Lysstyring utebelysning.

Lysstyring utebelysning.

http://elskole.no/files/School2/VG3/VG3_Utelyshus.jpg

Familien Vik skal montere fire utelamper på huset sitt.
Utelyset skal mates fra eksisterende kurs i gangen (B16A/2,5mm2).
Alle fire lampene skal skru seg på og av ved hjelp av en fotocelle, men på natten,
dvs mellom kl. 2400 – 0530, skal kun lampen ved inngangsdøren lyse.

Din oppgave blir å planlegge belysningsanlegget:

  • Tegn et koblingsskjema for styringen
  • Lag materialliste.
  • Beskriv hvordan du vil utføre jobben.
  • Beskriv hvordan du vil utføre sluttkontroll.
  • Skriv en forklaring til kunden om hvordan styringen virker.

Etter funksjonsprøving viser det seg at anlegget ikke fungerer, det er kun lampen ved inngangsdøren som lyser når det blir mørkt.

Gå frem for å feilsøke med tanke på: 

  • Hvor vil du måle?
  • Hvilken type instrument vil du bruke?
  • Forventede måleresultater.

 

Elko fotocelle vedlegg

 

Hager tidsur vedlegg

 

En morsom variant om å stjele strøm

Ikke laget av elfag.blogg.no men syntes at den var litt morsom og måtte bare deles.

Under høyspent linjer dannes det et elektromagnetisk felt og et elektrisk felt,

det eletriske feltet er avhengig av spenningen i kablene og det magnetiske feltet

er avhengig av hvor mye strøm som går i kablene.

Det er ganske enkelt og tappe ut litt effekt fra det elektriske feltet, feltet er krafigst

rett under kabelen ute på sidene av masten.

 

 

Bildet over viser en enkel antenne for å hente ut litt energi.

Antennen er laget av en papp plate på ca. 70×70 Cm. som er limt fast på enden av et plastrør,

jeg har limt aluminiumsfolie fast på papp platen og festet en ledning til aluminiumsfolien.

Spenningen hentes ut mellom aluminiumsfolien og jord, jeg brukte en stor skrutrekker til jordspyd.

Da jeg målte spenningen mellom antennen og jord så målte jeg ca. 270V ved ca. 3m høyde over

bakken, jo høyere antennen holdes jo mer spenning måler man.

OBS!!! Ikke overdriv høyden på antennen.

Jeg målte også strømmen mellom antennen og jord, den var på beskjedene 30uA.

Siden voltmeteret mitt har en motstand på 10 Mohm mellom målepinnene og spenningen

ble målt til 270V blir strømmen ved spenningsmålingen 27uA, dvs 7,3mW.

Antennen er ca 0,5 kvadratmeter, man må ha en antenne på ca.68 kvadratmeter

for å få ut 1 W og 4080 kvadratmeter for å drive en 60W lyspære.

 

 

Selv om effekten er veldig liten så går det ann å få litt lys ut av det.

Hvis man likeretter spenningen og lader opp en liten kondensator, så kan man ta ut

mer effekt i korte  øyeblikk.

 

 

Kretsen over virker slik at kondensatoren blir ladet opp, når spenningen blir høy nok

ca. 70V så tenner glimmerlampen, kondensatoren lader seg ut og lampen slukker,

det hele begynner på nytt og lampen vil blinke.

Jo høyere spenning jo raskere blinker lampen.

 

 

Hvis man ikke har en glimmerlampe så kan man gjøre det samme med en lysdiode,

men da må man ha en bryter mellom kondesatoren og dioden slik at kondensatoren

rekker å lade seg opp.

Trykk ned bryteren hvert 5. sekund og dioden gir et kort blink, lysdioden kan gå i stykker

hvis man venter for lenge med å trykke ned bryteren pga. at spenningen i kondensatoren blir for høy.

 

 

 

Prøv også med et lysstoffrør mellom antennen og jord, dette vil lyse svakt i mørket.

Selv om effekten man får ut av dette er veldig liten og nytteverdien er lik null,

så er det gøy og eksperimentere med, og det viser at det er et betydelig felt under høyspent linjer.

Man kan jo lure på om dette er helseskadelig, selv om det ikke er påvist noen klar sammenheng.

Dimensjonering av kabel og vern til reklamebelysning.

Dimensjonering av kabel og vern til reklamebelysning.

 

 

Det skal monteres reklamebelysning på utsiden av Ekholt matsenter i Rygge.

Det skal benyttes 7 stk. lamper av typen: Philips QVF415 med 300W halogenrør. Disse skal forsynes av en PR kabel fra en ny kurs i fordelingen til lampene på utsiden av bygget. Kabelen ligger åpent på vegg og blir deler av strekket liggende ved siden av to andre kabler, totalt 36m.

Anleggsdata: Nettype: IT – 230V 

IkIImaks målt i fordelingen = 5kA IkIImin

          målt i fordelingen = 1kA

 

Din oppgave blir å dimensjonere og ta ut materiell til denne kursen

  • NEK 400 – 4 – 433.1
  • NEK 400 – 5 – Tab52B-1
  • NEK 400 – 5 – 533.2
  • NEK 400 – 5 – 525
  • NEK 400 – 4 – 434 

Etter at jobben er utført får du et spørsmål fra montøren din

  • “Vil det at vi har lagt en ny kabel inntil de eksisterende to kursene i butikken påvirke disse to kablenes strømføringsevne?”   Hva vil du svare montøren?

 

 

 

Valg av armatur iht. NEK 400 7 714

Klassifisering av ytre påvirkninger og bruk NEK 400  714.32

Ta hensyn til spenningsfall på grunn av startstrøm iht NEK 400 714.525

Iht. NEK 400 714.514 er det krav til merking av forsyningskabel vedrørende utendørs belysning

Utelyset må ha minst IPX3 iht. NEK 400  tabell 51A Kode AD3

Koordinering mellom leder og vern NEK 400  433.1

 

For å velge kabel og vern finner jeg først belastningsstrømmen og deretter velger jeg kabel ut i fra strømføringsevnen og korreksjonsfaktor for gruppe og temp.

Ib= Arm.tot/U= (7*300W)/230V=2100W/230V= 9,13A

Velger jordfeilautomat: PKPM-2p/10A/C-kar/30mA Ikmax=10kA Ikmin=3kA I₂=1,39*In

Velger Iz ut i fra referanseinstallasjonsmetode-C i NEK 400  Tabell 52B  1

Særnorske kravene krever vern på max 13A på annen forlegningsmåte enn A1 og A2 iht NEK 400 § 533.2

 

Bruker 2*1,5mm2 PR for armaturene.

Iz=19,5A

Finner ny Iz for å ta hensyn til gruppereduksjon og omgivelsestemperatur iht NEK 400 Tabell 52B-15 og tabell 52B-17

Iz= Iz*Kg*Kt=19,5A*0,79*1=15,4A

Kontrollere om koordineringen tilfredsstiller kravene iht NEK 400 § 433.1

  Krav 1: Ib In Iz= 9,13A 10A ≤ 15,4A   Ok!

 Krav2: I₂≤Iz=(1,39*10A)≤Iz= 13,9A ≤ 15,4A   Ok!

 

Dokumentere Vernets bryteevne og at kabelen er beskyttet

Ik2pmin= 0,95*Un/2*1,2*(Zytre+(rfase*l))= 0,95*230V/ 2*1,2*(18+(4,61*36))= 0,495kA

Utføre sluttkontroll iht Nek 400 § 61

495A/16A=30 Dette viser at vernet garantert bryter spenningen ved Ik2pmin da Jordfeilautomaten har C-kar og garantere utkobling allerede ved 160A da C-kar bryter spenningen ved 10 ganger merkestrømmen.

Krav til utkoblingstid er t= K²*S²/I²=115²*4²/115²=0,86 s

Vernet bryter innen utkoblingstid= 0,01 s som vist i montørhåndboken s. 131 krav til

NEK 400 § 434 Krav til beskyttelse mot kortslutning

Ikmaks ≤ Ic =10kA ≤ 10kA  OK!

Da det er målt Ik2pmax på 5kA og vernet bryteevne er =10kA er kravet til beskyttelse til Ik2pmax ivaretatt.

Kontrollere at vernet bryter innen kabelen tar skade ved Ik2pmax iht. NEK 400 § 434.5.2

T=K²*S²/I²=115²*1,5²/5000²=0,0012 s NEK 400 ? 434.5.2 sier at ved utløsekrav raskere enn 0,1 s skal det kontrolleres at vernets gjennomsluppet energi ikke overstiger det kabelen tåler

. Vernets gjennomsluppet energi må iht. montørhåndboka s. 132 leses av i tabeller.

i²*t ≤ k²*S²=15000 A²s ≤ 115²*4²= 15000 A²s ≤ 211600 Kabelen tåler vernets gjennomsluppet energi

 

Kontrollere at det er under Max spenningsfall iht. NEK 400 § 525

∆U= I*0, 0175*L*2*cosφ*1, 2/A= 9,13A*0,0175*36*1*1,2/1,5mm²= 9,2V

U% = (9,2/230V)*100%= 4%

 

 

Svar til montøren.

Det vil påvirke de to andre kablene, ikke så mye med tanke på temperatur økning, men grupperedaksjonsfaktoren øker fra 2 kabler til 3 kabler,
det blir da fra faktor 0.85 til 0.79 det er en reduksjon på 7.1%

De to andre kablene burde blitt kontrollert får å verifisere at de er beskyttet mot for høy temperatur og at de tåler en Korrigert strømføringsevne. Eventuelt foreta beregninger og evt bytte tverrsnitt.

 

Lykke til!

Jeg vet at nå er det tid for eksamen og i morgen får mange av dere forberedelsen og dere er nok utrolig spente på hva som kommer på eksamen. Jeg vil bare minne dere på at dere må huske på å ha med tips på å tegne hjelpe strøm og hovedstyret for motor og ha med formler på hvordan du beregner avgitt effekt og lignende. Det er så lett å glemme motor delen. Lykke til på onsdag da!

Mvh

Elfag.blogg.no

Energikrav

Svitsjet spenningsforsyning

Koordinering av vern og kabel ihht NEK 400 : 2010

Litt informasjon om online casino

 

Litt informasjon om online casino.

 

Online casino begynner å bli svært populært. De første  online casino spill man prøver er ofte de morsomme spillautomatene, så går man kanskje videre til roulett og baccarat. Dette er spill som relativt ukjent for de fleste, men morsomme å prøve.

 

Hva er et online casino?

Det er ikke alle som har prøvd online casino spill, men de fleste har et inntrykk av hva et casino er. Inntrykket stammer ofte fra filmer eller TV-serier man har sett.  Et online casino er et nettsted hvor man kan finne de fleste spill som og finnes i et fysisk casino. Det er mulig å spille om penger, eller man kan oppleve spenningen trygt med noen gratis spill. En spiller vil opprette en spillkonto på nettstedet. Her setter spilleren inn penger elektronisk og her blir også premier satt inn. Eventuelle overskudd overføres til spillerens personlige konto, men husk å sjekke regelverket ettersom større summer kan være skattepliktige.  Du kan finne Norges beste online casino guide på casinoservice.org. Her finner du casinoer med norsk støtte og best mulig casinoopplevelse.

 

Den økonomiske utfordringen ved online casino.

Hesteløp, lotto, hvem som vinner fotballkampen eller hvilken kjendis som vinner ?Skal vi danse?, er bare noe av det som kan veddes på igjennom forskjellige selskaper. For mange er dette uskyldig moro i hverdagen og de kjenner sine grenser. Andre får problemer med å gi slipp på tanken på å vinne den store Jackpoten, og går økonomisk konkurs i forsøket.  Dette er ikke bare et online problem, men den elektroniske betalingen pr. internett kan gjøre det vanskelig å stoppe fordi man mister følelsen av hvor mye penger man faktisk har brukt. Dette er et problem som alle selskaper som tilbyr pengespill er klar over, og i de siste årene har dette og blitt et fokus i media. Et slikt rykte vil fort kunne føre til  spiller av online casino spill. Derfor er det satt i gang tiltak for å hindre at folk går under økonomisk grunnet spill.

Det har og vært problemer med utbetaling av pengegaver, i forbindelse med skatteregler og annet. Dette har blitt bedre, og dermed må man kunne si at per i dag vil en vanlig hobbyspiller bare ha glede å drive med casino spill online.

 

 

Stemningen og spenningen som er i et online casino.

Det er mange fordeler ved online casino spill, men det er et faktum at man sitter i sitt eget hjem eller på en kafe eller lignende. Man er ikke i et casino med høy stemming, pent kledde servitører og casino ansatte.  Dette prøver online casino å oppveie for ved å ha et stor utvalg spill, noe bedre odds og selvsagt mange gode rabatter og kundetilbud. Det er og noen online casino spill som tillater flere enn en spiller for å vekke den spesielle følelsen.  Likefult, det er ikke mulig for et online selskap å gjenskape følelsen i et regulært casino, men det er fullt mulig å gjenskape spenningen. Premiene er gode og utbetalingsprosenten er god på de fleste nettsteder som driver med dette. Enten man vil spille på spillautomater eller poker så er det virkelig mye spenning å oppleve på et online casino.

 

Lys som brannskilde

kappsag

Koblingsskjema for motorvernbryter for styring av sirkelsag

 

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top