Pojistky ELEKTROTECHNIKA

Podobné dokumenty
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

Vítězslav Bártl. březen 2013

7. Spínací a jistící přístroje

Spínací, jisticí a ochranné přístroje pro obvody nízkého napětí 1.část. Pojistky a jističe

9 KONTAKTNÍ SPÍNACÍ PŘÍSTROJE NN

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

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

Pojistky VN ETI VV Thermo. jmenovité napětí 3 ~ 38,5 kv jmenovitý proud 2 ~ 315 A

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

Kontaktní spínací přístroje pro malé a nízké napětí

PŘEHLED PROVEDENÍ VÝKONOVÝCH POJISTKOVÝCH VLOŽEK

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

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

PŘEHLED PROVEDENÍ VÝKONOVÝCH POJISTKOVÝCH VLOŽEK

VY_32_INOVACE_6/15_ČLOVĚK A PŘÍRODA. Předmět: Fyzika Ročník: 6. Poznámka: Vodiče a izolanty Vypracoval: Pták

PŘEHLED PROVEDENÍ VÝKONOVÝCH POJISTKOVÝCH VLOŽEK

Ochranné prvky pro výkonovou elektroniku

Elektrická vedení druhy, požadavky, dimenzování

ZÁSADY PARALELNÍHO A SÉRIOVÉHO ŘAZENÍ SOUČÁSTEK VE VÝKONOVÝCH OBVODECH

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

PŘEHLED PROVEDENÍ POJISTKOVÝCH VLOŽEK PRO JIŠTĚNÍ POLOVODIČŮ

Věra Keselicová. květen 2013

Nízkonapěťové pojistky

Jističe, stykače, a svodiče přepětí

11. OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM. Příklad 11.1

Elektřina a magnetizmus Ohmův zákon

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

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

Technická zařízení za požáru. 2. Přednáška ČVUT FEL

STYKAČE. Obr Schématická značka elektromagnetického stykače

Úvod NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ JISTICÍ PRVKY Pojistka Výhody a nevýhody pojistek 17

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

b) nevodiče izolanty nevedou el. proud plasty, umělé hmoty, sklo, keramika, kámen, suché dřevo,papír, textil

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA Jméno žáka: CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY Valašské Meziříčí, Palackého49 Třída: Elektrické přístroje - skripta

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

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA

Elektrický proud. Elektrický proud : Usměrněný pohyb částic s elektrickým nábojem. Kovy: Usměrněný pohyb volných elektronů

Ele 1 Komutátorové motory na střídavý proud, význam, rozdělení, jednofázové motory, rozdělení el. přístrojů

Středoškolská technika 2015

FYZIKA 6. ročník 3. část 36_Elektrický obvod 2 37_Elektrický proud 2 38_Elektrické napětí 3 39_Vodiče elektrického proudu, elektrické izolanty 4

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Ohmův zákon Příklady k procvičení

PRINCIP MĚŘENÍ TEPLOTY spočívá v porovnání teploty daného tělesa s definovanou stupnicí.

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

11/18/2012. Způsoby jištění VPM. Způsoby jištění VPM obsah prezentace. Proudová přetížitelnost VPM. Konstrukce polovodičových měničů

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

R 4 U 3 R 6 R 20 R 3 I I 2

U R U I. Ohmův zákon V A. ohm

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu

prodej opravy výkup transformátorů

EZRTB3 Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ všeobecné požadavky na elektrická zařízení

SPOUŠTĚČE MOTORU SM, velikost 1

Elektrický proud. Opakování 6. ročníku

DXTM 10 ka DXTM jističe do 63 A, vypínací charakteristika B a C s barevnými páčkami. jističe do 63 A, vypínací charakteristika B a C

Hlídače HJ103RX, HJ306RX proudového maxima, hlavního jističe. Uživatelský návod

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

Sada 1 - Elektrotechnika

BEZPEČNOST PRÁCE V ELEKTROTECHNICE

Hlídače SCHRACK HJ103RX, HJ306RX proudového maxima, hlavního jističe. Uživatelský návod

Podélná RO působení při i R > i nast = 10x % I n, úplné mžikové vypnutí

Podélná RO působení při i R > i nast = 10x % I n, úplné mžikové vypnutí

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 12. DIMENZOVÁNÍ A JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH VEDENÍ

5.8 Jak se změní velikost elektrické síly mezi dvěma bodovými náboji v případě, že jejich vzdálenost a) zdvojnásobíme, b) ztrojnásobíme?

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

BSX samolimitující topný kabel ZÓNA 1, 2 ZÓNA 21, 22

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

BEZPEČNOST PRÁCE V ELEKTROTECHNICE PRO BAKALÁŘE PŘEDNÁŠKA

Kombinovaná lana: AlFe6 AlFe4 AlFe3

Varius PŘEHLED PROVEDENÍ VÝKONOVÝCH POJISTKOVÝCH VLOŽEK. Typ PVA10 / PV10 PV14 PV22 Jmenovitý proud I n do 32 A do 63 A do 125 A Jmenovité napětí U n

I dt. Elektrický proud je definován jako celkový náboj Q, který projde vodičem za čas t.

Projekt Pospolu. Poruchy elektronických zařízení. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jiří Ulrych.

( velmi obsáhlý sortiment elektrických zařízení (EZ) ). Obr.1 Schéma elektrického obvodu

Napájení krokových motorů

(2. Elektromagnetické jevy)

Ochrana před zkraty. Pojistky s omezeným rozsahem funkce s ÜLA (s kontrolovanými ztrátami) Speciální provedení se svorníky se závitem

- základní lineární pasivní součástky používané ve všech oborech elektroniky - rezistory, kondenzátory a cívky.

Přepětí a svodiče přepětí

ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01

I = Q t. Elektrický proud a napětí ELEKTRICKÝ PROUD A NAPĚTÍ. April 16, VY_32_INOVACE_47.notebook. Elektrický proud

SVORKOVNICE PRO STOŽÁRY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

NB1 Miniaturní jistič

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Zásady voľby istiacich prvkov

Ochrana lidí a zvířat před nežádoucími účinky elektrického proudu

F - Ohmův zákon VARIACE

topný výkon 10 W bez ventilátoru provozní napětí ( ) V AC/DC

Hlídače HJ1xx, HJ3xx proudového maxima, hlavního jističe. Uživatelský návod

Výstup č. 30 Způsoby elektroinstalací v průmyslu

Teplotní profil průběžné pece

ČÁST I: JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 15

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti

Řada 7H - Topení (10 550) W

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.10 EU OP VK

Varius PŘEHLED PROVEDENÍ. Typ OPVP10 OPVP14 OPVP22 OPT22/OPT20 OPVF10 Jmenovitý pracovní proud I e

Datum: Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

PŘEHLED PROVEDENÍ POJISTKOVÝCH VLOŽEK PRO JIŠTĚNÍ POLOVODIČŮ

Transkript:

Pojistky ELEKTROTECHNIKA

Pojistky (elektrické) Pojistky jsou prvky elektrické ochrany před účinky nadproudů a zkratů. Nadproud je takový elektrický proud, který je větší než jmenovitý proud I n (vyšší než je povolená kladná tolerance jmenovitého proudu). Proudové přetížení je stav, při kterém (dlouhodobě) obvodem teče elektrický proud větší než přípustný. Proudové přetížení vzniká např. ve správně zapojených obvodech připojením většího množství spotřebičů. Zkrat je bezodporové spojení dvou nebo více bodů obvodu, které mají při normální provozu různý potenciál. Zkratový proud je elektrický proud, který protéká elektrickým obvodem v době působení zkratu.

Tavná pojistka princip Pojistka tvoří nejslabší místo elektrického obvodu. Průchodem elektrického proudu pojistkou vzniká na elektrickém odporu vodiče pojistky úbytek napětí a výkonová ztráta ve formě tepla. V závislosti na velikosti proudu se zvyšuje výkonová ztráta na vodiči pojistky. se stoupající velikostí proudu se výrazně zkracuje doba do přetavení vodiče pojistky (ztrátový výkon je funkcí čtverce proudu). Přetavením vodiče pojistky dojde k přerušení elektrického obvodu.

Tavná pojistka princip Pojistka se skládá z pojistkového SOKLU ČI POUZDRA a POJISTKOVÉ VLOŽKY (PATRONY). Pojistková patrona je určena pro jednorázové použití po přetavení musí být vyměněna. Její jádro tvoří TAVNÝ ELEKTRICKÝ VODIČ, jehož přetavením dojde k rozpojení elektrického obvodu. Vlastnosti tavného vodiče: velká konduktivita i při malých rozměrech nízká teplota tavení malá náchylnost k oxidaci snadná vypařitelnost (bez pevných zbytků) Nejčastěji jsou používány tavné elektrické vodiče vyrobené ze stříbra nebo mědi (dráty, pásky). V pojistkách pro vysoké napětí nebo elektrický proud je tavný vodič uložen v hasebním prostředku (obvykle v křemičitém písku) tlumení elektrického oblouku a urychlení vypnutí pojistky.

Tavná pojistka jmenovité hodnoty Pojistka se dimenzuje tak, aby čas přetavení tavného elementu pojistky byl kratší, než čas po kterém dojde k tepelnému poškození chráněného zařízení, tj. tepelná časová konstanta pojistky má být kratší než tepelná časová konstanta chráněného zařízení. Jmenovité napětí pojistky musí být stejné nebo vyšší než napětí, při kterém má dojít k rozpojení obvodu. Například pojistka s jmenovitým napětím 30V nebude bezpečně fungovat pro napětí 230V (i po přerušení se může vytvořit elektrický oblouk a nedojde k přerušení obvodu). Zapojení pojistek v sérii nezvyšuje výsledné jmenovité napětí. Jmenovitý proud pojistky vyjadřuje, jaký je maximální proud, který může pojistkou protékat, aniž by došlo k přerušení obvodu.

Rozdělení pojistek podle rychlosti vypínání v závislosti na tom, za jak dlouho dojde k přepálení tavného drátku při konstantním nadproudu se pojistky dělí na: velmi pomalé (TT) pomalé (značeno T) středně pomalé (M) rychlé (značeno F) velmi rychlé (TF) Pomalejší pojistky se používají např. pro jištění elektromotorů, u kterých, při rozběhu, je zaběrný proud mnohonásobně větší než proud jmenovitý.

Rozdělení pojistek podle typu provedení Závitové - bytové instalace s napětím 230/400 V; keramické pouzdro, Běžně se lze setkat s pojistkami se závitem E27 (Edison) do 25 A a E33 (Goliáš) od 35 A. Normalizované barvy jsou: 2 A růžová, 4 A hnědá, 6 A zelená, 10 A červená, 13 A černá, 16 A šedá, 20 A modrá, 25 A žlutá, 35 A černá, 50 A bílá, 60 a 63 A hnědá(měděná), 80 A stříbrná, 100 A červená, 125 A žlutá. Díky vložce nelze vložit větší pojistku. Dnes jsou tyto pojistky nahrazovány jističi. Válcové - v rozvaděčích objektů nebo přímo strojích. Válcové keramické tělísko má na koncích nalisované kovové čepičky jako kontakty. Existují tři rozměrové řady: 10 38 mm pro proudy 0,5 25 A, 14 51 mm pro proudy 2 50 A a 22 58 mm pro proudy 4 125 A. Samotná pojistka je umístěna ve výklopné schránce, která se instaluje na nosnou lištu (DIN lišta, nebo také TS-35).

Rozdělení pojistek podle typu provedení Nožové - Pro jištění výkonově silnějších obvodů (např.s trojfázovými motory, celé domy). Nejčastěji označeny PN... nebo NH... Vyrábějí se v několika rozměrových řadách. Standardní velikosti se označují PN000, PN00, PN1, PN2, PN3, PN4a. Uvnitř jednotlivých velikostních řad je rozlišení pouze potiskem, tvarové ani barevné rozlišení se nepoužívá. Pojistky těchto typů se vyměňují pomocí izolovaného držáku, tz. žehličky. Také pro nožové pojistky existují odpínače, kde pojistky pro všechny tři fáze jsou umístěny ve společném nosiči a je možné je vypojit najednou ze všech fází. Princip těchto pojistek je shodný jako u keramických pojistek. Automobilové V dopravních prostředcích se obvykle používají pojistky s barevným plastovým tělesem a s nožovými kontakty. Barva tělesa pojistky odpovídá jmenovitému proudu.

Rozdělení pojistek podle typu provedení Trubičkové (skleněné / porcelánové) - se používají k jištění výrobků spotřební elektroniky. Proudový rozsah vyráběných pojistek je od několika desetin do několika ampérů. Všechny skleněné trubičkové pojistky mají stejné rozměry, proto se musí klást obzvláště důraz na použitou pojistku, aby nedošlo k záměně proudové hodnoty. Jsou vyráběny dvou rozměrových řadách 5x20 mm a 6,3x32 mm.

Rozdělení pojistek podle typu provedení SMD a Subminiaturní pojistky jsou určeny především pro ochranu před nadproudem v rámci obvodů na deskách plošných spojů (DPS). Používaná pouzdra jsou různých typů, s ohledem na jmenovité hodnoty pojistky (Flat Pack, 1206, 0603, 2410 atd. přehled viz katalog Surface-mount Fuses Fundamentals - Mouser Electronics).

Vratné pojistky (PPTC) Pojistka je tvořena mřížkou z nevodivého organického polymeru, naplněného velmi jemným uhlíkem, který ji dělá vodivou. Ve studeném stavu je polymer v krystalickém stavu a uhlík je vtlačen do oblastí mezi krystaly, kde tvoří vodivé řetězce s pravidelnou strukturou. Pokud je překročen maximální proud, pojistka se začne zahřívat. Vlivem vzrůstající teploty se začne polymer rozpínat a přecházet do amorfního stavu. Zvětšení rozdělí uhlíkové částečky a způsobí zvýšení vnitřního odporu. To způsobí ještě rychlejší zahřívání a další expanzi a zvýšení odporu, což prakticky přeruší proud tekoucí obvodem, avšak ne zcela pořád bude procházet malý proud potřebný pro udržení pojistky v zahřátém stavu. Po odstranění závady se pojistka ochladí, a to způsobí opětovné smrštění polymeru, znovuvytvoření vodivých řetězců a snížení odporu. Ochlazení do provozuschopného stavu obvykle trvá několik sekund. Použití: v bateriích do přenosných zařízení; v PC zdrojích nebo v napájení pro čidla alarmů.

Tepelná elektrická pojistka Používá se k ochraně před přetížením (zejména v případě motorů). Pro funkci tepelné pojistky se využívá rozdílné tepelné roztažnosti dvojice kovových pásků z různých kovů (bimetal). Při průchodu proudu bimetalovým páskem dochází k jeho ohřevu a pásek se zakřivuje na stranu kovu s nižší tepelnou roztažností. Pojistky bývají nastaveny tak, že při určité teplotě (jež je tedy závislá na velikosti procházejícího proudu) dojde k ději, jenž přeruší elektrický obvod.