Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • S ukončením platnosti legendární vyhlášky 50/1978Sb. se nám objevuje na scéně požadavek na svéprávnost. V původním předpisu byl ukryt v potvrzení o zdravotní způsobilosti. Noví, mladí čekatelé na osvědčení dle nařízení vlády 194/22Sb. nejsou zatížení ...

Příbuzná témata k
Jak se měří unikající proud svařovacího obvodu

HMV: Plazivé výboje z roku 1946

  • 7.09.2020
HMV: Plazivé výboje z roku 1946
Proudy, vznikající na povrchu znečištěných izolantů nebyly problémem pouze v dávných dobách. I dnes si vytváří vodivé cesty, následně dochází k přeskoku nebo průrazu. Znečištění může být vytvořeno prachem, zvýšenou vlhkostí, nebo jinou nečekanou látkou. Tak dochází ke snížení povrchového odporu, respektive zvýšení vodivosti izolantů a tak průchodu proudu po povrchu izolantů mezi částmi s rozdílným potenciálem. Problém pak vzniká na izolátorech, kontaktech nebo třeba i na svorkovnicích, kde jsou póly blízko sebe. Takové znečištění způsobuje nejen unikající proudy, ale také nekontrolované oteplení zařízení. Proč nás to má trápit? Možný vznik požáru možná zajistí vybavující proudový chránič, ale znamená to, že můžeme na nečistoty zapomenout? Read more

Izolované uložení spotřebičů při přímém měření unikajícího proudu

  • 8.07.2016
Izolované uložení spotřebičů při přímém měření unikajícího proudu
Izolované uložení spotřebiče znamená, že není spojen se zemí jiným způsobem, než přes ochranný vodič napájecího přívodu. Při použití metody přímého měření je nutné od spotřebiče odpojit veškerá náhodná uzemnění a položit jej na izolační podložku dostatečné tloušťky, aby se zabránilo nejen přímému dotyku vodivých částí spotřebiče s uzemněným podložím, ale i případné kapacitní vazbě mezi nimi. Read more

Měření náhradního unikajícího proudu u spotřebičů obsahujících elektronické prvky

  • 20.05.2016
Měření náhradního unikajícího proudu u spotřebičů obsahujících elektronické prvky
Při měření náhradního unikajícího proudu u spotřebičů obsahujících elektronické prvky platí určitá omezení. Spotřebič totiž není při měření v provozním stavu a elektronika zabrání průniku měřicího napětí do celé síťové části. Případná závada izolace spotřebiče tak nemusí být odhalena. Read more

Náhradní unikající proud trojfázových spotřebičů

  • 6.05.2016
Náhradní unikající proud trojfázových spotřebičů
Při měření trojfázových spotřebičů je nutno měřit unikající proud mezi spojenými pracovními vodiči a PE vodičem. Možné je provést měření unikajícího proudu u každého pracovního vodiče zvlášť, ovšem pouze za předpokladu, že síťová část spotřebiče obsahuje zátěž s velice malými odpory ve srovnání s odporem izolací. Jak se provádí měření, pokud tato podmínka není splněna? Read more

Měření náhradního unikajícího proudu u spotřebiče

  • 22.04.2016
Měření náhradního unikajícího proudu u spotřebiče
Metoda měření náhradního unikajícího proudu je u současných elektronikou vybavených spotřebičů méně využitelná, neboť její některé společné rysy s měřením izolačního odporu s sebou nesou i obdobné problémy při měření. Na druhé straně je ovšem pro obsluhu i měřicí přístroj bezpečnější při měření potenciálně vadných spotřebičů a je vhodným doplňkem k měření izolačních odporů u spotřebičů neobsahujících elektronické obvody. Read more

Kontroly a zkoušení svařovacích zařízení v provozu

  • 17.02.2016
Kontroly a zkoušení svařovacích zařízení v provozu
Na svařovací zařízení se nevztahuje stejná norma jako na spotřebiče, ale speciálně zaměřená norma ČSN EN 60974-4 ed.2. Kontroly svářeček podle této normy se provádí při provozu formou pravidelných zkoušek, ale také po opravě a při údržbě. Zkoušky je třeba provádět při teplotách od 10 do 40 stupňů, je třeba dodržovat pokyny výrobce a jednotlivé zkoušky se provádí v pořadí stanoveném normou. Read more

Srovnání metod měření unikajícího proudu u spotřebičů z hlediska jejich použitelnosti

  • 12.02.2016
Srovnání metod měření unikajícího proudu u spotřebičů z hlediska jejich použitelnosti
Z porovnání jednotlivých měřicích metod je zřejmé, že měření náhradního unikajícího proudu je spíše doplňková metoda a u spotřebičů se více uplatní přímé nebo rozdílové měření. Přesto má tato metoda proti oběma hlavním metodám některé výhody. Zdroj měřicího napětí je vůči zemi plovoucí, není tedy třeba zkoumat, zda spotřebič je či není náhodně uzemněn. Z téhož důvodu nemá na měření vliv stav elektrické instalace, ke které je připojen měřicí přístroj. U jakých spotřebičů však metoda není vhodná? Read more

Primární unikající proud svařovacích zařízení

  • 15.01.2016
Primární unikající proud svařovacích zařízení
Unikající proud lze definovat jako proud tekoucí z těch částí spotřebiče, které jsou za jeho provozu pod napětím, přes izolace spotřebiče do částí spojených s ochranným vodičem. Měřením velikosti unikajícího proudu se ověřuje stav izolací měřeného zařízení. Měří se proud tekoucí ze síťové části zkoušeného zařízení jeho ochranným obvodem do uzemnění. Tento proud lze zjistit přímo nebo nepřímo. Jak takové měření vypadá? Read more

Jak se měří izolační odpor svařovacích zařízení

  • 30.12.2015
Jak se měří izolační odpor svařovacích zařízení
Izolační odpor svářečky se měří napětím DC 500V přiloženým mezi jednotlivé, normou předepsané části zkoušeného svařovacího zařízení. Pokud svařovací zařízení obsahuje elektronické obvody, je ověření stavu izolací měřením izolačního obvodu neprůkazné. V tom případě je nutné doplnit kontrolu měřením unikajícího proudu, popřípadě jím i měření izolačního odporu zcela nahradit. Jak vypadá zapojení pro měření izolačního odporu mezi jednotlivými částmi svářečky? Read more

Měření unikajícího proudu svařovacích zařízení

  • 6.11.2015
Měření unikajícího proudu svařovacích zařízení
Primární unikající proud se měří buď metodou přímého měření proudu protékajícího ochranným vodičem, nebo metodou měření rozdílu proudů v pracovních vodičích zkoušené svářečky. Měřicí obvod pro snímání unikajícího proudu svařovacího obvodu musí mít parametry shodné s obvodem znázorněným na schématu uvedeném v normě. K měření můžeme použít přístroj, který měří dotykový proud elektrických spotřebičů v souladu s požadavky ČSN 33 1600 ed.2. Jak vypadá schéma zapojení? Read more

Napětí naprázdno mezi svorkami svařovacího obvodu

  • 9.10.2015
Napětí naprázdno mezi svorkami svařovacího obvodu
Při zkoušce se měří napětí mezi svorkami svařovacího obvodu a zjišťuje se, zda nepřekračuje hodnoty bezpečného napětí uvedeného v příslušných normách. Měří se efektivní hodnota výstupního napětí svařovacího obvodu a vrcholová hodnota výstupního napětí při postupném proudovém zatěžování svařovacího obvodu. Za jakých podmínek toto měření podle normy probíhá? Read more

Měření napětí svařovacího obvodu

  • 28.08.2015
Měření napětí svařovacího obvodu
K měření výstupního napětí svařovacího obvodu nelze použít libovolný voltmetr. Musí být použit přístroj měřící skutečnou efektivní hodnotu napětí s přesností měření minimálně ±5%. Při měření musí být svařovací obvod zatížen proudem tekoucím přes zatěžovací odpor 5kΩ. A při měření vrcholové hodnoty napětí musí být svařovací obvod zatěžován postupně rostoucím proudem tekoucím přes proměnný zatěžovací odpor 0,2kΩ až 5kΩ. Jak vypadá schéma zapojení? Read more

Měření unikajícího proudu mezi síťovou částí, přístupnou a příložnou částí typu BF a CF

  • 12.11.2013
Měření unikajícího proudu mezi síťovou částí, přístupnou a příložnou částí typu BF a CF
Víte jak se měří příložné části, pokud výrobce nepředepisuje jinak? Jedná se jak o příložné části BF, tak i CF. Rozdíl je v max. povolených hodnotách unikajících proudů. Při měření ZP s více druhy příložných částí se tyto připojují postupně. Neměřené příložné části se ponechají volné. Zdravotnický prostředek s vícenásobnými příložnými částmi ... Read more

Měření unikajícího proudu mezi síťovou částí, přístupnou a příložnou částí typu B

  • 29.10.2013
Měření unikajícího proudu mezi síťovou částí,  přístupnou a příložnou částí typu B
Znáte praktické zapojení měření unikajících proudů alternativní metodou? Pomocný zdroj napětí je v sérii s měřicím přípravkem a je zapojen mezi spojené napájecí svorky a měřicí body na přístupné a příložné části typu B. A jak je to v případě přímé metody? ... přístroj musí být uložen izolovaně od země tak, aby unikající proud mohl odcházet pouze ... Read more
FIREMNÍ TIPY
S novými teleskopickými jímači je instalace jednodušší, rychlejší a dostupnější. Jímače, navržené pro snadný transport a snadnou montáž, přinášejí změnu postupů pro montéry všude. S teleskopickými jimači může jedna osoba bez problémů převézt a nainstalovat vše potřebné v jakémkoliv vozidle. Přečtěte si nebo sledujte v instruktážním videu, jak může tato novinka může zjednodušit práci na střechách ...
Digitalizace nás kromě jiných služeb zasypává také daty. Máme tolik dat, že se v nich často nemůžeme vyznat. O tom, co nám dnes poskytuje digitalizovaná knihovna, hovořím s Petrem Žabičkou z Moravské zemské knihovny. Žijeme v době, kdy nové publikace nevznikají, nejsou žádní autoři odborných článků. Jsme zasypávání krátkými reklamními úryvky a zdroje ke studiu nám zůstávají skryty pod tlustou vrstvou marketingových cílů. Co s tím?
Pohyblivá napájecí jednotka HoverCube VH od OBO. V dílenských prostorách tam, kde se na pracovní ploše objevují různá zařízení, různých rozměrů, se pevně instalovanými zásuvkami prakticky, jejich počtem a blízkostí nikdy nezavděčíme. Jinak je tomu u pohyblivých přívodních boxů. Ty se přiblíží na potřebnou vzdálenost a stejně tak rychle uklidí do bezpečné vzdálenosti. A parametry? Krytí IP20, rozměry ...
Spojovací prvky elektroinstalací jsou nedílnou částí každého projektu. OBO Bettermann má ve své nabídce položky, které jsou velmi oblíbené pro svou snadnou použitelnost, dostupnost v lokálních velkoobchodech a také díky dobré propagaci ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikou



Panacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933