Těsnění a izolace v elektrotechnice: Komplexní průvodce
Těsnění a izolace hrají klíčovou roli v mnoha aspektech elektrotechniky a stavebnictví, od prevence úniku tepla a hluku až po zajištění bezpečnosti proti úrazu elektrickým proudem. V této komplexní příručce se podíváme na různé typy těsnění a izolace, jejich aplikace a důležitost pro efektivní a bezpečnou provozuschopnost systémů.
Izolace potrubních rozvodů a prevence kondenzace
Pro omezení kondenzace vody (rosení) volně uloženého plastového nebo kovového potrubí v interiérech je nezbytným doplňkem při instalaci potrubí použití nelaminovaných, tepelně izolačních návlekových trubic z pěnového polyethylenu s podélným nářezem. Tyto izolační potrubí se vyznačují jemnou porézní strukturou s uzavřenými vzduchovými bublinami a používají se pro izolaci potrubních rozvodů, což zajišťuje termoakustickou izolaci.
Těsnění závitů a armatur
Pro těsnění všech plastových závitů ventilů, postřikovačů a dalších armatur, kde se nepoužívají O-kroužky, jsou k dispozici specializované těsnicí produkty. Náhradní díly pro mosazné armatury a filtry jsou také klíčové pro udržení integrity systému.
AEROSEAL: Revoluční technologie pro vzduchotechnické potrubí
Kdy naposledy jste řešili efektivitu těsnění potrubí? Během instalace a za dobu používání potrubí vznikají netěsnosti, které znamenají zvýšenou spotřebu energie a značné finanční ztráty. Tím je výrazně ovlivněn výkon celého vzduchotechnického systému a zvyšují se energetické nároky (a náklady) na provoz.
Jak AEROSEAL funguje?
Základem technologie AEROSEAL je kapalina rozpuštěná ve vzduchu podobná mlze (tzv. aerosol), kterou necháme proudit potrubím tak, aby pronikla do všech jeho částí. Když narazí na místo se sníženým tlakem, kde vzniká netěsnost, začnou jemné částečky AEROSEALu vyplňovat mezery až do jejich úplného utěsnění. Na první pohled se může zdát tato technologie velmi komplikovaná, ale narozdíl od běžného utěsnění vyřeší technologie AEROSEAL úniky vzduchu se strojovou přesností. Již od začátku provozu tak lze garantovat nejpřísnější požadavky na vzduchotěsnost a to v celé délce potrubí, nejen na několika kontrolních bodech jako dosud. Před aplikací technologie AEROSEAL doporučujeme čištění a dezinfekci potrubí.
Čtěte také: Úspora tepla s gumovým těsněním
Výhody AEROSEAL
- AEROSEAL účinně těsní vzduchovody a snižuje energetické ztráty.
- Zároveň zlepšuje kvalitu vzduchu a komfort zaměstnanců.
- AEROSEAL využijete i při instalaci nového vzduchotechnického potrubí.
- V rámci EPC AEROSEAL pomáhá organizacím dosahovat energetické účinnosti, snižovat emise skleníkových plynů a splňovat normy pro úspory energie.
Příklady použití AEROSEAL
Společně s výměnou ventilátorů vzduchotechnického potrubí rakouské nemocnice ve Welsu došlo k modernizaci hlavních větví vzduchotechnického potrubí za použití technologie AEROSEAL. V nemocnici byla původně vzduchotěsnost třídy B. Součástí modernizace ventilátorů byla revize a utěsnění hlavní větve vzduchotechnického potrubí mezi jednotkou a doléčovacími zónami. Po utěsnění pomocí technologie AEROSEAL bylo možné dosáhnout vzduchotěsnosti třídy D (cílem bylo dosáhnout třídy C).
Ultramoderní serverová farma o celkové rozloze 4 200 m2 se nachází nedaleko Osla. Ve 2 třípodlažních ventilovaných budovách je umístěno 20 000 datových serverů, které vyžadují permanentní chlazení. Z důvodu požární bezpečnosti je kyslík obsažený ve vzduchu redukován na 15 %. Únik ze vzduchotechnických jednotek byl snížen průměrně o 90 %. Díky tomu může systém pro snížení koncentrace kyslíku pracovat pouze na 70 % svého výkonu a stále dosahuje požadovaného výsledku.
Těsnění podstřešních fólií
Rozpoutaná diskuze o problematice těsností podstřešních fólií vyvolaná neutěšenou situací na trhu a na střechách je výsledkem absence normy pro navrhování skládaných krytin a DHV. Hodně realizačních firem a projektantů nerozlišuje vlastnosti mezi pojistnými hydroizolacemi a také někteří výrobci je ani neuvádějí. Všeobecně je známo, že skládané krytiny nejsou těsné a umožňují proniknutí vlhkosti pod krytinu.
Problémy s utěsněním podstřešních fólií
- U dvouplášťové šikmé střechy s větranou mezerou nad pojistnou hydroizolací (tvořenou kontralatí) se pojistná hydroizolace umísťuje nad tepelnou izolaci nebo nad bedněním.
- U minerálních izolací vkládaných mezi krokve se izolace vyboulí, čímž dojde ke zmenšení větrané mezery a následně ke stékání vody ke kontralatím. U komprimovaných izolací se to děje téměř vždy.
- Dalším důvodem podtěsňování pod kontralatěmi je perforace kotevními hřebíky od střešních latí, které jsou ve vzdálenosti cca 300 - 350 mm. Kontralatě jsou kotveny hřebíky do krokví, čímž dochází vždy k perforaci poj.hydroizolace.
- U nadkrokevního zateplení z PIR desek dochází k perforaci tepelné izolace v místě krokve.
Řešení utěsnění podstřešních fólií
Pro vodotěsné utěsnění prostoru mezi kontralatí a pojistnou hydroizolací a k utěsnění kolem hřebíků a vrutů se aplikuje těsnící vypěňovací hmota nebo těsnící páska.
- V případě těsnosti doplňkové hydroizolační vrstvy (DHV) třídy 2 je potřeba používat butylkaučukové pásky (např. Jutadach TPK SUPER).
- V případě těsnosti DHV 3 (a nižší) lze použít i pěnovou pásku (Jutafol TPK) nebo vypěňovací hmotu (např. Permo Seal, Jutadach THK).
Těsnění oken a dveří
I ta nejmenší mezera či škvíra v rámu dveří či okna může mít velký vliv na domácí tepelnou pohodu. Mezerou dovnitř profukuje studený vzduch a kvůli tomu je třeba víc topit. Celá řada bytů a domů nemá dostatečnou izolaci a při jejich vytápění se platí za vytápění více než je nutné. Kromě konstrukčních prvků, jako je střecha či stěny, jsou nejčastější úniky tepla skrze okna, dveře a zdi za radiátory. Mnoho lidí pak netuší, že izolování právě oken a dveří lze udělat velmi rychle, efektivně a mnohonásobně levněji, než při jejich kompletní výměně.
Čtěte také: Výběr mezi papírovým těsněním a tmelem pro vaše aplikace
Produkty pro těsnění oken a dveří
Samolepicí těsnící produkty do oken a dveří nabízejí řešení. Nabízíme jak gumové, tak i silikonové samolepicí profily, dále termoizolační fólii, izolace za radiátor a další. Těsnění do oken a dveří lze namontovat snadno bez použití nářadí. Naše chytré výrobky pomohou utěsnit nová i starší okna či dveře a sníží částku na faktuře za energie.
Elektrická izolace a ochrana
Elektrické izolátory se používají v mnoha aplikacích, protože brání průchodu elektrického proudu mezi dvěma vodiči. Živé části musí být zcela pokryty izolací, kterou je možné odstranit pouze jejím zničením (na rozdíl od krytů vyrobených z izolantů). Živé části musí být uvnitř krytů nebo za přepážkami, které zajišťují stupeň krytí aspoň IP 2X, nebo IPXXB, tj. chránit před vniknutím předmětů větších než 12,5 mm, kromě případu, kdy se větší otvory objeví během výměny částí.
Polyesterové fólie Mylar®, Lumirror®: PET, prodávané v několika tloušťkách, jsou kompatibilní s řezáním na zakázku. Silikonová lepidla jsou obzvláště odolná vůči extrémním teplotám.
Typy izolačních pásek
- Oboustranné: montážní funkce (kromě elektrické izolace, kterou zajišťuje podklad). Příklad: Oboustranné pásky typu Kapton® se skládají z polyimidové fólie pokryté z obou stran vysokoteplotní silikonovou lepicí hmotou.
- Jednostranný: ochranný, posuvný...
Těsnění Roxtec pro riziková prostředí
Použijte k ochraně laboratoří, izolačních místností v nemocnicích, čistých prostor a uzavřených zařízení pro biologickou bezpečnost proti více rizikům těsnění Roxtec. S našimi certifikovanými řešeními můžete dodržovat požadavky protipožární ochrany, zabránit kontaminaci a zabránit úniku fumigantů. Těsnění prostupů Roxtec plní více funkcí než pouhá protipožární ucpávka. Jsou vodotěsné, vzduchotěsné a odolné vůči tlaku plynu a fumigaci - a splňují rozsáhlé požadavky na zatěsnění i celou řadu oblastí použití.
Vlastnosti a použití těsnění Roxtec
- Těsnění jsou k dispozici ve verzích do rizikových prostředí a pro aplikace vyžadující pospojování a uzemnění.
- Jednoduše vložte přizpůsobitelné těsnicí moduly Roxtec kolem kabelů nebo trubek různých velikostí do rámů, které jste odlili či svařili nebo přišroubovali ke konstrukci.
- Rámy jsou k dispozici pro jakýkoli typ konstrukce a jsou vyrobeny z různých materiálů, např. nerezová ocel s čistým povrchem nebo ocel v provedení s práškovým lakem.
- Těsnění se snadno navrhují a rychle instalují.
- Flexibilita přináší také výhody v průběhu času. Jedním z příkladů je možnost otevřít těsnění, abyste mohli těžit z jejich zabudované rezervní kapacity pro další kabely a potrubí. To přijde vhod, pokud dojde k pozdním změnám v projektu.
- Kabelové a potrubní prostupy Roxtec jsou testovány, aby byla zajištěna funkčnost po celou dobu působení hrozeb vnějšího prostředí a fumigantů, jako jsou formaldehyd, VHP (peroxid vodíku) a oxid chloričitý.
- Přední světové výzkumné ústavy používají naše těsnění při vývoji čistých prostor a kontaminačních prostor pro citlivé provozy manipulující s infekčními viry, které vyžadují extrémně vysokou kvalitu těsnosti.
- Také jsme vytvořili těsnění, která stanovila nové standardy profesionálního těsnění laboratoří BSL-4.
- Použijte těsnění Roxtec jako standardní řešení nad zemí i pod ní, ve stěnách, v podlahách a stropech, abyste zajistili těsnost kolem vstupujících kabelů, trubek a potrubí. Získáte tak jednotnou kvalitu konstrukce a známé prostupy, které lze snadno kontrolovat a udržovat.
- Zajištění těsnosti je chytrá metoda k řízení proudění vzduchu, udržování správného tlaku a řízení rizik.
- Těsnění Roxtec můžete také využít jako standardní řešení kabelového prostupu pro různá zařízení, skříně, rozváděče a pouzdra.
- Naše těsnění zajišťují dlouhodobý výkon a pomáhají vám zvládnout oblasti s vysokou hustotou kabelů.
- Těsnění se skládají z velmi malého počtu součástí a vyžadují méně práce a menší rozměry než tradiční kabelové vývodky, protože můžete utěsnit desítky kabelů ve stejném otvoru.
Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Velikost rizika vzniku úrazu elektrickým proudem je závislá na provozních podmínkách (napětí, proud, kmitočet atd.), působení vnějších vlivů v prostoru provozovaných elektrických zařízení a fyzickém a psychickém stavu zasažených. Může být způsoben proudem protékajícím postiženým tělem, jehož velikost překročí určitou bezpečnou mez, nebo může vzniknout v důsledku jiných nežádoucích účinků elektrického proudu. Účinky elektrického proudu již možná někteří z vás pocítili. Čím má elektrický proud větší hodnotu, tím mohou být jeho účinky znatelnější, někdy až fatální.
Čtěte také: Prevence vlhkosti kolem okenních rámů
Účinky střídavého a stejnosměrného proudu na člověka
Na obrázku 5.1 jsou zobrazeny dohodnuté zóny účinků střídavého proudu na člověka (pro frekvence 15 - 100 Hz).
Zóny účinků střídavého proudu (15-100 Hz)
- Obvykle bez škodlivých fyziologických účinků.
- Obvykle bez škod na organismu.
Fibrilace znamená to, že se jednotlivé části srdečního svalu smršťují a roztahují nesynchronně, srdeční komora nedodává krev do oběhu a v důsledku toho dochází k prudkému poklesu krevního tlaku.
Hodnota stejnosměrného proudu, při které člověk ještě nepociťuje žádné účinky, je stanovena do 2 mA. Po překročení této hranice závisí účinky proudu na lidský organismus opět nejen na velikosti proudu, ale i na době působení. Za hranicí 2 mA cítí člověk nejprve slabé štípnutí při zapínání a vypínání, pak svalové stahy. Přestože stejnosměrný proud má z krátkodobého hlediska podstatně mírnější účinky, než proud střídavý, je též velmi nebezpečný, protože po delším působení může způsobovat rozklad krve. Dle [1] lze vymezit tzv. konvenční mezní hodnoty proudů z hlediska jejich účinků na lidský organismus.
Impedance lidského těla
Je známo, že lidské tělo obsahuje průměrně 60 - 70 % vody, proto je elektricky vodivé. Celková impedance lidského těla má několik částí, viz obr. 5.2. Na tomto obrázku je zobrazena i dráha proudu od ruky k ruce. Hlavní podíl na vnitřní impedanci těla mají končetiny (ruce a nohy), zvláště pak klouby.
Velikost impedance lidského těla je závislá i na momentálním fyzickém i psychickém stavu člověka, též na vlhkosti a teplotě kůže, zpocená kůže má podstatně menší odpor než suchá. Dále závisí též na řadě vnějších vlivů, jako je napětí, frekvence, doba průchodu proudu, plocha dotýkající se části pod napětím nebo tlak na tuto plochu. Při střídavém napětí okolo 50 V je impedance velká a závisí zejména na odporu kůže. Při vyšších napětích závisí na impedanci kůže stále méně a v podstatě se již rovná vnitřní impedanci těla. Závislost celkové impedance a odporu těla na napětí lze vyjádřit grafem, viz obr. 5.3. Jedná se přitom o impedanci měřenou pro dráhu proudu ruka - ruka při střídavém proudu 50/60 Hz, kdy dotyk s částmi pod napětím byl na velké ploše (50 až 100 cm2).
Třídy ochrany spotřebičů
Podle způsobu, jak je zajištěna základní ochrana a ochrana při poruše, se spotřebiče rozdělují do čtyř tříd - 0, I, II a III. Znát způsob ochrany daného spotřebiče je velmi důležité jednak pro práci se spotřebičem, jednak pro provádění revizí spotřebičů. Třída ochrany by měla být vyznačena na každém spotřebiči. Zařízení třídy ochrany 0 není dovoleno v České republice používat, protože u něj není prakticky zajištěna ochrana při poruše.
Každá část elektrického zařízení musí mít některou z ochran před úrazem elektrickým proudem. Příslušná ochrana by měla být přizpůsobena podmínkám elektrické instalace. Ochranu může zajišťovat okolí, samotné zařízení, rozvodná soustava, nebo jejich vhodná kombinace. Každé elektrické zařízení musí mít základní ochranu, která zajišťuje ochranu před přímým dotykem (ochrana živých částí). Kombinace vhodných ochranných prostředků základní ochrany a ochrany při poruše vytváří ochranné opatření.
Základní ochrana
Základní ochrana zajišťuje ochranu před přímým dotykem.
- Živé části musí být zcela pokryty izolací, kterou je možné odstranit pouze jejím zničením (na rozdíl od krytů vyrobených z izolantů).
- Živé části musí být uvnitř krytů nebo za přepážkami, které zajišťují stupeň krytí aspoň IP 2X, nebo IPXXB, tj. chránit před vniknutím předmětů větších než 12,5 mm, kromě případu, kdy se větší otvory objeví během výměny částí.
- Vodorovné horní povrchy snadno přístupných krytů a přepážek musí poskytovat krytí alespoň IP 4X, nebo IPXXD.
- Jestliže je nutné kryty nebo přepážky odstranit, musí to být možné jen s použitím klíče nebo nástroje.
Zábrany: Nejsou přímou součástí zařízení, jsou vytvářeny v jeho blízkosti při montáži. Tam, kde mají přístup osoby bez elektrotechnických znalostí, musí být zábrana pevná, dostatečně vysoká a odstranitelná jen s použitím nástroje, musí být zajištěna, aby se nedala obejít, nemohla být úmyslně odstraněna, je nutné ji vždy označit výstražnou tabulkou (např. viz obr. 5.4), aby byla dobře rozeznatelná od stejných překážek majících jiný účel.
Ochrana polohou: Princip ochrany polohou spočívá v tom, že části současně přístupné dotyku, které mají rozdílný potenciál, nesmí být v dosahu rukou (viz obr. 5.5). Vzdálenost dle obr. 5.5.
Ochrana při poruše
Ochrana při poruše je souhrn opatření zajišťujících ochranu před úrazem elektrickým proudem při poruše základní izolace.
- Samočinné odpojení napájení: Nutným předpokladem pro použití této ochrany je správně provedené uzemnění a pospojování. Použije se ochranný přístroj, který v případě poruchy izolace mezi živou a neživou částí, nebo mezi živou částí a ochranným vodičem samočinně odpojí chráněný obvod od zdroje napájení. Odpojení musí být dostatečně rychlé, aby dotykové napětí nemělo nebezpečné fyziologické účinky. Jako ochranné přístroje se používají pojistky, jističe, proudové chrániče. Ochranný vodič a krajní (fázový) vodič musí být dimenzován tak, aby při zkratu mezi fázovým vodičem a neživou částí zařízení vznikl ve smyčce, která se tím uzavře (poruchová smyčka), vypínací proud nejbližšího ochranného přístroje a k odpojení došlo v předepsaném čase. Působení ochrany ukazuje obr. 5.6. Samočinné odpojení je zde zajištěno pojistkou v každé fázi. Při poruše, kdy proteče fází proud zajišťující odpojení, musí pojistka vypnout do doby stanovené normou. Samozřejmostí by mělo být i odpojení zbývajících dvou fází. Neživá část je spojena s ochranným vodičem PE.
- Sítě TN: Soustava má uzemněný uzel (nulový bod) a chráněné neživé části jsou také uzemněny.
- Sítě TT: Působení chrániče v síti TT je na obrázku 5.7. Kostra spotřebiče (neživá část) je přímo uzemněná, toto uzemnění je na obrázku označeno jako PE.
- Sítě IT: V síti IT jsou živé části izolované od země nebo spojené se zemí přes dostatečně vysokou impedanci, proto je možný provoz sítě i při prvním jednopólovém zemním spojení. Při poruše tečou mezi místem poruchy, zdrojem a zemí kapacitní proudy, viz obr. 5.8. V případě druhé poruchy se již předpokládá, že poruchový proud Ia (při poruše v jiné fázi) uvede do činnosti příslušný ochranný prvek a zařízení bude odpojeno. V tomto případě musí být splněny podmínky pro impedanci smyčky obdobné těm, které jsou předepsány pro automatické odpojení v síti TN. Jenom je nutno počítat s tím, že k prvé poruše může dojít na jednom konci sítě v jednom obvodu, zatímco druhá porucha vznikne na druhém konci sítě v úplně jiném obvodu.
- Ochrana elektrickým oddělením: Při použití této ochrany je obvod galvanicky oddělen od země a od ostatních obvodů. Obvod musí být napájen ze zdroje s alespoň základní izolací, jako např. bezpečnostní transformátor. Ochrana elektrickým oddělením je na obr. 5.9.
- Ochrana nevodivým okolím: V případě ochrany nevodivým okolím je člověk izolován od ostatního okolí. Aby byla tato ochrana zajištěna, musí být provedena dostatečná izolace prostoru kolem elektrického zařízení. Nevodivé okolí jako ochranný prostředek je užíváno jen zřídka a jeho uplatnění je obvykle doplňováno organizačními opatřeními.
- Ochrana pospojováním: Pospojováním se zajišťuje to, že všechny pospojované části jsou uvedeny na stejný potenciál. Obvykle se provádí pospojování všech neživých částí elektrických zařízení a všech cizích vodivých částí. V některých případech se provádí ještě doplňující pospojování.
Doplňková ochrana
Doplňková ochrana je dodatečná ochrana při selhání základní ochrany nebo ochrany při poruše.
- Zvýšená ochrana: Zvýšená ochrana má plnit funkci ochrany základní i při poruše. Zesílená izolace je schopna svou kvalitou plnit současně úkol jak základní, tak i přídavné izolace.
- Ochranné oddělení obvodů: Ochranné oddělení obvodů je obdobou jednoduchého oddělení obvodů. Rozdíl mezi oběma opatřeními je v tom, že jednoduché oddělení obvodů slouží jako opatření při poruše, jestliže došlo k porušení základní ochrany představované základní izolací, zatímco ochranné oddělení zajišťuje najednou jak ochranu základní, tak ochranu při poruše. Ochranné oddělení se zpravidla používá tam, kde jsou vytvořeny speciální podmínky, které sice představují zvýšené riziko, ale přitom je z provozních důvodů nezbytné pracovat s "normálním" napětím (230 V). Ochranné oddělení obvodů je naznačeno na obr. 5.10.
- Použití bezpečného malého napětí: Používá se pro elektrotechnická zařízení třídy ochrany III. Obvod bezpečného napětí je oddělený od obvodů s napětím vyšším než bezpečné. Používá se např. jako ochrana před nebezpečným dotykovým napětím tam, kde se vyskytuje velké riziko úrazu elektrickým proudem (prostory s vanou nebo sprchou, koupaliště apod.). Nejde o druh ochrany bezpečným napětím. Doporučené a mezní hodnoty udává norma ČSN EN 61140, ed. 2. Mezní hodnoty pro bezpečné malé napětí viz tabulka. Meze bezpečných malých napětí jsou závislé na prostoru, ve kterém je elektrické zařízení umístěno a ve kterém vykonává svou funkci. Jmenovitá efektivní hodnota napětí se volí v daném rozsahu tak, aby nebyla překročena uvedená hodnota. Maximální hodnoty pro nesinusový průběh nejsou zatím stanoveny.
Pasivní ochrany: Působí až po vzniku ohrožení. To je např. omezení proudu, omezení energie, omezení napětí. Ustálený proud mezi částmi současně přístupnými dotyku tekoucí činným odporem 2 000 Ω nesmí překročit 3,5 mA střídavého nebo 10 mA stejnosměrného proudu.
Použité zdroje a obrázky:
- [1] KULHÁNEK Eduard: EN3, interní materiál VOŠ a SPŠE F.
- [2] vyhlášky č.
- [5] články o účincích proudu na lidský organismus.
- [6] KOŠŤÁL JOSEF: Ochranné oddělení, ELEKTRO 02/2005.
- [7] KŘÍŽ MICHAL, IN-EL, spol. s r.
- [8] Elektronická učebnice - olomoucký kraj - Elektrotechnika. elektrotechnice, Brno, 2011.
- Obr. 5.1 Dohodnuté zóny účinků střídavého proudu (od 15 Hz do 100 Hz) na člověka [obrázek]. In: O účincích proudu na lidský organismus[online]. KŘÍŽ, Michal, 9. 12. 2010, [vid. 12. 3. 2016].
- Obr. 5.2 Vnitřní impedance lidského těla: K odvození velikosti proudu mezi rukama při dotyku částí, mezi nimiž je napětí UT [obrázek]. In: Účinky proudů na člověka (informace k nové ČSN IEC/TS 60479-1). KŘÍŽ, Michal, 18. 8. 2013. [vid. 12. 3. 2016].
- Obr. 5.3 Závislost impedance lidského těla na velikosti napětí: Statistické hodnoty impedance a odporu lidského těla. [obrázek]. In: Elektronická učebnice - kraj olomoucký - Elektrotechnika - BOZP při práci na elektrickém zařízení - Odpor lidského těla [online]. ELUC kraj olomoucký. [vid. 14. 2. 2016]. Původní zdroj: KALÁB Pavel, STEINBAUER Miroslav. Bezpečnost v elektrotechnice.
- Obr. 5.4 Příklad výstražné tabulky: Pozor elektrické zařízení [obrázek]. In: Safety shop - Energo značení - elektro výstrahy - pozor elektrické zařízení [online]. [vid. 12. 3. 2016].
- Obr. 5.5 Dosah ruky od stanoviště osob: Dosah ruky od stanoviště osob [obrázek]. In: Elektronická učebnice - kraj olomoucký - Elektrotechnika - BOZP při práci na elektrickém zařízení - Prostředky základní ochrany [online]. ELUC kraj olomoucký. [vid. 14. 2. 2016].
- Obr. 5.6 Samočinné odpojení v síti TN-S: Ochrana automatickým odpojením v síti TN [obrázek]. In: Elektronická učebnice - kraj olomoucký - Elektrotechnika - BOZP při práci na elektrickém zařízení - sítě TN [online]. ELUC kraj olomoucký. [vid. 14. 2. 2016]. Původní zdroj: KALÁB Pavel, STEINBAUER Miroslav. Bezpečnost v elektrotechnice. 2011.
- Obr. 5.7 Ochrana proudovým chráničem v síti TT (samočinné odpojení): Ochrana proudovým chráničem v síti TT [obrázek]. In: Elektronická učebnice - kraj olomoucký - Elektrotechnika - BOZP při práci na elektrickém zařízení - sítě TT [online]. ELUC kraj olomoucký. [vid. 14. 2. 2016]. Původní zdroj: KALÁB Pavel, STEINBAUER Miroslav. Bezpečnost v elektrotechnice. 2011.
- Obr. 5.8 Kapacitní spojení vodičů sítě IT se zemí: Kapacitní spojení vodičů sítě IT se zemí [obrázek]. In: Elektronická učebnice - kraj olomoucký - Elektrotechnika - BOZP při práci na elektrickém zařízení - sítě IT [online]. ELUC kraj olomoucký. [vid. 14. 2. 2016]. Původní zdroj: KALÁB Pavel, STEINBAUER Miroslav. Bezpečnost v elektrotechnice.
- Obr. 5.9 Ochrana elektrickým oddělením: KULHÁNEK Eduard. EN3, kapitola 11. Interní materiál VOŠ a SPŠE F.
- Obr. 5.10 Ochranné oddělení obvodů: Ochrana elektrickým oddělením pro napájení více než jednoho spotřebiče [obrázek]. In: Elektronická učebnice - kraj olomoucký - Elektrotechnika - BOZP při práci na elektrickém zařízení - Ochranné oddělení obvodů [online]. ELUC kraj olomoucký. [vid. 14. 2. 2016].
- Video 5.1 - Rizikové chování - Popálení elektrickým proudem: DĚTSTVÍ BEZ ÚRAZU. Rizikové chování - Popálení elektrickým proudem [video]. Dětství bez úrazu 2008. [vid. 12. 3. 2016].
tags: #tesneni #na #izolaci #elektro #informace

