Spårväxelvärme 750V Kabel, dubbel



Relevanta dokument
Spårväxelvärme 750V Kabel, dubbel

Självbegränsande värmeeelement ORIGO30-DC... 2

Självbegränsande värmeeelement ORIGO30-DC... 2

SERIERESISTIVA KABLAR

SM Serien Strömförsörjning. Zenerdioden används i huvudsak för att stabilisera likspänningar.

Spårväxelvärme Kablar & Tillbehör

Spänning, ström och energi!

SM Serien Strömförsörjning

Laboration II Elektronik

Konstruktion av volt- och amperemeter med DMMM

För att skydda ett spänningsaggregat mot överbelastning kan man förse det med ett kortslutningsskydd som begränsar strömmen ut från aggregatet.

Strömdelning på stamnätets ledningar

Målsättning: Utrustning och material: Denna laboration syftar till att ge studenten:

Laborationsrapport. Kurs El- och styrteknik för tekniker ET1015. Lab nr. Laborationens namn Lik- och växelström. Kommentarer. Utförd den.

Spårväxelvärme Kommunikation

PI-El typ WV-109 & WV-110 Elektriska ställdon

Lektion 1: Automation. 5MT001: Lektion 1 p. 1

Lab nr Elinstallation, begränsad behörighet ET1013 Likströmskretsar

Elektronik. Lars-Erik Cederlöf

MANUAL. DIMMAX Proline. E-nr: (Tidigare )

Spänningsförsörjning. Olika typer av aggregat speciellt med switchteknik

Sammanfattning av likströmsläran

Övningsuppgifter i Elektronik

!!! Solcellsanläggning! Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande!

Laborationsrapport. Kurs Elektroteknik grundkurs ET1002. Lab nr 3. Laborationens namn Halvledarkomponenter. Kommentarer. Namn. Utförd den.

CAD-ritningar. Stegmotorer 3-fas AMP. Komponenter för automation. Nordela V08.04

IE1206 Inbyggd Elektronik

Analoga norminstrument

Energiöverföring med resistor

Industriell värme. - värmelösningar med kabel. Fabriksgatan Sösdala tel: fax info@backer. se

CAD-ritningar. Stegmotorer 2-fas AMP. Komponenter för automation. Nordela V07.10

Spänningsförsörjning. Olika typer av aggregat speciellt med switchteknik

Q I t. Ellära 2 Elektrisk ström, kap 23. Eleonora Lorek. Ström. Ström är flöde av laddade partiklar.

MANUAL. DIMMAX Proline. E-nr: (Tidigare )

ELEKTRICITET.

4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning

Hygro- och hygrotermogivare (kapacitiv) Stavutförande med anslutningshuvud 4 20 ma eller DC 0 10 V Enligt typblad

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01

Sammanfattning av kursen ETIA01 Elektronik för D, Del 1 (föreläsning 1-6)

1 Grundläggande Ellära

Sammanfattning av kursen ETIA01 Elektronik för D, Del 1 (föreläsning 1-10)

Bygg en entransistors Booster till datorn eller MP3-spelaren

IE1206 Inbyggd Elektronik

Tentamen i Elektronik grundkurs ETA007 för E

MARKVÄRME. 2 Takvärme. VärmeKabelTeknik. Is- och snösmältning på tak

IDE-sektionen. Laboration 5 Växelströmsmätningar

DC-UPS/DC-system. Komplett serie av DC-system DC-UPS med batteribackup DC-UPS med kondensatorbuffring Strömförsörjning

BRUKSANVISNING DAAB FORDONSDETEKTOR DB402. Utgåva 1

Strömförsörjning. Laboration i Elektronik 285. Laboration Produktionsanpassad Elektronik konstruktion

Puls spänningsaggregat 1-fas, 48 V DC. Utström 20 A. Serie Dimension Q

Strömtänger för AC ström

Öppnaknapp Scoria Touch

Instruktion elektronikkrets till vindkraftverk

M700 Serien Moduler EGENSKAPER GENERELLT. Utgåva februari 2008

TRANSISTORER. Umeå universitet Institutionen för tillämpad. fysik och elektronik. Patrik Eriksson

2. Vad menas med begreppen? Vad är det för olikheter mellan spänning och potentialskillnad?

Tentamen i Grundläggande ellära och digitalteknik ETA 013 för D

Spänningsförsörjning. Olika typer av aggregat speciellt med switchteknik

Tentamen på elläradelen i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET

VELOX SILIKONELEMENT. 2 Silikonelement. VärmeKabelTeknik. Silikonelement i standardmått

Nedladdad från shop.elstandard.se/hämta fritt. Solceller

Stegmotorer 3-fas AMP. Komponenter för automation. Nordela V08.04

E2EC. Ultraliten induktiv givare. Tillämpningar. Typöversikt. Givare DC tvåtrådstyp. Tillbehör (beställs separat) Monteringsfästen

Tentamen i Grundläggande ellära och digitalteknik ETA 013 för D

ÖLFLEX 191 CY - PVC-styrkabel med UL/CSA AWM, oljeresistent, skärmad och flexibel för olika tillämpningar, UL/CSA: 600V

Beskrivning elektronikkrets NOT vatten

Lödövning, likriktare och zenerstabilisering

Tentamen i Elektronik, ESS010, del 2 den 17 dec 2007 klockan 8:00 13:00 för inskrivna på elektroteknik Ht 2007.

Vinschar för montering på 4-hjuliga motorcyklar. Standardvinschar för vardagligt bruk. Tuffa vinschar för tuffa uppdrag. Högprestanda vinschar

användarmanual 12 v blybatterier ah

Lektion 2: Automation. 5MT042: Automation - Lektion 2 p. 1

4:3 Passiva komponenter. Inledning

Typ DIN-skenemontage Ingångar Funktion Inställning Utgångar Reläversion Manöverspänning

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Umeå universitet. Agneta Bränberg TRANSISTORTEKNIK. Laboration.

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Sortimentöversikt / innehåll

Tillbehör EDM Turbinflödesmätare A1 & A2

1.2 Två resistorer är märkta 220 ohm 0,5 W respektive 330 ohm 0,25 W. vilken är den största spänning som kan anslutas till:

Emtithal Majeed, Örbyhus skola, Örbyhus

ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah

SM Serien Strömförsörjning. Transistorn

2 IN OCH UTGÅNGAR. 2.1 Översikt. Användarmanual ER-ipx2 ver In och Utgångar. Elektrorelä AB

ELLÄRA. Denna power point är gjord för att du ska få en inblick i elektricitet. Vad är spänning, ström? Var kommer det ifrån? Varför lyser lampan?

ETE115 Ellära och elektronik, tentamen april 2006

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR

Nivåmätare HD700. HONDA HD doc sidan

X-tenta ET Figur 1. Blockschema för modell av det nordiska kraftsystemets frekvensdynamik utan reglering.

Ställdon ABNM A5 LOG/LIN för AB-QM, 0 10 V proportionell

Definition av kraftelektronik

LABORATION SPÄNNING, STRÖM OCH RESISTANS

Minikontaktorer MO, MO/PO upp till 20A, AC1; 5.5kW, AC3, 400 (415) V~

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual

FlyBot. Copyright Sagitta Pedagog AB

R.S.E Belastningsvakt. Vakten med pris som de billiga men funktion som de dyra.

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

Produktinformation. ETHERLINE Cat.5e Flex. Info För Industriellt Ethernet-applikationer Cat.5e Endast för patchkabelapplikationer (maximalt 60 m)

Emotron FDU 2.0 Frekvensomriktare

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11

LS-omriktare SVENSKA KRAFTNÄT. TEKNISK RIKTLINJE TR utg 4 1/7 VÅR BETECKNING TR.O2-O9-6-2

Transkript:

VärmeKabelTeknik Spårväxelvärme 750V Kabel, dubbel Från

Spårväxelvärme 750V Kabel, dubbel 2 Velox växelvärmeelement ORIGO30 DC VärmeKabelTeknik Kabeltyp: Självbegränsande Användningsområde: Växelvärme samt strömskenevärme. Kabeldata: Grundtyp... Klass II Tillverkad i enlighet med... VDE, IEC800 Kabelklass... dubbelisolerad* Färg:... Grå yttermantel Provspänning... 1500 V DC Matningsspänning... DC. Nominellt 750 V Arbetstemperatur... max. +150 C Exponeringstemperatur... max. +250 C Lägsta förläggningstemperatur... min 20 C Output/m... vid 10 C ~ 100/130W 750V Minsta böjningsradie... min 40 mm Dimension... 11.5 x 6.5 mm Vikt... 0.15 kg/m Art.nr:... VX502 Benämning... Velox ORIGO30 DC Tulltaxekod... 84195090 Uppbyggnad Velox ORIGO30 DCär tillverkad med en mantel av PFA. Tabell 1: Kabeltyp Effekt (W/m) Längd max* (m) VELOX ORIGO30 DC 100* 125 * vid 10% effektbortfall. * Dubbelisolerad kabel med tjocklek hos varje isoleringslager enligt IEC:1995. R.M.S. 450/750 V. Minimumkrav 0.60mm.

VärmeKabelTeknik Velox SIP/PFA Spårväxelvärme 750V Kabel, dubbel 3 Kabeltyp: Serieresistiv, Dubbelisolerad, Klass II Användningsområde: Spårväxelvärme samt strömskenevärmare. Velox SIP är en dubbelisolerad serieresistiv värmekabel för anslutning till en spänning på upp till 1000 VDC. Uppbyggnad Kabeldata: Tillverkningsstd./Grundtyp Grundtyp, Tillverkad i enlighet med... VDE/IEC 800 Färg:... Vit yttermantel Provspänning... 3000V Matningsspänning... 750v/max 1000V Effekt... Ohms law Max omgivningstemperatur... 20 C Max Exponeringstemperatur...130 C Lägsta förläggningstemperatur... 10 Minsta böjningsradie... 6 x Ø Diameter... 4.5 / 5.0 mm beroende på resistans Vikt... ca 80 90 kg/1000m Art.nr... SIP/PFA.(+ Ω värde) Benämning:... Velox SIP + resistansvärde Tulltaxekod... 84195090 SIP är tillverkad med en mantel av PVC/Polyuretan. Tabell 1: Kabeltyp Effekt (W/m) Längd (m) VELOX SIP/PFA 80 W/m Ohms lag

Spårväxelvärme 750V Kabel, dubbel 4 Velox PH 750 VDC VärmeKabelTeknik Kabeltyp: Parallellresistiv, dubbelisolerad Användningsområde: Växelvärme för järnvägar, tunnelbanor och spårvägar. PH 750 har dubbel mantel bestående av ett korrosionståligt material (teflon) och klarar aggressiva miljöer. PH 750 har dubbel mantel och saknar jordningsskärm. Kabeldata: Grundtyp... VDE 253 /EEC800 Godkänd, testad av... CE Färg:... Grön yttermantel Provspänning... 3000 VDC Matningsspänning... 750 VDC Effekt... 90W / m Avstånd mellan kontaktpunkter... 2 meter Max Arbetstemperatur... 180 C Max Exponeringstemperatur... 230 C Lägsta förläggningstemperatur... min 30 o C Minsta böjningsradie... min 50 mm Diameter... 7,8 x 5,6 mm Vikt... 75 kg/1000m Art.nr:... VX504 Benämning:... Velox PH 750 VDC Tulltaxekod... 84195090 Anmärkning: PH 750 VDC anslutes till 750 V i en skyddskanal (se sidan 15 16 i datablad för kanaler) av glasfiberarmerad plast. Tabell 1: Referens Power (W/m) Velox PH 750 90 160 * vid 10% effektbortfall Längd max* (m) Uppbyggnad Isolering Om två kablar förlägges parallellt i samma kanal, standardkanal, får du man en parallellresistiv konstanteffektskabel med en effekt av upp till 180 W/m. 2 kablar förlagda i kanal ref.nr 6 18 9.

VärmeKabelTeknik Spårväxelvärme 750V Kabel, dubbel 5 MegaPoint 750 VDC Enheter för spårväxlar 12, 50 och 80 Ampere Synpunkter på utförandet Uppvärmning av räl genom strömförsörjning (DC) via kontaktskena Allmänna synpunkter Värmeelement för räl har vanligtvis formen av en kabel eller flatkabel klamrad mot rälen. Det finns ett antal olika metoder för reglerad strömförsörjning via en kontakt skena när det gäller att värma en rälsektion eller rälerna i en växel. Det finns två grundtyper: elementen kan ha en märkspänning motsvarande spänningsskillnaden mellan kontaktskena och körspår eller också ha någon annan märkspänning. Lågspänningselement Om elementen är konstruerade för någon annan spänning än den mellan kontaktskena och körspår, så måste någon typ av switchad konverter drivas direkt från rälerna. Må vara att lågspänningselement är billigare än element för spänningen mellan kontaktskena och körspår, men en omvandlare som är pålitlig under alla förhållanden och inte återför elektriska störningar till spårsystemet, en sådan blir dyr. Element för märkspänning kontaktskena körspår I grunden är allt som krävs en omkopplare styrd av en temperaturgivare på den uppvärmda rälen. Som vanligt är det inte fullt så enkelt, men det är mycket enklare än att använda en switchad DC/AC omvandlare. Val av bassystem Varje någorlunda effektiv anordning som kan omvandla likström med spänningen 750 volt till exempelvis 110 volt måste använda en snabb hackningsprocess. Det självklara arrangemanget använder en switchtransistor för inkoppling av en induktor mellan spänningskälla och last tills en viss strömnivå uppnås. Switchen bryter då och en flywheeldiod låter induktorn fortsätta att tvinga ström in i lasten tills dess magnetfält kollapsar. Efter viss fördröjning börjar processen på nytt. Utspänningen (och därmed värmetillförseln) varieras genom reglering av fördröjningen. Oavsett arrangemang är switchanordningen endast skild från spänningskällan av den filtrering som krävs för att reglera flödet av oönskad energi i båda riktningarna. Beroende på typ av omvandlare behöver switchen dimensioneras för minst dubbla belastningsströmmen eller för en källa med minst dubbelt så hög spänning som är möjlig i värsta tänkbara fall. Om man å andra sidan använder element med en märkspänning motsvarande spänningsskillnaden mellan kontaktskena och körspår så kan switchanordningen vara åtskild från spänningskällan genom själva värmeelementet. En sådan anordning inte bara begränsar eventuell stötström in i switchen, den är en del av systemet för undertryckande av oönskad energi i båda riktningarna. Anordningen behöver dimensioneras för värsta tänkbara fall av belastningsström och matningsspänning. Undertryckandet av oönskad energi är mycket enklare. Switching förlopp mätes i sekunder snarare än mikrosekunder. Det finns därför mycket mindre energi att absorbera, och den kan lätt absorberas utan att systemets funktion störs. Eftersom element med en märkspänning motsvarande spänningsskillnaden mellan kontaktskena och körspår finns lätt tillgängliga till rimligt pris så måste valet av bassystem bli den vanliga enkla switch transistorn. Omriktare Eftersom element med en märkspänning motsvarande spänningsskillnaden mellan kontaktskena och körspår finns lätt tillgängliga så väljer man systemet med en temperaturstyrd brytare för snabb brytning och slutning. Historiskt sett har många olika anordningar använts för omriktning av likström. I dagsläget är det realistiska valet av anordning för själva omriktningen antingen en IGBT (Isolated Gate Bipolar Transistor) alltså en styrd ventil med en block /ledriktning och en ledriktning, eller en kontaktor. Ytligt sett är en kontaktor lättare att använda. Den behöver mindre skydd mot inkommande störningar och ström och spänningssprång. Men hög kopplingsfrekvens med brytning av likström på 50 ampere (märk frånvaron av nollgenomgång för att släcka ljusbågen) och en spänningskälla på upp till 1 kv ger en antydan om ett allvarligt problem med livslängden eller stora utgifter. En IGBT med lämplig kapacitet har inga svårigheter med hög kopplingsfrekvens. Den måste drivas på rätt sätt, och den måste skyddas mot inkommande störningar. I praktiken är de anordningar som behövs för att ge en kontaktor en vettig livslängd och de som behövs för att skydda en IGBT mycket likartade. De anordningar som behövs för att stoppa störningar ut mot rälerna är förmodligen också mycket likartade, fast man måste räkna med att kontaktorns ljusbågar förvärras i takt med att dess kontakter blir brända och deformerade.

Spårväxelvärme 750V Kabel, dubbel 6 VärmeKabelTeknik MegaPoint 750 VDC Enheter för spårväxlar 12, 50 och 80 Ampere Synpunkter på utförandet Man måste också tänka på att elektroniken för temperaturmätning och switchstyrning kräver strömförsörjning. Denna lågspända ström har en lite tråkig sida. Exempelvis kan man få fram strömförsörjning på 30mA och 24V genom att använda en 24V zenerdiod och en 22kohm resistor. Felet med resistorn är att den måste specificeras för en kontinuerlig effektförlust på 37 watt. I praktiken krävs viss ström för hjälpanordningar för till exempel uppringning. Därför står ström för styrutrustningen högt i kurs. IGBT styrkretsarna drar i genomsnitt nästan ingen ström. Specifikationer för reläer som klarar att upprepade gånger bryta och sluta 50A från en spänningskälla på upp till 1kV DC finns inte tillgängliga, men solenoiden kommer bestämt att vara mycket strömkrävande. Slutsatsen är uppenbar. Under den självklara förutsättningen att inkommande brus kan hållas efter, är det enda realistiska valet en IGBT.

VärmeKabelTeknik Översikt över MegaPoint 750 750 VDC switchenheter för spårväxlar, Spårväxelvärme 750V Kabel, dubbel 7 12, 50 och 80 Ampere Några praktiska detaljer Inga siffror har hittats för de brus (störnings)nivåer som kan väntas hos effektkällan. Följande antaganden gjordes: 1) Högspänningsspikar (eventuellt på några kilovolt i endera riktningen) är att vänta. 2) Metallerna i matartransformatorer och motorer har konventionell transformatorstandard. Stighastigheterna blir de motsvarande. 3) Varaktiga (längre än några millisekunder) spännings transienter blir på mindre än 1 kilovolt. Genomförande Det är viktigt att använda väl beprövade komponenter. En IGBT på nominellt 33A kontinuerlig ström och 1200V jämn spänning tillhör standardutrustningen. Två parallellkopplade sådana gör att vi kan styra 50A med en spänningskälla på 750V och viss säkerhetsmarginal. En viss induktans krävs mellan switchanordningen och strömförsörjningen för att minska oönskad energiöverföring i båda riktningarna. Utan siffror framför oss fick vår kalkyl bli en beräkning av vad vi rimligtvis skulle kunna åstadkomma. Man kom snart på att en induktor på 50A var raka motsatsen till smidig. Att dela upp den på två gjorde den mycket behändigare och förde för övrigt med sig en mycket liten resistans som skulle säkerställa strömdelning mellan swi tcharna. Induktans valdes slutligen på följande basis: den skulle ge som resultat den största enhet som lätt kunde hanteras av en person! Induktorkärnorna hade kunnat göras av högvärdig metall, men eftersom inga snabba förlopp väntas så sparade man in stora kostnader genom att använda standardmaterial. Svänghjulsdioder lades till och motriktade dioder för att klara backspänningsspikar. Sådana spikar får kort varaktighet, åtminstone i det enskilda fallet, och strömmen begränsas av värmeelementets resistans. Drosslar (R/C nät) kopplades också in för att minska dvdt i brytögonblicket. Slutanmärkning Åtgärderna för att absorbera transient energi (båda riktningarna) har man funderat mycket över, något som är helt normalt för alla projekt i denna fas. De beräkningar som gjorts anses vara realistiska, men bara prov under verkliga förhållanden kan bekräfta att så är fallet. Att öka förmågan att absorbera transient energi är inte något problem det är en kostnad.

Spårväxelvärme 750VKabel,dubbel 8 VärmeKabelTeknik Telefon:0301 41840 Email:info@vkts.se Hemsida:www.vkts.se Industrihuset SödraHedensbyn43 S 43064HÄLLINGSJÖ S 93191SKELLEFTEÅ Sverige Sverige Fax:0301 41870 Fax:0910 88133