• No results found

Elektrický odpor

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Elektrický odpor"

Copied!
8
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)
(2)

Obsah

1. Úvod a základní principy

3

2. Povrchový odpor a vnitřní rezistivita

4

3. Nárůst teploty kabelů kvůli

protipožárním systémům Hilti

6

4. Zkoušené systémy od Hilti

7

(3)

strana 3

1. Úvod a základní principy

Elektrický odpor

Kromě splnění protipožárních požadavků musí těsnění u kabelových prostupů plnit i zvýšené požadavky co se týká elektrické vodivosti. Při práci na již existujícím těs- nění kabelového prostupu, např. při pokládání dodatečných kabelů, může být izo- lační plášť dříve položeného kabelu poškozený. Proto musí protipožární těsnicí sys- tém nabízet vysoký elektrický odpor, aby bylo zajištěno, že protipožární utěsnění nepředstavuje žádné riziko pro osoby.

Elektrické izolační vlastnosti stavebního materiálu jsou měřeny pomocí elektrického povrchového odporu a vnitřní rezistivity.

Za účelem poskytování jasných a spolehlivých informací zákazníkům o produktech protipožárních systémů schválených pro elektrické instalace nechala společnost Hilti prověřit povrchový odpor a vnitřní rezistivitu plně vytvrzených produktů pro- tipožárních systémů Hilti.

Nárůst teploty kabelů

K problému nárůstu teploty dochází v situacích, kdy je omezena schopnost kabelu odevzdávat teplo. To může nastat v případech aplikace dodatečné vrstvy pro- tipožárního nátěru na kabely. Zejména při plné zátěži pak vzniká riziko přehřátí kabelů až do bodu vznícení kabelů.

(4)

strana 4

2. Povrchový odpor a vnitřní rezistivita

Pojem „dovybavení“ popisuje proces, kdy se skrze protipožární těsnění v prostu- pech instalují dodatečné kabely. V některých místech se vrtají díry do existujících protipožárních těsnění a dodatečné kabely se těmito otvory protlačují. Pokud při tom dojde k poškození existujícího kabelu, existuje riziko, že celé těsnění prostupu může být „pod proudem“ a osoby v přímém nebo nepřímém kontaktu s konstrukci mohou utrpět úraz elektrickým proudem.

Pro zamezení takového rizika je většina protipožárních systémů dodávaných společností Hilti vyrobena z elektricky izolujících materiálů. Jakékoliv poškození kabelů se tím zaizoluje a nemůže dojít k úrazu osob.

Měrný odpor plastů používaných při výrobě elektrických zařízení tvoří základ pro porovnání efektivních izolačních vlastností protipožárních produktů Hilti. Například polyamid má měrný povrchový odpor podle IEC 60093 alespoň 108 Ņ. Jeho měrná vnitřní rezistivita je alespoň 108 Ņm.

Za účelem poskytnutí spolehlivých a přesných informací zákazníkům poptala společnost Hilti externí instituce, aby změřily povrchový odpor a vnitřní rezistivitu plně zaschlých a vytvrzených protipožárních systémů Hilti uvedených v tabulce na straně 5. Systémy na bázi vody v nevytvrzeném stavu (před zaschnutím a

vytvrzením) jsou elektricky vodivé.

Poškozené kabely musí být i tak vždy vyměněny nebo opraveny v souladu s pokyny výrobce kabelů.

Povrchový odpor

Povrchový odpor ukazuje, zda je elektrický proud veden v povrchové vrstvě mater- iálu. To je důležité zejména pokud se povrch materiálu liší od jádra materiálu z hlediska struktury a složení. Například voda nebo vlhkost mohou být povrchovými vrstvami absorbovány rychleji.

Měrný povrchový odpor (povrchový odpor dle IEC 60093) je definovaný jako elek- trický odpor povrchu měřeného na kolmém zkušebním povrchu. Hodnota záleží nejen na izolujícím materiálu, ale také na vlhkosti vzduchu, znečištění povrchu cizí- mi látkami, a na uspořádání zkoušky. Proto je nutné pro měření použít standardizo- vaný postup.

Jednotka měření povrchového odporu a měrného povrchového odporu je ohm (1Ω = 1 V/A ).

Vnitřní rezistivita

Odpor k toku elektrického proudu skrz materiál se nazývá vnitřní rezistivita. Často se o ni hovoří jako o (elektrickém) odporu. Měrnou jednotkou je ohm x metr.

Vnitřní rezistivita většinou nezávisí na přiloženém napětí. Je úměrná tloušťce mater- iálu a nepřímo úměrná ploše sondy, kterou proud protéká.

.

(5)

strana 5

Zamezení elektrostatickému výboji

Ne v každé aplikaci je vhodné použít materiály s dobrými izolačními vlastnostmi.

V mnoha aplikacích, např. v prostorách s rizikem výbuchu, je naopak důležité, aby použité materiály byly do jisté míry vodivé. Tak lze předejít riziku elektrostatického výboje (jiskření).

(6)

strana 6

3. Nárůst teploty kabelů kvůli protipožárním systémům Hilti

Pokud jsou kabely opatřeny ochranným povrchem nebo vedeny skrz protipožární těsnění, je otázkou, zda to nezpůsobuje výrazný nárůst teploty kabelu.

Kvůli elektrickému odporu se při průtoku proudu kabelem zvýší teplota kabelu – zejména při plném zatížení. Běžně je toto teplo odváděno skrz plášť kabelu, a to až do dosažení rovnovážného stavu, kdy hovoříme o tzv. ustálené provozní teplotě.

Tento rovnovážný stav mezi generovaným a odvedeným teplem je vyveden z rovnováhy, kdykoliv je odvádění tepla ovlivněno novými faktory. Například při nav- inutí kabelu na buben se plocha pro odvod tepla zmenší. To znamená, že navinutý kabel se zahřívá rychleji, než rozvinutý kabel, přestože proud v kabelu je stejný.

Problém nárůstu teploty kabelu za provozu je zhoršen faktem, že zvýšení teploty současně způsobí zvýšení elektrického odporu kabelu. I bez nárůstu proudu to tak vede k dalšímu nárůstu teploty a k dalšímu zvyšování elektrického odporu. Toto má za následek přehřátí a může to vést i ke vznícení kabelu.

Tepelně izolační vrstva kolem kabelu, jakou může být např. protipožární nátěr, rovněž snižuje schopnost kabelu odvádět teplo pryč, a může proto vést k výše uvedenému jevu.

Jak ovlivňují protipožární systémy Hilti teplotu kabelů?

Produkty protipožárních systémů Hilti používaných k utěsnění prostupů ve stěnách nebo stropech nezpůsobují zvýšení teploty kabelů, protože v protipožárním mater- iálu použitém pro utěsnění prostupu je uzavřena pouze malá část povrchu kabelu.

Externí ústavy posoudily nátěr na kabely Hilti CP 678 a CP 679A a poskytly certi- fikace, že tyto povrchy nezpůsobují nárůst tepoty kabelu.

Uživatelé tak mohou bezpečně předpokládat, že protipožární produkty Hilti nemají žádný vážný vliv na provoz elektrické soustavy.

(7)

strana 7

4. Zkoušené systémy od Hilti

Kabelové prostupy

Povrchový Vnitřní

odpor rezistivita Izolant *

CP 601S X X Ano

CP 606 X X Ano

CP 611A X X Ano

CP 620 X X Ano

CP 636 X X Ne

CP 657 X X Ano

CP 658 X X Ano

CP 670 X X Ne

CP 673 X X Ne

Kabelové nátěry

Povrchový Vnitřní Nárůst

odpor rezistivita Izolant* teploty

kabelu

CP 679 A Nezkoušeno Nezkoušeno X

CP 678 X X Ano X

* = Měrná vnitřní rezistivita vyšší než 108Ωm a měrný povrchový odpor vyšší než 108Ωm v plně zaschlém a vytvrzeném stavu.

Tato brožura byla vyrobena společností Hilti Corporation, FL-9494 Schaan, Knížectví Liechtenstein.

(8)

Hilti Corporation | Schaan 9494 | Lichtenštejnsko | T. +423-234 2111 | F. +423-234 2965 | www.hilti.com

Hilti. Splní nejvyšší nároky.

Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan | W 3374 1106 00-en | 1 Printed in Liechtenstein | © 2006 | Right of technical and programme changes r

References

Related documents

Při konstrukci ohmmetru je třeba ke zjištění hodnoty měřeného rezistoru znát úbytek napětí na rezistoru a velikost měřicího proudu (např. při měření izolačních

Měření impedance poruchové smyčky není obvykle třeba provádět z důvodu ověření podmínky samočinného odpojení pomocí proudového chrániče, nicméně se jím však

opomíjejí tradice karate, etiku a zaměřují se na karate pouze jako na sportovní disciplínu. V oblasti soustředěnosti již odpovídali pouze mladší respondenti. Opět

materiálu. Působením žáru se odpařuje vlhkost a materiál začíná praskat a drolit se.. 46 což je nedostačující. Materiál je navíc nehomogenní, v různých místech

Měření prokázala, že uzavřený systém odsávání je z hlediska udržení tlakových parametrů vhodnějším systémem, jelikož pacient je nepřetržitě ventilován i

Následně popisujeme činnost této organizace a její nejdůležitější akce, které podnikli proti režimu (přerušení elektrického obvodu v obci

Tento fakt je důležitý pro obsah této práce, která se zabývá právě vlivem teploty na tváření materiálu, tedy závislostí deformačního odporu na teplotě.. Pro

Rozhraní INotifyPropertyChanged je implementováno především z důvodu využití mechanismu data binding ve výsledné grafické části aplikace a také ke