nebo 6VAC/1A OVP-1/24/1-4-401-120 1x 24VDC/1A nebo 24VAC/1A OVP-2/12/1-4-401-122
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
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
Magnetický ovládací lineární senzor WIM125-Q25L-Li-Exi-H1141
ATEX kategorie II 2 G, Ex zóna 1 ATEX kategorie II (2) D, Ex zóna 21 kvádr, hliník / plast různé způsoby montáže necitlivost vůči cizím magnetickým polím extrémně krátká mrtvá zóna 2drát, 14 30 VDC Analogový
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:
Elektrostatické pole. Vznik a zobrazení elektrostatického pole
Elektrostatické pole Vznik a zobrazení elektrostatického pole Elektrostatické pole vzniká kolem nepohyblivých těles, které mají elektrický náboj. Tento náboj mohl vzniknout například přivedením elektrického
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
a co si dávat pozor při výběru hlídačů izolace a RCM (monitorů reziduálníchproudů) pro fotovoltaické aplikace. Chyby v projektech a realizacích
a co si dávat pozor při výběru hlídačů izolace a RCM (monitorů reziduálníchproudů) pro fotovoltaické aplikace. Chyby v projektech a realizacích Ing. Roman SMÉKAL, GHV Trading, s.r.o., Brno, ČR Instalace
Procop návod. Práce s programem Procop: Výběr tisku rizika R1 až R4 + ocenění. /obr1/ Obr1
Procop návod K čemu Procop slouží: Procop je program provádějící výpočty dle normy ČSN EN 62305-2. Jeho úkolem je v co nejvyšší míře zjednodušit a zefektivnit práci projektanta při řízení rizika. Přestože
Elektromagnetický oscilátor
Elektromagnetický oscilátor Již jsme poznali kmitání mechanického oscilátoru (závaží na pružině) - potenciální energie pružnosti se přeměňuje na kinetickou energii a naopak. T =2 m k Nejjednodušší elektromagnetický
FAQ - Použití výrobků / Pomůcky pro projektování hromosvodů P o m ů c k y p r o p r o j e k t o v á n í h r o m o s v o d ů Výběr metody projektování hromosvodu v závislosti na úrovni ohrožení objektu
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
Technický katalog Skříňky GA z hliníkového odlitku
Technický katalog Skříňky GA z hliníkového odlitku Skříňky GA z hliníkového odlitku 8 4 7 1 5 6 3 2 Extrémní odolnost při provozu spektrum využití této zvlášť robustní skříňky z hliníkové litiny nemá žádná
Rozměry. Technická data
Rozměry M30x1,5 5 40 37 0102 Objednací název 36 LED Vlastnosti Komfortní řada 10 mm v jedné rovině Připojení BN BU Pøíslu enství BF 30 Montážní příruba, 30 mm L+ L- Technická data Všeobecné specifikace
DANDO s.r.o. Návod MOF
Návod MOF Úvod Fotobuňka série MOON je bezpečnostní zařízení používané u automatických mechanismů vrat a dveří, její funkcí je zjiš -tění přítomnosti překážky v optické ose mezi vysílačem (TX) a přijímačem
1. Všeobecný popis. 2. Základní technické údaje
1. Všeobecný popis Technická dokumentace řeší elektrickou instalaci silových, sdělovacích obvodů, hromosvodu a uzemnění pro rekonstrukci bytových domů č.p. 637 a 638 v ulici Přemysla Otakara a domu č.p.
DEHN - kvalita a spolehlivost
DEHN - kvalita a spolehlivost DEHN + SÖHNE vyrábí více než 3500 součástí a přístrojů pro Vaši bezpečnost. Naše výrobky chrání lidské životy a věcné hodnoty. Vysoké požadavky na kvalitu a šetrný přístup
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
Přehled veličin elektrických obvodů
Přehled veličin elektrických obvodů Ing. Martin Černík, Ph.D Projekt ESF CZ.1.7/2.2./28.5 Modernizace didaktických metod a inovace. Elektrický náboj - základní vlastnost některých elementárních částic
Elektřina a magnetizmus - elektrické napětí a elektrický proud
DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-03 Téma: Elektrické napětí a elektrický proud Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník VÝKLAD Elektřina a magnetizmus
Obrázek 2 Vodorovné a svislé půlvlnné antény a jejich zrcadlové obrazy. Činitel odrazu. Účinek odrazu je možno vyjádřit jako součinitel, který
10 OBRAZ ANTÉNY Často je vhodné použít pro znázornění účinku odrazu představu obrazu antény. Jak ukazuje obrázek 1, odražený paprsek urazí cestu stejné délky (AD se rovná BD), jakou by urazil, kdyby byl
OBSAH. 1. Použití... 3
[Zadejte text.] OBSAH 1. Použití........................ 3 2. Jímací tyče s betonovým podstavcem.............. 4 2.1 Montáž........................ 4 2.1.1 Betonový podstavec.................... 4 2.2
Projektová kancelář Sokolská 199, Liberec 1, , Tel , IČO:
1. Rozsah a podklady Tento projekt řeší silnoproudou elektroinstalaci pro vybraná zařízení a ochranu před bleskem v rámci zateplení objektu v rozsahu dokumentace pro provedení stavby. Při návrhu technického
STEJNOSMĚRNÝ PROUD Samostatný výboj TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
STEJNOSMĚRNÝ PROUD Samostatný výboj TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Plyny jsou tvořeny elektricky neutrálními molekulami. Proto jsou za
KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln
KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln Podstata jednotlivých druhů spojení, výhody a nevýhody jejich použití doc. Ing. Marie Richterová, Ph.D. Katedra komunikačních a informačních systémů Černá
Elektřina a magnetismus úlohy na porozumění
Elektřina a magnetismus úlohy na porozumění 1) Prázdná nenabitá plechovka je umístěna na izolační podložce. V jednu chvíli je do místa A na vnějším povrchu plechovky přivedeno malé množství náboje. Budeme-li
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
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
Technická data. Všeobecné specifikace. Spínací vzdálenost s n 3 mm. Ochrana proti zkratu. Spotřeba proudu Nedošlo k detekci měřicí desky
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 do SL 2 dle EC 61508
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?
Příručka. Anténní systémy Princip ochrany před bleskem a přepětím
Příručka Anténní systémy Princip ochrany před bleskem a přepětím Úvod Anténní systémy z principu své funkce jsou zařízení, která se až na výjimky umisťují na místa exponovaná z pohledu atmosférických poruch
Jak sestřelit staříka?
Jak sestřelit staříka? Postup kontroly dle ČSN 34 1390, kterým žádný objekt neodolá. http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,38405.msg300451.html#msg300451 Jan Hájek - DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. organizační
SOFTWARE PRO KONTROLU OCHRANY PŘED BLESKEM PODLE ČSN EN
29. Mezinárodní konference o ochraně před bleskem 23.-26.6.2008 Uppsala, Švédsko SOFTWARE PRO KONTROLU OCHRANY PŘED BLESKEM PODLE ČSN EN 62305 Jozef Dudáš, EMC Engineering s.ro., Praha, Marek Dudáš, MFF
Poznámky k montáži a připojování EP TRIDONIC
Anwendungstechnik/TA Poznámky k montáži a připojování EP TRIDONIC 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Upevnění předřadníků... 2 3 Připojení svorkovnice... 2 4 Uvolnění vodičů ze svorkovnic... 2 5 Připojení ochranného
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
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
Elektroenergetika 1. Ochrany proti přepětí
Ochrany proti přepětí Ochrana vedení proti přepětí Použití zemních lan -> pravděpodobnost zasažení zemních lan je větší než pravděpodobnost zasažení fázových vodičů vedení -> pouze zabránění nejhoršímu
Skalní 1088, Hranice. parc.č. 3197, 1051/3, k.ú. Hranice
Název: Investor: CIDEM Hranice, a.s. Skalní 1088, 753 01 Hranice Místo stavby: parc.č. 3197, 1051/3, k.ú. Hranice Část projektu: D.1.4.2 Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů Vypracoval:
INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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 ELEKTRICKÝ NÁBOJ Mgr. LUKÁŠ FEŘT
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
PK Design. Uživatelský manuál. Modul LED a LCD displeje s maticovou klávesnicí. Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS. v2.
Modul LED a LCD displeje s maticovou klávesnicí v2.0 Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS Uživatelský manuál Verze dokumentu 1.0 (01.04.2007) Obsah 1 Upozornění...3 2 Úvod...4 2.1 2.2 2.3
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
Ochrana dátových a signálových inštalácií voči prepätiu
Ochrana dátových a signálových inštalácií voči prepätiu Ing. Vlastimíl TICHÝ, SALTEK s.r.o., Ústí nad Labem, ČR V dnešní době nabývá na důležitosti ochrana slaboproudých systémů a rozvodů před přepětím.
Kombinovaný zdroj pro elektrický ohradník BZ 5
Kombinovaný zdroj pro elektrický ohradník BZ 5 Návod k používání a záruční list Výrobce: Ohradníky s.r.o., www.ohradniky.cz Vážený zákazníku, Děkujeme Vám za nákup zdroje pro elektrický ohradník. Zdroje
PROSTŘEDÍ. Teplota okolí
PROSTŘEDÍ Teplota okolí Teplota okolí je teplota ovzduší v místě, kde má být zařízení instalováno. Předpokládá se, že teplota okolí se uvažuje při tepelném působení ostatních zařízení instalovaných v daném
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 K OBSLUZE REPEATER PICO NEW (XA6742, XA6742_V2)
NÁVOD K OBSLUZE REPEATER PICO NEW (XA6742, XA6742_V2) POPIS PŘÍSTROJE REPEATER PICO NEW a PICO NEW je zařízení, které se používá v místech, kde se vyskytují problémy se signálem mobilních operátorů. Instaluje
S PE. PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory Pro
S PE TECHNICKÁ ZPRÁVA AKTIVNÍ BLESKOSVOD TYPU ESE Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Obecní úřad Lochenice č.p.83, zateplení objektu Stávající dvoupodlažní zděný objekt obecního úřadu Obec Lochenice-Předměřice
Magnetický ovládací lineární senzor WIM100-Q25L-LIU5X2-H1141
kvádr, hliník / plast různé způsoby montáže zobrazení měřicího rozsahu na LED necitlivost vůči cizím magnetickým polím extrémně krátká mrtvá zóna 4drát, 15 30 VDC Analogový výstup 0 10 V a 4 20 ma konektor
Příklady: 31. Elektromagnetická indukce
16. prosince 2008 FI FSI VUT v Brn 1 Příklady: 31. Elektromagnetická indukce 1. Tuhý drát ohnutý do půlkružnice o poloměru a se rovnoměrně otáčí s úhlovou frekvencí ω v homogenním magnetickém poli o indukci
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
ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ
Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Sběrnicová tlačítka Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2010 Projekt je
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
Sbírka zákonů č. 268 / 2009
Konference Čenesu Obnovitelné zdroje energie Ochrana před bleskem a přepětím pro bioplynové stanice a pro větrné elektrárny Ing. Jiří Kutáč Znalec Obor: elektrotechnika Specializace: Ochrana před bleskem
Měření při revizích elektrických instalací měření zemních odporů
Měření při revizích elektrických instalací měření zemních odporů Ing. Leoš KOUPÝ, ILLKO, s.r.o. Blansko, ČR 1. ÚVOD Zemní odpor je veličina, která má značný vliv na bezpečnost provozu nejrůznějších elektrických
Zpráva o revizi LPS. Ev.ozn. - Vzor_704 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 3. - pravidelná ČSN EN 62305-3 ed.2, čl. E.7.1 17.5.
Zpráva o revizi LPS Ev.ozn. - Vzor_704 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 3. - pravidelná ČSN EN 62305-3 ed.2, čl. E.7.1 Začátek revize : 17.5.2014 Datum zpracování : Konec revize : 17.5.2014 17.5.2014
Technická data. Všeobecné specifikace. Hloubka ponoření (na boční straně) typ. 6 mm
0102 Objednací název Komfortní řada 2 mm Světlá šířka drážky Poużitelné do SIL 2 dle IEC 61508 Technická data Všeobecné specifikace Funkce spínacího prvku NAMUR rozpínací kontakt Světlá šířka drážky/výřezu
Příloha č. 5. Posouzení vlivu neionizujícího záření. Jan Světlík, DiS., ČEPS Invest, a.s.
Dokumentace záměru Nové dvojité vedení 400 kv Kletné odbočka z V403/V803 dle 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění Příloha č. 5 Posouzení vlivu neionizujícího záření Jan Světlík, DiS.,
Hydrostatický hladinoměr HLM 25S
Hydrostatický hladinoměr HLM 25S Pro spojité měření hladiny neagresivních kapalin v beztlakých nádržích, vrtech, studnách apod. Možnost volby libovolného rozsahu pro výšky sloupce kapaliny až 100 m (H2O)
18. Celostátní setkání elektrotechniků v Brně. Jan Hájek. DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. organizační složka Praha
18. Celostátní setkání elektrotechniků v Brně Jan Hájek DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. organizační složka Praha jan.hajek@dehn.cz +420 737 246 347 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 JAH 2010 Projektování
PK Design. Uživatelský manuál. Modul 4 LED displejů, klávesnice a LCD rozhraní v1.0. Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS
Modul 4 LED displejů, klávesnice a LCD rozhraní v1.0 Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS Uživatelský manuál Verze dokumentu 1.0 (19.04.2005) Obsah 1 Upozornění... 3 2 Úvod... 4 2.1 Vlastnosti
Ochrana před bleskem Řízení rizik
Datum: 04/2015 Projekt: DOMOV OZP LEONTÝN Ochrana před bleskem Řízení rizik vytvořeno podle mezinárodní normy: IEC 62305-2:2010-12 s přihlédnutím na specifické podmínky dané země v: ČSN EN 62305-2:2013-02
Aktivní hromosvody Poãítadlo úderû bleskû
Aktivní hromosvody Poãítadlo úderû bleskû Aktivní ochrana proti bleskům Systém SCHIRTEC A Nezbytnost montovat na budovy hromosvody, jímací síť a uzemňovací vodiče vede k tomu, že konvenční ochrana proti
Výhradním dovozcem značky Renegade do České Republiky je Ahifi - Ing. Karel Šudák (www.ahifi.cz)
SPECIFIKACE Kapacita: Trvalé napětí: Maximální napětí: 1,2 Faradu 12 ~ 16V DC 18V DC max. Provozní teplota: -20 ~ + 60 C Rozměry (bez montážní konzole): 260 x Ø 74 mm SOUČÁST BALENÍ 1x Výkonový kondenzátor
Základní podklad pro výpočet zemního odporu zemničů. Udává se v tabulkách pro jednotlivé typy půd. Jednotka je Ωm,
Metody měření zemních odporů Ing. Jiří Ondřík, GHV Trading spol. s r.o. 1. Definice, pojmy Uzemnění Uzemnění elektrického zařízení je provedení spojení, aby dané místo přístroje, zařízení, nebo sítě bylo
On-line datový list. M20S-04130A222, M20E-04130A222 M2000 Kaskádovatelný VÍCEPAPRSKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ SVĚTELNÉ MŘÍŽE
Online datový list M20S04130A222, M20E04130A222 M2000 Kaskádovatelný M20S04130A222, M20E04130A222 M2000 Kaskádovatelný A B C D E F Objednací informace Systémový díl Výrobek č. Vysílač M20S04130A222 10121
PROVOZNÍ NÁVOD. Obj. č.: 11 44 48
PROVOZNÍ NÁVOD Miniaturní generátor vysokého napětí FG pro elektrické ploty Obj. č.: 11 44 48 Tento generátor vysokého napětí firmy Kemo pro ohradníky a elektrické ploty (oplocení pastvin, výběhy) generuje
O C H R A N A P Ř E D B L E S K E M
Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky O C H R A N A P Ř E D B L E S K E M 1. Pulzní přepětí, jeho vznik a rozdělení 2. Normalizace v oblasti
Fotovoltaické systémy připojené k elektrické síti
Fotovoltaické systémy připojené k elektrické síti Autonomní systémy problém s akumulací energie Systémy připojené k elektrické síti Elektrická siť nahrazuje akumulaci energie STŘÍDAČ Solar City - Amersfoort
IQ Easy firmy Simco-ION
IQ Easy firmy Simco-ION Nová generace výrobků pro ovládání statické elektřiny SOUHRN: Firma Simco-ION představuje novou generaci výrobků pro eliminaci statické elektřiny, elektrostatické nabíjení a měření
Mgr. Ladislav Blahuta
Mgr. Ladislav Blahuta Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada ZÁKLADNÍ
elektrický náboj elektrické pole
elektrický náboj a elektrické pole Charles-Augustin de Coulomb elektrický náboj a jeho vlastnosti Elektrický náboj je fyzikální veličina, která vyjadřuje velikost schopnosti působit elektrickou silou.
OEM modul čtečky bezkontaktních karet Rf B1 OEM
OEM modul čtečky bezkontaktních karet Rf B1 OEM Rf B1 OEM interface představuje kompaktní elektronický modul pro čtení bezkontaktních karet řady EM 4102 kompatibilní. Vlastní návrh interface je univerzálním
Indukční senzor s analogovým výstupem BI8-M18-LI-EXI
ATEX kategorie II 1 G, Ex zóna 0 ATEX kategorie II (2) D, Ex zóna 21 závitové pouzdro M18 x 1 chromovaná mosaz 2drát, 14 30 VDC analogový výstup 4 20 ma připojení kabelem Schéma zapojení Identifikační
Fyzika II, FMMI. 1. Elektrostatické pole
Fyzika II, FMMI 1. Elektrostatické pole 1.1 Jaká je velikost celkového náboje (kladného i záporného), který je obsažen v 5 kg železa? Předpokládejme, že by se tento náboj rovnoměrně rozmístil do dvou malých
Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS
Modul 8 LED diod a 8 tlačítek v2.0 Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS Uživatelský manuál Verze dokumentu 1.0 (01.04.2007) Obsah 1 Upozornění...3 2 Úvod...4 2.1 Vlastnosti modulu...4 2.2
MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze
MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W Návod k obsluze 1. POPIS 2. ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ Červený kabel veďte z červené svorky (+) baterie do červené zdířky (+) v měniči napětí a černý
H. PŘÍLOHA č.5. Posouzení vlivu neionizujícího záření ČEPS Invest, a.s.
Dokumentace záměru Zdvojení stávajícího vedení V403 Prosenice - Nošovice dle 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. H. PŘÍLOHA č.5 Posouzení vlivu neionizujícího záření ČEPS Invest, a.s. Červen 2014 5.1.
Návrh LPS a SPM dle norem řady ČSN EN 62305. Obecný návrh - koncepce
Návrh LPS a SPM dle norem řady ČSN EN 62305 K projektové dokumentaci: ABC projekt Zakázkové číslo: 0131-KIO Výkres: 2 Investor: Projektant: Klimša David, Budovatelská 461/17, Ostrava Zakázka: Projekt číslo: