Asynchronní motory. Regulované pohony II

Podobné dokumenty
ESIII 3.1 Elektronické spouštění motorů

Katalog K FM CZ. micromaster. Frekvenční měnič MICROMASTER 430 7,5 až 90 kw

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

Optimalizováno pro malé výkony

Frekvenční měniče. Katalog přístrojů 2006 Frekvenční měniče DF51 / DV51 Frekvenční měniče DF6 / DV6. Stykače DIL. Spouštěče motorů PKZ

Softstartér - EMOTRON MSF 2.0 Technická data

Programovatelná zobrazovací jednotka PDU

Seznam elektromateriálu

Optimalizováno pro malé výkony

ATV71HU15N4383 frekvenční měnič ATV71-1.5kW-2HP - 480V - EMC filtr-grafický terminál

Programovatelná zobrazovací jednotka PDU

24 V min., 480 V max. a 600 V na vyžádání 50 Hz nebo 60 Hz; v rozsahu Hz není nutné žádné nastavení

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

Řada 78 - Spínané napájecí zdroje

Řada 78 - Spínané napájecí zdroje

Hanazeder FP-6. Instalace, obsluha, nastavení. Pozor: Před použitím přečíst návod! Před otevřením krytu odpojit od sítě!

Účinky měničů na elektrickou síť

REVO M-2PH. Dvoufázová tyristorová spínací jednotka jmenovitý proud 280 A až 700 A. PMA a Company of WEST Control Solutions

REVO M-2PH. Dvoufázová tyristorová spínací jednotka jmenovitý proud 60 A až 210 A. PMA a Company of WEST Control Solutions

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

Typové příklady zapojení frekvenčních měničů TECO INVERTER 7300 CV. Verze: duben 2006

6. ÚČINKY A MEZE HARMONICKÝCH

Synchronní stroje 1FC4

Analogový vstup pro nastavení meze proudu: 0 10 V

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Kontaktní spínací přístroje pro malé a nízké napětí

Frekvenční měniče DF5, DF6 Vektorové frekvenční měniče DV5, DV6

3G3MV 3G3MV. Vektorový frekvenční měnič pro všeobecné použití

Dodatek k návodu k obsluze

1. Spouštění asynchronních motorů

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C

Bezpečnostní modul Monitorování Nouzového zastavení dle ČSN EN 418/ČSN EN

Schémata doporučených zapojení 1.0 Vydání 2/2010

Elektromotorické pohony pro ventily. SAV81P00 Napájecí napětí AC/DC 24 V, 3-polohové řízení

Napájecí systém NS _1U Návod k obsluze a technická specifikace

Základy elektrotechniky

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

Technická data. Commander SK. Měniče kmitočtu určené k regulaci otáček asynchronních motorů

Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II. Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor Elektrické stroje

Střídavé měniče. Přednášky výkonová elektronika

A TECHNICKÉ VLASTNOSTI

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

YASKAWA V1000. Měnič kmitočtu všeobecného použití s vektorovým řízením

Energetická bilance elektrických strojů

Laboratorní úloha. MĚŘENÍ NA MECHATRONICKÉM SYSTÉMU S ASYNCHRONNÍM MOTOREM NAPÁJENÝM Z MĚNIČE KMITOČTU Zadání:

INFORMACE O VÝOBKU. Zkušební přístroj elektrických zařízení podle bezpečnostních norem SATURN 100. Obj. č.:

TECHNICKÁ DATA FREKVENČNÍCH MĚNIČŮ FLOWDRIVE FDU - 400V

Bezkontaktní spínací moduly typu CTU Úvod: spínací rychlost až 50x za sekundu nedochází k rušení ostatních elektronických zařízení

TECHNICKÁ DATA FREKVENČNÍCH MĚNIČŮ VECTORFLUX VFB/VFX - 400V

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

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

Kompaktní, dynamické, ideální pro pohony jeřábů a zdvihových mechanismů

TENZOMETRICKÉ PŘEVODNÍKY

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

Kompaktní, dynamické, ideální pro pohony jeřábů a zdvihových mechanismů

FRECON FREG až VA

1 Všeobecné. 1.1 Přehled NORDAC SK 700E

3 x 0 až vstupní napětí (zapojení motoru 3x230V) Provozní teplota - 10 C až C až 50 C

Řada 41 - Relé nízké do PS/do patice, A

Důležitý prvek v mozaice přístrojů pro průmysl

Regulátor NOVAR tyristorové spínací moduly KATKA

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

Spínací přístroje. Termistorové relé MMR-T1 K hlídání teploty vinutí motoru na základě měření odporu termistoru PTC, který je zabudován v motoru.

Architektura systému Pro zajištění shodnosti s normami EMC může být měnič volitelně vybaven odrušovacím filtrem.

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

Studijní opory předmětu Elektrotechnika

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU

Relé nízké do PS/do patice, A

Ministykače Ex9CS. Ministykače dle IEC / ČSN EN a 4pólové verze. Jmenovitý proud AC-3 6, 9 a 12 A při 400 V

Osnova kurzu. Elektrické stroje 2. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Digitální panelové měřící přístroje

Obsah. Co je dobré vědět, než začnete pracovat s elektrickým proudem 11

ELEKTROPOHONY s.r.o.

SAX.. Elektromotorické pohony pro ventily ACVATIX. se zdvihem 20 mm

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

Měření parametrů sítě

Úvod. Rozdělení podle toku energie: Rozdělení podle počtu fází: Rozdělení podle konstrukce rotoru: Rozdělení podle pohybu motoru:

CTU02, CTU03, CTU33. CTU řada rychlých tyristorových modulů

Metody řízení moderních soustav s

Asynchronní stroje. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO. Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Katedra elektrotechniky.

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren

Synchronní generátor. SEM Drásov Siemens Electric Machines s.r.o. Drásov 126 CZ Drásov

ZDROJ 230V AC/DC DVPWR1

HVAC03C2 HVAC61C2 HVAC03C5 HVAC61C5 FREKVENČNÍ MĚNIČE NXL HVAC

SAX..Y. ACVATIX Elektromotorické pohony pro ventily. se zdvihem 20 mm

Patice s časovými funkcemi pro relé řady 34

Elektroměr elektronický

J7TKN. Schválení podle norem. Informace pro objednání. Tepelné relé. Kódování čísel modelů. Tepelné relé. Příslušenství. Tepelné relé J7TKN 1

Alarm topného proudu. 24 V min., 480 V max. a 600 V na vyžádání 50 Hz nebo 60 Hz; v rozsahu Hz není nutné žádné nastavení

Do 40 C bez omezení výkonu, nad 40 C viz obrázek: Teplota pro skladování: Nad 1000 m snižte výkon o 2% na každých 100 m

3G3JV. Kompaktní frekvenční měnič pro malé výkony

MULTIFUNKČNÍ ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA MGU 800

Ten správný měnič pro každé použití!

Základy elektrotechniky

OVLÁDACÍ OBVODY ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Novar 206/214. Regulátor jalového výkonu. Vlastnosti. pro náročné a středně náročné aplikace s nestandardním měřicím napětím

STRUčNÝ NÁVOD PRO KONFIGURACI FREKVENčNÍCH MĚNIčŮ

Multifunkční dataloger s displejem EMD-1500

Transkript:

Asynchronní motory Regulované pohony II

MA= záběrový moment MS= sedlový moment MK= moment zvratu MN= jmenovitý moment nn = jmenovité otáčky ns = synchronní otáčky MM= moment motoru (udaný na hřídeli) = MB + ML MB= moment zrychlení ML= zátěžový moment IA = záběrový proud při přímém připojení IN = jmenovitý proud podle typového štítku Průběh charakteristiky je vyjádřen třemi veličinami záběrový

Silová část elektropohonu

Stykače a stykačové kombinace

Přímý rozběh asynchronního motoru použitelný pro střídavé motory malého a středního výkonu tři přívodní vodiče do motoru (druh zapojení: hvězda nebo trojúhelník) vysoký záběrový moment velmi vysoké mechanické zatížení vysoké proudové špičky (7-8 In) poklesy napětí v napájecí síti jednoduché spínací prvky

Průběh proudu a napětí při přímém sepnutí na síť

Rozběh hvězda - trojúhelník

Průběh proudu a momentu při spoušťení hvězda - trojúhelník

Charakteristické vlastnosti rozběhu hvězda trojúhelník použitelný pro střídavé motory malého až vysokého výkonu redukovaný záběrový proud šest přívodních vodičů k motoru redukovaný záběrový moment napěťová špička při přepnutí z hvězdy na trojúhelník mechanické zatížení při přepnutí z hvězdy na trojúhelník

Motorová ochrana Střídavý motor i jeho napájecí přívod musí být chráněn také proti zkratu a přetížení.příkladem je elektronické tepelné nadproudové relé ZEV, sestávající z průvlekovéhospínače proudu a přístroje s displejem. Zde již motorová ochrana nemusí být elektricky integrována přímo do silového obvodu. Detekce proudu je založena na principu Rogowského smyčky. Smyčky jsou umístěny kolem chráněných silovýchvodičů. Přístroj umožňuje vedle nepřímého měření motorového proudu i měření teploty termistory (PTC čidly) zabudovanými do vinutí motoru, dále hlídá výpadek fáze, nesymetrii proudu a unikající zemní proud

Spouštěčové kombinace Spouštěčové kombinace jsou sestavy stykačů a spouštěčů motorů. Moeller nabízí systém MSC - kompletně zapojenou sestavu pro přímý i reverzační chod. Sestava je připojitelná přes jednoduché rozhraní ke komunikační sběrnici a je možné takto síťovat řadu sestav vedle sebe. Takto vytvořená větev motorových vývodů může být na začátku vybavena rozhraním průmyslových sběrnic (např. Profibus DP).

Softstartér (elektronický rozběh) Při rozběhu hvězda-trojúhelník, nastávají zde skokové změny proudu, popř. momentu, které obzvláště u středních a vysokých výkonů motoru mají následující negativní vlivy: vysoké mechanické zatížení stroje rychlé opotřebování vyšší servisní náklady vysoké náklady na montáž díky velkým špičkovým proudům vysoké zatížení sítě a generátoru poklesy napětí, které působí negativně na jiné spotřebiče.

Při startu je však žádaný plynulý nárůst točivého momentu bez rázů a minimálnízáběrový proud. To vše umožňuje elektronický softstartér. Plynule řídí napájecí napětí střídavého motoru při rozběhu. Tím se střídavý motor přizpůsobí chování zátěže pracovního stroje a plynule a bezpečně se roztáčí. Je tak zamezeno mechanickým rázům,jsou potlačeny proudové špičky a je daleko lépe nahrazena klasická funkce

Charakteristické vlastnosti rozběhu softstartérem pro střídavé motory všech velikostí až velkého výkonu žádné proudové špičky bezúdržbový redukovaný nastavitelný záběrový moment Výsokovýkonové softstartéry (řada DM4) se dnes dají přizpůsobit požadavkům Výsokovýkonové softstartéry se dnes dají přizpůsobit požadavkům příslušné aplikace a umožňují vedle typických aplikací s čerpadly a ventilátory i provoz dopravníků, kompresorů, okružních a pásových pil, míchaček a dokonce i těžký rozběh mlýnů a drtičů.přepínačem se dají jednoduše zvolit přednastavené sady parametrů pro deset typických aplikací

Průběh proudu a mometu při softstartu

Frekvenční měnič Frekvenční měnič mění konstantní napětí a frekvenci napájecí sítě na stejnosměrné napětí. Z tohoto stejnosměrného napětí vyrábí pro střídavý motor novou třífázovou síť s proměnným napětím a frekvencí. Přitom frekvenční měnič odebírá z napájecí sítě téměř jen činný výkon (cos ϕ ~ 1) jalový výkon, který je nutný pro motorický provoz, dodává stejnosměrný meziobvod. Proto není nutná kompenzace cos ϕ na straně sítě.

Průběh proudu a napětí při frekvenčním řízení

Charakteristické znaky frekvenčních měničů (všeobecně) pro střídavé motory do 132 kw vysoký záběrový moment konstantní točivý moment až do jmenovitých otáček motoru žádné proudové špičky plynulé řízení otáček napětí / frekvence (U/f) bezúdržbové dodržení standardů EMC (s příslušenstvím: odrušovací filtry, stíněná kabeláž motoru)

Další charakteristické znaky měničů s bezsenzorovou vektorovou regulací regulace otáček plynulá regulace točivého momentu i při nulových otáčkách (s příslušenstvím: - rozhraní pro inkrementální enkodér) rychlá regulace točivého momentu velmi plynulý provoz a konstantní otáčky Individuální nastavení mohou být provedena zabudovanou ovládací jednotkou

Individuální nastavení mohou být provedena zabudovanou ovládací jednotkou. Ve víceúrovňovém menu mohou být zvoleny a parametrizovány různé druhy provozu. Například řízení frekvence charakteristikou U/f, které je vhodné pro jednoduché aplikace s lineární a kvadratickou charakteristikou zátěže a pro synchronní provoz paralelně zapojených motorů. Vektorová regulace točivého pole u frekvenčních měničů slouží pro frekvenční regulace nebo regulace točivého momentu pro velmi dynamické pohony nebo velké zátěže. Pro aplikace s regulací tlaku a průtoku je u všech měničů k dispozici regulátor PID, který může být nastaven podle konkrétního chování zátěže. Dále není nutno použít doplňkové externí komponenty, např. motorovou ochranu. Na

Dále není nutno použít doplňkové externí komponenty, např. motorovou ochranu. Na straně sítě jsou nutné jen pojistky popř. jistič pro ochranu vedení a ochranu před zkratem. Vstupy a výstupy frekvenčních měničů se hlídají vnitřně měřícími a regulačními obvody (např. proti přehřátí, zemnímu zkratu, zkratu, přetížení motoru, zablokování motoru). Do hlídacího obvodu frekvenčního měniče může být přes termistorový vstup zapojeno i měření teploty vinutí motoru

Zapojení silové části měniče kmitočtu s napěťovým meziobvodem

Modulace Střídač se skládá zjednodušeně ze šesti elektronických spínačů. Jsou to tranzistory IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor). Řídicí obvod zapíná a vypíná tranzistory podle různých algoritmů a tím mění výstupní frekvenci a napětí měniče. Tento princip se nazývá šířkověpulzní modulace (PWM - Pulse Width Modulation) Bezsenzorová vektorová regulace U vektorové regulace se z naměřených proudů motoru vypočítává činná a jalová složka proudu, porovnává se s hodnotami matematického modelu motoru a případně se koriguje. Amplituda, frekvence a úhel vektoru napětí se řídí přímo. To umožňuje měnit otáčky v širokém rozsahu s vysokou přesností bez zpětné vazby a provoz s maximálními hodnotami proudu. Dynamické chování pohonu je vynikající hlavně při nízkých otáčkách (např. u zdvihadel nebo navíječek). Velká přednost vektorové regulace je řízení magnetického toku motoru na hodnotu,která odpovídá jeho jmenovité hodnotě. Tím je i u asynchronních motorů možná dynamická regulace točivého momentu stejně jako u stejnosměrných motorů.

Náhradní schéma asynchronního motoru a vektory proudu i1 = proud statoru (napájení) iµ = složka proudu tvořící magnetický tok iw = složka proudu tvořící točivý moment R 2/s = odpor rotoru závislý na skluzu

U bezsenzorové vektorové regulace se z naměřených hodnot napětí statoru u1 a proudu statoru i1 vypočítává velikost iµ (magnetizační proud) tvořící tok a velikost iw (proud rotoru motoru) tvořící točivý moment. Výpočet probíhá v dynamickém modelu motoru (elektrické náhradní schéma motoru) s adaptivními regulátory proudu a zohledňuje přesycení magnetického pole a ztráty v železe. Obě proudové složky se přitom dosazují (dle jejich velikosti a fáze) do rotujícího systému souřadnic (ω) s ohledem na vztažný systém statoru (α, β). Fyzikální motorová data pro tvorbu modelu se získávají ze zadaných a změřených (autotuning) parametrů.

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) EMC charakterizuje schopnost přístroje odolávat elektromagnetickému rušení (imunita) a zároveň úroveň vyzařování elektromagnetického rušení do okolí (emise). Norma ČSN EN 61 800-3 popisuje mezní hodnoty a zkušební postupy pro vyzařování rušení a odolnost proti rušení pro elektrické pohony s měnitelnými otáčkami. Za pohon je zde uvažována sestava jako funkční celek a neuvažují se vlastnosti jednotlivých komponent

. Zemnění Je nezbytné pro splnění zákonných bezpečnostních předpisů a je předpokladem účinné aplikace dalších opatření (filtry a stínění). Všechny vodivé kovové části skříně musí být elektricky vodivě pospojovány se zemnícím potenciálem. Přitom pro EMC není určující průřez vedení, ale povrch, po kterém mohou téct vysokofrekvenční proudy. Všechny zemnící body musí být pokud možno nízkoohmově a dobře vodivě připojeny přímou cestou k centrálnímu zemnícímu bodu (vyrovnávací sběrnice potenciálu, hvězdicovitý zemnící systém..). Kontaktní místa musí být bez barvy a koroze (doporučeno používat pozinkované montážní desky a materiály).

Stínění Slouží k redukci vyzařování elektromagnetického rušení (ohled na odolnost okolních zařízení proti rušení z vnějšku). Vedení mezi frekvenčním měničem a motorem musí být stíněno. Stínění zde nesmí nahrazovat vedení PE. Doporučuje se čtyřžilové vedení (tři fáze + PE), jehož stínění je připojeno na obou stranách a je připojeno na zemní potenciál (PES) kontaktem s maximální plochou. Stíněné části nesmí být propojeny drátovými propojkami (Pig-Tails). Přerušení stínění např. u svorek, stykačů, tlumivek atd. musí být provedeno s minimální impedancí a kontaktem s maximální plochou. Řídící a signální vedení by měla být kroucena (twisted) a vhodné je i dvojité stínění. Přitom vnitřní stínění může být připojeno jen na jednom konci a vnější stínění na obou. Napájecí vodiče motoru musí být prostorově odděleny od řídících a signálních vedení (> 10 cm) a nesmí být položeny paralelně s napájecími vodiči měniče.

Odrušovací síťové filtry Odrušovací síťové filtry slouží k ochraně před vysokofrekvenčním rušením z okolí (imunita) i k redukci vysokofrekvenčního rušení, které se šíří napájecími kabely nebo je vyzařováno z napájecích kabelů a které má být omezeno na předepsanou popř.zákonnou úroveň (emise). Filtry by měly být montovány pokud možno v bezprostřední blízkosti frekvenčního měniče a propojení mezi frekvenčním měničem a filtrem by mělo být co nejkratší. Propojení delší než 30 cm musí být stíněno. Filtry mají svodové proudy, které v případě poruchy (výpadek fáze, nesymetrická zátěž) mohou být výrazně vyšší než jsou jmenovité hodnoty. Pro zamezení nebezpečných napětí musí být filtry zemněny. Protože svodové proudy obsahují vysokofrekvenční rušivé složky, musí být uzemnění provedeno s minimální impedancí a kontaktem s maximální plochou. Při svodových proudech vyšších než 3,5 ma musí být podle ČSN EN 60 335 ochranný vodič 10 mm2 nebo musí být hlídán na přerušení.

Tlumivky Na vstupní straně frekvenčního měniče redukují tlumivky zpětná působení na síť závislá na proudu a zlepšují účiník. Redukují vyšší harmonické proudu a tak zlepšují kvalitu napájecí sítě. Nasazení síťových tlumivek se doporučuje obzvláště při připojení více frekvenčních měničů na jeden síťový napájecí uzel a pokud jsou na tuto síť připojeny i jiné elektronické přístroje. Redukce vyšších harmonických proudu se dosáhne i stejnosměrnými tlumivkami v stejnosměrném meziobvodu frekvenčního měniče. Na výstupu frekvenčního měniče se tlumivky nasazují u motorů s dlouhými napájecími kabely a pokud je na výstupu zapojeno více motorů paralelně. Tlumivky zde zvyšují ochranu výkonových polovodičů při zkratu a chrání motory před příliš rychlými gradienty napětí (> 500 V/µs), které způsobují vysoké taktovací frekvence měniče.

Přehled systému Frekvenční měniče Frekvenční měniče 1 Odrušovací filtry 2 Síťové tlumivky 3 Propojovací kabel 4 Komunikační moduly 5 Ovládací jednotky 6-7 Montážní rámeček 8 F

Charakteristické vlastnosti kompaktní konstrukce díky vysoce integrované modulární technologii integrovaná ovládací jednotka se čtyřmístným sedmisegmentovým displejem, LEDdiodami, šesti funkčními tlačítky a potenciometrem žádané hodnoty sériové rozhraní (RS 485, Modbus RTU) pět digitálních vstupů (24 V DC) dva digitální výstupy (24 V DC) dva analogové vstupy (0... +10 V, 4... 20 ma) jeden analogový výstup (0... +10 V) jeden reléový výstup (přepínací kontakt: 24 V DC/230 V AC) termistorový vstup uživatelsky příjemné přímé ovládání bez nutnosti předchozí konfigurace

Funkce Rozsáhlé ochranné funkce zaručují bezpečný provoz a chrání frekvenční měnič a motor proti: nadproudu, zemnímu spojení (detekcí unikajícího proudu) přetížení (elektronickou ochrana motoru) přehřátí přepětí a podpětí Doplňkové funkce: více než 100 % rozběhového momentu od cca 6 Hz regulátor PID automatická regulace napětí (boost) blokování restartu omezení min./max. frekvence frekvenční skok (zakázané frekvence) funkce rychlého brždění až 15 pevných rychlostí kompatibilita s PLC vstupy/výstupy a možnost komunikace

Kabely pro silnoproudé rozvody Uvažují se rozvody do 1000 V a používají se kabely s měděnými žilami s izolací žil PVC a s izolací pláště PVC Průřezy vodičů - žil kabelů: 1.5, 2.5, 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 240, 300, 400, 500, 600, 800 mm Rozdělení kabelů : podle počtu žil podle přítomnosti ochranného vodiče, podle způsobu uložení podle speciální izolace

Rozdělení podle počtu žil 1 žilové 2 žilové 3 žilové 4 žilové 5 žilové mnohažilové

Rozdělení podle přítomnosti ochranného vodiče bez ochranného vodiče PE s ochranným vodičem PE s koncentrickým vodičem pro napájení pohonů z měničů typu AC/AC Rozdělení podle způsobu uložení pevné ohebné (flexibilní)

Rozdělení podle speciální izolace bezhalogenové oheň retardující izolace EPR etylen propylenový kaučuk izoolace XLPE zesílený polyetylén tepelně odolné silikonové izolace topné kabely pro podlahové vytápění

Dovolené proudy Proud, který má za normálního provozu dlouhodobě protékat kterýmkoliv vodičem musí být menší než proud, při kterém by byla překročena nejvyšší dovolená teplota vodiče. Dovolená teplota závisí na použité izolaci vodiče: Pro nejčastěji používané izolace PVC 70 0 C XLPE, EPR - 900 C

Dovolené proudy jsou uvedeny v normě ČSN EN 33 2000-5-523 pro tyto způsoby uložení: A1 izolované vodiče v trubce v tepelně izolační stěně A2 vícežilové kabely v trubce v tepelně izolační stěně B1 izolované vodiče v trubce na dřevěné stěně B2 vícežilovékabely v trubce na dřevěné stěně C jednožilové nešbo vícežilové kabely na dřevěné stěně D vícežilové kabely v trubkách v zemi E vícežilové kabely na vzduchu F Jednožilové dotýkající se kabely na vzduchu uskupení trojúhelník, vodorovně, svisle G jednožilové od sebe vzájemně vzdálené kabely na vzduchu uskupení svisle, vodorovně

Norma ČSN EN 33 2000-5-523 dále udává přepočítací součinitele pro okolní teploty pro uložení na vzduchu a v zemi od 10 0 do 90 0 C - odstupňováno po 5 0 C seskupení obvodů pro uložení na vzduchu a v zemi.

Jištění vedení proti přetížení Chrakteristika jistícího prvku musí vyhovět těmto podmínkám : A) I b < = In < = Iz B) I 2 < = 1,45 Iz C) I 2 < = K.Iz kde I b je proud tekoucí vedením Iz je dovolený proud podle uvedené normy In je proud jistícího prvku (pojistky nebo jističe) I 2 je proud jistícího prvku, který zajistí účinné zapůsobení ochranného zařízení v určené době

Pro podmínku C pro vodiče s izolací PVC je K rovno 0,7 pro pojistky do 10 A char gg 0,8 pro pojisky nad 10 A char gg 0,95 pro jističe char. B,C,D

Jištění proti zkratu Vypínací čas zkratového proudu v kterémkoliv místě obvodu nesmí být větší než čas t, pro který platí: odmocnina z t = k(s/i) kde k je činitel respektující měrný odpor, teplotní koeficient a tepelnou kapacitu materiálu vodiče a odpovídající počáteční a konečnou teplotu (pro PVC izolaci a Cu vodiče do 300 mm 2 je k = 115) t je doba zkratu v sekundách S je průřez vodiče v mm 2 I je efektivní hoidnota zkratového proudu v A