FAQ
Koju dokumentaciju TRACON pruža u vezi sa proizvodom?
ACE deklaracije o usaglašenosti se uvek mogu preuzeti sa tehničkog lista datog proizvoda!

Svi naši proizvodi se plasiraju na tržište u skladu sa važećim zakonodavstvom Evropske unije, domaćim propisima i relevantnim standardima. Deklaracije o usaglašenosti, izveštaji o ispitivanju i sertifikati koje zahteva zakon - kao što su CE deklaracija o usaglašenosti, RoHS deklaracija, deklaracija o performansama - dostupni su u različitim oblicima za svaki proizvod na našoj veb stranici ili preko naše službe za korisnike.
Naše proizvode testiramo u sopstvenoj laboratoriji sertifikovanoj po ISO 9001 standardu, a po potrebi ih proveravamo i kod nezavisnih, međunarodno akreditovanih instituta za ispitivanje. Naše proizvode uvek sertifikuje nezavisna, akreditovana laboratorija treće strane u skladu sa relevantnim propisima. Posvećeni smo kvalitetu i usklađenosti, zbog čega stalno ažuriramo i objavljujemo dokumentaciju o našim proizvodima i rezultate ispitivanja.
A. TEHNIKA POVEZIVANjA OŽIČENjA
Kako se prave jezgra kablova?
Žice koje se koriste za proizvodnju jezgara izrađuju se od bakarnih ili aluminijumskih osnovnih žica, takozvanim crtanjem žice, tj. višestrukim crtanjem u šupljini. Sa stanovišta proizvodnje kablova, važna je potrebna čvrstoća, električna provodljivost i kvalitet površine žica; posebne površinske obrade se obično ne primenjuju na žice, osim ako nije potrebno kalajisanje bakarnog provodnika. Tako proizvedene bakarne ili aluminijumske žice pogodne su za sklapanje različitih struktura jezgara kablova, koje mogu biti pune ili višežilne. Dizajn struktura jezgra kabla prvenstveno je određen potrebama korisnika i tehnologijom proizvodnje.
Koja je razlika između različitih tipova kablovskih jezgara?
Čvrsta jezgra kabla su od homogenog materijala, sastoje se od jedne niti. Užičasti kablovi se sastoje od više niti, jezgro niti sadrži žice prečnika 1-2 mm. Fleksibilni kablovi se razlikuju od užičastih kablova po veličini niti, njihova jezgra su napravljena od žica prečnika 0,05 mm - 0,6 mm. Iz tog razloga, kablovi istog poprečnog preseka, ali različitih struktura, imaju različite prečnike, što se mora uzeti u obzir pri izboru pričvršćivača!

U kojim veličinama se proizvode kablovi sa punim jezgrom?
Čvrsta jezgra se proizvode za kablove koji svoju funkciju obavljaju u fiksnom položaju nakon instalacije, a uglavnom se koriste kod kablova sa malim poprečnim presecima. Na primer, većina žica koje se provlače kroz zidove naših stanova su H07V-U (MCu). Prema domaćoj praksi, aluminijumski kablovi do poprečnog preseka 16 ili 25 mm2 proizvode se u punom obliku, a jezgra veća od toga proizvode se u višežilnom obliku (npr.: SZAMKAM kabl 4x16 - 4x240). Međutim, neki proizvođači proizvode ceo raspon veličina u punom obliku (npr.: NAYY 4x16-4x240). U slučaju bakarnih kablova, bakarni kablovi sa punim jezgrima preko 16 mm2 se obično ne proizvode.
U kojim veličinama se proizvode višežilni i fleksibilni kablovi?
Užadi se koriste u proizvodima gde je fleksibilnost važna ili gde je kabl podložan kretanju i vibracijama tokom upotrebe. To uključuje H05VV-F (MT), koji se koristi za povezivanje naših kućnih aparata sa zidnim utičnicama; kablovi sa finim žicama ovog tipa nazivaju se fleksibilni kablovi. Prema mađarskoj praksi, aluminijumski kablovi poprečnog preseka od 16 (bakar) ili 25 mm2 (aluminijum) proizvode se sa užadima (npr.: SZAMKAM kabl 4x16 - 4x240). Užadi se takođe koriste kada će kabl biti fiksiran, ali nije praktično proizvoditi jezgro u punom dizajnu. Na primer, bakarno jezgro poprečnog preseka od 240 mm2, gde izrada punog jezgra nije lak zadatak i mogla bi izazvati ozbiljne probleme prilikom polaganja i povezivanja kabla. Kabl napravljen sa punim jezgrom bi bilo teško uvući u kablovski kanal ili kablovski nosač, jer su potrebne značajne sile za savijanje jezgra tako velikog poprečnog preseka. Pošto su elementarna vlakna veoma debela, jezgro i kabl napravljeni na ovaj način ne mogu se nazvati fleksibilnim, i nisu pogodni za povezivanje pokretne ili opreme izložene vibracijama, ali je namotavanje kabla pre polaganja, a zatim i polaganje jednostavnije, a zbog lakšeg rukovanja, rizik od oštećenja kabla je manji. Prilikom povezivanja kablova, takođe je lakše raditi sa njim prilikom formiranja glave kabla, čime se štedi vreme i dodatni troškovi koji nastaju usled mogućih oštećenja. Kablovi malih poprečnih preseka se proizvode i u višežilnoj verziji. To je zbog postizanja odgovarajuće fleksibilnosti.
Koje klase finoće postoje za jezgra kabla?
HDa bi skup podataka o namotajima kablovskih jezgara bio transparentniji, on je standardizovan. Prema DIN VDE 0295, IEC 60228 i HD 383, često korišćene strukture su navedene u tabeli, gde su izdvojene različite klase finoće. Najčešće korišćene klase finoće su:
- Konstrukcija sa čvrstim jezgrom klase 1 (za nefleksibilne kablove npr.: H07V-U (MCu)
- Struktura višežilnog provodnika klase 2 (za nefleksibilne kablove npr. NYY)
- Struktura fino naslaganog provodnika klase 5 (za fleksibilne kablove npr. H05VV-F (MT)
- Struktura jezgra sa ekstra finim žicama klase 6 (za fleksibilne kablove, npr. kabl za zavarivanje H01N2-E)
Kako je moguće da dva kabla istog tipa i poprečnog preseka imaju različite prečnike?
Nominalna veličina jezgara je uvek uključena u oznaku kabla, npr.: H07V-U 1x6. U našem slučaju, to je jednožilni kabl poprečnog preseka od 6 mm2. Ali kao i svi standardi, i ovaj dozvoljava tolerancije. Mašine za proizvodnju kablova postale su sve modernije poslednjih decenija i rade sve preciznije. Pošto je odstupanje dimenzija proizvodnje današnje moderne opreme mnogo manje od onog koje dozvoljava standard, većina proizvođača može da proizvodi jezgra do niže vrednosti dozvoljenog polja tolerancije poprečnog preseka. Dakle, ako neko izmeri stvarni poprečni presek kabla nominalnog poprečnog preseka od 240 mm2, gotovo sigurno će dobiti vrednost koja je manja od nominalne vrednosti, ali i dalje dozvoljena standardom.
Zašto je važno znati tip jezgra kabla pri izboru konektora?
Zbog razlika u poprečnim presecima koje proizilaze iz tipova provodnika, izbor konektora koji tačno odgovara kablu zahteva veliku pažnju. Detaljna tabela za izbor u našem katalogu, koja takođe sadrži preporuke za alat za krimpovanje koji se preporučuje za konektor, pruža pomoć u tome.
Koje jedinice za poprečni presek kabla se koriste?
Poprečni presek provodnika je dat u mm2. Postoje i drugi načini za njegovo određivanje. U literaturi objavljenoj 1970-ih, postojale su čak i ozbiljne tabele koje se bave konverzijom između različitih metoda specifikacije poprečnog preseka, tj. AWG (American Wire Gauge), B&S (Brown & Sharpe) i SWG (British Standard Wire Gauge). Danas možemo pronaći samo AWG metod specifikacije, jer su Amerikanci lojalni sistemu koji su razvili, i nema znakova posebnog napora da se ovaj sistem standardizuje širom sveta. Radi jasnoće, evo primera gde možemo pronaći AWG specifikaciju poprečnog preseka: UTP 4x2xAWG24. Sada je poznatija, zar ne? Najčešće je možemo pronaći prilikom označavanja kablova koji se koriste za UTP i FTP IT mreže. Broj jezgara u kablu je 4x2, tj. 8 (ovo je tako naznačeno zbog posebne unutrašnje strukture), a poprečni presek jezgara je AWG24, što odgovara bakarnom provodniku prečnika 0,51 mm (poprečni presek 0,2047 mm²). Tabela podudaranja mm² – AWG može se naći na strani O/4 dodatka našem katalogu.
Da li se aluminijumski i bakarni provodnici mogu spojiti zajedno?
Osnovni problem kada se aluminijumski i bakarni provodnici susretnu je elektrohemijska korozija. Ova pojava se javlja zbog položaja dva metala u periodnom sistemu elemenata. Ova pojava se pokreće tokom opterećenja i vremenom se kontaktni otpor povećava, što dovodi do zagrevanja spoja i topljenja plastične izolacije. Stoga se ne preporučuje direktno povezivanje dva provodnika od različitih materijala. Rešenje bi moglo biti lemljenje provodnika zajedno, ali ovaj metod povezivanja je zabranjen standardom od 1983. godine. Jedino rešenje je upotreba opružnog konektora i kontaktne paste zajedno. Aluminijumski provodnik mora biti potpuno očišćen od oksidacije, a konektor mora biti potpuno ispunjen pastom. Na ovaj način, spoj će biti potpuno zapečaćen od vazduha – a samim tim i od oksidacije.
B. ALATI
Da li su glave presa u Trakon ručnim alatima za presovanje zamenljive?
Ne, glave naših univerzalnih ručnih alata za krimpovanje nisu zamenljive. Širina glave alata pogodnih za krimpovanje manjih poprečnih preseka nije ista kao kod alata koji se nude za krimpovanje većih poprečnih preseka.
Da li alati za presovanje serije Tracon HX uključuju čeljusti za presovanje?
Da, alati za krimpovanje HX serije se isporučuju sa vilicama za krimpovanje, koje se mogu podesiti okretanjem da bi se krimpovala trenutna veličina kablovskih patica.
Koje veličine viljuški za presovanje se isporučuju za hidraulično pogonjene Tracon alate za presovanje?
Naši hidraulični alati za presovanje ne uključuju viljušku za presovanje. Mogu se naručiti pojedinačno, koristeći poseban Trakon kod za tekući posao.
Moj hidraulični alat za presovanje je pokvaren. Gde mogu da dobijem pomoć?
Drago nam je da pomognemo svim našim kupcima u popravci alata za presovanje. Ukoliko je alat pod garancijom, popravka je naravno besplatna. Van garantnog roka, možemo vam pomoći sa preliminarnom ponudom i, ukoliko bude prihvaćena, popravkom proizvoda.
Šta je kombinovani profilni odvijač?
Većina navedenih uređaja je opremljena kombinovanim zavrtnjem koji prihvata i ravni i krstasti odvijač. Za ove posebne zavrtnje, poseban odvijač sa kombinovanom profilnom glavom koji najbolje odgovara zavrtnjima napravljen je kombinovanjem dva oblika glave odvijača. Ovo garantuje pravilno zatezanje zavrtnja i štiti zavrtanj od istezanja izazvanog neodgovarajućim alatom.
C. TEHNIKA SNIMANjA
Kako se meri nosivost kablovskih vezica?
Trakonova laboratorija poseduje Tinius-Olsen tester za zatezanje, kojim možemo da merimo, između ostalog, i zateznu čvrstoću kablovskih vezica. U slučaju reklamacije kupca, možemo da izmerimo i da li isporučeni proizvod odgovara podacima o nosivosti datim u katalogu. Naravno, iz ispitivanja se izrađuje i merni list, koji takođe možemo poslati našim partnerima u elektronskom obliku.
D. TRENUTNI MATERIJALI
Kako skupljam termoskupljajuću cev?
Termoskupljajuće cevi se povećavaju po dužini i debljini zida kako se skupljaju. Promena dimenzija prirodno zavisi od stepena skupljanja. Vrednosti maksimalne promene dimenzija su uključene u naš katalog. Da bi se postiglo ravnomerno skupljanje, cevi moraju uvek početi od uzdužnog centra cevi i kretati se kružnim pokretima prema kraju cevi. Ovo se posebno mora uzeti u obzir kod termoskupljajućih cevi punjenih smolom!
Kada je važno odabrati termoskupljajuću cev od smole?
Ako se kablovsko spajanje ili popravka kabla vrši na mestu gde je važna i zaštita od vode, treba koristiti termoskupljajuće cevi od smole (lepka). Ako se skupljanje izvrši pravilno (od sredine cevi prema krajevima), onda će, kada se skupljanje završi, smola jasno malo prelivati preko ivice kraja cevi. Ovo ukazuje na to da je obezbeđeno pravilno zaptivanje vodom.
Kako da odaberem termoskupljajuću cev pravog prečnika za kabl koji želim da spojim?
Nudimo komplete za spajanje i zaptivanje krajeva za uobičajeno korišćene tipove kablova. Ovo takođe uključuje i ostalu dodatnu opremu neophodnu za pravilnu pripremu spoja. Ako se radi o spoju jednožilnog kabla/žice, spoljašnji prečnik kabla/žice mora se izmeriti i na osnovu toga odabrati termoskupljajuću cev. Naravno, važno je da vrednost prečnika kabla bude što bliža sredini opsega skupljanja termoskupljajuće cevi. Ako je spoljašnja izolacija kabla/žice oštećena, ali se ne može seći, mora se koristiti termoskupljajuća cev sa patentnim zatvaračem (serija ZSJR).
Gde i kako treba da koristim komplete za lepljenje livene smole?
Na mestima gde je podvodna zaštita kablovskih spojeva od najveće važnosti, preporučujemo upotrebu kompleta pravih spojeva tipa KET i kompleta granastih spojeva tipa KYT. Kompleti spojeva ne uključuju pričvršćivače! Kompleti pravih spojeva se preporučuju za produžetke kablova, a pričvršćivače treba birati prema tipu i poprečnom preseku kabla. Sa kompletom granastih spojeva lako je granati kablove malih poprečnih preseka bez sečenja glavnog kabla. Njihova tipična upotreba je povezivanje stubova javne rasvete. Kao pričvršćivač preporučujemo YCSK zavrtnjeve. Zbog male veličine kućišta za livenje, potrebno je osigurati da pričvršćivači ne dođu u kontakt pre livenja smole. Dvokomponentna smola mora se mešati prema uputstvu za upotrebu dok se kesa ne počne zagrevati - to ukazuje na početak hemijske reakcije između dve komponente. Smola se zatim može sipati u kućište i nakon oko pola sata očvršćavanja, spoj se može zakopati.
E. TEHNOLOGIJA OSVETLjENjA
Šta je definicija svetlosnog fluksa i koja je njegova jedinica mere?
Naše oči percipiraju opseg talasnih dužina elektromagnetnog zračenja između 380 i 780 nm kao vidljivu svetlost. Broj karakterističan za osećaj svetlosti koji stvaraju veštački izvori svetlosti je proizvod zračene fizičke snage i faktora vidljivosti. Ako se ovi proizvodi saberu preko celog spektralnog opsega, dobijamo broj karakterističan za osećaj svetlosti koji stvara zračena fizička snaga. Ovo se naziva svetlosni fluks, koji se obično označava sa Φ, a njegova jedinica je lumen (lm). Najvažnija tehnička karakteristika osvetljenja izvora svetlosti je svetlosni fluks.
Kako se određuje svetlosna efikasnost?
Odnos svetlosnog fluksa izvora svetlosti i električne snage koju troši naziva se svetlosna efikasnost, čija je jedinica lm/W.
Šta je definicija intenziteta svetlosti i koja je njegova jedinica mere?
Izvor svetlosti zrači svoj svetlosni fluks u svim pravcima prostora. Deo svetlosnog fluksa zračen u elementarni prostorni ugao u datom pravcu je svetlosni intenzitet, označen sa I, a njegova jedinica je kandela (cd). Svetlosni intenzitet je osnovna jedinica za merenje svetlosti u Međunarodnom sistemu jedinica (SI).
Šta je definicija osvetljenja i koja je njegova jedinica mere?
Osvetljenost osvetljene površine (pored svojstava površine da reflektuje svetlost) očigledno je okarakterisana količinom svetlosnog fluksa koji pada na površinu ili na jedinični deo nje. Svetlosni fluks koji pada na jedinicu površine naziva se osvetljenost. Uobičajeni simbol za osvetljenost je E, a njegova jedinica je luks, lx.
Šta je definicija luminoznosti i koja je njena jedinica?
Kada naše oči gledaju površinu, one ne percipiraju njeno osvetljenje, već prividni sjaj površine. Veličina koja ovo karakteriše naziva se intenzitet svetlosti i označena je sa L. Ovo je veoma složena veličina, njena vrednost zavisi ne samo od osvetljenosti površine, već i od pravca posmatranja, boje površine, njene reflektivnosti i drugih karakteristika, kao što su spekularna ili difuzna priroda refleksije. Jedinica za intenzitet svetlosti je cd/m2. Iako se stvarni vizuelni uslovi najbolje mogu opisati intenzitetom svetlosti, ova metoda se koristi samo u ograničenoj meri zbog teškoća u računanju i merenju.
Šta nazivamo zabludom?
Na kvalitet osvetljenja utiče i svetlost koja dolazi iz nepoželjnog pravca i time izaziva odsjaj, što narušava vizuelne performanse. Odsjaj može dolaziti direktno od izvora svetlosti, ali i indirektno, reflektovano (npr. sa sjajne površine vode, ogledala, monitora). Generalno, postoje dve vrste odsjaja: fiziološki ili oštećujući odsjaj, koji merljivo narušava vizuelne performanse pojedinaca. U slučaju psihološkog ili uznemirujućeg odsjaja, takvo oštećenje vida se ne može otkriti, ali posmatrač smatra da je osvetljenje manje-više neprijatno i uznemirujuće. Postoje različiti indikatori za procenu efekta zaslepljivanja, najnoviji standardi koriste indikatore koji se nazivaju UGR vrednost za unutrašnje osvetljenje i TI vrednost za spoljašnje osvetljenje. Engleske skraćenice su: Uniform Glare Rating, Threshold Increment. Prvi je mera ometajućeg, a drugi ometajućeg odsjaja.
Šta znači temperatura boje izvora svetlosti?
U proceni osvetljenja izvora svetlosti, pored intenziteta emitovane svetlosti, važna karakteristika je i njena boja. Boja crnog tela sa žarnom niti, može se opisati temperaturom boje, tj. temperaturom sjaja crnog tela (jedinica: Kelvin, K). Temperatura vlakna normalne žarne niti je oko 2800 K. Ako spektar svetlosti stvarnog izvora svetlosti ne odgovara tačno spektru crnog tela sijalice, ali se od njega ne razlikuje mnogo, onda se izvor svetlosti može okarakterisati crnim telom koje mu po izgledu najviše podseća. Temperatura ovog crnog tela naziva se korelirana temperatura boje. Temperatura boje vedrog severnog neba koje pruža prirodno osvetljenje je preko 6000 K, dok je kod normalne žarne niti oko 2800 K. Treba izbegavati upotrebu izvora svetlosti sa različitim temperaturama boje jedan pored drugog, jer to otežava adaptaciju oka, negativno utiče na izgled obojenih predmeta i može stvoriti uznemirujuće, obojene senke. Generalno, topla, 2700-3000 K, je uobičajeno korišćena temperatura boje za kućno osvetljenje, dok je 4000-4500 K najčešća vrednost za javne/industrijske primene.
Temperatura boje (K°) Topla Prirodna Hladna
2700-3500K 3500-5000K 5000-6500K
Šta je indeks renderovanja boja i koji je njegov značaj?
Veštački izvori svetlosti iskrivljuju prirodne boje u većoj ili manjoj meri. Ovo izobličenje boja karakteriše indeks prikazivanja boja, čija je skala dizajnirana tako da je indeks prikazivanja boja prirodnog izvora svetlosti, crnog radijatora, uzet kao 100 (Sunce se takođe može smatrati crnim radijatorom). Skala se kreće od 0 do 100. Što je vrednost indeksa za izvor svetlosti niža, to su boje površina koje on osvetljava više iskrivljene. Sijalica sa žarnom niti može se smatrati crnim radijatorom, tako da je njen indeks prikazivanja boja praktično 100. Indeks prikazivanja boja se obično označava sa Ra. Za opšte osvetljenje, minimalno potreban prikazivanje boja je 80, a za spoljašnje/industrijske primene, donji prag je 70.
Dobra rendering boja Ra>80 Slaba rendering boja Ra<70
Kako je moguće da LED svetiljke imaju mnogo nižu vrednost lumena od svetiljki koje zamenjuju?
LED moduli ugrađeni u LED svetiljke obično emituju svetlost pod uglom snopa od 120-180°. Tradicionalni izvori svetlosti emituju svoj svetlosni fluks pod uglom od 360°, tako da značajan deo toga ili ne dopire do površine koja se osvetljava ili do nje dopire uz pomoć ogledala/optike. Ono što je važno za korisnika jeste koja vrednost se može izmeriti na površini za osvetljavanje (radnoj ravni). Preporučujemo zamenu stare svetiljke LED svetiljkom, koja će obezbediti isto (ili bolje) osvetljenje. Možemo pripremiti preliminarne planove osvetljenja kako bismo proverili održivost zamene, a takođe možemo obezbediti i uzorke za testiranje na licu mesta.
Da li je potrebno hladiti LED trake?
Da, preporučujemo ugradnju LED traka u svim slučajevima, ali posebno u slučaju tipova od 9,6 W/m i jačih, u aluminijumske profile. Pregrevanje LED traka može se desiti prvenstveno kada se instaliraju na materijale koji slabo provode toplotu (npr. drvo, plastika). To rezultira značajnim smanjenjem veka trajanja.
Kako da izračunam potreban drajver za LED traku koju sam izabrao?
Vrednost W/m kod LED tipa mora se pomnožiti sa dužinom trake koju treba pokrenuti. Preporučujemo da se tome doda rezerva opterećenja od 20%. Dakle, ako se instalira 10 m trake od 7,2 W/m, onda je potrebno (10 m × 7,2 W/m) + 20%, tj. 72 W + 14,4 W = 86,4 W – u ovom slučaju, potreban je drajver od 96 ili 100 W.
Koju dužinu LED trake može da napaja jedan izvor napajanja?
Naravno, ovo zavisi od snage trake, ali generalno, ne preporučujemo pogon LED trake duže od 10 m sa jedne tačke napajanja. Razlog za to je što je radni napon LED trake 12 V, i zbog toga, zbog pada napona na traci dužoj od 10 m, LED diode na kraju naponske linije će primati manji napon, a osvetljenost LED dioda će se kao rezultat toga smanjiti. U slučaju RGB traka, ova pojava čak povlači za sobom promenu boje LED diode! Stoga preporučujemo ponavljanje napajanja na svakih 10 metara, a u slučaju RGB traka, kontrola takođe mora biti usmerena na nove tačke napajanja pomoću LPRGB pojačala signala.
F. OPREMA ZA INSTALACIJU MREŽE
Kako projektovati pravilno funkcionišući sistem zaštite od prenapona?
Odgovarajući sistem zaštite od prenapona uvek se sastoji od nekoliko faza (1+2+3). Zaštitne trake od prenapona dostupne u prodavnicama „uradi sam“ ne mogu pružiti potpunu zaštitu, već mogu biti samo elementi višestepenog sistema. Zaštitne trake od prenapona i zaštitni uređaji ugrađeni u utičnicu treba postaviti što bliže potrošaču koji se štiti (tip 3). Pored toga, u podrazdeljivaču (stambenom razdeljivaču) uvek mora biti instaliran zaštitni uređaj tipa 2. Uređaji tipa 1 – koji moraju biti instalirani u glavnom razdeljivaču zgrade – nisu uvek neophodni. Tabela izbora na stranicama F/2-3 našeg kataloga će vam pomoći u odlučivanju. Takođe treba napomenuti da i niskonaponska mreža mora biti zaštićena, za šta preporučujemo naše zaštitne trake od prenapona tipa HKTM. Prilikom instalacije važno je uzeti u obzir činjenicu da između elemenata zaštitnih stepenica (1+2+3) mora biti minimalno 15 m dužine žice.
Indikatorska lampica na mojoj prenaponskoj zaštiti je promenila boju iz zelene u crvenu. Šta da radim?
Crveni indikator uređaja znači da se uređaj isključio i više nije u stanju da pruži dalju zaštitu. Modularni uređaji moraju biti zamenjeni (u slučaju zamenljivog umetka, dovoljna je zamena umetka), produžni kablovi sa zaštitom mogu se nastaviti koristiti, ali više neće štititi priključene potrošače od prenapona.
Šta znači Icn=6 kA za modularne zaštitne uređaje?
Tokom projektovanja električne mreže, projektant određuje veličinu nezavisne struje kratkog spoja (Icn) za svaki nivo distribucije, znajući mesto instalacije. Zaštitni uređaji koji se instaliraju u razvodnoj kutiji moraju se odabrati na osnovu ovih podataka. Ako je izračunata struja kratkog spoja 6 kA, onda se u razvodnu kutiju mogu instalirati samo uređaji sa nominalnom električnom čvrstoćom od najmanje ove vrednosti.
Šta znače karakteristike „B“, „C“ i „D“ na prekidačima?
Različite karakteristike označavaju brzinu mehanizma za isključenje minijaturnih prekidača. „B“ označava najbrže, „D“ najsporije vreme isključenja. Uređaji tipa „B“ se obično koriste za zaštitu vodova, tip „C“ za zaštitu motora, a tip „D“ za prekidanje velikih strujnih kola. Informacije o različitim karakteristikama isključenja možete pronaći na strani F/10 u Tracon katalogu.
Šta znače oznake „A“ i „AC“ na prekidačima?
Automatski prekidač tipa „AC“ je osetljiv samo na sinusoidalnu naizmeničnu struju, tako da se može koristiti samo u čistim kolima naizmenične struje. Različite kontrolne elektronike koje sadrže poluprovodničke, ispravljačke elemente koji se koriste u električnim mrežama, kao što su dimeri, zahtevaju upotrebu prekidača tipa „A“, jer prekidači tipa „AC“ nisu u stanju da obezbede adekvatnu zaštitu života u takvim kolima. Automatski prekidač tipa „A“ je takođe funkcionalan u kolima naizmenične struje i pulsirajuće jednosmerne struje.
Na šta treba obratiti pažnju prilikom kupovine detektora ugljen-monoksida?
Prvo i najvažnije razmatranje jeste izbor proizvoda koji je Kancelarija za zaštitu potrošača sertifikovala kao pogodan. Lista sertifikovanih uređaja dostupna je na sledećem linku:http://vvv.nfh.hu/sites/default/files/szenmonoksid_pozitiv_20150727.pdf.
Vredi pitati o datumu proizvodnje pre kupovine, jer detektori ugljen-monoksida mogu ispravno funkcionisati samo 5 godina zbog starenja hemijske ćelije u njima. Uređaji stariji od ovog datuma moraju se zameniti!
G. POVEZIVANjE UREĐAJA
Koje aspekte treba uzeti u obzir pri kupovini produžnog kabla?
Prema standardu za produžne kablove (IEC 60884-1), produžni kablovi i razvodne trake sa kablovima dužim od 3 m moraju koristiti kabl sa minimalnim poprečnim presekom od 1,5 mm2. Međutim, većina proizvođača koristi kablove sa poprečnim presekom od 1 mm2 ili manje, što je opasno! Nominalna struja zidne utičnice je 16 A, ali je nosivost produžnih kablova sa poprečnim presekom od 1 mm2 samo 10 A, tako da ne postoji zaštita od preopterećenja produžnih kablova! Stoga, u slučaju preopterećenja, priključni kabl deluje kao osigurač, koji se jednostavno može istopiti, što može izazvati opasnost od požara i strujnog udara! Iz tog razloga, uvek preporučujemo izbor kablova sa poprečnim presekom od 1,5 mm2, uprkos dodatnim troškovima. Više o ovoj temi možete pročitati na sledećem linku:
http://www.villanyszaklap.hu/lapszamok/2015/junius/3675-hosszabbito-keszletek-lakossagi-alkalmazasanak-veszelyeirol
H. RAZVEDNE KUTIJE, RAZVEDNI ORMANI
Koji tip Tracon razvodnog ormana je pogodan za ugradnju solarnih sistema?
Porodica razvodnih ormana TME je pogodna za instaliranje solarnih sistema. Porodica je dizajnirana za instaliranje sistemskih komponenti sa naponom od 1000 V DC, a njen materijal otporan na UV zračenje omogućava upotrebu na otvorenom.
I. UREĐAJI ZA DISTRIBUCIJU ENERGIJE
Šta znače karakteristike „gG-gL“ i „aM“ za nožaste osigurače?
Različite karakteristike ukazuju na brzinu mehanizma za okidanje minijaturnih prekidača. „gG-gL“ označava brže, „aM“ sporije vreme okidanja. Osigurači tipa „gG-gL“ se obično koriste za zaštitu vodova, a osigurači tipa „aM“ za zaštitu motora. Postoje i posebne varijante osigurača (aR za poluprovodnike, gTr za transformatore), ali oni nisu dostupni u Trakonovom asortimanu. Informacije o različitim karakteristikama okidanja možete pronaći na strani I/10 Trakonovog kataloga.
J. RELAY
Koji tehnički parametri su potrebni pri izboru releja?
Važni parametri su nosivost releja (struja, nivo napona i tip napona), radni napon (nivo napona i tip napona) i tip i broj kontakata. Ako imate sreće, možete pronaći relej iste veličine u našem asortimanu proizvoda ako znate odgovarajuće parametre.
K. ALATI ZA INDUSTRIJSKU AUTOMATIZACIJU
Koja je razlika između izolacionih transformatora i transformatora?
Primarni i sekundarni namotaji izolacionih transformatora nalaze se na jednoj kalemici. Preporučujemo instaliranje ovih uređaja u primenama gde nije potreban sigurnosni transformator. U slučaju izolacionih transformatora, namotaji se nalaze na kalemici izolovano jedan od drugog, tako da ovi uređaji ispunjavaju zahteve za sigurnosne transformatore.
L. MERSNI INSTRUMENTI
Kako se može proširiti opseg merenja osnovnog AC merača?
Osnovni instrumenti za naizmeničnu struju su pogodni za merenje maksimalne struje od 5 A. Ako se instrument napaja preko strujnog transformatora sa sekundarnim namotajem od 5 A, instrument će se skalirati na odgovarajući način sa veličinom ulazne struje na primarnoj strani strujnog transformatora. Promenom skale osnovnog instrumenta kako bi se uskladila sa strujom na primarnoj strani strujnog transformatora, instrument postaje pogodan za merenje većih naizmeničnih struja.
Naručio sam osnovni merač naizmenične struje sa skalom od 200 A. Zašto je gornja vrednost skale 400 A?
Naizmeničnu struju karakteriše prenapon kada se kolo uključi. To znači da pri opterećenju od 200 A, trenutni prenapon može prouzrokovati kvar brojila. Da bi se to izbeglo, brojilo može da izdrži i prikaže prenapon dvostruko veći od nominalne maksimalne struje.
Kako se može proširiti opseg merenja osnovnog DC instrumenta?
Osnovni jednosmerni merači su pogodni za merenje struja do 20 mA. Ako se merač napaja šantom od 75 mV u seriji, merač će skretati proporcionalno nominalnoj struji šanta. Promenom skale osnovnog merača kako bi se podudarila sa nominalnom strujom šanta, merač se može koristiti za merenje većih jednosmernih struja.
M. OBNOVLjIVA ENERGIJA
Postoji i DC verzija minijaturnih prekidača, koja je razvijena za zaštitu DC mreža (npr. DC zaštita solarnih sistema). Pošto je prekidanje DC struje teže nego prekidanje AC struje, unutrašnji dizajn uređaja je komplikovaniji i specifičan za smer struje, pa se kod DC minijaturnih prekidača mora voditi računa o pravilnom polaritetu. DC minijaturni prekidači se retko nalaze u domaćinstvima, njihova industrijska upotreba je rasprostranjenija. Odgovarajuće priključke možete pronaći na strani M/7 Tracon kataloga.
N. POMOĆNE MATERIJE
Šta je posebno kod Trakon izolir traka?
Izolir trake koje prodaje Trakon nisu ništa posebno. Ono što ove trake razlikuje od jeftine robe je upotreba visokokvalitetnih sirovina. U nekoliko slučajeva, naišli smo na „izolir trake“ čiji materijal nije bio otporan na plamen, lako se kidao ili čija čvrstoća na probušenje nije bila odgovarajuća. Veoma je razočaravajuće kada proizvod dostupan u prodavnici gori kao papir kada se zapali… Najveće priznanje izolir traka koje prodaje Trakon je to što većina električara upravo traži naše proizvode u prodavnicama elektrotehnike!