ÚVOD K ELEKTROTECHNICKÝM PŘEDPISŮM A NORMÁM
|
|
- Adam Malý
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 STŘEDNÍ ŠKOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBARK, SÝKOROVA 1/613, příspěvková organizace ÚVOD K ELEKTROTECHNICKÝM PŘEDPISŮM A NORMÁM Ing. Tomáš Kostka Havířov 2012 aktualizováno 07/2013
2 OBSAH 1. ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS 3 2. PRVNÍ POMOC PŘI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM 6 3. POŽÁRNÍ OCHRANA, HASICÍ PŘÍSTROJE 7 4. PROUDOVÉ SOUSTAVY A ROZDĚLENÍ NAPĚTÍ PODLE VELIKOSTI 8 5. PROSTORY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI, DOVOLENÉ DOTYKOVÉ NAPĚTÍ 9 6. ZÁKLADNÍ POJMY NÁZVOSLOVÍ A ZNAČENÍ VODIČŮ BEZPEČNOSTNÍ BARVY A ZNAČKY ROZDĚLENÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ TŘÍDY OCHRAN ELEKTRICKÝCH PŘEDMĚTŮ KRYTÍ STUPEŇ OCHRANY KRYTEM NÁZVOSLOVÍ UZEMNĚNÍ NÁZVOSLOVÍ A ZNAČENÍ ELEKTRICKÝCH SÍTÍ PŘEHLED OCHRANNÝCH OPATŘENÍ PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM PROUDOVÝ CHRÁNIČ 21 POUŽITÁ LITERATURA 28 UPOZORNĚNÍ Tento učební materiál není citací norem, ale vodítkem pro další studium. Učivo je zjednodušeno, aby sloužilo žákům učebních elektrotechnických oborů a žákům některých studijních oborů středních škol. 2
3 1. ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS Účinek elektrického proudu na lidský organizmus závisí na: A) druhu proudu Obecně platí, že působení střídavého proudu je více nebezpečné než působení stejnosměrného proudu. Oba druhy proudu způsobují rozklad krve i svalové křeče (což vede k neschopnosti okysličování organizmu a k zástavě dýchání), avšak střídavý proud určité velikosti navíc způsobuje tzv. fibrilaci srdce, což vede k zástavě srdeční činnosti. frekvence sítě = 50 Hz = 50 s -1 frekvence srdce = 70 min -1 = 1,2 s -1 Při průchodu střídavého proudu s frekvencí 50 Hz se srdce snaží přizpůsobit frekvenci procházejícího proudu a začíná bít rychlostí 50 tepů za 1 sekundu. Ztrácí schopnost pracovat jako krevní pumpa a dochází pouze k jeho chvění (srdeční fibrilace). Hrozí zastavení srdeční činnosti. Další důvod, proč člověk snese větší proud stejnosměrný než střídavý, spočívá v tom, že nejnebezpečnější je fáze, kdy proud mění svou polaritu tkáně jsou nejvíce namáhány. B) velikosti proudu Účinek elektrického proudu na lidský organizmus je přímo úměrný velikosti procházejícího proudu. 0,5 až 1 ma - práh vnímání elektrického proudu, krátkodobě příjemný pocit 1 až 8 ma - podráždění v nervech bolest, stoupání krevního tlaku, 6 až 15 ma - způsobuje tetanickou (nervosvalovou) křeč, mez uvolnění člověk se již nemůže vlastní vůlí z obvodu vymanit, 25 ma - tetanická křeč dýchacího svalstva, 60 ma - chvění srdeční komory (fibrilace), přechodná zástava srdce, nad 80 ma - zpravidla trvalá zástava srdce. Uvedené hodnoty jsou orientační a platí pro střídavý proud a frekvenci 50 Hz a době působení 5 sekund. Maximální bezpečný stejnosměrný proud Maximální bezpečný střídavý proud ( Hz) 10 ma 3,5 ma C) frekvenci proudu Nebezpečné kmitočty jsou v pásmech Hz a dále pak Hz. 3
4 D) dráze proudu Nejvíce nebezpečné proudovodné dráhy: hlava noha hlava levá ruka ruka ruka levá ruka levá noha E) době průchodu proudu Doba průchodu proudu má velký vliv na výsledný účinek proudu na organismus. Čím delší působení proudu, tím vážnější následky. Proud, který protéká srdeční krajinou déle než 0,8 sekundy, zasáhne minimálně jedenkrát tzv. vulnerabilní fázi srdeční činnosti, tzv. T-vlnu v EKG záznamu. Během této fáze srdeční činnosti, která trvá přibližně 0,2 sekundy, je srdce mimořádně náchylné k zástavě. EKG srdce F) impedanci lidského těla Velikost impedance lidského těla je velmi individuální a záleží na řadě činitelů. Je dána především fyziologickým a psychickým stavem organizmu. Impedance lidského těla má převážně charakter činného odporu a její hodnota se při dotykovém napětí do 50 V obvykle pohybuje v rozmezí od 1000 Ω do Ω. Hlavní podíl na vnitřní impedanci těla mají končetiny, zvláště pak klouby. Impedanci těla například ovlivňuje: - vlhkost a teplota kůže, - místo a plocha, kterou se člověk dotýká, - množství podkožního tuku, - psychický stav organismu, - velikost dotykového napětí. Průměrná hodnota impedance lidského těla byla stanovena na 2000 Ω. 4
5 G) velikosti dotykového napětí Kůži (pokožku) si můžeme představit jako nedokonalý izolační obal lidského těla, protože má asi dvacetkrát menší vodivost než sliznice a měkké vnitřní orgány lidského těla. Při střídavém napětí do 60 V je impedance kůže velká, při zvyšujícím se napětí impedance značně klesá. Přibližně při střídavém napětí 200 V dochází k průrazu kožní vrstvy. Tato skutečnost má podstatný vliv na stanovení meze bezpečného napětí. Shrnutí: Z výše uvedeného vyplývají důležité hodnoty pro bezpečnost člověka před úrazem elektrickým proudem. Hodnoty lze však vzhledem k výše uvedenému brát pouze orientačně. Stanovená impedance lidského těla Maximální bezpečný stejnosměrný proud Maximální bezpečný střídavý proud ( Hz) Bezpečné dotykové stejnosměrné napětí Bezpečné dotykové střídavé napětí Maximální doba průtoku proudu tělem 2000 Ω do 10 ma do 3,5 ma do 120 V do 50 V do 0,8 s ideálně do 0,2 s Maximální nashromážděný náboj (pro dotyk) 50 µc 5
6 2. PRVNÍ POMOC PŘI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM Při úrazu elektrickým proudem je doporučen následující postup: 1. Zachovejte klid, zhodnoťte situaci. 2. Technická první pomoc Vypněte elektrický proud/odstraňte vhodným předmětem vodič z těla. 3. Přivolejte záchranku 155, vyšlete někoho čekat na záchranáře. 4. Poskytněte první pomoc A. pokud je postižený při vědomí (vnímá, reaguje) - posadíme jej do polohy vpolosedě - postiženého trvale sledujeme, komunikujeme s ním B. pokud je postižený v bezvědomí (nevnímá, nereaguje) - položíme jej do polohy na zádech s mírně zakloněnou hlavou - ověříme, zda přece jen nereaguje (poplácáním po tváři, oslovením) - ověříme, zda dýchá Pokud dýchá zřetelně a jasně (jako když spí), ponecháme jej v poloze na zádech a trvale sledujeme stav dýchání. Neotáčíme jej do stabilizované polohy ztratili bychom přehled o stavu dýchání a nevšimli bychom si, pokud dojde k jeho zástavě! Pokud nedýchá (nebo dýchá divně ojedinělé nádechy v nápadně dlouhých intervalech, lapavé nádechy, chrčení, pohyby úst připomínající kapra na suchu ) zahájíme neodkladnou resuscitaci: 1. Položte postiženého na záda na rovnou podložku, zkontrolujte záklon 2. Rukama propnutýma v loktech mačkejte jeho hrudní kost do hloubky 4 5 cm (u dospělého) frekvencí asi 100 za minutu. 3. Pokračujte až do příjezdu záchranné služby nebo do chvíle, než začne postižený reagovat (mrkat, mluvit, hýbat rukama apod.) Na rozdíl od dříve používaných postupů se v současnosti v případě bezdeší předpokládá i zástava srdeční činnosti. Dýchání z plic do plic nemá zpravidla u postiženého úrazem el. proudem zásadní význam. Nejobvyklejší příčinou bezvědomí je porucha srdečního rytmu. Nemocný do poslední chvíle dýchal, takže má v těle zásoby kyslíku nejméně na 6 10 minut. Navíc v mnoha případech během resuscitace pokračují lapavé nádechy. Ty nejsou známkou probouzení, ale naopak, potvrzují, že jde o zástavu oběhu. Pokračujte ve stlačování hrudníku, i když vidíte tyto nádechy. Ve výjimečných případech, kdy vlivem výboje dojde k poruše funkce bránice, dojde zpravidla dříve nebo později k obnovení spontánního dýchání díky zapojení dalších dýchacích svalů. 5. Informujte svého nadřízeného 6
7 3. POŽÁRNÍ OCHRANA, HASICÍ PŘÍSTROJE Vodní hasicí přístroj náplň: voda + mrazuvzdorná přísada vhodné: pro hašení požáru pevných látek např. dřevo, papír, seno, uhlí, textilie, guma apod. nevhodné: pro hašení hořlavých kapalin nemísících se s vodou jako benzín, motorová nafta, minerální oleje, dále nevhodný k hašení hořlavých plynů nesmí být použity: k hašení elektrických zařízení pod napětím a v jejich blízkosti, lehkých a hořlavých alkalických kovů, karbidu vápníku apod. Pěnový hasicí přístroj náplň: hasební pěna (obsahuje také vodu), pěna brání přístupu kyslíku vhodné: pro hašení pevných látek a hořlavých kapalin nemísících se s vodou, jako benzín, motorová nafta, minerální oleje, tuky apod. nevhodné: pro hašení hořlavých kapalin mísících se s vodou a dále hořlavých kapalin jako petoleter, ditileter, monochloretan a také nevhodný k hašení hořlavých plynů nesmí být použity: k hašení elektrických zařízení pod napětím a v jejich blízkosti, lehkých hořlavých a alkalických kovů, karbidu vápníku apod. Práškový hasicí přístroj náplň: přístroj obsahuje 1 kg hasicího prášku lepkavé granule; přístroj je pod stálým tlakem; výtlačným plynem je dusík vhodné: pro hašení požárů hořlavých kapalin, plynů, plastů a elektrických zařízení pod napětím do 110 kv nevhodné: k hašení požárů pevných hořlavin typu dřeva, uhlí, textilií a k hašení jemné mechaniky a elektroniky. Sněhový hasicí přístroj náplň: přístroj obsahuje 2 5 kg zkapalněného oxidu uhličitého (CO2); přístroj je pod stálým tlakem vhodné: k hašení elektrických zařízení pod napětím, hořlavých kapalin, plynů, potravin a k využití pro laboratoře, jemnou mechaniku a elektronická zařízení. nevhodné: pro požáry tuhých hořlavin typu dřeva, textilií, uhlí na otevřených prostranstvích s velkou výměnou vzduchu. pozor: sníh oxidu uhličitého dosahuje teploty 76 C a při potřísnění pokožky je nebezpečí omrzlin. V současné době se v domácnosti a v automobilech používají tzv. hasicí spreje s náplní Pyrocom s vysokou hasební účinností a s možností hasit i zařízení pod napětím 230/400 V. Výhodou jsou nižší pořizovací náklady, jeho malé rozměry a není nutné ho periodicky kontrolovat. 7
8 4. PROUDOVÉ SOUSTAVY A ROZDĚLENÍ NAPĚTÍ PODLE VELIKOSTI V elektrotechnice rozlišujeme tyto proudové soustavy: soustava stejnosměrného proudu soustava střídavého proudu - jednofázová - třífázová V třífázové soustavě rozlišujeme fázové napětí UF; napětí mezi fázovým a středním pracovním vodičem (zemí) sdružené napětí US; napětí mezi fázovými vodiči US U F = (V) 3 Rozdělení napětí podle velikosti a označení rozvodného zařízení označení napětí jmenovité napětí název označení zařízení fázové sdružené mn malé napětí do 50 V do 50 V nn nízké napětí 50 až 600 V 50 až 1000 V vn vysoké napětí 0,6 až 30 kv 1 až 52 kv vvn velmi vysoké napětí 30 až 171 kv 52 až 300 kv zvn zvlášť vysoké napětí až 800 kv uvn ultra vysoké napětí nad 800 kv 8
9 5. PROSTORY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI, DOVOLENÉ DOTYKOVÉ NAPĚTÍ Z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem definuje norma tzv. prostory. Definované prostory jsou normální, nebezpečné a zvlášť nebezpečné. Normální prostory jsou takové, v nichž je používání elektrických zařízení považováno za bezpečné, protože působením vnějších vlivů nedochází ke zvýšenému nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nebezpečné prostory jsou takové, kde působením vnějších vlivů vzniká stálé nebo přechodné nebezpečí úrazu elektrickým proudem (např. prostory horké a vlhké). Zvlášť nebezpečné prostory jsou takové, kde působením zvláštních okolností a vnějších vlivů hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem (např. prostory mokré, zvláště se slanou vodou). Dotykové napětí je napětí mezi vodivými částmi, kterých se osoba nebo zvíře dotýká současně. Meze bezpečných malých krátkodobě působících napětí dotykové napětí v prostorech střídavé stejnosměrné normálních i nebezpečných 50 V 120 V zvlášť nebezpečných 12 V 25 V Výše uvedená tabulka má informativní charakter, protože řada technických norem stanovuje odlišné (přísnější) meze napětí, kterých je možno se dotýkat. Z uvedeného tedy vyplývá jediná významná mezní hodnota pro střídavá dotyková napětí neživých částí a normální prostory 50 V. Z hlediska úrazu elektrickým proudem je samozřejmě rozhodující velikost proudu a jeho trvání. 9
10 6. ZÁKLADNÍ POJMY ČSN Elektrický spotřebič elektrický předmět, ve kterém se elektrická energie mění na jiný druh energie (světelnou, tepelnou, mechanickou, akustickou, ) Elektrické zařízení je zařízení, které ke své činnosti využívá elektrický proud. Skládá se z elektrických obvodů, elektrické instalace a elektrických předmětů. Bezpečnost elektrických zařízení je souhrn takových opatření, aby elektrické zařízení nezpůsobilo škody na zdraví nebo na majetku Živá část část elektrického zařízení určená k vedení elektrického proudu. Např. vodič, kontakty (dle dohody však mezí živé části nepatří vodič PEN a PE). Neživá část vodivá část elektrického zařízení, které se lze dotknout. Není určena k vedení elektrického proudu, ale v případě poruchy se na neživé části může objevit napětí. Např. vodivý kryt pračky, ledničky, kryt rozvaděče, atd. Cizí vodivá část vodivá konstrukční část stavby, která není součástí instalace a která může přivést potenciál země. Např. dveřní zárubeň, kovové potrubí, apod. Pracovní vodič vodič v elektrické síti, který slouží k přenosu elektrické energie (L, N). Střední vodič vodič připojený na uzel zdroje; slouží k přenosu elektrické energie, je tedy vodičem pracovním (N). Ochranný vodič neslouží k přenosu elektrické energie, jeho funkce je čistě ochranná (PE). Zemnič vodivé těleso (např. kovová deska) zajišťující vodivé elektrické spojení se zemí. 10
11 7. NÁZVOSLOVÍ A ZNAČENÍ VODIČŮ ČSN EN ed. 4., ČSN EN 60446, ČSN A. Stejnosměrná soustava název vodiče označení barva izolace vodiče kladný pól L+ tmavě červená záporný pól L tmavě modrá střední vodič M světle modrá ochranný vodič PE zelenožlutá B. Střídavá soustava jednofázová fázový vodič L hnědá nulový (střední) vodič N světle modrá ochranný vodič PE zelenožlutá C. Střídavá soustava třífázová fázové vodiče L1 L2 L3 černá hnědá šedá nulový (střední) vodič N světle modrá ochranný vodič PE zelenožlutá Pokud je funkce středního pracovního vodiče N a ochranného vodiče PE sloučena, je barva izolace vodiče PEN v síti TN-S zelenožlutá s modrými návleky na začátku a na konci vodiče. V síti TN-C nemusí být modré návleky. Svorky fázových vodičů označujeme písmeny U, V, W. Lze se setkat také s označením A, B, C nebo R, S, T. Kabel CYKY J 1 jádro vodiče; 2 základní izolace; 3 přídavná izolace; 4 ochranný plášť 11
12 8. BEZPEČNOSTNÍ BARVY A ZNAČKY ČSN EN červená nebezpečí, zastavit-stop, zákaz, přerušit práci žlutá výstraha, riziko, nebezpečí, buď opatrný, připrav se zelená bezpečí, start, úniková cesta, pokračuj v činnosti modrá příkaz Například: 12
13 9. ROZDĚLENÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ Norma ČSN dělí elektrická zařízení podle účelu, nebezpečí úrazu a podle druhu. Podle účelu se elektrická zařízení dělí na: silová, výkonová slouží k výrobě, přeměně, přenosu a rozvodu elektrické energie (např. generátor, transformátor, vedení apod.), sdělovací slouží k přenosu, zpracování, záznamu a reprodukci informací v jakékoliv formě (např. zařízení informační techniky, mikrofon, zesilovač, reproduktor apod.), řídící slouží k ovládání, měření, řízení, ochraně, sledování a kontrole ostatních elektrických a neelektrických zařízení (např. potenciometr, ampérmetr, jistič, osciloskop apod.), zvláštní a pomocná slouží zvláštním účelům (např. zdravotnické přístroje, přístroje pro armádu a výzkum). Podle nebezpečí úrazu elektrickým proudem se elektrická zařízení dělí na: silnoproudá vznikají proudy nebezpečné člověku (např. motor), slaboproudá používají malé proudy (např. mobilní telefon). Podle druhu se elektrická zařízení dělí na: stejnosměrná (DC), střídavá (AC) a) jednofázová, třífázová b) nízkofrekvenční (nf), středofrekvenční (sf), vysokofrekvenční (vf) c) zařízení do 1000 V (mn, nn), zařízení nad 1000 V (vn, vvn, zvn). 13
14 10. TŘÍDY OCHRAN ELEKTRICKÝCH PŘEDMĚTŮ Pojem třída ochrany se vztahuje na ochranu neživých částí elektrických předmětů. Rozlišujeme čtyři třídy 0, I, II a III. Třídy ochran před úrazem elektrickým proudem u spotřebičů s pohyblivým přívodem znázorňují obrázky. Třída 0 - v ČR a EU není povolena - ochrana neživých částí nezajištěna (pouze nevodivým okolím) Třída I - neživá část (vodivý kryt) je připojena na ochranný vodič - např.: lednice, mikrovlnná trouba, pračka, myčka, žehlička, apod. Třída II - zesílená izolace, nevodivý kryt (plast, porcelán, dřevo) - např.: fén, mixér, šlehač, nabíječka mobilního telefonu, apod. Třída III BATERIE - ochrana malým napětím, spotřebič je napájen z obvodů SELV a PELV nebo z baterie - zásuvka a zástrčka je nazaměnitelná s zásuvkou a zástrčkou pro 230 V - např. mobilní telefon, hodinky, hračky, fotoaparát, lékařské přístroje 14
15 11. KRYTÍ STUPEŇ OCHRANY KRYTEM ČSN EN Krytí je konstrukční opatření, které je součástí elektrického předmětu. Poskytuje ochranu před dotykem s živými a pohybujícími se částmi a dosahuje se jím ochrana před poškozením vniknutím cizích předmětů, prachu, vody, plynů apod. Stupeň ochrany se udává pomocí IP kódu (International Protection): I P 2 3 C H Doplňkové písmeno doplňková informace - nepovinné H zařízení vysokého napětí M pohyb během zkoušky vodou S klid během zkoušky vodou W povětrnostní podmínky Přídavné písmeno nepovinné Chráněno před dotykem nebezpečných částí A hřbetem ruky B prstem C nástrojem D drátem Druhá číslice ochrana proti vniknutí vody: 0-8 První číslice ochrana před dotykem nebezpečných částí a ochrana před vniknutím cizích pevných částic: 0-6 Stupně ochrany před dotykem nebezpečných částí a před vniknutím cizích pevných těles 0 nechráněno 0 nechráněno 1 před vniknutím pevných cizích těles o průměru 50 mm a větších a před dotykem hřbetem ruky 2 před vniknutím pevných cizích těles o průměru 12,5 mm a větších a před dotykem prstem 3 před vniknutím pevných cizích těles o průměru 2,5 mm a větších a před dotykem nástrojem 4 před vniknutím pevných cizích těles o průměru 1 mm a větších a před dotykem drátem Stupeň ochrany před vniknutím vody 1 svisle kapající voda 2 kapající voda ve sklonu 15 3 kropení, déšť 4 stříkající voda 5 před prachem a před dotykem drátem 5 tryskající voda 6 prachotěsnost 6 intenzivně tryskající voda 7 dočasné ponoření 8 vodotěsnost 15
16 12. NÁZVOSLOVÍ UZEMNĚNÍ Častou součástí elektrických zařízení je uzemnění, které je významné nejen pro bezpečnost před úrazem, ale často i pro vlastní funkci zařízení. země část zemského tělesa, která je využita pro uzemňování; je to označení jak pro místo, tak pro látku, která zemi tvoří uzemnění vodivé spojení živých nebo neživých částí se zemí ochranné uzemnění přímé spojení neživých částí elektrického zařízení se zemí, za účelem ochrany před nebezpečným dotykem pracovní uzemnění přímé uzemnění některé části proudového obvodu (např. uzlu zdroje, středního vodiče) nebo nepřímé uzemnění přes svodiče přepětí; zemnič vodivé těleso uložené do země tak, aby vytvořilo vodivé spojení se zemí zemnič strojený záměrně zřízený zemnič zemnič náhodný vodivé předměty, vybudované sice k jinému účelu, avšak v zemi trvale uložené, které lze využít jako zemnič svodič přepětí L1 L2 L3 N pracovní uzemnění ochranné uzemnění pracovní uzemnění deskový zemnič tyčový zemnič páskový zemnič základový zemnič náhodný zemnič druhy uzemnění a zemničů 16
17 13. NÁZVOSLOVÍ A ZNAČENÍ ELEKTRICKÝCH SÍTÍ ČSN Označení rozvodných sítí je mezinárodně stanoveno a je dvoupísmenové, např. TN, TT a IT. Síť TN má trojí provedení: TN-S, TN-C, TN-C-S. Nejpoužívanější sítí je sít TN-C-S. Označení sítě: XX - X 3. písmeno: určuje uspořádání středního pracovního a ochranného vodiče S: PE a N jsou odděleny (S = séparé; oddělený) C: jsou spojeny do jednoho vodiče PEN (C = combiné; kombinovaný) 2. písmeno: určuje způsob ochrany neživé části elektrických zařízení T: neživá část je přímo uzemněna (T = terré; země) N: neživá část je připojena na ochranný vodič sítě (N = neutré; neutrální) 1. písmeno: určuje způsob provozování uzlu transformátoru T: uzel soustavy je uzemněn I: uzel soustavy je izolovaný nebo nepřímo uzemněný (I = isolé; izolovaný) Síť TN-C 17
18 Síť TN-S Sítě TN-S a TN-C-S jsou v současné době nejrozšířenějším provedením rozvodné soustavy v ČR. Ochranný a střední pracovní vodič jsou dva samostatné vodiče. V případě poruchy (poškození izolace) zde vniká jednofázový zkrat mezi fázovým a středním pracovním vodičem nebo mezi fázovým a ochranným vodičem. Zkrat musí okamžitě odpojit pojistka (jistič). Síť TT Síť TT se používá v ČR v některých oblastech jižní Moravy, v některých oblastech Německa, ve Francii a v dalších zemích jižní Evropy. V případě poruchy (poškození izolace) zde vzniká jednofázový zemní zkrat, který se uzavírá přes zem. 18
19 Síť IT V síti IT je střed zdroje izolován a neživé části jsou spojené se zemí nebo mohou být navzájem pospojovány, ale neuzemněny. Síť IT se může provozovat i se středním pracovním vodičem, ale většinou se provozují bez něho spotřebiče jsou připojeny mezi fáze, tedy na sdružené napětí. V případě poruchy (poškození izolace) zde nevzniká jednofázový zemní zkrat, protože poruchový proud se nemá kudy uzavřít, ale vzniká tzv. zemní spojení. Síť obvykle provozujeme dál a pracujeme na odstranění poruchy. Poruchu signalizuje tzv. hlídač izolačního stavu. 19
20 14. PŘEHLED OCHRANNÝCH OPATŘENÍ PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM Norma ČSN EN ed. 2 a ČSN ed. 2 rozeznává prostředky základní ochrany (dříve ochrana před dotykem živých částí) a prostředky ochrany při poruše (ochrana před dotykem neživých částí). A. Prostředky základní ochrany (ochrany před dotykem živých částí): základní izolace přepážky a kryty zábrany ochrana polohou omezení napětí omezení ustáleného dotykového proudu a náboje řízení potenciálu B. Prostředky ochrany při poruše (ochrany před dotykem neživých částí): přídavná izolace, ochranné pospojování, ochranné stínění, automatické odpojení od zdroje, jednoduché oddělení obvodů, nevodivé okolí, řízení potenciálu. C. Prostředky zvýšené ochrany (zajišťují jak ochranu základní, tak ochranu při poruše): zesílená izolace, ochranné oddělení obvodů, zdroj omezeného proudu, ochranná impedance. Ochranná opatření jsou kombinacemi ochranných prostředků základní ochrany a ochrany při poruše, které zajišťují kompletní ochranu zařízení. Jsou to především: ochrana automatickým odpojením od zdroje, ochrana dvojitou nebo zesílenou izolací, ochrana pospojováním, ochrana elektrickým oddělením, ochrana nevodivým okolím, ochrana obvodů SELV a PELV, ochrana omezením ustáleného proudu a náboje. V jedné instalaci, síti nebo zařízení smí být použito více než jedno z ochranných opatření. 20
21 15. PROUDOVÝ CHRÁNIČ 15.1 Definice, značka Dne byl přihlášen německo-říšský patent na přístroj s názvem Fehlerstrom Schutzschalter, zkráceně FI; v překladu ochranný spínač poruchového proudu. Dnes moderní přístroj vycházející z patentu známe pod označením proudový chránič. Proudový chránič je elektrický přístroj, který chrání člověka před nebezpečným dotykovým napětím na neživé, případně na živé části. Proudový chránič neslouží primárně k ochraně zařízení, nechrání ani před zkratem. Tuto úlohu má pojistka nebo jistič. Ochrana proudovým chráničem vychází ze zkušeností, že střídavý proud o frekvenci 50 Hz, který je maximálně 30 ma a neprochází tělem déle než 0,8 sekundy působí sice křeč a bolest, ale nevede k smrtelnému úrazu. Celosvětové statistiky potvrzují, že se zavedením proudových chráničů výrazně klesly počty smrtelných úrazů elektrickým proudem. Ze statistik zároveň vyplývá, že vhodnější z hlediska bezpečnosti je použití chrániče v síti TN, v síti TT dochází častěji k selhání přístroje. Pro proudový chránič používáme tyto značky: FI I Obr. 1. Schématická značka proudového chrániče 15.2 Konstrukce Základními částmi proudového chrániče jsou: součtový transformátor proudu vybavovací zařízení volnoběžka silové spínací kontakty testovací obvod R T Obr. 2. Konstrukce proudového chrániče - blokově 21
22 15.3 Princip funkce Základní princip činnosti proudového chrániče by se dal zjednodušeně vyjádřit větou: Proud, který teče do spotřebiče, musí ze spotřebiče téct i zpět. Pokud tomu tak není, je někde chyba. Proudový chránič pracuje na principu porovnávání proudů v pracovních vodičích. Všechny pracovní vodiče chráněného obvodu (L1, L2, L3, N) jsou v chrániči vedeny přes součtový transformátor proudu. Tyto vodiče tvoří primární vinutí součtového transformátoru. Sekundární vinutí je připojeno na elektromagnetické vybavovací zařízení. Pozor, vodič PE není pracovní vodič, ale vodič ochranný. Nesmí procházet přes transformátor (výjimku tvoří proudové chrániče typu PRCD). Za normálních okolností je vektorový součet okamžitých hodnot proudu ve všech pracovních vodičích roven nule (proud, který teče tam, se vrací i zpět). Výsledný magnetický tok Φ = Φ1 - Φ2 vytvořený proudem v pracovních vodičích je nulový a tudíž se v sekundárním vinutí součtového transformátoru neindukuje žádné napětí. Vybavovací zařízení je v klidu. PE L N I1=2,00 A I2=2,00 A I1 = I2 Φ1 = Φ2 Ui = 0 V 0 A Φ1 Φ2 Obr. 3. Funkce součtového transformátoru Jak již bylo naznačeno, chránič nechrání před zkratem. V případě spojení vodiče L a N vznikne zkrat - to znamená, že proud I1 (= I2) se několikanásobně zvětší. Stále ale platí, že proud, který teče do zkratu se i ze zkratu vrací. Proudový chránič nevypne. Naopak v případě jiné poruchy, např. porušení izolace fázového vodiče a úniku proudu na neživou část kryt, se část proudu, který tekl do spotřebiče již nevrací pracovními vodiči. Vzniká unikající (tzv. reziduální) proud I, který z obvodu odtéká - a to buď ochranným vodičem PE, nebo přes člověka (obr. 4). Unikající proud vytvoří rozdíl mezi proudem přitékajícím a proudem vracejícím. Tento rozdíl v proudech vyvolá v magnetickém obvodu magnetický tok Φ = Φ1 - Φ2, který v sekundárním vinutí indukuje napětí. To prostřednictvím elektromagnetické spouště uvede v činnost volnoběžku, která rozpojí silové kontakty. Vybavovací zařízení je srdcem celého proudového chrániče. 22
23 PE L N I1=2,00 A I2 = I1 - I = 2,00 0,05 = 1,95 A Ui 0 V I =0,05 A Φ1 Φ2 I1 > I2 Φ1 > Φ2 I = 0,05 A = 50 ma I2=1,95 A 2,00 A 1,95 A 1,95 A 0,05 A 0,05 A Obr. 4. Vznik reziduálního proudu I Proudový chránič dále obsahuje zkušební obvod, který se skládá ze zkušebního tlačítka TEST, zatěžovacího odporu a vlastního pomocného kontaktu. Tímto obvodem se uměle vytváří reziduální proud (asi 2,5 I N), kterým se zkouší správná funkce chrániče. Test se doporučuje provést 2 ročně. Test lze provádět jen u proudového chrániče, který je zapojen v obvodu a je pod napětím.
24 4-pólový chránič v síti TN-S L1 L2 L3 N PE R T FI PE Kostka 24
25 15.4 Hlavní parametry proudových chráničů jmenovitý proud IN 6, 10, 13, 16, 25, 40, 63, 80, 100 A jmenovitý reziduální proud I N 10, 30, 50, 100, 300, 500 ma tvar reziduálního proudu obvykle střídavý sinusový jmenovité napětí obvykle 240/415 V frekvence obvykle 50 Hz vypínací doba 0,04 0,3 s 15.5 Rozdělení proudových chráničů podle jmenovitého a reziduálního proudu podle způsobu montáže podle způsobu činnosti FI funkčně nezávislé na zdroji napětí DI funkčně závislé na zdroji napětí; zdroj potřebují pro zesilovač; reagují již od 6 ma podle tvaru reziduálního proudu typ AC chránič správně pracuje jen při sinusovém proudu typ A chránič pracuje při sinusovém proudu nebo při pulsujícím stejnosměrném proudu (např. po jednocestném usměrnění) typ B chránič pracuje při sinusovém i stejnosměrném proudu; konstrukčně se liší, protože stejnosměrný transformátor nelze sestavit podle počtu pólů 2-pólové pro jednofázové obvody (L, N) P N FI P N 4-pólové pro třífázové obvody (L1, L2, L3, N) N FI N podle časového zpoždění G S - proudové chrániče bez časového zpoždění - proudové chrániče s časovým zpožděním minimálně 10 ms - proudové chrániče s časovým zpožděním minimálně 40 ms (tzv. selektivní) Nejpoužívanější jsou: FI; IN = 16 A; I N = 30 ma; AC; - 25
26 15.6 Zapojení proudového chrániče Zapojení proudového chrániče v síti TN-C-S TN-C TN-S L1 L2 L3 N PE N FI N N FI N P N FI P N P N FI P N M Zapojení proudového chrániče v síti TT L1 L2 L3 N N FI N N FI N P N FI P N P N FI P N M Obr. 5. a 6. Příklad zapojení třífázové pece, třífázového motoru, jednofázového spotřebiče a zásuvky přes proudový chránič 26
27 15.7 Příklad zapojení více chráničů (selektivita) 25 A 16 A 10 A S 100 ma 10 A G 10 ma 30 ma 16 A 16 A SAUNA KOUPELNA KUCHYŇ POKOJE SVĚTLA Obr. 7. Příklad odstupňování ochran 15.8 Proudové chrániče pro pohyblivou montáž (PRCD) Proudový chránič pro pohyblivou montáž (např. prodlužovací kabel s FI), označovaný jako PRCD se vyznačuje tím, že ochranný vodič prochází jádrem součtového transformátoru, což je v pevné instalaci zakázáno. Průvlak vodiče PE má však opačnou orientaci oproti pracovním vodičům. Takto konstruovaný proudový chránič je schopen chránit i při přerušeném vodiči PEN v síti TN-C. Klasický proudový chránič při přerušení vodiče PE přestává chránit neživou část zařízení. Φ1,Φ3 Φ2 L PE N Obr. 8. Proudový chránič pro pohyblivou montáž 27
28 POUŽITÁ LITERATURA Koudelka, C., Meduna, V: Účinky elektrického proudu na lidský organizmus, VŠB-TU, Ostrava 2006 Kříž, M: Příručka pro zkoušky elektrotechniků, IN-EL, Praha 2010 ČSN IEC 479: Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo ČSN EN ed. 2: Ochranné a pracovní pomůcky ČSN : Elektrická zařízení. Rozdělení a pojmy ČSN EN 60529: Stupně ochrany krytem ČSN EN ed. 2: Ochrana před úrazem elektrickým proudem ČSN EN 61140: Ochrana před úrazem elektrickým proudem ČSN ed. 2: Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování Ing. Tomáš Kostka, Havířov Aktualizace textu 07/2013. Tento text slouží pouze k výukovým účelům. Text připomínkovala a doplnila Ing. Eva Navrátilová 28
Proudový chránič. Definice, značka. Konstrukce
Proudový chránič (autor: Ing. Tomáš Kostka, základní informace pro studenty) Definice, značka Dne 4. 8. 1928 byl přihlášen německo-říšský patent na přístroj s názvem Fehlerstrom Schutzschalter, zkráceně
ÚVOD K ELEKTROTECHNICKÝM PŘEDPISŮM A NORMÁM
STŘEDNÍ ŠKOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBARK, SÝKOROVA 1/613, příspěvková organizace ÚVOD K ELEKTROTECHNICKÝM PŘEDPISŮM A NORMÁM Ing. Tomáš Kostka Havířov 2012 aktualizováno 07/2013 OBSAH 1. ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU
Seminární práce. Proudový chránič. Vytvořil: Lukáš Zafer E Lukáš Zafer - 1 -
Seminární práce Proudový chránič Vytvořil: Lukáš Zafer E.2 2010 Lukáš Zafer - 1 - Obsah: 1... Seminární práce 2... Obsah 3... Proudový chránič.. Konstrukce proudového chrániče 4... Princip funkce 5...
STŘEDNÍ ŠKOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBARK, SÝKOROVA 1/613 PROUDOVÝ CHRÁNIČ ZÁKLADNÍ INFORMACE
STŘEDNÍ ŠKOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBARK, SÝKOROVA 1/613 PROUDOVÝ CHRÁNIČ ZÁKLADNÍ INFORMACE Ing. Tomáš Kostka, verze 2/2006 tento text je k dispozici na www.volny.cz/kostka2000 Proudový chránič Definice, značka
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:
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
ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS
Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS Ostrava, březen 2006 Ing. Vladimír Meduna, Ing. Ctirad
Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Ochrana před úrazem elektrickým proudem Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. OBSAH VÝUKOVÉHO MODULU 1. Základní pojmy. 2. Prostředky ochrany při
POUČENÍ KE ZKOUŠCE Z VYHLÁŠKY č. 50/1978 Sb.
POUČENÍ KE ZKOUŠCE Z VYHLÁŠKY č. 50/1978 Sb. Vyhláška č. 50/1978 Sb. stanoví stupně odborné způsobilosti (kvalifikaci) pracovníků, kteří obsluhují elektrická zařízení, nebo na nich pracují, práci na nich
Elektrotechnická kvalifikace
Elektrotechnická kvalifikace platná pro práci studentů v laboratořích a dílnách FEKT VUT v Brně Seznam otázek k přezkoušení na kvalifikaci dle Vyhlášky 50/1978 Sb. pracovníka poučeného ( 4) pracovníka
BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE 2. http://bezpecnost.feld.cvut.cz
BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE 2 http://bezpecnost.feld.cvut.cz Systém bezpečnostních předmětů na ČVUT FEL v Praze Bezpečnostní předmět Symbol Termín Program Studium Základní školení BOZP BPZS Na začátku
Otázky VYHLAŠKA 50/78 Sb
BOZP Vyhláška 50 Otázky VYHLAŠKA 50/78 Sb Školení bezpečnosti práce (BOZP) České vysoké učení technické v Praze, Katedra kybernetiky BOZP Test 50 (1/16) 1. VYHLÁŠKA 50/78 Sb. URČUJE: 1) POVINNOST PRIHLAŠOVAT
Elektrotechnická kvalifikace
Elektrotechnická kvalifikace platná pro práci studentů v laboratořích a dílnách FEKT VUT v Brně Seznam otázek k přezkoušení na kvalifikaci dle Vyhlášky 50/1978 Sb. pracovníka poučeného ( 4) pracovníka
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
Dotyk osoby s elektrickým zařízením
Dotyk osoby s elektrickým zařízením Dotkne-li se osoba části zařízení, která je pod napětím, začne procházet el. proud obvodem: část pod napětím + přechodový odpor část-prst + odpor těla + přechodový odpor
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
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
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
Typy el. zařízení, obsluha, práce, ochrana před úrazem
BOZP Zařízení Typy el. zařízení, obsluha, práce, ochrana před úrazem Školení bezpečnosti práce (BOZP) České vysoké učení technické v Praze, Katedra kybernetiky BOZP Zařízení (1/22) VYHLÁŠKY č. 50/1978
Vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních (č. 73/2010 Sb.)
Vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních (č. 73/2010 Sb.) Vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních (č. 73/2010 Sb.) Vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM ČSN ed. 2
INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM aneb samé změny, ale nic nového pod sluncem FEL-A6M33BEZ, LS2010/2011 A. Grošpic 1 Možnosti ochrany lidí a zvířat před úrazem el. proudem jsou po mnoho let ustálené,
Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Ochrana před úrazem elektrickým proudem Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. OBSAH VÝUKOVÉHO MODULU 1. Účinky elektrického proudu na lidský organismus.
Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D.
11. BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava Stýskala, 2002 Osnova přednp ednášky Vnější vlivy Druhy prostorů Krytí elektrických zařízení Účinky elektrického proudu
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?
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
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
BEZPEČNOST PRÁCE V ELEKTROTECHNICE PRO BAKALÁŘE PŘEDNÁŠKA
BEZPEČNOST PRÁCE V ELEKTROTECHNICE PRO BAKALÁŘE PŘEDNÁŠKA ZS 2018 2019 http://bezpecnost.feld.cvut.cz Harmonogram školení BEZZ a BEZB pro začátek zimního semestru 2018/19 Týden Přednáška Cvičení 1. (1.10.
BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE 1
BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE 1 1. PŘEDNÁŠKA ZS 2016 2017 http://bezpecnost.feld.cvut.cz Harmonogram předmětu BP1 pro začátek zimního semestru 2016/17 (EEM, EK, KYR, OES) Týden Přednášky Cvičení 1. (3.10.
Tab.1 Základní znaky zařízení jednotlivých tříd a opatření pro zajištění bezpečnosti
Všeobecně V České republice byly v platnosti téměř 30 let normy týkající se bezpečnosti při práci na elektrických zařízeních. Od té doby došlo k závažným změnám v oblasti ochrany před úrazem elektrickým
Semerád Petr RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ A JEDNODUCHÉ ELEKTRICKÉ OBVODY Určeno pro studenty 1.ročníků (tj let) oboru Elektrikář.
Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_13_OV_E1 NORMY A PŘEDPISY sítě nn Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický
Bezpečný provoz elektrických zařízení Určeno pro studenty komb. formy FMMI, předmětu / 04 Elektrotechnika
Bezpečný provoz elektrických zařízení Určeno pro studenty komb. formy FMMI, předmětu 452702 / 04 Elektrotechnika Zpracoval: Jan Dudek, listopad 2006 Elektrické zařízení EZ je takové zařízení, které ke
BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE. VYHLÁŠKA č. 50/1978 Sb
BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE VYHLÁŠKA č. 50/1978 Sb Poučení z vyhlášky č.50/1978 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu Vyhláška č.50/1978 Sb. stanoví stupně odborné způsobilosti
ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE
INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE
EZ je takové zařízení, které ke své činnosti nebo působení využívá účinků elektrických nebo magnetických jevů
Bezpečný provoz elektrických zařízení Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební
Středoškolská technika 2015
Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Bytový rozváděč Král Jaromír, Valenta Jakub Střední průmyslová škola stavební a, příspěvková orgnizace Čelakovského
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM
Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM 1. Základní názvosloví 2. Druhy (způsoby) ochran 3. Základní
Vyhláška 50 1. díl. Třídy elektrických spotřebičů. Třída 0 bez ochrany (u nás zakázáno) Třída 1 má ochrannou svorku označenou. přívod 3(5) žilový
Vyhláška 50 1. díl Třídy elektrických spotřebičů Třída 0 bez ochrany (u nás zakázáno) Třída 1 má ochrannou svorku označenou symbolem přívod 3(5) žilový 2 Třídy elektrických spotřebičů Třída II s dvojitou
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
The European Tradesman - Wet rooms - Belgium
Mokré místnosti 2 Základní informace 3 Definice Elektřina a voda se spolu neslučují. Přesto chceme mít pohodlí a tím i elektrické přístroje nejen v koupelnách, prádelnách, sklepích a vůbec v celé domácnosti.
Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava. 2. Měření funkce proudových chráničů.
Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 2. Měření funkce proudových chráničů. ing. Jan Vaňuš leden 2008 Měření funkce proudových chráničů. Úkol měření: 1.
rozdělení napětí značka napětí napěťové hladiny v ČR
Trojfázové napětí: Střídavé elektrické napětí se získává za využití principu elektromagnetické indukce v generátorech nazývaných alternátory (většinou synchronní), které obsahují tři cívky uložené na pevné
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
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
TECHNICKÉ SPECIFIKACE systémů, zařízení a výrobků
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 č.j. S 40218 SŽDC-O14-2015 TECHNICKÉ SPECIFIKACE systémů, zařízení a výrobků Prosvětlené informační tabule Číslo TS 1/2015
Zásady navrhování ochrany před úrazem elektrickým proudem podle platných norem (Revize ČSN )
Zásady navrhování ochrany před úrazem elektrickým proudem podle platných norem (Revize ČSN 33 2000-4- 41) Ing. Michal Kříž, IN-EL s.r.o. Praha U veškerých technických zařízení si přejeme, aby byla bezpečná.
Bezpečnost elektrických zařízení, Ochrana před úrazem elektrickým proudem
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Ústav mechatroniky a technické informatiky Bezpečnost elektrických zařízení, Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Školení dle vyhlášky 50/1978 sbírky o odborné způsobilosti v elektrotechnice 11
Školení dle vyhlášky 50/1978 sbírky o odborné způsobilosti v elektrotechnice 11 Obsah prezentace Povinnosti a práva zaměstnance a zaměstnavatele a jejich vysvětlení Výpočetní a kancelářská technika Kvalifikace
Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/
Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 1 Ochrana
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:
Test z vyhlášky 50/78sb verze 2017 (v1.1)
Test z vyhlášky 50/78sb verze 2017 (v1.1) Poznámky: - U každé otázky může být správně pouze jedna, nebo několik, nebo i žádná odpověď. - Pod seznamem odpovědí je (v závorce) stručné vysvětlení proč jsou
II. Bezpečnost práce
II. Bezpečnost práce 1. Příčiny vzniku úrazu elektrickým proudem Při práci na elektrických zařízeních je zapotřebí vždy pamatovat na ochranu člověka před dotykem živých částí instalace. Jsou to takové
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
Sada 1 - Elektrotechnika
S třední škola stavební Jihlava Sada 1 - Elektrotechnika 6. Elektrické přístroje proudový chránič Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284
Obsah. Co je dobré vědět, než začnete pracovat s elektrickým proudem 11
Co je dobré vědět, než začnete pracovat s elektrickým proudem 11 Úraz elektrickým proudem 11 První pomoc při úrazu elektrickým proudem 12 Vyproštění postiženého 12 Zjištění zdravotního stavu 12 Neodkladná
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...
BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE 3. http://bezpecnost.feld.cvut.cz
BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE 3 http://bezpecnost.feld.cvut.cz ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Elektrotechnická kvalifikace Doc. Ing. Mirko Cipra, CSc., Ing. Michal Kříž, Ing.
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
TEST ke zkouškám podle Vyhlášky č. 50/1978 Sb. pro činnost na elektrickém zařízení do 1000 V
1. Jako prostředek základní ochrany v instalacích za normálních podmínek je možné použít: (ČSN 33 2000-4-41, příloha A) A ochrana polohou a izolací B izolací živých částí a přepážky nebo kryty C ochrana
ednášky Osnova přednp Základní pojmy Kvalifikace osob Bezpečná činnost na EZ 10. OBSLUHA A PRÁCE NA EZ Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D.
10. OBSLUHA A PRÁCE NA EZ Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava Stýskala, 2002 Osnova přednp ednášky Základní pojmy Kvalifikace osob Bezpečná činnost na EZ Základní pojmy Obsluha elektrického
KRYTÍ IP OCHRANA KRYTEM
Krytí elektrických zařízení = IP, vyjadřuje jejich konstrukční zabezpečení proti vniknutí vody, nebezpečnému dotyku a vniknutí cizích předmětů. Stupeň zabezpečení se označuje písmeny IP (International
Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 8. TRANSFORMÁTORY
Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - T Ostrava 8. TRANSFORMÁTORY 8. Princip činnosti 8. Provozní stavy skutečného transformátoru 8.. Transformátor naprázdno 8.. Transformátor
11. OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM. Příklad 11.1
11. OCHRN PŘED ÚRZEM ELEKTRICKÝM PRODEM Příklad 11.1 Vypočítejte velikost dotykového napětí d na spotřebiči, který je připojen na rozvodnou soustavu 3 50 Hz, 400 V/TN-C, jestliže dojde k průrazu fázového
6. ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava Stýskala, 2002
6. ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava Stýskala, 2002 Osnova předn p ednáš ášky Funkce přístrojů a jejich stavba Elektrický oblouk a jeho zhášení Spínací přístroje
První pomoc při úrazu (nejen elektrických) proudem
BOZP První pomoc První pomoc při úrazu (nejen elektrických) proudem Školení bezpečnosti práce (BOZP) České vysoké učení technické v Praze, Katedra kybernetiky BOZP První pomoc (1/7) Působení el. proudu
8/5.2.4 SPECIFIKACE NEBEZPEâÍ A Z NICH PLYNOUCÍCH RIZIK
BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V PRAXI část 8, díl 5, kapitola 2.4, str. 1 8/5.2.4 SPECIFIKACE NEBEZPEâÍ A Z NICH PLYNOUCÍCH RIZIK Nebezpečí od el. proudu Účinky el. proudu na lidský organismus
7. Spínací a jistící přístroje
Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 7. Učební text Ing. Jan Otýpka, Ing. Pavel Svoboda Poslední úprava 2014 Jištění a jisticí přístroje: Elektrické stroje, vedení,
Školení bezpečnosti práce s elektrickým zařízením
Školení bezpečnosti práce s elektrickým zařízením Dle vyhl. 50/1978 Sb. Ing. Pavel Mlejnek, Ph.D. pavel.mlejnek@fel.cvut.cz Elektrické zařízení - definice Elektrické zařízení (EZ) zařízení, které ke své
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
Jednou z nejdůležitějších součástí elektrických zařízení tvoří rozvodná zařízení. Provádí se zde: Jištění Ovládání
Rozváděče Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Rozváděče Jednou z nejdůležitějších
ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY
ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY Ing. Petr VAVŘIŇÁK 2012 1.1.2 HLAVNÍ ČÁSTI ELEKTRICKÝCH STROJŮ 1. ELEKTRICKÉ STROJE Elektrický stroj je definován jako elektrické zařízení, které využívá ke své činnosti elektromagnetickou
ZPRÁVA O VÝCHOZÍ REVIZI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ č.11/2013 dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6
ZPRÁVA O VÝCHOZÍ REVIZI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ č.11/2013 dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 Datum revize: 24.6.2013-1.7.2013 Revizní technik: Martin Šťastný Keblov 65 ev.č.osvědčení 2094/2/11/R-EZ-E2/A ev.č.
Elektrický spotřebič je elektrotechnická součástka, která mění (spotřebovává) elektrickou energii na jiný druh energie.
Čas ke studiu: 2 hodiny Cíl: Po prostudování tohoto odstavce budete umět definovat elektrický spotřebič a jeho parametry popsat dělení podle zpracování elektrické energie příklady domácích spotřebičů Elektrický
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
Technická zařízení za požáru. 1. Přednáška ČVUT FEL
Technická zařízení za požáru 1. Přednáška ČVUT FEL http://bezpecnost.feld.cvut.cz BEZPEČNOST je rovnováha mezi odstraněním nepřijatelného rizika vzniku škod a jinými požadavky, které musí výrobek, postup
TECHNICKÁ ZPRÁVA - ELEKTRO
TECHNICKÁ ZPRÁVA - ELEKTRO Obsah 1. Identifikace stavby...2 2. Předmět projektu...2 3. Obecné informace...2 3.1. Ochrana před nebezpečným dotykem...4 3.2. Ochrana před přepětím...5 3.3. Protipožární opatření...5
ČÁST I: JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 15
Obsah ČÁST I: JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 15 Úvod 15 1. NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ JISTICÍ PRVKY 17 1.1 Pojistka 17 1.1.1 Výhody a nevýhody pojistek 19 1.2 Jistič 19 1.2.1 Výhody jističů 20 1.2.2 Nevýhoda jističů
B - Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochran před NDN
B - Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochran před NDN 1) Z hlediska velikosti nebezpečí úrazu el. proudem, které může vzniknout při provozu el. zařízení, s ohledem na vnější vlivy a jejich působení
SMART PTD transformátor proudu s děleným jádrem
SMART PTD transformátor proudu s děleným jádrem MEgA Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Smart PTD transformátor proudu s děleným jádrem Smart PTD transformátor proudu s
TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV
Katedra prostředí staveb a TZB TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Cvičení pro bakalářské studium studijního oboru Příprava a realizace staveb Cvičení č. 9 Zpracoval: Ing. Zdeněk GALDA Nové výukové moduly vznikly
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008
Nebezpečí úrazu elektrickým Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008 Nebezpečí úrazu elektrickým spočívá v jeho průchodu lidským tělem, protože může mít za následek: a) zastavení srdečního svalu, b) ochrnutí srdečního
Kontroloval Soubor tz.doc Měřítko Datum Červen 2012 Obsah Technická zpráva Arch. číslo List/listů (E)-10 1/5
Změna Popis Datum Jméno Stavba Zapojení mobilních elektrocentrál pro KKC Objekt Investor POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 30. dubna 24 728 99 Ostrava IČ. 75151502.
Určeno pro studenty předmětu 420-4004/01 - Elektrická zařízení a rozvody v budovách ( EZRB )
Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech Lektor: Ing. Tomáš Mlčák, Ph. D. Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava Srpen 2013, Ostrava-Poruba Elektrická zařízení
D 1.4g.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA
Změny dispozice 2NP budovy C Část: D.1.4g Silnoproudá elektrotechnika Stupeň : Dokumentace pro provedení stavby D 1.4g.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA BRNO prosinec 2015 strana 1. Předmět projektu 3 2. Použité podklady
STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRCH KRYTÉHO BAZÉNU V ČESKÉ TŘEBOVÉ
D.3 - IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZAKÁZKY NÁZEV AKCE : STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRCH KRYTÉHO BAZÉNU V ČESKÉ TŘEBOVÉ MÍSTO STAVBY : ČESKÁ TŘEBOVÁ DATUM : 5/2015 INVESTOR : EKO BI s.r.o. KRYTÝ BAZÉN U TEPLÁRNY 617 560 02
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
Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, Karlovy Vary Autor: MIROSLAV MAJCHER Název materiálu:
Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: MIROSLAV MAJCHER Název materiálu: VY_32_INOVACE_18_KLASIFIKACE OCHRAN_E2-3 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077
TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová
STŘEDNÍ ŠOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBAR, SÝOROVA 1/613 příspěvková organizace TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová - 1 - Transformátor jednofázový = netočivý elektrický stroj, který využívá elektromagnetickou indukci
Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava
Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava POHYBYBLIVÉ PŘÍVODY, ŠŇŮROVÁ VEDENÍ, PŘIPOJOVÁNÍ SPOTŘEBIČŮ Předmět: Prevence elektrických zařízení Určeno pro studenty
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
Určeno pro studenty předmětu 420-4004/01 - Elektrická zařízení a rozvody v budovách ( EZRB )
Rozváděčenn Lektor: Ing. Tomáš Mlčák, Ph. D. Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava Říjen 2013, Ostrava-Poruba Elektrická zařízení a rozvody v budovách UPOZORNĚNÍ
I. Charakteristika. Bezpečná napětí do (V) Střídavá Stejnosměrná 50
Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Název: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem I. Charakteristika
Poruchové stavy Zkrat - spojení fází, fáze a země možné poškození elektrické, tepelné, mechanické, ztráta synchronismu Přetížení - příliš vysoký proud
Elektrické ochrany Elektrická ochrana zařízení kontrolující chod části energetického systému (G, T, V) = chráněného objektu, zajistit normální provoz Chráněný objekt fyzikální zařízení pro přenos el. energie,
Revizní zpráva. 10. listopadu 2011. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba OBSAH. Elektrorevize. Projekční činnost.
Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba 10. listopadu 2011 Revizní zpráva OBSAH Rozsah revize Charakteristiky Provedené kontroly Měření instalace v prostorech Měření spotřebičů a zařízení
BOZP a PO studenti 1. ročníku Bc
BOZP a PO studenti 1. ročníku Bc Podmínky zápočtu FIT-BOZP 1. Absolvování přednášky z BOZP a PO (teď) 2. Korektní zápis do prezenční listiny BOZP a PO (teď) 3. Úspěšné absolvování testu z vyhlášky 50/78Sb.
BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ
Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ (DLE ČSN EN 60204-1) ELEKTRICKÉ POHONY Obsah 1. Všeobecně o normě ČSN EN 60204-1 2. Připojení
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...
BEZPEČNOST PRÁCE V LABORATOŘÍCH FEI. Určeno pro výuku předmětu: Bezpečnost práce v laboratořích FEI pro
Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava BEZPEČNOST PRÁCE V LABORATOŘÍCH FEI Určeno pro výuku předmětu: Bezpečnost práce v laboratořích FEI pro - 1.roč. bakalářského
D Elektroinstalace
Obsah 1. ZADÁNÍ... 2 1.1. ROZSAH PROJEKTU... 2 1.2. PROJEKTOVÉ PODKLADY... 2 2. SILNOPROUD... 2 2.1. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 2 2.2. ENERGETICKÁ BILANCE... 2 2.3. NAPÁJENÍ... 2 2.4. HLAVNÍ POSPOJENÍ...
Vladislavova 335, Kutná Hora GSM: IČ: TEXTOVÁ ČÁST. Akce: Stavební úpravy bytu č. 1 v objektu Masarykova 302, Kutná Hora
Josef Pros projekce elektro e-mail: jpros@mybox.cz Vladislavova 335, 284 01 Kutná Hora GSM: 775357933 IČ: 10240578 101 TEXTOVÁ ČÁST Akce: Stavební úpravy bytu č. 1 v objektu Masarykova 302, Kutná Hora