ElektroPrůmysl.cz, červen 2026

Systémová technika budov, energetika, transformátory a identifikační systémy www.elektroprumysl.cz • červen 2026 • ročník 16 ° Zaměřeno na elektrotechniku, průmyslovou automatizaci a nové technologie www.se.com/cz/moma Budoucnost řízení motorů je elektronická TeSys Deca Advanced širokopásmová elektronická cívka 24 až 500 V AC/DC přizpůsobeny extrémním provozním podmínkám bezúdržbové provedení kontaktů EverLink úspora energie až 80 % přímé řízení z PLC

ROZVÁDECE ROZVOD PROUDU KLIMATIZACE IT INFRASTRUKTURA SOFTWARE & SLUŽBY www.rittal.cz Chlazení rozváděčů Rittal Blue e+ Vysoká energetická účinnost

ElektroPrůmysl.cz EDITORIAL červen 2026 | 1 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, technika, která chrání, řídí a propojuje, urazila za posledních několik desetiletí pozoruhodnou cestu. Zabezpečovací technika a systémová technika budov se z izolovaných mechanických zámků a prvních elektrických alarmů sedmdesátých let proměnila v integrované ekosystémy, kde se přístupové systémy, požární a poplachová signalizace, kamerové dohledy i řízení vytápění, osvětlení a stínění sbíhají do jediné datové sběrnice. Milníkem byl nástup otevřených standardů typu KNX, který umožnil propojit komponenty různých výrobců, a v posledních letech rozmach IP technologií, jež přenesly inteligenci budovy do cloudu. Dnes se těžiště přesouvá k prediktivní analytice, biometrii a k systémům, které samy rozpoznají anomálii dříve, než nastane škoda. Výhled je jasný: budova přestává být pasivní schránkou a stává se aktivním, samoučícím se organismem, jehož bezpečnost je neoddělitelná od kybernetické odolnosti. Podobně dramatický vývoj sledujeme v oblasti vysokého napětí. Klasické odpojovače a izolátory, po desetiletí spolehlivě plnící svou roli v rozvodnách, ustupují kompaktním, plynem nebo vzduchem izolovaným řešením s výrazně menšími nároky na prostor i údržbu. Trafostanice se digitalizují, vybavují se senzory stavu a dálkovým dohledem a stávají se uzly chytrých sítí. Tlak na odklon od skleníkového plynu SF6 přitom otevírá prostor novým izolačním médiím a technologiím, které spojují ekologickou ohleduplnost s provozní spolehlivostí. Decentralizace výroby energie, fotovoltaika a akumulace navíc kladou na rozvodnou infrastrukturu zcela nové požadavky, na něž musí výrobci pružně reagovat. Srdcem každé soustavy zůstávají transformátory. Od prvních konstrukcí přelomu devatenáctého a dvacátého století po dnešní vysoce účinné jednotky s amorfními jádry ušla tato technika cestu nepřetržitého zdokonalování. Měřicí transformátory a moderní senzory proudu a napětí dnes navíc otevírají dveře přesnému, digitálnímu měření přímo v místě vzniku dat. Optické a elektronické senzory postupně nahrazují klasické indukční přístroje, nabízejí širší měřicí rozsah, lepší bezpečnost a přímou integraci do digitálních ochranných a měřicích systémů. Trendem je miniaturizace, vyšší přesnost a schopnost dodávat data v reálném čase pro potřeby chytrých sítí a energetického managementu. Neméně zajímavě se vyvíjí svět identifikačních systémů a průmyslového značení. Od ručně psaných štítků a prvních čárových kódů jsme dospěli k RFID, QR kódům a značení s trvanlivostí na celou životnost výrobku. Spolehlivá a jednoznačná identifikace komponent, vodičů a zařízení se stala základním předpokladem digitalizace výroby, sledovatelnosti a principů Průmyslu 4.0. Trendem je propojení fyzického značení s digitálním dvojčetem, kdy každý prvek nese svou digitální identitu po celý životní cyklus, od výroby přes provoz až po recyklaci. Příjemné čtení. Bc. Jaroslav Bubeníček, šéfredaktor Zřídit bezplatný odběr časopisu můžete na www.elektroprumysl.cz VYDAVATEL Bc. Jaroslav Bubeníček ElektroPrůmysl.cz Hajany 223, 664 43 Hajany Česká republika IČ: 87713349 DIČ: CZ8108173579 Firma vedena na Magistrátě města Brna, Sp. značka: ZU/MMB/0113996/2011 ISSN 2571-076 DUNS 361049766 ADRESA REDAKCE ElektroPrůmysl.cz Hajany 223, 664 43 Hajany Tel.: +420 608 883 480 E-mail: info@elektroprumysl.cz www.elektroprumysl.cz DISTRIBUCE A ODBĚR ČASOPISU Vychází jako měsíčník, a to zdarma. Šíření časopisu jako celku je povoleno. SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH FACEBOOK www.facebook.com/ Elektroprumysl.cz INSTAGRAM www.instagram.com/ Elektroprumysl.cz LINKEDIN www.linkedin.com/company/ elektroprumyslcz Vydavatel neodpovídá za věcný obsah uveřejněných inzerátů a komerčních článků. Přetisk v jiných médiích je povolen pouze se souhlasem vydavatele.

ElektroPrůmysl.cz OBSAH 2 | červen 2026 62 18 10 50 ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA » Praktické rady pro rozvodnice v domovních instalacích – 1. část ........................................................ 6 » EST doporučuje: aktivní bezpečnost a monitoring budov se Shelly ...................................... 10 » Jak modernizovat elektrické instalace v historických objektech při dodržení norem ............................... 14 » Nutnost řešení chlazení rozváděčů a rizika jejich přehřívání v letních měsících .................................. 18 » Xiria: Bezplynové VN rozváděče pro moderní a udržitelnou energetiku ................................................ 20 » Monitorování kvality vzduchu jako podklad pro energeticky efektivní provoz budov ....................... 24 » Zvláštní riziko požáru v elektroinstalacích: Definice, kontext a význam ................................... 28 » Rozbočovací bloky DBP pro přímou montáž do jističů MCB nebo MCCB .................................... 32 » Zákonné požadavky na značení elektrotechnických zařízení a rozvaděčů dle ČSN EN IEC 61439 .... 34 » Jeden přístup, více funkcí: dveře jako součást automatizace budovy ...................................................... 38 » Legislativní rámec požární bezpečnosti staveb: Aplikace ČSN 73 0848 v systémech EZS a EPS ................................................... 42 » Systémová technika budov od A do Z: EST jako partner pro moderní projekty ........................... 46 ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE » Dimenzování transformátorů pro nabíjecí stanice: Řešení harmonického zkreslení a špičkových zatížení ............................ 50 » Integrace úložišť energie do systémů správy budov (BMS): Optimalizace spotřeby a legislativní nároky na instalaci ................................. 54 » SF6 a jeho náhrady: Legislativní tlaky na dekarbonizaci ve VN technice a alternativní technologie ................... 58

ElektroPrůmysl.cz OBSAH červen 2026 | 3 88 104 94 84 ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE » Modernizace distribučních trafostanic: Přechod na smart grid prvky v české distribuční síti .............. 62 » Výběr odpojovačů pro vysoké proudy ........................................................ 66 MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA » Měřící transformátory MBS ................. 70 » Digitalizace senzorů aneb jak inteligentní konektory mění technologie senzorů a měření ........... 72 » Dálkové odečty vody a tepla pro vlastníky domů a SVJ od firmy BONEGA nejsou jen podklady k fakturaci .................................................. 76 » Akustické zobrazování částečných výbojů: moderní diagnostika VN zařízení s kamerou Fluke ii915 .... 80 » Nová generace digitální servisní techniky: Testo 558s přináší revoluci v servisu chladicích zařízení a tepelných čerpadel ............ 84 AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE » Průmyslová identifikace jako základ digitální výroby a logistiky .................................................. 88 » Nová řada signálních sloupků NXT .... 94 » Bezobslužné výdejny s podporou RFID: dostupnost materiálu 24/7 bez ztráty kontroly ....................... 98 » Bezpečnostní skenery s nejlepším poměrem cena / výkon na trhu! .... 102 IDENTIFIKAČNÍ SYSTÉMY A PRŮMYSLOVÉ ZNAČENÍ » Jak spolehlivé inkoustové HP cartridgové tiskárny české výroby zvyšují efektivitu výroby .... 104 » Efektivita a udržitelnost v praxi: Nová generace 2“ linerless tiskáren Brother řady TD-2300 ......................... 108 » Implementace RFID a QR kódů pro potřeby revizní činnosti ............. 110 » Nová PrintJet MINI: Kompaktní průmyslová tiskárna pro flexibilní a profesionální značení rozvaděčů ............................... 114

ElektroPrůmysl.cz OBSAH 4 | červen 2026 142 116 124 ELEKTROMOBILITA » Nová pravidla pro nabíjecí stanice: bez certifikovaného měřidla nelze legálně účtovat ......... 116 VELETRHY, SEMINÁŘE, MÉDIA » Školení pro revizní techniky 2026 ....................................... 118 » Bezpečnost strojních zařízení 2027: Nové nařízení o strojích, kybernetická odolnost a prohlašování shody v praxi ......................................... 120 » Od Goiânie přes Černobyl a Fukušimu: radioaktivita mezi realitou a Netflixem ............................ 122 » MSV 2026 odhaluje první potvrzené vystavovatele i programové highlighty. V říjnu opět na jednom místě propojí průmysl a byznys .................................................. 124 » Kurzy a školení pro revizní techniky na 2. pololetí 2026 ............ 128 DISKUSNÍ FÓRUM » Musí být v rozváděči hlavní vypínač? .................................................. 130 » Elektrotechnická kvalifikace ............ 131 » Zařazení elektrických zařízení do tříd ....................................................... 131 PŘEHLED PRODUKTŮ NA TRHU » Bezpečnostní laserové skenery ...... 136 KURIOZITY » Fotografie z praxe ................................ 142 Základový zemnič Zemnič tvořící uzavřený okruh uložený v betonu podél vnějších hran budovy. Je elektricky spojen s armováním základů / základové desky přinejmenším každé dva metry, a to prostřednictvím šroubů, svorek nebo svárů. U větších budov je třeba položit i další příčné spoje, je třeba dodržet velikost ok mříže maximálně 20 m x 20 m. Těmito propojeními je dosaženo toho, že všechny armovací rohože a pruty působí jako plošný zemnič, a tím je dosaženo nejlepšího možného zemního odporu. K tomu ještě těmito spoji splníme i požadavky na nízkoimpedanční ochranné a funkční ekvipotenciální pospojení. Jestliže je třeba očekávat zvýšený zemní odpor základového zemniče, např. při použití hydroizolačního betonu pro vytvoření „bílé vany“, při instalaci houževnatých plastových pásů (nopové fólie) nebo pěnosklové drti jako separační vrstvy, pak je instalován obvodový zemnič vně základů. Ten pak přebírá funkci základového zemniče.

Vlastní produktová řada EST vyráběná s důrazem na kvalitu Prémiové komponenty značek Doepke, Gewiss a Walther-Werke Dlouhá životnost Maximální bezpečnost Široká nabídka konfigurací Rozváděče, na které se můžete spolehnout  Stahujte katalog estmedia.cz/elsyboxnocp Technické dotazy: T: +420 266 090 721 E: podpora@est-praha.cz

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 6 | červen 2026 Praktické rady pro rozvodnice v domovních instalacích – 1. část Připravili jsme pro vás přehled základních doporučení pro správný návrh domovních rozvodnic. Zaměřujeme se na dvě oblasti, které se nejčastěji objevují v praxi (zejména související s novou edicí normy ČSN 33 2130 ed. 4.) 1. Přístroje na přívodu do rozvodnice Přívod je možné zapojit buď přímo do svodiče přepětí, nebo do vypínače. Při výběru přístrojů je důležité zohlednit některé parametry a jejich vzájemnou koordinaci. Svodič přepětí Výběr vhodného svodiče přepětí je úzce spojený s přívodním kabelem a typem sítě (TN-C nebo TN-S). Zároveň je třeba rozhodnout, zda je požadována dálková signalizace provozního či poruchového stavu. Signalizace stavu svodiče přináší výhody i z pohledu integrace do chytré domácnosti. Velmi důležitým parametrem při výběru svodiče je také úroveň předpokládaného bleskového proudu. U objektů zařazených do úrovní ochrany LPL1 a LPL2 počítáme s hodnotami až 150/200 kA, zatímco u LPL3 a LPL4 bývají požadavky nižší, typicky kolem 100/100 kA. Správně zvolený svodič výrazně ovlivňuje životnost a bezpečnost celé elektroinstalace.

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA červen 2026 | 7 Výběr vám usnadní výpočtový program Prozik. Vypínač Významnou výhodou vypínačů OEZ s nej- častěji používaným svodičem SVBC je shodná výška a pozice svorek, se kterými se zpravidla snadno propojují pomocí kolíkových propojovacích lišt. Instalace je nejen přehlednější, ale i rychlejší. V nabídce máme dva typy vypínačů MSN a MSO. Pořadí svodiče přepětí a hlavního vypínače Velmi často se v praxi řeší otázka, zda má být hlavní vypínač umístěn před nebo za svodičem přepětí. Každé řešení má svá specifika. Pokud je hlavní vypínač umístěn před svodičem, prochází bleskový proud přímo přes něj. Toto může způsobit jeho poškození. Pokud hlavní vypínač instalujeme až za svodič, bleskový proud prochází jen svodičem, to ochrání hlavní vypínač před poškozením. Nevýhodou je, že při vypnutí hlavního vypínače zůstává svodič pod napětím, a proto je nutné doplnit jasné varovné označení. Ani jedna varianta není normou zakázaná. 2. Světelné obvody – změny v normě a praktická doporučení Nová edice normy ČSN 33 2130 ed. 4 přinesla změny pro světelné okruhy, které se týkají nových instalací i rekonstrukcí. Velmi podstatnou změnou je fakt, že od 1. 12. 2024 musí být pro světelné okruhy používány výhradně proudové chrániče typu A. Typ AC je zcela zakázán. Norma stanovuje, že každý světelný okruh musí mít vlastní chránič s reziduálním proudem max. 30 mA a světelné okruhy nesmějí být zapojeny přes chránič, který zároveň chrání zásuvkové obvody. V praxi to znamená, že správné zapojení světelných okruhů lze realizovat pouze dvěma způsoby. Buď pomocí samostat-

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 8 | červen 2026 ného jističochrániče LMF, nebo použitím chrániče LFE s jističem LTE/LMB. Toto řešení je však náročné na prostor a nelze ho propojit lištou (viz příklad pro 3 světelné okruhy níže). Proč při testu chrániče typu A měřicím přístrojem může být naměřená hodnota vyšší než 30 mA? V praxi je důležité volit správný typ chrániče. Pro světelné okruhy je povinný typ A, který je dnes standardem pro většinu domácích spotřebičů. Typ A si poradí s pulzujícími stejnosměrnými složkami, které LED osvětlení a spotřebiče mohou generovat. Typ F je vhodný například pro pračky, sušičky nebo tepelná čerpadla, protože zvládá i vyšší frekvence do 1 kHz. Typ B se pak používá tam, kde je potřeba vypínat stejnosměrné reziduální proudy – typicky pro chránění nabíjecích stanic elektromobilů, u nichž výrobce neuvádí, že stačí typ A. Často se ptáte, proč při testování proudového chrániče typu A dojde k vybavení při residuálním proudu vyšším než 30 mA. Vysvětlení je jednoduché – určuje to norma. Pokud se chránič testuje na jiný než střídavý reziduální proud (revizní přístroj je nastaven na typ A), může být horní mez pro vybavení až 1,4násobek jeho jmenovité hodnoty I∆n. U chrániče s I∆n 30 mA může být skutečná vybavovací hodnota až 42 mA. Moderní osvětlení a pomocné přístroje OEZ Dnešní instalace často využívají LED svítidla s elektronickými předřadníky, která při zapnutí vytvářejí vysoké proudové špičky. Ty mohou zkracovat životnost běžných spína-

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA červen 2026 | 9 cích přístrojů. Pro tyto aplikace OEZ nabízí instalační stykače RSI a impulzní relé MIG, která jsou navržena tak, aby vysoké proudové špičky bezpečně zvládala. Stejnou logikou se řídí také schodišťový spínač MQD, který spíná v„nule“ pomocí polovodičového prvku (triaku), a tím se zvyšuje jeho spínací schopnost a prodlužuje životnost. Konkrétní hodnoty maximálního špičkového proudu najdete v katalogu „Modulární přístroje“ v kapitole Spínací přístroje. Závěr Nové normy z důvodu bezpečnosti některá řešení zpřísňují nebo zpřesňují. Je to cesta k vyšší bezpečnosti uživatelů při neustále Podklady k přednáškám: Praktické rady pro rozvodnice v domovních instalacích - Přístroje na přívodu Stáhnout pdf Praktické rady pro rozvodnice v domovních instalacích - Světelné obvody Stáhnout pdf se zvyšujících nárocích na elektroinstalace vlivem zavádění nových spotřebičů. OEZ s.r.o. Tel.: +420 465 672 105 E-mail: novinky.cz@oez.com www.oez.cz Členění prostor z hlediska úrazu elektrickým proudem Elektrický proud, základní stavební kámen moderní civilizace, je ve své podstatě dvojsečnou zbraní. Na jedné straně nám umožňuje žít život plný technologických zázraků, na druhé straně v sobě skrývá potenciál smrtelného nebezpečí. V dnešní době, kdy je naše každodenní existence neoddělitelně spjata s elektrickou energií, je důležitější než kdy jindy věnovat zvýšenou pozornost bezpečnosti. To zahrnuje nejen základní opatrnosti při manipulaci s elektrickými zařízeními, ale také důkladné členění prostor z hlediska úrazu elektrickým proudem. Historicky, od července 1966 do července 2020, byly prostory děleny z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem na normální (bezpečné), nebezpečné a zvlášť nebezpečné podle již neplatné normy ČSN 34 1010. S ukončením platnosti této normy přestala existovat také jednotná definice úrovní bezpečných napětí. Od roku 2016 se však prostory klasifikují na základě toho, zda zvyšují nebo nezvyšují riziko úrazu elektrickým proudem. Podle ČSN EN 61140 ed. 3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení, článku 4.4, je třeba brát v úvahu specifikaci doplňkové ochrany, pokud zamýšlené použití prostoru zahrnuje zvýšené riziko, například v důsledku kontaktu osoby s potenciálem země v prostorech s nízkou impedancí. Od roku 2022 bylo zavedeno ještě dělení na normální a abnormální vnější vlivy v případě laiků (osob bez elektrotechnického vzdělání), podle TNI 33 2000-5-51 Elektrické instalace nízkého napětí - Výběr a stavba elektrických zařízení - Obecné předpisy - Vnější vlivy, jejich určování a protokol o určení vnějších vlivů - Komentář k ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2:2022. Navíc abnormální vnější vliv rozšiřuje kategorizaci ještě na nebezpečné a zvláště nebezpečné vnější vlivy. Normální vnější vlivy jsou takové, jejichž dopad na elektrickou instalaci nebo zařízení je předvídatelný a byl zohledněn při výběru materiálů a konstrukci elektrických zařízení. Tato zařízení prošla typovými a kusovými zkouškami od výrobce podle platných norem, které potvrzují jejich bezpečnost při běžném a zamýšleném používání. Abnormální vnější vlivy, na druhou stranu, zahrnují takové vlivy, jejichž působení na elektrickou instalaci nebo zařízení nebylo při návrhu a výrobě předvídatelné nebo zohledněné. I přesto, že tato zařízení byla testována a certifikována pro běžné používání, mohou vznikat situace, kdy jejich bezpečnost není zaručena kvůli neobvyklým nebo extrémním podmínkám. Tato nová klasifikace vnějších vlivů a prostorů zvyšuje důraz na potřebu individuálního přístupu k zajištění bezpečnosti při používání elektrických zařízení, zejména v situacích, které nebyly původně předvídatelné při návrhu a výrobě těchto zařízení.

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 10 | červen 2026 EST doporučuje: aktivní bezpečnost a monitoring budov se Shelly Moderní komerční i rezidenční budovy jsou stále závislejší na bezchybné funkčnosti technické infrastruktury. S rostoucí komplexností elektroinstalací, integrací fotovoltaiky, tepelných čerpadel a nabíjecích stanic pro elektromobily však stoupají i nároky na monitoring rizik. Včasná detekce anomálií – od mikroskopických úniků vody přes přetížení fází až po detekci plynů – je dnes základem moderního facility managementu. Otevřený ekosystém Shelly představuje efektivní most mezi klasickou elektroinstalací, zabezpečením a pokročilým energetickým managementem. Digitalizace budov už dávno není luxusní nadstavbou pro uživatelský komfort. Stává se kritickou vrstvou ochrany majetku, technologií a lidského zdraví. Právě zde nacházejí uplatnění chytré senzory a měřicí moduly Shelly. Umožňují nepřetržitý dohled nad klíčovými fyzikálními i elektrickými parametry objektu a dokáží v řádu milisekund reagovat na nestandardní stavy, čímž předcházejí fatálním škodám a výpadkům provozu. Hlavní devizou řešení Shelly je jeho mimořádná flexibilita a otevřenost. Pro projektanty a integrátory to znamená možnost nasazení v novostavbách i v rámci retrofitu stávajících objektů bez nutnosti nákladných stavebních úprav. Zařízení komunikují přes standardní protokoly Wi-Fi, LAN (u průmyslové řady Pro) nebo Bluetooth (protokol BLU) a podporují integraci do nadřazených systémů prostřednictvím MQTT, REST API či Webhooků. Celý systém navíc dokáže fungovat zcela lokálně bez závislosti na externím cloudu. Aktivní prevence kritických havárií: voda, plyn a kouř Mezi nejčastější příčiny náhlých finančních ztrát v komerčních i bytových objektech patří havárie vodovodních rozvodů. ZáZáplavové čidlo Shelly Flood Gen4 Elektromagnetický ventil Shelly Frankever Smart DN20

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA červen 2026 | 11 plavové čidlo Shelly Flood Gen4 dokáže zachytit přítomnost kapaliny již při první kapce. Umístěním do technických místností, serveroven nebo pod spotřebiče lze v kombinaci s chytrým akčním členem ovládat elektromagnetický ventil např. Shelly Frankever Smart DN20. Systém tak při detekci úniku okamžitě autonomně uzavře hlavní přívod vody, spustí alarm a informuje správce budovy. Podobně nekompromisní přístup vyžaduje detekce plynů a požáru. Detektory Shelly GAS nepřetržitě monitorují koncentraci LPG či CNG. Při překročení limitních hodnot okamžitě spouštějí akustickou i optickou signalizaci a paralelně spouštějí nouzové scénáře – například aktivaci nucené ventilace, otevření oken nebo odpojení dotčených technologických okruhů. Protipožární ochranu pak doplňuje chytrý detektor kouře Shelly Plus Smoke, který díky síťové konektivitě přenáší informaci o požáru i do vzdáleného dohledového centra. Energetický management a ochrana elektroinstalace S nástupem decentralizovaných zdrojů energie a silových spotřebičů roste význam detailního měření elektrických veličin v reálném čase. Profesionální modulární zařízení na DIN lištu, jako jsou Shelly Pro 3EM nebo Shelly Pro EM-50, transformují běžné rozvaděče na inteligentní uzly. Umožňují s vysokou přesností měřit spotřebu, činný i jalový výkon, napětí a účiník na jednotlivých fázích. Tato data jsou klíčová nejen pro optimalizaci nákladů a sledování energetických toků, ale primárně pro preventivní údržbu. Systém dokáže identifikovat neobvyklé výkyvy odběru, které často značí blížící se poruchu stroje či technologie. V případě kritického přetížení sítě nebo přepětí dokáží moduly Shelly automaticky odpojit méně důležité zátěže, a zabránit tak vybavení hlavních jističů a následnému blackoutu celého provozu. Perimetr a synergické automatizační scénáře Efektivní zabezpečení pláště budovy zajišťují kompaktní komponenty Shelly BLU Detektor Shelly GAS Detektor kouře Shelly Smoke Plus Měřič spotřeby Shelly Pro 3EM

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 12 | červen 2026 Door/Window a čidlo přítomnosti Shelly Presence Gen4. Tyto prvky reagují okamžitě a díky pokročilé filtraci a nastavení citlivosti minimalizují riziko falešných poplachů. V komerčních budovách navíc umožňují realizovat pokročilé scénáře simulace přítomnosti během víkendů či svátků, případně automaticky tlumit HVAC systémy v zónách, kde není detekován pohyb. Skutečná síla ekosystému Shelly se projevuje v momentě, kdy jednotlivé prvky začnou spolupracovat. Pokud například pohybové čidlo detekuje narušení objektu v mimopracovní době, systém může automaticky sepnout venkovní reflektory, aktivovat IP kamery a odeslat snapshot na dispečink. Vše probíhá na pozadí, spolehlivě a s minimálním zpožděním. EST – oficiální dodavatel značky Shelly Máte-li dotazy k sortimentu, neváhejte kontaktovat naši technickou podporu telefonicky na čísle +420 266 090 721 nebo e-mailem podpora@est-praha.cz. Nakupovat můžete v e-shopu www.est-shop.cz resp. www.est-shop.sk. EST Elektro-System-Technik s.r.o. Pod Pekárnami 338/12, Praha 9 Tel.: +420 266 090 711 E-mail: obchod@est-praha.cz www.est-praha.cz Shelly BLU Door/Window Čidlo přítomnosti Shelly Presence Gen4 Nyní ke stažení na https://estmedia.cz/she-kat Nový katalog Shelly 2026 Aplikace ekosystému Shelly

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 14 | červen 2026 Systémová technika v rekonstrukcích: Jak modernizovat elektrické instalace v historických objektech při dodržení norem Rekonstrukce elektrických instalací v historických objektech patří mezi nejnáročnější disciplíny současné elektrotechniky. Projektant a realizační firma se zde pohybují na pomezí dvou často protichůdných požadavků: na jedné straně stojí přísné technické normy a očekávání moderního uživatelského komfortu, na straně druhé památková ochrana a nutnost zachovat autentický charakter stavby. Systémová technika, tedy inteligentní řízení budov založené na sběrnicových instalacích, dnes nabízí elegantní cestu, jak tyto požadavky skloubit. Specifika historických objektů a jejich úskalí Historické budovy se od novostaveb liší v řadě konstrukčních aspektů, které zásadně ovlivňují způsob vedení a uložení elektrických rozvodů. Masivní cihelné nebo kamenné zdivo o tloušťce přesahující jeden metr, klenuté stropy, dřevěné trámové konstrukce a původní omítky s historickou hodnotou kladou velká omezení na drážkování a sekání kabelových tras. Dalším problémem je často nedostatečná nebo zcela chybějící původní dokumentace. Stávající instalace, pokud vůbec existuje, bývá řešena hliníkovými vodiči, klasickou dvouvodičovou soustavou bez ochranného vodiče a izolací, jejíž životnost je dávno překročena. Vlhkost zdiva, absence funkční hydroizolace a velké teplotní výkyvy v nevytápěných prostorách navíc zhoršují podmínky pro provoz elektrických zařízení a vyžadují pečlivý výběr krytí přístrojů. Proč právě systémová (sběrnicová) technika Klasická elektroinstalace vyžaduje pro každý ovládaný okruh samostatné vedení od rozváděče ke spotřebiči i k ovládacímu prvku. V historickém objektu to znamená rozsáhlé zásahy do zdiva a vznik husté sítě drážek. Systémová technika, ať už založená na otevřeném standardu KNX nebo na proprietárních řešeních, pracuje na odlišném principu: všechna ovládací zařízení komunikují po společné datové sběrnici, zatímco silové vedení je přivedeno pouze ke spínacím aktorům umístěným centrálně v rozváděči.

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA červen 2026 | 15 Tento přístup výrazně redukuje množství vodičů, které je nutné vést konstrukcemi. Místo desítek paralelních silových kabelů postačuje jeden sběrnicový kabel propojující jednotlivé ovládací body. V kombinaci s bezdrátovými technologiemi pro místa, kde je jakýkoli zásah do konstrukce nepřípustný, lze dosáhnout plné funkčnosti při minimálním narušení historické substance. Minimalizace zásahů do historické substance Klíčovým principem každé citlivé rekonstrukce je takzvaná reverzibilita zásahu, tedy možnost odstranit moderní prvky bez poškození původní konstrukce. V praxi se osvědčuje vedení nových rozvodů ve stávajících dutinách, v podlahových skladbách nově budovaných podlah, za podhledy nebo v lištách, které kopírují architektonické členění místnosti. Tam, kde drážkování přesto musí proběhnout, je vhodné volit trasy v méně hodnotných partiích zdiva, vyhýbat se freskám, štukové výzdobě a historickým omítkám. U dřevěných stropů a stěn se uplatňují bezdrátové komponenty, případně vedení v provětrávaných mezerách, které neporušuje nosné prvky. Pro ovládací prvky se často využívají bezbateriové vypínače na principu energy harvesting, jež nevyžadují žádné vedení ke sběrnici a lze je umístit na libovolné místo včetně historických dveřních ostění. Dodržení norem jako nepřekročitelný rámec Bez ohledu na památkovou hodnotu objektu musí každá nová instalace splňovat platné technické normy. Základním předpisem je soubor norem ČSN 33 2000 (resp. řada ČSN 33 2000-x-x odpovídající mezinárodní řadě IEC 60364), který stanovuje požadavky na ochranu před úrazem elektrickým proudem, ochranu před nadproudy a podmínky dimenzování vedení. Nový produkt v nabídce řady EROUND. Integrovaná zásuvka USB 3.1., typ C Tato zásuvka umožňuje optimální datovou přenosovou rychlost a větší kompatibilitu se současnými požadavky na standardní připojení. Zásuvky USB-C jsou v nabídce se zadním konektorovým připojením typu C (zástrčka) nebo konektorovým kabelem (zástrčka) v délce 0.8 nebo 1.8 m. Technické vlastnosti: • PVC konektorový kabel se zástrčkou USB 3.1, typ C • Kompatibilita s předchozími USB konektory • Stupeň krytí: IP67 • Montážní otvor Ø 22

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 16 | červen 2026 Zvláštní pozornost vyžaduje ochrana před účinky zkratu a přetížení, doplňková ochrana proudovými chrániči s reziduálním proudem 30 mA, a u sběrnicových systémů též oddělení silových a datových obvodů. V historických objektech, kde hrozí zvýšené riziko požáru kvůli dřevěným konstrukcím, nabývá na významu obloukové ochrany (AFDD) a důsledné použití kabelů s odpovídající reakcí na oheň podle nařízení CPR. Souběžně je nutné respektovat normy pro ochranu před bleskem, podle souboru ČSN EN IEC 62305, zejména u památkově chráněných věží, krovů a exponovaných objektů. Spolupráce s orgány památkové péče Žádnou rekonstrukci v památkově chráněném objektu nebo v památkové zóně nelze realizovat bez souhlasu příslušného orgánu státní památkové péče. Projekt elektroinstalace by proto měl být od počátku konzultován s památkáři a měl by obsahovat detailní popis tras, způsobu uložení a viditelných prvků. Doporučuje se zpracovat varianty řešení a doložit, že zvolený postup minimalizuje zásah do chráněných hodnot. Praxe ukazuje, že systémová technika zde poskytuje silný argument: díky redukci vedení a možnosti skrytého či bezdrátového řešení lze často získat souhlas i tam, kde by klasická instalace narazila na zásadní odpor. Včasná a otevřená komunikace mezi projektantem, restaurátorem a památkovým úřadem zpravidla vede k řešení přijatelnému pro všechny strany. Přidaná hodnota inteligentního řízení Modernizace instalace není pouze otázkou bezpečnosti a komfortu, ale i hospodárnosti provozu. Inteligentní systém umožňuje přesné řízení vytápění s ohledem na tepelnou setrvačnost masivních konstrukcí, regulaci vlhkosti, monitoring stavu objektu a optimalizaci spotřeby energie. To je u historických budov, které bývají energeticky náročné, zásadní přínos. Systémová technika dále umožňuje integraci zabezpečení, požární signalizace, řízení osvětlení šetrného k uměleckým dílům a vzdálenou správu budovy. Veškeré tyto funkce lze provozovat nad jedinou společnou infrastrukturou, což opět snižuje počet potřebných vedení a zásahů do konstrukce. Závěr Modernizace elektrických instalací v historických objektech je vždy kompromisem mezi technickou dokonalostí a ochranou kulturního dědictví. Systémová technika tento kompromis výrazně usnadňuje, neboť díky sběrnicovému principu, bezdrátovým komponentám a centralizaci silových rozvodů umožňuje dosáhnout plné funkčnosti při minimálním narušení historické substance. Předpokladem úspěchu je důsledné dodržení platných norem, kvalitní projektová příprava a úzká spolupráce s orgány památkové péče. Při splnění těchto podmínek lze i v objektu starém několik staletí vytvořit bezpečnou, úspornou a komfortní instalaci, která bude sloužit dalším generacím, aniž by ubrala na autenticitě stavby.

NOVÝ VĚRNOSTNÍ PROGRAM NOARK NECHTE SE HÝČKAT A ODMĚŇTE SE ZA SVÉ NÁKUPY www.noark-electric.cz Pro více informací nascannujte QR kód

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 18 | červen 2026 Nutnost řešení chlazení rozváděčů a rizika jejich přehřívání v letních měsících Elektrické rozváděče představují klíčový prvek napříč průmyslovými provozy, energetikou, datovými centry i technickým zázemím komerčních budov. Jejich úkolem je bezpečně distribuovat elektrickou energii, chránit zařízení a zajišťovat řízení technologických procesů. Přestože je kladen velký důraz na elektrickou bezpečnost a funkčnost, problematika chlazení rozváděčů bývá často řešena až druhotně. Právě v letních měsících se však podcenění tepelného managementu může stát zdrojem vážných provozních i bezpečnostních problémů. Příčiny vzniku tepla v rozváděčích Teplo v rozváděčích vzniká jako přirozený důsledek provozu elektrických a elektronických komponent. Jističe, stykače, spínané napájecí zdroje, frekvenční měniče, servoregulátory, PLC systémy i síťové prvky generují ztrátové teplo, které se v uzavřeném prostoru rozváděče hromadí. Moderní technologie navíc směřují k vyšším výkonům a větší hustotě osazení, což dále zvyšuje tepelné zatížení. Během letních měsíců se k tomuto vnitřnímu zdroji tepla přidává vysoká okolní teplota. Rozváděče jsou často instalovány v provozních halách bez klimatizace, na výrobních linkách, ve venkovních skříních nebo v technologických kontejnerech vystavených přímému slunečnímu záření. Pokud není zajištěno účinné chlazení, může teplota uvnitř rozváděče rychle překročit dovolené hodnoty stanovené výrobci komponent. Nebezpečí přehřívání a jeho důsledky Přehřívání rozváděčů má zásadní negativní vliv na spolehlivost celého zařízení. Jedním z hlavních rizik je výrazné zkrácení životnosti elektrických a elektronických součástí. Platí obecné pravidlo, že zvýšení teploty o 10 °C může vést až k poloviční životnosti komponent. To se následně projeví vyšší poruchovostí, častějšími zásahy údržby a neplánovanými odstávkami výroby. Dalším důsledkem je omezení funkční spolehlivosti a stability řídicích systémů. Citlivá elektronika může při vysokých teplotách vykazovat chyby, ztrátu komunikace nebo aktivaci tepelných ochran, což vede k odstavení technologie. V kritických provozech, například v automatizovaných výrobních linkách, energetice nebo datových

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA červen 2026 | 19 centrech, může mít taková porucha značné ekonomické dopady. Z hlediska bezpečnosti nelze opomenout riziko vzniku požáru. Zvýšená teplota urychluje stárnutí izolací vodičů, zvyšuje přechodové odpory elektrických spojů a může vést k lokálnímu přehřátí nebo obloukovým výbojům. Přehřátý rozváděč tak představuje nejen riziko pro technologie, ale i pro samotnou obsluhu a okolní prostředí. Letní provoz jako kritické období Letní období je z pohledu tepelného zatížení rozváděčů nejkritičtější. Dlouhodobé horko, minimální noční ochlazení a často i zvýšený výkon technologií vytvářejí podmínky, na které standardní pasivní chlazení nestačí. Zvláště zrádné je postupné přehřívání, které nemusí být na první pohled patrné, ale dlouhodobě vede k degradaci komponent a pozdějším poruchám. Řešení chlazení a role firmy Rittal Efektivní chlazení rozváděčů vyžaduje systematický přístup již ve fázi návrhu. Základem je výpočet tepelné bilance a zohlednění okolních podmínek. Podle konkrétní aplikace lze využít různé technologie – od nuceného větrání přes výměníky tepla až po aktivní chladicí jednotky. Mezi přední výrobce řešení v oblasti chlazení rozváděčů patří společnost Rittal, která je dlouhodobě uznávaným specialistou na systémová řešení pro průmyslové rozváděče. Portfolio Rittal zahrnuje ventilátory s filtry pro základní odvod tepla, vysoce účinné výměníky tepla vzduch–vzduch a vzduch– voda i rozváděčové chladicí jednotky určené pro náročné provozní podmínky. Tato zařízení umožňují udržovat stabilní vnitřní klima rozváděče nezávisle na okolní teplotě a výrazně přispívají ke spolehlivosti a dlouhé životnosti instalovaných komponent. Součástí moderního přístupu je také monitorování teploty a vlhkosti, které umožňuje včasnou identifikaci kritických stavů a preventivní zásah dříve, než dojde k poruše. Závěr Chlazení rozváděčů představuje nezbytný prvek bezpečného a spolehlivého provozu technologických zařízení. Zejména v letních měsících může přehřívání způsobit vážné provozní, ekonomické i bezpečnostní problémy. Využití profesionálních řešení, jaká nabízí například společnost Rittal v oblasti ventilátorů, výměníků tepla a rozváděčových chladicích jednotek, je investicí, která se vrací v podobě delší životnosti zařízení, vyšší provozní spolehlivosti a minimalizace neplánovaných odstávek. Tepelný management rozváděčů by proto měl být vnímán jako nedílná součást moderního průmyslového návrhu. Více informací získáte na www.rittal.cz

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 20 | červen 2026 Xiria: Bezplynové VN rozváděče pro moderní a udržitelnou energetiku V době, kdy se energetika rychle mění pod tlakem dekarbonizace, digitalizace a rostoucích nároků na spolehlivost dodávek, přichází na scénu řešení, která musí obstát nejen technicky, ale i ekologicky. Jedním z těchto řešení je řada VN rozváděčů Xiria od společnosti Eaton – inovativní technologie, která kombinuje více než 20 let provozních zkušeností s moderním přístupem k udržitelnosti. Nový standard bez SF₆ Tradiční VN rozváděče často spoléhají na izolační plyn SF₆. Ten je však z hlediska životního prostředí problematický – jeho potenciál globálního oteplování je výrazně vyšší než u CO₂ a jeho použití je stále více regulováno. Xiria představuje odpověď na tento trend. Rozváděče Xiria využívají pro izolaci čistý vzduch a pro vlastní spínání vakuové vypínače, čímž zcela eliminují potřebu SF₆. Díky tomu přináší nejen ekologické řešení, ale i praktičtější provoz – bez nutnosti kontroly tlaku plynu, jeho doplňování nebo řešení likvidace na konci životnosti. Výsledkem je technologie, která je: • šetrná k životnímu prostředí • bezpečná pro obsluhu • jednodušší na provoz a údržbu Ověřená technologie pro reálné aplikace Xiria není koncept – je to osvědčené řešení. Technologie je v provozu více než dvě desetiletí a byla dodána ve velkém množství instalací po celém světě.

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA červen 2026 | 21 Rozváděče Xiria jsou určeny pro: • Ring Main Units (RMU) • sekundární distribuční rozváděče • aplikace v průmyslu, infrastruktuře a energetice Díky tomu pokrývají široké spektrum projektů – od jednoduchých distribučních uzlů až po náročné aplikace v datových centrech nebo výrobě energie. Technická spolehlivost bez kompromisů Z pohledu technických parametrů splňuje Xiria všechny požadavky moderních distribučních sítí: • napětí až do 24 kV • jmenovitý proud 630 A • zkratová odolnost až 21 kA Klíčovým prvkem konstrukce je hermeticky uzavřená („sealed-for-life“) nádrž, ve které jsou umístěny hlavní části rozváděče. Tato koncepce: • chrání zařízení před vlhkostí a prachem • eliminuje potřebu údržby • garantuje dlouhou životnost Použití vakuových zhášecích komor navíc umožňuje vysokou spínací životnost bez degradace izolačních vlastností. Bezpečnost jako základní princip Bezpečnost je jedním z hlavních pilířů řešení Xiria. Konstrukce využívá: • jednopólovou izolaci pro přesnou kontrolu elektrického pole

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 22 | červen 2026 • vysokou odolnost vůči vnitřnímu oblouku • přehledné a intuitivní ovládání To vše minimalizuje rizika pro obsluhu i zařízení a zvyšuje celkovou provozní spolehlivost. Flexibilita a kompaktní design Moderní projekty vyžadují flexibilitu – a právě ta je jednou z nejsilnějších stránek Xirie. Rozváděče jsou dostupné: • v blokovém provedení • jako rozšiřitelné (extendable) systémy • s možností libovolné konfigurace polí Zároveň si zachovávají velmi kompaktní rozměry, což umožňuje: • úsporu instalačního prostoru • snížení investičních nákladů • jednodušší integraci do stávající infrastruktury Připraveno pro budoucnost energetiky Xiria není jen odpovědí na současné požadavky – je připravena i na budoucí výzvy. Díky kompatibilitě s moderními ochrannými a řídicími prvky umožňuje: • integraci do smart grid řešení • pokročilé monitorování a diagnostiku • optimalizaci provozu energetických sítí Zároveň splňuje rostoucí tlak na udržitelnost a environmentální odpovědnost, který bude do budoucna ještě zesilovat. Shrnutí: proč zvolit Xiria Xiria představuje kombinaci technické vyspělosti, provozní jednoduchosti a ekologické odpovědnosti. Hlavní přínosy lze shrnout do několika bodů:  technologie bez SF₆ – ekologické řešení  bezúdržbový provoz („sealed-for-life“)  vysoká bezpečnost a spolehlivost  flexibilní konfigurace pro různé aplikace  kompaktní design a úspora prostoru  připravenost na smart grid a budoucí energetiku EATON Elektrotechnika, s.r.o. Technická podpora CZ Tel.: +420 267 990 440 E-mail: podporaCZ@eaton.com www.eaton.cz Brzdění protiproudem u motoru Pokud se používá u motoru brzdění protiproudem, musí být učiněna opatření zabraňující rozběhu motoru v opačném směru na konci brzdění tam, kde může tato reverzace způsobit nebezpečný stav, nebo poškození stroje nebo rozpracovaného výrobku. Pro tento účel není dovolen přístroj, který pracuje výlučně v závislosti na čase. Řídicí obvody motoru musí být uspořádány tak, aby otáčení hřídele motoru, například s použitím ruční síly nebo jakékoliv jiné síly způsobující otáčení hřídele poté, co byl zastaven, nemělo za následek nebezpečný stav.

www.eaton.cz Xiria | Vzduchem izolovaný rozvaděč BEZ SF₆. BEZ KOMPROMISŮ. Ekologická volba pro budoucnost. Bezúdržbová technologie s vysokou bezpečností provozu Široké možnosti konfigurace podle potřeb projektu Ověřená technologie již od roku 2002

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 24 | červen 2026 Monitorování kvality vzduchu jako podklad pro energeticky efektivní provoz budov Evropská unie si v rámci Evropské zelené dohody (European Green Deal) stanovila cíl dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality, tedy hospodářství s nulovými čistými emisemi skleníkových plynů. Tento závazek zároveň vychází z mezinárodních klimatických opatření definovaných Pařížskou dohodou (Paris Agreement). Potřeba dekarbonizace se významně dotýká také sektoru budov, který patří mezi největší spotřebitele energie v Evropě. Ing. Juraj Tomlain, Ph.D., Ing. Ján Tomlain, Ph.D. T-Industry, s.r.o. Globální oteplování se na území Slovenska již projevilo nárůstem průměrné roční teploty vzduchu přibližně o 1,1 °C za posledních 100 let. Podle Územní studie Slovenska o změně klimatu lze v budoucnu očekávat další zvýšení průměrné teploty vzduchu o 2 až 4 °C do roku 2075. Tyto skutečnosti vytvářejí rostoucí požadavky na energetickou hospodárnost budov, efektivní systémy chlazení a řízení kvality vnitřního prostředí. Významnou úlohu v procesu dekarbonizace budov hrají právě systémy technických zařízení budov, především větrání, klimatizace a chlazení. HVAC systémy představují významnou část celkové energetické spotřeby moderních administrativních, laboratorních i obytných budov. Z pohledu provozní energetické efektivity je proto nezbytné zajistit jejich inteligentní a adaptivní řízení. Důležitou součástí moderních řešení se stávají systémy zpětného získávání tepla, optimalizace výměny vzduchu a integrace nízkouhlíkových technologií využívajících obnovitelné zdroje energie. Efektivní řízení HVAC systémů však není možné bez relevantních vstupních údajů o kvalitě vnitřního prostředí. Parametry jako koncentrace, CO₂, teplota, relativní vlhkost vzduchu nebo koncentrace těkavých organických látek významně ovlivňují nejen tepelný komfort a zdravotní kvalitu vnitřního prostředí, ale také samotný provoz systémů větrání a klimatizace. Nedostatečné nebo nepřesné měření těchto veličin může vést k neefektivnímu provozu zařízení, zvýšené spotřebě energie a zbytečnému nárůstu uhlíkové stopy budovy. Z uvedených důvodů byl v rámci výzkumně-vývojových aktivit vyvinut senzor kvality ovzduší určený pro monitorování parametrů vnitřního prostředí v budovách. Navržený senzor kvality ovzduší www.sts.army

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA červen 2026 | 25 Senzor je navržen pro využití v administrativních prostorách, laboratořích, učebnách, společných prostorách budov a dalších aplikacích, kde je nutné zajistit kontinuální monitorování kvality vzduchu jako podkladu pro efektivní řízení HVAC systémů. Elektrické a snímací vlastnosti zařízení Navržený senzor kvality ovzduší integruje několik typů snímacích prvků, které umožňují komplexní a souběžné monitorování hlavních parametrů ovlivňujících vnitřní prostředí budov. Zařízení kontinuálně měří koncentraci pevných částic v rozsazích PM₁, PM₂.₅, PM₅ a PM₁₀ (0–1000 µg/m³, přesnost ±10 %), koncentraci, CO₂ v rozsahu 0–40 000 ppm, relativní vlhkost (0–100 % RH), teplotu vzduchu a indexové veličiny kvality ovzduší reprezentované VOC a NOx. Součástí měření je také detekce úrovně okolního osvětlení, což umožňuje rozšířit využití zařízení i pro doplňkové řídicí funkce v inteligentních budovách. Takto definovaný rozsah snímaných veličin poskytuje komplexní obraz o kvalitě vnitřního prostředí z jednoho kompaktního zařízení a umožňuje použití senzoru nejen pro řízení větrání, ale také pro širší aplikace v oblasti facility managementu a energetického managementu budov. Z pohledu elektrických vlastností a integrace do stávající infrastruktury je zařízení navrženo jako univerzální prvek s podporou několika napájecích a komunikačních standardů. Primárním způsobem napájení je technologie Power over Ethernet (PoE) dle standardů IEEE 802.3af/at, která umožňuje přenos napájení i dat prostřednictvím Tab. 1 Přehled hlavních technických a snímacích parametrů zařízení Parametr Hodnota Jednotka / poznámka Měřené veličiny PM₁, PM₂.₅, PM₅, PM₁₀ pevné částice CO₂ koncentrace oxidu uhličitého VOC, NOx index kvality ovzduší Teplota -10 až +60 °C Relativní vlhkost 0 – 100 % RH Intenzita osvětlení 0 – 5000 lux Rozsah PM 0 – 1000 µg/m³ Přesnost PM ±10 % typická Rozsah CO₂ 0 – 40 000 ppm Přesnost CO₂ ±(50 ppm + 2,5 % z hodnoty) Přesnost teploty ±0,45 °C Přesnost lhkosti ±4,5 % RH Napájení (primární) PoE (IEEE 802.3af/at) napájení přes Ethernet Napájení (alternativní) 12 – 24 V DC externí napájení Maximální příkon 6,5 W Komunikace – kabelová (LAN) Ethernet, Modbus TCP integrace do BMS/SCADA Komunikace – průmyslová RS485, Modbus RTU, galvanicky oddělené pro PLC a průmyslové sběrnice Komunikace – bezdrátová (Wi-Fi) 2.4 GHz (802.11 b/g/n), Modbus TCP bez nutnosti kabeláže Komunikace – IoT (NB-IoT) vestavěná konektivita (volitelná) autonomní provoz Konfigurační rozhraní USB (VCP) servis a diagnostika Galvanické oddělení RS485, USB zvýšená odolnost Provozní teplota 0 – 40 °C Rozměry 112 × 112 × 36 mm

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=