VY_32_INOVACE_ELT-1.EI-13-IZOLACNI MATERIALY. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Podobné dokumenty
VY_32_INOVACE_ELT-1.EI-14-ANORGANICKE IZOLANTY. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_ELT-1.EI-12-MATERIALY PRO KONTAKTY. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Termosety a jejich vlastnosti. Laminování. Některé důležité termosety.

VY_32_INOVACE_ELT-1.EI-17-ELASTOMERY A TEKUTE IZOLANTY. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_AUT-2.N-17-TERMOELEKTRICKE SNIMACE. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_AUT-2.N-07-DELENI AUTOMATICKEHO RIZENI. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_AUT-2.N-18-KONCOVE SPINAČE. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_AUT -2.N-09-REGULACNI TECHNIKA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_AUT-2.N-13-SNIMACE SE ZMENOU ODPORU. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Nástavbové studium 2. ročník. Anotace VY_32_INOVACE_AUT-2.N-19-PYROELEKTRICKE SNIMACE. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_AUT-2.N-08-DELENI RIZENI PODLE PROGRAMU. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_ELT-1.EI-02-FYZIKALNI JEDNOTKY. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_AUT-2.N-11-MERENI A REGULACE. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_ELT-1.EI-01-ZAKLADY A UVOD DO ELEKTROTECHNOLOGIE. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_AUT-2.N-15-TENZOMETRICKE SNIMAČE. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Nástavbové studium 2. ročník

VY_32_INOVACE_AUT-2.N-06-DRUHY AUTOMATICKEHO RIZENI. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

vodič u něho dochází k transportu el. nabitých částic, který je nevratný, dochází ke vzniku proudu a disipaci energie

7. Kondenzátory. dielektrikum +Q U elektroda. Obr.2-11 Princip deskového kondenzátoru

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

Diagnostika a zkušebnictví

1. Kondenzátory s pevnou hodnotou kapacity Pevné kondenzátory se vyrábí jak pro vývodovou montáž, tak i miniatrurizované pro povrchovou montáž SMD.

Výchozí materiál pro výrobu polovodičových součástek.výroba čistého monokrystalického křemíku.

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

Elektrická pevnost izolačních systémů

zařízení 2. přednáška Fakulta elektrotechniky a informatiky prof.ing. Petr Chlebiš, CSc.

Studijní opora pro předmět Technologie elektrotechnické výroby

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

Úvod NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ JISTICÍ PRVKY Pojistka Výhody a nevýhody pojistek 17

Datum tvorby

Středoškolská technika 2015

P O D N I K O V Á N O R M A. Vrstvené izolanty. Desky z tvrzené skleněné tkaniny LAMPLEX T

ELEKTROSTATIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 2. ročník

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEI NAVÍJENÍ CÍVEK

Dimenzování vodičů v rozvodech NN

Scotch 70 SAMOSVAŘITELNÁ ELEKTROTECHNICKÁ PÁSKA ZE SILIKONOVÉHO KAUČUKU Technické informace

UZEMŇOVÁNÍ V ELEKTRICKÉM ROZVODU

Topná tělesa do panelů

Strana 1 z celkového počtu 14 stran

Projektování automatizovaných systémů

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

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

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického proudu

VY_32_INOVACE_ELT-1.EI-20-VYROBA INTEGROVANEHO OBVODU. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Kompenzační kondenzátory FORTIS MKP G

Vysokofrekvenční koaxiální kabely typu VM 96 IEC... dle PN 05/99

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

4. Izolanty. Izolanty jsou látky, které prakticky nevodí elektrický proud. Používá se jich k izolaci vodivých částí elektrických obvodů.

TECHNICKÝ KATALOG VÝROBKŮ

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

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Převod mezi kelviny a Celsiovými stupni se počítá podle vztahu:

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Institut pro testování a certifikaci, a. s. Zkušební laboratoř Sokolovská 573, Uherské Hradiště

Elektrická vedení druhy, požadavky, dimenzování

Projektování automatizovaných systémů


idt HD 623 S1:1996 Specification for joints, stop ends and outdoor terminations for distribution cables of rated voltage 0,6/1,0 kv

Vlastnosti a provedení skutečných součástek R, L, C

Fotovoltaické systémy připojené k elektrické síti

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Tematická oblast ELEKTRONIKA

zařízení 3. přednáška Fakulta elektrotechniky a informatiky prof.ing. Petr Chlebiš, CSc.

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY

OCHRANA PŘED BLESKEM. Radek Procházka Projektování v elektroenergetice ZS 2010/11

Bezpečnost práce při výrobě, provozu, obsluze a údržbě vyhrazených elektrických zařízení

14. ELEKTRICKÉ TEPLO. Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava

Zvyšování kvality výuky technických oborů

15 DEGRADACE IZOLAČNÍCH SYSTÉMŮ TOČIVÝCH STROJŮ ELEKTRICKÉ STROMEČKY

Normální Živých Normální Neživých Nebezpečné Živých 25 60

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Katedra elektroenergetiky a ekologie DIPLOMOVÁ PRÁCE

TECHNIKA VYSOKÝCH NAPĚŤÍ. #4 Elektrické výboje v elektroenergetice

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

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

11. ELEKTRICKÉ TEPLO. Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava

Manuální, technická a elektrozručnost

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

Polovodičové usměrňovače a zdroje

Technika vysokých napětí. Elektrické výboje v elektroenergetice

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

Určeno pro studenty předmětu /01 - Elektrická zařízení a rozvody v budovách ( EZRB )

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

Rovinná harmonická elektromagnetická vlna

Ochrana před dotykovým napětím Vodič CUI s vysokonapěťovou izolací.

Redline. Ochrana obvodů. Ochrana osob. Zařízení přídavná. Přístroje modulové ostatní. Přípojnice. Zapouzdření. Rejstřík E.2. Systém přípojnic - VBS

PŘÍSTROJOVÉ VIDLICE A ZÁSUVKY

Určeno pro studenty předmětu /01 BTS Bezpečnostní technika strojů

Úvod. Úvod. Všeobecně 4. Spojovací systém nn 7. Ukončovací systém vn 8. Spojovací systém vn 9. Řízení elektrického pole v kabelových souborech 10

PVC-U desky vhodné pro každou příležitost

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

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 290/2015 ze dne:

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

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

VY_32_INOVACE_ELT-1.EI-18-VODIVOST POLOVODICU. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole

Základní vlastnosti stavebních materiálů

Transkript:

Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_ELT-1.EI-13-IZOLACNI MATERIALY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Jiří Zinek Elektrotechnologie 1. ročník Datum tvorby 28. srpna 2012 Anotace Izolační materiály rozdělení. Elektrické požadavky na izolační materiály Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

Izolační materiály rozdělení Izolační materiály jsou elektricky nevodivé látky. Používají se v elektrotechnice k oddělení vodivých částí a k ochraně před dotykem s částí zařízení pod napětím. Provozní izolace vodičů chrání proti zkratu a ochranná izolace chrání před nebezpečným dotykem.

Izolační materiály rozdělení obr.1

Použití izolačních materiálů Možnosti použití jednotlivých izolačních materiálů závisí na jejich elektrických, mechanických a tepelných vlastnostech. Volba vhodného izolačního materiálu také závisí na jejich odolnosti proti povětrnostním vlivům a vlivům okolí. Dále volba izolačního materiálu závisí na jeho opracovatelnosti do požadovaného tvaru. Pro rozdělení izolačních materiálů podle odolnosti proti tepelným vlivům se izolační materiály dělí do devíti tříd (podle ČSN 33 0250).

Elektrické požadavky na izolační materiály Přehled vlastností izolačních materiálů Mezi elektrické vlastnosti izolačních materiálů patří: Měrný průchozí odpor ρ p Měrný průchozí odpor ρ p je definován jako odpor mezi dvěma protějšími hranami krychle o hraně 1 cm. Jeho hodnota se měří na vzorcích izolačního materiálu.

Měrný průchozí odpor izolantů ρ p v Ω. cm (1 Ω. cm =0,1 Ω.m) obr.2

Elektrické požadavky na izolační materiály Přehled vlastností izolačních materiálů Mezi elektrické vlastnosti izolačních materiálů patří: Povrchový odpor R p Povrchový odpor R p charakterizuje izolační vlastnosti povrchové vrstva izolantu a udává se v Ω. Povrchový odpor snižují vnější vlivy (např. prach, vlhkost, nepříznivá je situace za mlhy na izolátorech venkovního vedení nebo na izolátorech venkovních transformátorů).

Elektrické požadavky na izolační materiály Přehled vlastností izolačních materiálů Elektrická průrazná pevnost E p v k V/mm Elektrická průrazná pevnost E p izolantu je hodnota maximální intenzity elektrického pole při které ještě nedojde k průrazu, tj. průchodu elektrického proudu izolačním materiálem. Ověřuje se zkouškou na vzorku materiálu o tloušťce 1 mm.

Průrazná pevnost E p v kv/mm některých izolantů obr.3

Elektrické požadavky na izolační materiály Přehled vlastností izolačních materiálů Mezi elektrické vlastnosti izolačních materiálů patří: Odolnost proti elektrickému oblouku Odolnost proti elektrickému oblouku je dána odolností izolačního materiálu proti tepelným účinkům elektrického oblouku. Nemělo by dojít k roztavení nebo vzplanutí izolačního materiálu.

Elektrické požadavky na izolační materiály Přehled vlastností izolačních materiálů Mezi elektrické vlastnosti izolačních materiálů patří: Odolnost proti povrchovým (plazivým) proudům Odolnost proti povrchovým (plazivým) proudům je odolnost proti vytváření povrchových vodivých cestiček (svodů) např. vypálením nečistot při povrchovém zkratu na izolačním materiálu způsobeném např. bleskem. Odolný proti plazivým proudům je glazovaný porcelánový izolátor.

Elektrické požadavky na izolační materiály Přehled vlastností izolačních materiálů Mezi elektrické vlastnosti izolačních materiálů patří: Poměrná permitivita ε r (poměrná dielektrická konstanta) Poměrná permitivita ε r (poměrná dielektrická konstanta) izolantu udává kolikrát se zvětší kapacita původně vzduchového kondenzátoru nahradíme-li původní dielektrikum vzduch daným izolačním materiálem.

Poměrná permitivita ε r (poměrná dielektrická konstanta) Při použití izolačního materiálu jako izolant je vhodná nízká hodnota ε r ( u PVC je ε r = 3,4 až 4). U kondenzátoru při použití izolačního materiálu jako dielektrikum potřebujeme velkou hodnotu ε r.

Hodnoty poměrné permitivity ε r některých izolantů obr.4

Elektrické požadavky na izolační materiály Přehled vlastností izolačních materiálů Mezi elektrické vlastnosti izolačních materiálů patří: Ztrátový činitel tg δ Ztrátový činitel tg δ je udáván pro určitý kmitočet f a je určen podle vzorce tg δ = 1/ (2π. f. R v. C). Při průchodu polarizačního vf proudu dielektrikem dochází k ohřevu izolace vf kabelu.

Ztrátový činitel tg δ Izolace vf kabelu by měla mít malou hodnotu ε r a velkou hodnotu jakosti Q, kde Q = 1/ tg δ = 2π. f. R v. C. např. PVC Q = 50 až 70 polyetylen Q = 2500 při kmitočtu f = 50 HZ až 1 MHz.

Použitá literatura: TKOTZ, K., P. BASTIEN, H. BUMILLER, M. BURGMAIER, W. EICHLER, F. HUBER, N. JAUFMANN, J. MANDERLE, O. SPIELVOGEL, U. WINTER a K. ZIEGLER. Příručka pro elektrotechnika. 2. doplněné vydání. Praha: Europa-Sobotáles, 2010. technické vědy: TS 05, DT 621.3/075.3. ISBN 80-86706-13-3. včetně obr.1-4