Moderní elektrické instalace



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

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

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

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

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

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta

MÍSTO SETKÁVÁNÍ V OBCI NEHASICE kú: Nehasice , č.p.: st. 45, 825/1

Vladislavova 335, Kutná Hora GSM: IČ: TEXTOVÁ ČÁST. Akce: Stavební úpravy bytu č. 1 v objektu Masarykova 302, Kutná Hora

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

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

Obsah. O knize 11 Co je dobré vědět, než začnete pracovat s elektrickým proudem 13

Vzdálené laboratoře pro IET1

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

Středoškolská technika 2015

Ochrana lidí a zvířat před nežádoucími účinky elektrického proudu

Měření a automatizace

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

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

SYSTÉMOVÁ TECHNIKA BUDOV

D Elektroinstalace

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

Elektro, MaR zdroje tepla. Obecní kotelna Rabčice Rabčice. Obec Rabčice. Projekt pro stavební povolení TECHNICKÁ ZPRÁVA

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

Jističe, stykače, a svodiče přepětí

Vnitřní elektrické rozvody

Ochranné prvky pro výkonovou elektroniku

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

Automatizace v developerských projektech. Ing. Jiří Tobolík, produktový manažer inels

MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘEZOVÁ. F. DOKUMENTACE STAVBY F.3.3 Technika prostředí staveb - ELEKTRO TECHNICKÁ ZPRÁVA. Ing Jiří Horák Valdecká Hořovice

Inteligentní elektroinstalace Ego-n Vzorový rozpočet pro rodinný dům

Svodiče přepětí. Svodiče bleskových proudů a přepětí typu 1 a 1+2 DC svodiče přepětí pro fotovoltaické elektrárny. Novinky

Sada 1 - Elektrotechnika

Výkonové jističe. Katalog Platnost od Výkonové jističe NZM. Výkonové jističe LZM. Vypínače N, PN, LN

Seznam elektromateriálu

ELEKTROINSTALACE #2. Radek Procházka Projektování v elektroenergetice ZS 2010/11

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

Elektrická vedení druhy, požadavky, dimenzování

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

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

Výukové úlohy pro VarioClick

Elektroinstalace. Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty Riegrova 2176, Hořice. Technická zpráva

Chytřejší budovy - proč a jak? Ing. Igor Štverka, MBA

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

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

Vzorový rozpočet inteligentní elektroinstalace Ego-n pro rodinný dům

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

BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE 2.

Elektroenergetika Téma Vypracoval

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

Proudový chránič. Definice, značka. Konstrukce

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zařízení silnoproudé elektrotechniky V ZŠ DOBRONÍN. , spol. s r.o. společnost projektových ateliérů, Havlíčkova 44, Jihlava

výkonové jističe IEC GB

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Pakostov rekonštrukcia kotolne v ZŠ. Elektro, MaR zdroje tepla

Elektřina kolem nás. Autorky: Kateřina Srbová, Zuzana Janoušková. Obsahový cíl:

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

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

NPROSAN D TECHNICKÁ ZPRÁVA

Perspektivy bydlení Brno

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, PRAHA 1, DUŠNÍ 17

ČÁST I: JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 15

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

7. Základy ochrany před úrazem

Kontaktní spínací přístroje pro malé a nízké napětí

NÁVOD NA UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH STUPŇŮ PŘEPĚŤOVÝCH OCHRAN

ŘADA10 Spínač soumrakový kompaktní, A

SEZNAM PŘÍLOH Stavební úpravy objektu č.p. 139 Elektroinstalace

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

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

D. Dokumentace stavebního objektu

STAVEBNÍ ÚPRAVA OBJEKTU S PRODEJNOU POTRAVIN, parc. č ŽADATEL: OÚ Voznice Voznice Dobříš ZPRACOVATEL DOKUMENTACE :

TECHNICKÁ ZPRÁVA - ELEKTRO

PŘÍLOHA - A PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. INSTALACE FVE 29,4 kwp, NA STŘEŠE. Ústav elektroenergetiky, FEKT, VUT v Brně ÚSTAV ODP.

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie

Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 3. Certifikace G Jmenovitý proud Jmenovité napětí. Teplota okolního prostředí

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

Úvod NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ JISTICÍ PRVKY Pojistka Výhody a nevýhody pojistek 17

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie

OVLÁDÁNÍ PÁSOVÉ DOPRAVY

Xcomfort MODERNÍ ELEKTROINSTALACE

STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI

Sociální zařízení - ženy Masarykova základní škola, Broumov Elektroinstalace

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO

Katalog. Instalační přístroje

Ing.Vejdovský ADES, Hledíkova 2, Praha 10,106 00, tel. :

101 TEXTOVÁ ČÁST. Stavební úpravy bytu v objektu Jungmannovo nám. 437, Kutná Hora. D Silnoproudá elektrotechnika. Stupeň:

Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, A

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

ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚP ČR - Kladno - rekonstrukce okapů a klempířských prvků

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

rozdělení napětí značka napětí napěťové hladiny v ČR

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

Zkoordinované svodiče bleskových proudů typ 1. DEHNsolid. Modulární DEHNbloc. DEHNsolid DEHNbloc M 1... DEHNbloc M 1... FM

BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ

Témata profilové maturitní zkoušky

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie

: REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO

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

ABB i-bus KNX Vzorový rozpočet systémové elektroinstalace pro rodinný dům

Transkript:

ICE DO ROZVOJ JE VZDĚLÁVÁNÍ INVEST Moderní elektrické instalace Ív v domácnosti aneb Od pantáty vedou dráty do žárovky nade vraty Přednáška v rámci projektu IET1 Miloslav l Steinbauer Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 1

OSNOVA PŘEDNÁŠKY Historické okénko do vývoje elektrotechniky Elektrifikace českých zemí Bezpečné elektrické instalace Inteligentní instalační systémy Instalace a multimédia 2

HISTORICKÉ OKÉNKO DO VÝVOJE ELEKTROTECHNIKY

ELEKTROTECHNIKA Začátek lze ztotožnit t s objevem prvního použitelného zdroje stálého elektrického proudu - Voltova článku (1800) Již během 1. poloviny 19. století byla prozkoumána většina elektrických vlastností látek za normálních podmínek, byly objeveny zákony platící v elektrických obvodech a nalezena souvislost elektřiny a magnetismu. Nejvýznamnější jména té doby jsou např. Alessandro Volta, André Marie Ampere, Georg Simon Ohm, Hans Christian Oersted, Michael Faraday, Gustav Robert Kirchhoff. Alessandro Volta 4

ELEKTROTECHNIKA Průkopnické ké období bí bylo v roce 1865 završeno Dynamickou teorií elektromagnetického pole, ve které James Clerk Maxwell pouhými čtyřmi rovnicemi (a třemi materiálovými) vyjádřil vše podstatné z dosavadních objevů a zároveň jako důsledek svých rovnic předpověděl další, dosud neznámé elektromagnetické jevy. James Clerk Maxwell 5

ELEKTROTECHNIKA Období bí 2. poloviny 19. století tí bl bylo ve znamení technických aplikací elektřiny, vynálezů různých elektrických spotřebičů (generátor, oblouková lampa, žárovka, elektromotor, telefon) a jejich zavádění do výroby a domácností. K slavným fyzikům a vynálezcům té doby lze řadit jména jako Heinrich Hertz, William Thomson lord Kelvin, Thomas Alva Edison, Werner von Siemens, Nikola Tesla, Alexander Graham Bell, František Křižík. Thomas Alva Edison 6

ELEKTROTECHNIKA Třetí období bí bylo odstartováno dt t objevem elektronu v roce 1897 J. J. Thomsonem. To vyvrátilo dosavadní představy o elektrickém fluidu uvnitř látek a umožnilo spolehlivě vysvětlit podstatu většiny elektrických jevů. Dalšími kroky vpřed byly Planckova kvantová teorie, Einsteinova teorie relativity a objevy dalších subatomárních částic - protonu v roce 1911 a neutronu v roce 1932. V elekrotechnice se novou součástkou stala vakuová elektronka, umožňující vysílání a příjem rozhlasu. Lee De Forest 7

ELEKTROTECHNIKA Po celou první polovinu 20. století tí byla charakteristická masová elektrifikace obcí a stavba elektráren. Ve 2. polovině 20. století se nejdůležitějším objevem stal tranzistorový jev v roce 1947, který uskutečnili John Bardeen, William Brattain a William Shockley. Po zvládnutí technologie výroby příměsových ě ýh polovodičů se tranzistor stal základem elektronických obvodů používaných prakticky ve všech běžných elektronických přístrojích Replika prvního tranzistoru 8

ELEKTRIFIKACE ČESKÝCH Ý ZEMÍ

ELEKTRIFIKACE Vlastní začátky vzniku elektrizačních č íh soustav spadají djí do poloviny 19. století Zpočátku se elektrická energie přenášela stejnosměrným proudem. Zásadní překážka byla v nemožnosti výroby a přenosu větších výkonů Střídavý ýproud a možnost jeho výroby byl znám již kolem roku 1870. Teprve však pozdější objevy synchronního alternátoru, trojfázové soustavy, transformátoru a Teslova objevu asynchronního motoru, znamenaly zásadní změnu v rozvoji všeobecné elektrizace střídavým proudem. 10

ELEKTRIFIKACE První využití elektřiny bylo pro svícení í (obloukové lampy, žárovky) Motory na DC proud byly drahé a málo spolehlivé Zavedení 3f AC soustavy byl umožněn dálkový ýpřenos elektřiny a nastal rozmach elektrifikace Na počátku 20. století nastal boom elektrických spotřebičů 11

ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE 1905 žehlička 1905 Vánoční svíčky 1909 vysavač 1911 toustovač 1921 lednička 1925 mixér 1927 kotoučová pila 1935 fén 1937 pračka 1939 TV 1947 klimatizace 1975 videorekordér 1978 PC 1982 CD 1984 telefonní záznamník 1997 DVD 1999 plazmová TV 2002 wi-fi router 1967 mikrovlnná trouba 12

NIKOLA TESLA (1856-1943) 1943) Nejprve pracoval v Paříži v Edisonových továrnách Asynchronní motor 1882 idea 1888 patent 1886 zakládá Tesla Electric Co. Spolupráce s G. Westinghousem Vítězství koncepce střídavého proudu Volba kmitočtu: 125 Hz, 133 Hz 25, 30 Hz 60 (50) Hz 1891 vodní elektrárna Niagara (2 3725 kw) 13

ELEKTRIFIKACE ČESKÝCH ZEMÍ 14.11.188211 1882 bylo uvedeno do provozu Městské divadlo v Brně - 1. plně elektrifikované divadlo v Evropě Elektrifikaci Městského divadla provedla pařížská Societé electrique, na projekt a jeho realizaci dohlížel Edisonův asistent Francis Jehl Instalováno celkem 1920 žárovek, z toho 960 na jevišti, 140 v hledišti a 820 v dalších prostorách budovy. Prostranství před divadlem osvětlovalo 5 obloukových lamp. 14

ELEKTRIFIKACE ČESKÝCH ZEMÍ Napájení divadla zajišťovala samostatná parní elektrárna na Offermannově, dnešní Vlhké ulici, asi 300 m vzdálená. Vedení pomocí Edisonových kabelů (měděné vodiče izolované slámou a uložené v trubce zalité asfaltem) Vnitřní vedení bylo opředenými vodiči, jištěné olověnými ě pojistkami i 15

ELEKTRIFIKACE ČESKÝCH ZEMÍ 1882 osvětlili ě obloukové lampy Františka Křižíka Staroměstskou radnici v Praze Další rozvoj městského osvětlení První městskou elektrárnu postavilo v roce 1889 město Praha Žižkov První větší elektrárnou produkující střídavý proud byla roku 1900 pražská elektrárna v Holešovicích 16

ELEKTRIFIKACE ČESKÝCH ZEMÍ 1919 226 22.6. přijat zákon o všeobecné elektrizaci. i Při vzniku republiky mělo přístup k elektřině 34 % obyvatel (na Slovensku pouze 2 %), ale pouze 10 % měst a obcí. 1920 - výnosem ministra veřejných prací zavedena třífázová soustava 50 Hz a napětí pro místní sítě 3 x 380/220 V a dálkové 100 kv 1926 -dostavěna první velká elektrárna v českých ý zemích - Ervěnice s výkonem 70 MW 1948 - první přečerpávací elektrárna ve Štěchovicích 1955 - elektrifikováno celé území českých zemí (poslední elektrifikovanou obcí na území České republiky byla Hrčava, okres Frýdek-Místek) 17

BEZPEČNÉ Č ELEKTRICKÉ INSTALACE

BEZPEČNÁ ELEKTROINSTALACE Musí chránit před: ř úrazem elektrickým proudem před vznikem požáru před poškozením připojených zařízení (nadproudem, přepětím) před ř zničením sebe sama 19

ZNAČENÍ VODIČŮ BARVAMI Vodič, žíla kabelu Poznávací barva Střídavý rozvod L Fázový nebo krajní černá, á hnědá nebo šedá N Nulový (střední) světlemodrá PE Ochranný zelená / žlutá PEN Vodič PEN zelená / žlutá (+ světlemodrá) Stejnosměrný rozvod Vodič, přípojnice Poznávací barva L+ Kladný pól tmavě červená L Záporný pól tmavě modrá M Vodič ze středu světle modrá PE, PEM Ochranný zelená/žlutá 20

OCHRANNÉ PŘÍSTROJE - POJISTKA Umělé nejslabší místo elektrického obvodu Vypnutím je zničena a musí se vyměnit Jmenovitá hodnota barva 2 A růžová 4 A hnědá 6 A zelená 10 A červená 16 A šedá 20 A modrá 25 A žlutá 35 A černá 50 A bílá 63 A měděná 80 A stříbrná 100 A červená 125 A žlutá 21

OCHRANNÉ PŘÍSTROJE - JISTIČ Po vypnutí yp lze opět p zapnout p Obsahuje nadproudovou a zkratovou spoušť 22

OCHRANNÉ PŘÍSTROJE - PROUDOVÝ CHRÁNIČ Nechrání před nadproudy Vypíná při překročení velikosti rozdílového proudu I Chráničem prochází všechny pracovní vodiče (fázové a nulový), ochranný vodič č musí vést mimo Poruchový (rozdílový) proud PE i L 1 L 2 L 3 N i = i L1 +i L2 +i L3 +i N Součtový proudový transformátor Vypínací proud Vypínací kontakty Spotřebič Spoušť 23

POUŽITÍ PROUDOVÝCH CHRÁNIČŮ Hlavní chránič 300 ma ochrana před ř požárem vlivem unikajících proudů Další chrániče 30 ma jako doplňková ochrana před přímým dotykem pro skupiny spotřebičů a zásuvek, nezpožděné nebo (G) 24

TYPICKÉ PORUCHY V SÍTI NN 25

ŠKODY ZPŮSOBENÉ PŘEPĚTÍM 26

ŠKODY ZPŮSOBENÉ BLESKEM 27

VÝVOJ ELEKTROMAGNETICKÉ KOMPATIBILITY 28

ZÓNY BLESKOVÉ OCHRANY Označení zóny 0A 0B 1 2 3 Charakteristika Oblast mimo budovu. Mohou nastat přímé údery blesku. Chráněno před přímým úderem blesku Uvnitř budovy. Pouze dílčí bleskové proudy, tekoucí např. svody nebo vedením vyrovnání potenciálu, mají omezenou energii. Elektromagnetické pole je tlumeno stíněním 1. Uvnitř budovy. Dílčí bleskové proudy jsou omezeny zónou 1. Elektromagnetické pole je dále tlumeno stíněním 2. Oblast uvnitř budovy (např. kovová pouzdra přístrojů). Prakticky žádná přepětí a žádné rušivé elektromagnetické pole 29

OCHRANA PŘED BLESKEM A PŘEPĚTÍM 30

OCHRANA PŘED BLESKEM A PŘEPĚTÍM Třída požadavků Funkce Rozhraní ZBO typ I (B) Ochranné zařízení (svodič bleskových pro vyrovnání áí potenciálů proudů, tzv. hrubá vochraně před účinky ochrana) blesků při přímých nebo blízkých úderech. typ II (C) Ochranné zařízení proti (svodič přepětí, přepětí ř vzniklých následkem vzdálených tzv. střední ochrana) úderů blesku nebo při spínání. typ III (D) Zařízení k přepěťové (přepěťová ochrana, ochraně koncových spotřebičů, zapojených tzv. jemná ochrana) zpravidla do zásuvek. Maximální ochranná úroveň Impulsní proud svodiče Schopnost absorpce energie 0 1 4 kv 50 ka až 60 J (kat. přepětí III) 1 2 2,5 kv 10 ka až 1800 J (kat. přepětí II) 2 3 1,5 kv 1kA 1J (kat. přepětí I) 31

VÝVOJ DOMÁCÍ ELEKTROINSTALACE

VÝVOJ DOMÁCÍCH INSTALACÍ Za sto let se od počátku se v instalacích mnoho nezměnilo Klasické žárovky jsou vytlačovány úspornými zářivkami. U vypínačů se sice změnil design, ale funkce je stále stejná (klasický, schodišťový, křížový, tlačítko). Také u zásuvek se mění pouze design, i když jsou i vícenásobné, s krytem, clonami, chráničem Pojistky v rozvaděčích nahradily jističe. 33

VÝVOJ DOMÁCÍCH INSTALACÍ Ve druhé polovině ě 20. století se začaly č v domácích instalacích uplatňovat automatizační prvky časové spínače spínací hodiny, HDO schodišťové automaty hlídače hladin instalační relé přednostní relé 34

KONVENČNÍ INSTALACE Konvenční č elektroinstalace je složena z různých ů samostatných systémů (ovládání osvětlení, ovládání vytápění, ovládání rolet) Zapojení v klasické elektroinstalaci je pevné, změny znamenají další náklady (sekání a vrtání do zdí) Problémem může být propojení různých ů ýh systémů ů (např. rozsvítit světlo při spuštění rolet či realizace centrálních funkcí) 35

VÝVOJ DOMÁCÍCH INSTALACÍ Ke konci 20. století se domy začínají vybavovat stále více datovými systémy (EZS, EPS, digitální TV/R, Internet) Požadavky na vzájemné propojení těchto systémů s klasickou instalací a na nové sofistikovanější funkce daly vzniknout tzv. inteligentní budovy Opustila se klasická koncepce silové instalace, vznikly systémy y ovládané datovou sběrnicí, které se dále integrovaly s jinými datovými systémy 36

INTELIGENTNÍ INSTALAČNÍ Č SYSTÉMY

INTELIGENTNÍ INSTALACE Komfortní ovládání: á stmívací funkce, ovládání prostřednictvím dotykového displeje, IR ovladačem, mobilem nebo přes internet, hlasem, regulace teploty podle předem nastavených programů individuálně podle místností. Automatizace: funkce se provádí automaticky na základě určené veličiny, lze vykonávat několik funkcí na základě jednoho povelu či události, příchodové/odchodové (centrální funkce). 38

INTELIGENTNÍ INSTALACE Bezpečnost: č EZS s rozšířenými funkcemi je součástí systému, s možností zasílání SMS či připojení na PCO, ochrana domu při špatném počasí, Dotykové části senzorů jsou napájeny bezpečným napětím 24 VDC. Regulace: regulací vytápění lze dosáhnout až 30% úspor, regulací osvětlení lze dosáhnout až 10% úspor, závislé spínání í (např. ř při soumraku, nastavené teplotě), tě) blokování vybraných spotřebičů při vysokém tarifu. 39

INTELIGENTNÍ INSTALACE Flexibilita instalaci lze připravit univerzálně, dvoudrátová sběrnicová instalace (rozvod po celém domě), jednotky lze poté připojit na tuto sběrnici kdekoliv, programování aplikace přes počítač, jednotky lze kdykoliv postupně p doplňovat, jednotky lze zaměnit (silnější výstup, větší počet i/o), 40

INTELIGENTNÍ DOMÁCÍ INSTALACE XComfort INELS EIB KNX 41

SYSTÉM INELS INELS je systém inteligentní elektroinstalace l určený č zejména pro: spínání,stmívání, regulaci a měření, sledování stavů vobjektech. Výměna informací se uskutečňuje prostřednictvím instalační sběrnice CIB, která zajišťuje napájení i přenos zpráv Na sběrnici se připojují aktory (výkonové členy) a senzory 42

SYSTÉM INELS 43

SYSTÉM INELS 44

SYSTÉM INELS 45

PROGRAMOVÁNÍ Časový program vytápění Vizualizace INELS 46

VIZUALIZACE Základní html rozhraní SCADA/HMI rozhraní 47

PRAKTICKÁ UKÁZKA INELS 48

INELS START KIT Kit osvětlení - žárovky Kit osvětlení - zářivky 49

INELS START KIT Kit osvětlení - vytápění 50

VZÁJEMNÉ PROPOJENÍ FUNKCÍ 51

INSTALACE A MULTIMÉDIA

MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM 53

MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM 54

MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM DOTYKOVÝ PANEL 55

Í ICE DO ROZVOJ JE VZDĚLÁVÁNÍ Konec INVEST Tel.: 541 149 511 Fax: 541 149 512 e-mail: utee@feec.vutbr.cz http://www.utee.feec.vutbr.cz 56