Villamosenergia-minôség – Alkalmazási segédlet
Feszültség zavarok Alapvetô ismeretek az aszimmetriáról
5.1.3
Feszültség zavarok
Feszültség zavarok Alapvetô ismeretek az aszimmetriáról Dr Johan Driesen & Dr Thierry Van Craenenbroeck Katholieke Universiteit Leuven 2002. Május
Magyar Rézpiaci Központ Hungarian Copper Promotion Centre (HCPC) A Magyar Rézpiaci Központ a réztermelôk és feldolgozók által támogatott non-profit szervezet, amelynek célja a réz és a rézötvözetek használatának, valamint helyes és hatékony alkalmazásának elôsegítése. A szolgáltatások, beleértve a mûszaki tanácsadást és információs adatközlést, mindazok rendelkezésére állnak, akik bármilyen vonatkozásban érdekeltek a réz felhasználásában. Az egyesülés összeköttetést teremt a kutatás és a felhasználó ipar között, és szoros kapcsolatot tart fenn a világ többi – a rézpiac fejlesztésén tevékenykedô – szervezetével. Európai Réz Intézet European Copper Institute (ECI) Az Európai Réz Intézet az ICA (International Copper Association) és az IWCC (International Wrought Copper Council) támogató tagjai által létrehozott szervezet. Tagjain keresztül az ECI a világ legnagyobb réztermelôi és Európa vezetô réztermék gyártói nevében dolgozik a réztermékek európai piacfejlesztésén. Az 1996 januárjában megalakult ECI-t tíz Rézpiac Fejlesztési Egyesület (CDA-k) hálózata támogatja a Benelux államokban, Franciaországban, Németországban, Görögországban, Magyarországon, Olaszországban, Lengyelországban, Skandináviában, Spanyolországban és az Egyesült Királyságban. Ezen tevékenység folytatása azon erôfeszítéseknek, amelyeket az 1959-ben alakult Copper Products Development Association (CPDA) és az 1961-ben alakult International Copper Research Association (INCRA) kezdeményezett. Figyelmeztetés A Magyar Rézpiaci Központ és az Európai Réz Intézet elhárítja a felelôsséget bármilyen közvetlen, közvetett, okozati, vagy véletlenszerû meghibásodásért, amely az ebben a kiadványban közölt információk felhasználásából, vagy az információk illetve a közölt adatok fel nem használhatóságából eredhetnek.
Szerzôi jog©:
Copper Development Association (CDA)
Magyar fordítás: Magyar Rézpiaci Központ
A kiadvány anyagának másolása, terjesztése engedélyezett, feltéve, hogy az teljes terjedelemben, a forrás megjelölésével történik.
Magyar Rézpiaci Központ H-1053 Budapest Képíró u. 9. Magyarország
European Copper Institute 168 Avenue de Tervueren B-1150 Brussels Belgium
Tel: Fax: E-mail: Web:
Tel: Fax: Email: Website:
(+36 1) 266 48 10 (+36 1) 266 48 04
[email protected] www.hcpcinfo.org
00 32 2 777 70 70 00 32 2 777 70 79
[email protected] www.eurocopper.org
Feszültség zavarok Alapvetô ismeretek az aszimmetriáról Bevezetés Ez a fejezet a feszültségek és áramok aszimmetriájával foglalkozik. Mivel a feszültség aszimmetria oka többnyire a terhelô áram aszimmetriára vezethetô vissza, és mivel a feszültségaszimmetria a villamosenergia-minôség egyik fontos jellemzôje, elsôsorban az alapharmonikus feszültség aszimmetriájáról lesz szó. Ismertetjük a definíciót, majd a megítéléshez szükséges alpvetô paramétereket. A matematikai összefüggések iránt kevéssé érdeklôdôk ezen részeket átugorva megtalálják a határértékekre, okokra és hatásokra vonatkozó ismereteket, majd az aszimmetria csökkentésének lehetôségeit is.
Mi az aszimmetria? Definíció Egy háromfázisú villamosenergia-rendszert szimmetrikusnak nevezünk, ha a három fázisban a feszültségek és áramok amplitúdója azonos és egymáshoz képest 120-os szöggel vannak eltolva. Ha a fenti feltételek bármelyike nem teljesül, a rendszer aszimmetrikus. Jelen tárgyalásnál feltételezzük, hogy a jelek szinuszosak, harmonikust nem tartalmaznak.
Számítási eljárás Háromfázisú rendszerben az aszimmetrikus feszültségek és áramok számítása a szimmetrikus összetevôk módszerével lehetséges. Az aszimmetrikus háromfázisú rendszer egy pozitív, egy negatív és egy zérus sorrendû szimmetrikus rendszerre bontható, amelyeket a továbbiakban 1, 2 és 0 index jelöl. A szimmetrikus összetevôk a háromfázisú feszültség- és áramfazorokból alkotott vektorokból transzformációval állíthatók elô. Az a, b és c indexek a fázismennyiségekre vonatkoznak (egyes forrásokban u, v, és w). A következô kifejezéseket a feszültségekre (U) adjuk meg, de hasonló összefüggések írhatók az áramokra (I) is:
Uu U a 2 × U U v a U Uw
1
Uh 11 1 1 U U d = × 11 a 3 2 U U i 11 a
(1)
ahol az a forgatóvektor a következô: 120 ϒ a = e j120 ×
Ez a transzformáció teljesítményinvariáns, tehát bármely teljesítmény azonos értékû akár fázismennyiségekkel számítjuk, akár szimmetrikus összetevôkkel. Az inverz transzformáció:
1
a2 a
a a2
1
UU h × UU d Ui U
1 UU u UU = 1 v 1 UU w
(2)
A pozitív sorrendû rendszer pozitív forgásirányú (az óramutató járásával ellentétes) forgó mezôt, a negatív sorrendû rendszer negatív (a pozitívval szemben forgó) forgásirányú forgó mezôt hoz létre (1. ábra). Váltakozóáramú villamos gépeknél a rákapcsolt feszültség sorrendje határozza meg a forgórész forgásirányát.
1
Alapvetô ismeretek az aszimmetriáról A zérus sorrendû összetevôk azonos fázishelyzetûek és csak szinuszosan változnak. Szigetelt csillagpontú rendszerekben zérus sorrendû áramok nem folyhatnak, de a táphálózat és a fogyasztó csillagpontjai között jelentôs zérus sorrendû feszültségkülönbség jöhet létre.
i
1. ábra A szimmetrikus összetevôk grafikus megjelenítése – figyeljük meg a pozitív (baloldalon) és negatív (középen) sorrendû feszültségek eltérô sorrendjét UdUa1VdUb1WdUc1UiUa2ViUb2WiUc2UhUa0VhUb0WhUc0 A 2. ábra egy aszimmetrikus rendszer szimmetrikus összetevôkre való felbontását illusztrálja. Ezen összetevôk mérése a gyakorlatban nem egyszerû – különösen a pozitív és negatív sorrendû komponenseké. Egyszerûbb a fenti definíciós egyenletek alapján digitális mérômûszerrel mérni a mintavételezett feszültségbôl és áramból, mint hagyományos analóg berendezéssel.
i
Az aszimmetria mérôszámai az aU és aI feszültség és áram aszimmetria tényezôk a feszültség és áram negatív- és pozitív sorrendû mennyiségek nagyságának hányadosa %-ban:
u
U
=
U U
i
× 100
%
(3)
d
Ezeket a mérôszámokat használják a villamosenergiaminôséggel foglalkozó szabványok is, mint az MSZ EN 50160, vagy az IEC 1000-3-x sorozat. Szükség esetén a zérus és pozitív sorrendû mennyiségek hasonlóképpen definiált hányadosát is alkalmazzák az aszimmetria jellemzésére. A negatív sorrendû feszültségaszimmetria egyszerû, közelítô összefüggéssel is számítható: 2. ábra A fázismennyiségek szimmetrikus összetevôi – az 1. ábra szimmetrikus összetevôivel összhangban
u
UUaVUbWUcd1i2h0
2
U
∪
S L S SC
× 100
%
(4)
Alapvetô ismeretek az aszimmetriáról A fenti összefüggés az aszimmetrikusan csatlakozó (vonali) terhelés által okozott aszimmetria számítására alkalmas a csatlakozási ponton. Az összefüggésben a terhelés látszólagos teljesítménye (S) és a táphálózat zárlati teljesítménye (Sz) van figyelembe véve. A szabványok rögzítik a fenti paraméterek részletes mérési elôírásait. Az aszimmetria tényezôk statisztikai módszerekkel egy bizonyos idôre vonatkozó átlagként értendôk.
Határértékek A nemzetközi szabványok, mint például az MSZ EN 50160, vagy az IEC 1000-3-x sorozat a (3)-ban definiált feszültség aszimmetria tényezôre megadott határértékeket egy hetes mérés 10 perces átlagértékeinek 95%os valószínûségi értékéhez rendelik: aU < 2% kisfeszültségen és középfeszültségen; aU < 1% nagyfeszültségen, de a mérés folyamán egyetlen 10 perces átlag sem lehet nagyobb 4% -nál. Ez a határérték helyileg csökkenthetô (akár 0.25% alá, ahogy azt a Csatorna Alagút angliai végpontjára elôírták, ahol a vasút nagy teljesítményû egyfázisú terhelésként jelentkezik). Nagyfeszültségen azért szigorúbb az elôírás, mert a nagyfeszültségû hálózat teljes átviteli kapacitása csak szimmetrikus terhelés mellett vehetô igénybe, továbbá azért, mert az alárendelt közép és kisfeszültségû hálózatok aszimmetriája a saját terhelések aszimmetria növelô hatása miatt ennél csak nagyobb lehet (ezért van itt 2% megengedve, ami egyébként a forgógépek többletvesztesége miatt kialakult még tolerálható érték). Például egy kétvágányú, nagy sebességû vasút ellátására 2x15 MVA névleges teljesítmény mellett (a francia TGV jellegzetes elrendezése) meg kell becsülni a szükségen zárlati teljesítményt. A (4)-ben leírt arányt alkalmazva legalább 3 GVA szükséges ahhoz, hogy a feszültség aszimmetria 1% alatt maradjon, ez egyben magyarázat is arra, hogy miért van szükség az igen nagy feszültségû hálózatra való csatlakozásra. Részletes szabályozást ad az IEC 61000-2-x szabvány az EMC szabványosítás keretében, és az MSZ EN 50160, amely a csatlakozási pont feszültségjellemzôit írja elô. Emellett a különbözô európai országok és azok villamosenergia-szolgáltatói gyakran alkalmazzák az aszimmetrikus terhelô áramokra vonatkozó saját emissziós elôírásaikat.
Hogyan jön létre az aszimmetria? A rendszerirányító szimmetrikus feszültségeket akar kialakítani az elosztóhálózat és a fogyasztó saját belsô hálózata közötti csatlakozási ponton. Normál viszonyok között ezeket a feszültségeket a következô tényezôk szabják meg: u
a generátorok kapocsfeszültsége,
u
a rendszer impedanciái,
a hálózaton átfolyó, a fogyasztók által meghatározott áram. A generátoroknál mérhetô feszültség a nagy erômûvekben használt szinkrongépek konstrukciójából és üzemébôl adódóan tökéletesen szimmetrikus. Így a központosított villamosenergia-termelés általában nem okolható az aszimmetriáért. Még indukciós (aszinkron) generátorokkal is, amelyeket például néhány szélerômûben alkalmaznak, szimmetrikus háromfázisú feszültségeket kapunk. u
Azonban ott, ahol a fogyasztóknál beépített kis teljesítményû elosztott termelés egyre inkább népszerûvé vált és a villamosenergia-termelés jelentôs részét teszi ki, más a helyzet. Ezek a viszonylag ki egységek – mint például a fotoelektromos egységek – gyakran egyfázisú elektronikus inverteren keresztül kapcsolódnak a középfeszültségû elosztóhálózathoz. A csatlakozási pont viszonylag nagy impedanciájú – a zárlati teljesítmény viszonylag kicsi –, potenciálisan nagyobb aszimmetriát eredményezve (a (4) egyenlet szerint), mintha nagyobb feszültségszintre kapcsolódnának. A villamosenergia-rendszer elemeinek impedanciája nem pontosan azonos a három fázisban. A távvezetékek térbeli elrendezése például a föld vonatkozásában aszimmetrikus, és ez a vezeték villamos paramétereiben a fázisok között eltérést okoz. Ezek az eltérések általában nagyon kicsik és hatásuk elhanyagolható, ha megfelelô óvintézkedések történnek, mint például a vezetékek fáziscseréje. A legtöbb gyakorlati esetben az aszimmetria legfôbb oka a terhelések aszimmetriája.
3
Alapvetô ismeretek az aszimmetriáról
T kapcsolás
V kapcsolás
3. ábra Váltakozóáramú vasúti kapcsolások, mint az aszimmetrikus terhelés példái Nagy- és középfeszültségen a terhelések általában háromfázisúak és szimmetrikusak, de nagyteljesítményû általában vonali csatlakozású egyfázisú terhelések, mint például a váltakozóáramú villamos vontatás (3. ábra), az indukciós kemencék, a fémek közvetlen ellenállás hevítése is csatlakoznak ezen feszültségszintekre. A kisfeszültségû fogyasztók rendszerint egyfázisúak, mint például a számítógépek, vagy világítási rendszerek, ezért a fázisok közötti szimmetria nehezen biztosítható. Az ilyen terheléseket ellátó hálózatok kialakításánál a terhelô áramköröket a három fázis között elosztják, például úgy, hogy egy lakóépület vagy irodaház emeletenként másik fázisról kap ellátást, vagy sorházaknál fázisonként váltakozó kapcsolással. Mégis a központi transzformátornál mérhetô eredô terhelés szimmetriája ingadozó lesz a különbözô egyedi terhelések bekapcsolási idôinek szórása miatt. Üzemzavarok is okozhatnak aszimmetriát. Jellegzetes példák az egy- és kétfázisú zárlatok, illetve szakadások. Ezek a hibák az érintett fázis(ok)ban feszültségletörést, és a másik fázis(ok)ban közvetve túlfeszültséget okozhatnak. A rendszer ilyenkor a definíció szerint aszimmetrikus, de ezeket a jelenségeket rendszerint a feszültségzavarok között tárgyalják, amelyek a megfelelô alkalmazási útmutatókban szerepelnek, mivel a védelmi rendszernek meg kell szüntetnie a hibát.
Mik a következmények? A villamos berendezések aszimmetriával szembeni érzékenysége alkalmazásonként eltérô. A következôkben röviden összefoglaljuk a leggyakoribb problémákat.
Indukciós gépek Az indukciós gépek váltakozó áramú aszinkron gépek belsô indukált forgó mágneses mezôvel. Ennek nagysága arányos a pozitív és/vagy negatív sorrendû összetevôvel. A negatív sorrendû mezô forgásiránya ellentétes a pozitív sorrendûével. Ennélfogva aszimmetrikus táplálás esetén az eredô mágneses mezô elliptikus lesz a körkörös helyett. Az aszimmetria miatt az indukciós gépeknél három probléma lép fel. Elôször, a gép nem képes a maximális nyomatékot leadni, mivel a negatív sorrendû rendszer szembe forgó mágneses tere fékezô nyomatékot hoz létre, amely kivonódik a normál forgó mezô által létrehozott nyomatékból. A 4. ábra egy indukciós gép aszimmetrikus táplálás esetén fellépô különbözô nyomatékfordulatszám karakterisztikáit mutatja. Az állandósult állapotra érvényes görbét ezen görbéknek az aszimmetria tényezôk négyzetével súlyozott összegeként kapjuk, mivel a nyomaték a terhelés négyzetével arányos. Látható, hogy a normál üzemi tartományban, amely a T1-nek a majdnem egyenes szakasza (a görbe tetejénél indulva, végül a vízszintes tengelyt a szinkron fordulatszámnál metszve), T2 és T0 negatívak. Ezek a karakterisztikák a motornak az 5. ábra szerinti kapcsolásában mérhetôk. Másodszor, a csapágyak mechanikai károsodásnak vannak kitéve a kétszeres frekvenciájú negatív sorrendû nyomatéklüktetés miatt.
4
Alapvetô ismeretek az aszimmetriáról
4. ábra Indukciós gép nyomaték-fordulatszám karakterisztikája aszimmetrikus táplálás esetén TdT1TT2ThT0
Pozitív sorrendû táplálás
Negatív sorrendû táplálás
Zérus sorrendû táplálás
5. ábra Indukciós motor táplálása aszimmetrikus feszültségösszetevôkkel UaVbWc3 ph Végül, az állórész, és fôként a forgórész jobban melegszik, melynek következménye a gyorsabb termikus öregedés. A többlet meleget a negatív sorrendû, a forgórészhez képest kétszeres alapharmonikus frekvenciával forgó mezô által a forgórész vastestében indukált jelentôs nagyságú örvényáram okozza. Ahhoz, hogy ez a többlet meleg ne okozzon problémát, a motor terhelését csökkenteni kell, ami azt jelenti, hogy nagyobb névleges teljesítményû gépet kell beépíteni.
Szinkron generátorok A szinkon generátorok is váltakozóáramú villamos gépek, melyeket gyakran alkalmaznak helyi telepítésû kiserômûveknél különösen a kombinált ciklusú erômûveknél. Az indukciós gépeknél leírtakhoz hasonló jelenségek itt is fellépnek, de elsôsorban a többlet hô jelent veszélyt számukra. Különös figyelmet kell szentelni a forgórész csillapító tekercsek tervezésének; ezekben indukálódnak a negatív és zérus sorrendû áramok. (Ha az állórész delta kapcsolású, állandósult állapotban zérus sorrendû áram nem folyik a generátorba.)
Transzformátorok, kábelek és vezetékek terhelhetôsége A transzformátorok, kábelek és vezetékek terhelhetôségét a negatív sorrendû összetevôk csökkentik. A gyakorlati határt a teljes terhelô áram effektív értéke alapján kell meghatározni, ahol az áramnak vannak ’haszontalan’, azaz a pozitív sorrendûtôl eltérô összetevôi is. Ezt a teljes áramot érzékelô védelmi
5
Alapvetô ismeretek az aszimmetriáról készülékek beállításánál figyelembe kell venni. A maximális terhelhetôség egy visszaminôsítési tényezôvel fejezhetô ki, amelyet a gyártónak kell megadnia, és arra szolgál, hogy a terhelés kiszolgálásához nagyobb névleges paraméterû rendszer kerüljön kiválasztásra.
Transzformátorok A transzformátorok a negatív sorrendû feszültséget a menetszám áttételnek megfelelôen transzformálják. A zérus sorrendû feszültségekkel szembeni viselkedésük a primer és szekunder tekercsek kapcsolásától és a nullavezetô lététôl függ. Ha például az egyik oldal földelt csillagpontú, ott a zérus sorrendû áramok tudnak folyni, ha a másik oldal deltakapcsolású. A zérus sorrendû áramok a delta tekercsben körbe folynak (és ott hôt fejlesztenek). Az ezzel kapcsolatos zérus sorrendû mágneses fluxus a transzformátor szerkezeti elemein újabb veszteségeket okozva záródik, emiatt lehetséges, hogy a transzformátor terhelhetôségének visszaminôsítésére van szükség.
Elektronikus átalakítók Elektronikus átalakítókat sok készülékben alkalmaznak, mint például a változtatható fordulatszámú hajtásokban, a számítógépek tápegységeiben, energiatakarékos világítótestekben, stb. Az aszimmetrikus tápfeszültség hatására ezek a berendezések nemkarakterisztikus harmonikusokat is kelthetnek, bár a teljes harmonikus torzítás többé-kevésbé állandó marad. A passzív szûrôk tervezésekor figyelembe kell venni ezt a jelenséget. Jelen Útmutató egy másik fejezete tárgyalja ezt a témát. A fent tárgyalt készülékek nyilvánvalóan háromfázisúak. Természetesen az aszimmetria következtében fellépô tápfeszültség változások az egyfázisú terhelésekre is hatással vannak.
Hogyan csökkenthetô az aszimmetria? Az aszimmetria csökkentésének több, különbözô jellegû útja van. Az elsô és alapvetô megoldás a terhelések átrendezése oly módon, hogy a rendszer szimmetrikusabbá váljék. Bizonyos esetekben az üzemi paraméterek változtatásával is csökkenthetô az aszimmetria. A negatív sorrendû áramok tápfeszültségre gyakorolt hatásának csökkentése kis impedanciájú hálózattal lehetséges, ezáltal kisebbek lesznek a negatív sorrendû feszültségesések. Ennek az a módja, hogy az aszimmetrikus terhelést nagyobb zárlati teljesítményû pontra csatlakoztatjuk, vagy más módszerekkel kell a hálózati impedanciát csökkenteni. Az aszimmetria csökkentésének másik módja speciális transzformátorok, mint a Scott és Steinmetz transzformátorok alkalmazása: u
A Scott transzformátor két meghatározott menetszámáttételû egyfázisú transzformátorból áll, amelyeket a háromfázisú rendszerre kapcsolnak olyan módon, hogy a kimeneten egy kétfázisú ortogonális feszültségrendszer keletkezzen, amely két egyfázisú rendszert táplálhat. Ez a kapcsolás a táphálózat felôl szimmetrikus terhelésként látszik.
u
A Steinmetz transzformátor lényegében egy háromfázisú transzformátor egy kiegyenlítô terheléssel, amely egy kondenzátorból és egy fojtótekercsbôl áll, amelyek az egyfázisú terheléssel azonos teljesítményûek (6. ábra). Ha a fojtótekercs és a kondenzátor meddôteljesítménye külön-külön egyenlô a terhelés hatásos teljesítményének 3-adával, a háromfázisú hálózat felôl a terhelés szimmetrikus. A transzformátor névleges háromfázisú teljesítménye azonos az egyfázisú terhelés hatásos teljesítményével. Megjegyezzük, hogy a fenti szimmetrizálás csak olyan terhelések esetében sikeres, amelyek hatásos teljesítménye állandó és akkora, amekkorára a rendszert tervezték.
6
Alapvetô ismeretek az aszimmetriáról Végül különleges gyors teljesítményelektronikai berendezések, mint a statikus meddôkompenzátorok is alkalmazhatók az aszimmetria korlátozására. Ezek úgy viselkednek, mint gyorsan változó kiegészítô impedanciák, amelyek a terhelés különbözô fázisainak az impedancia változásait egyenlítik ki. A meddôteljesítmény kompenzálására is alkalmasak. Ezek azonban drága berendezések, és csak nagy terhelések esetén alkalmazzák (például ívkemencéknél), ahol nincs más kielégítô megoldás. A villamosenergia-minôség szabályozás további módszerei, amelyek aszimmetria és egyéb villamosenergia-minôségi problémák esetén használhatók, fejlesztés alatt állnak és egyelôre még általánosan nem alkalmazhatók.
ST = P
ST
Transzformátor
P
Vasút
6. ábra Steinmetz transzformátor alkalmazása háromfázisú hálózatról táplált egyfázisú fogyasztó esetén UaVbWc
Összefoglalás Az aszimmetria komoly villamosenergia-minôségi probléma, amely elsôsorban a kisfeszültségû elosztóhálózaton jelentkezik, mint például irodaépületek esetén, ahol nagy számban alkalmaznak számítógépeket és világítási fogyasztókat. Viszonylag egyszerû mutatóval jellemezhetô, amely szabványosítva van. Ez a fejezet az aszimmetria fô okait és legfontosabb következményeit ismerteti. Különös figyelmet szentel a villamos gépeknek, elsôsorban az aszinkron gépeknek és a transzformátoroknak. Röviden érintettük az aszimmetria csökkentésére alkalmazott megoldásokat is.
7
Megjegyzés
8
Network Partners Copper Benelux
HTW
168 Avenue de Tervueren B-1150 Brussels Belgium
Goebenstrasse 40 D-66117 Saarbruecken Germany
Tel: Fax: Email: Web:
Tel: Fax: Email:
00 32 2 777 7090 00 32 2 777 7099
[email protected] www.copperbenelux.org
00 49 681 5867 279 00 49 681 5867 302
[email protected]
Contact: Mr B Doˆme
Contact: Prof Dr W Langguth
Copper Development Association
Istituto Italiano del Rame
Verulam Industrial Estate 224 London Road St Albans Hertfordshire AL1 1AQ England
Via Corradino d’Ascanio 4 I-20142 Milano Italy
Tel: Fax: Email: Webs:
00 44 1727 731205 00 44 1727 731216
[email protected] www.cda.org.uk & www.brass.org
Tel: Fax: Email: Web:
00 39 02 89301330 00 39 02 89301513
[email protected] www.iir.it
Contact: Mr V Loconsolo
Contact: Mrs A Vessey
Deutsches Kupferinstitut e.V Am Bonneshof 5 D-40474 Duesseldorf Germany Tel: Fax: Email: Web:
00 49 211 4796 323 00 49 211 4796 310
[email protected] www.kupferinstitut.de
KU Leuven Kasteelpark Arenberg 10 B-3001 Leuven-Heverlee Belgium Tel: Fax: Email:
00 32 16 32 10 20 00 32 16 32 19 85
[email protected]
Contact: Prof Dr R Belmans
Contact: Mr S Fassbinder
ECD Services Via Cardinal Maffi 21 I-27100 Pavia Italy Tel: Fax: Email: Web
00 39 0382 538934 00 39 0382 308028
[email protected] www.ecd.it
Polish Copper Promotion Centre SA Pl.1 Maja 1-2 PL-50-136 Wroclaw Poland Tel: Fax: Email:
00 48 71 78 12 502 00 48 71 78 12 504
[email protected]
Contact: Mr P Jurasz
Contact: Dr A Baggini
European Copper Institute 168 Avenue de Tervueren B-1150 Brussels Belgium Tel: Fax: Email: Web:
00 32 2 777 70 70 00 32 2 777 70 79
[email protected] www.eurocopper.org
TU Bergamo Viale G Marconi 5 I-24044 Dalmine (BG) Italy Tel: Fax: Email:
00 39 035 27 73 07 00 39 035 56 27 79
[email protected]
Contact: Prof R Colombi
Contact: Mr H De Keulenaer
Hevrox Schoebroeckstraat 62 B-3583 Beringen Belgium Tel: Fax: Email:
00 32 11 454 420 00 32 11 454 423
[email protected]
Contact: Mr I Hendrikx
TU Wroclaw Wybrzeze Wyspianskiego 27 PL-50-370 Wroclaw Poland Tel: Fax: Email:
00 48 71 32 80 192 00 48 71 32 03 596
[email protected]
Contact: Prof Dr H Markiewicz
Dr Johan Driesen Katholieke Universiteit Leuven Electrical Engineering Kasteelpark Arenberg 10 3001 Leuven Belgium Tel: Fax: Email: Web:
00 32 16 321020 00 32 16 321985
[email protected] www.esat.kuleuven.ac.be
Dr Thierry Van Craenenbroeck Katholieke Universiteit Leuven Electrical Engineering Kasteelpark Arenberg 10 3001 Leuven Belgium Tel: Fax: Web:
Magyar Rézpiaci Központ H-1053 Budapest Képíró u. 9. Magyarország Tel: Fax: E-mail: Web:
(+36 1) 266 48 10 (+36 1) 266 48 04
[email protected] www.hcpcinfo.org
00 32 16 321020 00 32 16 321985 www.esat.kuleuven.ac.be
European Copper Institute 168 Avenue de Tervueren B-1150 Brussels Belgium Tel: Fax: Email: Website:
00 32 2 777 70 70 00 32 2 777 70 79
[email protected] www.eurocopper.org