Poznámky redaktora
. rozvojem
elektroniky, především mikroprocesorové techniky jejím
pronikáním všech sfér každodenního života začíná
elektromagnetická kompatibilita dotýkat nás všech.
Pokud budeme sledovat parametry elektrické energie,
musíme mít paměti čtyři hlavní aspekty to:
- úroveň napětí
- velikost kmitočtu
- hodnota nelineárního zkreslení
- úroveň přepětí (četnost výskytu přepěťových špiček).
Na základě těchto aspektů lze posuzovat elektrickou
energii jako zboží tyto kvalitativní parametry vyžadovat.
Termíny, pojmy definice
Přepětí jakékoli napětí, které svou vrcholovou hodnotou
přesahuje odpovídající vrcholovou hodnotu největšího
pracovního napětí rozvodu sítě nn.: Virtuální počátek průsečík
časové osy přímkou procházející body, kterých
okamžitá hodnota čele impulsu poprvé dosáhne
jednak stanovenou nižší hodnotu jednak stanovenou
vyšší hodnotu.5
Průvodce problematikou přepětí
Problematika EMC
Elektromagnetická kompatibilita nebo také slučitelnost je
obor, který zajímá zabezpečení maximální spolehlivosti
funkce jednotlivých elektrických elektronických zařízení. Samozřejmě nutné, aby
ČR postupně prováděla příslušné legislativní kroky, které by
tuto direktivu uvedly život.
virtuální počátek impulsu
Proudový impuls
Impuls proudu, definice doby čela doby půltýlu
. Jeho parametry nejsou určovány pouze jeho
příčinou (úder blesku, spínání silnoproudé síti atd. těchto důvodů vydala direktivu 89/336/
EEC, která cíl prosadit podmínky elektromagnetické
kompatibility všechny zúčastněné státy včetně států,
které mají podepsanou asociační dohodu.22/97 nařízení vlády
č.“
Na předcházejícím obrázku jsou znázorněny jednotlivé
vazby mezi různými objekty, které lze vyjádřit jako dva
vztahy, to:
- elektromag. interference (rušení)
Jeden hlavních problémů, které vznikají při řešení
problematiky elektromagnetické kompatibility, právě
přepětí. Nezastupitelným opatřením
v této oblasti zákon č. posledních letech byla
znormalizována řada proudových napěťových průběhů
pro různá použití.
Dalšímdůležitýmpředpisemvtétooblastijeiharmonizovaná
norma ČSN 332000-1 ed..
Doba čela napěťového impulsu T1
1,67násobek časového intervalu mezi okamžiky, ve
kterých okamžitá hodnota napětí vzroste 30% 90%
své vrcholové hodnoty. atmosférickými jevy,
spínacími přepětími statickou elektřinou.
Hlavním cílem však zůstává vytvoření takových podmínek,
které zajišťovaly maximální spolehlivost funkčnost
všech elektronických zařízení, která jsou energetické
rozvodné systémy připojeny. Přepětí zpravidla
náhodný jev, který liší místem svého výskytu časovým
průběhem.
Účastníkem této dohody vztahují tedy
všechny podmínky této direktivy. kde konkrétně stanoveno, že:
„Osoby, hospodářská zvířata majetek musí být chráněny
před poškozením důsledku nadměrného napětí, které
může vzniknout jiných příčin, např.
Vrcholová hodnota (amplituda) Umax
, Imax
vrcholová hodnota maximální hodnota napětí nebo
proudu, kterou sledovaný impulsní průběh dosáhne během
svého trvání.
Doba půltýlu T2
časový interval mezi virtuálním počátkem impulsu
a okamžikem, kdy sledovaný průběh poklesne 50%
vrcholové hodnoty Pozn.
Týl impulsu
část impulsu napětí nebo proudu vrcholem.
Jsou podstatě vztahy mezi jednotlivými prvky nebo
systémy, které musí být předem určeny tak, aby tyto
systémy vzájemně negativně neovlivňovaly. IEC 60-1.
Doba čela proudového impulsu T1
1,25 násobek časového intervalu mezi okamžiky, ve
kterých okamžitá hodnota proudu vzroste 10% 90%
své vrcholové hodnoty. NV17/2003 Sb.
Elektromagnetická kompatibilita relativně nová vědecká
disciplína, která vznikla šedesátých letech USA na
základě nutnosti zabezpečení bezchybné spolehlivé
činnosti elektrotechnických zařízení pracujících zejména
ve vojenských nebo kosmických systémech. Snaha
omezit nejvíce rušení elektromagnetického prostředí
musí být společná všem uživatelům elektromagnetického
spektra. susceptibilita (odolnost)
- elektromag.), nýbrž
rovněž elektrickými vlastnostmi vedení (vlnový odpor,
zakončovací impedance, vybíjecí schopnost, dielektrická
pevnost izolace apod.).
Čelo impulsu
část impulsu napětí nebo proudu před vrcholem. následující dva obrázky. Tyto průběhy umožňují provádění testů na
přístrojích konstrukčních prvcích stejných podmínek. blíže viz.
V následujícím textu budou definovány nejdůležitější
parametry nejvíce používaných normalizovaných průběhů
(podle ČSN 61643-11 ed