11. OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM. Příklad 11.1



Podobné dokumenty
Elektrotechnika. Václav Vrána Jan Dudek

BEZPEČNOST PRÁCE V ELEKTROTECHNICE

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

Ochrana lidí a zvířat před nežádoucími účinky elektrického proudu

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

BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE 2.

ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava. 4. Měření dotykových a unikajících proudů.

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

Otázky VYHLAŠKA 50/78 Sb

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

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

BEZPEČNOST PRÁCE V ELEKTROTECHNICE PRO BAKALÁŘE PŘEDNÁŠKA

Proudový chránič. Definice, značka. Konstrukce

V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. Zadáno: U Z = 30 V R 6 = 30 Ω R 3 = 40 Ω R 3

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

Elektrotechnická kvalifikace

Zadané hodnoty: R L L = 0,1 H. U = 24 V f = 50 Hz

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

Technická zařízení za požáru. 2. Přednáška ČVUT FEL

Elektrotechnická kvalifikace

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE 1

2. STŘÍDAVÉ JEDNOFÁZOVÉ OBVODY

Určeno pro posluchače všech bakalářských studijních programů FS

PREVENCE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ. 4. Dimenzování vedení při zohlednění uložení a teploty okolí

Téma 17 Ochrana samočinným odpojením od zdroje Ochrana neživých částí. Ochrana samočinným odpojením od zdroje

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

7. Spínací a jistící přístroje

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

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

Zpráva o revizi elektrického zařízení

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

V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. Zadáno: U Z = 30 V R 6 = 30 Ω R 3 = 40 Ω R 3

Zpráva o revizi elektrického zařízení

Semerád Petr RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ A JEDNODUCHÉ ELEKTRICKÉ OBVODY Určeno pro studenty 1.ročníků (tj let) oboru Elektrikář.

STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRCH KRYTÉHO BAZÉNU V ČESKÉ TŘEBOVÉ

Elektrická vedení druhy, požadavky, dimenzování

Kategorie Ž1. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení!

Normální Živých Normální Neživých Nebezpečné Živých 25 60

Vítězslav Bártl. březen 2013

Měření při revizích elektrických instalací měření impedance poruchové smyčky

D Elektroinstalace

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

TECHNICKÉ SPECIFIKACE systémů, zařízení a výrobků

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM ČSN ed. 2

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

Studijní opory předmětu Elektrotechnika

Měření při revizích elektrických instalací proudové chrániče

ČÁST I: JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 15

2.6. Vedení pro střídavý proud

Test z vyhlášky 50/78sb verze 2017 (v1.1)

Bezpečnost práce, měření proudu a napětí, odchylky měření

investor: OÚ Světlá pod Ještědem

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

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

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

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

Ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí) rozvodných elektrických zařízení do V AC

II. Bezpečnost práce

7. Měření na elektrických přístrojích

SVĚTELNÁ DOMOVNÍ INSTALACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2 AC 24V 50Hz

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

3. Střídavé třífázové obvody

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

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Bilance nároků na příkon el. energie připojovaného objektu:

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

Náhradní zdroj pro DPS Elišky Purkyňové, Thákurova 8 12, Praha 6 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Všeobecná ženijní podpora. T1/7 - Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím a první pomoc při úrazu elektrickým proudem

Základní podklad pro výpočet zemního odporu zemničů. Udává se v tabulkách pro jednotlivé typy půd. Jednotka je Ωm,

Měření výkonu jednofázového proudu

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

Bezpečnost elektrických zařízení, Ochrana před úrazem elektrickým proudem

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, Karlovy Vary Autor: MIROSLAV MAJCHER Název materiálu:

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

ELEKTROINSTALACE HASIČSKÁ ZBROJNICE V KEŘKOVĚ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ INVESTOR

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

MĚŘENÍ PŘI REVIZÍCH ELEKTRICKÝCH INSTALACÍ

Dílčí parametry transformátorů převzaté z tabulek. Impedance transformátoru 1T1. Dílčí parametry a výpočty vedení od transformátoru do rozváděče RH.

STYKAČE. Obr Schématická značka elektromagnetického stykače

Středoškolská technika 2015

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projekt pro stavební povolení

Pracovní list žáka (SŠ)

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

Zpráva o revizi elektrického zařízení

1.ÚVOD : 2.VÝCHOZÍ PODKLADY : - stavební výkresy objektu - požadavky investora a architekta 3.TECHNICKÁ DATA :

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

TECHNICKÁ ZPRÁVA - ELEKTRO

Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D.

Měření při revizích elektrických instalací měření zemních odporů

Synchronní stroje Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., únor 2006

SEZNAM PŘÍLOH Stavební úpravy objektu č.p. 139 Elektroinstalace

PROUDOVÉ CHRÁNIČE OFE (6 ka)

Základy elektrotechniky

MĚŘENÍ NA ELEKTROINSTALACI NÍZKÉHO NAPĚTÍ

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

D 1.4g.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ

Transkript:

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 vodiče na kovovou konstrukci podle obr. 1. Ochrana spotřebiče před úrazem elektrickým proudem je provedena samočinným odpojením od zdroje. Odpor uzemnění kovové konstrukce R 2 3 Ω, odpor uzemnění uzlu zdroje R 1 2 Ω. Odpor vodičů při výpočtu zanedbejte. 100 16 R 1 2 Ω d? R 2 3 Ω Obr. 1 Řešení : Náhradní schéma obvodu, kterým bude protékat poruchový proud (I ) je na obr. 1-1. I f 230 V R 2 3 Ω d R 1 2 Ω Velikost dotykového napětí ( d ) je dána úbytkem napětí, který vznikne průchodem poruchového proudu na odporu uzemnění uzlu zdroje (R 1 ). 1

Velikost poruchového proudu bude I 230 2 + 3 f R1 + R2 46 Dotykové napětí R I 2 46 d 1 Závěr : Protože vypočtené napětí d (92 V) je větší než dovolená mez trvalého dotykového střídavého napětí dl (50 V) u zařízení do 1000 V, vzniklo průrazem fázového vodiče na kovovou konstrukci nebezpečí úrazu elektrickým proudem pro obsluhu připojených spotřebičů v postižené soustavě. Příklad 11.2 rčete velikost dotykové napětí d na spotřebiči, který má ochranu před úrazem elektrickým proudem samočinným odpojením od zdroje, jestliže se přeruší vodič v místě, jak je nakresleno na obr. 2. Jednofázový spotřebič má výkon P 2,3 kw a je jištěn pojistkou o jmenovité hodnotě I n 16. velikost odporů uzemnění uzlu zdroje a vodiče jsou uvedeny na obr. 2. Spotřebič je připojen na rozvodnou soustavu 3 50 Hz, 400 V/TN-C. Při výpočtu neuvažujte odpory vodičů. 100 16 R 1 5 Ω R 2 15 Ω R s SPOTŘEBIČ 2,3 kw R 3 15 Ω d? Řešení : Obr. 2 Náhradní schéma obvodu pro protékající poruchový proud při přerušení vodiče v místě je nakresleno na obr. 2-1, kde R s je odpor spotřebiče. 2

f 230 V R s 23 Ω R 1 5 Ω R 2 15 Ω d R 3 15 Ω Obr. 2-1 Odpor spotřebiče R s o výkonu P 2,3 kw určíme ze vztahu 2 f Rs [Ω ; V; W] P R s 230 2 23 2300 Ω Úpravou schématu (viz. obr. 2-2, 2-3) získáme výsledný odpor obvodu a stanovíme poruchový proud, který protéká (při přerušení vodiče ) v obvodu. I 23 Ω 15 Ω f f R výsl 41,75 Ω 3,75 Ω Obr. 2-2 Obr. 2-3 I R f výsl [; V, Ω ] I 230 5, 41, 75 5 Tento poruchový proud vytvoří na odporu R 3 úbytek napětí, který je dotykovým napětím na spotřebiči R 3 [V; Ω, ] d I 15 5, 5 82, 5 d V 3

Závěr : Protože dotykové napětí na spotřebiči d 82,5 V je větší než dovolená mez trvalého dotykového střídavého napětí dl 50 V, hrozí při přerušení vodiče v místě nebezpečí úrazu elektrickým proudem pro obsluhu spotřebiči. Příklad 11.3 Zjistěte poměry v soustavě 3 50 Hz, 400 V/TN-C, v níž je použité nedovolená kombinace ochran před úrazem elektrickým proudem. Podle obr. 3 je spotřebič pouze uzemněn, spotřebič B je spojen s uzlem zdroje vodičem. Ochrana před úrazem elektrickým proudem je provedena samočinným odpojením od zdroje. Studujte případ, kdy fázový vodič vlivem poruchy má dotyk na neživou část spotřebiče a respektujte odpor fázového vodiče R f. Další potřebné údaje pro výpočet jsou uvedeny na obr. 3. + R f 2 Ω L 1 L 2 L 3 R p 3 Ω B 16! dot 20 R 1 7 Ω Řešení : Obr. 3 Náhradní schéma obvodu pro protékající poruchový proud I je nakresleno na obr.3-1. R f R p d R 1 Obr. 3-1 Výsledný odpor obvodu bude R R + R + R 2 + 7 + 3 12 Ω výsl f 1 p 4

a poruchový proud protékající obvodem bude f 230 I 19, 2 R 12 Ω výsl Povšimněte si, že spotřebič je jištěn pojistkami se jmenovitou hodnotou 20 ; proto se při studované poruše pojistky nepřetaví a porucha stále trvá, aniž by byla odpojena. Poruchový proud vytvoří na odporu R 1, kterým je uzemněn postižený spotřebič, úbytek napětí, jež je dotykovým napětím spotřebiče ( d ) R I 7 19, 2 134 4 d 1, V Toto napětí d značně přesahuje hodnotu dovolené meze trvalého dotykového střídavého napětí na spotřebiče do 1000 V ( dl 50 V). Poruchový proud dále vytvoří na odporu R p uzemnění uzlu zdroje úbytek napětí R I 3 19, 2 57, 6 p V Toto napětí dostane proti zemi vodič v celé síti. Proto dotyk na neživé části zařízení, které jsou připojeny na uzel zdroje vodičem je nebezpečný, protože zavlečené napětí je větší než dovolená mez trvalého dotykového střídavého napětí pro spotřebiče do 1000 V. Příklad 11.4 rčete dotykové napětí d, db na strojích, B, které jsou připojeny do soustavy 3 50 Hz, 400 V/TN-C. Před úrazem elektrickým proudem jsou stroje chráněné samočinným odpojením od zdroje : Stroj má neživou část spojenou s uzlem zdroje s uzlem zdroje vodičem, stroj B má neživou část spojenou s uzlem zdroje pouze uzemněním. Stroj B má jednu fázi () proraženou na svou kostru (neživou část). Tato nedovolená kombinace ochran před úrazem elektrickým proudem je nakreslena na obr. 4, kde jsou také uvedeny další údaje potřebné pro výpočet. 10 25 B PE R 1 5 Ω d d B R 2 6 Ω Obr. 4 5

Výsledky řešení : Poruchový proud I 20,9, dotykové napětí na stroji B : db 125,4 V. Předřazené pojistky u stroje B (na kterém vznikla porucha) mají jmenovitou hodnotu I n 25 nevypnou a proto na spotřebiči (a celém vodiči ) vznikne trvalé napětí proti zemi; které je rovno dotykovému napětí na stroji ( d ). Dotykové napětí na stroji : d 104,5 V. Toto napětí budou mít všechny neživé části všech spotřebičů, jejichž neživé části jsou spojeny s uzlem zdroje vodičem (proto tato kombinace ochran před úrazem elektrickým proudem není dovolena). Příklad 11.5 rčete velikost dotykového napětí d na spotřebiči, který má ochranu před úrazem elektrickým proudem samočinným odpojením od zdroje, jestliže se přeruší vodič v místě, jak je nakresleno na obr. 5. Jednofázový spotřebič má výkon P 2,3 kw a je jištěn pojistkou o jmenovité hodnotě I n 16. Velikost odporů uzemnění uzlu zdroje a vodiče jsou uvedeny na obr. 5. Spotřebič je připojen na rozvodnou soustavu 3 50 Hz, 400 V/TN-C. Při výpočtu neuvažujte odpory vodičů. 100 16 R 1 5 Ω R 2 15 Ω R s SPOTŘEBIČ 2,3 kw R 3 15 Ω d? R 4 5 Ω Výsledky : Obr. 5 Poruchový proud I 7,54 Dotykové napětí d 28,27 V je menší než dovolená mez trvalého dotykového střídavého napětí pro spotřebiče do 1000 V ( dl 50 V) 6

Příklad 11.6 rčete velikost dotykové napětí d na spotřebiči, který má ochranu před úrazem elektrickým proudem samočinným odpojením od zdroje, jestliže se přeruší vodič v místě, jak je nakresleno na obr. 6. Jednofázový spotřebič má výkon P 2,3 kw a je jištěn pojistkou o jmenovité hodnotě I n 16. Velikost odporů uzemnění uzlu zdroje a vodiče jsou uvedeny na obr. 6. Spotřebič je připojen na rozvodnou soustavu 3 50 Hz, 400 V/TN-C. Při výpočtu neuvažujte odpory vodičů. 100 16 R 1 5 Ω R 2 15 Ω R s SPOTŘEBIČ 2,3 kw R 3 15 Ω d? Výsledky : Obr. 6 Poruchový proud I 6,45 Dotykové napětí d 48,6 V (je menší než dovolená mez trvalého dotykového napětí pro elektrická zařízení do 1000 V) Příklad 11.7 rčete velikost dotykového napětí d, db na spotřebičích a B, které jsou připojeny na rozvodnou soustavu 3 50 Hz, 400 V/TN-C. Před úrazem elektrickým proudem jsou spotřebiče chráněny samočinným odpojením od zdroje: spotřebič má neživou část spojenou z uzlem zdroje vodičem a navíc je ještě uzemněn, spotřebič B má neživou část spojenou s uzlem zdroje uzemněním. spotřebiče B došlo k vodivému spojení jedné fáze () s jeho neživou částí. Tato kombinace ochran je nakreslena na obr. 7, kde jsou rovněž uvedeny další potřebné údaje pro provedení výpočtu. 7

10 20 B PE R 3 5 Ω d db R 1 5 Ω R 2 6 Ω Obr. 7 Výsledky : Poruchový proud I 27,1 Dotykové napětí na spotřebiči : d 67,75 V Dotykové napětí na spotřebiči B : db 162,6 V Dotykové napětí na obou spotřebičích jsou větší než dovolená mez trvalého dotykového střídavého napětí, avšak při vzniku poruchy dojde k vypnutí spotřebiče a tím také k zániku nebezpečných dotykových napětí na obou spotřebičích. 8