För att överföra en fas nätspänning behövs egentligen bara 2 ledare

Relevanta dokument
1-fas o 3-fas koppling

För att överföra en fas nätspänning behövs egentligen bara 2 ledare

Lärarhandledning: Ellära. Författad av Jenny Karlsson

ELSÄKERHET. Det händer många olyckor som har med el att göra. De vanligaste är: Brand i hus

Elektronik 2018 EITA35

Tentamen på elläradelen i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET

Varför jordar man transformatorns sekundärsida? (Nollpunkten i Y-kopplad trafo) Postad av Mathias - 20 mar :17

Jordfelsbrytare för säkerhets skull

Synkrongeneratorn och trefas

Den här presentationen ger dig några enkla fakta om elektricitet, hur den fungerar och om elsäkerhet.

Kapitel: 31 Växelström Beskrivning av växelström och växelspänning Phasor-diagram metoden Likriktning av växelström

3.4 RLC kretsen Impedans, Z

Nollsläpp En brand och olycksrisk med udda följder!

Laborationsrapport. Grundläggande energilära för energitekniker MÖ1004. Elinstallation. Kurs. Laborationens namn. Namn. Kommentarer.

Strömdelning på stamnätets ledningar

KOMPENDIUM I RÖNTGENTEKNOLOGI

Personfara genom elektrisk ström

Elektriska kretsar - Likström och trefas växelström

Kommentarer till målen inför fysikprovet. Magnetism & elektricitet

Synkrongeneratorn och trefas

Innehåll. Protokoll provning 45

Elsäkerhet. Lagstiftning och information

Teori och övningsuppgifter Från vattenkokare till kraftverk

Föreläsning 1. Vad är en elektrisk spänning? Ta en bit neutral materia

KAPITEL 5 MTU AB

Växelström. Emma Björk

= kunskap, vilja och handlingar. Elsäkerhet Elsäkerhet SÄKERHETSTEKNIKCENTRALEN TUKES

Information om användning av el i båtar både för 12/24V och 220V landström

Du har ännu inte svart på frågan om en jfb löser med en maskin med jordfel i, i ett uttag som är ojordat.

4. Elektromagnetisk svängningskrets

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Trefassystemet. Industrial Electrical Engineering and Automation

Potentialutjämning med mera EMC och åskskydd i byggnader, medicinska konsekvenser och reduktionsförslag till elektriska och magnetiska fält

Tentamen på elläradelen i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET

BRUKSANVISNING VÄGGUTTAGSPROVARE (E )

Elenergiteknik Laboration 1. Elgenerering och överföring med växelspänning

Varför ska utlösning ske inom 0,4 sekunder?

Järnvägens elanläggningar

Magnetism och EL. Prov v 49

Tentamen del 1 Elinstallation, begränsad behörighet ET

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

BRUKSANVISNING Vägguttagsprovare med RCD-test E

2.7 Virvelströmmar. Om ledaren är i rörelse kommer den att bromsas in, eftersom det inducerade magnetfältet och det yttre fältet är motsatt riktade.

Laborationsrapport. Lab nr 7. Kurs Elinstallation, begränsad behörighet. Laborationens namn Elinstallation. Kommentarer. Utförd den. Godkänd den.

Laborationsrapport Elektroteknik grundkurs ET1002 Mätteknik

Elektricitet och magnetism

ELEKTRICITET.

Elektriska kretsar - Likström och trefas växelström

Elsäkerhet i hemmet. Lagstiftning och information

Lite allmänna frågor om Elinstallationer Postad av Newbie - 11 dec :03

Elektriska och elektroniska fordonskomponenter. Föreläsning 4 & 5

KAPITEL 4 MTU AB

Till och från en inblick i ledande kretsar

Vi börjar med en vanlig ledare av koppar.

Spolens reaktans och resonanskretsar

Nyheter i Elinstallationsreglerna, utgåva 2

============================================================================

Järnvägens elanläggningar

15. JORDNING. v. 2.1 Sida 1 av 13. Författare Bertil Lindqvist, SM6ENG.

JORDFELSBRYTARE. Risk för elektrisk chock. - Skydd mot elektrisk chock. Teknik Jordfelsbrytare. Frånkopplingstid som funktion av beröringsspänning

Elektronik grundkurs Laboration 1 Mätteknik

ESD ElektroStatic Discharge (elektrostatisk urladdning) är oftast en trestegsprocess:

Det komplexa elsystemet i en båt

Planering för Fysik Elektricitet och magnetism årskurs 7

Sjöfartsverket föreskrifter och allmänna råd om anslutning av fartyg till ett landbaserat elkraftsystem

============================================================================

Jordfelsbrytare. Principschema jordfelsbrytare I 1 : Fasström till last

Isolationstransformator typ KVIB för fritidsbåtar

Ellära. Lars-Erik Cederlöf

ELLÄRA OCH MAGNETISM

Jag funderar på om de går att ersätta med jordfelsbrytare eller om de har en annan funktion?

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

Mät kondensatorns reaktans

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT D

Elteknisk validering. Innehållande kraven för BB1 och skötsel av elanläggning

Kortformsinstruktion. Elsäkerhetstestare ESA620. Firmware version 2.00 och senare

ELLÄRA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

============================================================================

Nån son har någon ide? Är det ugnen som är kass eller är det någon annanstans i anläggningen som det "läcker" ström i?

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201

ELLÄRA OCH MAGNETISM

Klenspänning - vad är det? OH6NT v.1.0/ Sida 1(6) SELV - Separated or safety extra-low voltage. PELV - Protected extra-low voltage

BERÖRINGSSÄKRA ANSLUTNINGSDON. Ensto Underground

Mätteknik för F 2017 Störningar

Mätteknik för F 2018 Störningar

EN ÖVERSIKT AV ELMOTORER

Om el och elsäkerhet Centralt innehåll Lgr 11, årskurs 1-6

M. Sterky M. Sterky

Elenergiteknik Laboration 1. Elgenerering och överföring med växelspänning

När det blir fel. Olof Samuelsson Industriell Elektroteknik och Automation

Smart mätning med Hager energimätare

============================================================================

Locum-ESA Tillfälliga elanläggningar Kopplingsutrustningar på byggarbetsplatser

Landströmsjord M. Sterky

STÖRNINGAR. Laboration E15 ELEKTRO. UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Sverker Johansson Johan Pålsson Rev 1.0.

Tentamenskod: Hjälpmedel: Eget författat formelblad skrivet på A4 papper (båda sidor får användas) och valfri godkänd räknedosa.

1 Ellärans grunder 1.1 Potential, elektriskt fält, ström och ledare

Kunskaper i teknik för skolår 7. El i vardagen.

Transkript:

Lars E. CMIT 2014-03-12 Hur många ledare behövs i vårt elsystem? För att överföra en fas nätspänning behövs egentligen bara 2 ledare

1-fas o 3-fas koppling För enfassystem har man vanligtvis 1 fasledare, en nolledare samt en skyddsledare. För trefassystem har man vanligtvis 3 fasledare, en nolledare samt en skyddsledare.

Tre FAS

Trefasmotor Mycket enkel konstruktion tack vare ett roterande magnetfält.

Växelström i vårt elnät med frekvensen 50 Hz Varför har nätet frekvensen 50 Hz? Det är ju en frekvens där människans nervsystem och hjärtat är mycket känsligt. Industrihistoriska orsaker! Vårt lands elnät byggdes upp under början av 1900talet. Vid 1900 talets början var det svårt att konstruera elmotorer för högre frekvenser än ca 15Hz därför ville industrin ha en låg nätfrekvens. Vid elektrifieringen av samhället för att få ljus i hemmen är 50Hz en bra kompromiss, det är den lägsta frekvens som är tillräcklig hög för att ögat inte ska se att lampor blinkar.

Vad är farligt för en människa? Inte farligt att komma i kontakt med en spänning i en punkt. Om två punkter av kroppen får kontakt med olika spänningar uppstår en ström, enligt Ohms lag. Allra bäst är att allt är isolerat så att man inte kan få kontakt med något som är elektriskt ledande. Många saker i våra lokaler är på något sätt avsiktligt eller oavsiktligt elektriskt anslutna till någon elektrisk potential eller jord. Exempelvis vattenrör, armaturer, diskbänkar m.m. Även möbler med metallstomme kan direkt eller kapacitivt ha viss koppling till omgivning och jord.

Hur ström kan ledas till en människa? Galvaniskt kopplad ström genom ledande material och Kapacitivt kopplad ström genom kapacitanser. En speciell fara med växelström är det vi kallar läckström. Läckström uppkommer lätt genom att växelström kan ledas kapacitivt även utan galvanisk ledare och även genom isolerande material. Då 50Hz är frekvensen i vårt elnät och en farlig frekvens för hjärta o nerver i kroppen så är det främst läckström vid frekvensen 50Hz som vi behöver ha säkerhetsåtgärder kring.

Ström genom kroppen Eftersom vi lätt och utan avsikt kan ha kontakt med olika saker, så är tanken att genom skyddsjordning tillse att apparathöljen och chassien är spänningsfria. (egentligen samma potential som allt annat i omgivningen) Skyddsjordning av ett apparathölje leder också bort läckström som når höljet.

Säkra elinstallationer I länder med hög teknologisk standard så har man länge strävat efter att göra elinstallationer säkra. Ofta är det för sjukhusinstallationer som de strängaste kraven ställts beträffande personsäkerhet. I Sverige är det oftast skyddsjordade installationer av olika slag som används. Det finns olika lösningar i olika länder och olika sjukhus. En alternativ lösning är att bygga flytande system utan galvanisk koppling till omvärlden. Isolerad Terra Flytande system finns i många sammanhang i form av små batteridrivna system/apparater.

(Skydds) Jordning av apparathöljen För att säkerställa att apparathöljen och chassien inte kunde bli spänningsförande började man på tidigt 1900 tal att koppla apparathöljen till någon jordledare. I början använde man ibland nolledaren också som skyddsjord. Eftersom det vid enfassystem alltid går ström i nolledaren och ofta även i trefassystem så uppstår ett spänningsfall som gör att nolledaren inte har spänningen noll volt utan en spänning som beror på ström och resistans i nolledaren. Man upptäckte så småningom att det inte gav önskat skydd. Någon gång (när?) kom man på att använda en särskild skyddsledare som ska skydda vid felfall och leda bort felströmmar. Det är vad vi idag benämner 5-ledar system.

Kompromisser av 5-ledare I bostadshus som byggs idag gör man en förenklad variant av 5-ledarsystem med separat skyddsledare från proppskåpet. Före proppskåpet är det oftast 4-ledare. En praktisk ekonomisk kompromiss. På sjukhus är skyddsledaren en separat ledare från sista transformatorstationen. Man kan räkna med och begära att det inom varje avdelning skall vara samma potential på alla skyddsjordsanslutningar (mycket nära 0V)

5 ledarsystem från 70talet. Redan 1939 börjar det komma elföreskrifter som beskriver lösningar med 5-ledarsystem. Det skulle ju fungera bra med 4-ledarsysten (att ha nolledaren också som skyddsjord) om skyddsledaren haft resistansen 0 ohm (supraledare). Eftersom detta inte är möjligt så blev lösningen en extra ledare som bara har funktionen som skyddsledare. Detta blir då ett 5-ledarsystem. Sjukhus i Sverige är föregångare med 5 ledarsystem från 70 talet och framåt.

Testning av skyddsledare Även om det inte normalt går ström i skyddsledaren är det ett normalt förfarande att MTA tekniker testar skyddsledaren, i apparater och anslutningar, med upp till 25A strömstyrka. Detta för att skyddsledaren vid fel skall klara att leda bort den största felström som kan uppstå i en utrustning avsäkrad med 10A i nätuttaget. Där man ytterligare vill öka säkerheten kompletteras elsystemet med jordfelsbrytare eller jordfelsindikering.

IEC-terminologi Den internationella standarden IEC 60364 skiljer mellan tre familjer av jordningsarrangemang, som använder tvåbokstavskoder TN, TT, och IT. Den första bokstaven indikerar förbindelse mellan jord och elförsörjningsutrustning (generator eller transformator): T : Direkt förbindelse av en punkt till jord (Latin: terra); I : Ingen punkt är ansluten till jord (isolerad), förutom via högimpedans. Den andra bokstaven indikerar anslutning mellan jord och den elektriska enheten som tar emot elenergi: T : Direkt förbindelse med jord, oberoende av någon annan jordförbindelse i försörjningssystemet; N : Förbindelse till jord via försörjningsnätverket.

S = Separat jordning TN-S jordning

Kombinerad och separat jordning TN-C-S jordning

IT jordning Viktigt med isolationsbevakningsmätare