Szerző: Frici bácsi | szept 3, 2024 | Érdekesség, Tudtad-e?
A világ leghosszabb víz alatti energiahálózata, a North Sea Link, Norvégiát és az Egyesült Királyságot köti össze, és 2021 októberében állt üzembe. A 720 kilométer hosszú tenger alatti kábel Norvégia Kvilldal és az Egyesült Királyság északkeleti partján fekvő Blyth között húzódik. Ez a projekt a világ egyik legjelentősebb energiaátviteli beruházása, amely a megújuló energiaforrások hatékonyabb integrálását célozza meg az európai elektromos hálózatokban.
A North Sea Link lehetővé teszi, hogy az Egyesült Királyság és Norvégia megoszthassa egymással a megújuló energiaforrásokat. Norvégiából vízerőművek által termelt elektromos áramot szállítanak az Egyesült Királyságba, míg az Egyesült Királyságból szélenergiát juttatnak vissza Norvégiába. Ez a kölcsönös energiaáramlás hozzájárul a szén-dioxid-kibocsátás csökkentéséhez, valamint az energiaellátás megbízhatóságának növeléséhez mindkét országban. Az átvitel kétirányú, ami azt jelenti, hogy mindkét irányba történhet energiaáramlás a fogyasztói igények és az erőforrások rendelkezésre állása alapján.
A North Sea Link 1400 megawatt teljesítményű, ami elég ahhoz, hogy akár 1,4 millió háztartást is ellásson elektromos árammal. A projektet a brit National Grid és a norvég Statnett közösen valósította meg. Az ilyen jellegű projektek kulcsfontosságúak a megújuló energiaforrások globális integrációjában, mivel lehetővé teszik a különböző időjárási és környezeti feltételek kihasználását, biztosítva az energiaellátás folyamatosságát és stabilitását.
Ez az innovatív megoldás példaként szolgálhat más országok számára is, amelyek hasonló víz alatti energiaátviteli hálózatokat terveznek, elősegítve a fenntartható jövő felé való átmenetet.
Szerző: Frici bácsi | szept 1, 2024 | Áram light, Röviden
Amennyiben egy képzett villanyszerelő (mint Frici bácsi) röviden akar válaszolni a kérdésre: „Mert ez a dolga.”
Valóban. A kismegszakítónak az a feladata, hogy az elektromos hálózat (a védett kör) számára megfelelő védelmet kínáljon. Itt a hangsúly a hálózaton van. És nem a fogyasztói kényelmen.
Azt még a nem villanyszerelők is tudják, hogy rövidzárlat esetén a kismegszakító azonnal (10ms-en belül) leold. Rövidzárlat esetén olyan nagy áramerősség keletkezik, hogy az így keletkező hő gyorsan felemésztené a vezetékek szigetelését.
Vannak különböző ún. kismegszakító karakterisztikák, amik közt a fő különbség a megengedett túláram mértéke. B esetén ez 3-5-szörös, C esetén 5-10-szeres és D esetén 10-20-szoros.
Azt viszont kevesen tudják (és akár még villanyszereléssel foglalkozók sem), hogy a kismegszakítóknak van egy másik védelmi mechanizmusuk, ahol pedig a tartós túláram ellen védenek. A kismegszakítónak a 13%-os túlterhelést több mint 1 órán át kell engednie. Viszont 45%-os túlterhelés esetén 1 órán belül megkell szólalnia. Az áramkör bontásának a gyorsasága a túlterhelés nagyságától függ.
Tehát egy zárlatos kávéfőző esetén azonnal lekapcsol a kismegszakító.
Adott áramkörön egyszerre használt elektromos készülékek esetén lehet, hogy negyedóra múlva fog lekapcsolni.
Szerző: Frici bácsi | aug 29, 2024 | Áram light, Hosszabban, Villanyszerelés
Nyilván a legegyszerűbb módja, ha bele sem kezdesz. Ez közel 0 Ft-ból kihozható. Amennyiben mégis elindult a vezérhangya és égeti a zsebedet a pénz, akkor picit más irányba kell elkanyarodni. Ez a cikk segít a spórolás sárga útjának megtalálásában. Néha lesznek benne meglepő kijelentések, ezeket érdemes többször is átolvasni és akkor rájössz a valódi igazságtartalmára.
Összefoglalás
Ebben a blogcikkben alapvetően olyan tippeket és trükköket írok le, ami a jó minőséget garantálva fog pénztárcabarát megoldásokkal szolgálni. Ahogy már hallhattad (vagy olvashattad) Frici bácsitól, a minőségben nem fogunk kompromisszumot kötni.
Ezért ne is várd, hogy olyanokat tanácsoljak, hogy:
- vegyél anyagot, számla nélkül a szomszéd Pistitől, mert olcsón adja,
- a kocsmában keress, olyan talpon maradt játékost, akinek nem esik ki a csavarhúzó a kezéből,
- nem baj, ha marad valami ősöreg vezeték a rendszerben, nem lesz abból gond,
- minek megvenni a drága 2,5 mm2-es kábelt; jó lesz a másfeles mindenhova.
Tényleg okos és jól végig gondolt tanácsokat fogok adni.
Villanyszerelő mester kiválasztása
Azt gondolom, hogy jó minőségű munkát csak jól képzett, alapos és gondos villanyszerelő tud kiadni a keze közül. (A kezdők szerencséjében sem bíznék.)
A kiválasztás lépése nagyon egyértelmű és jól hangzik, azonban nem egy egyszerű dolog.
Ugyanis honnan tudod, hogy a megfelelő embert találtad meg?! Sokat számít az ajánlás és referencia is. Talán eljut ez a szakma is oda, hogy a kóklereket kilöki magából.
Ajánlás hiányában a megérzésekre, ösztönre vagy hatodik érzékre kell hagyatkoznod. Javaslom, hogy figyelj az apró, intő jelekre!
A villanyszerelő kartárs szakmai felkészültségét tesztelendő Frici bácsi kidolgozott pár furmányos kérdést: Nagy villanyszerelő teszt – Frici bácsi villanyszereldéje – villanyszerelő kompromisszumok nélkül (fricibacsi.hu)
(Igaz, Frici bácsi aprócska előnnyel indul ezen kérdések megválaszolásában.)
Alapos tervezés
Azt mondják, hogy minden folyamatnak a kardinális része a tervezés. Én is hiszek ebben. Ugyanis ebben a szakaszban nem csak azt kell meghatároznod, hogy milyen tevékenységhez hol van szükséges bizonyos elektromos eszközre (gépekre, világításra, stb.), hanem egy picit jövőbe látónak is kell lenned, úgy mint a Felejtés bére című filmben. Hiszen az elektromos rendszeredet nem szeretnéd évente változtatni, bővíteni a család változó igényeihez illeszkedve.
Itt érdemes végig gondolnod, hogy most milyen elektromos berendezésekre van szükséged, hol legyenek a dugaljak és kapcsolók, valamint azt is célszerű betervezned, hogy a későbbi igények esetén mire hol lesz szükséged.
Pl. a ma kétéves Julcsika egyszer csak iskolás lesz; kell neki íróasztal, számítógép és ki tudja milyen jövőbeli ketyerék. Ezekhez pedig dugaljak kellenek ám!
Lehet, hogy most gázkazánnal kifizetődőbb fűteni, de elképzelhető, hogy pár év múlva a hőszivattyúk fognak dominálni nálad. Lehet, hogy már most érdemes H tarifába beruházni?
Pár gyakorlati tanács:
- Egy számítógépes munkahelyhez 3db dugalj kevésnek fog bizonyulni,
- Amennyiben már most tudod, hogy lesz klímaberendezésed, érdemes a tervezett helyre egy kiállást kialakítani.
- A nappaliban érdemes minden falra dugaljat tervezni, lehetőleg nem is 1db-ot.
Állapotfelmérés
Az nagyon jó, ha tudod, hova szeretnél eljutni. Azonban az sem baj, ha tudod honnan indulsz. Már itt, az előkészítő szakaszban, barátkozhatsz kicsit a villanyszerelőddel.
Biztos van az a pénz, amiért átnézi a jelenlegi hálózatodat és ezek alapján segít azonosítani azokat a területeket, ahol tényleg szükség van a felújításra, és elkerülhetővé teszi a felesleges munkákat.
Vannak olyan villanyszerelő szakemberek (villamos biztonsági felülvizsgálók), akik megfelelő tudással és drága géppel rendelkeznek és tudnak a villamos hálózat nem látható részéről is felvilágosítással szolgálni.
Egy szakember (villanyszerelő) biztosan elő fog állni pár olyan ötlettel, amire te nem is gondoltál.
Pár gyakorlati tanács:
- Amennyiben egy dugaljhoz csak 2 vezeték fut, akkor az ingatlanban, nagy eséllyel, földelési rendszer kialakítása szükséges.
- Ha már földelés…és van nekünk ún. földelő szondánk, úgy annak ellenállási ellenállását is célszerű megmérni. Lehet már rég megette a korrózió és újra lesz szükségünk. (Vagy lehet, hogy az elvárt 10 Ohm alatti ellenállást soha nem teljesítette.)
- Igaz, sok munka, de célszerű a kötődobozokat felkutatni és ellenőrizni; főleg az égési nyomok árulkodók bennük.
Tartalékképzés, bővíthetőség
Jó, ha az ember megfelelő tartalékkal rendelkezik. Ez igaz az élet szinte minden területére. Én itt kimondottan arra gondolok, hogy – a gondos tervezés ellenére is – előfordulhatnak olyan esetek, amikor a meglévő villamos hálózatunkat bővíteni kell, illetve szeretnénk módosítani rajta.
Meg ugye nem csak pár évre gondolkodunk előre, hanem elég hosszú távra. És azért az jó érzés, ha kiderül, hogy milyen okosak is voltunk, amikor arra is felkészültünk, hogy…
Ilyenkor nagyon jól tud jönni, ha az egyes nyomvonalakban (csatornákban, csövekben) van annyi hely, hogy újabb vezetékeket, áramköröket tudjon a villanyszerelő mester behúzni.
Érdemes lehet a kötődobozokat úgy kialakítani/elhelyezni, hogy nagyobb bontási munkák nélkül hozzájuk lehessen férni.
Pár gyakorlati tanács:
- Nem szép, de praktikus lehet a kötődobozok fedeleit nem elglettelni, hanem szabadon hagyni.
- Érdemes olyan kiselosztó szekrény méretet választani, ahova még elfér pár modul.
- A képzett villanyszerelők a vezetékhosszokra mindig ráhagynak kicsit, hogy későbbi munkálatok során legyen hova nyúlni. Érdemes erre is figyelni.
Ne szabványosítsunk!
Ugye azt gondolod, ha már felújítás, a kicsit kopottas faajtós villanyóra (elektromos fogyasztásmérő) szekrény is megérett egy kis átpofozásra?
Amennyiben ez így is van, el kell, keserítselek. A „szép” új szabványos mérőhelyek nem lesznek a lakás / ház ékei. Technikailag biztos, hogy sokkal jobb és korszerűbb, viszont a nagy műanyag szekrény ott fog az ingatlan jól látható helyen csúfolódni veled. (Persze az is előfordulhat, hogy valami élhetőbb megoldás kialakítására lesz lehetőséged.)
Meg jó sok pénzbe is kerül a szabványosítás, illetve végeláthatatlanok az ehhez kapcsolódó hercehurcák.
Neked arra kell figyelned, hogy a mostani megoldás biztonságos legyen és megfeleljen a kor követelményeinek. A mért fővezeték (a villyanyóra és a kiselosztó közti szakasz) átvizsgálására / felújítására is érdemes figyelmet fordítani.
Csináld magad mozgalom (DIY)
Itt nem arra buzdítalak, hogy nézz meg pár youtube videót és felkent villanyszerelőként te állj neki a munkáknak. Viszont beállhatsz villanyszerelő segédnek és így nem csak a munkaerőn tudsz spórolni, hanem kitanulod a villanyszerelés minden csínját-bínját, így a következő felújítást te végezheted.
Komolyabbra fordítva a szót…
Vannak olyan, a villanyszereléshez köthető, tevékenységek, amiket te magad is elvégezhetsz és nem kell a villanyszerelő mesternek órákat tölteni vele. Az idő pedig – ahogy már tudjuk – pénz.
Ilyen tevékenységek lehetnek a következők:
- A terep előkészítése: a villanyszerelőnek már ne kelljen bútor pakolnia; így célszerű azt neked az útból elmozgatnod.
- Az értékesebb tárgyak biztonságba helyezése: célszerű ezeket letakarni, illetve úgy elhelyezni, rögzíteni, hogy ne keletkezhessen bennük kár.
- Hulladékkezelés: felajánlani, hogy a keletkezett szemetet, sittet te magad takarítod össze, szállítod el,
- Meg persze jó sok kávét készíteni, hogy egész nap pörögjenek a mesterek.
Szerző: Frici bácsi | aug 27, 2024 | Tudtad-e?
A magyar villamosenergia hálózatot elsősorban három fő feszültségszint jellemzi: nagyfeszültségű, középfeszültségű és kisfeszültségű hálózatok? A nagyfeszültségű hálózatok (400 kV és 220 kV) felelnek az áram országon belüli szállításáért, gyakran nagy távolságokat áthidalva az erőművektől a regionális alállomásokig. A középfeszültségű hálózatok (10 kV és 35 kV) az elosztó hálózatok, amelyek a nagyfeszültségű alállomások és a helyi fogyasztók, például ipari létesítmények között helyezkednek el. A kisfeszültségű hálózatok (0,4 kV) közvetlenül a háztartásokhoz és kisebb üzleti létesítményekhez szállítják az áramot.
Az országos villamosenergia-rendszer központi eleme a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. (MAVIR), amely az áramtermelés, -szállítás és -elosztás irányításáért, valamint az áramellátás egyensúlyának fenntartásáért felel. A MAVIR emellett biztosítja az ország áramellátásának összhangját az európai hálózatokkal, ezzel hozzájárulva az ellátásbiztonsághoz.
A magyarországi áramszolgáltatás három nagy regionális elosztói társaság, az E.ON, az Elmű-ÉMÁSZ, és az NKM Áramhálózati Kft. (jelenleg MVM Next) kezében van. Az E.ON a nyugati és északi régiókat, az Elmű-ÉMÁSZ az északkeleti területeket, míg az MVM Next a déli és keleti régiókat látja el. Ezek a szolgáltatók felelnek a fogyasztók számára történő közvetlen áramszolgáltatásért, a hálózat karbantartásáért és az esetleges üzemzavarok kezeléséért.
Szerző: Frici bácsi | aug 19, 2024 | Érdekesség, Tudtad-e?
Léteznek olyan ablakok, amelyek nemcsak fényt engednek be az épületekbe, hanem napenergiát is gyűjtenek, amit elektromos árammá alakítanak.
Az energiatakarékosság és a megújuló energiaforrások iránti igény növekedésével egyre több innovatív megoldás jelenik meg az áramhasználat terén. Az egyik ilyen izgalmas fejlesztés az energiát termelő ablakok, amelyeket fotovoltatikus üvegeknek is neveznek.
A technológia lényege, hogy a speciális bevonattal ellátott üvegek napelemként működnek. A bevonat átlátszó, így az ablak megőrzi eredeti funkcióját, miközben a napfényt elektromos energiává alakítja. (Sajnos, minél átlátszóbb a bevonat, annál kevesebb áramot tud előállítani.)
Néhány, említésre méltó történés, a fotovoltatikus üvegek terén:
- (2011) A Solaria cég bemutatta az első kereskedelmi forgalomban kapható fotovoltatikus ablak:
- (2014) A Michigan Egyetem kutatói fejlesztették ki az első, teljesen átlátszó napelemet.
- (2017) A Koppenhágai Nemzetközi Iskola épületének kialakítása, ahol 12 000 db színezett, de átlátszó napelempanelt használtak, amelyek évente 200 MWh energiát termelnek – ez több mint a fele az épület energiafogyasztásának.
A fotovoltatikus beruházás megtérülését az Európai Bizottság honlapján tudod kiszámolni: https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#PV
Források:
Windows now function as transparent solar panels, here’s how | World Economic Forum (weforum.org)
Home • Photovoltaic Windows