Épületek energiaellátása

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Lendkerekes energiatárolás szupravezetős csapággyal
Advertisements

TÁPEGYSÉGEK Mi van a konnektorban?.
Nagyépületek nagy megbízhatóságú villamos energiaellátása
EuroScale Mobiltechnika Kft
Váltóállítás egyedi inverterrel
HIDAK, ÉPÜLETEK ERŐSÍTÉSE
EMC © Farkas György.
Schulcz Gábor LIGHTRONIC Kft.
Az EuP/ErP irányelv hatása az épületgépész rendszerek tervezésére
A MÉRŐESZKÖZÖK CSOPORTOSÍTÁSA
Rendszerek energiaellátása 7.előadás
Transzformátorok védelmei
Energiaellátás: Előállítás
Az elektromágneses indukció. A váltakozó áram.
Vezeték nélküli helyi hálózatok
Rendszerek energiaellátása 1. előadás
Szabványosítás: Meghatározások 4.1 A 42 V-os fedélzeti hálózatban megengedett legnagyobb feszültségek meghatározása A 42 V-os fedélzeti hálózatban fellépő.
Speciális tranzisztorok, FET, Hőmodell
Fizikai átviteli jellemzők, átviteli módok
Aszinkron motor vezérlése IRAM20up60b kimeneti fokozattal
Elektrotechnika 14. előadás Dr. Hodossy László 2006.
Transzformátorok védelmei
VEZETÉK NÉLKÜLI LED MEGHAJTÁS
Ez a dokumentum az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A dokumentum tartalmáért teljes mértékben Szegedi Tudományegyetem vállalja a felelősséget,
Számítógép tápegységek
Röviden a felharmonikusokról
Fázisjavítás és energiahatékonyság
Magyarországi vezetékes szállítás fő vonalai
Integrált áramkörök tesztelése (minőségellenőrzés)
Ipari katasztrófáknyomában 6. előadás1 Mélységi védelem Célok: Eszközök meghibásodása és emberi hibák esetén bekövetkező meghibásodások kompenzálása A.
Gyűjtősínek Jenyó Tamás 2/14 E.
Villamos hálózatok védelmei Lapsánszky Balázs 2/14.E.
Üzemzavarok fajtái (Zárlatok és a Túlterhelés)
Kisfeszültségű hálózatok méretezése
A védelmek összefüggő rendszerének kialakítása
STABILIZÁLT DC TÁPEGYSÉG
©Farkas György : Méréstechnika
PowerQuattro Rt Budapest, János utca175.
Szünetmentes Hírközlési Áramellátó Rendszer
BEVEZETŐ Dr. Turóczi Antal
Vezeték nélküli adatátvitel
Nagy teherbírású rendszerüzemeltetés a felhőben. Miről lesz szó? Cloud áttekintő Terheléstípusok és kezelésük CDN Loadbalancing Nézzük a gyakorlatban.
Processzor, alaplap, memória
Teljesítményelektronika
Rezonáns Konverter.
Rendszerek energiaellátása 10. előadás
Decentralizált energiaellátás
Villamos teljesítmény, munka, hatásfok
Mérés és adatgyűjtés Mingesz Róbert 10. Óra Tápegység vizsgálata November 14., 16.
Elosztott paraméterű hálózatok
A szünetmentes tápegység
TEROTECHNOLÓGIA Az állóeszközök újratermelési folyamata.
Elektromos áram, áramkör
Védelmi technikák: fizikai védelem UPS RAID
Elektromos áramkör.
Tűzfal (firewall).
Villamos energia rendszer
Napelemes rendszerek üzemeltetési tapasztalatai PV Napenergia Kft
PC TÁPEGYSÉGEK TAKÁCS BÉLA FELADATA A PC számára szükséges feszültségek biztosítása a hálózati 230 V-os váltakozó feszültségből átalakítva. A leggyakoribb.
Intelligens elektromos kerékpárkölcsönző rendszerek telepítése és üzemeltetése
ELQ 30A+ egyoldalas manuális mérései
A szünetmentes tápegység
Hálózatkímélő rendszerek
Készítette Ács Viktor Villamosmérnök hallgató
Rendszerek energiaellátása 10. előadás
Siel DCI/G4 48V-OS INVERTER BEMUTATÁSA
Rendszerek energiaellátása 10. előadás
Rendszerek energiaellátása 7.előadás
Rendszerek energiaellátása 10. előadás
PowerTag – Monitorozás és védelem az elektromos áramkörökhöz
Előadás másolata:

Épületek energiaellátása Szünetmentes ellátás UPS-ek Készítette: Tóth Balázs BTHH1K

Miért is van szükség szünetmentes berendezésekre? Mert a hálózaton felléphetnek zavarok: Feszültségesés Áramszünet Tüske Hullám Zaj

Feszültség esés: -a leggyakoribb (az esetek 87%-a) -az energiaigény megfékezése miatt oka: egy időben történő nagy hálózati terhelés hatása: -pl. a PC-nk nem tud rendesen üzemelniadatvesztés -élettartam és hatásfok csökk.

Áramszünet: -a legkellemetlenebb -a hálózati feszültség teljes kimaradása oka: -a hálózaton fellépő túlzottan nagy igény -villámlás, vezeték fagyás, baleset, földmunkák, földrengés stb. hatása: részleges vagy teljes adatvesztés

Tüske: (impulzus) -a legveszélyesebb -képes a készülékbe behatolni oka: egy rendkívül erős és rövid feszültségnövekedés hatása: -rongálás -teljes roncsolás

Hullám: -nagyon rövid feszültség növekedés (tipikusan 1/120-ad másodperc) oka: a nagyteljesítményű berendezések (motorok, légkondicionálók, egyéb háztartási készülékek), kikapcsolás után a többlet feszültség disszipálódik a hálózaton hatása: az érzékeny készülékek megrongálódnak, korai meghibásodás

Zaj: (elektromos) -megzavarja a hálózati feszültség szinusz hullámát -időszakos vagy tartós oka: -villámlás -generátorok -ipari berendezések hatása: hibák keletkeznek az éppen futó programokban,fájlokban

Miért is van szükség szünetmentes berendezésekre? A beépített és szoftveres megoldások nem nyújtanak kellő védelmet Az adatvesztés kellemetlen hatásai Készülék meghibásodás,üzemzavar, tönkremenetel (bankok, kórházak, ipartelepek, gyárak, stb.)

Uninterrupted Power Supply Feladatuk: -hálózati kimaradások áthidalása -hálózati hibák (fesz. ↑ ill. ↓) kiküszöbölése -zavarok kiszűrése -a hálózati frekvencia ingadozás megszüntetése -biztosítani a védendő berendezésnek a stabil, zavarmentes kimenő feszültséget, és frekvenciát

Uninterrupted Power Supply Kiválasztás szempontjai: Mekkora áthidalási időre van szükség? Mekkora időnek kell eltelnie két áthidalási idő között? Milyen rendelkezésre állása/redundanciája legyen a szünetmentes áramforrásnak? Milyen védelmet biztosítson a hálózatnak?

Uninterrupted Power Supply Ezen szempontok alapján: -akkumulátoros? -forgógépes? -hibrid?

Uninterrupted Power Supply Kimeneti feszültség Terhelhetőség Áthidalási idő

Uninterrupted Power Supply Működés módja: /statikus/ Off-line Standby

Uninterrupted Power Supply Működés módja: /statikus/ Off-line Standby-ferro

Uninterrupted Power Supply Működés módja: /statikus/ On-line Line-interactive

Uninterrupted Power Supply Működés módja: /statikus/ On-line Kettős konverziójú

Uninterrupted Power Supply Működés módja: /statikus/ On-line Delta konverziójú

Statikus UPS-ek Standby Line-interactive Standby-ferro   Teljesítmény (kVA) Feszültség alakítás Költség /VA Hatékonyság Inverter folyamatos üzem Standby 0-0,5 alacsony nagyon magas nem Line-interactive 0,5-5 tervezés függő közepes  tervezés függő Standby-ferro 3-15 magas alacsony-közepes Kettős konverziójú 5-5000 igen Delta konverziójú

Uninterrupted Power Supply Működés módja: /dinamikus/ forgógépes

Uninterrupted Power Supply Működés módja: /dinamikus/ hibrid

Uninterrupted Power Supply Számítógéppel való kommunikáció jellege Egyszerű szünetmentes semmilyen kommunikáció Számítógépek esetén Egyirányú kommunikáció Kétirányú kommunikáció

Köszönöm a Figyelmet!