Cvičení č.7. Zásady projektování výkonových zařízení, systémů a instalací z hlediska EMC Rozdělení zařízení vzhledem k citlivosti na rušení

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

NÁHRADNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE

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

Bezkontaktní spínací prvky: kombinace spojitého a impulsního rušení: strmý napěťový impuls a tlumené vf oscilace výkonové polovodičové měniče

Rozvod elektrické energie v průmyslových a administrativních budovách. Sítě se zálohovaným a nepřetržitým napájením. A 5 M 14 RPI Min.

UPS (Uninterruptible Power Supply)

6. ÚČINKY A MEZE HARMONICKÝCH

KRAJSKÝ ÚŘAD ZLÍN VÝMĚNA UPS KÚ1 a KÚ2 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA

8. MOŽNOSTI PRO OMEZOVÁNÍ HARMONICKÝCH Úvod. Míra vlivu zařízení na napájecí síť Je dána zkratovým poměrem (zkratovým číslem)

Hrozba nebezpečných rezonancí v elektrických sítích. Ing. Jaroslav Pawlas ELCOM, a.s. Divize Realizace a inženýrink

Míra vjemu flikru: flikr (blikání): pocit nestálého zrakového vnímání vyvolaný světelným podnětem, jehož jas nebo spektrální rozložení kolísá v čase

ZDROJ 230V AC/DC DVPWR1

Měření a automatizace

14. OBECNÉ ZÁSADY PROJEKTOVÁNÍ VÝKONOVÝCH ZAŘÍZENÍ, SYSTÉMŮ A INSTALACÍ Z HLEDISKA EMC Úvod

9/10/2012. Výkonový polovodičový měnič. Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace. Výkonový polovodičový měnič. Konstrukce polovodičových měničů

VŠB-Technická univerzita Ostrava ZPĚTNÉ VLIVY POLOVODIČOVÝCH MĚNIČŮ NA NAPÁJECÍ SÍŤ

Střídavé měniče. Přednášky výkonová elektronika

Účinky měničů na elektrickou síť

8. Počítačová skříň,zdroj a UPS. Počítačová skříň

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

Vliv polovodičových měničů na napájecí síť (EMC)

Administrativní a bytový komplex, ulice Lomnického, Praha 4 Nusle, budova A

Mgr. Ladislav Blahuta

Katalog 2006 Komponenty pro datové rozvody

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

3. MĚŘICÍ A ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ

Vazební mechanismy přenosu rušivých signálů. Jiří Dřínovský UREL, FEKT, VUT v Brně

1. ZÁKLADNÍ POJMY A NORMALIZACE V EMC. 1.1 Úvod do problematiky

Všeobecná ženijní podpora. T1/4 - Zásady a možnosti použití elektrocentrál v ženijním vojsku AČR

zálohovaný zdroj AWZ 101 zálohovaný zdroj AWZ 222 zálohovaný zdroj AWZ AWZ101

ŘEŠENÍ. Řídicí systémy Ochrana před pulzním přepětím a rušením SPD typu 3 - řada DF s vf fi ltrem

Vysokonapěťové střídavé měniče PowerFlex 6000

X14POH Elektrické POHony. K13114 Elektrických pohonů a trakce. elektrický pohon. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika. spotřeba el.

Teplárna MosTeploEnergo ve čtvrti Lublino v Moskvě. VN měnič kmitočtu v teplárně Lublino, Moskva

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM

AD1M14VE2. Přednášející: Ing. Jan Bauer Ph.D. bauerja2(at)fel.cvut.cz. Speciální aplikace výkonové elektroniky + řízení pohonů

Osnova kurzu. Rozvod elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Zálohovaný zdroj s akumulátorem

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

Ventilátory s filtrem

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.3 SŘTP Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PODKLADY...

Relé průmyslové, 10 A

VSTUPNÍ VÝSTUPNÍ ROZSAHY

Relé do patice / do PS, 6-10 A

5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC

Základní pojmy z oboru výkonová elektronika

THOR Modular. Popis. Vlastnosti. Modulární UPS systém

MS - polovodičové měniče POLOVODIČOVÉ MĚNIČE


Čistý sinusový měnič řady NP 300W / 400W / 600W / 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 1700W / 2000W / 2200W / 2500 / 2700W / 3000W / 3500W / 4000W

FRECON/M. Systém záložního napájení el. energií pro motorickou zátěž do výkonu cca 3kW TECHNICKÁ PŘÍRUČKA. (určeno zejména pro požární zařízení)

Interakce ve výuce základů elektrotechniky

Katalogový list. Parametry. Obecný přehled. Funkce. Instalace. Poznámky. Řešení pro inteligentní budovy

TENZOMETRICKÉ PŘEVODNÍKY

1 Napájení PC, UPS. Technické vybavení osobních počítačů

Základy elektrotechniky

Aparatura pro měření relativních vibrací MRV 2.1

Dodatek k návodu k obsluze

Základy elektrotechniky

Centrálne odsávače : ZVÁRACIA TECHNIKA

Návod na použití MD100. Dvoukanálový detektor elektromagnetické smyčky pro vozidla

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

Pomocné relé RP 700 Neutrální, monostabilní, pro stejnosměrné nebo střídavé ovládací napětí. Charakteristické vlastnosti

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

Hlídač plamene SP 4.1

Relé nízké do PS/do patice, A

Brzdná jednotka BRD 01 NÁVOD K OBSLUZE

typ DR MOD 30 DR MOD 60 DR MOD 75 kat. č hmotnost 27 g 27 g 25 g balení 1 ks 1 ks 1 ks

Kvalita elektřiny po změnách technologie teplárenských provozů. Jaroslav Pawlas ELCOM, a.s. Divize Realizace a inženýrink

TECHNICKÝ MANUÁL. Modul pro jednoduché chladící nebo topící systémy s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL

Relé průmyslové, 7-10 A

Ochrany v distribučním systému

Napájecí systém NS _1U Návod k obsluze a technická specifikace

Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače

NAPÁJECÍ MODUL MN1 ZDROJ MN

MĚŘICÍŘETĚZEC A ELEKTROMAGNETICKÉ RUŠENÍ

Novar 314RS. Regulátor jalového výkonu. Vlastnosti. pro kompenzaci rychlých změn účiníku (rozběh motorů atd.)

MĚŘIČ DÉLKY A RYCHLOSTI

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

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

Instalační příručka Smart-UPS C 1000/1500 VA 120/230 Vac 2000/3000 VA 230 Vac pro montáž do skříně 2U

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

Synchronní stroje 1FC4

Sinusové filtry pro měniče kmitočtu řady TZS třífázové

Možnosti rozvaděčových měničů G120P, G150, S120 CM a S150

ŘEŠENÍ PRO VAŠE MĚŘENÍ. Blue Panther. i n s t r u m e n t s. Založeno duben Praha 4 Mezi Vodami Ing.

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

Nabíječ KE R5-2 x 14V 20A. Zařízení je schváleno pro ČD ZL 9/98 -SZ

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží:

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky. Komunikace po silových vedeních Úvod do problematiky

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

Systém Firexa, tablo obsluhy MHS 811 Podklady pro projektování

Instalace jiskrově bezpečných systémů

CTU02, CTU03, CTU33. CTU řada rychlých tyristorových modulů

Řada 44 - Relé do patice / do PS, 6-10 A

MĚŘIČ DÉLKY. typ MD6LED/1AD s rozsahem měření 0 až m.

TWG II. CAG Electric Machinery. Trojfázové synchronní generátory v bezkartáčovém provedení. Úvod: Hlavní ukazatele: Požadavky na prostředí:

Využití SPD pro zvýšení spolehlivosti řídících systémů. Ing TICHÝ Vlastimil

Univerzální vysokonapěťový oddělovací modul VariTrans P P0

Transkript:

Cvičení č.7 Zásady projektování výkonových zařízení, systémů a instalací z hlediska EMC 7.1. Rozdělení zařízení vzhledem k citlivosti na rušení Zařízení velmi citlivá: o čidla elektrických a neelektrických veličin (nízké úrovně napětí) o impulzní zařízení s vyšším kmitočtem (integrované obvody, mikroprocesory, řídící obvody měničů, počítače...) Zařízení citlivá: o bezkontaktní logické obvody o odporové teploměry a termočlánky o impulzní zařízení s nižším kmitočtem Zařízení málo citlivá: o pomalé logické obvody o relé o výkonová čidla (tachogenerátory ) Zařízení téměř necitlivá: o výkonové zdroje o motory o spínače, stykače 7.2. Způsoby ochrany před rušením Způsoby ochrany před rušením je popsán v normách, manuálech a odborných příručkách výrobců zařízení, která jsou zdroji, resp. příjemci rušení a v nejrůznější odborné literatuře. Ochrany (odrušovací prostředky) lze použít přímo u zdroje rušení, na přenosové cestě mezi zdrojem a přijímačem rušení a přímo u přijímače rušení. Typ použitého prostředku, filtračního zařízení, závisí na druhu rušení, typu zdroje či přijímače rušení a topologii rozvodné sítě. Mezi základní odrušovací prostředky a správné zásady instalace patří např.: filtrační zařízení (filtry) pro nf a vf rušení, filtračně-kompenzační zařízení přepěťové ochrany stínění zemnění přenos mechanikou, hydraulikou, akustikou, optikou oddělování obvodů s citlivými zařízeními zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) správné vedení kabelových rozvodů

Filtrace každého zařízení individuálně v rámci dané instalace, např. regulovaných pohonů, může způsobit rizika (např. problematika paralelních rezonancí) pro EMC instalace, navíc není praktické ani ekonomické. Proto je třeba vzít do úvahy možnost globálního přístupu k filtraci celé instalace, popř. vybraných subsystémů. V oblasti kompenzace účiníku je nezbytná v řadě aplikací také kompenzace harmonických, používají se tedy tzv. filtračněkompenzační zařízení pro oba tyto účely. Tato kompenzace může být individuální, po úsecích a globální. Výhody a nevýhody filtračních zařízení v oblastí nízkofrekvenčního rušení (např. pasivní paralelní filtry, širokopásmové filtry, reaktory, aktivní filtry, pulzní usměrňovače jsou uvedeny v sylabech přednášek). Problémem je, resp. může být použití výkonového zdroje rušení v těsné blízkosti velmi citlivého zařízení. Vzhledem k tomu, že citlivá zařízení jsou obvykle nižšího výkonu, může být ekonomičtější zvýšení odolnosti citlivého zařízení, než filtrace zdroje rušení. Je nutné rovněž dodržovat instalační předpisy pro kabelové rozvody, tj. oddělení signálních a komunikačních kabelů od silových. Použití stíněných nebo pancéřovaných kabelů, např. mezi měničem pohonu a motorem by mělo být doprovázeno zapojením vstupního filtru a minimalizací délky kabelu. Zvláštní pozornost je třeba věnovat izolovaným sítím, kde vysokofrekvenční filtrace je prakticky neúčinná a může být nebezpečná. 7.3. Požadavky při návrhu filtračních zařízení respektovat impedanční poměry na vstupu a výstupu filtru znát frekvenční charakteristiku filtru znalost parametrů sítě uvažovat symetrickou a nesymetrickou složku rušení u vf filtrů respektovat požadavky na zemnění filtru (min. délka, max. průřez, min. indukčnost) umístění ve stíněných krytech či skříních respektovat stárnutí filtrů a tedy změnu jejich parametrů minimální vazba mezi vstupním a výstupním rozvodem 7.4. Požadavky při návrhu přepěťových ochran respektovat napěťové a proudové poměry v síti zvolit správný typ ochrany (hrubá, střední, jemná ochrana) a jejich kombinace přepěťové ochrany časem stárnou zvolit dostatečně odolné ochrany brát v potaz zbytkové napětí a proud za ochranou vůči chráněnému obvodu a zařízením respektovat nejvyšší provozní napětí, proudy a kmitočty na chráněných rozvodech přepěťové ochrany nesmí ovlivňovat funkci zařízení umístění ve stíněných krytech či skříních minimální vazba mezi vstupním a výstupním rozvodem 7.5. Požadavky na stínění zařízení tloušťka stínění musí odpovídat stíněným kmitočtům všechny otvory musí velikostí a tvarem odpovídat stíněným kmitočtům

veškeré stykové plochy musí být dobře vodivě spojené vstupní a výstupní vedení musí být opatřena filtry vnější konstrukční prvky pokud by zasahovaly do odstíněného prostoru musí být dobře vodivě propojeny se stíněním použité šrouby musí být dobře vodivě spojeny se stíněním 7.6. Požadavky na zemnění uzemnit zvlášť signálové, komunikační obvody a zvlášť výkonové obvody co nejkratší zemnící spoje bez smyček s dostatečným průřezem maximální zemnící plocha zemnění stíněných a pancéřovaných kabelů křižující se kabely by měly mít propojená stínění pečlivá realizace zemnících spojů 7.6. Požadavky na rozváděče skříň pro mechanické krytí a stínění: o netěsnost je zejména způsobena: otvory (dveře, přístupové panely, ventilace) štěrbiny mezi sešroubovanými plechy vstupy kabeláže a jiných propojovacích struktur o stínění otvorů: kovové síťky o zmenšení štěrbin: větší počet spojovacích šroubů, vložení vodivého těsnění o vstupy pro kabely: co nejmenší, propojení stínění kabelu s kovovým krytem o uvedení všech dílů rozváděče na stejný potenciál o ventilátory, větrací mřížky a další příslušenství elektricky vodivé a spojené s kostrou rozváděče 7.7. Požadavky na uspořádání kabelových rozvodů rozdělení kabeláže do skupin podle citlivosti na rušení jednotlivé skupiny maximálně možně oddělit dodržovat doporučené minimální vzdálenosti sdělovacích a silových kabelů kovové kabelové žlaby, kovové lávky, trubky, pancíře snižují minimální vzdálenosti pro kabely na kovových lávkách platí doporučené pořadí kladení kabelů: o čím méně citlivější tím výše uzemnění kabelových žlabů nebo trubek na kovovou lávku alespoň po pěti metrech 7.8. Požadavky na kabelový rozvod k měniči kmitočtu silové kabely k měniči a od měniče k motoru vedeny samostatnou trasou o ve vzdálenosti minimálně 0,5 metrů žádná jiná kabeláž o stíněné kabely, pancéřované kabely na obou koncích uzemněné o u vysokých výkonů na jednom konci uzemnění přes C o co nejblíže vodivým konstrukcím o křižované vedení ve vzdálenosti min. 30 cm, u kabelu k motoru není přípustné signálové kabely stíněné o v případě uzemnění zařízení kabely uzemnit

7.9. Zdroje nepřerušeného napájení (UPS) Oblasti využití záložních (náhradních) zdrojů: bezporuchové odstavení výrobního zařízení zajištění nouzového osvětlení zajištění nouzového chodu důležitých zařízení zabezpečení kvalitního napájení s překlenutím poklesů a krátkodobějších přerušení napětí pro: o počítačové sítě o telekomunikační zařízení o řídící systémy technologických procesů o bezpečnostní systémy o nemocnice o letištní osvětlovací systémy o osvětlení veřejných budov Rozdělení záložních zdrojů: Motorgenerátor (dieselgenerátor) o spalovací motor se startérem o elektrický generátor hlučnost chodu určitý čas pro najetí soustrojí zásobníky (nádrže) paliva možnost paralelního řazení Rotační UPS o vertikálně uložený rotující setrvačník s budícím vinutím a vinutím pro jeho roztočení a v generátorovém chodu napájejícím zátěže o usměrňovač a střídač pro konverzi na napětí 3x400V, 50Hz velmi krátká doba překlenutí výpadku (obvykle do 20s) schopnost vydržet krátkodobé značné přetížení velké výkony, stovky kva velká životnost nízká spotřeba energie bez přerušení dodávky elektrické energie během přechodu z rozvodné sítě na energii ze setrvačníku možnost paralelního řazení Statické zdroje (UPS) o stejnosměrné on line (bez prodlevy) o střídavé off-line (s prodlevou)

line-interactive (s prodlevou) on-line (bez prodlevy) delší doba zálohování, je možná jednotky až několik desítek minut generování harmonických vyšších řádů do napájecí sítě bezhlučnost, menší rozměry, nejsou potřeba zásobníky paliva nižší životnost akumulátorových baterií a změna jejich vnitřního odporu o příklad on-line UPS servisní bypass napájecí síť statický bypass usměrňovač ~ akumulátory střídač ~ tyristorový spínač zátěž