ELECTRICA S.A. Bucureşti

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ELECTRICA S.A. Bucureşti"

Transcript

1 Societatea Comercială SPECIFICAŢIE TEHNICĂ S.T. nr. 138 ELECTRICA S.A. Bucureşti Conectori de derivaţie cu perforarea izolaţiei pentru reţele aeriene şi branşamente cu conductoare torsadate şi izolate, la o tensiune nominală de 0,6/1kV Rev. 0 1 Data 2014 Nr. pag.: 31 Acest document defineşte caracteristicile şi testele aplicabile conectorilor de derivaţie cu perforarea izolaţiei pentru reţele şi branşamente aeriene, cu conductoare torsadate şi izolate, pentru o tensiune nominală de 0,6/1kV. Cuvânt înainte Testele descrise în acest document sunt teste tip. Scopul lor este de a asigura utilizatorul că accesoriile care trec testele vor funcţiona corespunzător în măsura în care continuitatea şi calitatea procesului de fabricaţie sunt confirmate. Elaborat : SC ELECTRICA SA STGCEE ing. Mihai Voicu Data aprobării : Aviz CTS nr / Data intrării în vigoare :

2 CUPRINS 1. Generalităţi Obiectul şi domeniul de aplicare Referinţe normative Definiţii Conectori Caracteristici funcţionale Simbolizare Teste tip Definiţii Condiţii generale de testare Teste mecanice Teste de tensiune impermeabilitate la apă Testarea instalaţiei la temperatura joasa Test de îmbătrânire climatică Test de coroziune Test de îmbătrânire electrică Test cu temperatura în creştere şi supracurenţi Marcare Conţinutul marcajului Verificarea marcajului permanent Conformitatea produselor cu acest standard Generalităţi Verificarea conformităţii alimentării Aplicaţiile conectorilor şi aria de utilizare în reţelele electrice Anexa A (Normativ) Fişa de conectare pentru măsurători şi scurt-circuitare Anexa B (Normativ) Tabel cu numărul de conectori de testat din fiecare tip Anexa C (Normativ) Utilaj de testare a întinderii Anexa D (Normativ) Ştift de conectare la conectorii de tip CMCC şi dimensiunile prizei de conectare Anexa E (Normativ) Testul cu temperatura în creştere şi supracurenţi Anexa F (Normativ) Test de verificare a conformităţii alimentarii Anexa G (Normativ) Aplicaţiile conectorilor şi aria de utilizare în reţele Anexa H (Informativ) Bibliografie

3 1. Generalităţi 1.1. Obiectul şi domeniul de aplicare Specificaţia tehnică se aplică la conectorii de branşare pentru conexiuni electrice între reţelele electrice aeriene de joasă tensiune cu conductoare torsadate sau conductoare neizolate şi reţele principale cu conductoare izolate şi cabluri de branşare. Aceşti conectori nu vor fi refolosiţi după ce sunt deconectaţi de la conductorul izolat al reţelei principale Referinţe normative Specificaţia tehnică încorporează, prin referinţe actualizate, şi prevederi din alte publicaţii. Aceste referinţe normative sunt citate în locurile adecvate din text, iar publicaţiile sunt listate după. Orice referinţe datate, cu amendamentele ulterioare sau revizuiri ale respectivelor publicaţii, se aplică la acest standard numai când sunt încorporate în acesta printr-un amendament sau o revizuire. Cât priveşte referinţele nedatate, se aplica ultima ediţie a publicaţiei respective. SR CEI 60050(461)+A1:1996 Vocabular electrotehnic internaţional. Capitolul 461: Cabluri electrice NF C (Aprilie 1982 adaugit 1993) Insulated cables and flefible cords for installations. Cross-linked polyetyilene insulated cable covered with a PVC outher sheath : Seria U 1000 R 2V C (Iulie 1996) Equipment of overhead distributions made of bare or insulated conductors : Testul de coroziune SR HD S1 /2002 (CEI /2002) Clasificarea condiţiilor de mediu. Partea 2: Condiţii de mediu prezente în natură. Temperatură şi umiditate SR HD 603 S1:2001 Cabluri de distribuţie de tensiune nominală 0,6/1 kv SR HD 626 S1:2001 Cabluri de distribuţie aeriene, de tensiune nominală Uo/U(Um): 0,6/1 (1,2)kV SR EN :1995 Încercări de mediu. Partea 1: Generalităţi şi ghid SR EN :2009 Prescripţii referitoare la încercãrile accesoriilor pentru cabluri aeriene torsadate de joasã tensiune. Partea 1: Generalitãţi 3

4 SR EN :2009 Prescripţii referitoare la încercãrile accesoriilor pentru cabluri aeriene torsadate de joasã tensiune. Partea 4: Mufe (conectoare) SR EN :2009 Prescripţii referitoare la încercãrile accesoriilor pentru cabluri aeriene torsadate de joasã tensiune. Partea 5: Încercare de îmbãtrânire electricã SR EN :2009 Prescripţii referitoare la încercãrile accesoriilor pentru cabluri aeriene torsadate de joasã tensiune. Partea 6: Încercãri de mediu 1.3. Definiţii Conectare cu perforarea izolaţiei O conexiune prin penetrări metalice care străpunge izolaţia conductorului cablului Conectori de derivaţie cu perforarea izolaţiei (CD) si conectori de iluminat public (CI) Conector de racord pentru conectarea unuia sau mai multor consumatori sau a unui echipament de iluminat stradal la reţeaua de distribuţie de joasa tensiune. Nota : Conectorul CD este utilizat şi ca legătura la pământ a neutrului (CDN) Conector de îmbinare cu perforarea izolaţiei (CDR) Utilizat pentru conectarea a doua reţele de distribuţie de joasă tensiune Conector cu perforarea izolaţiei pentru măsurători şi scurt-circuitare Conector de îmbinare pentru măsurători, legare la pământ şi scurt-circuitare în linii aeriene de joasă tensiune, cu conductoare izolate, atunci când funcţionează independent Fişa de măsurare şi scurt-circuitare (PMCC) Accesoriu asociat cu un conector CD, utilizat pentru măsurare, legare la pământ şi scurtcircuitare în linii aeriene de joasă tensiune, cu conductoare izolate, atunci când funcţionează independent Conductorul principal Conductor nesecţionat care trece prin conectorul de îmbinare. 4

5 Conductor de derivaţie Conductor secţionat a cărui extremitate este conectată la conductorul principal Conector de strângere separată Conector de derivaţie la care strângere înseamnă posibilitatea conectării independente a conductorului principal şi a conductoarelor de derivaţie Conector de strângere simultană Conector de derivaţie la care strângere înseamnă conectarea simultană a conductorului principal şi a conductorului de derivaţie Element limitator Partea calibrată a sistemului de strângere care asigură nedepăşirea efortului admisibil Caracteristici funcţionale ale conectorilor Conectorii unipolari de derivaţie cu dinţi sunt alcătuiţi din următoarele elemente: - punţi cu dinţi pentru realizarea contactului electric fabricate din aliaj de aluminiu;in cazul conectorilor destinati bransamentelor executate cu conductoare de Cu, precum si in cazul conectorilor pentru iluminat public, puntile cu dinti vor fi din aliaj de cupru stanat; - şurub de strângere din oţel zincat prevăzut cu cap metalic pentru rupere controlată şi şicană la celalalt capăt împotriva defiletării, dotat cu şaibă din oţel zincat; - carcasă din material izolant formată din două corpuri (inferior şi superior); - elemente de strângere din oţel zincat; - garnituri de cauciuc pentru protejarea punţilor electrice conductoare; - capişoane din cauciuc pentru protecţia capătului conductorului derivaţie şi al şurubului de strângere Caracteristici comune toate părţile metalice expuse nu vor fi, prin construcţie, sub tensiune în timpul şi după montarea conectorului; izolaţia va fi încorporată conectorului; carcasa electroizolantă va fi de culoare neagră, rezistentă la UV şi intemperii, etanşă şi ventilată; punţile cu dinţi şi capătul conductorului derivaţie vor fi protejate cu un strat de vaselină neutră; punţile cu dinţi vor fi realizate din profile laminate sau extrudate. Este interzisă folosirea elementelor obţinute prin turnare; nu trebuie să existe posibilitatea ca părţile componente ale conectorului să se piardă; părţile din material izolator care alcătuiesc carcasa conectorului trebuie solicitate exclusiv prin compresie; conectorul trebuie să permită montarea uşoară a conductoarelor de trecere şi derivaţie fără a fi deşurubat complet şurubul de strângere; carcasa electroizolantă trebuie să reziste din punct de vedere mecanic şi termic: 5

6 - la montaj, în intervalul de temperatură: o C; - la funcţionare normală, în intervalul de temperatură: o C; - la curenţii de scurtcircuit care provoacă temperatura maximă admisă de 250 o C pentru conductoarele derivaţie; conexiunea între conductorul de trecere şi cel de derivaţie trebuie să se facă sub tensiune, fără îndepărtarea izolaţiei; conductorul derivaţie trebuie conectat în acelaşi mod şi în acelaşi timp cu cel de trecere; după ruperea capului şurubului acesta trebuie să rămână în continuare demontabil; suprafeţele externe ale conectorului trebuie să fie fără defecte sau părţi ascuţite pentru a nu deteriora conductoarele; strângerea conectorului trebuie realizată prin utilizarea unei singure scule cu accesorii aferente; şuruburile de strângere şi piuliţele vor fi hexagonale de 10 mm, 13 mm şi 17 mm; şuruburile şi piuliţele pentru fixarea CPI (conector cu perforare a izolaţiei) vor fi prevăzute cu un limitator al efortului de torsiune; efortul maxim de torsiune nu va depăşi 20 Nm pentru conductoarele cu o secţiune transversala de cel mult 95mm 2 ; la conductoarele cu secţiunea transversala peste 95mm 2 şi de cel mult 150 mm 2, efortul maxim de torsiune nu va depăşi 30 Nm; modelele utilizate pentru conductoarele principale izolate sunt IPC (conector cu perforare a izolaţiei), care nu trebuie să deterioreze conductoarele adiacente; impermeabilitatea conectorilor va fi asigurată prin materiale elastomere adecvate şi nu se vor baza total pe vaselină, geluri, paste etc. Notă : se subliniază că aceşti conectori nu vor fi refolosiţi după ce au fost scoşi de pe conductorul izolat (vezi pct. 1.1.) Deconectarea şi refixarea conectorilor de strângere separată În cazul unui conector montat pe un conductor neizolat, deconectarea lui şi reutilizarea se vor realiza pe conductorul principal scos de sub sarcină Simbolizare Literele folosite la etichetare au următoarele înţelesuri : x : indică numărul conductoarelor de derivaţie. Lipsa unei cifre arată că este o singura derivaţie; xp : arată că derivaţia (derivaţiile) este (sunt) destinată(e) pentru perforarea izolaţiei; y : indica secţiunea transversală maximă a conductorului principal; z : indica secţiunea transversala maximă a conductorului de derivaţie; S : corespunde unui conector de strângere simultană; 2S : corespunde unui conector de strângere separata; CNk : k indică metalul conductorului principal neizolat 6

7 CNU pentru Cupru CNA pentru aluminiu sau aliaj de aluminiu CN pentru indiferent care CT : arată ca un conector este destinat pentru un conductor principal din fascicul Îmbinarea unui conductor torsadat izolat cu un alt conductor torsadat izolat Tabel 1 Destinaţie CDx/CTy CDxp/CTy CDR/CT2Syz CDS/CTy CISxp/CTy CDRS/CT2Syz separata simultana Strângere Conductor de derivaţie desizolat perforarea izolaţiei desizolat perforarea izolaţiei Refixare DA (derivaţie) NU DA (derivaţie) NU NU NU Fixarea unui conductor principal neizolat de un conductor torsadat izolat Tabel 2 Destinaţie Strângere Conductor de derivaţie Refixare CDRxp/CNk2Syz separată perforarea izolaţiei DA (principal) CDRx/CNk2Syz separată desizolat DA(principal si/sau de derivaţie) CDRSxp/CNkyz simultană perforarea izolaţiei NU Măsurare şi scurt-circuitare pe un conductor torsadat izolat Tabel 3 Destinaţie Strângere Conductor de derivaţie Comentarii CMCC/CTy Numai pe conductorul Anexa A principal PMCC Intr-un conector tip CD Derivaţia este realizata pe un Anexa A Anexa D CD+PMCC Numai pe conductorul principal contact integral Anexa A 7

8 Gama de secţiuni transversale preferate Secţiunile transversale preferate sunt pentru : Conductoare izolate 1,5 10 mm mm mm mm mm Conductoare neizolate Conductoare neizolate din aluminiu sau aliaj de aluminiu mm mm Conductoare neizolate din cupru 6 50 mm mm 2 2. Teste tip 2.1. Definiţie Sunt teste efectuate înaintea validării, pentru tipul de accesorii acoperite de această specificaţie, în scopul de a demonstra caracteristici adecvate scopului. Aceste teste sunt de aşa natură încât, odată efectuate, nu mai necesită a fi repetate, decât dacă apar modificări de material, design sau proces de fabricaţie care ar putea duce la modificarea caracteristicilor de performanţă Condiţii generale de testare Identificarea conectorilor ce urmează a fi testaţi Conectorii ce urmează a fi testaţi se vor identifica cu ajutorul următoarelor elemente : marcarea, aşa cum este specificata la pct. 3; 8

9 instrucţiuni de instalare, cu referinţă şi dată; efortul minim şi maxim de torsiune; efortul nominal al şuruburilor de strângere Pregătirea cablurilor şi a conductoarelor înaintea testării Se vor utiliza cabluri şi conductoare noi. Acestea vor fi conforme cu standardele specificate la pct Secţiunile transversale minime şi maxime ale conductoarelor utilizate la testare vor fi cele specificate de cumpărător (in lipsă de fabricant). Conductoarele vor fi condiţionate înainte. Scopul acestui tratament este de a asigura stabilizarea dimensională a învelişului izolant. Tratamentul constă în menţinerea secţiunilor conductorului, tăiat anterior la lungimea de testare necesară, într-un spaţiu închis la (120±2) 0 C pentru aprox. 1h şi lăsat să se răcească până la temperatura ambiantă prin deschiderea uşii. Capetele cablului de derivaţie vor fi introduse intr-un conector, conform instrucţiunilor producătorului de conectori. Acesta va mai specifica şi cerinţele de pregătire a cablurilor, în conformitate cu SR HD 603 S1. În privinţa testelor de tensiune şi impermeabilitate la apă (pct. 2.4.), dacă conectorul este testat în poziţie orizontală, conductoarele vor fi modelate şi menţinute într-o poziţie rigidă cu ajutorul unui dispozitiv adecvat pentru a preveni deteriorarea în timpul manipulării. Cât priveşte testul de îmbătrânire climatică (pct. 2.6.), conductoarele vor fi modelate ca la testul de tensiune şi impermeabilitate, iar capetele lor vor fi etanşate pentru a împiedica pătrunderea umidităţii în conductoare. Dacă curbarea este necesară în pregătirea cablurilor, atunci raza de curbură va fi de cel puţin 15 ori diametrul exterior al conductorului principal. Conductoarele principale utilizate trebuie să fie conforme cu testul de străpungere a învelişului izolant definit în SR HD 626 S Instalarea conectorilor Conectorii vor fi instalaţi conform instrucţiunilor producătorului. Se va utiliza un un torsiometru pentru toate operaţiunile de strângere şi desfacere, cu excepţia testului de continuitate electrică descris la Conectorii utilizaţi pe conductoarele principale cu o secţiune transversală de cel mult 35mm 2 trebuie menţinute în poziţie în timpul operaţiei de strângere Numărul mostrelor Pentru fiecare dintre testele precizate, numărul de mostre necesar testelor, precum si secvenţele de testare, sunt indicate în Anexa B. 9

10 Condiţii de temperatură şi umiditate în mediul ambiant Dacă nu se specifică altfel, testele vor fi realizate la temperatura ambianta cuprinsa între 15 0 C şi 35 0 C, într-o încăpere a cărei umiditate relativă se situează între 25% si 75%, conform SR EN /1995 pct Frecvenţa şi forma de undă a tensiunii de testare în c.a. Frecvenţa tensiunilor de testare în c.a. se va situa în gama Hz. Forma de undă va fi puternic sinusoidală. Valorile cotate sunt valori r.m.s Avarierea cablurilor în timpul testelor Dacă un cablu este avariat cât este sub conector, rezultatul testului va fi declarat nul, fără a da vina pe conector. Testele se repetă cu un conector nou şi un cablu nou Procedeul de instalare pentru a verifica contactul la montaj Conectorul va fi instalat nu foarte fix pe conductorul principal şi pe conductorul de derivaţie cu conductorul torsadat corespunzător celei mai mici şi celei mai mari secţiuni transversale de pe conductorul principal şi celei mai mari secţiuni transversale a conductorului de derivaţie. Instalarea va fi realizată conform figurii 1 de mai jos. Un indicator conectat în serie va fi utilizat pentru verificarea închiderii circuitului. Fig. 1 Instalarea conectorului 10

11 Cerinţa Pentru fiecare test în parte este specificat un număr de mostre. Conectorul este considerat bun dacă rezultatele testelor sunt satisfăcătoare pe toate mostrele. Daca nu, contactorul este declarat neconform şi deci respins. Retestarea este permisă numai dacă deteriorarea unei mostre este rezultatul unei instalări necorespunzătoare sau a deteriorării cablului, aşa cum se indică la pct Teste mecanice Rezistenta la solicitarea aplicată în timpul testării este dată în tabelele 5, 6, 7 si 8. Gama de toleranţe aplicabile este cea mai ridicată dintre următoarele doua valori :0 + 5% sau N Verificarea continuităţii electrice şi a comportării mecanice a conectorului Procedura Conectorii vor fi montaţi pe conductoare cu o lungime cuprinsă între 0,5 şi 1,5, cu secţiunile transversale cea mai mare şi cea mai mică pentru conductorul principal, şi cea mai mare secţiune transversală pentru conductorul de derivaţie, aşa cum este indicat pe conector. În acest scop, cablul principal va fi întins. Efortul de tracţiune aplicat conductorului este indicat in tabelul 4 de mai jos. Conectorii vor fi fixaţi folosind utilajul de testare descris la Anexa C. Tabel 4 Efortul de tracţiune la diferite secţiuni transversale nominale ale cablului Secţiune transversală nominala Efort minim de tracţiune Efort maxim de tracţiune (mm 2 ) (kn) (kn) ,6N* 70 70N* 150 0,38 0,58 0,83 1,16 3,16 1,66 3,90 3,50 0,46 0,70 1,00 1,39 3,79 1,99 4,68 4,20 *N = conductor neutru 11

12 La conectorii de strângere simultană, strângerea va fi efectuată până la de 0,7 ori efortul minim indicat de fabricant, apoi până la limita efortului admisibil şi, în final, până la de 1,5 ori efortul maxim indicat de fabricant. La conectorii de strângere separată, strângerea pe conductorul principal şi apoi pe conductorul de derivaţie va fi realizată până la de 0,7 ori efortul minim indicat de fabricant, apoi până la limitele corespunzătoare de efort admisibil. Apoi, strângerea pe conductorul principal va fi până la de 1,5 ori efortul maxim indicat de fabricant. Conductoarele de derivaţie vor fi în final strânse la de 1,5 ori efortul maxim indicat de fabricant. La un conector fixat cu 2 şuruburi pe un conductor, după depăşirea limitei de efort admisibil, strângerea poate fi efectuată manual, folosind un torsiometru. Condiţiile de testare vor fi cât mai similare posibil celor definite pentru utilizarea utilajului de testare descris în anexa C Cerinţa La de 0,7 ori efortul minim, contactul electric trebuie să fie făcut între conductoare, conform pct Eforturile maxime măsurate se vor situa între efortul minim şi cel maxim indicate de fabricant. La de 1,5 ori efortul maxim indicat de fabricant, nu trebuie sa aibă loc avarierea conectorului sau a conductorului Efectul întinderii asupra rezistenţei mecanice a conductorului principal Procedura Conectorii vor fi montaţi pe cabluri, la cea mai mică şi cea mai mare secţiune transversală a conductorului principal, şi pe cea mai mare secţiune transversală a conductorului de derivaţie. 1,5m. Conectorul va fi amplasat la centrul conductorului principal, fixat prin două ancorări la 0,5m şi Conectorul va fi strâns pe conductorul principal întins de la 20% din rezistenta la tracţiune indicata în tabelele 5, 6 si 7 şi până la efortul maxim indicat de fabricant. Strângerea va fi de aprox. un sfert de rotaţie timp de 1 3 s. Se vor număra aprox. 2s. între doua operaţii de strângere. Se va aplica un efort de tracţiune conductorului principal, între 1000 N/min şi 5000 N/min, până la valoarea indicată în tabelele 5, 6 si 7 (în funcţie de natura conductorului). Efortul va fi menţinut timp de 1min. 12

13 Tabel 5 Efortul de tracţiune în funcţie de secţiunea transversală nominală a conductoarelor torsadate Secţiune transversal nominală (mm 2 ) ,6N* 70 70N* 150 Efort de tracţiune (kn) 1,20 1,80 2,50 3,50 15,80 19,50 5,00 10,50 N = conductor neutru Tabel 6 Efortul de tracţiune în funcţie de secţiunea transversală nominală a conductoarelor neizolate din aliaj de aluminiu Secţiune transversală nominală (mm 2 ) 22 34,4 54,6 75,5 117 Efort de tracţiune (kn) 6,4 10,00 15,80 22,10 34,20 Tabel 7 Efortul de tracţiune în funcţie de secţiunea transversală nominală a conductoarelor neizolate din cupru Secţiune transversală nominală (mm 2 ) Efort de tracţiune (kn) 1,90 2,51 17,00 39,70 13

14 Cerinţa Nu trebuie să apară avarierea conductorului în timpul aplicării efortului de tracţiune Verificarea rezistentei mecanice a conductoarelor de derivaţie Procedură Aşa cum se indică la , conectorul va fi strâns până la efortul maxim indicat de fabricant. El va fi strâns pe un conductor de derivaţie torsadat cu secţiunea transversală cea mai mică şi, dacă este necesar, pe conductorul principal cu cea mai mică secţiune transversală. Conectorul va fi menţinut într-o poziţie fixă. Se va aplica un efort de tracţiune crescător, între 100 N/min şi 500 N/min, în lungul axei conductorului de derivaţie, până la valoarea indicată în tabelul 8. Acest efort va fi menţinut timp de 1min. Tabel 8 Efortul de tracţiune în funcţie de secţiunea transversală nominală a conductoarelor de derivaţie Secţiune transversal nominală (mm 2 ) 1,5 Cu 2,5 Cu 4 Cu 6 Cu 10 Cu 16 Al 25 Al 25 Cu 35 si peste Efort de tracţiune (N) Cerinţa Nu trebuie să apară avarierea conductorului de derivaţie în timpul aplicării efortului de tracţiune Testele de tensiune şi impermeabilitate (SR EN ) Procedura la testul de tensiune Acest test nu este aplicabil la conectorii de tip CDR/CNk, la care se aplica testarea de la pct , nici la PMCC (PMCC sunt asociaţi unui conector CD). 14

15 Conectorul este strâns până la efortul minim indicat de producător. În cazul conectorilor cu strângere independentă, se fac iniţial 4 montări şi 3 demontări succesive. Montarea şi demontarea se fac cu scoaterea conductorului din conector, dar fără modificarea orientării sau a capătului desizolat al conductorului. În timpul montării şi demontării conductorului, şuruburile sunt strânse până la efortul minim, apoi sunt slăbite. Conectorii vor fi montaţi pe cea mai mică şi cea mai mare secţiune transversală a conductoarelor principale, şi pe secţiunea transversală minimă a conductoarelor de derivaţie. Învelişul de protecţie al conectorilor tip CMCC şi al PMCC asociat conectorilor CD este închis, conform specificaţiei fabricantului. Ansamblul format din conector şi conductoare, menţinut într-o poziţie fixă, este plasat la fundul rezervorului cu apă. Înălţimea apei este măsurată de la partea superioară a conectorului, iar conductoarele sunt suficient de lungi încât capetele să iasă din apă pentru a evita conturnarea (vezi fig.2). Rezistivitatea apei va fi sub 200 Ωm, iar temperatura se măsoară ca informaţie. Generatorul de tensiune va declanşa pentru un curent de fugă de (10,0 ±0,5) ma. După 30 min de imersie sub apă, testul de tensiune este aplicat mostrei la 6kV c.a. timp de 1min, conform fig. 2. Tensiunea în c.a. se aplică la o valoare de aprox. 1kV/s. Conectorul va fi plasat fie vertical, fie orizontal. Fig. 2 Ansamblu pentru testul de tensiune (fig.3. pag.16 SR EN ) 15

16 Cerinţa la testul de tensiune Nu trebuie să apară fenomenul de conturnare (declanşarea generatorului de tensiune) Procedura pentru testul de impermeabilitate la apa Testul se aplica numai la conectori de tipul CDR/CNk. Conectorii se montează cu secţiuni transversale minime şi maxime pentru conductoarele de derivaţie şi cu secţiuni transversale minime pentru conductoarele principale. Lungimea conductoarelor principale este de aprox. 30 cm. Conectorii sunt fixaţi până la efortul minim indicat de fabricant. Metoda de strângere este definita la Ansamblul format din conector şi conductoare este plasat pe fundul unui rezervor cu apă. Înălţimea apei este măsurată de la conductor (vezi fig. 3). Ansamblul este menţinut în apă timp de 24h. Fig. 3 Instalaţia pentru testul de impermeabilitate la apă cu conectori de tipul CDR/CNk 16

17 Cerinţa la testul de impermeabilitate Nici o urmă de apă nu trebuie sa fie observată la capătul conductorului Testul de instalare la joasa temperatura Procedura la Conectorii şi conductoarele montate după metoda de la sunt plasate într-un spaţiu închis, 0 C După 1h, în timp ce este menţinut în spaţiul închis, conectorul este strâns cu un efort de 0,7 ori efortul minim indicat de fabricant Cerinţa Indicatorul va indica închiderea circuitului electric Testul de îmbătrânire climatică (SR EN ) la 2.4. Acest test este realizat pe mostre care au trecut testele de tensiune şi impermeabilitate descrise Procedura Mostrele sunt supuse testului de îmbătrânire climatică conform HD art , cu următoarele detalii : 6 cicluri săptămânale la temperatura din spaţiul închis de (70±2) 0 C pentru fazele A si C. pe cât posibil, mostrele sunt instalate astfel încât axa conductorului principal să fie în plan orizontal, iar lampa în plan vertical. Aceste două planuri se intersectează în centrul lămpii şi în centrul mostrelor. Conductorul principal este perpendicular pe planul vertical. Jumătate din mostre sunt montate conform orientării 1, iar celelalte conform orientării 2 (vezi fig.4) Cerinţa de testare pentru conectorii CDR/CNk După ciclurile de îmbătrânire climatică şi după o perioadă de revenire de cel puţin 24h, dar nedepăşind 72h în atmosfera laboratorului, se realizează testul de impermeabilitate descris la După un timp de imersare limitat la 12h, nu trebuie să se observe nici o urmă de apa la capătul conductorului. 17

18 Cerinţa de testare pentru ceilalţi conectori După ciclurile de îmbătrânire climatică şi după o perioadă de revenire de cel puţin 24h, dar nedepăşind 72h în atmosfera laboratorului, se realizează următoarele teste de tensiune: a) conectorii şi porţiunile adiacente de conductor dispuşi orizontal sunt acoperiţi de 1 2 cm, fără solicitarea mecanică a sferelor metalice cu diametrul de 1,3 1,7 mm. După cel puţin 1min, se efectuează un test de tensiune la 6 kv, timp de 1min, între conductoare şi sferele metalice. Tensiunea în c.a. este aplicată la o rată de 1kV/s. Generatorul de tensiune va declanşa la un curent de fuga de (10,0±0,5)mA. Nu va avea loc fenomenul de conturnare (declanşarea generatorului de tensiune). b) Setul format din conector şi conductorul de derivaţie este scos din sfere fără solicitare mecanică. Se realizează testul de tensiune descris la , dar cu o tensiune de 1kV. Nu va avea loc fenomenul de conturnare (declanşarea generatorului de tensiune) Cerinţă comună de testare Marcajul de identificare a mostrelor va fi lizibil la examinare, fără a fi necesară o lupă. Fig. 4 Orientarea mostrelor la testul de imbatranire climatica 18

19 2.7. Testul de coroziune (SR EN ) Acest test nu se aplica la conectorul tip PMCC Procedura Conectorul se instalează cu un conductor principal şi 1 sau 2 conductoare de derivaţie cu secţiunea transversală minimă. Conectorul este plasat la mijlocul conductorului principal de 0,5 m 1,5 m, apoi este strâns până la efortul minim indicat de fabricant. Procedeul de strângere este descris la Învelişul de protecţie al conectorilor tip CMCC şi al PMCC asociat conectorilor CD este închis, conform specificaţiei fabricantului. Testul de coroziune se aplică conectorului şi conductorului. Sunt 4 cicluri de 14 zile Cerinţa La finalul testului de coroziune, conectorul va fi desfăcut la un efort mai mic sau cel mult egal cu efortul maxim indicat la Cerinţa de testare suplimentară pentru conectorii CDR/CNk : O sarcina în creştere continuă este aplicată conductorului principal (la o rată de creştere între 1000 N/min şi 5000 N/min) până la 90% din valoarea indicată la Sarcina este menţinută timp de 1min. Nu trebuie să apară nicio avariere a conductorului în timpul aplicării sarcinii Testul de îmbătrânire electrică (SR EN ) Acest test nu se aplica conectorilor de tip CMCC/CTy sau PMCC, la care se aplică testul cu creşterea temperaturii şi supracurent, definit la Montarea conectorilor Au fost alese d]oua configuraţii de testare pentru fiecare tip de conector montat pe cabluri in conformitate cu HD 626 (vezi ). Configuraţie Secţiune transversală a Secţiune transversală a conductorului principal conductorului de deriv. Prima configuraţie A doua configuraţie Maximă Minimă Maximă Minimă Nota : In alte cazuri secţiunea transversală este definită conform utilizatorului 19

20 Conectorii sunt strânşi până la efortul minim indicat de fabricant. Condiţiile de strângere sunt definite la Totuşi, înainte de aplicarea ciclurilor termice, în cazul conectorilor cu strângere independentă, conductoarele de derivaţie sunt supuse succesiv la 4 montări şi 3 demontări, fără a modifica orientarea sau capătul desizolat al conductorului Testul cu creşterea temperaturii şi supracurenţi Acest test se aplică numai la conectorii de tip CMCC/CTy si PMCC asociaţi unui conector de tip CD, definit la Generalităţi Sunt fixaţi 4 conectori pe conductoarele de fază cu secţiunea transversală maximă, şi apoi strânşi până la efortul minim indicat de fabricant. Conectorii (CMCC/CTy sau PMCC + CD) sunt conectaţi 2 câte 2 cu o împletitură din cupru de 25 mm 2, aşa cum este arătat în figura din Anexa A. Unul din capetele acestei împletituri din cupru este prevăzut cu o priză de conectare compatibilă cu pin-ul conectorului, (descris in Anexa D) şi de dimensiunile indicate în aceeaşi anexă. La o măsurătoare anterioară, s-a verificat dacă rezistenţa contactelor este mai mică decât 630μΏ. Această măsurătoare se efectuează utilizând în ansamblul de testare doua prize identice conectate, pe de o parte, la împletitura din cupru de 25 mm 2, iar pe de altă parte, împreună prin pin-ul de testare descris la Anexa D. Aceasta măsurătoare se efectuează cu un curent continuu care nu depăşeşte 10A. Fiecare conector este prevăzut cu un termocuplu amplasat cât mai aproape posibil de calea de curent dintre conductoarele conectate. Fiecare pin este prevăzut cu un termocuplu în apropierea sistemului de blocare. Bucla de testare este data in Anexa E Testul cu creşterea iniţială a temperaturii Un curent alternativ de (100 ± 2)A este aplicat până la stabilizarea temperaturii a diferitelor elemente montate. Stabilizarea temperaturii este considerată încheiată atunci când temperatura fiecărui conector nu fluctuează cu mai mult de 2 K în 15 min. Se înregistrează temperatura T1 a fiecărui conector şi temperatura T2 a fiecărui pin conectat la conector. 20

21 Testul cu supracurenţi Bucla de testare fiind răcită până la temperatura ambiantă, o serie de 4 supracurenţi de 4 ka este aplicată timp de 1s fiecare. Pentru a ajunge cât mai aproape posibil de valoarea specificată a supracurenţilor, durata aplicării (1s nominal) poate fi reglată în gama 0,85 1,15 s, respectând relaţia : I 2 t = C t = joules. După fiecare supracurent, bucla va fi lăsată să se răcească până la temperatura 35 0 C Testul cu creşterea finală a temperaturii După aplicarea seriei de 4 supracurenţi, se mai aplică încă odată un curent alternativ de (100 ± 2)A ansamblului de testare, până la stabilizarea temperaturii diferitelor elemente montate. Stabilizarea temperaturii este considerată încheiată atunci când temperatura fiecărui conector nu fluctuează cu mai mult de 2 K în 15 min. Se înregistrează temperatura T3 a fiecărui conector şi temperatura T4 a fiecărui pin conectat la conector Cerinţa Fiecare conector şi fiecare pin trebuie să îndeplinească ambele condiţii : T3 T1 < 10 K T4 T2 < 10 K 3. Marcare 3.1. Conţinutul marcajului Fiecare bucată va avea marcate permanent următoarele : marca înregistrată sau logo-ul producătorului, nr. de lot şi codul instalaţiei de fabricaţie; tipul, conform acestei specificaţii, şi referinţa comercială (dacă ea există); secţiunea transversală minimă şi maximă la care poate fi utilizat conectorul. Fiecare piesă de condiţionare va avea marcate următoarele : tipul, conform acestei specificaţii, şi referinţa comercială (dacă există una); marca înregistrată sau logo-ul producătorului şi nr. de lot ; numărul de bucăţi; efortul nominal la conductoarele de derivaţie pentru conectorii reutilizabili (dacă este aplicabil); 21

22 3.2. Verificarea marcajului permanent Procedura Marcajul va fi aplicat manual prin apăsarea stampilei de cauciuc timp de 15 s, apoi va fi trecut peste cu o cârpa umezită cu apă, apoi cu solvent nafta. Nota : solventul nafta este definit ca un solvent hexan alifatic, cu un conţinut de hidrocarburi aromatice de max. 0,1% per volum, o valoare kauri - butanol de 29, cu punctul iniţial de fierbere de 65 0 C, un punct de uscare de 69 0 C şi o gravitaţie specifică de 0,68 g/cm Cerinţa După testare, marcajele trebuie sa permită identificarea conectorilor. 4. Conformitatea produselor 4.1. Generalităţi Oricare tip de produs aprobat se va conforma în întregime setului relevant de teste definite în această specificaţie. Fabricantul va pune la dispoziţia cumpărătorului procesele verbale ale acestor teste specificate în Anexa B Verificarea conformităţii furniturii Cu un Sistem de Asigurare a Calităţii În cadrul acestui sistem, planul de calitate specific produsului va trebui să menţioneze procedurile de testare ce urmează a fi efectuate şi frecvenţa lor. Acest plan al calităţii va fi dat scris de către fabricant comparatorului, ca parte din contract ce implică asigurarea calităţii. Modelul de standard pentru Calitate ce trebuie adoptat de fabricant este descris in EN ISO 9001 sau EN ISO Fără un Sistem de Asigurare a Calităţii Conformitatea furniturii este stabilită prin prezentarea rezultatelor testelor listate in Anexa F. Aceste teste sunt efectuate pe elemente luate aleatoriu din fiecare lot livrat, conform procedurii convenite între fabricant şi cumpărător. 5. Aplicaţiile conectorilor şi aria de utilizare în reţelele electrice Sunt indicate in Anexa G. 22

23 ANEXA A (Normativa) Fisa pentru măsurători şi scurt-circuitare (PMCC) Conductor izolat - natura si grosimea izolaţiei : 23

24 24 ANEXA B Tabel indicând numărul de conectori de fiecare tip ce urmează a fi testaţi Teste Teste mecanice Verif. continuităţii. electrice şi comportării. mecanic. Efectul întinderii asupra rezist. mecanice a conductorului principal Verif. rezist. mec. a conductorului de derivaţie Testul de tensiune si impermeabilitate Procedura test tensiune Procedura test impermeabil CDxp/CTy CDx/CTy A1(2+2) B1(2+2) C1(2) CDR/CT2Syz CDR/CT1Syz A1(2+2) B1(2+2) C1(2) CDS/CTy A1(2+2) B1(2+2) C1(2) CIS/CTy A1(2+2) B1(2+2) C1(2) CDR/CNk (1) A1(2+2) B1(2+2) C1(2) CMCC/CTy A1(2+2) B1(2+2) - PMCC+CD D1(2+2) D1(2+2) D1(2+2) D1(2+2) - D1(2+2) D1(2+2) Test montare la joasă E1(2+2) E1(2+2) E1(2+2) E1(2+2) E1(2+2) E1(2+2) - temperatură 2.6. Test îmbătrânire climat. D2(2+2) D2(2+2) D2(2+2) D2(2+2) D2(2+2) D2(2+2) D2(2+2) Procedura test impermeab D3(2+2) Test tensiune D3(2+2) D3(2+2) D3(2+2) D3(2+2) - D3(2+2) D3(2+2) Inspecţie vizuală D4(2+2) D4(2+2) D4(2+2) D4(2+2) D4(2+2) D4(2+2) D4(2+2) 2.7 Test de coroziune F1(2) F1(2) F1(2) F1(2) F1(2) F1(2) 2.8. Test îmbătrânire electrică G1(6+6) G1(6+6) G1(6+6) G1(6+6) G1(6+6) Test temp. si supracurent H1(4) H1(4) Număr total de mostre Ai(n), Bi(n), Ci(n) Fiecare Yi(n) desemnează un lot de produse Y cu o referinţă dată, din care s-au ales n mostre. Testele sunt efectuate intr-o ordine succesiva i pe aceste mostre. (1) Aceleaşi teste se aplica si la tipurile CDRp/CNk2Syz, CDR/CNk2Syz, CDRp/CNk1Syz si CDR/CNk1Syz

25 ANEXA C Descriere Instalaţie de testare la întindere Intindere timp de (2,0 ± 0,2)s, cu pauza de aceeaşi durata NOTA : După avariere, întinderea este reluata fără oprire pana la 1,5 ori efortul max. indicat de fabricant. 2529

26 ANEXA D Pin de conectare la Conectori tip CMCC si dimensiunile prizei de conectare Dimensiuni în mm Dimensiunile fără toleranta din figura au o toleranta de ± 0,3mm 2629

27 ANEXA E Test cu temperatura în creştere şi supracurenţi Conectori tip CMCC/CTy sau PMCC asociati conectorului tip CB ² 2729

28 ANEXA F Teste pentru verificarea conformităţii alimentării F.1. Lista de teste Tabel cu testele de rutină Scopul testelor De testat : Verificare : - vizuala - dimensionala - materiala Test instalaţiei la joasa temperatura Teste mecanice Teste de tensiune Orice tip de alimentare F.2. Verificări vizuale, dimensionale şi de identificare a materialelor Inspecţiile listate mai jos sunt efectuate în referinţă cu testul tip aprobat : - marcare conform pct. 3 - dimensiuni - materiale. F.3. Teste mecanice Verificarea continuităţii electrice si a comportamentului mecanic ale conectorului sunt realizate conform cerinţelor de la pct F.4. Testele de tensiune si impermeabilitate De realizat conform procedurii de la pct F.5. Testarea instalaţiei la joasa temperatura Testul cu perforarea izolaţiei la joasa temperatura este efectuat conform procedurii de la pct

29 ANEXA G Tipurile de conectori si aria de utilizare în reţelele electrice G1. Conectori de branşament (CD) si conectori de iluminat public (CI) de strângere simultană şi perforarea izolaţiei la conductori de derivaţie Gama de utilizare CONECTORI Secţiunea transversala a conductorului (mm 2 ) Principal Derivaţie Norma HD 626 HD 626 HD 603 CDS/CT 25 CDS/CT 70 CDS/CT 150 CDS/CT si 70N* 54, CIS/CT si 70N* Cabluri 1,5 mm 2 6 mm 2 Cu N* : conductor neutru G2. Conectori de îmbinare (CDR) de strângere separată şi conductor de derivaţie desizolat Gama de utilizare Secţiunea transversala a conductorului (mm 2 ) CONECTORI Principal Derivaţie Conductoare neizolate Cabluri Cu C Aliaj Aluminiu HD 626 HD 626 C CDR/CNU 2S si 70N* CDR/CNA 2S , si 70N* CDR/CN 2S , si 70N* CDR/CNU 2S ,6-150 CDR/CNA 2S , ,6-150 CDR/CN 2S , ,6-150 CDR/CT 2S si 70N* si 70N* CDR/CT 2S , si 70N* CDR/CT 2S , ,6-150 CDR / CT 2S N* : conductor neutru 29

30 G.3. Conectori şi fişa de măsurători şi scurt-circuitare (CMCC/CTY) (PMCC) CONECTORI CMCC/CT 25 CMCC/CT 70 CMCC/CT 150 Gama de utilizare Secţiunea transversala a conductorului (mm 2 ) Principal Derivaţie Cabluri Pin HD si 70N* 54,6-150 PMCC Conectori CD Anexa D N* : conductor neutru 3029

31 ANEXA H Bibliografie HD 603 S1 (1994) + Amendamentul 1 (1997) Cabluri de distribuţie de tensiune nominala de 0,6/1kV Standard Francez NF C , care consta in partea 5F din acest document. HD 626 S1 (1996) + Amendamentul 1 (1997) Cabluri aeriene de distribuţie de tensiune nominala U0 / U (Um) : 0,6 / 1 (1,2)kV Standard Francez NF C , care consta în părţile 4E si 6E din acest document. Standard Francez NF C , care consta in partea 2, pct din acest document. 3129

CABLURI PENTRU BRANŞAMENTE ŞI REŢELE AERIENE

CABLURI PENTRU BRANŞAMENTE ŞI REŢELE AERIENE UR PNTRU RNŞNT Ş RŢ RN 153 Y onducte de aluminiu cu izolaţie de PV, rezistente la intemperii YY abluri electrice cu concentric pentru branşamente monofazate 1 onductor de aluminiu unifilar clasa 1 sau

Διαβάστε περισσότερα

Componente şi Circuite Electronice Pasive. Laborator 3. Divizorul de tensiune. Divizorul de curent

Componente şi Circuite Electronice Pasive. Laborator 3. Divizorul de tensiune. Divizorul de curent Laborator 3 Divizorul de tensiune. Divizorul de curent Obiective: o Conexiuni serie şi paralel, o Legea lui Ohm, o Divizorul de tensiune, o Divizorul de curent, o Implementarea experimentală a divizorului

Διαβάστε περισσότερα

TRANSFORMATOARE MONOFAZATE DE SIGURANŢĂ ŞI ÎN CARCASĂ

TRANSFORMATOARE MONOFAZATE DE SIGURANŢĂ ŞI ÎN CARCASĂ TRANSFORMATOARE MONOFAZATE DE SIGURANŢĂ ŞI ÎN CARCASĂ Transformatoare de siguranţă Este un transformator destinat să alimenteze un circuit la maximum 50V (asigură siguranţă de funcţionare la tensiune foarte

Διαβάστε περισσότερα

SPECIFICAŢIE TEHNICĂ S.T. nr : 70 ACCESORII (MANŞOANE şi TERMINALE) PENTRU CABLU 20 kv CU IZOLAŢIA DIN XLPE Nr. pagini : 10

SPECIFICAŢIE TEHNICĂ S.T. nr : 70 ACCESORII (MANŞOANE şi TERMINALE) PENTRU CABLU 20 kv CU IZOLAŢIA DIN XLPE Nr. pagini : 10 S.C. ELECTRICA S.A. SPECIFICAŢIE TEHNICĂ S.T. nr : 70 ACCESORII (MANŞOANE şi TERMINALE) PENTRU CABLU 20 kv CU IZOLAŢIA DIN XLPE Nr. pagini : 10 1. OBIECT 2 2. REFERINŢE NORMATIVE 2 3. DEFINIŢII 3 4. CONDIŢII

Διαβάστε περισσότερα

MARCAREA REZISTOARELOR

MARCAREA REZISTOARELOR 1.2. MARCAREA REZISTOARELOR 1.2.1 MARCARE DIRECTĂ PRIN COD ALFANUMERIC. Acest cod este format din una sau mai multe cifre şi o literă. Litera poate fi plasată după grupul de cifre (situaţie în care valoarea

Διαβάστε περισσότερα

Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii

Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii Problemele neliniare sunt in general rezolvate prin metode iterative si analiza convergentei acestor metode este o problema importanta. 1 Contractii

Διαβάστε περισσότερα

Problema a II - a (10 puncte) Diferite circuite electrice

Problema a II - a (10 puncte) Diferite circuite electrice Olimpiada de Fizică - Etapa pe judeţ 15 ianuarie 211 XI Problema a II - a (1 puncte) Diferite circuite electrice A. Un elev utilizează o sursă de tensiune (1), o cutie cu rezistenţe (2), un întrerupător

Διαβάστε περισσότερα

* * * 57, SE 6TM, SE 7TM, SE 8TM, SE 9TM, SC , SC , SC 15007, SC 15014, SC 15015, SC , SC

* * * 57, SE 6TM, SE 7TM, SE 8TM, SE 9TM, SC , SC , SC 15007, SC 15014, SC 15015, SC , SC Console pentru LEA MT Cerinte Constructive Consolele sunt executate in conformitate cu proiectele S.C. Electrica S.A. * orice modificare se va face cu acordul S.C. Electrica S.A. * consolele au fost astfel

Διαβάστε περισσότερα

Planul determinat de normală şi un punct Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Planul determinat de 3 puncte necoliniare

Planul determinat de normală şi un punct Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Planul determinat de 3 puncte necoliniare 1 Planul în spaţiu Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru 2 Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Fie reperul R(O, i, j, k ) în spaţiu. Numim normala a unui plan, un vector perpendicular pe

Διαβάστε περισσότερα

SIGURANŢE CILINDRICE

SIGURANŢE CILINDRICE SIGURANŢE CILINDRICE SIGURANŢE CILINDRICE CH Curent nominal Caracteristici de declanşare 1-100A gg, am Aplicaţie: Siguranţele cilindrice reprezintă cea mai sigură protecţie a circuitelor electrice de control

Διαβάστε περισσότερα

RĂSPUNS Modulul de rezistenţă este o caracteristică geometrică a secţiunii transversale, scrisă faţă de una dintre axele de inerţie principale:,

RĂSPUNS Modulul de rezistenţă este o caracteristică geometrică a secţiunii transversale, scrisă faţă de una dintre axele de inerţie principale:, REZISTENTA MATERIALELOR 1. Ce este modulul de rezistenţă? Exemplificaţi pentru o secţiune dreptunghiulară, respectiv dublu T. RĂSPUNS Modulul de rezistenţă este o caracteristică geometrică a secţiunii

Διαβάστε περισσότερα

SPECIFICAŢIE TEHNICĂ S.T. nr : 17 / 2010 ACCESORII PENTRU CABLURI MT CU IZOLAŢIA DIN XLPE Nr. pagini : 12

SPECIFICAŢIE TEHNICĂ S.T. nr : 17 / 2010 ACCESORII PENTRU CABLURI MT CU IZOLAŢIA DIN XLPE Nr. pagini : 12 S.C. ELECTRICA S.A. SPECIFICAŢIE TEHNICĂ S.T. nr : 17 / 2010 ACCESORII PENTRU CABLURI MT CU IZOLAŢIA DIN XLPE Nr. pagini : 12 CUPRINS 1. OBIECT 2 2. REFERINŢE NORMATIVE 2 3. DEFINIŢII 3 4. CONDIŢII DE

Διαβάστε περισσότερα

BARDAJE - Panouri sandwich

BARDAJE - Panouri sandwich Panourile sunt montate vertical: De jos în sus, îmbinarea este de tip nut-feder. Sensul de montaj al panourilor trebuie să fie contrar sensului dominant al vântului. Montaj panouri GAMA ALLIANCE Montaj

Διαβάστε περισσότερα

DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE

DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE ABSTRACT. Materialul prezintă o modalitate de a afla distanţa dintre două drepte necoplanare folosind volumul tetraedrului. Lecţia se adresează clasei a VIII-a Data:

Διαβάστε περισσότερα

Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii la gazul ideal

Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii la gazul ideal Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii la gazul ideal Principiul I al termodinamicii exprimă legea conservării şi energiei dintr-o formă în alta şi se exprimă prin relaţia: ΔUQ-L, unde: ΔU-variaţia

Διαβάστε περισσότερα

Fig Impedanţa condensatoarelor electrolitice SMD cu Al cu electrolit semiuscat în funcţie de frecvenţă [36].

Fig Impedanţa condensatoarelor electrolitice SMD cu Al cu electrolit semiuscat în funcţie de frecvenţă [36]. Componente şi circuite pasive Fig.3.85. Impedanţa condensatoarelor electrolitice SMD cu Al cu electrolit semiuscat în funcţie de frecvenţă [36]. Fig.3.86. Rezistenţa serie echivalentă pierderilor în funcţie

Διαβάστε περισσότερα

1.7. AMPLIFICATOARE DE PUTERE ÎN CLASA A ŞI AB

1.7. AMPLIFICATOARE DE PUTERE ÎN CLASA A ŞI AB 1.7. AMLFCATOARE DE UTERE ÎN CLASA A Ş AB 1.7.1 Amplificatoare în clasa A La amplificatoarele din clasa A, forma de undă a tensiunii de ieşire este aceeaşi ca a tensiunii de intrare, deci întreg semnalul

Διαβάστε περισσότερα

a. 11 % b. 12 % c. 13 % d. 14 %

a. 11 % b. 12 % c. 13 % d. 14 % 1. Un motor termic funcţionează după ciclul termodinamic reprezentat în sistemul de coordonate V-T în figura alăturată. Motorul termic utilizează ca substanţă de lucru un mol de gaz ideal având exponentul

Διαβάστε περισσότερα

4. CIRCUITE LOGICE ELEMENTRE 4.. CIRCUITE LOGICE CU COMPONENTE DISCRETE 4.. PORŢI LOGICE ELEMENTRE CU COMPONENTE PSIVE Componente electronice pasive sunt componente care nu au capacitatea de a amplifica

Διαβάστε περισσότερα

Muchia îndoită: se află în vârful muchiei verticale pentru ranforsare şi pentru protecţia cablurilor.

Muchia îndoită: se află în vârful muchiei verticale pentru ranforsare şi pentru protecţia cablurilor. TRASEU DE CABLURI METALIC Tip H60 Lungimea unitară livrată: 3000 mm Perforaţia: pentru a uşura montarea şi ventilarea cablurilor, găuri de 7 30 mm în platbandă, iar distanţa dintre centrele găurilor consecutive

Διαβάστε περισσότερα

Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate.

Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate. Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Fie p, q N. Fie funcţia f : D R p R q. Avem următoarele

Διαβάστε περισσότερα

SPECIFICAŢIE TEHNICĂ S.T. nr : 18 MANŞOANE DE LEGĂTURĂ MIXTE ÎNTRE CABLU DE MT CU IZOLAŢIA DIN XLPE ŞI CABLU MT CU IZOLAŢIE DIN HIU

SPECIFICAŢIE TEHNICĂ S.T. nr : 18 MANŞOANE DE LEGĂTURĂ MIXTE ÎNTRE CABLU DE MT CU IZOLAŢIA DIN XLPE ŞI CABLU MT CU IZOLAŢIE DIN HIU S.C. ELECTRICA S.A. SPECIFICAŢIE TEHNICĂ S.T. nr : 18 MANŞOANE DE LEGĂTURĂ MIXTE ÎNTRE CABLU DE MT CU IZOLAŢIA DIN XLPE ŞI CABLU MT CU IZOLAŢIE DIN HIU Nr. pagini : 8 1. OBIECT 2 2. REFERINŢE NORMATIVE

Διαβάστε περισσότερα

Curs 14 Funcţii implicite. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi"

Curs 14 Funcţii implicite. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică Gh. Asachi Curs 14 Funcţii implicite Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Fie F : D R 2 R o funcţie de două variabile şi fie ecuaţia F (x, y) = 0. (1) Problemă În ce condiţii ecuaţia

Διαβάστε περισσότερα

MENTENANTA SI TESTAREA SISTEMELOR ELECTRICE. Curs 7 1

MENTENANTA SI TESTAREA SISTEMELOR ELECTRICE. Curs 7 1 MENTENANTA SI TESTAREA SISTEMELOR ELECTRICE Curs 7 1 Curs 7 2 CABLURI SI ACCESORII Cabluri de medie/inalta tensiune Cabluri de joasa tensiune Curs 7 3 Materiale Cupru electrolitic, 100% conductivitate

Διαβάστε περισσότερα

Anexa nr. 3 la Certificatul de Acreditare nr. LI 648 din

Anexa nr. 3 la Certificatul de Acreditare nr. LI 648 din Valabilă de la 14.04.2008 până la 14.04.2012 Laboratorul de Încercări şi Verificări Punct lucru CÂMPINA Câmpina, str. Nicolae Bălcescu nr. 35, cod poştal 105600 judeţul Prahova aparţinând de ELECTRICA

Διαβάστε περισσότερα

Capitolul 14. Asamblari prin pene

Capitolul 14. Asamblari prin pene Capitolul 14 Asamblari prin pene T.14.1. Momentul de torsiune este transmis de la arbore la butuc prin intermediul unei pene paralele (figura 14.1). De care din cotele indicate depinde tensiunea superficiala

Διαβάστε περισσότερα

10. STABILIZATOAE DE TENSIUNE 10.1 STABILIZATOAE DE TENSIUNE CU TANZISTOAE BIPOLAE Stabilizatorul de tensiune cu tranzistor compară în permanenţă valoare tensiunii de ieşire (stabilizate) cu tensiunea

Διαβάστε περισσότερα

V O. = v I v stabilizator

V O. = v I v stabilizator Stabilizatoare de tensiune continuă Un stabilizator de tensiune este un circuit electronic care păstrează (aproape) constantă tensiunea de ieșire la variaţia între anumite limite a tensiunii de intrare,

Διαβάστε περισσότερα

5.4. MULTIPLEXOARE A 0 A 1 A 2

5.4. MULTIPLEXOARE A 0 A 1 A 2 5.4. MULTIPLEXOARE Multiplexoarele (MUX) sunt circuite logice combinaţionale cu m intrări şi o singură ieşire, care permit transferul datelor de la una din intrări spre ieşirea unică. Selecţia intrării

Διαβάστε περισσότερα

Valori limită privind SO2, NOx şi emisiile de praf rezultate din operarea LPC în funcţie de diferite tipuri de combustibili

Valori limită privind SO2, NOx şi emisiile de praf rezultate din operarea LPC în funcţie de diferite tipuri de combustibili Anexa 2.6.2-1 SO2, NOx şi de praf rezultate din operarea LPC în funcţie de diferite tipuri de combustibili de bioxid de sulf combustibil solid (mg/nm 3 ), conţinut de O 2 de 6% în gazele de ardere, pentru

Διαβάστε περισσότερα

Curs 4 Serii de numere reale

Curs 4 Serii de numere reale Curs 4 Serii de numere reale Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Criteriul rădăcinii sau Criteriul lui Cauchy Teoremă (Criteriul rădăcinii) Fie x n o serie cu termeni

Διαβάστε περισσότερα

Analiza în curent continuu a schemelor electronice Eugenie Posdărăscu - DCE SEM 1 electronica.geniu.ro

Analiza în curent continuu a schemelor electronice Eugenie Posdărăscu - DCE SEM 1 electronica.geniu.ro Analiza în curent continuu a schemelor electronice Eugenie Posdărăscu - DCE SEM Seminar S ANALA ÎN CUENT CONTNUU A SCHEMELO ELECTONCE S. ntroducere Pentru a analiza în curent continuu o schemă electronică,

Διαβάστε περισσότερα

2CP Electropompe centrifugale cu turbina dubla

2CP Electropompe centrifugale cu turbina dubla 2CP Electropompe centrifugale cu turbina dubla DOMENIUL DE UTILIZARE Capacitate de până la 450 l/min (27 m³/h) Inaltimea de pompare până la 112 m LIMITELE DE UTILIZARE Inaltimea de aspiratie manometrică

Διαβάστε περισσότερα

Aparate de măsurat. Măsurări electronice Rezumatul cursului 2. MEE - prof. dr. ing. Ioan D. Oltean 1

Aparate de măsurat. Măsurări electronice Rezumatul cursului 2. MEE - prof. dr. ing. Ioan D. Oltean 1 Aparate de măsurat Măsurări electronice Rezumatul cursului 2 MEE - prof. dr. ing. Ioan D. Oltean 1 1. Aparate cu instrument magnetoelectric 2. Ampermetre şi voltmetre 3. Ohmetre cu instrument magnetoelectric

Διαβάστε περισσότερα

SPECIFICAŢIE TEHNICĂ S.T. nr : 78 /

SPECIFICAŢIE TEHNICĂ S.T. nr : 78 / S.C. ELECTRICA S.A. SPECIFICAŢIE TEHNICĂ S.T. nr : 78 / 2010 CABLURI DE ÎNALTĂ TENSIUNE ŞI ACCESORII Nr. pagini :13 CUPRINS Pagina 1. SCOPUL 2 2. REFERINŢE NORMATIVE STANDARDE 2 3. TERMENI ŞI DEFINIŢII

Διαβάστε περισσότερα

a n (ζ z 0 ) n. n=1 se numeste partea principala iar seria a n (z z 0 ) n se numeste partea

a n (ζ z 0 ) n. n=1 se numeste partea principala iar seria a n (z z 0 ) n se numeste partea Serii Laurent Definitie. Se numeste serie Laurent o serie de forma Seria n= (z z 0 ) n regulata (tayloriana) = (z z n= 0 ) + n se numeste partea principala iar seria se numeste partea Sa presupunem ca,

Διαβάστε περισσότερα

5.5. REZOLVAREA CIRCUITELOR CU TRANZISTOARE BIPOLARE

5.5. REZOLVAREA CIRCUITELOR CU TRANZISTOARE BIPOLARE 5.5. A CIRCUITELOR CU TRANZISTOARE BIPOLARE PROBLEMA 1. În circuitul din figura 5.54 se cunosc valorile: μa a. Valoarea intensității curentului de colector I C. b. Valoarea tensiunii bază-emitor U BE.

Διαβάστε περισσότερα

III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar seria modulelor divergentă.

III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar seria modulelor divergentă. III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. Definiţie. O serie a n se numeşte: i) absolut convergentă dacă seria modulelor a n este convergentă; ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar

Διαβάστε περισσότερα

Curs 1 Şiruri de numere reale

Curs 1 Şiruri de numere reale Bibliografie G. Chiorescu, Analiză matematică. Teorie şi probleme. Calcul diferenţial, Editura PIM, Iaşi, 2006. R. Luca-Tudorache, Analiză matematică, Editura Tehnopress, Iaşi, 2005. M. Nicolescu, N. Roşculeţ,

Διαβάστε περισσότερα

Capitolul ASAMBLAREA LAGĂRELOR LECŢIA 25

Capitolul ASAMBLAREA LAGĂRELOR LECŢIA 25 Capitolul ASAMBLAREA LAGĂRELOR LECŢIA 25 LAGĂRELE CU ALUNECARE!" 25.1.Caracteristici.Părţi componente.materiale.!" 25.2.Funcţionarea lagărelor cu alunecare.! 25.1.Caracteristici.Părţi componente.materiale.

Διαβάστε περισσότερα

(a) se numeşte derivata parţială a funcţiei f în raport cu variabila x i în punctul a.

(a) se numeşte derivata parţială a funcţiei f în raport cu variabila x i în punctul a. Definiţie Spunem că: i) funcţia f are derivată parţială în punctul a în raport cu variabila i dacă funcţia de o variabilă ( ) are derivată în punctul a în sens obişnuit (ca funcţie reală de o variabilă

Διαβάστε περισσότερα

Valena Life TM - Valena TM Cat. 5 Prize

Valena Life TM - Valena TM Cat. 5 Prize 128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny - 87045 LIMOGES Cedex Tel: +33 (0)5 55 06 87 87 Fax: +33 (0)5 55 06 88 88 www.legrand.com Valena Life TM - Valena TM Cat. 5 Prize RJ45 Prize de date /41 7 554

Διαβάστε περισσότερα

riptografie şi Securitate

riptografie şi Securitate riptografie şi Securitate - Prelegerea 12 - Scheme de criptare CCA sigure Adela Georgescu, Ruxandra F. Olimid Facultatea de Matematică şi Informatică Universitatea din Bucureşti Cuprins 1. Schemă de criptare

Διαβάστε περισσότερα

Curs 2 DIODE. CIRCUITE DR

Curs 2 DIODE. CIRCUITE DR Curs 2 OE. CRCUTE R E CUPRN tructură. imbol Relația curent-tensiune Regimuri de funcționare Punct static de funcționare Parametrii diodei Modelul cu cădere de tensiune constantă Analiza circuitelor cu

Διαβάστε περισσότερα

Cablu Ethernet aparţinând categoriei 5e, clasa D pentru pozare fixă - testat până la o valoare de 100 MHz

Cablu Ethernet aparţinând categoriei 5e, clasa D pentru pozare fixă - testat până la o valoare de 100 MHz Cablu Ethernet aparţinând categoriei 5e, clasa D pentru pozare fixă - testat până la o valoare de 100 MHz Cablu industrial de Ethernet Cat. 5e pentru montare fixă manta exterioară din compuşi fără halogeni

Διαβάστε περισσότερα

5. FUNCŢII IMPLICITE. EXTREME CONDIŢIONATE.

5. FUNCŢII IMPLICITE. EXTREME CONDIŢIONATE. 5 Eerciţii reolvate 5 UNCŢII IMPLICITE EXTREME CONDIŢIONATE Eerciţiul 5 Să se determine şi dacă () este o funcţie definită implicit de ecuaţia ( + ) ( + ) + Soluţie ie ( ) ( + ) ( + ) + ( )R Evident este

Διαβάστε περισσότερα

TERMOCUPLURI TEHNICE

TERMOCUPLURI TEHNICE TERMOCUPLURI TEHNICE Termocuplurile (în comandă se poate folosi prescurtarea TC") sunt traductoare de temperatură care transformă variaţia de temperatură a mediului măsurat, în variaţie de tensiune termoelectromotoare

Διαβάστε περισσότερα

Senzori de temperatură de imersie

Senzori de temperatură de imersie 1 781 1781P01 Symaro Senzori de temperatură de imersie QAE21... Senzori pasivi pentru determinarea temperaturii apei în conducte sau vase. Utilizare Senzorii de temperatură de imersie QAE21 sunt destinaţi

Διαβάστε περισσότερα

7. RETELE ELECTRICE TRIFAZATE 7.1. RETELE ELECTRICE TRIFAZATE IN REGIM PERMANENT SINUSOIDAL

7. RETELE ELECTRICE TRIFAZATE 7.1. RETELE ELECTRICE TRIFAZATE IN REGIM PERMANENT SINUSOIDAL 7. RETEE EECTRICE TRIFAZATE 7.. RETEE EECTRICE TRIFAZATE IN REGIM PERMANENT SINSOIDA 7... Retea trifazata. Sistem trifazat de tensiuni si curenti Ansamblul format din m circuite electrice monofazate in

Διαβάστε περισσότερα

Componente şi Circuite Electronice Pasive. Laborator 4. Măsurarea parametrilor mărimilor electrice

Componente şi Circuite Electronice Pasive. Laborator 4. Măsurarea parametrilor mărimilor electrice Laborator 4 Măsurarea parametrilor mărimilor electrice Obiective: o Semnalul sinusoidal, o Semnalul dreptunghiular, o Semnalul triunghiular, o Generarea diferitelor semnale folosind placa multifuncţională

Διαβάστε περισσότερα

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor X) functia f 1

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor X) functia f 1 Functii definitie proprietati grafic functii elementare A. Definitii proprietatile functiilor. Fiind date doua multimi X si Y spunem ca am definit o functie (aplicatie) pe X cu valori in Y daca fiecarui

Διαβάστε περισσότερα

SPECIFICAŢIE TEHNICĂ S.T. nr : 125. Conductoare de otel-aluminiu izolate cu XLPE pentru linii electrice aeriene 12/20 kv COAL2X CUPRINS

SPECIFICAŢIE TEHNICĂ S.T. nr : 125. Conductoare de otel-aluminiu izolate cu XLPE pentru linii electrice aeriene 12/20 kv COAL2X CUPRINS Societatea Comercială ELECTRICA S.A. Bucureşti SPECIFICAŢIE TEHNICĂ S.T. nr : 125 Conductoare de otel-aluminiu izolate cu XLPE pentru linii electrice aeriene 12/20 kv COAL2X Rev. 0 1 2 Data 2010 Nr.pag

Διαβάστε περισσότερα

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor. Fiind date doua multimi si spunem ca am definit o functie (aplicatie) pe cu valori in daca fiecarui element

Διαβάστε περισσότερα

Clasa a X-a, Producerea si utilizarea curentului electric continuu

Clasa a X-a, Producerea si utilizarea curentului electric continuu 1. Ce se întămplă cu numărul de electroni transportaţi pe secundă prin secţiunea unui conductor de cupru, legat la o sursă cu rezistenta internă neglijabilă dacă: a. dublăm tensiunea la capetele lui? b.

Διαβάστε περισσότερα

Control confort. Variator de tensiune cu impuls Reglarea sarcinilor prin ap sare, W/VA

Control confort. Variator de tensiune cu impuls Reglarea sarcinilor prin ap sare, W/VA Control confort Variatoare rotative electronice Variator rotativ / cap scar 40-400 W/VA Variatoare rotative 60-400W/VA MGU3.511.18 MGU3.559.18 Culoare 2 module 1 modul alb MGU3.511.18 MGU3.559.18 fi ldeş

Διαβάστε περισσότερα

Integrala nedefinită (primitive)

Integrala nedefinită (primitive) nedefinita nedefinită (primitive) nedefinita 2 nedefinita februarie 20 nedefinita.tabelul primitivelor Definiţia Fie f : J R, J R un interval. Funcţia F : J R se numeşte primitivă sau antiderivată a funcţiei

Διαβάστε περισσότερα

V5433A vană rotativă de amestec cu 3 căi

V5433A vană rotativă de amestec cu 3 căi V5433A vană rotativă de amestec cu 3 căi UTILIZARE Vana rotativă cu 3 căi V5433A a fost special concepută pentru controlul precis al temperaturii agentului termic în instalațiile de încălzire și de climatizare.

Διαβάστε περισσότερα

V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile

V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile Metode de Optimizare Curs V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile Propoziţie 7. (Fritz-John). Fie X o submulţime deschisă a lui R n, f:x R o funcţie de clasă C şi ϕ = (ϕ,ϕ

Διαβάστε περισσότερα

Subiecte Clasa a VIII-a

Subiecte Clasa a VIII-a Subiecte lasa a VIII-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate pe foaia de raspuns in dreptul

Διαβάστε περισσότερα

conductoarelor cablurilor de energie Nr.pag : 12

conductoarelor cablurilor de energie Nr.pag : 12 Societatea Comercială SPECIFICAŢIE TEHNICĂ S.T. nr : 36 ELECTRICA S.A. Mufe şi papuci pentru joncţionarea Rev. 0 1 2 Data 2010 Bucureşti conductoarelor cablurilor de energie Nr.pag : 12 CUPRINS 1. GENERALITĂŢI...

Διαβάστε περισσότερα

Stabilizator cu diodă Zener

Stabilizator cu diodă Zener LABAT 3 Stabilizator cu diodă Zener Se studiază stabilizatorul parametric cu diodă Zener si apoi cel cu diodă Zener şi tranzistor. Se determină întâi tensiunea Zener a diodei şi se calculează apoi un stabilizator

Διαβάστε περισσότερα

SPECIFICAŢIE TEHNICĂ S.T. nr: 16 CUPRINS

SPECIFICAŢIE TEHNICĂ S.T. nr: 16 CUPRINS ELECTRICA S.A. SPECIFICAŢIE TEHNICĂ S.T. nr: 16 CABLU 12 / 20 kv CU IZOLAŢIE DIN POLIETILENĂ RETICULATĂ XLPE Nr. pagini : 16 CUPRINS 1. SCOPUL 2 2. REFERINŢE NORMATIVE STANDARDE 2 3. TERMENI ŞI DEFINIŢII

Διαβάστε περισσότερα

11.2 CIRCUITE PENTRU FORMAREA IMPULSURILOR Metoda formării impulsurilor se bazează pe obţinerea unei succesiuni periodice de impulsuri, plecând de la semnale periodice de altă formă, de obicei sinusoidale.

Διαβάστε περισσότερα

Sisteme diferenţiale liniare de ordinul 1

Sisteme diferenţiale liniare de ordinul 1 1 Metoda eliminării 2 Cazul valorilor proprii reale Cazul valorilor proprii nereale 3 Catedra de Matematică 2011 Forma generală a unui sistem liniar Considerăm sistemul y 1 (x) = a 11y 1 (x) + a 12 y 2

Διαβάστε περισσότερα

Fig Dependenţa curentului de fugă de temperatură. I 0 este curentul de fugă la θ = 25 C [30].

Fig Dependenţa curentului de fugă de temperatură. I 0 este curentul de fugă la θ = 25 C [30]. Fig.3.43. Dependenţa curentului de fugă de temperatură. I 0 este curentul de fugă la θ = 25 C [30]. Fig.3.44. Dependenţa curentului de fugă de raportul U/U R. I 0 este curentul de fugă la tensiunea nominală

Διαβάστε περισσότερα

COLEGIUL NATIONAL CONSTANTIN CARABELLA TARGOVISTE. CONCURSUL JUDETEAN DE MATEMATICA CEZAR IVANESCU Editia a VI-a 26 februarie 2005.

COLEGIUL NATIONAL CONSTANTIN CARABELLA TARGOVISTE. CONCURSUL JUDETEAN DE MATEMATICA CEZAR IVANESCU Editia a VI-a 26 februarie 2005. SUBIECTUL Editia a VI-a 6 februarie 005 CLASA a V-a Fie A = x N 005 x 007 si B = y N y 003 005 3 3 a) Specificati cel mai mic element al multimii A si cel mai mare element al multimii B. b)stabiliti care

Διαβάστε περισσότερα

Anexa nr. 5 la Certificatul de Acreditare nr. LI 648 din

Anexa nr. 5 la Certificatul de Acreditare nr. LI 648 din Anexa nr. 5 la Certificatul de Acreditare nr. LI 648 din 14.04.2008 Valabilă de la 14.04.2008 până la 14.04.2012 Laboratorul de Încercări şi Verificări Punct lucru GALAŢI Galaţi, str. Nicolae Bălcescu

Διαβάστε περισσότερα

Corectură. Motoare cu curent alternativ cu protecție contra exploziei EDR * _0616*

Corectură. Motoare cu curent alternativ cu protecție contra exploziei EDR * _0616* Tehnică de acționare \ Automatizări pentru acționări \ Integrare de sisteme \ Servicii *22509356_0616* Corectură Motoare cu curent alternativ cu protecție contra exploziei EDR..71 315 Ediția 06/2016 22509356/RO

Διαβάστε περισσότερα

Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii în tehnică

Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii în tehnică Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii în tehnică Sisteme de încălzire a locuinţelor Scopul tuturor acestor sisteme, este de a compensa pierderile de căldură prin pereţii locuinţelor şi prin sistemul

Διαβάστε περισσότερα

M. Stef Probleme 3 11 decembrie Curentul alternativ. Figura pentru problema 1.

M. Stef Probleme 3 11 decembrie Curentul alternativ. Figura pentru problema 1. Curentul alternativ 1. Voltmetrele din montajul din figura 1 indică tensiunile efective U = 193 V, U 1 = 60 V și U 2 = 180 V, frecvența tensiunii aplicate fiind ν = 50 Hz. Cunoscând că R 1 = 20 Ω, să se

Διαβάστε περισσότερα

PROBLEME DE ELECTRICITATE

PROBLEME DE ELECTRICITATE PROBLEME DE ELECTRICITATE 1. Două becuri B 1 şi B 2 au fost construite pentru a funcţiona normal la o tensiune U = 100 V, iar un al treilea bec B 3 pentru a funcţiona normal la o tensiune U = 200 V. Puterile

Διαβάστε περισσότερα

R R, f ( x) = x 7x+ 6. Determinați distanța dintre punctele de. B=, unde x și y sunt numere reale.

R R, f ( x) = x 7x+ 6. Determinați distanța dintre punctele de. B=, unde x și y sunt numere reale. 5p Determinați primul termen al progresiei geometrice ( b n ) n, știind că b 5 = 48 și b 8 = 84 5p Se consideră funcția f : intersecție a graficului funcției f cu aa O R R, f ( ) = 7+ 6 Determinați distanța

Διαβάστε περισσότερα

RX Electropompe submersibile de DRENAJ

RX Electropompe submersibile de DRENAJ RX Electropompe submersibile de DRENAJ pentru apa curata DOMENIUL DE UTILIZARE Capacitate de până la 00 l/min ( m/h) Inaltimea de pompare până la 0 m LIMITELE DE UTILIZARE Adâncime de utilizare sub apă

Διαβάστε περισσότερα

Metode de interpolare bazate pe diferenţe divizate

Metode de interpolare bazate pe diferenţe divizate Metode de interpolare bazate pe diferenţe divizate Radu Trîmbiţaş 4 octombrie 2005 1 Forma Newton a polinomului de interpolare Lagrange Algoritmul nostru se bazează pe forma Newton a polinomului de interpolare

Διαβάστε περισσότερα

Esalonul Redus pe Linii (ERL). Subspatii.

Esalonul Redus pe Linii (ERL). Subspatii. Seminarul 1 Esalonul Redus pe Linii (ERL). Subspatii. 1.1 Breviar teoretic 1.1.1 Esalonul Redus pe Linii (ERL) Definitia 1. O matrice A L R mxn este in forma de Esalon Redus pe Linii (ERL), daca indeplineste

Διαβάστε περισσότερα

SERII NUMERICE. Definiţia 3.1. Fie (a n ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0

SERII NUMERICE. Definiţia 3.1. Fie (a n ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0 SERII NUMERICE Definiţia 3.1. Fie ( ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0 şirul definit prin: s n0 = 0, s n0 +1 = 0 + 0 +1, s n0 +2 = 0 + 0 +1 + 0 +2,.......................................

Διαβάστε περισσότερα

Regulator de reducere a presiunii AVA (PN 25)

Regulator de reducere a presiunii AVA (PN 25) Fişă tehnică Regulator de reducere a presiunii AVA (PN 25) Descriere Acest regulator este pentru reducere de presiune cu acţionare automată, destinat în principal utilizării în sisteme de termoficare.

Διαβάστε περισσότερα

Subiecte Clasa a VII-a

Subiecte Clasa a VII-a lasa a VII Lumina Math Intrebari Subiecte lasa a VII-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate

Διαβάστε περισσότερα

Proiectarea filtrelor prin metoda pierderilor de inserţie

Proiectarea filtrelor prin metoda pierderilor de inserţie FITRE DE MIROUNDE Proiectarea filtrelor prin metoda pierderilor de inserţie P R Puterea disponibila de la sursa Puterea livrata sarcinii P inc P Γ ( ) Γ I lo P R ( ) ( ) M ( ) ( ) M N P R M N ( ) ( ) Tipuri

Διαβάστε περισσότερα

Asupra unei inegalităţi date la barajul OBMJ 2006

Asupra unei inegalităţi date la barajul OBMJ 2006 Asupra unei inegalităţi date la barajul OBMJ 006 Mircea Lascu şi Cezar Lupu La cel de-al cincilea baraj de Juniori din data de 0 mai 006 a fost dată următoarea inegalitate: Fie x, y, z trei numere reale

Διαβάστε περισσότερα

4. Măsurarea tensiunilor şi a curenţilor electrici. Voltmetre electronice analogice

4. Măsurarea tensiunilor şi a curenţilor electrici. Voltmetre electronice analogice 4. Măsurarea tensiunilor şi a curenţilor electrici oltmetre electronice analogice oltmetre de curent continuu Ampl.c.c. x FTJ Protectie Atenuator calibrat Atenuatorul calibrat divizor rezistiv R in const.

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Sfera. (EGS) ecuaţie care poartă denumirea de ecuaţia generală asferei. (EGS) reprezintă osferă cu centrul în punctul. 2 + p 2

2.1 Sfera. (EGS) ecuaţie care poartă denumirea de ecuaţia generală asferei. (EGS) reprezintă osferă cu centrul în punctul. 2 + p 2 .1 Sfera Definitia 1.1 Se numeşte sferă mulţimea tuturor punctelor din spaţiu pentru care distanţa la u punct fi numit centrul sferei este egalăcuunnumăr numit raza sferei. Fie centrul sferei C (a, b,

Διαβάστε περισσότερα

L6. PUNŢI DE CURENT ALTERNATIV

L6. PUNŢI DE CURENT ALTERNATIV niversitatea POLITEHNI din Timişoara epartamentul Măsurări şi Electronică Optică 6.1. Introducere teoretică L6. PNŢI E ENT LTENTIV Punţile de curent alternativ permit măsurarea impedanţelor. Măsurarea

Διαβάστε περισσότερα

1. PROPRIETĂȚILE FLUIDELOR

1. PROPRIETĂȚILE FLUIDELOR 1. PROPRIETĂȚILE FLUIDELOR a) Să se exprime densitatea apei ρ = 1000 kg/m 3 în g/cm 3. g/cm 3. b) tiind că densitatea glicerinei la 20 C este 1258 kg/m 3 să se exprime în c) Să se exprime în kg/m 3 densitatea

Διαβάστε περισσότερα

TESTE DE MENTENANTA IN SISTEME ELECTRICE Mentenanta sistemelor industriale - Curs 5

TESTE DE MENTENANTA IN SISTEME ELECTRICE Mentenanta sistemelor industriale - Curs 5 TESTE DE MENTENANTA IN SISTEME ELECTRICE 1 TESTARE Procedura de evaluare sau o metoda de determinare a unei calitati, performante, etc. IN FAZA DE PROIECTARE/ DEZVOLTARE DE-A LUNGUL CICLULUI DE VIATA Validare/

Διαβάστε περισσότερα

14. Grinzi cu zăbrele Metoda secţiunilor...1 Cuprins...1 Introducere Aspecte teoretice Aplicaţii rezolvate...3

14. Grinzi cu zăbrele Metoda secţiunilor...1 Cuprins...1 Introducere Aspecte teoretice Aplicaţii rezolvate...3 SEMINAR GRINZI CU ZĂBRELE METODA SECŢIUNILOR CUPRINS. Grinzi cu zăbrele Metoda secţiunilor... Cuprins... Introducere..... Aspecte teoretice..... Aplicaţii rezolvate.... Grinzi cu zăbrele Metoda secţiunilor

Διαβάστε περισσότερα

VII.2. PROBLEME REZOLVATE

VII.2. PROBLEME REZOLVATE Teoria Circuitelor Electrice Aplicaţii V PROBEME REOVATE R7 În circuitul din fiura 7R se cunosc: R e t 0 sint [V] C C t 0 sint [A] Se cer: a rezolvarea circuitului cu metoda teoremelor Kirchhoff; rezolvarea

Διαβάστε περισσότερα

a. Caracteristicile mecanice a motorului de c.c. cu excitaţie independentă (sau derivaţie)

a. Caracteristicile mecanice a motorului de c.c. cu excitaţie independentă (sau derivaţie) Caracteristica mecanică defineşte dependenţa n=f(m) în condiţiile I e =ct., U=ct. Pentru determinarea ei vom defini, mai întâi caracteristicile: 1. de sarcină, numită şi caracteristica externă a motorului

Διαβάστε περισσότερα

Supapa de siguranta cu ventil plat si actionare directa cu arc

Supapa de siguranta cu ventil plat si actionare directa cu arc Producator: BIANCHI F.LLI srl - Italia Supapa de siguranta cu ventil plat si actionare directa cu arc Model : Articol 447 / B de la ½ la 2 Cod Romstal: 40180447, 40184471, 40184472, 40184473, 40184474,

Διαβάστε περισσότερα

Firide principale de branşament E1.E6; E1M E6M

Firide principale de branşament E1.E6; E1M E6M Societatea Comercială SPECIFICAŢIE TEHNICĂ S.T. nr : 46 ELECTRICA S.A Bucureşti CUPRINS Firide principale de branşament E1.E6; E1M E6M Rev. 0 1 2 Data 2010 Nr.pag : 7 1.GENERALITĂŢI... 2 1.1. Obiect...

Διαβάστε περισσότερα

REDRESOARE MONOFAZATE CU FILTRU CAPACITIV

REDRESOARE MONOFAZATE CU FILTRU CAPACITIV REDRESOARE MONOFAZATE CU FILTRU CAPACITIV I. OBIECTIVE a) Stabilirea dependenţei dintre tipul redresorului (monoalternanţă, bialternanţă) şi forma tensiunii redresate. b) Determinarea efectelor modificării

Διαβάστε περισσότερα

Seria 77 - Relee electronice modulare - SSR 5 A. Caracteristici SERIA 77

Seria 77 - Relee electronice modulare - SSR 5 A. Caracteristici SERIA 77 Seria 77 - Relee electronice modulare - SSR 5 A SERIA 77 Caracteristici Relee modulare SSR de 5A, ieşire 1 N 77.01.x.xxx.8050 77.01.x.xxx.8051 17.5 mm latime Ieşire în C.A. de la 60 la 240 V (cu tiristoare

Διαβάστε περισσότερα

Examen AG. Student:... Grupa: ianuarie 2016

Examen AG. Student:... Grupa: ianuarie 2016 16-17 ianuarie 2016 Problema 1. Se consideră graful G = pk n (p, n N, p 2, n 3). Unul din vârfurile lui G se uneşte cu câte un vârf din fiecare graf complet care nu-l conţine, obţinându-se un graf conex

Διαβάστε περισσότερα

Cutii şi tablouri de distribuţie de joasă tensiune, pentru posturi de transformare MT/JT

Cutii şi tablouri de distribuţie de joasă tensiune, pentru posturi de transformare MT/JT Societatea Comercială SPECIFICAŢIE TEHNICĂ S.T. nr : 35 ELECTRICA S.A. Bucureşti Cutii şi tablouri de distribuţie de joasă tensiune, pentru posturi de transformare MT/JT Rev. 0 1 2 Data 2010 Nr.pag: 22

Διαβάστε περισσότερα

Lucrarea Nr. 5 Circuite simple cu diode (Aplicaţii)

Lucrarea Nr. 5 Circuite simple cu diode (Aplicaţii) ucrarea Nr. 5 Circuite simple cu diode (Aplicaţii) A.Scopul lucrării - Verificarea experimentală a rezultatelor obţinute prin analiza circuitelor cu diode modelate liniar pe porţiuni ;.Scurt breviar teoretic

Διαβάστε περισσότερα

MOTOARE DE CURENT CONTINUU

MOTOARE DE CURENT CONTINUU MOTOARE DE CURENT CONTINUU În ultimul timp motoarele de curent continuu au revenit în actualitate, deşi motorul asincron este folosit în circa 95% din sistemele de acţionare electromecanică. Această revenire

Διαβάστε περισσότερα

11.3 CIRCUITE PENTRU GENERAREA IMPULSURILOR CIRCUITE BASCULANTE Circuitele basculante sunt circuite electronice prevăzute cu o buclă de reacţie pozitivă, folosite la generarea impulsurilor. Aceste circuite

Διαβάστε περισσότερα

1. REZISTOARE 1.1. GENERALITĂŢI PRIVIND REZISTOARELE DEFINIŢIE. UNITĂŢI DE MĂSURĂ. PARAMETRII ELECTRICI SPECIFICI REZISTOARELOR SIMBOLURILE

1. REZISTOARE 1.1. GENERALITĂŢI PRIVIND REZISTOARELE DEFINIŢIE. UNITĂŢI DE MĂSURĂ. PARAMETRII ELECTRICI SPECIFICI REZISTOARELOR SIMBOLURILE 1. REZISTOARE 1.1. GENERALITĂŢI PRIVIND REZISTOARELE DEFINIŢIE. UNITĂŢI DE MĂSURĂ. PARAMETRII ELECTRICI SPECIFICI REZISTOARELOR SIMBOLURILE REZISTOARELOR 1.2. MARCAREA REZISTOARELOR MARCARE DIRECTĂ PRIN

Διαβάστε περισσότερα

Lucrarea nr. 5 STABILIZATOARE DE TENSIUNE. 1. Scopurile lucrării: 2. Consideraţii teoretice. 2.1 Stabilizatorul derivaţie

Lucrarea nr. 5 STABILIZATOARE DE TENSIUNE. 1. Scopurile lucrării: 2. Consideraţii teoretice. 2.1 Stabilizatorul derivaţie Lucrarea nr. 5 STABILIZATOARE DE TENSIUNE 1. Scopurile lucrării: - studiul dependenţei dintre tensiunea stabilizată şi cea de intrare sau curentul de sarcină pentru stabilizatoare serie şi derivaţie; -

Διαβάστε περισσότερα

Propagarea Interferentei. Frecvente joase d << l/(2p) λ. d > l/(2p) λ d

Propagarea Interferentei. Frecvente joase d << l/(2p) λ. d > l/(2p) λ d 1. Introducere Sunt discutate subiectele urmatoare: (i) mecanismele de cuplare si problemele asociate cuplajelor : cuplaje datorita conductiei (e.g. datorate surselor de putere), cuplaje capacitive si

Διαβάστε περισσότερα