elektro.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Wyłączniki różnicowoprądowe w obwodach zasilania napędowych przemienników częstotliwości

Wyłączniki różnicowoprądowe są ciągle jeszcze są stosowane jako uzupełnienie ochrony podstawowej w napędach z napięciowymi przemiennikami częstotliwości, choć dzieje się już to coraz rzadziej.

Zobacz także

De Dietrich Sanktuarium w Kałkowie-Godowie z nowoczesnym systemem ogrzewania marki De Dietrich

Sanktuarium w Kałkowie-Godowie z nowoczesnym systemem ogrzewania marki De Dietrich Sanktuarium w Kałkowie-Godowie z nowoczesnym systemem ogrzewania marki De Dietrich

Zakończono półtoraroczny projekt termomodernizacji w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, Pani Ziemi Świętokrzyskiej, zlokalizowanym w Kałkowie-Godowie. Obecnie zarówno duchowni, jak i pielgrzymi odwiedzający...

Zakończono półtoraroczny projekt termomodernizacji w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, Pani Ziemi Świętokrzyskiej, zlokalizowanym w Kałkowie-Godowie. Obecnie zarówno duchowni, jak i pielgrzymi odwiedzający to miejsce, mają dostęp do zaawansowanego technologicznie systemu grzewczego.

dr inż. Adrian Bilski Metoda prognozy produkcji energii wiatrowej z horyzontem jednodniowym oparta na algorytmach sztucznej inteligencji

Metoda prognozy produkcji energii wiatrowej z horyzontem jednodniowym oparta na algorytmach sztucznej inteligencji Metoda prognozy produkcji energii wiatrowej z horyzontem jednodniowym oparta na algorytmach sztucznej inteligencji

Rozwój współczesnej energetyki zmierza w kierunku uzyskania największego udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym, reprezentowanej przez energię wiatrową pozyskiwaną z turbin oraz energię słoneczną...

Rozwój współczesnej energetyki zmierza w kierunku uzyskania największego udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym, reprezentowanej przez energię wiatrową pozyskiwaną z turbin oraz energię słoneczną pozyskiwaną z paneli fotowoltaicznych [1, 2]. Przewaga energetyki wiatrowej nad słoneczną wynika z jej większych zasobów środowiskowych oraz bardziej efektywnej technologii wytwarzania energii [3, 4].

Redakcja Integracja systemów sterowania szansą na zwiększenie rentowności w przemyśle

Integracja systemów sterowania szansą na zwiększenie rentowności w przemyśle Integracja systemów sterowania szansą na zwiększenie rentowności w przemyśle

Podczas rozmów o zwiększaniu rentowności zakładów przemysłowych na pierwszy plan wysuwa się cyfryzacja jako narzędzie do optymalizowania efektywności działań. Jednak zbieranie i analiza informacji płynących...

Podczas rozmów o zwiększaniu rentowności zakładów przemysłowych na pierwszy plan wysuwa się cyfryzacja jako narzędzie do optymalizowania efektywności działań. Jednak zbieranie i analiza informacji płynących z Internetu rzeczy to nie wszystko – równie ważnym elementem inteligentnej fabryki są dobrze przemyślane panele sterowania, zawierające intuicyjne i ergonomiczne interfejsy przemysłowe, które można personalizować zgodnie z potrzebami firmy.

Streszczenie

W publikacji wykazano, że falowniki napędowych przemienników częstotliwości powodują powstawanie wysokoczęstotliwościowego odkształconego napięcia zaburzeń wspólnych. Napięcie zaburzeń wspólnych wymusza odkształcone prądy doziemne o częstotliwościach rzędu kilku kiloherców. Wykazano, że wysokoczęstotliwościowe prądy doziemne, płynące w przewodzie ochronnym PE systemu napędowego z przemiennikiem częstotliwości, osiągają wartości kilku amperów. Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały brak reakcji wyłącznika różnicowoprądowego na pasożytnicze prądy zaburzeń doziemnych o częstotliwościach kilku kiloherców. 

Abstract

Residual current devices on supply voltages of adjustable frequency drives 

Common mode voltage (CMV) in the voltage frequency drive is parasitic effect of inverter Pulse Width modulation. The CMV causes a parasitic capacitors ground currents in electrical drive shock protection system. The frequency of grounds currents depends on a inverter PWM switching pattern and begins from some kilohertz’s. The parasitic ground current flows through system protection conductor PE to the transformer and reaches several amperes in drives with long motor cables. Author’s researches pointed that the high frequency parasitic current is not indicated by protection Residual Current Devices.

Zdaniem autora, niezależnie od rodzaju wyłącznika różnicowoprądowego (AC, A czy B), nie należy ich stosować jako technicznego środka ochrony uzupełniającej dla wykrywania zwać doziemnych po stronie silnikowej przemiennika częstotliwości. Przez zwarcia doziemne po stronie silnikowej przemiennika częstotliwości należy rozumieć zwarcia doziemne powstające w kablu silnikowym lub silniku. W systemach napędowych z przemiennikami częstotliwości wyłączniki różnicowoprądowe, niezależnie od ich rodzaju i wykonania [1], nie mogą być wrażliwe na prądy doziemne wywoływane napięciem zaburzeń wspólnych falowników, w przeciwnym razie mogą uniemożliwić pracę przemiennika częstotliwości.

Pojemnościowe pasożytnicze prądy doziemne (ang. CM – common mode distortion currents) wywoływane napięciem zaburzeń wspólnych mają częstotliwość zależną od częstotliwości przełączania elementów mocy falownika (IGBT, GTO i inne).

Na rysunku 1. przedstawiono ogólny schemat elektryczny systemu napędowego z przemiennikiem częstotliwości, na którym zaznaczone są prądy doziemne przepływające przez uzwojenia wtórne transformatora o układzie sieciowym typu TN [2]. W artykule nie będą omawiane zaburzenia międzyfazowe (ang. DM – differential mode distortion currents), powodowane występowaniem pasożytniczych pojemności międzyfazowych, gdyż one nie wpływają na pracę wyłącznika różnicowoprądowego.

Pojemnościowe prądy zaburzeń wspólnych przepływają przez prądowy przekładnik sumujący (cewkę Ferrantiego) wyłącznika i nie powodują jego zadziałania. Prądy doziemne zaburzeń wspólnych nie powodują powstawania siły elektromotorycznej w cewce Ferrantiego umożliwiającej jego zadziałanie. Właściwość braku oddziaływania prądów zaburzeń wspólnych falownika na cewkę Ferrantiego umożliwia pracę napędów z przemiennikami częstotliwości.

Napięcie zaburzeń wspólnych falownika z klasyczną modulacją szerokościową MSI

Napięcie zaburzeń doziemnych falownika ma najniższą częstotliwość o wartości wynikającej z częstotliwości przebiegu modulowanego wc (np. przebieg trójkątny symetryczny), tj. rzędu kilku kiloherców. Widmo tego napięcia zawiera nieparzyste harmoniczne przebiegu nośnego i wstęgi boczne, tzw. interharmoniczne, które są skupione zarówno wokół wyższych harmonicznych parzystych i nieparzystych przebiegu nośnego (modulowanego). Charakter widma amplitudowego napięcia zaburzeń wspólnych (doziemnych) przedstawia rysunek 2. Przedstawiono na nim widmo amplitudowe napięcia zaburzeń wspólnych, które występuje w pobliżu nominalnej wartości napięcia zasilania silnika, tj. przy współczynniku głębokości modulacji falownika MSI bliskiego jedności.

Dla ilustrowania mechanizmu powstawania napięcia zaburzeń wspólnych falownika dwupoziomowego z klasyczną modulacją MSI na rysunku 3. przedstawiono konstrukcję graficzną tego napięcia. Na rysunku 3. współczynnik głębokości modulacji MSI wynosi M = 0,9. Na podstawie modulacji szerokościowej MSI (rys. 3a), otrzymuje się odpowiednie stany pracy półprzewodnikowych zaworów mocy falownika. Dwustanowy charakter pracy zaworów mocy falownika (załączony – wyłączony) określa przebiegi czasowe napięć fazowych UNU, UNV, UNW wytwarzanych w falowniku. Napięciami fazowymi UNU, UNV, UNW zasilane są uzwojenia stojana silnika. Stosując oznaczenia z rysunków 1. i 3., wartość skuteczną napięcia zaburzeń wspólnych falownika UCM można opisać zależnością (1):

wylaczniki roznicopradowe w obwodach wzor 1

Wzór 1

Na rysunku 3a sinusoidy sterujące przełączaniem elementów mocy w poszczególnych fazach falownika oznaczono jako S1, S2 i S3, a trójkątny przebieg nośny modulacji oznaczony jest przez T1. Z przebiegów sterujących otrzymuje się napięcia fazowe falownika, które na rysunku 2b oznaczono jako UNU, UNV i UNW. Jak wynika z rysunku 3c, suma geometryczna napięć fazowych falownika określa przebieg napięcia zaburzeń doziemnych falownika UCM. Suma napięć fazowych falownika nie jest równa zeru, dlatego w normalnych warunkach pracy falownika na kabel silnikowy i silnik oddziałuje generator wysokoczęstotliwościowy napięcia odkształconego (napięcie zaburzeń wspólnych), który wymusza pasożytnicze prądy doziemne w systemie ochronnym napędu przemiennikowego (przewód PE). Jest to sytuacja odmienna w stosunku zasilania napędu bezpośrednio napięciami uzyskiwanymi z transformatora trójfazowego, gdzie w przy symetrii sinusoidalnych napięć fazowych transformatora ich suma jest zawsze równa zeru. Wystąpienie składowej zerowej napięcia transformatora świadczy o braku symetrii po stronie zasilania i jest to nienormalny stan pracy transformatora.

Napięcie zaburzeń wspólnych falownika MSI zmienia swój kształt w zależności od wartości współczynnika głębokości modulacji M. Współczynnik głębokości modulacji M ma wartość bliską zeru przy małej prędkości wału silnika i przyjmuje wartość bliską jedności przy nominalnej prędkości wału silnika. Zmiana wartości współczynnika głębokości modulacji M powoduje zmianę kształtu przebiegu napięcia zaburzeń wspólnych. Dla współczynnika głębokości M bliskiego wartości zero napięcie zaburzeń wspólnych ma kształt zbliżony do fali prostokątnej o pulsacji wc. Napięcie zaburzeń doziemnych przyjmuje kształt fali prostokątnej wskutek bliskiej zeru wartości amplitudy sinusoidalnego napięcia modulującego. Przy zerowej wartości amplitudy sinusoidalnego napięcia modulującego zanika przesunięcie fazowe między poszczególnymi prostokątnymi napięciami fazowymi zasilającymi silnik. Wtedy prędkość obrotowa wału silnika jest równa zeru, mimo że napięcia fazowe na silniku mają wartość skuteczną 280 V przy zasilaniu przemiennika częstotliwości napięciem 3´400 V (rys. 4a).

Dla M bliskiego jedności (praca silnika w pobliżu napięcia znamionowego) napięcie zaburzeń wspólnych ma kształt fali napięciowej bardziej złożonym kształcie, co przedstawia rysunek 4b. Przy M bliskim jedności udział podstawowej harmonicznej o pulsacji wc w napięciu zaburzeń wspólnych jest blisko dwukrotnie mniejszy niż w przebiegu fali prostokątnej (tj. dla M bliskiego zera). Na rysunku 4. przedstawiono przebiegi fali napięcia zaburzeń wspólnych dla współczynnika głębokości modulacji M = 0,1 i M = 0,9.

Zaznaczone na rysunku 4. sinusoidy napięć modulujących są jednocześnie harmonicznymi podstawowymi napięć fazowych falownika, które sterują obrotami wału silnika (w zależności od częstotliwości) i prądem silnika (w zależności od amplitudy). Przyjęcie częstotliwości 50 Hz sinusoidy modulującej dla M = 0,1 w miejsce niskiej częstotliwości, np. 5 Hz, zastosowano dla poprawienia czytelności (rys. 4a). Kształt fali napięcia zaburzeń doziemnych przy M = 0,1 będzie identyczny zarówno przy częstotliwości sinusoidy modulującej 5 Hz, jak i 50 Hz.

Pasożytnicze napięcie zaburzeń wspólnych o przebiegu prostokątnym i pulsacji wc (M = 0) wywołuje prądy doziemne o wartości skutecznej ok. 2 razy większej, niż napięcie zaburzeń wspólnych przy M = 1. Wynika stąd wniosek, że prądy zaburzeń doziemnych wpływające do punktu neutralnego transformatora N (rys. 1.) o układzie sieciowym TN zasilającego przemiennik częstotliwości są ok. dwukrotnie większe dla silników przy prędkościach wału bliskich zeru w porównaniu z silnikami o prędkościach bliskich wartości nominalnej.

Widmo amplitudowe napięcia zaburzeń wspólnych dla współczynnika głębokości modulacji MSI o wartościach M = 0 i M = 1 przedstawiają rysunki 5a i 5b.

Z porównania widm amplitudowych napięcia zaburzeń wspólnych przedstawionych na rysunkach 5a i 5b wynika, że:

  • przy prędkościach wału silnika bliskich zeru (M = 0) rezystancyjne prądy doziemne będą ok. 2‑krotnie większe niż przy prędkościach nominalnych wału silnika (M=1).
  • przy prędkościach wału silnika bliskich wartości nominalnej (M=1) doziemne prądy zwarć rezystancyjnych zawierają interharmoniczne umiejscowione zarówno wokół parzystych, jak i nieparzystych wielokrotności częstotliwości przełączania zaworów mocy falownika,
  • występowanie interharmonicznych w napięciu zaburzeń wspólnych falownika uniemożliwia stosowanie do analizy tego napięcia teorii rozkładu niesymetrycznego napięcia trójfazowego na składowe zerowe. Modulacja MSI falownika powoduje, że napięcia fazowe falownika (rys. 3b) zmieniają swoje wartości skokowo, a zawartość harmonicznej o pulsacji sinusoidalnych napięć modulujących ws (rys. 3a) jest maksymalna dla współczynnika głębokości modulacji M = 1 i ich wzajemne przesunięcie fazowe wynosi 120°. Przy M = 0 zanikają harmoniczne o pulsacji sinusoidalnych napięć modulujących ws, a napięcia fazowe zbudowane są z przebiegów prostokątnych o pulsacji wc i nie występują tu wzajemne przesunięcia fazowe.

Wartość amplitudy napięcia zaburzeń wspólnych dwupoziomowego falownika MSI w zależności od wysterowania zaworów mocy można opisać równaniem (2), które wskazuje na skokowy charakter zmian wartości napięcia zaburzeń wspólnych [3, 4]:

wylaczniki roznicopradowe w obwodach wzor 2

Wzór 2

gdzie:

  • wektory pasywne V0 oznacza stan rozwarcia wszystkich górnych zaworów mocy falownika – stan (0, 0, 0), a V7 oznacza stan zwarcia wszystkich górnych zaworów mocy falownika – stan (1, 1, 1),
  • wektory aktywne (V1–V6) oznaczają stany pracy zaworów mocy falownika, w których 1 lub 2 górne zawory mocy są w stanie zwarcia i energia z baterii kondensatorów jest przekazywana do silnika.

Skokowe zmiany wartości napięcia zaburzeń wspólnych opisane równaniem (2) wymuszają impulsowe prądy doziemne w systemie ochronnym napędu z przemiennikiem częstotliwości. Impulsy prądów doziemnych występują w chwilach skokowych zmian wartości napięcia zaburzeń wspólnych. Tym większa jest wartość skuteczna wysokoczęstotliwościowych prądów doziemnych, im większe są wartości doziemnych pojemności pasożytniczych kabla silnikowego i silnika.

Ekranowane trójfazowe kable silnikowe cechują się znaczącymi pojemnościami między przewodami fazowymi i ekranem kabla, dlatego mogą powodować niebezpieczeństwo porażenia prądem przy przerwaniu uziemienia ekranu. Przez doziemne pojemności pasożytnicze między żyłami fazowymi kabla silnikowego a uziemionym ekranem płynie prąd doziemny wymuszony napięciem zaburzeń wspólnych falownika MSI. W napędach przemiennikowych z ekranowanych kablami silnikowymi o przekroju 3´95 mm2 i długościach ok. 100 m, wysokoczęstotliwościowe prądu upływu doziemnego mogą osiągać wartości kilku amperów.

Wyłącznik różnicowoprądowy na zasilaniu napędowego przemiennika częstotliwości

W literaturze naukowo-technicznej [5, 6, 8] można znaleźć różne stanowiska autorów omawiające celowość stosowania wyłączników różnicowoprądowych w systemach napędowych z przemysłowymi przemiennikami częstotliwości. Przykładowo w opracowaniu [5] autor zaleca dużo rozwagi w doborze wyłącznika różnicowoprądowego do zabezpieczeń obwodów z napędowymi przemiennikami częstotliwości. Cytując autora [5]: „Niestety poza nielicznymi wyjątkami – w katalogach producentów nie ma informacji o charakterystykach działania wyłączników różnicowoprądowych przy częstotliwościach innych niż 50/60 Hz”, zwykle nie ma możliwości precyzyjnego dobrania wyłącznika różnicowoprądowego. Ponadto w [6] przestawiono wyniki badań dwóch różnych wyłączników różnicowoprądowych typu AC i uzyskano skrajnie odmienne charakterystyki prądu wyzwalającego wyłącznik różnicowoprądowy funkcji częstotliwości prądu doziemnego, które przedstawiono na rysunku 6. Autor w [6] badał działanie wyłączników różnicowoprądowych przy wymuszeniu zwarcia doziemnego w jednej fazie napięcia falownika, napięcie fazowe było wymuszane generatorem laboratoryjnym MSI. Badania te w pełni potwierdziły cytowaną tu pracę [5].

Przemysłowe przemienniki częstotliwości [7] mają zwykle wbudowany układ zabezpieczenia przed zwarciem doziemnym napięcia fazowego falownika, niemniej praca falownika jest zatrzymywana, gdy prądy doziemne osiągną ok. 10% wartości nominalnej prądu przemiennika częstotliwości. Nie jest to zabezpieczenie, które można określać jako przeciwporażeniowe. Ze względu na wymuszanie pasożytniczych pojemnościowych prądów doziemnych przez napięcie zaburzeń wspólnych falownika, tak czułych zabezpieczeń nie da się tu stosować.

Wyniki otrzymane w pracach [5, 6] można rozszerzyć na wnioskowanie związane z pasożytniczymi prądami zaburzeń doziemnych po stronie silnikowej falownika. Falowniki z tranzystorami IGBT przemysłowych przemienników częstotliwości średnich mocy (od 10 kW do 200 kW) pracują z częstotliwościami przełączania w zakresie 3–16 kHz, typowo 4,5 kHz. Falowniki przemienników częstotliwości w napędach dużych mocy (od 200 kHz do 1500 kW), ze względu na konieczność minimalizowania strat dynamicznych, pracują z niższymi częstotliwościami przełączania tranzystorów mocy, tj. z zakresie 3 kHz–5 kHz, typowo 3,5 kHz [7].

W systemie napędowym z niskonapięciowym przemiennikiem częstotliwości średniej mocy z nieekranowanym kablem silnikowym i przy założeniu jako dominującej pojemności doziemnej silnika o wartości 10 nF, można spodziewać się pasożytniczych prądów doziemnych na poziomie 100 mA. W systemach napędowych z ekranowanymi kablami silnikowymi zwykle dominują pojemności doziemne między żyłami fazowymi i ekranem kabla silnikowego. Pojemności te w napędach średnich i dużych mocy osiągają wartości kilkudziesięciu nanofaradów [9]. Duże pasożytnicze pojemności doziemne ekranowanego kabla silnikowego skutkują wysokoczęstotliwościowym pojemnościowym prądem doziemnym, który płynie w przewodzie ochronnym PE i osiąga wartość skuteczną kilku amperów.

Z rysunku 6. [5] wynika, że jednie wyłącznik o charakterystyce IDA1 umożliwi pracę napędu z przemiennikiem częstotliwości, gdyż nie reaguje on na prądy doziemne o częstotliwościach powyżej 400 Hz. Zastosowanie wyłącznika różnicowoprądowego o charakterystyczne IDA2 może uniemożliwić zasilenie napędu z przemiennikiem częstotliwości, nawet takiego, w którym silnik jest połączony z przemiennikiem częstotliwości nieekranowanym kablem silnikowym.

Stosowanie wyłącznika różnicowoprądowego w przemysłowych napędach z przemiennikami częstotliwości nie jest dobrą praktyką inżynierską. Autor prezentuje stanowisko, iż stosowanie innych technicznych i organizacyjnych środków ochrony przeciwporażeniowej jest w napędach z przemiennikami częstotliwości działaniem bardziej uzasadnionym i celowym [8].

Dla sprawdzenia braku zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego przeprowadzone zostały badania laboratoryjne napędu z przemysłowym przemiennikiem częstotliwości. System napędowy jak na rysunku 1. został zasilony z sieci elektroenergetycznej z transformatorem o układzie sieciowym TN. Przemysłowy przemiennik częstotliwości małej mocy został zasilony z laboratoryjnej rozdzielni stanowiskowej wyposażonej w wyłącznik różnicowoprądowy: IDn = 30 mA, typ AC, bezzwłoczny (rys. 7a). Wysokoczęstotliwościowe prądy doziemne w przewodzie ochronnym PE, które płyną do transformatora mierzone są sondą założoną na przewód ochronny PE (rys. 7a). Obciążeniem przemysłowego przemiennika częstotliwości (fc = 5 kHz) jest silnik indukcyjny klatkowy małej mocy (rys. 7b). Do zacisków fazowych silnika dołączono kondensatory o pojemności 3´20 nF (dół, rys. 7b), które stanowią zastępcze pojemności doziemne żyła – ekran, w ekranowanym kablu silnikowym o długości 100 m. Napięcie zaburzeń wspólnych falownika mierzone jest na wspólnym połączeniu rezystorów (3´10 kW) dołączonych do zacisków fazowych silnika (góra, rys. 7b).

Napięcie zaburzeń wspólnych przemysłowego przemiennika częstotliwości zostało zmierzone dla prędkości wału silnika równej 1000 obr./min (fs = 33 Hz), a wyniki pomiaru są przedstawione na rysunkach 8a i 8b.

Rysunek 8. przedstawia napięcia zaburzeń wspólnych i wysokoczęstotliwościowy prąd doziemny wypływający z falownika przez doziemne pojemności, które pełnią funkcję zastępczych pojemności pasożytniczych żyła – ekran kabla silnikowego. Pojemnościowy prąd przewodu ochronnego zawiera harmoniczne i interharmoniczne o częstotliwościach od 5 kHz w górę (fc = 5 kHz, częstotliwość przełączania zaworów mocy falownika). W dolnym zakresie wyższych harmonicznych, częstotliwości kolejnych harmonicznych wynikają z rozkładu harmonicznych w widmie amplitudowym napięcia zaburzeń wspólnych falownika przedstawionego na rysunku 5b.

Rysunek 8a (przebieg dolny) przedstawia kształt prądu doziemnego przy galwanicznym zwarciu pojemności doziemnych ekranowanego kabla silnikowego z przewodem ochronnym PE. Impulsy prądowe osiągają tutaj amplitudę przekraczającą wartość 2 A (M = 0,67).

Rysunek 8b (dolny przebieg) przedstawia kształt prądu doziemnego przy rezystancyjnym (1 kW) zwarciu pojemności doziemnych ekranowanego kabla silnikowego z przewodem ochronnym PE. Zastępczy rezystor 1 kW odwzorowuje zastępczą rezystancję człowieka między ekranem kabla silnikowego i przewodem ochronnym PE. Impulsy prądowe osiągają tutaj amplitudę przekraczającą wartość bliska 250 mA (M = 0,67).

Z przeprowadzonych badań symulacyjnych (rys. 4a) wynika, że przy współczynniku głębokości modulacji falownika MSI M = 0 (wirnik silnika jest nieruchomy) prąd płynący przez człowieka, który dotyka nieuziemiony ekran kabla silnikowego, będzie miał wartości skuteczną 280 mA. Dla M = 1 (prędkość nominalna wirnika) wartość tego prądu zmniejsza się o połowę. W obydwu przypadkach jest to prąd powodujący skutki patofizjologiczne strefy AC 4.3, a więc stanowi śmiertelne zagrożenie dla człowieka.

Autor nie dotarł do badań określających wpływ częstotliwości 5 kHz napięcia prostokątnego na organizm człowieka, dlatego założył oddziaływanie jak przy napięciu sinusoidalnym o częstotliwości 50 Hz. Ponieważ źródłem napięcia zburzeń wspólnych jest falownik MSI przemiennika częstotliwości, to prądy doziemne płynące przewodem ochronnym PE do punktu neutralnego transformatora powracają fazowymi przewodami zasilania do falownika. Suma prądów zaburzeń doziemnych wpływających przewodem PE do transformatora i powracających do przemiennika częstotliwości przewodami fazowymi zasilania daje zawsze wartość równą zero. Sumę tych prądów można zmierzyć sondą prądową umieszczając jednoczenie przewód ochronny PE i trzy przewody fazowe zasilania przemiennika częstotliwości (rys. 7a).

Wysokoczęstotliwościowe prądy doziemne nie wywołują siły elektromotorycznej prądowego przekładnika sumującego (cewka Ferrantiego), która powodowałaby zadziałanie wyłącznika różnicowoprądowego. Przekładnik sumujący wyłącznika różnicowoprądowego o charakterystyce IDA1 (rys. 8.) jest „przeźroczysty” dla prądów o częstotliwościach powyżej 400 Hz i kształcie fali prostokątnej (napięcie zaburzeń wspólnych falownika MSI przy M = 0, rys. 4a). Wyłącznik różnicowoprądowy o charakterystyce IDA2 (rys. 8.) nie da się zastosować w napędach z ekranowanymi kablami silnikowymi, bo prąd doziemny w normalnych warunkach pracy napędu jest wielokrotnie większy niż prąd zadziałania wyłącznika.

Podsumowanie

Stosowanie wyłącznika różnicowoprądowego w napędzie przemiennikiem częstotliwości jako zabezpieczenia przed prądami doziemnymi, niezależnie od ich typu AC, A czy B, nie jest rozwiązaniem skutecznym, a wręcz może uniemożliwić pracę napędu. Zwraca uwagę na ten problem też autor badań przedstawionych [5, 6]. Wysokoczęstotliwościowe prądy doziemne o wartości kilku amperów występują w napędach z przemiennikami częstotliwości z długimi ekranowanymi kablami silnikowymi. Duże prądy doziemne są także w napędach z przemiennikami częstotliwości, gdzie są długie nieekranowane kable silnikowe i które biegną wzdłuż uziemionych konstrukcji metalowych lub w uziemionych metalowych korytach kablowych.

Wyłączniki różnicowoprądowe typu AC stosowane w napędach z przemiennikami częstotliwości chronią jedynie przed rezystancyjnym zwarciem doziemnym obwodów zasilania przemiennika częstotliwości napięciem transformatora. Wysokoczęstotliwościowy prąd doziemny płynący przez prądowy przekładnik sumujący (od transformatora do przemiennika częstotliwości, rysunek 1.), nie zakłóca pracy wyłącznika różnicowoprądowego i prawidłowo identyfikuje on zwarcia doziemne napięć transformatora.

Problemem o znaczeniu gospodarczym są wyłączenia napędów z przemiennikami częstotliwości na skutek przypadkowego zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego. W czasie przeprowadzanych badań takie przypadkowe zadziałanie wyłącznika różnicowoprądowego wystąpiło kilka razy. Brak wykwalifikowanych służb w małych zakładach produkcyjnych (piekarnie, chłodnie, rozlewnie, itp.) uniemożliwia szybką identyfikację przyczyny zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego i jego ponowne włączenie, tj. gdy wystąpi zadziałanie przypadkowe. Sytuacja przypadkowego zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego sporadycznie pojawia się, gdy oddziaływają na niego wysokoczęstotliwościowe prądy doziemne. Producenci nie badają właściwości wyłączników różnicowoprądowych dla takich warunkach pracy [6]. Autor zaleca, że jeśli jest to tylko możliwe, to nie należy stosować wyłączników różnicowoprądowych w napędach z przemiennikami częstotliwości. Nie ma też norm zalecających stosowanie wyłączników różnicowoprądowych w przemysłowych napędach z przemiennikami częstotliwości.

Literatura:

  1. Czapp S, Musiał E. Wyłączniki różnicowoprądowe. Przegląd i Charakterystyka współczesnych konstrukcji. SEP INPE, Nr 109-110, 2008
  2. Suwankawin S., Pairodamonchai P., Sangwongwanich S., Sukhapap Ch. Destruction by Charge Current and Its Solution for PWM Inverter Feeding Multiple Motors Through Long Cables. Industry Applications Conference, 14’th IAS Annual Meeting, 2005
  3. Hongfei Ma, D ianguo Xu, Lijie Miao Suppression Techniques of Common-Mode Voltage Generated by Voltage Source PWM Inverter. Power Electronics and Motion Control Conference, IPEMC, 2004.
  4. Adabi J., Zare F., Ledwich G., Ghosh A. Leakage Current and Common Mode Voltage Issues in Modern AC Drive Systems. Power Engineering Conference, AUPEC, 2007
  5. Czapp S. Wybrane problemy instalacyjne przy stosowaniu wyłączników różnicowoprądowych. SEP INPE, Nr 141-142, 2011
  6. Czapp S. Działanie wyłączników różnicowoprądowych przy podwyższonej częstotliwości prądu różnicowego. Elektroinfo 10/2008
  7. DANFOSS :Instrukcja serwisowa VLT5000_6000 - MS.56.A1.02, 2002
  8. Szymański J. Ochrona przed skutkami zwarć doziemnych w napędach z elektronicznymi przemiennikami częstotliwości. Elektroinfo 10/2009
  9. HELUKABEL Catalogue Cables and Wires - TOPFLEX® -EMV-2YSLCY-J, 2012

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

De Dietrich Sanktuarium w Kałkowie-Godowie z nowoczesnym systemem ogrzewania marki De Dietrich

Sanktuarium w Kałkowie-Godowie z nowoczesnym systemem ogrzewania marki De Dietrich Sanktuarium w Kałkowie-Godowie z nowoczesnym systemem ogrzewania marki De Dietrich

Zakończono półtoraroczny projekt termomodernizacji w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, Pani Ziemi Świętokrzyskiej, zlokalizowanym w Kałkowie-Godowie. Obecnie zarówno duchowni, jak i pielgrzymi odwiedzający...

Zakończono półtoraroczny projekt termomodernizacji w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, Pani Ziemi Świętokrzyskiej, zlokalizowanym w Kałkowie-Godowie. Obecnie zarówno duchowni, jak i pielgrzymi odwiedzający to miejsce, mają dostęp do zaawansowanego technologicznie systemu grzewczego.

Fakro Elegancja i funkcjonalność: dlaczego schody strychowe są idealnym wyborem dla Twojego domu?

Elegancja i funkcjonalność: dlaczego schody strychowe są idealnym wyborem dla Twojego domu? Elegancja i funkcjonalność: dlaczego schody strychowe są idealnym wyborem dla Twojego domu?

Składane schody prowadzące na strych są popularną alternatywą dla tradycyjnych schodów, które zazwyczaj zajmują bardzo dużo miejsca. W jakie konstrukcje warto zainwestować? Czym się charakteryzują?

Składane schody prowadzące na strych są popularną alternatywą dla tradycyjnych schodów, które zazwyczaj zajmują bardzo dużo miejsca. W jakie konstrukcje warto zainwestować? Czym się charakteryzują?

PHOENIX CONTACT Sp.z o.o. Efektywność prefabrykacji przewodów

Efektywność prefabrykacji przewodów Efektywność prefabrykacji przewodów

Konstruktorzy szaf sterowniczych stoją przed wieloma wyzwaniami: począwszy od międzynarodowej presji konkurencyjnej i niedoboru wykwalifikowanych pracowników, po rosnące koszty pracy i materiałów. Stosunkowo...

Konstruktorzy szaf sterowniczych stoją przed wieloma wyzwaniami: począwszy od międzynarodowej presji konkurencyjnej i niedoboru wykwalifikowanych pracowników, po rosnące koszty pracy i materiałów. Stosunkowo niewiele można zrobić, aby wpłynąć na te aspekty, dlatego coraz częściej w centrum uwagi znajduje się produkcja własna ze wszystkimi procesami i strukturami, a także ogólna struktura kosztów.

Zakłady Kablowe BITNER Sp. z o.o. EMC na przykładzie kabli zasilających i sterowniczych

EMC na przykładzie kabli zasilających i sterowniczych EMC na przykładzie kabli zasilających i sterowniczych

Kompatybilność elektromagnetyczna kabli elektrycznych jest kluczowym parametrem, który charakteryzuje sposób stosowania i użytkowania danych kabli do wzajemnej współpracy kilku urządzeń elektrycznych zestawionych...

Kompatybilność elektromagnetyczna kabli elektrycznych jest kluczowym parametrem, który charakteryzuje sposób stosowania i użytkowania danych kabli do wzajemnej współpracy kilku urządzeń elektrycznych zestawionych w całość. Prawidłowe funkcjonowanie urządzeń może być zapewnione tylko i wyłącznie wtedy, gdy zakłócenia generowane przez otoczenie będą skutecznie blokowane. Generowane spodziewane zakłócenia elektromagnetyczne przez wyposażenie otaczające kable muszą zatem być w odpowiedni sposób odseparowane.

Jaki dysk zewnętrzny wybrać, robiąc backup danych?

Jaki dysk zewnętrzny wybrać, robiąc backup danych? Jaki dysk zewnętrzny wybrać, robiąc backup danych?

Dzięki kopii zapasowej możesz wykonać kopię całej zawartości swojego komputera. W ten sposób nie stracisz swoich plików i programów. Istnieją różne typy pamięci zewnętrznych z oddzielną funkcją tworzenia...

Dzięki kopii zapasowej możesz wykonać kopię całej zawartości swojego komputera. W ten sposób nie stracisz swoich plików i programów. Istnieją różne typy pamięci zewnętrznych z oddzielną funkcją tworzenia kopii zapasowych. Czytaj dalej i dowiedz się, który z nich może odpowiadać Twoim potrzebom!

Renowa24.pl Okna dachowe Fakro – klucz do doskonałego oświetlenia poddasza

Okna dachowe Fakro – klucz do doskonałego oświetlenia poddasza Okna dachowe Fakro – klucz do doskonałego oświetlenia poddasza

Dlaczego wybór okien dachowych jest ważny?

Dlaczego wybór okien dachowych jest ważny?

BayWa r.e. Solar Systems BayWa r.e. Solar Systems otwiera magazyn w Gdańsku!

BayWa r.e. Solar Systems otwiera magazyn w Gdańsku! BayWa r.e. Solar Systems otwiera magazyn w Gdańsku!

Na początku 2024 roku firma BayWa r.e. Solar Systems zrobiła kolejny duży krok w rozwoju działalności na polskim rynku, otwierając nowy magazyn w Gdańsku. Jego powierzchnia to 25 000 m kw., co łącznie...

Na początku 2024 roku firma BayWa r.e. Solar Systems zrobiła kolejny duży krok w rozwoju działalności na polskim rynku, otwierając nowy magazyn w Gdańsku. Jego powierzchnia to 25 000 m kw., co łącznie daje ponad 45 tys. m kw. powierzchni magazynowej BayWa r.e. Solar Systems w Polsce.

WAGO ELWAG Sp. z o.o. Przelotowa złączka instalacyjna 2773 Inline do przewodów sztywnych

Przelotowa złączka instalacyjna 2773 Inline do przewodów sztywnych Przelotowa złączka instalacyjna 2773 Inline do przewodów sztywnych

Dzięki takim złączkom od firmy WAGO ELWAG naprawienie lub przedłużenie przewodu jest tak proste jak nigdy dotąd! Za ich pomocą można nawet w najmniejszych przestrzeniach – szybko i bez użycia narzędzi...

Dzięki takim złączkom od firmy WAGO ELWAG naprawienie lub przedłużenie przewodu jest tak proste jak nigdy dotąd! Za ich pomocą można nawet w najmniejszych przestrzeniach – szybko i bez użycia narzędzi – połączyć przewody o przekroju od 0,75 do 4 mm kw. Wystarczy po prostu odizolować końcówkę przewodu i bez użycia jakichkolwiek narzędzi wsunąć ją do złączki – i bezpieczne połączenie gotowe.

ASTAT Sp. z o.o. Modułowe filtry aktywne firmy Schaffner

Modułowe filtry aktywne firmy Schaffner Modułowe filtry aktywne firmy Schaffner

Aby przeciwdziałać negatywnym skutkom wyższych harmonicznych, można wykorzystać różne rozwiązania. Uzależnione są one od takich czynników jak: moc zapotrzebowana w zakładzie, sztywność sieci zasilającej,...

Aby przeciwdziałać negatywnym skutkom wyższych harmonicznych, można wykorzystać różne rozwiązania. Uzależnione są one od takich czynników jak: moc zapotrzebowana w zakładzie, sztywność sieci zasilającej, moc odbiorników czy budowa samej instalacji elektroenergetycznej. Dobór konkretnego rozwiązania powinien opierać się na analizie układu zasilającego zakład, reżimu pracy i zainstalowanych odbiorników. Bardzo ważnym punktem doboru jest wykonanie pomiarów Jakości Energii Elektrycznej i ich prawidłowa...

SIBA Polska Sp. z o.o. Bezpieczniki firmy SIBA – zastosowanie w magazynach energii z akumulatorami

Bezpieczniki firmy SIBA – zastosowanie w magazynach energii z akumulatorami Bezpieczniki firmy SIBA – zastosowanie w magazynach energii z akumulatorami

Magazyny energii mogą być źródłem zasilania tylko wtedy gdy są sprawne. Systemy umożliwiające pracę urządzeń w przypadku awarii zasilania są zróżnicowane od małych urządzeń UPS do baterii akumulatorów...

Magazyny energii mogą być źródłem zasilania tylko wtedy gdy są sprawne. Systemy umożliwiające pracę urządzeń w przypadku awarii zasilania są zróżnicowane od małych urządzeń UPS do baterii akumulatorów zapewniających zasilanie całych zakładów. Jest zatem sprawą kluczową, aby systemy zasilania awaryjnego same działały bez zarzutu. Bezpieczniki produkowane przez firmę SIBA zabezpieczają urządzenia, które w przypadku awarii zasilania dostarczają energię kluczowym odbiorom.

IGE+XAO Polska Sp. z o.o. Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

SONEL S.A. Pomiary impedancji pętli zwarcia na farmach fotowoltaicznych

Pomiary impedancji pętli zwarcia na farmach fotowoltaicznych Pomiary impedancji pętli zwarcia na farmach fotowoltaicznych

W związku z dynamicznym rozwojem farm fotowoltaicznych rośnie zapotrzebowanie na prawidłowe pomiary impedancji pętli zwarcia na odcinku inwerter-transformator nn/SN. Z pomocą przychodzi Sonel MZC-340-PV...

W związku z dynamicznym rozwojem farm fotowoltaicznych rośnie zapotrzebowanie na prawidłowe pomiary impedancji pętli zwarcia na odcinku inwerter-transformator nn/SN. Z pomocą przychodzi Sonel MZC-340-PV – pierwszy na świecie miernik przeznaczony do pomiarów impedancji pętli zwarcia w sieciach o napięciach dochodzących aż do 900 V AC, z kategorią pomiarową CAT IV 1000 V.

GROMTOR sp. z o.o. Nowoczesne narzędzia do projektowania i realizacji instalacji odgromowych

Nowoczesne narzędzia do projektowania i realizacji instalacji odgromowych Nowoczesne narzędzia do projektowania i realizacji instalacji odgromowych

Wyładowania atmosferyczne jako nieodłączny element burz stanowią poważne zagrożenie dla ludzi oraz infrastruktury. Aby zminimalizować ryzyko strat spowodowanych przez wyładowania atmosferyczne, można skutecznie...

Wyładowania atmosferyczne jako nieodłączny element burz stanowią poważne zagrożenie dla ludzi oraz infrastruktury. Aby zminimalizować ryzyko strat spowodowanych przez wyładowania atmosferyczne, można skutecznie zabezpieczać wszelkiego rodzaju obiekty, projektując i montując instalację odgromową zgodną z obowiązującymi przepisami.

Redakcja news Wiosenna promocja w Elektroklubie! Do wygrania 3-dniowy wyjazd z atrakcjami!

Wiosenna promocja w Elektroklubie! Do wygrania 3-dniowy wyjazd z atrakcjami! Wiosenna promocja w Elektroklubie! Do wygrania 3-dniowy wyjazd z atrakcjami!

Elektroklub jest programem partnerskim dla klientów wybranych hurtowni elektrotechnicznych, który powstał we współpracy z trzema producentami z tej branży: Philips, NKT i Schneider Electric. Obecnie trwa...

Elektroklub jest programem partnerskim dla klientów wybranych hurtowni elektrotechnicznych, który powstał we współpracy z trzema producentami z tej branży: Philips, NKT i Schneider Electric. Obecnie trwa w nim wiosenna promocja, w której można wygrać supernagrody!

Solfinity sp. z o.o. sp.k. Inwertery hybrydowe: przyszłość zrównoważonej energetyki

Inwertery hybrydowe: przyszłość zrównoważonej energetyki Inwertery hybrydowe: przyszłość zrównoważonej energetyki

Chcesz zwiększyć wydajność swojej instalacji fotowoltaicznej? Pomyśl o inwerterach hybrydowych. Dowiedz się, czym są te urządzenia, jakie korzyści płyną z ich wykorzystania i dlaczego to właśnie one są...

Chcesz zwiększyć wydajność swojej instalacji fotowoltaicznej? Pomyśl o inwerterach hybrydowych. Dowiedz się, czym są te urządzenia, jakie korzyści płyną z ich wykorzystania i dlaczego to właśnie one są przyszłością zrównoważonej energetyki.

CSI S.A Komputer PICO-EHL4-SEMI z oszczędnymi procesorami Intel® Celeron® J6412 oraz N6210

Komputer PICO-EHL4-SEMI z oszczędnymi procesorami Intel® Celeron® J6412 oraz N6210 Komputer PICO-EHL4-SEMI z oszczędnymi procesorami Intel® Celeron® J6412 oraz N6210

Firma CSI S.A. poszerza ofertę komputerów Mini PC o nowy produkt z serii PICO-SEMI od AAEON. Komputer PICO-EHL4-SEMI jest dostępny w dwóch wersjach procesorowych: Intel® Celeron® J6412 o mocy 10 W i Intel®...

Firma CSI S.A. poszerza ofertę komputerów Mini PC o nowy produkt z serii PICO-SEMI od AAEON. Komputer PICO-EHL4-SEMI jest dostępny w dwóch wersjach procesorowych: Intel® Celeron® J6412 o mocy 10 W i Intel® Celeron® N6210 o mocy 6,5 W.

Ewimar Sp. z o.o. Nowe ograniczniki przepięć do systemów automatyki i nie tylko

Nowe ograniczniki przepięć do systemów automatyki i nie tylko Nowe ograniczniki przepięć do systemów automatyki i nie tylko

Już wkrótce gama produktów z firmy Ewimar, zostanie wzbogacona o nowe produkty ochrony przeciwprzepięciowej, dedykowane do linii zasilających, linii pomiarowych oraz transmisyjnych.

Już wkrótce gama produktów z firmy Ewimar, zostanie wzbogacona o nowe produkty ochrony przeciwprzepięciowej, dedykowane do linii zasilających, linii pomiarowych oraz transmisyjnych.

Pewny Lokal Świadectwa energetyczne a nowoczesne instalacje elektryczne – jak innowacje technologiczne przekładają się na klasę energetyczną budynków?

Świadectwa energetyczne a nowoczesne instalacje elektryczne – jak innowacje technologiczne przekładają się na klasę energetyczną budynków? Świadectwa energetyczne a nowoczesne instalacje elektryczne – jak innowacje technologiczne przekładają się na klasę energetyczną budynków?

Nowoczesne technologie doprowadziły do wyraźnej transformacji sektora budownictwa, szczególnie w kwestii poprawy efektywności energetycznej. W dobie rosnącej świadomości ekologicznej i zmian klimatycznych...

Nowoczesne technologie doprowadziły do wyraźnej transformacji sektora budownictwa, szczególnie w kwestii poprawy efektywności energetycznej. W dobie rosnącej świadomości ekologicznej i zmian klimatycznych optymalizacja zużycia energii staje się priorytetem. Jednym z ważniejszych kroków prowadzących do obniżenia klasy energetycznej budynków jest wprowadzenie świadectwa energetycznego i nowoczesnych instalacji elektrycznych.

Fronius Polska Sp. z o.o. Fronius GEN24

Fronius GEN24 Fronius GEN24

Fronius zapewnia optymalne bezpieczeństwo i wysoki stopień zużycia energii na potrzeby własne w produkcji energii słonecznej – wszystko dzięki wysokiej jakości falownikom, do których dołącza teraz Fronius...

Fronius zapewnia optymalne bezpieczeństwo i wysoki stopień zużycia energii na potrzeby własne w produkcji energii słonecznej – wszystko dzięki wysokiej jakości falownikom, do których dołącza teraz Fronius GEN24.

Dominik Mamcarz, Ekspert ds. Techniczno-Rozwojowych w Alseva EPC CABLE POOLING: optymalne wykorzystanie zasobów elektrycznych

CABLE POOLING: optymalne wykorzystanie zasobów elektrycznych CABLE POOLING: optymalne wykorzystanie zasobów elektrycznych

Odnawialne źródła energii (OZE) odgrywają kluczową rolę w globalnych wysiłkach na rzecz zrównoważonego rozwoju i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Jednym z wyzwań związanych z efektywnym wykorzystaniem...

Odnawialne źródła energii (OZE) odgrywają kluczową rolę w globalnych wysiłkach na rzecz zrównoważonego rozwoju i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Jednym z wyzwań związanych z efektywnym wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych jest gromadzenie i przesyłanie wyprodukowanej energii elektrycznej. W tym kontekście technologia cable pooling zyskuje na znaczeniu, umożliwiając zoptymalizowane zarządzanie przesyłem energii elektrycznej ze źródeł OZE.

leroymerlin.pl Barwa światła, moc, rodzaj trzonka. Sprawdź, czym kierować się przy zakupie żarówek LED

Barwa światła, moc, rodzaj trzonka. Sprawdź, czym kierować się przy zakupie żarówek LED Barwa światła, moc, rodzaj trzonka. Sprawdź, czym kierować się przy zakupie żarówek LED

Oświetlenie LED cieszy się ogromną popularnością i nie ma w tym nic dziwnego, jeśli weźmie się pod lupę wszystkie jego zalety. Żarówki LED są wykorzystywane zarówno w warunkach domowych, jak i na zewnątrz,...

Oświetlenie LED cieszy się ogromną popularnością i nie ma w tym nic dziwnego, jeśli weźmie się pod lupę wszystkie jego zalety. Żarówki LED są wykorzystywane zarówno w warunkach domowych, jak i na zewnątrz, mają różne rozmiary, dzięki czemu można je dopasować do praktycznie każdego rodzaju lamp, są energooszczędne, a to tylko kilka z wielu ich zalet. Na co zwracać uwagę przy zakupie tego rodzaju żarówek i jak dopasować ich parametry do swoich potrzeb?

Bankier.pl Które produkty bankowe przydają się podczas remontu?

Które produkty bankowe przydają się podczas remontu? Które produkty bankowe przydają się podczas remontu?

Przeprowadzenie remontu to drogie i wymagające zadanie. Niemalże wszystkie wykonywane prace zmuszają zainteresowanych do podejmowania poważnych i przemyślanych decyzji finansowych. Mogą to jednak ułatwić...

Przeprowadzenie remontu to drogie i wymagające zadanie. Niemalże wszystkie wykonywane prace zmuszają zainteresowanych do podejmowania poważnych i przemyślanych decyzji finansowych. Mogą to jednak ułatwić niektóre produkty bankowe. O których z nich mowa? Tego lepiej dowiedzieć się jeszcze przed rozpoczęciem prac budowalnych.

NNV Sp z o.o. Czy fotowoltaika podnosi wartość nieruchomości?

Czy fotowoltaika podnosi wartość nieruchomości? Czy fotowoltaika podnosi wartość nieruchomości?

Panele fotowoltaiczne są coraz bardziej popularne. W dobie rosnących cen energii wiele osób ceni sobie niezależność od zewnętrznych dostawców prądu, oszczędność, jaką daje fotowoltaika oraz to, że jest...

Panele fotowoltaiczne są coraz bardziej popularne. W dobie rosnących cen energii wiele osób ceni sobie niezależność od zewnętrznych dostawców prądu, oszczędność, jaką daje fotowoltaika oraz to, że jest to ekologiczne źródło energii. Montaż paneli fotowoltaicznych na działce lub dachu domu ma jeszcze jedną zaletę – w przypadku sprzedaży nieruchomości podnosi jej wartość.

APATOR SA Apator uruchomił kolejny magazyn energii w sieci niskiego napięcia

Apator uruchomił kolejny magazyn energii w sieci niskiego napięcia Apator uruchomił kolejny magazyn energii w sieci niskiego napięcia

Apator SA we współpracy z TAURON Dystrybucja SA uruchomił magazyn energii służący do stabilizacji parametrów pracy sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia. To kolejny projekt realizowany przez toruńskiego...

Apator SA we współpracy z TAURON Dystrybucja SA uruchomił magazyn energii służący do stabilizacji parametrów pracy sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia. To kolejny projekt realizowany przez toruńskiego producenta dla krajowych Operatorów Sieci Dystrybucji, którzy poszukują skutecznych rozwiązań technicznych do bilansowania sieci oraz redukcji nadmiernych obciążeń w szczytach produkcji energii z odnawialnych źródeł.

Finder Polska Sp. z o.o. Automatyka budynkowa – jak żyć wygodniej, lepiej i oszczędniej

Automatyka budynkowa – jak żyć wygodniej, lepiej i oszczędniej Automatyka budynkowa – jak żyć wygodniej, lepiej i oszczędniej

Inteligentny dom często mylony jest z budynkiem pasywnym. Należy jednak pamiętać, że nie można tych dwóch pojęć stosować zamiennie. Samo zastosowanie smart home i innych komponentów automatyki nie czyni...

Inteligentny dom często mylony jest z budynkiem pasywnym. Należy jednak pamiętać, że nie można tych dwóch pojęć stosować zamiennie. Samo zastosowanie smart home i innych komponentów automatyki nie czyni z tradycyjnego domu budynku pasywnego. Niewątpliwie jednak należy pamiętać, że elementy automatyki budynkowej są składową pasywnych budowli i nawet zwykłe mieszkanie potrafią uczynić bardziej oszczędnym i ekologicznym.

PHOENIX CONTACT Sp.z o.o. Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact

Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact

Jak wykazano w różnych testach, nie tylko na uczelniach technicznych w Polsce, duży procent ograniczników przepięć (SPD) dostępnych na rynku nie spełnia parametrów deklarowanych w kartach katalogowych....

Jak wykazano w różnych testach, nie tylko na uczelniach technicznych w Polsce, duży procent ograniczników przepięć (SPD) dostępnych na rynku nie spełnia parametrów deklarowanych w kartach katalogowych. Dodatkowo w różnych materiałach marketingowych również można znaleźć nie zawsze pełne informacje na temat wymagań stawianych SPD, co nie pomaga w właściwym doborze odpowiedniego modelu do aplikacji. W tym artykule postaramy się przybliżyć najważniejsze zagadnienia, które pozwolą dobrać bezpieczne ograniczniki...

Brother Polska Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

PHOENIX CONTACT Sp.z o.o. Modularny system drukujący – Thermomark E series

Modularny system drukujący – Thermomark E series Modularny system drukujący – Thermomark E series

System drukujący Thermomark E to całkowita nowość na rynku oznaczania. Jest to modułowy system do automatyzacji produkcji oznaczników łączący ze sobą etap drukowania i montażu różnych materiałów w jednym...

System drukujący Thermomark E to całkowita nowość na rynku oznaczania. Jest to modułowy system do automatyzacji produkcji oznaczników łączący ze sobą etap drukowania i montażu różnych materiałów w jednym cyklu roboczym. Rozwiązanie to umożliwia proste i bardzo wydajne oznaczanie przemysłowe, dzięki czemu efektywność naszej produkcji może wzrosnąć diametralnie.

F&F Pabianice MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Grupa Pracuj S.A. W jakich zawodach niezwykle ważna jest odporność na stres?

W jakich zawodach niezwykle ważna jest odporność na stres? W jakich zawodach niezwykle ważna jest odporność na stres?

Stres to jedna z rzeczy, z którą mierzymy się wszyscy, niemal każdego dnia. W domu, w pracy, niekiedy podczas podróży. Istnieje wiele zawodów, związanych z wysokim poziomem stresu. Bardzo istotna jest...

Stres to jedna z rzeczy, z którą mierzymy się wszyscy, niemal każdego dnia. W domu, w pracy, niekiedy podczas podróży. Istnieje wiele zawodów, związanych z wysokim poziomem stresu. Bardzo istotna jest wtedy odporność psychiczna osoby zatrudnionej na danym stanowisku. To cecha, jaką doceni wielu pracodawców. Dowiedzmy się więc, w jakich kategoriach zawodowych jest ona szczególnie istotna i jak może wpłynąć na Twoją karierę!

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.