Készítette: Palla Péter

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Elektromos ellenállás
Advertisements

Csík Zoltán Elektrikus T
Kapcsolókészülékek Potyka Bálint.
Csík Zoltán Elektrikus T
Sajtolóhegesztés.
Cooper Bussmann Áttekintés január. 2 Cooper Industries  Alapítva 1833-ban – Mt. Vernon, Ohio  Az egyik legrégibb cég a New York-i tőzsdén  1929-től.
VEGYÉSZETI-ÉLELMISZERIPARI KÖZÉPISKOLA CSÓKA
Kábelek Készítette: Mecser Dávid. A kábel: A kábel olyan, villamos energia átvitelére alkalmas szigetelőanyaggal körülvett, víz és mechanikai behatások.
Vezetékes átviteli közegek
A korszerű áramellátó rendszerek kialakítási szempontjai
Elektromos ellenállás
Transzformátorok védelmei
Hálózatok osztályozása csillagpontkezelés alapján
Az elektromos áram hatásai
Elektromos alapismeretek
Szigetelések igénybevétele Tamus Zoltán Ádám
Az elektrosztatikus feltöltődés keletkezése
Az elektrosztatikus feltöltődés keletkezése
VER Villamos Berendezések
A villamos és a mágneses tér
Légmegszakító kiválasztása
12. tétel Juhász András 14.b.
Elektromos áram Összefoglalás.
Rendszerek energiaellátása 5.előadás
Elektrotechnika 8. előadás Dr. Hodossy László 2006.
Kismegszakító kiválasztása
Csík Zoltán Elektrikus T
Túláramvédelem.
Áramvédő kapcsolók alkalmazása
Elektromágneses indukció, váltakozó áram
A VILLAMOSSÁG BIZTONSÁGTECHNIKÁJA
Soros kapcsolás A soros kapcsolás aktív kétpólusok, pl. generátorok, vagy passzív kétpólusok, pl. ellenállások egymás utáni kapcsolása. Zárt áramkörben.
Feszültség, ellenállás, áramkörök
GÉPJÁRMŰVEK ERŐÁTVITELI BERENDEZÉSEI
Gázkészülék – fürdőszobában
Az elektromágnes és alkalmazása
Fogyasztók az áramkörben
Gyűjtősínek Jenyó Tamás 2/14 E.
A villamosenergia-rendszer alapfogalmai
2.6 Szakaszolók 2.7 megszakítók- és szakaszolómeghajtások
Villamos hálózatok védelmei Lapsánszky Balázs 2/14.E.
Kapcsolók, kontaktorok és motorvédő-kapcsolók
Üzemzavarok fajtái (Zárlatok és a Túlterhelés)
Készítette: Szabó László
Nagyfeszültségű alállomások
A védelmek összefüggő rendszerének kialakítása
Készítette: Kovács Sándor
Villamos tér jelenségei
STABILIZÁLT DC TÁPEGYSÉG
Elektromos áram, áramkör, ellenállás
Tápegységek PRO-M tartozékok. Seite 2 PRO-M tartozékok Összefoglalás PRO-M tartozékok 20A-es diódamodul:CP M DM20 40A-es diódamodul:CP M DM40 Relémodul:CP.
Egyenáram KÉSZÍTETTE: SZOMBATI EDIT
Rendszerek energiaellátása 10. előadás
Energetikai gazdaságtan
Rézkábel hibái.
Motor kiválasztás – feladat
Elektromos áram, áramkör
Csővezetékek.
© Gács Iván (BME) Energetikai gazdaságtan Villamosenergia-szállítás költsége.
A mértékegységet James Prescott Joule angol fizikus tiszteletére nevezték el. A joule a munka, a hőmennyiség és az energia – mint fizikai mennyiségek.
Napelemes rendszerek üzemeltetési tapasztalatai PV Napenergia Kft
EGYENÁRAM Egyenáram (angolul Direct Current/DC): ha az áramkörben a töltéshordozók állandó vagy változó mennyiségben,
Az ellenállás Ohm törvénye
Termikus és mechanikus kölcsönhatások
Rendszerek energiaellátása 10. előadás
2. Világítási hálózatok méretezése
Automatikai építőelemek 2.
2. Világítási hálózatok méretezése
Rendszerek energiaellátása 10. előadás
Automatikai építőelemek 2.
Előadás másolata:

Készítette: Palla Péter Az Olvadóbiztositók Készítette: Palla Péter

Az olvadóbiztositók feladata: Az olvadóbiztosítók feladata hogy a vezetékeket,villamos motorokat és más berendezések épségét védjék a túláramok okozta hőhatástól és a zárlati áramok okozta erőhatástól és hőhatástól. A legkezdetlegesebb formájuk a szabad levegőben kifeszitett olvadószál volt.Később a teljesitmény növekedésével nagyobb lett a zárlati áram is és igy alakult ki a ma is használatos tokozott biztosító. Ebben a jó vezetőképességű olvadószálat valamilyen ívoltó anyag vesz körül,ami képes az olvadószál elolvadása után az ívet eloltani.(pl.:kvarchomok)

Olvadóbiztosítók csoportosítása Névleges feszültség szerint: -Középfeszültségű -kisfeszültségű Kiolvadás idő-áram jelleggörbe szerint: -ultragyors -gyors -normál -késleltetett(lomha) -kombinált(lomha-gyors)

Az olvadóbiztosítók szerkezeti kialakítása Az olvadóbiztosítók általában két fő szerkezeti részből állnak:-olvadóbetét -aljzat Az olvadóbetétnek 3 lényeges része van: -olvadószál -burkolat -érintkezők

Az olvadóbiztosítók szerkezeti kialakítása Az olvadószál általában kör keresztmetszetű,általában réz vagy nagyon ritkán ezüst.Egész hosszában azonos keresztmetszetű.A nagy áram hatására az olvadószál hőmérséklete gyorsan emelkedik az elolvadásig.Az elolvadáskor magas nyomású gőz jön létre,ez a kvarchomok szemcsék közé szorul,lehűl,lecsapódik,leadja az energiáját és ennek következtében az ív megszűnik.

A burkolat feladata Az olvadószálat körülvevő szigetelőanyagból készül.Feladata hogy az olvadószálat megvédje a külső,mechanikai behatásoktól,másrész az ívoltó közeg elhelyezésére alkalmas,és lehetővé teszi a kiolvadás folyamatát.

Az érintkezők feladata Az érintkezők feladata, hogy az olvadószál jól érintkezzen az aljzat megfelelő áramvezető részeihez.Az aljzat szilárd szigetelőanyagból készül,amelyen megfelelően kialakitott fém csatlakozószegélyek vannak. Ezek egyrészt az olvadóbetét érintkezőihez,másrészt a külső áramkör vezetőihez illeszkednek.

Az olvadóbiztosítók villamos jellemzői Névleges feszültség: Az a legnagyobb üzemi fesz.,amelyen a biztosítót használni lehet. Névleges áramerősség: Az az áramerősség, amelyen a biztosító kiolvadás nélkül, tartósan terhelhető. Névleges megszakítóképesség: Az a legnagyobb áramerősség,amelyet üzemszerűen szerkezetének és környezetének veszélyeztetése nélkül meg tud szakítani.

D-rendszerű olvadóbiztosítók Biztosítóaljzat: mellső vagy hátsó áramkörbe való csatlakozásra alkalmas Illesztőgyűrű: Az aljzatba lehet becsavarni,belső átmérője megegyezik az olvadóbetét átmérőjével,így nem lehet nagyobb áramerősségű betétet beletenni. Olvadóbetét:A betétek 4 és 63A névleges áramerősségű tartományban gyártják,szabványos nagyságban és aljzatkialakitásokkal. Betétfej:Segítségével rögzítjük a betétet a házhoz.

Késes olvadóbiztosítók Aljzat: Ezen többnyire porcelánalapra szerelt érintkezők és az áramköri csatlakozó kivezetései vannak Olvadóbetét: Burkolata kerámia,üvegvázas műgyanta vagy egyéb hő- és nyomásálló műanyag tokozat,amelyet két végén nagy szilárdságúfémmel zárnak le.A biztosítóbetétet az aljzathoz jó villamos és hővezető képességű profilkéses érintkezőkkel csatlakozik.Az olvadószál általában rézből készül.A nagy ellenállású segédolvadószál párhuzamosan van kötve a főolvadószállal,igy később olvad el,ezzel teszi lehetővé hogy a zárlati áram folyamatosan szakadjon meg. Fogantyú:Ez teszi lehetővé a betétek cseréjét.

Az olvadóbiztosítók fő jellemzői Összehasonlítandó paraméterek Csöves D-rendszerű Késes Un, V 250 250,500 550 In, A 10m……10 1…..63 10…..1200 Megszakító-képesség, A -kis:10 -közepes:100..750 -nagy:1000…1200 DC: 8k AC:50k Legalább 100k Karakterisztika TT:Extra gyors -:normál F:lomha R:félvezetővédő L:vezetékvédő M:motorvédő Ua. mint a D esetében

Köszönöm a figyelmet