Aleš Rožman ZAMENJAVA POGONA NA SREDNJI PROGI V VALJARNI Diplomsko delo Maribor, november 2012

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Aleš Rožman ZAMENJAVA POGONA NA SREDNJI PROGI V VALJARNI Diplomsko delo Maribor, november 2012"

Transkripcija

1 Aleš Rožman ZAMEJAVA POGOA A SREDJI PROGI V VALJARI Diplomsko delo Maribor, november 2012

2 Diplomsko delo visokošolskega študijskega programa ZAMEJAVA POGOA A SREDJI PROGI V VALJARI Študent: Študijski program: Smer: Mentor: Aleš Rožman Visokošolski študijski program elektrotehnika Močnostna elektrotehnika red. prof. dr. Mladen Trlep Maribor, november 2012

3

4 ZAHVALA Zahvaljujem se mentorju red. prof. dr. Mladenu Trlepu za pomoč in vodenje pri opravljanju diplomskega dela. Posebna zahvala gre tudi laborantu Mitji Hriberniku, zaposlenim v podjetjih Metal Ravne, ABB in Petrol Energetika, še posebej g. Janezu Jehartu, g. Jožetu Apatu, g. Branku Plasniku in g. Marku Jamerju za vse potrebne podatke za izdelavo diplomske naloge. Zahvala velja tudi staršem, ki so mi pomagali omogočiti študij. Diplomsko delo, Maribor, FERI, 2012 I

5 ZAMEJAVA POGOA A SREDJI PROGI V VALJARI Ključne besede: valjarna, pogon, asinhronski motor, sinhronski motor, enosmerni motor UDK: : (043.2) Povzetek Diplomsko delo govori o zamenjavi glavnega pogona s pripadajočim napajanjem in regulacijo na srednji progi v valjarni. Delovanje obstoječega pogona je podrobno opisano z vsemi prednostmi, slabostmi ter željami, ki bi jih moral imeti novi pogon. Z upoštevanjem želja uporabnika sem izbral, predstavil in opisal tri različne možne rešitve zamenjave glavnega motorja, in sicer z asinhronskim, sinhronskim in enosmernim motorjem. Pri vseh treh rešitvah bi podjetje veliko pridobilo pri učinkovitosti in zanesljivosti proizvodnje linije, vendar je najbolj ekonomsko upravičena zamenjava motorja s sinhronskim motorjem. Diplomsko delo, Maribor, FERI, 2012 II

6 REPLACEMET OF THE ELECTRIC DRIVE OF THE MIDDLE LIE I THE ROLLIG MILL Key words: rolling mill, electric drive, induction motor, synchronous motor, DC motor UDK: : (043.2) Abstract This paper speaks about the replacement of the main electric drive together with associated power and regulations on the middle track in the rolling mill. Operation of the existing electric drive is described in detail with all the advantages, disadvantages and desires which the new electric drive is expected to have. Considering the wishes of the user, I chose, presented and described three possible solutions of replacing the main motor, namely with the induction, synchronous and DC motor. Taking into account all these solutions, company would gain much in efficiency and reliability of production line. However, the most economically justifiable is the replacement of the main motor with the synchronous one. Diplomsko delo, Maribor, FERI, 2012 III

7 KAZALO VSEBIE 1 UVOD KRATKA PREDSTAVITEV PODJETJA METAL RAVE D.O.O Uvod Splošno o podjetju Metal Ravne d.o.o Opis produktov v valjarskem programu Proizvodni program valjarne PODROBE OPIS OBSTOJEČEGA STAJA POGOA Uvod Opis naprav in pogona apajanje Regulacija Glavni motor Opis delovanja pogona Postopek valjanja gledano tehnološko Postopek valjanja gledano električno Problemi obstoječega stanja pogona Problemi napajanja Problemi regulacije Problemi glavnega motorja Ovrednotenje podatkov obstoječega glavnega pogona ZAMEJAVA POGOA Z ASIHROSKIM MOTORJEM Splošno o asinhronskem motorju Princip delovanja asinhronskega motorja Prednosti asinhronskega motorja Slabosti asinhronskega motorja Izbira asinhronskega motorja za glavni pogon srednje proge Podatki in pogoji za izbiro novega pogonskega motorja Izračun in izbira asinhronskega motorja Podatki novega asinhronskega motorja Diplomsko delo, Maribor, FERI, 2012 IV

8 4.5.4 Primerjava izbranega novega asinhronskega motorja glede na obstoječega enosmernega ZAMEJAVA POGOA S SIHROSKIM MOTORJEM Splošno o sinhronskem motorju Princip delovanja sinhronskega motorja Prednosti sinhronskega motorja Slabosti sinhronskega motorja Izbira sinhronskega motorja za glavni pogon srednje proge Podatki in pogoji za izbiro novega pogonskega motorja Izračun in izbira sinhronskega motorja Primerjava izbranega novega sinhronskega motorja glede na obstoječega enosmernega ZAMEJAVA POGOA Z EOSMERIM MOTORJEM Splošno o enosmernem motorju Princip delovanja enosmernega motorja Prednosti enosmernega motorja Slabosti enosmernega motorja Izbira enosmernega motorja za glavni pogon srednje proge Podatki in pogoji za izbiro novega pogonskega motorja Izračun in izbira enosmernega motorja Primerjava izbranega novega enosmernega motorja, glede na obstoječega enosmernega KRATKA AALIZA VSEH REŠITEV ZAMEJAV MOTORJA Analiza zamenjave pogona z asinhronskim motorjem Analiza zamenjave pogona s sinhronskim motorjem Analiza zamenjave z enosmernim motorjem Analiza zamenjave napajalnega kablovoda Analiza zamenjave napajalnega transformatorja Analiza zamenjave regulacije SKLEP LITERATURA I VIRI PRILOGE Diplomsko delo, Maribor, FERI, 2012 V

9 KAZALO SLIK Slika 2.1: Logotipa podjetja Metal Ravne d.o.o. in Slovenske industrije jekla [7]... 3 Slika 2.2: Tehnološka shema proizvodnje v Metalu Ravne d.o.o. [9]... 4 Slika 2.3: Končni izdelki valjarne [7]... 6 Slika 3.1: 20 kv zemeljski kabel [10]... 8 Slika 3.2: Usmerniška tiristorska regulacija motorjev na srednji progi [7]... 9 Slika 3.3: Glavna motorja srednje proge z reduktorjem [7] Slika 3.4: Valjarsko ogrodje srednje proge med obratovanjem [7] Slika 3.5: Dotrajan kolektor glavnega enosmernega motorja [7] Slika 4.1: ABB-jev asinhronski motor visoke napetosti in moči 5 MW [11] Slika 5.1: ABB-jev sinhronski motor in njegov rotor [12] in [13] Slika 6.1: ABB-jev enosmerni motor [14] Diplomsko delo, Maribor, FERI, 2012 VI

10 UPORABLJEI SIMBOLI (%) nazivni izkoristek P m (W) oddana mehanska moč na gredi motorja P el (W) nazivna električna moč motorja P (W) nazivna oddana mehanska moč na gredi motorja U (V) nazivna napetost I (A) nazivni tok U1, U 2 (V) napetost enosmernega motorja pri dovoljeni preobremenitvi I1, I 2 (A) tok enosmernega motorja pri dovoljeni preobremenitvi P1, P 2 (W) oddana mehanska moč na gredi enosmernega motorja pri dovoljeni n1, n 2 (min -1 ) preobremenitvi število vrtljajev enosmernega motorja pri dovoljeni preobremenitvi M1, M 2 (m) vrtilni moment enosmernega motorja pri dovoljeni preobremenitvi % (%) nazivni izkoristek v procentih DCsk nazivni izkoristek obeh enosmernih motorjev DCsk% (%) nazivni izkoristek obeh enosmernih motorjev v procentih DC% (%) izračunani izkoristek enosmernega motorja v procentih DC (%) povprečni izkoristek enosmernega motorja n (min -1 ) nazivno število vrtljajev motorja M (m) nazivni vrtilni moment motorja, M max (m) maksimalni vrtilni moment motorja M (m) vrtilni moment motorja t (s) čas m (rad/s) mehanska kotna (krožna) hitrost (rad/s) nazivna mehanska kotna (krožna) hitrost M sk (m) skupni vrtilni moment P sk (W) skupna mehanska moč Diplomsko delo, Maribor, FERI, 2012 VII

11 W d (Wh) povprečna poraba delovne energije W d (Wh) skupna poraba delovne energije W j (VArh) povprečna poraba jalove energije W j (VArh) skupna poraba jalove energije W jh (VArh) povprečna poraba jalove energije preračunane na eno uro n s (min -1 ) sinhronsko število vrtljajev p število polovih parov f (Hz) nazivna frekvenca cos nazivni faktor delavnosti I 0 (A) vzbujalni tok I z (A) zagonski tok M z (m) zagonski vrtilni moment W ASM (Wh) privarčevana delovna energija asinhronskega motorja % (%) razlika nazivnega izkoristka novega motorja in nazivnega izkoristka obeh enosmernih motorjev v procentih S (VA) nazivna navidezna moč Q (VAr) nazivna jalova moč % (%) primerjava momentov obstoječega in novega motorja v procentih U max (V) maksimalna priključena napetost n max (min -1 ) maksimalno število vrtljajev I max (A) maksimalni tok J (kgm 2 ) vztrajnostni moment i (%) izračunani izkoristek različnih obremenitev motorja pri valjanju Diplomsko delo, Maribor, FERI, 2012 VIII

12 UPORABLJEE KRATICE ABB Asea Brown Boveri ime podjetja ELI Elektrische Industrie ime podjetja TP transformatorska postaja KBA kabel izoliran kabel s svinčenim plaščem in opletom s kovinskim trakom DC enosmerna napetost ASM asinhronski motor D.O.O. družba z omejeno odgovornostjo DDV davek na dodano vrednost KT konična tarifa T nizka tarifa VT visoka tarifa Diplomsko delo, Maribor, FERI, 2012 IX

13 1 UVOD Podjetje Metal Ravne d.o.o. ima v bližnji prihodnosti namen v celoti obnoviti srednjo valjarsko progo v Valjarni profilov. Ker je pogon srednje valjarske proge zelo kompleksen in zajema številne pogonske sklope, je bila želja podjetja, da bi napravil diplomsko nalogo, ki bi se ukvarjala z zamenjavo pogona na srednji progi v valjarni. V diplomskem delu sem se osredotočil na zamenjavo glavnega pogonskega motorja, ki poganja glavni pogon na srednji valjarski progi. a trgu je nekaj podjetij, ki lahko v celoti zagotovijo nove stroje in naprave in zamenjajo celoten pogon, vendar je sodelovati v tem diplomskem delu skupaj s podjetjem Metal Ravne bilo pripravljeno le podjetje ABB. Skupaj smo veliko sodelovali in iskali najboljše rešitve za zamenjavo pogona, kjer smo našli tri različne rešitve zamenjave glavnega motorja, in sicer z asinhronskim, sinhronskim in enosmernim motorjem. Ker zamenjava motorja ne bi bila mogoča brez zamenjave napajalnega kablovoda, napajalnega transformatorja in pripadajoče regulacije, sem v diplomskem delu na kratko opisal tudi te energetske sklope. amen diplomskega dela je v prvem delu podrobno predstaviti in opisati obstoječi pogon z vsemi napakami in slabostmi, zaradi katerih je zmanjšana proizvodnja zmogljivost valjanja. V drugem delu diplomskega dela je namen predstaviti in opisati vse tri primerne motorje in izbrati najboljšo rešitev z upoštevanjem želja uporabnikov in odpraviti vse napake in slabosti, ki jih ima obstoječi pogon. Velik poudarek je tudi na učinkoviti rabi električne energije, ki je danes poglavitnega pomena, sploh pri tako velikem porabniku, kot je podjetje Metal Ravne. V zadnjem delu diplomskega dela sem analiziral vse uporabljene rešitve in jih na kratko povzel, ki bodo v podjetju Metal Ravne v pomoč pri izbiri novega motorja za pogon srednje valjarske proge. Diplomsko delo, Maribor, FERI,

14 Diplomska naloga je sestavljena iz več poglavij, kjer sem najprej na kratko predstavil podjetje Metal Ravne, ter posebej proizvodnji obrat Valjarna profilov, kjer se nahaja srednja valjarska proga, na kateri se bo v bližnji prihodnosti zamenjal glavni pogon, kar opisuje ta diplomska naloga. V tretjem poglavju sem natančno opisal delovanje obstoječega pogona na srednji progi, ki ga poganjata dva enaka paralelno obratujoča enosmerna motorja, ki sta regulirana s tiristorsko regulacijo, ki jo napaja šest fazni usmerniški transformator. Opisal sem tudi vse probleme, ki se pojavljajo v proizvodnji pri valjanju gredic in profilov, ter konkretne probleme z napajanjem, regulacijo in glavnim motorjem. V naslednjih poglavjih sem posamezno opisal asinhronski, sinhronski in enosmerni motor, njihov osnovni princip delovanja, prednosti in slabosti, ter izbral novi motor z upoštevanjem vseh pogojev in želja podjetja Metal Ravne. a koncu sem analiziral najboljše rešitve posameznih motorjev, zaradi katerih je zamenjava motorja najbolj racionalna in ekonomsko upravičena. Diplomsko delo, Maribor, FERI,

15 2 KRATKA PREDSTAVITEV PODJETJA METAL RAVE D.O.O. V tem poglavju bom na kratko opisal in predstavil podjetje Metal Ravne d.o.o., ter opisal njihove produkte, ki jih izdelujejo. 2.1 Uvod Podjetje Metal Ravne je največje podjetje na Koroškem, ki že vrsto let zelo dobro posluje, katerega ni prizadela niti gospodarska kriza, kajti fužinarstvo oziroma metalurgija na Koroškem imata kar 390 letno zgodovinsko tradicijo in vso potrebno znanje za konkurenčno in kakovostno izdelavo raznih jekel. Slika 2.1: Logotipa podjetja Metal Ravne d.o.o. in Slovenske industrije jekla [7] 2.2 Splošno o podjetju Metal Ravne d.o.o. Podjetje Metal Ravne spada v skupino SIJ - Slovenska industrija jekla, ki je članica skupine IMH - Industrial Metallurgical Holding, vertikalno povezanega mednarodnega grozda podjetij. Lastne jeklarna, kovačnica, valjarna, ter različne vrste toplotne in mehanske obdelave zagotavljajo več kot 200 kvalitet jekel različnih dimenzijskih oblik, od ogljičnih in legiranih konstrukcijskih, do orodnih ter specialnih jekel v obliki valjanih in kovanih proizvodov. Proizvodi so skladni s svetovnimi standardi in opremljeni z ustreznimi atesti. Radi se pohvalijo s skoraj ton letne proizvodnje, kar jih v globalnem svetu uvršča med zelo majhne jeklarne. Svojo priložnost so zato poiskali v tako imenovani nišni proizvodnji, ki jo odlikujejo specifična znanja in izkušnje, večja fleksibilnost in visoka dodana vrednost, zato proizvodnja in prodaja neprestano rasteta. Diplomsko delo, Maribor, FERI,

16 Slika 2.2: Tehnološka shema proizvodnje v Metalu Ravne d.o.o. [9] Poleg razvoja specifičnih znanj, prihodnost gradijo tudi na posodobitvah tehnološke opreme. Strateške naložbe, kot so nova kovačnica težkih odkovkov, nova valjarna težkih profilov in novo ulivališče, pomenijo širitev ponudbe podjetja. enehne izboljšave omogočajo kakovostnejše izpolnjevanje potreb, želja in pričakovanj dobaviteljev, kupcev, zaposlenih, lastnikov in ne nazadnje okolja. S takšnim odnosom do partnerjev in okolja so med prvimi v Sloveniji pridobili certifikat kakovosti ISO 9001 in certifikat iz skupine ISO Diplomsko delo, Maribor, FERI,

17 Zavedajo se, kako pomembno je učinkovito in fleksibilno trženje. Zato razvijajo partnersko, kupcem prijazno prodajno mrežo. Postati želijo še bolj prepoznavni igralec na globalnem trgu, kamor danes izvozijo kar 80 odstotkov svojih izdelkov. Glavni trg so države Evropske unije, seveda pa njihove izdelke cenijo tudi zadovoljni kupci v ZDA, na Bližnjem in Daljnem vzhodu, ter drugod po svetu. Podjetje zaposlujejo okoli 1000 strokovno usposobljenih delavcev različnega strokovnega profila, od raznih pomočnikov z nižjo izobrazbo in vse do doktorjev znanosti. 2.3 Opis produktov v valjarskem programu V valjarskem programu sta združeni dve proizvodni enoti in sicer Valjarna profilov in Proizvodnja svetlih profilov. Valjarna profilov V Valjarni profilov lahko na srednji in lahki valjarski progi izdelujejo okrogle, kvadratne in ploščate profile različnih dimenzij. Poleg valjarskih prog imajo tudi peči za toplotno obdelavo in stroje za ravnanje, razrez, peskanje, lakiranje in kontrolo valjanih profilov. Proizvodnja svetlih profilov V Proizvodnji svetlih profilov lahko na različnih strojih izdelajo izdelke z vlečeno, luščeno ali brušeno površino. Tako lahko v valjarskem programu izdelajo zelo širok spekter izdelkov različnih površinskih izvedb in različnih stanj končne toplotne obdelave. V Valjarni gredic je ključni agregat novo težko valjarsko ogrodje, tam pa obratujejo tudi peči za toplotno obdelavo in stroji za brušenje ter kontrolo gredic. Diplomsko delo, Maribor, FERI,

18 2.4 Proizvodni program valjarne Okrogli profili dimenzij od 15 do 105 mm in dolžine do 6 m, ploščati profili dimenzij od 40 do 225 mm od 7 do 45 mm in dolžine do 6 m, kvadratni profili dimenzij od 25 do 75 mm in dolžine do 6 m in gredice z zaobljenimi robovi dimenzij od 14 do 110 mm in dolžine do 6 m. Slika 2.3: Končni izdelki valjarne [7] Diplomsko delo, Maribor, FERI,

19 3 PODROBE OPIS OBSTOJEČEGA STAJA POGOA To poglavje najprej zajema nekaj o zgodovini pogona na srednji progi v valjarni, opisuje glavne pripadajoče sklope, ki so potrebni za obratovanje ter kako obratuje celoten pogon, na koncu pa zajema probleme, ki se pojavljajo v proizvodnji med obratovanjem obstoječega pogona. 3.1 Uvod V Valjarni profilov že od leta 1962 obratuje obstoječi glavni pogon za valjanje gredic in profilov. Tako glavna motorja kot reduktor so še danes enaki, kot so bili ob takratni montaži srednje valjarske proge, spremenila se je le regulacija glavnega motorja. Skozi čas je elektronika zelo napredovala, zato so kar hitro prvotno živosrebrno regulacijo s transduktorji oziroma magnetni ojačevalniki, zamenjali diodni sklopi, ki so obratovali vse do leta Takrat se je podjetje odločilo zastarelo regulacijo zamenjati, s tiristorsko regulacijo, ki se je izkazala za veliko bolj zanesljivo in učinkovito regulacijo enosmernega motorja. Zaradi šest faznega tiristorskega usmernika, je bilo potrebno takrat prevezati napajalni usmerniški transformator iz dveh ločenih nizko napetostnih navitij v Dd0 stik. S tem se je podjetje izognilo dodatnim stroškom nakupa novega usmerniškega transformatorja zaradi prenove postrojenja pogona srednje proge. Od takrat, torej od leta 1996 in vse do danes, se tako na mehanskem kot na električnem delu pogona srednje proge v valjarni ni popolnoma nič spreminjalo, zato ima pogon kot celota zaradi dotrajanosti in zastarele tehnologije manjšo učinkovitost delovanja, predvsem pa manjši izkoristek, zato se bo v bližnji prihodnosti podjetje odločilo za zamenjavo celotnega pogona srednje proge v valjarni. Diplomsko delo, Maribor, FERI,

20 3.2 Opis naprav in pogona Podpoglavje opisuje tri glavne sklope, ki so največjega pomena pri zanesljivosti in učinkovitosti obratovanja pogona na srednji progi v valjarni apajanje Za napajanje podjetij z električno energijo srednje napetosti v Železarni Ravne skrbi podjetje Petrol Energetika. Iz centralne TP, kjer je transformacija napetosti iz 110 kv na 20 kv in 5 kv, se preko treh paralelnih 20 kv KBA zemeljskih kablov preseka 3 70 mm 2 in dolžine 460 m, napaja TP valjarna. V valjarni se ločita dva 20 kv sistema, in sicer prvi sistem za težko progo v valjarni in drugi sistem za srednjo in lahko progo, ter vse ostale naprave, ki so v valjarni. Glavni pogon srednje proge se napaja preko ELI-ovega šest faznega usmerniškega transformatorja moči 2686 kva in nazivne napetosti na sekundarni strani 540 V. Ostali in pomožni pogoni, ter vse ostale naprave na srednji progi se napajajo preko dveh transformatorjev moči 1000 kva in napetosti 400 V. Slika 3.1: 20 kv zemeljski kabel [10] Diplomsko delo, Maribor, FERI,

21 3.2.2 Regulacija Glavna motorja se napajata preko dveh paralelno obratujočih Simoreg-ovih tiristorskih usmernikov, ki regulirata in ščitita glavna enosmerna motorja. Regulacija omogoča spreminjanje hitrosti vrtenja motorja od 0 in vse do 1200 min -1, hkrati tudi ščiti motorja in sicer pred preobremenitvijo, prenapetostjo, previsoko temperaturo ležajev motorja in reduktorja, ter pred previsokimi vrtljaji. Slika 3.2: Usmerniška tiristorska regulacija motorjev na srednji progi [7] Diplomsko delo, Maribor, FERI,

22 3.2.3 Glavni motor Glavni pogon srednje proge poganjata dva enaka ELI-ova paralelno obratujoča serijska enosmerna motorja, ki skupaj poganjata reduktor, preko katerega se prenaša vrtilni moment na ogrodje valjev za valjanje gredic in profilov. Motorja sta prisilno hlajena v zaprtem sistemu, v katerem so razni filtri in vodno-zračni izmenjevalec, ki ohlaja zrak za hlajenje motorja. Slika 3.3: Glavna motorja srednje proge z reduktorjem [7] 3.3 Opis delovanja pogona Valjanje gredic in profilov je zelo kompleksno in vsebuje več različnih postopkov in faz valjanja. Zaradi kompleksnosti procesa valjanja je srednja proga v valjarni, kjer se valjajo gredice in profili zelo zapleten sistem, ki vsebuje poleg glavnega pogona še vrsto pomožnih pogonov in ostalih naprav, ki so potrebne za nemoteno valjanje. Diplomsko delo, Maribor, FERI,

23 3.3.1 Postopek valjanja gledano tehnološko Primerno obdelano gredico najprej segrejejo v Allino peči, do določene temperature (do 1110 C), ki je odvisna od materiala. Ko preteče določen čas segrevanja gredice, ki je metalurško natančno določen, valjčnice zapeljejo gredico iz peči skozi odškajevanje, kjer z vodo pod velikim tlakom izluščijo nastale škaje, ki nastanejo med segrevanjem na gredici in katere bi lahko vplivale na netočno dimenzijo zvaljane gredice ali profila. ato gredica prispe po valjčnicah do valjarskega ogrodja, kjer se valji predhodno vrtijo z določenim številom vrtljajev, kateri so v naprej natančno določeni glede na vrsto materiala. Med valjanjem se zaradi preoblikovanja material dodatno segreje, zato mora biti hitrost valjanja natančno določena, da se material ne pregreje niti ohladi skozi proceduro valjanja, ki lahko traja tudi do 400 sekund. Slika 3.4: Valjarsko ogrodje srednje proge med obratovanjem [7] Ko valjar s pomočjo računalnika nastavi ustrezen razmik med valji, lahko valjar prične z valjanjem, tako da gredico zapelje skozi valje, s tem je opravil tako imenovan en prevlek. Pred naslednjim prevlekom valjar s pomočjo računalnika ponovno nastavi razmik med valji, ki je tokrat manjši, za koliko je manjši, pa je zopet odvisno od materiala, ki se valja. Ta postopek oziroma prevleki se vrstijo en za drugim v naprej določenem zaporedju, vse do končne dimenzije gredice ali profila. Diplomsko delo, Maribor, FERI,

24 3.3.2 Postopek valjanja gledano električno Če postopek valjanja opazujem iz glavnega motorja ugotovim, da se motor zažene pod obremenitvijo reduktorja in valjev v valjarskem ogrodju. Zagon motorja je v celoti avtomatiziran in se izvrši v času okoli pol minute, ko pogonski sklop doseže nazivne vrtljaje. ato valjar nastavi v naprej določeno število vrtljajev, ki so odvisni od posameznega materiala, in ko pogonski sklop doseže nastavljeno število vrtljajev, se valjanje lahko prične. Vrtljaje vrtenja motorja valjarji nastavljajo od 300 min -1 in vse do 1200 min -1, vendar najpogosteje se v praksi uporabljajo vrtljaji v območju med 500 min -1 in 900 min -1. Obremenitev motorja se med valjanjem zelo spreminja in sicer je odvisna od kvalitete in dimenzije valjanega materiala. Posamezna obremenitev motorja je največja v času prevleka gredice ali profila, in v začetnih prevlekih dosega višje vrednosti kot pri kasnejših prevlekih, vendar je zaradi vse daljše gredice čas trajanja obremenitve takrat daljši. 3.4 Problemi obstoječega stanja pogona Podpoglavje opisuje realne probleme, ki se pojavljajo med obratovanjem pogona in vplivajo na zmanjšano proizvodnjo kapaciteto gredic in profilov Problemi napajanja Glavni pogon srednje proge se napaja preko usmerniškega transformatorja, kateri se napaja preko 20 kv kablovoda iz centralne TP. Srednje napetostni kablovod je zaradi svoje starosti izgubil izolacijsko prebojno trdnost. a njem se še ne pojavljajo napake pri obratovanju, vendar se podjetje zaveda, da bo v bližnji prihodnosti potrebno preventivno zamenjati vse tri napajalne kablovode do TP v valjarni. ajvečji problem kablovoda so priključne glave, ki so zelo dotrajane in na nekaterih mestih tudi mehansko poškodovane. Z zamenjavo napajalnih kablovodov, bi podjetje Metal Ravne pridobilo pri učinkovitosti in zanesljivosti obratovanja proizvodnje linije na srednji progi v valjarni, saj bi se verjetnost, da se pojavi okvara na napajalnem kablovodu zelo zmanjšala. Diplomsko delo, Maribor, FERI,

25 Usmerniški transformator srednje proge v valjarni obratuje praktično že od leta Leta 1996 se je zaradi prenove srednje proge transformator prevezal, vendar kakšnih večjih del se na njemu takrat ni opravilo. Podjetje Petrol Energetika, ki skrbi za vzdrževanje srednje in visoko napetostnih naprav, torej tudi za usmerniški transformator na srednji progi v valjarni, vsako leto ob remontu srednje proge izvrši vrsto meritev na transformatorjih. Lani je bilo ugotovljeno, da ima usmerniški transformator izolacijsko prebojno trdnost med ovoji navitja na spodnji še dovoljeni meji. Prav tako imajo velike probleme z tesnjenjem transformatorskega kotla, zato na leto iztoči kar nekaj litrov transformatorskega olja. Obe podjetji Metal Ravne in Petrol Energetika se zavedata, da je usmerniški transformator ena izmed šibkejših točk napajanja srednje proge, zato ga imajo v planu zamenjati skupaj z rekonstrukcijo srednje proge v valjarni. Z zamenjavo tega transformatorja bi podjetje Metal Ravne pridobilo pri učinkovitosti in zanesljivosti obratovanja proizvodnje linije na srednji progi v valjarni, saj imajo novi transformatorji praktično 100 % zanesljivost obratovanja na daljši čas Problemi regulacije Usmerniška tiristorska regulacija na srednji progi v valjarni obratuje neprestano od leta Z samo regulacijo podjetje Metal Ravne nima kakšnih bistvenih težav, saj obratuje zelo zanesljivo. ajvečji problem te Simoreg-ove regulacije je zastarelost, saj če pride do kakršnekoli okvare, za njo ni ne novih rezervnih in nadomestnih delov, niti serviserja, ki bi servisiral in popravljal to regulacijo. Zastarela regulacija, ki ni kaj dosti avtomatizirana, ima zelo dolg in zapleten postopek zagona srednje proge, pri katerem kar hitro lahko gre kaj narobe, zato sta zmeraj ob vklopu srednje proge prisotna vsaj dva ustrezno usposobljena upravljalca. Vse to podaljša čas zagona srednje proge in s tem se zmanjša količina proizvodnje gredic in profilov. Skozi leta obratovanja so se prvotne nastavitve dveh paralelno obratujočih regulacijskih usmernikov spremenile, kar se opaža pri prav tako paralelno obratujočih enosmernih motorjih, ki ne obratujeta več popolnoma paralelno, saj se kolektor na enem izmed motorjev prekomerno iskri, kar se kaže na prekomerni obrabi ščetk in kolektorja. Podjetje se zaveda te napake, vendar nimajo ustrezno izobraženega kadra, ki bi to napako regulacije odpravil. Diplomsko delo, Maribor, FERI,

26 Pri valjanju novejših trdnejših materialov, kjer je potrebna natančna hitrost valjanja, je problem pri hitrosti reguliranja vrtljajev motorja ob spremembi obremenitve motorja. Zaradi prepočasnega valjanja gredic in profilov, material ne doseže pravilne strukture, zato ga je potrebno v kasnejših metalurških procesih večkrat dodatno toplotno obdelati, kar podaljša čas proizvodnje končnega izdelka in s tem tudi poviša stroške proizvodnje. Z zamenjavo regulacije glavnega pogona na srednji progi v valjarni bi podjetje Metal Ravne pridobilo pri takojšni kakovosti in količini zvaljanega materiala, kot pri izkoristku, saj je usmerniška regulacija zastarela in ima slab izkoristek v primerjavi z novimi Problemi glavnega motorja Glavni pogon srednje proge poganjata že od leta 1962 dva enaka 790 kw ELI-ova paralelno obratujoča serijska enosmerna motorja, ki skupaj poganjata reduktor, preko katerega se prenaša vrtilni moment na ogrodje valjev za valjanje gredic in profilov. V vseh letih obratovanja oba motorja obratujeta še danes v prvotnem stanju. Zaradi vse večje proizvodnje valjanih gredic in profilov in vse trdnejših materialov, sta motorja iz leta v leto bolj obremenjena, kar se kaže na prekomerni obrabi ščetk in tudi kolektorja. Zato se je leta 2011 podjetje Metal Ravne odločilo, da bo zaradi dotrajanega kolektorja na obeh motorjih potrebno obnoviti oziroma ostružiti kolektor, kar je na licu mesta tudi uspešno opravilo podjetje Rade Končar. Obnovitev kolektorja je le zmanjšalo prekomerno iskrenje in s tem pogojeno pregrevanje in obrabljanje kolektorja in ščetk, saj je za to deloma kriva tudi prej omenjena regulacija. Slika 3.5: Dotrajan kolektor glavnega enosmernega motorja [7] Diplomsko delo, Maribor, FERI,

27 Zelo velik strošek in problem je pri dveh tako velikih enosmernih motorjih redni pregled in menjava ščetk, ki se izvršuje vsakodnevno. Vse to je dodaten strošek za podjetje in tudi zmanjšana proizvodnja zmogljivost, saj je potrebno ob pregledu ščetk srednjo progo popolnoma izklopiti. Ob vročih dnevih in veliki proizvodnji zmogljivosti je velik problem hlajenje obeh motorjev ter njunih ležajev. Ob takšnih izrednih pogojih se zmanjša proizvodnja kapaciteta, kar vpliva na končno količino zvaljanega materiala. Zaradi starosti glavnih motorjev je njun skupni izkoristek bistveno manjši, kot je bil pri novih motorjih. Slika 3.6: Ščetke za enosmerni motor na srednji progi [7] Diplomsko delo, Maribor, FERI,

28 3.5 Ovrednotenje podatkov obstoječega glavnega pogona Izračun nazivnega izkoristka motorja iz kataloških podatkov 3 DC UI DC% P DC ,7 % 0,927 (3.1) V enačbi (3.1) sem izračunal nazivni izkoristek obstoječega enega enosmernega motorja, rezultat sem podal v procentih. 0,927 0,927 0,856 DCsk DC DC DCsk% ,6 % DCsk (3.2) Ker pogon paralelno poganjata dva enaka enosmerna motorja, je skupni izkoristek obeh motorjev produkt posameznega izkoristka motorja, kar je razvidno iz enačbe (3.2). Rezultat sem podal tudi v procentih. Izračun izkoristka motorja glede na meritve, ki jih je opravila Univerza v Ljubljani, TF, Oddelek za materiale in tehnologijo DC% DC% DC% DC1 DC2 DC3 DC4 DC5 DC6 6 57,0 52,6 51,7 55,1 62,9 60,8 6 56,6 % (3.3) V enačbi (3.3) sem izračunal skupni izkoristek obeh enosmernih motorjev, glede na rezultate meritev, ki jih lahko najdemo v prilogi A. Izračun skupnega izkoristka je seštevek povprečnih izkoristkov motorja pri njegovem obratovanju, kjer valja različne materiale. Povprečni izkoristek motorja sem izračunal iz posameznih izkoristkov motorja pri različnih obremenitvah valjanja različnih materialov, ki sem jih izračunal glede na prevleke gredic ali profilov skozi valjarsko ogrodje, kar je razvidno iz tabele izkoristkov motorja pri različnih obremenitvah, ki se nahaja v prilogi A. Zaradi veliko obratovalnih ur srednje proge in tako slabega izkoristka motorja bi podjetje Metal Ravne z zamenjavo motorja zelo veliko privarčevalo pri električni energiji. Diplomsko delo, Maribor, FERI,

29 Glavni pogon srednje valjarske proge poganjata dva enaka enosmerna motorja s serijsko vezavo vzbujalnih navitij. azivni podatki enosmernega motorja U I P n 600 V 1420 A 790 kw 750 min 1 Možna dovoljena preobremenitev enosmernega motorja Spodaj so podatki dveh ločenih primerov preobremenitve, ki jih obstoječi enosmerni motor lahko kratkotrajno prenese brez posledic za motor. U I V 1700 A P 940 kw n 750 min M M max1 t 2 uri 1,19 1 U I V 1770 A P 980 kw n M M t 750 min max 2 1 uro 1, 24 1 Izračun nazivnega vrtilnega momenta enosmernega motorja M M P P 2πn , m 10,06 km 2π 750 (3.4) Diplomsko delo, Maribor, FERI,

30 Izračun vrtilnega momenta ob dovoljeni preobremenitvi enosmernega motorja M P max1 11,97 10 m 11,97 km 2πn1 2π750 (3.5) M P max2 12,48 10 m 12,48 km 2πn2 2π750 (3.6) V enačbi (3.5) in (3.6) sta izračunana maksimalna momenta, ki jih motorja lahko razvijeta. Izračun skupnega vrtilnega momenta obeh enosmernih motorjev M M sk sk 3 3 2M 2 10, ,12 10 m 20,12 km (3.7) Izračun skupne moči obeh enosmernih motorjev P P sk sk 2P kw 3 (3.8) Izračun povprečne mesečne porabe delovne električne energije usmerniškega transformatorja na srednji progi v valjarni. Za izračun povprečne mesečne porabe delovne energije sem skupno porabo po letih popisa delil s številom mesecev popisa števca električne energije. W W W W d d d d Wd1 Wd2 Wd3 Wd4 Wd5 Wd6 59 (625, , ,7 1017,68 444,17) , ,732 MWh 6 (3.9) Vrednosti porabe delovne električne energije sem dobil od podjetja Petrol Energetika. Podatke sem obdelal in združil skupaj po letih beleženja, kar je razvidno iz tabele porabe delovne električne energije usmerniškega transformatorja na srednji progi, ki se nahaja v prilogi B. Diplomsko delo, Maribor, FERI,

31 Izračun povprečne mesečne porabe jalove električne energije usmerniškega transformatorja na srednji progi v valjarni. Za izračun povprečne mesečne porabe jalove energije sem skupno porabo po letih popisa delil s številom mesecev popisa števca električne energije. W W W W j j j j Wj1 Wj2 Wj3 Wj4 Wj5 Wj6 59 (696, ,9 1329,78 791,11136, ,81) , ,554 MVArh 6 (3.10) Izračun povprečne porabe jalove energije preračunane na eno uro, za kasnejše vrednotenje kompenzacije jalove energije. W W jh jh W j 101,55410 mesec h ,047 kvarh 6 (3.11) Vrednosti porabe jalove električne energije sem dobil od podjetja Petrol Energetika. Podatke sem obdelal in združil skupaj po letih beleženja, kar je razvidno iz tabele porabe jalove električne energije usmerniškega transformatorja srednje proge, ki se nahaja v prilogi C. Diplomsko delo, Maribor, FERI,

32 4 ZAMEJAVA POGOA Z ASIHROSKIM MOTORJEM V tem poglavju bom sprva na kratko predstavil asinhronski motor in njegove značilnosti, nato pa s pomočjo pridobljenih podatkov in izračunov izbral ustrezen asinhronski motor za glavni pogon na srednji progi v valjarni. 4.1 Splošno o asinhronskem motorju Asinhronski motorji so številčno najbolj razširjeni tako v industriji, kot tudi v gospodinjstvu, saj so njegovi razponi moči zelo veliki in sicer od nekaj vatov pa vse do nekaj megavatov. Poznamo enofazne asinhronske motorje, ki se uporabljajo predvsem za manjše moči, trifazne asinhronske motorje, ki so najpogosteje uporabljeni, ter posebne večfazne asinhronske motorje, ki se uporabljajo zgolj za specifične razmere in pogone. ajpogosteje uporabljen trifazni asinhronski motor poznamo v dveh različnih konstrukcijskih izvedbah in sicer z navitim rotorjem, kjer imamo preko drsnih obročev dostop do rotorja, in asinhronske motorje z rotorjem s kratkostično kletko, kateri so najpogosteje uporabljeni zaradi svojih številnih prednosti in robustnosti. Slika 4.1: ABB-jev asinhronski motor visoke napetosti in moči 5 MW [11] Diplomsko delo, Maribor, FERI,

33 4.2 Princip delovanja asinhronskega motorja Pri opisu delovanja asinhronskega motorja in tudi pri vseh nadaljnjih podpoglavjih se bom osredotočil na asinhronski motor s kratkostično kletko. Ko priključimo statorsko navitje tri faznega asinhronskega motorja na trifazno napetost, bodo skozi statorsko navitje stekli izmenični fazno premaknjeni tokovi, ki bodo v stroju povzročili vrtilno magnetno polje. Hitrost vrtilnega magnetnega polja je odvisna od frekvence priključene napetosti in od števila magnetnih polov v statorskem navitju. Zaradi vrtilnega magnetnega polja se v rotorju inducira napetost, ki požene sorazmerno velike tokove skozi rotorske palice, zato deluje nanje sila, oziroma na rotor vrtilni moment. a rotor deluje vrtilni moment v smeri vrtenja magnetnega polja, ki vrti rotor. Moment motorja je sorazmeren z magnetnim pretokom in rotorskim tokom. 4.3 Prednosti asinhronskega motorja Asinhronski motor ima številne prednosti v primerjavi s sinhronskimi in enosmernimi motorji. Stroški vzdrževanja so minimalni, kar dolgoročno poceni motor, stroški izdelave motorja gledano na moč so manjši kot pri sinhronskem motorju, zaradi robustnosti in dolge življenjske dobe imajo zelo široko področje uporabe, zaradi nizke stopnje vzdrževanja lahko neprekinjeno obratujejo zelo dolgo časa, kratkotrajno dopuščajo velike preobremenitve brez kakšnih posledic za motor, konstrukcijsko lahko dosežemo visoke vrtilne momente in strmo momentno karakteristiko, zaradi katere se vrtljaji motorja relativno malo spremenijo ob spremembi obremenitve okoli delovne točke, lahko ga napajamo s frekvenčnim pretvornikom in s tem odpravimo njegovo slabost pri spreminjanju vrtljajev. 4.4 Slabosti asinhronskega motorja Ob delovanju skupaj s frekvenčnim pretvornikom asinhronski motor praktično nima slabih lastnosti, edina, ki je ekonomskega vidika je zelo velik magnetilni tok večpolnih asinhronskih motorjev, kar se izraža z veliko porabo jalove energije. Diplomsko delo, Maribor, FERI,

34 4.5 Izbira asinhronskega motorja za glavni pogon srednje proge V tem podpoglavju bom s pomočjo pridobljenih podatkov iz obstoječega glavnega pogona srednje proge v valjarni poskušal izbrati najbolj primerno in optimalno rešitev zamenjave pogona z asinhronskim motorjem Podatki in pogoji za izbiro novega pogonskega motorja Ob izbiri novega motorja moram upoštevati naslednje podatke in pogoje, ki sem jih pridobil iz obstoječega starega pogona, ter od zaposlenih v Valjarni profilov, ki vsakodnevno uporabljajo ta pogon. Odpraviti je potrebno vse slabe lastnosti in probleme obstoječega pogona z dvema paralelno obratujočima serijskima enosmernima motorjema, ki sem jih navedel v prejšnjem poglavju. Zaradi novejših in trdnejših materialov, ter zaradi povečanja proizvodnje valjanja gredic in profilov moram izbrati motor, ki bo zmogljivejši od obstoječega in bo kljub polni zmogljivosti proizvodnje linije zagotovil nemoteno obratovanje v proizvodnji. Za podjetje Metal Ravne je zelo pomembno, da vsako leto kljub večanju proizvodnih zmogljivosti, zmanjšajo porabo električne energije, zato moram izbrati motor, ki bo imel konkurenčen izkoristek ob različnih obratovalnih stanjih, ki se pojavljajo ob valjanju gredic in profilov. a vse zadnje je ključnega pomena avtomatizirati in modernizirati pogon srednje valjarske proge, kar bi v celoti dosegli le ob celotni zamenjavi transformatorja, regulacije in motorja, ter s tem pridobili največ pri zanesljivosti in učinkovitosti obratovanja, ter pri izboljšanju celotnega izkoristka pogona. Diplomsko delo, Maribor, FERI,

35 4.5.2 Izračun in izbira asinhronskega motorja Iz nazivnih podatkov obstoječega enosmernega motorja bom izračunal in izbral nove primerljive podatke za izbiro asinhronskega motorja. azivni podatki obstoječega enosmernega motorja U I P n M 600 V 1420 A 790 kw 750 min 1 10,06 km Ker paralelno obratujeta dva enaka enosmerna motorja, upoštevam, da se moč in moment obeh seštejeta, potem iz tega dobim, da je skupna moč obeh motorjev Psk 1580 kw (3.8), in skupen moment Msk 20,12 km (3.7). Za naročilo tako velikega motorja sem pri dobaviteljih iz vsega sveta zelo omejen, saj je potrebno zamenjavo motorja gledati širše, da se bo zamenjal napajalni 20 kv kablovod, transformator, regulacija in motor. Podjetja, ki bi na trgu ponujala vse te stroje in naprave sta le dva in sicer ABB in Siemens. Ko sem se informativno zanimal pri obeh podjetjih za možnost ponudbe in tehničnih podatkov potrebnih naprav in strojev, ki bi mi pomagali pri izdelavi diplomske naloge, sem naletel na presenetljiv problem, saj mi podjetje Siemens ni hotelo posredovati nobenega kataloga potrebne opreme, s katerim bi si lahko pomagal pri izdelavi diplomske naloge in podatke primerjal pri različnih ponudnikih, zato sem izbral podjetje ABB, ki je bilo pripravljeno sodelovati in sem od njih dobil vse potrebne podatke o motorjih. Sedaj paralelno obratujeta dva enaka enosmerna motorja, ki skupaj poganjata reduktor. Pri zamenjavi motorja, bi bilo potrebno zamenjati tudi reduktor, saj je ta zaradi svoje starosti dotrajan. Pri izbiri asinhronskega pogonskega motorja sem predpostavil, da bo novi reduktor takšen, kot je na težki progi v Valjarni gredic, kjer ga poganja en motor, ter da ima reduktor enako prestavno razmerje, kot obstoječi, ki je 1 : 9,314. Diplomsko delo, Maribor, FERI,

36 Za takšno izbiro sem se odločil zaradi manj zapletenega pogona, manjših problemov pri regulaciji in usklajevanju paralelno obratujočih dveh motorjev, ter zaradi večjega izkoristka enega večjega motorja, kot dveh manjših. Izbira vrtljajev Za izbiro novega motorja za srednjo progo valjarne sem najprej izračunal koliko polni mora biti motor. Pri tem sem upošteval nazivne vrtljaje obstoječega motorja, ki so n 750 min 1, katerim se moram pri izbiri novega motorja najbolj približati. Izračun števila polovih parov novega motorja, pri katerem sem izbral sinhronsko hitrost vrtljajev n s 750 min 1 : p 60 f 6050 n (4.1) s 2p 8 (4.2) Iz enačbe (4.2) je razvidno da bom za nov motor izbral 8 polni asinhronski motor. Izbira napajalne napetosti Iz ABB-jevega kataloga o asinhronskih motorjih, sem razbral, da izdelujejo motorje nizke napetosti do 1000 kw, motorje večjih moči pa izdelujejo za srednjo napetost, ki je standardizirana na 3, 6 in 10 kv. Ker je cena motorja pogojena z napajalno napetostnim nivojem in z višjo napetostjo cena drastično narašča, sem se odločil, da izberem asinhronski motor z nazivno napetostjo 3000 V. Ta napetostni nivo je tudi enak napetostnemu nivoju prenovljene težke proge v Valjarni gredic, ki se nahaja v neposredni bližini Valjarne profilov, kjer se nahaja srednja valjarska proga. Zaradi tega je priporočljivo izbrati napetostni nivo, ki se že uporablja zaradi raznih rezervnih in nadomestnih delov. Diplomsko delo, Maribor, FERI,

37 Izbira moči in momenta Podjetje ABB proizvaja motorje standardiziranih nazivnih moči in momentov. Za izbiro novega motorja je zame pomemben podatek moment motorja, ki pa mora biti večji od sedanjega skupnega momenta za približno 30 %, zaradi povečanja proizvodnje ter novih in trdnejših materialov. Moment, ki ga razvijeta obstoječa enosmerna motorja je 20,12 km (3.7). ovi asinhronski motor izbran iz ABB-jevega kataloga asinhronskih motorjev večjih moči, razvije moment 26,689 km Podatki novega asinhronskega motorja Iz dosedanjih izračunanih in izbranih podatkov sem izbral ABB-jev asinhronski motor z naslednjimi podatki: U I P n V 473 A 2000 kw 743 min cos 0,84 M I f 96,3 % 1 25,698 km 135 A 50 Hz I I z M M z M M max 75 % 4,6 0,6 1,8 cos 0,83 75 % 96,6 % Primerjava izbranega novega asinhronskega motorja glede na obstoječega enosmernega ovi motor se napaja z napetostjo 3000 V, zaradi katere je napajalni tok motorja veliko manjši in je zaradi tega potreben manjši presek napajalnih kablov. 2 MW asinhronski motor razvije za 28 % (4.7) večji vrtilni moment, od obstoječega enosmernega pogona, ki bi moral zadostovati potrebam večje proizvodnje in trdnejših materialov. Diplomsko delo, Maribor, FERI,

38 Omahni moment asinhronskega motorja je kar za 80 % večji od njegovega nazivnega momenta. jegov izkoristek je 96,3 %, kar je za 10,7 % več (4.4) od nazivnega izkoristka obeh enosmernih motorjev. Pri takšnem izkoristku bi povprečno mesečno porabo delovne električne energije zmanjšali za 9,71 MWh (4.3). Slabost asinhronskega motorja je v veliki porabi jalove električne energije, ki ob nazivni obremenitvi znaša 1291,87 kvar (4.6), kar je za podjetje zelo velik strošek, zato bi bilo potrebno kompenzirati to jalovo energijo. Izračun privarčevane delovne energije na mesec v primerjavi z obstoječim pogonom 10,7 6 ASM % Wd 90, ,71 MWh (4.3) W 100 % % DCsk% 96,3 85,6 10,7 % (4.4) Izračun jalove energije pri nazivni obremenitvi motorja S P ,95 kva (4.5) cos 0, , , Q S P Q 1291,87 kvar (4.6) Primerjava vrtilnega momenta med izbranim asinhronskim in obstoječim enosmernim motorjem v procentih 3 M 25, % ,7 % 3 Msk 20,12 10 (4.7) Diplomsko delo, Maribor, FERI,

39 5 ZAMEJAVA POGOA S SIHROSKIM MOTORJEM V tem poglavju bom sprva na kratko predstavil sinhronski motor in njegove značilnosti, nato pa s pomočjo pridobljenih podatkov in izračunov izbral ustrezen sinhronski motor za glavni pogon na srednji progi v valjarni. 5.1 Splošno o sinhronskem motorju Vsak sinhronski motor lahko obratuje tudi kot generator, zato v splošnem srečujemo izraz sinhronski stroj. Sinhronski motorji se lahko uporabljajo za zelo male moči, le nekaj milivatov, in vse do srednjih moči, medtem ko se sinhronski generatorji uporabljajo predvsem za velike moči, tudi do dva gigavata. Sinhronski stroji so številčno manj zastopani od asinhronskih, vendar se z njimi proizvede večina električne energije. Poznamo dve različni konstrukcijski izvedbi sinhronskih strojev, in sicer stroj z izraženimi poli na rotorju, imenovan tudi hidro rotor, ki se uporablja predvsem kot večpolni generator v hidroelektrarnah. Druga izvedba rotorja je z neizraženimi poli ali cilindričnim rotorjem, imenovan tudi turbo rotor, ki se uporablja predvsem kot dva ali štiri polni generator v termo in jedrskih elektrarnah. Ker ima sinhronski motor vzbujalno navitje na rotorju, ki mu pravimo tudi primarno navitje, se rotor zmeraj vrti s sinhronskimi vrtljaji, ki so konstantni ne glede na obremenitev, kar je primerno za natančne pogone, ker lahko lažje nadziramo položaj rotorja. Slika 5.1: ABB-jev sinhronski motor in njegov rotor [12] in [13] Diplomsko delo, Maribor, FERI,

40 5.2 Princip delovanja sinhronskega motorja Pri sinhronskem motorju je rotorsko vzbujalno navitje napajano z enosmernim tokom, preko dveh drsnih obročev, ki vzbudi v rotorju enosmerno magnetno polje. Statorsko navitje je ekvivalentno kot pri asinhronskih motorjih. Ko na priključne sponke statorskega navitja sinhronskega motorja priključimo tri fazno napetost, se sinhronski motor ne bo samostojno zagnal. Vrtilno polje se vrti s sinhronskimi vrtljaji, zato rotor zaradi svoje mase ne more pospešiti na sinhronsko hitrost. Problem zagona rešimo s frekvenčnim pretvornikom, ki frekvenco počasi dviguje od nič navzgor, s tem se hitrost vrtilnega polja v statorju veča tako počasi, da ji lahko sledi rotor. Pri obremenitvi motorja nastane med inducirano in priključeno napetostjo kolesni kot, zaradi katerega nastane padec napetosti na sinhronski reaktanci motorja, ki požene skozi statorsko navitje, statorski tok, ki zaostaja za 90 za inducirano napetostjo, ki je skoraj v fazi s priključeno napetostjo. Sinhronski motor ima vse skozi konstantne vrtljaje ob spreminjanju obremenitve, spreminja se le kolesni kot, ki je sorazmeren z obremenitvijo motorja, vendar ko doseže kolesni kot 90 pride do padca iz sinhronizma, kar povzroči zaustavitev rotorja, pri čemer lahko pride do mehanskih poškodb motorja. Maksimalni ali kritični moment sinhronskega motorja je približno dva krat večji od nazivnega momenta motorja. 5.3 Prednosti sinhronskega motorja Sinhronski motor ima konstantne vrtljaje ne glede na obremenitev, ker imamo preko drsnih obročev dostop do rotorskega vzbujalnega navitja, lahko sinhronski motor lažje in bolj natančno vodimo od asinhronskih. ajvečja prednost sinhronskega motorja je ta, da lahko s povečanjem rotorskega vzbujalnega toka spreminjamo jalovo moč motorja. Tako lahko motor obratuje navzven s faktorju delavnosti, ki je enak 1, kar dosežemo s spremembo vzbujalnega toka rotorja. Motor lahko s povečanjem vzbujalnega toka rotorja prevzbudimo, zaradi česar bo statorski tok motorja za omrežje kapacitiven in tako lahko kompenziramo jalovo energijo omrežja. Motor lahko z zmanjšanjem vzbujalnega toka rotorja podvzbudimo, pri čemer motor porablja jalovo energijo iz omrežja. Diplomsko delo, Maribor, FERI,

41 5.4 Slabosti sinhronskega motorja jegova uporaba brez frekvenčnega pretvornika praktično ni mogoča, cena sinhronskega motorja je v primerjavi z asinhronskim in enosmernim motorjem bistveno večja Izbira sinhronskega motorja za glavni pogon srednje proge V tem podpoglavju bom s pomočjo pridobljenih podatkov iz obstoječega glavnega pogona srednje proge v valjarni poskušal izbrati najbolj primerljivo in optimalno rešitev zamenjave pogona s sinhronskim motorjem Podatki in pogoji za izbiro novega pogonskega motorja Podatki in pogoji za izbiro novega pogonskega sinhronskega stroja so enaki, kot pri izbiri asinhronskega motorja, ki sem jih navedel v prejšnjem poglavju pri izbiri asinhronskega motorja za glavni pogon srednje proge Izračun in izbira sinhronskega motorja Izračun in izbira sinhronskega motorja je bolj zapletena in kompleksna, kot je bila izbira asinhronskega motorja, kajti podjetje ABB za sinhronske motorje nima kataloških podatkov, ker vsak stroj posamezno izdelajo za točno določeno aplikacijo in režim obratovanja. Zaradi tega bom v nadaljevanju izbral sinhronski motor s podatki, ki sem jih pridobil od podjetja ABB za že obstoječi vendar primeren motor za naše potrebe. Za izbiro vseh ostalih parametrov za izbiro sinhronskega motorja bom izhajal iz izračunanih parametrov pri izbiri asinhronskega motorja. Izbira vrtljajev azivna vrednost vrtljajev sinhronskega motorja je enaka kot obstoječega pogona, torej n 750 min 1, zato bi izbral 8 polni sinhronski motor. Diplomsko delo, Maribor, FERI,

42 Izbira napajalne napetosti Za izbiro napajalne napetosti sinhronskega motorja, bi tudi v tem primeru izbral srednje napetostni nivo in sicer 3000 V, tako kot pri izbiri asinhronskega motorja. Izbira moči in momenta Minimalni potreben vrtilni moment, ki ga mora zagotavljati sinhronski motor je 20,12 km (3.7). Zaradi večanja proizvodnje in kvalitetnejših in trdnejših materialov ima podjetje željo, da bi novi motor razvil za približno 30 % večji vrtilni moment od obstoječega, zato sem se odločil za izbiro sinhronskega motorja, ki razvije vsaj 25 km. Izračun moči sinhronskega motorja P P m m M Pm M 2πn m 2πn (5.1) P P m m ,5 kw π 1963,5 10 W (5.2) Izračunana moč sinhronskega motorja je približno 2 MW (5.2), ker lahko sinhronski motor obratuje s faktorjem delavnosti, ki je enak 1, lahko rečemo, da je njegova moč 2 MVA. Ker bi se ta motor uporabljal tudi za kompenzacijo jalove energije, bi izbral temu primerno močnejši motor. Povprečna poraba jalove energije na uro v valjarni znaša 141 kvar (3.11), zato bi izbral sinhronski motor z močjo 2,2 MVA. Izračun nazivnega momenta motorja pri izbrani moči sinhronskega motorja 2,2 MW M M 6 P P 2, ,01110 m m 2πn 2π ,011 km (5.3) Diplomsko delo, Maribor, FERI,

43 5.4.4 Primerjava izbranega novega sinhronskega motorja glede na obstoječega enosmernega ovi motor se napaja z napetostjo 3000 V, zaradi katere je napajalni tok motorja manjši in je zaradi tega potreben manjši presek napajalnih kablov. 2,2 MW sinhronski motor razvije za 39 % (5.4) večji vrtilni moment, od obstoječega enosmernega pogona, ki bi moral zadostovati potrebam večje proizvodnje in trdnejših materialov. Zaradi zelo dobrega izkoristka novega sinhronskega motorja, bi veliko privarčevali pri električni energiji, saj pogon neprestano obratuje praktično 24 ur na dan. Sinhronski motor lahko obratuje s faktorju delavnosti 1, pri čemer ne porablja jalove energije tako kot asinhronski motor. Velika prednost sinhronskega motorja je kompenzacija jalove energije, pri čemer bi lahko bistveno zmanjšali strošek porabljene jalove energije v valjarni. Primerjava vrtilnega momenta med izbranim asinhronskim in obstoječim enosmernim motorjem v procentih 3 M 28,01110 % ,2 % 3 Msk 20,12 10 (5.4) Diplomsko delo, Maribor, FERI,

44 6 ZAMEJAVA POGOA Z EOSMERIM MOTORJEM V tem poglavju bom sprva na kratko predstavil enosmerni motor in njegove značilnosti, nato pa s pomočjo pridobljenih podatkov in izračunov izbral ustrezen enosmerni motor za glavni pogon na srednji progi v valjarni. 6.1 Splošno o enosmernem motorju Enosmerni komutatorski stroj je bil prvi elektromagnetni stroj, ki je pretvarjal mehansko energijo v električno. Prvi enosmerni motor se je napajal preko galvanskega člena in je bil izumljen že davnega leta Skozi čas so se enosmerni motorji konstrukcijsko le malo spreminjali, zato se od prejšnjega stoletja in vse do danes njihova oblika praktično ni spremenila. Včasih so se enosmerni motorji zaradi enostavnega principa delovanja in krmiljenja množično uporabljali, vendar jih danes skoraj ne srečamo več, saj jih ob uporabi frekvenčnega pretvornika enakovredno zamenjujejo asinhronski in sinhronski motorji. Danes srečamo enosmerne motorje še predvsem v starejših električnih lokomotivah in raznih robotskih rokah. Slika 6.1: ABB-jev enosmerni motor [14] Diplomsko delo, Maribor, FERI,

45 Poznamo več vrst izvedb enosmernih motorjev glede na vzbujanje, ki se med seboj razlikujejo predvsem pri obremenilnih karakteristikah: Tuje vzbujen motor, ki ima zelo trdo obremenilno karakteristiko, tak motor je lahko vzbujen preko trajnih magnetov ali vzbujalnega navitja, vzporedno vzbujen motor ima mehkejšo karakteristiko, kot tuje vzbujen motor, zaporedno oziroma serijsko vzbujen motor, ki razvije ob zagonu zelo velik moment, pri neobremenjenem motorju pa lahko motor celo pobegne, motor s sestavljenim navitjem, ki je zaporedno in vzporedno vzbujen, pri čemer lahko s kombinacijo obeh vzbujanj dosežemo različne obremenilne karakteristike. 6.2 Princip delovanja enosmernega motorja Če gre za tuje vzbujen enosmerni motor, je potrebno najprej vzbujalno navitje priključiti na enosmerno napetost, da se v motorju ustvari enosmerno mirujoče magnetno polje. Če gre za ostale tipe motorja, se magnetno polje v motorju ustvari, ko skozi rotorsko navitje steče tok. Ko na rotorske sponke priključimo enosmerno napetost, po rotorskih navitjih steče enosmerni tok in ker se ta navitja nahajajo v mirujočem magnetnem polju, na njih deluje sila, ki zavrti rotor. Rotorsko navitje se napaja preko ščetk, ki drsijo po drsnem kolektorju, tako ščetke razdelijo rotorsko navitje na dve vzporedni meji. Zaradi tega je smer rotorskega toka nasprotna pod severnim in južnim magnetnim polom, zato deluje sila na vodnike pod severnim polom nasproti, kot sila na vodnike pod južnim polom. Obe sili se podpirata, zato s polmerom rotorja povzročita vrtilni moment, ki vrti rotor. Diplomsko delo, Maribor, FERI,

46 6.3 Prednosti enosmernega motorja Enosmerni motor je imel včasih številne prednosti, vendar se ob uporabi frekvenčnega pretvornika njegove prednosti danes enačijo z asinhronskimi in sinhronskimi motorji. Prednosti so: Visoke hitrosti vrtenja in enostavno spreminjanje vrtljajev, različne obremenilne karakteristike motorjev, ki pokrivajo zelo široko področje uporabe, enostaven princip delovanja, kar omogoča enostavno krmiljenje motorja. 6.4 Slabosti enosmernega motorja Enosmerni motor ima kar nekaj bistvenih slabosti, zaradi katerih se zmeraj manj uporablja na trgu. Slabosti so: Iskrenje na ščetkah, zato se ne more uporabljati v eksplozijsko nevarnih prostorih, visoka cena stroškov obratovanja in vzdrževanja, zaradi nenehnega pregledovanja in menjave ščetk, ki se ob velikih obremenitvah zelo obrabljajo, 6.5 Izbira enosmernega motorja za glavni pogon srednje proge V tem podpoglavju bom s pomočjo pridobljenih podatkov iz obstoječega glavnega pogona srednje proge v valjarni poskušal izbrati najbolj primerljivo in optimalno rešitev zamenjave pogona z enosmernim motorjem Podatki in pogoji za izbiro novega pogonskega motorja Podatki in pogoji za izbiro novega pogonskega enosmernega motorja so enaki, kot pri izbiri asinhronskega motorja, ki sem jih navedel v pred prejšnjem poglavju pri izbiri asinhronskega motorja za glavni pogon srednje proge. Diplomsko delo, Maribor, FERI,

47 6.5.2 Izračun in izbira enosmernega motorja Tudi pri izbiri enosmernega motorja sem se povezal s podjetjem ABB, ki so mi poslali kataloške podatke enosmernih motorjev, vendar sem ugotovil, da ne izdelujejo tako velikih enosmernih motorjev, ki bi ga potrebovalo podjetje Metal Ravne za zamenjavo pogona na srednji progi v valjarni. Skupaj smo se odločili, da ta problem rešimo z rešitvijo paralelno obratujočih dveh enakih enosmernih motorjev, torej bi v tem primeru zamenjali pogon z enako rešitvijo kot se uporablja sedaj. Sprva se je podjetju Metal Ravne zdela ta rešitev nesmiselna, saj takšno vrsto pogona že imajo, vendar bi z takšno zamenjavo veliko pridobili pri večji zanesljivosti in učinkovitosti proizvodnje, ter bi zaradi nove opreme izboljšali izkoristek pogona. Izbira vrtljajev Pri izbiri vrtljajev novega motorja sem se moral najbolj približati vrtljajem obstoječega pogona in pri tem upoštevati vse ostale zahteve za izbiro novega pogona, zato sem iz ABB-jevega kataloga enosmernih motorjev izbral motor, ki ima nazivno število vrtljajev min. Izbira napajalne napetosti Pri izbiri napajalne napetosti pri tem enosmernem motorju nisem mogel nič vplivati, saj imajo standardne vrednosti napetosti za določene vrtljaje in moči motorjev. Pri tem motorju je nazivna napetost 620 V. Izbira moči in momenta Ker podjetje ABB ne izdeluje enosmernih motorjev za momente 20 km, bom izbral dva enaka enosmerna motorja, ki bosta skupaj zagotovila vrtilni moment za približno 30 % večji od obstoječega pogona. Ker izbrani posamezni novi enosmerni motor razvije 12,516 km momenta, bosta skupaj zagotovila 25,032 km (6.1) momenta, kar bi moralo zadoščati novim potrebam proizvodnje v valjarni. Diplomsko delo, Maribor, FERI,

48 Iz dosedanjih izračunanih in izbranih podatkov sem izbral ABB-jev enosmerni motor z naslednjimi podatki: U I P n M 620 V 1681 A 974 kw 743 min 92,6 % 1 12,516 km U n I I max max max M M max 744 V 1887 min 200 % 195 % J 63,0 kgm Primerjava izbranega novega enosmernega motorja, glede na obstoječega enosmernega Moment, ki ga bosta skupaj razvila nova enosmerna motorja bo za približno 25 % večji od obstoječih motorjev, maksimalni moment pa kar za 95 % večji od nazivnega, kar bi moralo zadoščati za nove proizvodnje potrebe v valjarni. Izkoristek novega motorja je bistveno boljši od obstoječega, vendar je zaradi dveh motorjev slabši, kot če bi uporabili samo en motor. Izračun skupnega vrtilnega momenta obeh novih izbranih enosmernih motorjev M M sk sk 3 3 2M 2 12, , m 25,032 km (6.1) Primerjava vrtilnega momenta med izbranim in obstoječim enosmernim motorjem v procentih 3 M 25, % ,4 % 3 Msk 20,12 10 (6.2) Diplomsko delo, Maribor, FERI,

49 7 KRATKA AALIZA VSEH REŠITEV ZAMEJAV MOTORJA V tem poglavju bom na kratko poudaril bistvene prednosti in slabosti posameznih motorjev v primerjavi z obstoječim enosmernim motorjem, ter ugotovitve, zakaj je potrebno ob zamenjavi motorja zamenjati tudi napajalni kablovod, transformator in regulacijo motorja. 7.1 Analiza zamenjave pogona z asinhronskim motorjem Zamenjava glavnega pogona na srednji progi v valjarni z asinhronskim motorjem bi prinesla številne prednosti, kot tudi nekaj slabosti. ajvečja prednost v primerjavi z obstoječim enosmernim pogonom bi bili manjši stroški obratovanja in vzdrževanja asinhronskega motorja, ki bi zagotovil nemoteno proizvodnjo ne glede na zunanje temperaturne vplive in različne kvalitete materialov valjanja. Zaradi boljšega izkoristka motorja bi podjetje nekaj privarčevalo tudi pri porabi električne energije. ajvečja in tudi edina slabost asinhronskega motorja tako velike moči je zelo velika poraba jalove energije, ki bi za podjetje predstavljala zajeten strošek pri porabi jalove električne energije. Delna rešitev bi bila lastna kompenzacija jalove energije s kondenzatorskimi baterijami, s katerimi bi lahko le deloma kompenzirali nastalo jalovo energijo, saj motor obratuje s spremenljivim režimom obratovanja, zato se njegova obremenitev in posledična poraba tako delovne kot jalove energije nenehno spreminja. Podjetje ABB mi je posredovalo informativno ceno asinhronskega motorja, ki sem ga izbral za zamenjavo pogona na srednji progi v valjarni in znaša EUR brez DDVja. Potrebno se je zavedati, da asinhronski motor ne more obratovati brez frekvenčnega pretvornika, ki pa je le malenkost cenejši od samega motorja. Diplomsko delo, Maribor, FERI,

50 7.2 Analiza zamenjave pogona s sinhronskim motorjem Zamenjava glavnega pogona na srednji progi v valjarni s sinhronskim motorjem bi prinesla ogromno prednosti, brez slabosti. Sinhronski motor ima vse številne prednosti, kot asinhronski motor. jegova največja prednost je, da lahko obratuje s faktorju delavnosti, ki je praktično enak 1, torej ne porablja jalove energije, ki bi za podjetje predstavljala dodaten strošek. Zaradi nenehnega obratovanja bi sinhronski motor lahko uporabili za kompenzacijo jalove energije, ki nastane predvsem ob obratovanju številnih asinhronskih motorjev v celotni valjarni. S tem bi si podjetje Metal Ravne omogočilo lastno kompenzacijo jalove energije, ogromno bi privarčevali, saj povprečna mesečna poraba jalove energije na srednji progi v valjarni sedaj znaša približno 100 MVArh. Z uporabo sinhronskega motorja bi podjetje veliko pridobilo pri zanesljivosti in učinkovitosti proizvodnje in pri izboljšanju izkoristka motorja. Podjetje bi zelo veliko privarčevalo pri porabi delovne električne energije in pri zmanjšanju porabe jalove električne energije, zato bi bila zamenjava pogona s sinhronskim motorjem zelo učinkovita tudi iz ekonomskega vidika. Podjetje ABB mi je posredovalo informativno ceno sinhronskega motorja, ki sem ga izbral za zamenjavo pogona na srednji progi v valjarni in znaša približno EUR. Ta cena je zgolj informativnega značaja, ker podjetje ABB izdela vsak večji sinhronski motor posebej za posameznega naročnika in se zelo razlikuje od režima obratovanja motorja in dodatkov na motorju. Potrebno se je zavedati, da tudi sinhronski motor ne more obratovati brez frekvenčnega pretvornika, ki pa je le malenkost cenejši od samega motorja. 7.3 Analiza zamenjave z enosmernim motorjem Zamenjava glavnega pogona na srednji progi v valjarni z enosmernim motorjem ne bi prinesla toliko prednosti kot zamenjava z asinhronskim ali sinhronskim motorjem. Zaradi specifičnosti pogona podjetje ABB ne more zagotoviti enosmernega motorja tako velike moči, ki bi bila potrebna za pogon srednje proge, zato bi v tem primeru morala paralelno obratovati dva enaka enosmerna motorja, torej bi bil pogon zelo podoben obstoječemu. Zaradi dveh motorjev se posledično zmanjša skupni izkoristek obeh motorjev, kar je glede ekonomskega vidika zelo slabo. Diplomsko delo, Maribor, FERI,

51 Tudi pri novem enosmernem motorju je potrebno nenehno pregledovati in menjavati ščetke, kar je za podjetje velik strošek, predvsem pa je velik izpad proizvodnje ob zaustavitvi pogona. Vse prednosti, ki jih imajo enosmerni motorji, glede krmiljenja in regulacije, ter zagotavljanja določenih obremenilnih karakteristik, se ob uporabi frekvenčnega pretvornika pri asinhronskem in sinhronskem motorju praktično izničijo. Podjetje ABB mi je posredovalo informativno ceno enosmernega motorja, ki sem ga izbral za zamenjavo pogona na srednji progi v valjarni in znaša EUR brez DDV-ja. Ker bi za pogon potrebovali dva enaka enosmerna motorja, ki bi obratovala paralelno je strošek nabave enosmernega motorja EUR brez DDV-ja. Potrebno se je zavedati, da enosmerni motor ne more obratovati brez regulatorja, ki pa je le malenkost cenejši od samega motorja. 7.4 Analiza zamenjave napajalnega kablovoda Zaradi zamenjave celotnega pogona na srednji progi v valjarni bi bilo potrebno zaradi dotrajanosti izolacije in povečanja proizvodnih zmogljivosti zamenjati tudi 20 kv napajalni kablovod, ki napaja srednjo progo valjarne iz centralne TP v Železarni Ravne. 7.5 Analiza zamenjave napajalnega transformatorja Ob zamenjavi motorja na srednji progi v valjarni bi bilo potrebno zamenjati napajalni transformator, saj sedanji usmerniški transformator ne bi mogel zagotoviti potrebnega napetostnega nivoja za obratovanje novega motorja, poleg tega ima usmerniški transformator zaradi starosti kritično prebojno trdnost izolacije med ovoji navitja, in tudi tesnjenje kotla je velik problem. 7.6 Analiza zamenjave regulacije Obstoječa tiristorska Simoreg-ova regulacija enosmernih motorjev na srednji progi v valjarni je že zelo zastarela in ne omogoča natančne regulacije vrtljajev, ki so zelo pomembni ob valjanju specialnih jekel. Ob zamenjavi motorja na srednji progi bi se v celoti morala zamenjati tudi regulacija, ki bi bila popolnoma avtomatizirana in bi veliko prinesla pri učinkovitosti proizvodnje. Diplomsko delo, Maribor, FERI,

52 8 SKLEP Pri pisanju diplomske naloge sem naletel na veliko vprašanj in problemov, ki sem jih uspešno rešil s pomočjo podjetja Metal Ravne in podjetja ABB. Pri izbiri novih motorjev za glavni pogon srednje proge sem upošteval vse zahteve in želje uporabnikov in podjetja Metal Ravne. ajboljša, najprimernejša, najbolj racionalna in najbolj ekonomsko upravičena rešitev bi bila izbira sinhronskega motorja. Ta izbira ima številne prednosti v primerjavi z asinhronskim ali enosmernim motorjem. Težava pri asinhronskem motorju je velika poraba jalove energije, ki bi za podjetje predstavljala dodaten strošek pri porabi električne energije. Težava enosmernega motorja je manjši skupni izkoristek motorjev zaradi dveh potrebnih paralelno obratujočih motorjev, ter visoki obratovalni stroški in izpad proizvodnje zaradi nenehne menjave in pregledovanja ščetk. Kot sem omenil, bi najprimernejša rešitev za zamenjavo glavnega motorja bila izbira sinhronskega motorja ob katerem bi bilo potrebno zamenjati tudi dotrajan srednje napetostni napajalni kablovod iz centralne TP v Železarni Ravne do TP valjarna, dotrajan usmerniški transformator z novim močnejšim napajalnim transformatorjem ustreznega napetostnega nivoja in vso pripadajočo regulacijo za nov sinhronski motor, ki bi omogočala tudi regulirati motor z možnostjo kompenzacije jalove energije. Gledano iz mehanskega vidika bi bilo potrebno zamenjati tudi reduktor, ki bi bil konstrukcijsko narejen tako, da ga bi poganjal samo en motor. Moral bi imeti predstavno razmerje 1 : 9,314, da bi se izračunani podatki in izbira motorja skladali s potrebam proizvodnje. Sinhronski motor bi s primerjavo z obstoječim enosmernim motorjem imel boljši izkoristek, poleg tega bi z njim lahko dodatno kompenzirali jalovo energijo v valjarni, obenem bi imela nova regulacija in napajalni transformator tudi boljši izkoristek glede na obstoječega, in ker proizvodnja obratuje praktično vseskozi, bi s tem podjetje Metal Ravne ogromno privarčevalo pri porabi električne energije, za kar bi bila ta zamenjava zelo racionalna. Poleg tega zagotavlja novi sinhronski motor vse lastnosti obstoječega pogona s številnimi prednostmi in izboljšavami, ki bi omogočile nemoteno, zanesljivo in učinkovito proizvodnjo v valjarni. Diplomsko delo, Maribor, FERI,

53 9 LITERATURA I VIRI [1] I. Zagradišnik, B. Slemnik, Električni rotacijski stroji, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, Maribor 2009 [2] I. Zagradišnik, Električni in elektromehanski pretvorniki, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, Maribor 2008 [3] P. Jereb, Osnove električnih strojev, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, Ljubljana 1977 [4] R. Turk, P. Fajfar, V. Ameršek, V. ardin, A. Buhvald, F. Grešovnik, F. Hartman, V. Ramšak, Š. Skitek, Vpliv preoblikovalnih trdnosti valjancev na preobremenitve valjalnega stroja, Oddelek za materiale in tehnologijo, aravoslovno tehnična fakulteta Univerze v Ljubljani, Ljubljana 1995 [5] Uradna internetna stran podjetja Metal Ravne d.o.o., dostopna na: [junij 2012] [6] Uradna internetna stran podjetja ABB, dostopna na: [junij 2012] [7] Fotografije iz arhiva Metal Ravne d.o.o. [8] [oktober 2012] [9] [oktober 2012] [10] [oktober 2012] [11] 0e6/e4a65a7f060ecd9ec1256fdd004d9de3/$FILE/HM05-08A.jpg [oktober 2012] [12] 3d8ab658c551_2.jpg [oktober 2012] Diplomsko delo, Maribor, FERI,

54 [13] f0032e75d/$file/Brochure_Synchronous_motors_9AKK105576_E_122011_ FIAL_LR.pdf [oktober 2012] [14] [oktober 2012] [15] Uradna internetna stran podjetja Petrol Energetika d.o.o. Ravne na Koroškem, dostopna na: [oktober 2012] Diplomsko delo, Maribor, FERI,

55 10 PRILOGE Priloga A: Tabela izkoristkov motorja pri različnih obremenitvah [4]. Material: CK60 Material: OCR12VM P kw el P kw m % i Prevlek P kw el kw m % i , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 Prevlek P 57,0 DC1 % 52,6 DC2 % Material: OH237 Material: ICROFERR6020HMo P kw el P kw m % i Prevlek P kw el kw m % i , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Prevlek P 51,7 DC3 % Material: PK3 55,1 DC4 % Material: EC80 Prevlek P P Prevlek P P kw el kw m % i kw el kw m % i , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 62,9 DC5 % 60,8 DC6 % Diplomsko delo, Maribor, FERI,

56 Priloga B: Tabela porabe delovne električne energije usmerniškega transformatorja srednje proge za leto 2006 in Leto 2006 Mesec KT [kwh] VT [kwh] T [kwh] Skupaj [kwh] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Skupaj , , , ,00 Leto 2007 Mesec KT [kwh] VT [kwh] T [kwh] Skupaj [kwh] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Skupaj , , , ,00 Diplomsko delo, Maribor, FERI,

57 Tabela porabe delovne električne energije usmerniškega transformatorja srednje proge za leto 2008 in Leto 2008 Mesec KT [kwh] VT [kwh] T [kwh] Skupaj [kwh] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Skupaj , , , ,00 Leto 2009 Mesec KT [kwh] VT [kwh] T [kwh] Skupaj [kwh] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Skupaj , , , ,00 Diplomsko delo, Maribor, FERI,

58 Tabela porabe delovne električne energije usmerniškega transformatorja srednje proge za leto 2010 in Leto 2010 Mesec KT [kwh] VT [kwh] T [kwh] Skupaj [kwh] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Skupaj , , , ,00 Leto 2011 Mesec KT [kwh] VT [kwh] T [kwh] Skupaj [kwh] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Skupaj , , , ,00 Diplomsko delo, Maribor, FERI,

59 Priloga C: Tabela porabe jalove električne energije usmerniškega transformatorja srednje proge za leto 2006 in Leto 2006 Mesec KT [kvarh] VT [kvarh] T [kvarh] Skupaj [kvarh] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Skupaj , , , ,00 Leto 2007 Mesec KT [kvarh] VT [kvarh] T [kvarh] Skupaj [kvarh] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Skupaj , , , ,00 Diplomsko delo, Maribor, FERI,

60 Tabela porabe jalove električne energije usmerniškega transformatorja srednje proge za leto 2008 in Leto 2008 Mesec KT [kvarh] VT [kvarh] T [kvarh] Skupaj [kvarh] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Skupaj , , , ,00 Leto 2009 Mesec KT [kvarh] VT [kvarh] T [kvarh] Skupaj [kvarh] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Skupaj , , , ,00 Diplomsko delo, Maribor, FERI,

61 Tabela porabe jalove električne energije usmerniškega transformatorja srednje proge za leto 2010 in Leto 2010 Mesec KT [kvarh] VT [kvarh] T [kvarh] Skupaj [kvarh] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Skupaj , , , ,00 Leto 2011 Mesec KT [kvarh] VT [kvarh] T [kvarh] Skupaj [kvarh] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Skupaj , , , ,00 Diplomsko delo, Maribor, FERI,

62 Priloga D: Tabela 3000 V, 8 polnih asinhronskih motorjev iz ABB-jevega kataloga [6]. Diplomsko delo, Maribor, FERI,

63 Priloga E: Tabela enosmernih motorjev iz ABB-jevega kataloga [6]. Diplomsko delo, Maribor, FERI,

64 PODATKI ŠTUDETA Ime in priimek: Aleš Rožman aslov: Brdinje 35 A, 2394 Kotlje Kraj in datum rojstva: Ljubljana, e pošta: inz.ales.rozman@gmail.com Šolanje: OSOVA ŠOLA ( ): Osnovna šola Koroški jeklarji, Ravne na Koroškem SREDJA ŠOLA ( ): Šolski center Velenje, Poklicna, tehnična elektro in računalniška šola, smer energetika FAKULTETA ( ): Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, visokošolski izobraževalni program, smer močnostna elektrotehnika Diplomsko delo, Maribor, FERI,

65 I Z J A V A O A V T O R S T V U Spodaj podpisani z vpisno številko Aleš Rožman E sem avtor diplomskega dela z naslovom: ZAMEJAVA POGOA A SREDJI PROGI V VALJARI S svojim podpisom zagotavljam, da: sem diplomsko delo izdelal samostojno pod mentorstvom red. prof. dr. Mladen Trlep so elektronska oblika diplomskega dela, naslov (slov., angl.), povzetek (slov., angl.) ter ključne besede (slov., angl.) identični s tiskano obliko diplomskega dela. soglašam z javno objavo elektronske oblike diplomskega dela v DKUM. V Mariboru, dne Podpis avtorja: Diplomsko delo, Maribor, FERI,

66 IZJAVA O USTREZOSTI DIPLOMSKEGA DELA Spodaj podpisani Mladen Trlep izjavljam, da je (ime in priimek mentorja) študent Aleš Rožman izdelal diplomsko (ime in priimek študenta) delo z naslovom: ZAMEJAVA POGOA A SREDJI PROGI V VALJARI (naslov diplomskega dela) v skladu z odobreno temo diplomskega dela, avodili za pisanje diplomskih del na dodiplomskih študijskih programih UM FERI in mojimi navodili. Kraj in datum: Maribor, Podpis mentorja: Diplomsko delo, Maribor, FERI,

67 IZJAVA O ISTOVETOSTI TISKAE I ELEKTROSKE VERZIJE ZAKLJUČEGA DELA I OBJAVI OSEBIH PODATKOV DIPLOMATOV Ime in priimek avtorja: Vpisna številka: Študijski program: aslov zaključnega dela: Aleš Rožman E Močnostna elektrotehnika VS Zamenjava pogona na srednji progi v valjarni Mentor: red. prof. dr. Mladen Trlep Podpisani Aleš Rožman izjavljam, da sem za potrebe arhiviranja oddal elektronsko verzijo zaključnega dela v Digitalno knjižnico Univerze v Mariboru. Zaključno delo sem izdelal sam ob pomoči mentorja. V skladu s 1. odstavkom 21. člena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah dovoljujem, da se zgoraj navedeno zaključno delo objavi na portalu Digitalne knjižnice Univerze v Mariboru. Tiskana verzija zaključnega dela je istovetna z elektronsko verzijo elektronski verziji, ki sem jo oddal za objavo v Digitalno knjižnico Univerze v Mariboru. Podpisani izjavljam, da dovoljujem objavo osebnih podatkov, vezanih na zaključek študija (ime, priimek, leto in kraj rojstva, datum zaključka študija, naslov zaključnega dela), na spletnih straneh in v publikacijah UM. Kraj in datum: Brdinje, Podpis avtorja: Diplomsko delo, Maribor, FERI,

Člen 11(1): Frekvenčna območja Frekvenčna območja Časovna perioda obratovanja 47,0 Hz-47,5 Hz Najmanj 60 sekund 47,5 Hz-48,5 Hz Neomejeno 48,5 Hz-49,0

Člen 11(1): Frekvenčna območja Frekvenčna območja Časovna perioda obratovanja 47,0 Hz-47,5 Hz Najmanj 60 sekund 47,5 Hz-48,5 Hz Neomejeno 48,5 Hz-49,0 Člen 11(1): Frekvenčna območja Frekvenčna območja Časovna perioda obratovanja 47,0 Hz-47,5 Hz Najmanj 60 sekund 47,5 Hz-48,5 Hz Neomejeno 48,5 Hz-49,0 Hz Neomejeno 49,0 Hz-51,0 Hz Neomejeno 51,0 Hz-51,5

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - OVT_4_IzolacijskiMat_v1.pptx

Microsoft PowerPoint - OVT_4_IzolacijskiMat_v1.pptx Osnove visokonapetostne tehnike Izolacijski materiali Boštjan Blažič bostjan.blazic@fe.uni lj.si leon.fe.uni lj.si 01 4768 414 013/14 Izolacijski materiali Delitev: plinasti, tekoči, trdni Plinasti dielektriki

Prikaži več

PRILOGA II Obrazec II-A Vloga za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca elektri ne energije iz obnovljivih virov energije 1.0 Splošni podatki

PRILOGA II Obrazec II-A Vloga za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca elektri ne energije iz obnovljivih virov energije 1.0 Splošni podatki PRILOGA II Obrazec II-A Vloga za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca elektri ne energije iz obnovljivih virov energije 1.0 Splošni podatki o prosilcu 1.1 Identifikacijska številka v registru

Prikaži več

Naloge 1. Dva električna grelnika z ohmskima upornostma 60 Ω in 30 Ω vežemo vzporedno in priključimo na idealni enosmerni tokovni vir s tokom 10 A. Tr

Naloge 1. Dva električna grelnika z ohmskima upornostma 60 Ω in 30 Ω vežemo vzporedno in priključimo na idealni enosmerni tokovni vir s tokom 10 A. Tr Naloge 1. Dva električna grelnika z ohmskima upornostma 60 Ω in 30 Ω vežemo vzporedno in priključimo na idealni enosmerni tokovni vir s tokom 10 A. Trditev: idealni enosmerni tokovni vir obratuje z močjo

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - CIGER - SK 3-15 Izkusnje nadzora distribucijskih transformatorjev s pomo... [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - CIGER - SK 3-15 Izkusnje nadzora distribucijskih transformatorjev s pomo... [Read-Only] CIRED ŠK 3-15 IZKUŠNJE NADZORA DISTRIBUCIJSKIH TRANSFORMATORJEV S POMOČJO ŠTEVCEV ELEKTRIČNE ENERGIJE ŽIGA HRIBAR 1, BOŠTJAN FABJAN 2, TIM GRADNIK 3, BOŠTJAN PODHRAŠKI 4 1 Elektro novi sistemi. d.o.o.,

Prikaži več

Osnovne informacije o harmonikih Fenomen, ki se je pojavil v zadnih nekaj desetletjih, to je harmonski tokovi v električnih inštalacijah, postaja vedn

Osnovne informacije o harmonikih Fenomen, ki se je pojavil v zadnih nekaj desetletjih, to je harmonski tokovi v električnih inštalacijah, postaja vedn Osnovne informacije o harmonikih Fenomen, ki se je pojavil v zadnih nekaj desetletjih, to je harmonski tokovi v električnih inštalacijah, postaja vedno večji problem. Kot družba se moramo prilagoditi prisotnosti

Prikaži več

Microsoft Word - ELEKTROTEHNIKA2_11. junij 2104

Microsoft Word - ELEKTROTEHNIKA2_11. junij 2104 Šifra kandidata: Srednja elektro šola in tehniška gimnazija ELEKTROTEHNIKA PISNA IZPITNA POLA 1 11. junij 2014 Čas pisanja 40 minut Dovoljeno dodatno gradivo in pripomočki: Kandidat prinese nalivno pero

Prikaži več

KRMILNA OMARICA KO-0

KRMILNA OMARICA KO-0 KOTLOVSKA REGULACIJA Z ENIM OGREVALNIM KROGOM Siop Elektronika d.o.o., Dobro Polje 11b, 4243 Brezje, tel.: +386 4 53 09 150, fax: +386 4 53 09 151, gsm:+386 41 630 089 e-mail: info@siopelektronika.si,

Prikaži več

Microsoft Word - Diplomska naloga UNI-internet.doc

Microsoft Word - Diplomska naloga UNI-internet.doc UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO IZBIRA VEZAVE NAVITJA ASINHRONSKEGA MOTORJA ZA ŠIROKO PODROČJE SPREMEMBE VRTLJAJEV Maribor, avgust 2010 2 I univerzitetnega

Prikaži več

Microsoft Word - Avditorne.docx

Microsoft Word - Avditorne.docx 1. Naloga Delovanje oscilatorja je odvisno od kapacitivnosti kondenzatorja C. Dopustno območje izhodnih frekvenc je podano z dopustnim območjem kapacitivnosti C od 1,35 do 1,61 nf. Uporabljen je kondenzator

Prikaži več

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO Dejan PEJČIĆ PRVI ZAGON FREKVENČNO VODENEGA ELEKTROMOTORNEGA POGONA Diplomsko delo visokošolskega strokov

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO Dejan PEJČIĆ PRVI ZAGON FREKVENČNO VODENEGA ELEKTROMOTORNEGA POGONA Diplomsko delo visokošolskega strokov UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO Dejan PEJČIĆ PRVI ZAGON FREKVENČNO VODENEGA ELEKTROMOTORNEGA POGONA visokošolskega strokovnega študijskega programa Strojništvo Maribor, avgust 2016 PRVI ZAGON

Prikaži več

KOLESA Z ELEKTRIČNIM MOTORJEM Kolesarjenje je dobro za telo in dušo. Med kolesarjenjem imate bistveno boljši razgled, kot če se odpravite na pot z avt

KOLESA Z ELEKTRIČNIM MOTORJEM Kolesarjenje je dobro za telo in dušo. Med kolesarjenjem imate bistveno boljši razgled, kot če se odpravite na pot z avt KOLESA Z ELEKTRIČNIM MOTORJEM Kolesarjenje je dobro za telo in dušo. Med kolesarjenjem imate bistveno boljši razgled, kot če se odpravite na pot z avtom. Razen tega boste privarčevali tudi nekaj energije

Prikaži več

Microsoft Word - Navodila_NSB2_SLO.doc

Microsoft Word - Navodila_NSB2_SLO.doc Borovniško naselje 7 1412 Kisovec Slovenija Tel.: +386(0) 356 72 050 Fax.: +368(0)356 71 119 www.tevel.si Lastno varni napajalnik Tip NSB2/xx (NAVODILA ZA UPORABO) Navodila_NSB2_SLO.doc2/xx Stran 1 od

Prikaži več

Microsoft Word - ELEKTROTEHNIKA2_ junij 2013_pola1 in 2

Microsoft Word - ELEKTROTEHNIKA2_ junij 2013_pola1 in 2 Šifra kandidata: Srednja elektro šola in tehniška gimnazija ELEKTROTEHNIKA PISNA IZPITNA POLA 1 12. junij 2013 Čas pisanja 40 minut Dovoljeno dodatno gradivo in pripomočki: Kandidat prinese nalivno pero

Prikaži več

an-01-Stikalo_za_luc_za_na_stopnisce_Zamel_ASP-01.docx

an-01-Stikalo_za_luc_za_na_stopnisce_Zamel_ASP-01.docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 146 29 41 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Časovno stikalo za luč za na stopnišče Zamel ASP-01 Kataloška št.: 146 29 41 KAZALO OPIS NAPRAVE... 3 LASTNOSTI...

Prikaži več

Microsoft Word - A-3-Dezelak-SLO.doc

Microsoft Word - A-3-Dezelak-SLO.doc 20. posvetovanje "KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINEERING", Maribor, 2011 1 ANALIZA OBRATOVANJA HIDROELEKTRARNE S ŠKOLJČNIM DIAGRAMOM Klemen DEŽELAK POVZETEK V prispevku je predstavljena možnost izvedbe

Prikaži več

Microsoft Word - CNC obdelava kazalo vsebine.doc

Microsoft Word - CNC obdelava kazalo vsebine.doc ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO VIŠJA STROKOVNA ŠOLA STROJNIŠTVO DIPLOMSKA NALOGA Novo mesto, april 2008 Ime in priimek študenta ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO VIŠJA STROKOVNA ŠOLA STROJNIŠTVO DIPLOMSKA NALOGA Novo

Prikaži več

Equation Chapter 1 Section 24Trifazni sistemi

Equation Chapter 1 Section 24Trifazni sistemi zmenicni_signali_triazni_sistemi(4b).doc / 8.5.7/ Triazni sistemi (4) Spoznali smo že primer dvoaznega sistema pri vrtilnem magnetnem polju, ki sta ga ustvarjala dva para prečno postavljenih tuljav s azno

Prikaži več

Diplomsko delo Cugelj Anton

Diplomsko delo Cugelj Anton UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Anton Cugelj ANALIZA NAPETOSTNIH RAZMER IN IZGUB V RAZDELJEVALNEM OMREŽJU Z RAZPRŠENO PROIZVODNJO Maribor, december 2014 ANALIZA

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Laboratorij za termoenergetiko Jedrska elektrarna 1 Zanimivosti, dejstva l. 1954 prvo postrojenje (Obninsk, Rusija): to postrojenje obratovalo še ob prelomu stoletja; ob koncu 2001 so jedrske elektrarne

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 VRANSKO URE IN OVE Franc Sušnik Piran, oktober 2012 Lokacija Občina Vransko Prebivalcev 2.614 Površina 53,3 km 2 Zelo aktivni pri osveščanju varovanja okolja, Osnovna šola Vransko vključena v sistem Eko

Prikaži več

Koristne informacije o podjetju Elektro Gorenjska, d. d.

Koristne informacije o podjetju Elektro Gorenjska, d. d. Koristne informacije o podjetju Elektro Gorenjska, d. d. Predstavitev podjetja Elektro Gorenjska, d. d., je podjetje za distribucijo električne energije, ki uporabnikom distribucijskega omrežja dnevno

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SISTEMI PODPOR ZA GRADNJO MALIH ENERGETSKIH PROIZVODNIH NAPRAV Vinarska 14, 2000 Maribor Tel.: +386 2 228 49 16 E-mail: veronika.valentar@kmetijski-zavod.si www.interreg-med.eu/compose FINANCIRANJE UKREPOV

Prikaži več

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJ Elektrotehnika Močnostna elektrotehnika PO

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJ Elektrotehnika Močnostna elektrotehnika PO UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJ Elektrotehnika Močnostna elektrotehnika POROČILO PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA v TERMOSOLAR d.o.o.,

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 REPUBLIKA SLOVENIJA Ministrstvo za zdravje Štefanova 5, 1000 Ljubljana ZMANJŠANJE PORABE ENERGIJE V SPLOŠNI BOLNIŠNICI NOVO MESTO Dolenjske Toplice, 5.4.2012 Božidar Podobnik, univ.dipl.inž. Vodja projekta

Prikaži več

Petrol

Petrol PETROLOV Program za zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih 2 Zakonski okvir Sredstva iz Petrolovega programa se podeljujejo v skladu s pravili za podeljevanje Državne pomoči (javni pozivi)

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Predstavitev učinkovitega upravljanja z energijo in primeri dobrih praks v javnih stavbah Nova Gorica, 23.1.2019 Projekt CitiEnGov Tomaž Lozej, GOLEA Nova Gorica Energetski manager Agencija GOLEA opravlja

Prikaži več

Priprava prispevka za Elektrotehniški vestnik

Priprava prispevka za Elektrotehniški vestnik ELEKTROTEHNIŠKI VESTNIK 82(1-2): 43-50, 2015 IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANEK Analiza stabilizatorjev nihanj sinhronskih generatorjev v slovenskem elektroenergetskem sistemu Jožef Ritonja 1, Mitja Dušak 2 1 Univerza

Prikaži več

REŠITVE Inteligentna ventilska tehnologija na enem mestu SMART IN FLOW CONTROL.

REŠITVE Inteligentna ventilska tehnologija na enem mestu SMART IN FLOW CONTROL. REŠITVE Inteligentna ventilska tehnologija na enem mestu SMART IN FLOW CONTROL. SAMSON razvija in izdeluje regulacijske ventile praktično za vse zahteve in procese od kovanega krogelnega ventila do obvodnega

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Slovenija znižuje CO 2 : dobre prakse INTEGRACIJA SPREJEMNIKOV SONČNE ENERGIJE V SISTEM DOLB VRANSKO Marko Krajnc Energetika Vransko d.o.o. Vransko, 12.4.2012 Projekt»Slovenija znižuje CO 2 : dobre prakse«izvaja

Prikaži več

VPRAŠANJA ZA USTNI IZPIT PRI PREDMETU OSNOVE ELEKTROTEHNIKE II PREDAVATELJ PROF. DR. DEJAN KRIŽAJ Vprašanja so v osnovi sestavljena iz naslovov poglav

VPRAŠANJA ZA USTNI IZPIT PRI PREDMETU OSNOVE ELEKTROTEHNIKE II PREDAVATELJ PROF. DR. DEJAN KRIŽAJ Vprašanja so v osnovi sestavljena iz naslovov poglav VPRAŠANJA ZA USTNI IZPIT PRI PREDMETU OSNOVE ELEKTROTEHNIKE II PREDAVATELJ PROF. DR. DEJAN KRIŽAJ Vprašanja so v osnovi sestavljena iz naslovov poglavij v učbeniku Magnetika in skripti Izmenični signali.

Prikaži več

AME 110 NL / AME 120 NL

AME 110 NL / AME 120 NL Pogoni za zvezni regulacijski signal AME 110 NL, AME 120 NL Opis Ti pogoni se uporabljajo skupaj z kombiniranimi avtomatskimi omejevalniki pretoka z regulacijskim ventilom AB-QM DN 10 - DN 32. Ta pogon

Prikaži več

VIBRACIJE NA STROJIH BALANSIRANJE ROTORJEV VZDRŽEVALNA DELA VIBRACIJE NA DELOVNEM MESTU CENTRIRANJE SKLOPK VARILSKA DELA VIBRACIJE V GRADBENIŠTVU ONLI

VIBRACIJE NA STROJIH BALANSIRANJE ROTORJEV VZDRŽEVALNA DELA VIBRACIJE NA DELOVNEM MESTU CENTRIRANJE SKLOPK VARILSKA DELA VIBRACIJE V GRADBENIŠTVU ONLI VIBRACIJE NA STROJIH BALANSIRANJE ROTORJEV VZDRŽEVALNA DELA VIBRACIJE NA DELOVNEM MESTU CENTRIRANJE SKLOPK VARILSKA DELA VIBRACIJE V GRADBENIŠTVU ONLINE MONITORING PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE Vibroteh, Tehnična

Prikaži več

Slovenska predloga za KE

Slovenska predloga za KE 23. posvetovanje "KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINEERING", Maribor, 2014 1 ANALIZA VPLIVA PRETOKA ENERGIJE PREKO RAZLIČNIH NIZKONAPETOSTNIH VODOV NA NAPETOSTNI PROFIL OMREŽJA Ernest BELIČ, Klemen DEŽELAK,

Prikaži več

OBČINA RUŠE

OBČINA RUŠE OBČINA RUŠE OBČINSKEMU SVETU OBČINE RUŠE 1. NAZIV GRADIVA ZA OBRAVNAVO NA OBČINSKEM SVETU: USKLADITEV CEN KOMUNALNIH in DRUGIH STORITEV V LETU 2018 (oskrba s pitno vodo) 2. PREDLAGATELJ GRADIVA: Uroš Razpet,

Prikaži več

Področje uporabe

Področje uporabe Regulator Področja uporabe Regulator DIALOG EQ je namenjen predvsem vodenju in nadziranju sistemov ogrevanja in hlajenja, lahko pa se uporabi tudi na različnih področjih avtomatizacije in inteligentnih

Prikaži več

Zbirni center

Zbirni center OGREVANJE IN HLAJENJE Z ZEMELJSKIMI SONDAMI IN TOPLOTNO ČRPALKO Željko HORVAT GEOTERMALNA ENERGIJA Geotermalna energija je toplota notranjosti Zemlje. V globini je temperatura stalna in z globino narašča.

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 510834 www.conrad.si ADAPTER 206 ZA MAJHNE AVTOMOBI LSKE PORABNIKE, STABILIZIRAN Št. izdelka: 510834 1 KAZALO 1 UVOD... 3 2 NAMEN UPORABE... 4 3 ELEMENTI...

Prikaži več

Microsoft Word - M

Microsoft Word - M Državni izpitni center *M773* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK NAVODILA ZA OCENJEVANJE Četrtek, 4. junij SPLOŠNA MATRA RIC M-77--3 IZPITNA POLA ' ' Q Q ( Q Q)/ Zapisan izraz za naboja ' ' 6 6 6 Q Q (6 4 ) / C

Prikaži več

Poročilo o praktičnem usposabljanju z delom - PUD DIJAK: Ime in priimek: Naslov: Elektronski naslov: Telefon: Izobraževalni program (obkroži): - tehni

Poročilo o praktičnem usposabljanju z delom - PUD DIJAK: Ime in priimek: Naslov: Elektronski naslov: Telefon: Izobraževalni program (obkroži): - tehni Poročilo o praktičnem usposabljanju z delom - PUD DIJAK: Ime in priimek: Naslov: Elektronski naslov: Telefon: Izobraževalni program (obkroži): - tehnik računalništva - elektrotehnik Razred: Šolsko leto:

Prikaži več

Microsoft Word - SOLARGE_goodpractice_si_innpribostjanu_SI.doc

Microsoft Word - SOLARGE_goodpractice_si_innpribostjanu_SI.doc Stavba Tip stavbe Hotel Število uporabnikov 20,000 Na leto Leto Izgradnje 1991 Celotna ogrevana površina 620 m 2 Poraba tople sanitarne vode 480 m 3 /a, Izračunan Poraba energije za ogrevanje načrtovana

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Projekcija - Ekolosko najcistejsa el energija HE Savica _

Microsoft PowerPoint - Projekcija - Ekolosko najcistejsa el energija HE Savica _ POSVET NA 13. SREČANJU TURISTIČNIH DRUŠTEV OBJEZERSKIH KRAJEV SLOVENIJE 27 Tema: Slovenska jezera izzivi in priložnosti Referat 3: EKOLOŠKO NAJČISTEJŠA ELEKTRIČNA ENERGIJA IZ OBNOVLJIVEGA VIRA HIDROELEKTRARNE

Prikaži več

Navodilo Struktura cene izdelka Št. dokumenta : Izdaja: 01 Datum spremembe: Stran: 1/5 NAVODILO STRUKTURA CENE IZDELKA 1. POVZETEK

Navodilo Struktura cene izdelka Št. dokumenta : Izdaja: 01 Datum spremembe: Stran: 1/5 NAVODILO STRUKTURA CENE IZDELKA 1. POVZETEK Stran: 1/5 NAVODILO STRUKTURA CENE IZDELKA 1. POVZETEK Splošne informacije Naročnik E-mail Telefonska številka Datum Dobavitelj Dobaviteljeva št. Projekt Referenca Naziv Indeks Verzija Varianta Odgovorna

Prikaži več

Microsoft Word - NABOR MERILNE OPREME doc

Microsoft Word - NABOR MERILNE OPREME doc organizacijski predpis Na podlagi 5. člena Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije in gospodarske javne službe dobava

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko Mitja Smešnik Kompenzacija harmonikov v omrežju industrijskega porabnika s pomočjo aktivnega filtra M

Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko Mitja Smešnik Kompenzacija harmonikov v omrežju industrijskega porabnika s pomočjo aktivnega filtra M Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko Mitja Smešnik Kompenzacija harmonikov v omrežju industrijskega porabnika s pomočjo aktivnega filtra Magistrsko delo Mentor: izr. prof. dr. Boštjan Blažič,

Prikaži več

UPS naprave Socomec Netys PL (Plug in) UPS naprava Socomec Netys PL moč: 600VA/360W; tehnologija: off-line delovanje; vhod: 1-fazni šuko 230VAC; izhod

UPS naprave Socomec Netys PL (Plug in) UPS naprava Socomec Netys PL moč: 600VA/360W; tehnologija: off-line delovanje; vhod: 1-fazni šuko 230VAC; izhod UPS naprave Socomec Netys PL (Plug in) UPS naprava Socomec Netys PL moč: 600VA/360W; tehnologija: off-line delovanje; vhod: 1-fazni šuko 230VAC; izhod: 1-fazni 230VAC; 4 šuko vtičnica preko UPS-a; 2 šuko

Prikaži več

ELEKTRIČNI NIHAJNI KROG TEORIJA Električni nihajni krog je električno vezje, ki služi za generacijo visokofrekvenče izmenične napetosti. V osnovi je "

ELEKTRIČNI NIHAJNI KROG TEORIJA Električni nihajni krog je električno vezje, ki služi za generacijo visokofrekvenče izmenične napetosti. V osnovi je ELEKTRIČNI NIHAJNI KROG TEORIJA Električni nihajni krog je električno vezje, ki služi za generacijo visokofrekvenče izmenične napetosti. V osnovi je "električno" nihalo, sestavljeno iz vzporedne vezave

Prikaži več

VARIMOT® in pribor

VARIMOT® in pribor Pogonska tehnika \ Avtomatizacija pogonov \ Sistemska integracija \ Storitve *2593728_0119* Popravki Variatorska gonila s protieksplozijsko zaščito VARIMOT in pribor Izdaja 01/2019 2593728/SL SEW-EURODRIVE

Prikaži več

PREGLED FOTOVOLTAIČNEGA TRGA V SLOVENIJI preliminarno poročilo za leto 2013 Podatki o fotovoltaičnem trgu v Sloveniji so zbrani iz javno dostopnih pod

PREGLED FOTOVOLTAIČNEGA TRGA V SLOVENIJI preliminarno poročilo za leto 2013 Podatki o fotovoltaičnem trgu v Sloveniji so zbrani iz javno dostopnih pod PREGLED FOTOVOLTAIČNEGA TRGA V SLOVENIJI preliminarno poročilo za leto 213 Podatki o fotovoltaičnem trgu v Sloveniji so zbrani iz javno dostopnih podatkovnih baz, med katerimi so najpomembnejše: Javna

Prikaži več

Ceccato_DRB_20-34_IVR_Leaflet_ENG_ indd

Ceccato_DRB_20-34_IVR_Leaflet_ENG_ indd DRB 20-34 Novi rang fiksnih in frekvenčno vodenih kompresorjev Zanesljiv,enostaven,pamete n: Naprednja zanesljivost v stisnjenem zraku TEHNOLOGIJA KI JI LAHKO ZAUPATE DRB 20-34 direktni prenos DRB 20-34

Prikaži več

Microsoft Word - Vprašanja-tekmovanje-elektrikar-2009vse

Microsoft Word - Vprašanja-tekmovanje-elektrikar-2009vse NALOGE za TEORETIČNI DEL 17. državnega tekmovanja in srečanja ELEKTRIKARJEV ENERGETIKOV elektro šol Slovenije Ptuj, april 2009 NAVODILA ZA TEORETIČNI DEL: Teoretični del se rešuje v elektronski obliki,

Prikaži več

Mesečno POROČILO O OBRATOVANJU EES 1/5 1. junij junij VI J U N I J I. ELEKTROENERGETSKA SITUACIJA ZA MESEC JUNIJ 2009 Realizacija porabe, proizv

Mesečno POROČILO O OBRATOVANJU EES 1/5 1. junij junij VI J U N I J I. ELEKTROENERGETSKA SITUACIJA ZA MESEC JUNIJ 2009 Realizacija porabe, proizv 1/5 1. junij - 30. junij J U N I J I. ELEKTROENERGETSKA SITUACIJA ZA MESEC JUNIJ 2009 Realizacija porabe, proizvodnje in izmenjave električne energije v mesecu juniju 2009 je razvidna iz priložene tabele

Prikaži več

Microsoft Word - PREDMETNIK_1_2_3_2015.doc

Microsoft Word - PREDMETNIK_1_2_3_2015.doc PREDMETNIK 1. letnik Organizirano študijsko delo IŠDŠ VP OŠD Zap. Predmet zimski poletni Št. P V P V PD IŠ PRVI LETNIK 1. Matematična fizika NV 30 45 75 / 135 210 7 2. Osnove tehnologij TV 30 45 75 / 93

Prikaži več

Direktiva Komisije 2014/44/EU z dne 18. marca 2014 o spremembi prilog I, II in III k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2003/37/ES o homologacij

Direktiva Komisije 2014/44/EU z dne 18. marca 2014 o spremembi prilog I, II in III k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2003/37/ES o homologacij L 82/20 Uradni list Evropske unije 20.3.2014 DIREKTIVA KOMISIJE 2014/44/EU z dne 18. marca 2014 o spremembi prilog I, II in III k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2003/37/ES o homologaciji kmetijskih

Prikaži več

2012 DoALL_Utility Line brochure_SLO.indd

2012 DoALL_Utility Line brochure_SLO.indd 6 20 7 2 V T C AL UID OL OLL 2 Avtomatske NC- in pol-avtomatsko tračnežage UTILITYLINE Sprednji vpenjalni primež Transporter odrezkov Delovna luč Podajalni sistem 19 Dodatni paketni primeži Pištola za

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA MONTAŽO IN UPORABO Št. art. : 512375 www.conrad.si DC-AC RAZSMERNIK PI 75-12 Št. artikla: 512375 1 KAZALO VSEBINE 1 NAMEN UPORABE... 3 2 RAZLAGA SIMBOLOV... 3 3 VARNOSTNA OPOZORILA...

Prikaži več

Toplotne črpalke

Toplotne črpalke VGRADNJA KOMPAKTNEGA KOLEKTORJA ZA OGREVANJE NIZKENERGIJSKE HIŠE S TOPLOTNO ČRPALKO ZEMLJA/VODA Vgradnja kompaktnega zemeljskega kolektorja v obliki košare prihrani 75 % površino zemlje v primerjavi z

Prikaži več

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji)

Prikaži več

1 ORO , januar 2019 / Izdelal: V. Črtalič, A. Smuk / Odobril: E. Uljančič

1 ORO , januar 2019 / Izdelal: V. Črtalič, A. Smuk / Odobril: E. Uljančič 1 2 Kot vsako podjetje se tudi pri nas ukvarjamo z varovanjem okolja, s čimer se držimo zahtev iz standarda za okolje ISO 14001. Zavedamo se tudi naših okolijskih vidikov s katerimi vplivamo na okolje

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Tehnološki izzivi proizvodnja biometana in njegovo injiciranje v plinovodno omrežje prof. dr. Iztok Golobič Predstojnik Katedre za toplotno in procesno tehniko Vodja Laboratorija za toplotno tehniko Fakulteta

Prikaži več

Tehnični list Regulator pretoka (PN 16, 25, 40) AFQ/VFQ 2(1) povratek in vgradnja v dovod Opis Ima regulacijski ventil z nastavljivim omejevalnikom pr

Tehnični list Regulator pretoka (PN 16, 25, 40) AFQ/VFQ 2(1) povratek in vgradnja v dovod Opis Ima regulacijski ventil z nastavljivim omejevalnikom pr Tehnični list Regulator pretoka (PN 16, 5, 40) AFQ/VFQ ( povratek in vgradnja v dovod Opis Ima regulacijski ventil z nastavljivim omejevalnikom pretoka in pogonom z regulacijsko membrano. Na voljo sta

Prikaži več

VHF1-VHF2

VHF1-VHF2 VHF BREZŽIČNI MIKROFONSKI KOMPLET VHF1: 1 CHANNEL VHF2: 2 CHANNELS NAVODILA ZA UPORABO SLO Hvala, ker ste izbrali naš BREZŽIČNI MIKROFONSKI KOMPLET IBIZA SOUND. Za vašo lastno varnost, preberite ta navodila

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Digitalni trifazni števec električnega toka TIP NOVA 80 MID 4L

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Digitalni trifazni števec električnega toka TIP NOVA 80 MID 4L SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 51 67 10 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Digitalni trifazni števec električnega toka TIP NOVA 80 MID 4L Kataloška št.: 51 67 10 KAZALO MODELI NAPRAVE...3

Prikaži več

VIESMANN VITOMAX 200-HW Visokotlačni vročevodni kotel za dop. temperature iztoka do 150 C Nazivna toplotna moč 2,3 do 6,0 MW Podatkovni list Naroč. št

VIESMANN VITOMAX 200-HW Visokotlačni vročevodni kotel za dop. temperature iztoka do 150 C Nazivna toplotna moč 2,3 do 6,0 MW Podatkovni list Naroč. št VIESMANN VITOMAX 200-HW Visokotlačni vročevodni kotel za dop. temperature iztoka do 150 C Nazivna toplotna moč 2,3 do 6,0 MW Podatkovni list Naroč. št. in cene na zahtevo VITOMAX 200-HW Tip M72A Visokotlačni

Prikaži več

2017 Seven CORPORATE_IZVOZNI FOCUS_slo

2017 Seven CORPORATE_IZVOZNI FOCUS_slo Izvozni focus 2017 Seven Refractories je podjetje, ki proizvaja materijale za ognjeodporno keramiko. Ustanovljeno je bilo maja 31.maja 2010. Izgraditev hale in postavitev dveh proizvodnih linij smo zaključili

Prikaži več

innbox_f60_navodila.indd

innbox_f60_navodila.indd Osnovna navodila Komunikacijski prehod Innbox F60 SFP AC Varnostna opozorila Pri uporabi opreme upoštevajte naslednja opozorila in varnostne ukrepe. Da bi v največji meri izkoristili najnovejšo tehnologijo

Prikaži več

Sonniger katalog_2017_DE_ indd

Sonniger katalog_2017_DE_ indd GRELNIKI ZRAKA ZRAČNE ZAVESE ŠT. 1 v Evropi Novo v naši ponudbi NOVA zračna zavesa ŠT. 1 v Evropi SONNIGER JE EVROPSKI DOBAVITELJ INOVATIVNIH, EKOLOŠKIH IN OPTIMALNO PRILAGOJENIH GRELNIKOV ZA INDUSTRIJSKE

Prikaži več

untitled

untitled Energija iz zraka Weishauptove Split toplotne črpalke za ogrevanje in hlajenje To je zanesljivost. Ogrevanje in hlajenje z Weishauptovimi Split toplotnimi črpalkami Split toplotne črpalke so vse bolj priljubljene.

Prikaži več

1

1 1 KAZALO Kazalo 2 Ogled Toplarne Moste 3 Zgodovina 3 Splošno 4 O tovarni 5 Okolje 6 2 Ogled Toplarne Moste V ponedeljek ob 9.20 uri smo se dijaki in profesorji zbrali pred šolo ter se nato odpeljali do

Prikaži več

Gospodarjenje z energijo

Gospodarjenje z energijo 1 Alternativne delovne snovi A Uvod Vir toplote za delovne krožne procese je običajno zgorevanje fosilnih goriv ali jedrska reakcija, pri katerih so na razpolago relativno visoke temperature, s tem pa

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 19 14 56 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Univerzalni širokopasovni predojačevalnik Kemo B073, komplet za sestavljanje Kataloška št.: 19 14 56 Kazalo Slike...

Prikaži več

VAU 7.5-3_Kurz_SL_ indd

VAU 7.5-3_Kurz_SL_ indd Navodilo za upravljanje KRATKO NAVODILO Frekvenčni pretvornik VAU 7.5/3 28100241401 11/12 1 Varnostni napotki Opozorilo na udar električnega toka! Smrtna nevarnost! Udar električnega toka utegne povzročiti

Prikaži več

Uvedba novega tipa močnostnih diov v usmerniško vezje avtomobilskega alternatorja

Uvedba novega tipa močnostnih diov v usmerniško vezje avtomobilskega alternatorja UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Klemen Furlan UVEDBA NOVEGA TIPA MOČNOSTNIH DIOD V USMERNIŠKO VEZJE AVTOMOBILSKEGA ALTERNATORJA Diplomska naloga Maribor, september

Prikaži več

UNI-bet plus 

UNI-bet plus  NAVODILO ZA UPORABO PLEZALK UNI-Met+400, UN-Met+450, UNI-Met+550 Univerzalne plezalke za plezanje na betonske, plastične in železne drogove. Navodilo za uporabo UNI-met + plezalk za plezanje na betonske,

Prikaži več

Gorivna celica

Gorivna celica Laboratorij za termoenergetiko Delovanje gorivnih celic Najbolj uveljavljeni tipi gorivnih celic Obstaja veliko različnih vrst gorivnih celic, najpogosteje se jih razvršča glede na vrsto elektrolita Obratovalna

Prikaži več

Termostatska glava Halo Termostatske glave Z vgrajenim tipalom

Termostatska glava Halo Termostatske glave Z vgrajenim tipalom Termostatska glava Halo Termostatske glave Z vgrajenim tipalom IMI HEIMEIER / Termostatske glave in radiatorski ventili / Termostatska glava Halo Termostatska glava Halo Termostatska glava Halo se uporablja

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 51 08 22 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Vtični napajalnik Dehner SYS1308 15~24 W Kataloška št.: 51 08 22 Osnovne informacije Država proizvajalka:... Kitajska

Prikaži več

Napotki za izbiro gibljivih verig Stegne 25, 1000 Ljubljana, tel: , fax:

Napotki za izbiro gibljivih verig   Stegne 25, 1000 Ljubljana, tel: , fax: Napotki za izbiro gibljivih verig Postopek za izbiro verige Vrsta gibanja Izračun teže instalacij Izbira verige glede na težo Hod verige Dolžina verige Radij verige Hitrost in pospešek gibanja Instalacije

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št

SLO - NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO Št SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 58 86 58 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Spajkalna postaja digitalna 80 W Ersa i- CON pico +150 do +450 C Kataloška št.: 58 86 58 Kazalo 1. Dodatki. 2 2.

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Z uporabo energetsko učinkovitih naprav zmanjšujemo vplive na okolje mag. Vilma FECE Ljubljana, 19.9.2012 Osebna izkaznica Temeljna dejavnost Izdelki in storitve za dom: VGA, MGA, HVAC, kuhinje Skupina

Prikaži več

Title slide heading 32pt Arial bold, with 48pt line spacing

Title slide heading 32pt Arial bold, with 48pt line spacing Z nadgradnjo programa do novih kupcev, novih trgov Globalne izkušnje Knauf Insulation Jure Šumi Business Development Director O čem bo tekla beseda 1. Korporacija in segmenti/izdelki 2. S spremembami v

Prikaži več

1 Tekmovanje gradbenih tehnikov v izdelavi mostu iz špagetov 1.1 Ekipa Ekipa sestoji iz treh članov, ki jih mentor po predhodni izbiri prijavi na tekm

1 Tekmovanje gradbenih tehnikov v izdelavi mostu iz špagetov 1.1 Ekipa Ekipa sestoji iz treh članov, ki jih mentor po predhodni izbiri prijavi na tekm 1 Tekmovanje gradbenih tehnikov v izdelavi mostu iz špagetov 1.1 Ekipa Ekipa sestoji iz treh članov, ki jih mentor po predhodni izbiri prijavi na tekmovanje. Končni izdelek mora biti produkt lastnega dela

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Laserliner tester napetosti AC tive Finder Kataloška št.: 12 3

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Laserliner tester napetosti AC tive Finder Kataloška št.: 12 3 SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 12 33 32 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Laserliner tester napetosti AC tive Finder Kataloška št.: 12 33 32 KAZALO 1. FUNKCIJE / UPORABA... 3 2. VARNOSTNI

Prikaži več

Dia 1

Dia 1 SPTE z uplinjanjem lesne biomase Eko vas Kempele, Finska Radoslav Irgl COGENERA, Artim d.o.o. rado.irgl@artim.si Kaj je uplinjanje lesne biomase? Termalna razgradnja biomase Termalna reakcija Delež kisika

Prikaži več

4

4 Naročnik: ELEKTRO Celje, podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vrunčeva 2a, 3000 CELJE RTP 110/20 kv Vojnik Tehnična specifikacija za izgradnjo novega objekta RTP Vojnik A. SPLOŠNO VSEBINA

Prikaži več

Tehnični podatki ASTI Inštalacijski odklopnik ETIMAT 6 67, Tehnični podatki Nazivna napetost Nazivni tok Nazivna frekvenca Nazivna krat

Tehnični podatki ASTI Inštalacijski odklopnik ETIMAT 6 67, Tehnični podatki Nazivna napetost Nazivni tok Nazivna frekvenca Nazivna krat Inštalacijski odklopnik ETIMAT 7,7 85 0.5 Nazivna napetost Nazivni tok Razred selektivnosti Montaža na nosilno letev Debelina zbiralk 0/00 V AC, max. 0 V DC B:1-A, C:0.5-A, D:0.5-A 50/0 Hz ka 100A gg ;

Prikaži več

PKP projekt SMART WaterNet_Opis

PKP projekt SMART WaterNet_Opis PKP projekt SMART WaterNet Po kreativni poti do znanja (PKP) opis programa Program Po kreativni poti do znanja omogoča povezovanje visokošolskih zavodov s trgom dela in tako daje možnost študentom za pridobitev

Prikaži več

Predloga za pisanje diplomske naloge

Predloga za pisanje diplomske naloge Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko Tilen Podlesnik Baterijsko napajan električni pogonski sistem male moči Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Mentor: izr. prof. dr. Rastko

Prikaži več

Microsoft Word - M docx

Microsoft Word - M docx Državni izpitni center *M7773* SPOMLDNSKI IZPITNI ROK NVODIL Z OCENJEVNJE Četrtek,. junij 07 SPLOŠN MTUR Državni izpitni center Vse pravice pridržane. M7-77--3 IZPITN POL W kwh 000 W 3600 s 43, MJ Pretvorbena

Prikaži več

101353_-an-01-sl-_vbodni_termometer

101353_-an-01-sl-_vbodni_termometer SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 101353 www.conrad.si TFA LT-102 VBODNI TERMOMETER Št. izdelka: 101353 1 KAZALO 1 LASTNOSTI...3 2 LCD ZASLON...3 3 ZAČETEK OBRATOVANJA...3 4 UPRAVLJANJE...4

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, XXX [ ](2013) XXX draft DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne XXX o spremembi prilog I, II in III k Direktivi 2000/25/ES Evropsk

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, XXX [ ](2013) XXX draft DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne XXX o spremembi prilog I, II in III k Direktivi 2000/25/ES Evropsk EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, XXX [ ](2013) XXX draft DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne XXX o spremembi prilog I, II in III k Direktivi 2000/25/ES Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih, ki jih je treba

Prikaži več

Vijačni kompresorji Serija ASK S svetovno priznanim SIGMA PROFILOM Prostorninski tok od 0,79 do 4,65 m³/min, tlak od 5,5 do 15 bar

Vijačni kompresorji Serija ASK S svetovno priznanim SIGMA PROFILOM Prostorninski tok od 0,79 do 4,65 m³/min, tlak od 5,5 do 15 bar Vijačni kompresorji Serija ASK S svetovno priznanim SIGMA PROFILOM Prostorninski tok od 0,79 do 4,65 m³/min, tlak od 5,5 do 15 bar www.kaeser.com Serija ASK ASK še zmogljivejši kompresorji Uporabnik dandanes

Prikaži več

Male vetrne elektrarne

Male vetrne elektrarne Možnosti izgradnje malih vetrnih elektrarn ENERGO MAKS, energija d.o.o. dr. Ksenija Golob Predstavitev Ksenija Golob Naziv, ime in priimek: dr. Ksenija Golob, univ. dipl. gosp. inž. Delovna področja: 1.

Prikaži več

Schöck Isokorb tip W Schöck Isokorb tip W W Schöck Isokorb tip W Primeren je za konzolne stenske plošče. Prenaša negativne momente in pozitivne prečne

Schöck Isokorb tip W Schöck Isokorb tip W W Schöck Isokorb tip W Primeren je za konzolne stenske plošče. Prenaša negativne momente in pozitivne prečne Primeren je za konzolne stenske plošče. Prenaša negativne momente in pozitivne prečne sile. Poleg tega prenaša tudi izmenične vodoravne sile. 111 Razvrstitev elementov Prerez pri vgrajevanju zunaj znotraj

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - 01 Električne inštalacije in zakonodaja.ppt [Združljivostni način]

Microsoft PowerPoint - 01 Električne inštalacije in zakonodaja.ppt [Združljivostni način] Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani Laboratorij za razsvetljavo in fotometrijo 3. letnik Elektrotehnika - 64138 Nizkonapetostne elektroenergetske inštalacije Električne inštalacije in zakonodaja

Prikaži več

Einsatzgrenzendiagramm

Einsatzgrenzendiagramm Tehnični podatki LA 6ASR Informacije o napravi LA 6ASR Izvedba - Izvor toplote Zunanji zrak - Različica - Reguliranje - Mesto postavitve Zunanje - Stopnje moči Meje uporabe - Min. temperatura vode / Maks.

Prikaži več

Base NET.cdr

Base NET.cdr Rešitev fiksnega radijskega odčitavanja Delovanje BaseNet je način odčitavanja porabe vode, toplote, elektrike, plina in delilnikov toplote v fiksnem radijskem omrežju. Merilnike v Sensus Base sistemu

Prikaži več

Priprava prispevka za Elektrotehniški vestnik

Priprava prispevka za Elektrotehniški vestnik ELEKTOTEHNIŠKI VESTNIK 79(3): 8-86, 22 EXISTING SEPAATE ENGLISH EDITION egulacija napetosti v distribucijskih omrežjih s pomočjo razpršenih virov Blaž ljanić, Tomaž Pfajfar 2, Igor Papič, Boštjan Blažič

Prikaži več