Compensation of 110 kv Cable Lines Possibilities and Limitations
|
|
- Bogusław Bukowski
- 6 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Compensation of 110 kv Cable Lines Possibilities and Limitations Authors Piotr Kacejko Paweł Pijarski Sylwester Adamek Keywords reactive power compensation, wind farm Abstract This paper discusses problems of the compensation of 110 kv cable lines tens of kilometres long. Such lines are currently built primarily to connect a wind farm, as a consequence of the difficulties in obtaining permits for overhead line construction. Practical design problems derive from the fact of an undetermined cable capacitance and choke reactance (individually manufactured custom devices) and the voltage variation at the interconnection point. With a probabilistic approach possible solutions are suggested for selecting compensation devices. DOI: /issn Introduction Nowadays, 110 kv cable lines with lengths considerably exceeding several kilometres are a staple element of the power engineering system in Poland. Their use results from the determination of the investors from the wind farm sector to connect the scheduled and currently constructed wind farms to the power grid. As the conditions for the development of the areas between the wind farms and the points of common coupling (PCC) prevent the construction of less costly overhead lines, the cable variant is the only viable solution. The operators of the 110 kv grid describe these cable lines as subscriber lines, establishing their requirements at the connection point of the cable to PCC, and leaving the lines at the disposal of wind farm operators. The control of reactive power, which is generated to a great extent by cable lines, and its coordination with generation capacities of a wind farm are becoming a crucial design issue. A theoretically simple solution which uses the shunt reactor (SR) at the terminal of a cable line is associated with the selection of a fixed SR. However, the variability of grid operating conditions (voltage in PCC, active power of a wind farm) and uncertainty of the design parameters of the cable and the shunt reactor (these elements are not manufactured on a repetitive basis), necessitate the use of other solutions: variable SR and costly flexible AC transmission systems (FACTS) with a static VAR compensator (SVC). The article presents a method of alternative selection of FSR and VSR systems, which takes into consideration the above-mentioned limitations. The article also includes a recommendation for the grid operators to determine, in the issued connection conditions and connection agreements, the tolerance level of the formulated requirements relating to reactive power compensation, participation of the wind farm in voltage control, and the quantity of supplied or absorbed reactive power. In practice, excessive attempts of the designers to meet these requirements crucially increase the costs of connecting to the grid, without resulting in significant systemic benefits [6, 7]. 2. Model of a cable line with a compensation system convention and probabilistic aspects The conventional literature [1] suggests that a cable line which is several dozen kilometres long should be modelled as a long cable line with distributed parameters. On the other hand, this type of cable line is created by connecting together several cross bonding sections [2], each of which can be modelled using the simplified type П model. As a result, it is possible to use a model with a ladder structure (Fig. 1). The model of a power system may be a multi-node accurate model, or it may be its equivalent. For the model configured in this way, the selection of reactance X L of the shunt reactor seems to be a trivial calculation procedure: the shunt reactor is considered as well suited if for the wind farm in idle state, in the connection point of the cable line to the system (PCC node, PK measurement point), in rated voltage conditions U PCC = U N, the flow of reactive power shows a zero value, i.e. Q PK = 0. The reactance value of the shunt reactor selected in this way can be designated as X Ln. Nonetheless, this simple calculation procedure faces practical difficulties in the form of uncertainties in meeting the design 26
2 Fig. 1. Calculation model of a cable line taking power from a wind farm (FW) with a shunt reactor parameters by the manufacturers of both the 110 kv cable and the shunt reactor itself. The cable capacity and the inductance of the shunt reactor can be considered as determined if the cable line is built and the shunt reactor is supplied to the 110 kv switching substation of a wind farm and assembled. Manufacturers are not keen on specifying the tolerance in the accuracy of the previously declared parameters; however, sooner or later information on these tolerances usually finds its way into agreements concluded with investors. In addition, it should be considered that the requirements relating to deadlines of an investment process necessitate simultaneous ordering of cables and shunt reactors from their manufacturers. As a result of the general nature of this article, it has been assumed that the design inaccuracies in the manufacturing process of the 110 kv cables and 110 kv shunt reactors are defined by the Gaussian distribution. Therefore, the unit susceptance BK for a cable line can be treated as a random variable, and the likelihood that its value is lower than or equals the value of bk, is defined by this dependence: and analogously for the shunt reactor, the likelihood that the reactance value X L will be lower than or will equal the value of x L, is defined by this dependence: whereby, in both cases, the function Φ signifies a distribution function of normal distribution N (0.1), while B kn and X Ln signify respectively the values of unit susceptance of the 110 kv cable and reactance of the shunt reactor assumed by the manufacturers as rated on the basis of the calculations defined above. The uncertainty connected to the manufacturing processes (of cables and shunt reactors) expresses standard deviation (respectively for the cable σ k, and for the shunt reactor σ L ). On the basis of the limited information provided by the manufacturers, it was assumed (pessimistically, in the opinion of the authors) for both elements: values 3σ k /B kn = and 3σ L /X Ln = This means (1) (2) that the 3-sigma criterion encompasses an area with the width of +/ 7.5% in relation to the values considered as rated. Voltage on the PCC substation bus bars is a grid parameter with a variable value. Probably, the stochastic approach can also be used here, assuming that the most likely voltage value for a large system substation is 1.05U N (i.e kv), and values considerably lower (e.g U N or 1.10 U N ) feature rarely and are connected to unusual modes of the electrical power system. On the other hand, the requirements of the operators leave no room for doubt that it is necessary to meet the compensation conditions for the full range of expected voltages, from 0.90 U N to 1.10 U N. Consequently, the methodology of the conducted research in every case included scanning of the full range of voltages on the PCC bus bars, as specified above. 3. Ineffectiveness of the deterministic approach results of the Monte Carlo simulation Assuming the random nature of the B K and X L parameters, the compensation effectiveness of the capacity of the cable line which uses a fixed shunt reactor can be assessed using the Monte Carlo simulation. Assuming the probability distributions defined by means of formulas (1) and (2), the suitable pair (B K, X L ) can be selected randomly by means of a random number generator and the result of this random selection of the cable s capacity and inductance of the shunt reactor can be verified by means of power flow calculations. The computational verification should cover the entire range of voltages permissible on the PCC substation bus bars. The results of this type of simulation for 100 randomly selected pairs (unit susceptance of the cable, inductance of the shunt reactor), are presented in Fig. 2, while the percentage degree of the compensation was defined as: where, the power of the shunt reactor ensuring perfect compensation was defined as Q kn, with capacity B kn and voltage U PCC = U N = 110 kv. As shown in Fig. 2, the random nature of the parameters of the cable and the shunt reactor causes that for the value of voltage in PCC amounting to 121 kv, the compensation degree instead of reaching the zero value, can amount to as much as 10% (both (3) 27
3 Fig. 2. Compensation degree of a cable line results of the Monte Carlo simulation for randomly selected pairs (B K, X L ) and a full range of changes to voltage in PCC Fig. 3. Compensation degree of a cable line results of the Monte Carlo simulation for randomly selected pairs (B K, X L ) and a full range of changes to voltage in PCC, with the rated reactance of the shunt reactor increased to value X Lp in the positive and negative direction). This means that with the load power of 100 Mvar (e.g. two cable lines operating in parallel, with a length of 50 km), undercompensation of 10 Mvar (insufficient power of the shunt reactor) or overcompensation of 10 Mvar (excessive power of the shunt reactor) can be expected. From a practical point of view, undercompensation is much more problematic as the shunt reactor s power cannot be increased, and its replacement is not viable due to the costs involved. Consequently, the authors of this article suggest an alternative approach as the rated value of the shunt reactor s reactance determined for the manufacturer in the order the following should be provided: X Lp = (1 + 3σ L )*X Ln. The shunt reactor with reactance defined in this way will also be subject to the random manufacturing process defined using the Gaussian distribution, 28
4 analogous as in the previous case. However, in this case, the random nature of the shunt reactor s reactance and the capacity of the cable will never result in undercompensation of the cable line it will always be overcompensation, as illustrated in Fig. 3. Dealing with overcompensation is relatively simple it can be performed using capacitors connected to MV bus bars of the wind farm s substation. These capacitors are manufactured in series and are relatively easy to obtain, therefore, a decision on their number and power may be taken at a later stage of the investment process. Looking at Fig. 2 it could be concluded that the overcompensation degree features in the range between zero and 18%. However, it could also be determined that it is justified to install blindly a six-part battery with power equalling 12% of Q kn, with the potential to add additional units with a total power of 8% of Q kn (total battery power 20% Q kn ). The reason for this approach is outlined further in this article. 4. Alternative solution variable shunt reactor The use of a shunt reactor with fixed (although initially unspecified) reactance with a capacitor battery on the MV side solves the compensation problem even in the event of uncertainty relating to the capacity of the cable line and also in the conditions of voltage variability on the PCC bus bars. The use of a shunt reactor with fixed reactance value (FSR) can be substituted with the use of a variable shunt reactor (VSR). Only selected manufacturers of these reactors manufacture individual items whose power is defined in line with the following dependence: (4) whereby: power of the shunt reactor with UN and with the rated number of coils Z N, Q L power of the shunt reactor at the selected tap N and for voltage U, N number of the tap (negative, positive or zero), R tap jump in % (e.g. 1.5%, 2%, 2.5%, 3%). As in the case of FSR, the randomness of the individual production of VSR enables the creation of an assumption about the Gaussian distribution only in relation to reactance X Ln, as tap alignment can be performed evenly and accurately. As a result, for the rated reactance value X Ln, changes of taps and differentiation of the voltage level lead to considerable variability of the shunt reactor s power, as illustrated in Fig. 4. The ability to obtain reactive power with a variable value from VSR enables the shunt reactor to be used both in the case of stochastic uncertainty related to the value of inductance and capacity of the cable as well as in relation to voltage variation in PCC. Also in this case, a computational analysis was performed by means of the Monte Carlo simulation. The random selection of the pair (B K, X L ) was supplemented with a computational search for digit N (tap number), which minimises the absolute value of the percentage degree of compensation. Moreover, as in the previous case, this operation was repeated in the scanning process of the full range of voltages from 0.9 U N to 1.1 U N. The results obtained are presented in Fig. 5 and Fig. 6. Fig. 5 presents the impact of tap control (jump 1.5%) on the compensation degree. As it can be noticed, the power of the compensation release for the most part fits within the silent zone resulting from the jump of the tap changer of the shunt reactor. It is possible to narrow this zone down by selecting a shunt reactor with greater rated power on the zero tap, in accordance with the formula X Lp = (1 + 3σ L )*X Ln. Fig. 4. Dependence of the power output of VSR with reactance X Ln on the position of the tap changer and voltage value (tap jump 2.5%) 29
5 Fig. 5. Compensation degree of a cable line results of the Monte Carlo simulation for randomly selected pairs (B K, X L ) and a full range of changes to voltage in PCC, with the use of VSR, with the tap jump at 1.5% Fig. 6. Illustration of the tap selection with VSR control with jump at 1.5% results for five randomly selected pairs (B K, X L ) and a full range of changes to voltage in PCC, adjustment to silent zone from 1.5% Q kn to from 1,5% Q kn It is also possible to use a single capacitor battery on the MV side, but with power up to 2% of Q kn. Fig. 6 illustrates how for several randomly selected pairs (B K, X L ), the position of the tap changer is selected within the scanned range of voltages. As it can be seen, changes between +10 and 10 are sufficient to achieve a compensation degree in the silent zone with a width of 1.5%. It should be pointed out at this point, that the instruction [4], when formulating the requirements relating to the compensation of a cable line, does not specify the tolerance relating to the accuracy of this compensation. Consequently, some designers and grid operators treat the aspects of this compensation in an almost obsessive manner, directing investors towards very costly SVC systems. Meanwhile, the primary rule of the energy law the non-discriminatory approach to entities should result in the principle that the accuracy of the compensation of the cable line should not be greater than the consequences of the operation of an overhead 30
6 line of an analogous length operating in idle state. No compensation is required for 110 kv overhead lines. Taking into consideration the capacities of typical overhead lines and typical cable lines, the tolerance of the compensation of the latter should be determined at the level of 2 2.5%. 5. Compensation of the 110 kv cable line capacity and the potential of the wind farm to generate reactive power in the required scope The compensation system of the 110 kv cable capacity taking the power from a wind farm should also be analysed in relation Fig. 7. Reactive power measured in the PK point (band) in the active power function generated by wind turbines the stochastic character of the parameters of a FSR and capacity of the 110 kv cable line results from the Monte Carlo simulation; lines reflecting the power coefficient of 0.95 were indicated (inductive and capacitive character); reactive power in wind turbines 0.5P ng (lower part of the illustration) and 0.5P ng (upper part of the illustration) Fig. 8. Reactive power measured in the PK point (band) in the active power function generated by wind turbines the stochastic character of the parameters of a VSR and capacity of the 110 kv cable line results from the Monte Carlo simulation; lines reflecting the power coefficient of 0.95 were indicated (inductive and capacitive character); reactive power in wind turbines 0.5P ng (lower part of the illustration) and 0.5P ng (upper part of the illustration) 31
7 to meeting other requirements formulated in regard to wind farms in the instruction [4]. In particular, it relates to guaranteeing the potential of generation of reactive power by the wind farm so that in the entire range of possible generation of active power, the measurement of reactive power at the PK point (Fig. 1) ensures the coefficient of power no lower than 0.95 in both directions, both in regard to reactive power consumption (value assumed for sources as negative), and to its generation. When discussing the above issue, it should be emphasized that the converter systems, with which the wind turbines are equipped, have extensive generating abilities in reference to reactive power [5]. The majority of currently manufactured units with rated power P ng equalling 2 3 MW have the ability to generate any amount of reactive power from the span from P ng, within the scope of active power generation near to zero (e.g. from 20 kw) right up to full rated power P ng. However, these abilities are not sufficient, as is illustrated in Fig. 7. For generation of active near rated power and for all working units, the losses of reactive power related to the transmission of active power partially negate the generating abilities of the converters. Also in this case, the ultimate effect, understood as a result of power measurement in the PK point, has a stochastic character as decided by the uncertainty in the specification of the parameters of the 110 kv cable and shunt reactor in wind farms. The Monte Carlo simulation related to pairs (B K, X L ), connected with the power flow analysis, determines that the deficit of the generating abilities of the farm in the scope of reactive power (measured in the PK point) may find itself in the span between 10% and 20% of Q kn. Consequently, the idea of using a multipart capacitor battery on the MV side and the fixed shunt reactor ensures comprehensive control of the reactive power of a wind farm supplied with a cable line of a considerable length. Similar benefits in the scope of control over the deficit of reactive power, generated by a wind farm in conditions similar to rated active power, can be achieved by the use of VSR. This shunt reactor fulfils the role of a valve which provides for the needs of the reactive power balance of a wind farm (measured in the PK point) a reserve of reactive power, which is the capacity of the cable. By reducing the power of the shunt reactor (by appropriate tap control, also taking voltage conditions into consideration), the state of undercompensation of the 110 kv cable is achieved, acquiring at the same time the lacking reactive power. The consequences of using a VSR are shown in Fig. 8. As can be seen, the use of additional capacitors on the MV side is unnecessary. variable shunt reactor (VSR) with a correctly selected number of taps and tap jump parameters. Both concepts although the second option is considered more advanced allow one to control the issue of uncertainty and tolerance relating both to the unit capacity of the 110 kv cable and reactance of the shunt reactor. The final values of both these parameters, when referred to the individual manufacturing character of the cable and the shunt reactor, are only known at the assembly phase of the devices at a building site, which is considered by the design and construction companies as a serious hindrance. In addition, both methods enable the requirements of grid operators to be met in relation to the values of reactive power generated by wind farms in the conditions of active power generation similar to rated power, without the need to use additional compensation systems or capacitor batteries. REFERENCES 1. Saadat H., Power System Analysis, McGraw-Hill International Editions, 3-rd edition, Sobral A., Moura A., Carvalho M., Technical Implementation of Cross Bonding in Underground HV Lines Projects, 21-st International Conference on Electricity Distribution, Frankfurt 6 9 June 2011, paper Iwanicki M., Dębek M., Kompensacja mocy biernej indukcyjnej oraz pojemnościowej na farmach wiatrowych [Reactive power compensation in wind power farms], Wiadomości Elektrotechniczne 2015, No. 2, pp Instruction of Transmission System Operation and Maintenance of PSE S.A. [online], 5. Lubośny Z., Farmy wiatrowe w systemie elektroenergetycznym [Wind power stations in the electric energy system], Warsaw, WNT Kacejko P., Pijarski P., Generation level matching to the transmission capability of overhead lines, Acta Energetica 2013, No. 1/14, Vol. 5, pp Kacejko P., Pijarski P., Przyłączanie farm wiatrowych ograniczenia zamiast przewymiarowanych inwestycji [Grid connection of wind farms reasonable constraints instead of oversized investments], Rynek Energii 2009, No. 1 (80), pp Overview The article presents issues relating to the selection of a shunt reactor compensating the capacity of a long 110 kv cable line taking power out from a wind farm. The potential of using two solutions was emphasized: fixed shunt reactor (FSR) working with a multi-part capacitor battery installed on the MV side 32
8 Piotr Kacejko Lublin University of Technology Graduated from the Faculty of Electrical Engineering of Lublin University of Technology and has been an employee there since Awarded his post-doctoral degree at the Faculty of Electrical Engineering of Warsaw University of Technology in 1999, and the title of professor in He conducts research in the field of power system analyses. He is the author of numerous scientific research studies and publications in this field. He now focuses on the impact of distributed generation sources on the power grid. Paweł Pijarski Lublin University of Technology Graduated from the Faculty of Electrical Engineering and Computer Science of Lublin University of Technology (2004). Awarded his doctoral degree in Since 2005, he has worked at Lublin University of Technology. His research interests are currently related to the impact of distributed generation sources on the power grid, the sensitivity of overhead power lines to changes in various sources output powers, power flow optimization, and heuristic optimization methods. He has co-authored over a dozen articles and studies devoted to this subject. Sylwester Adamek Lublin University of Technology s.adamek@pollub.pl Graduated from the Faculty of Electrical Engineering of Lublin University of Technology. Since 2001, he has worked at the Department of Grid Network and Security at Lublin University of Technology. Awarded his doctoral degree in Specialises in the operation of distribution electricity networks and the operation of power units in the distributed power generation industry. 33
9 P. Kacejko et al. Acta Energetica 3/24 (2015) translation This is a supporting translation of the original text published in this issue of Acta Energetica on pages When referring to the article please refer to the original text. Kompensacja linii kablowych 110 kv możliwości i ograniczenia PL Autorzy Piotr Kacejko Paweł Pijarski Sylwester Adamek Słowa kluczowe kompensacja mocy biernej, farma wiatrowa Streszczenie W artykule omówiono problemy kompensacji linii kablowych 110 kv o długościach kilkudziesięciu kilometrów. Linie takie są obecnie budowane głównie w celu przyłączenia farm wiatrowych jako konsekwencja trudności w uzyskaniu pozwoleń na budowę linii napowietrznych. Praktyczne problemy projektowe wiążą się z faktem nieokreśloności pojemności kabla i reaktancji dławika (urządzenia niestandardowe produkowane jednostkowo) oraz zmiennością napięć w miejscu przyłączenia. Stosując podejście probabilistyczne, zaproponowano możliwe rozwiązania w zakresie doboru urządzeń kompensacyjnych. 1. Wstęp Linie kablowe 110 kv o długościach przekraczających znacznie kilka kilometrów są dziś realnym elementem krajowej elektroenergetyki. Ich stosowanie wynika w istotnej części z faktu zdeterminowania inwestorów z branży wiatrakowej, aby planowane i budowane farmy przyłączyć do sieci. Ponieważ warunki zabudowy obszarów pomiędzy farmami a punktami przyłączenia ich do sieci (PCC) uniemożliwiają budowę tańszych linii napowietrznych, wariant kablowy jest jedynym realnym rozwiązaniem. Operatorzy sieci 110 kv określają te linie mianem linii abonenckich, ustalając swoje wymagania w miejscu przyłączenia kabla do PCC, a linie pozostawiając w gestii operatora farmy. Kontrola mocy biernej, której linie kablowe są znaczącym źródłem, jej koordynacja z możliwościami wytwórczymi farmy wiatrowej stają się istotnym problemem projektowym. Teoretycznie proste rozwiązanie polegające na zastosowaniu dławika kompensującego (ang. Shunt Reactor SR) na końcu linii wiąże się z wyborem jednostki o ustalonej indukcyjności (Fixed SR). Jednakże zmienność warunków pracy sieci (napięcie w PCC, moc czynna farmy wiatrowej) oraz niepewność parametrów konstrukcyjnych kabla i dławika (nie są to elementy produkowane w sposób powtarzalny), zmuszają do korzystania z innych rozwiązań: dławików regulowanych pod obciążeniem za pomocą odczepów (Variable SR) oraz kosztownych układów FACTS z płynną regulacją (SVC). W artykule przedstawiono sposób alternatywnego doboru układów FSR i VSR, uwzględniający wskazane wyżej ograniczenia. Sformułowano także postulat, aby operatorzy sieci w wydawanych warunkach przyłączenia i umowach przyłączeniowych określali poziom tolerancji formułowanych wymagań w zakresie kompensacji mocy biernej, udziału farmy w regulacji napięcia, ilości dostarczanej lub pobieranej mocy biernej. Praktyka dowodzi bowiem, że dążenie projektantów do nadmiernie dokładnego spełniania tych wymagań istotnie powiększa koszty przyłączenia do sieci, nie dając przy tym istotnych korzyści systemowych [6, 7]. 2. Model linii kablowej z układem kompensacji klasyka i aspekty probabilistyczne Klasyczna literatura [1] podpowiada, że linia kablowa o długości kilkudziesięciu kilometrów powinna być modelowana jako linia długa o parametrach rozłożonych. Z drugiej jednak strony linia taka powstaje jako połączenie kilku sekcji (ang. cross bonding sections [2]), z których każda może modelowana za pomocą uproszczonego modelu typu П. W rezultacie możliwe jest zastosowanie modelu o strukturze drabinkowej (rys. 1). Model systemu elektroenergetycznego może być wielowęzłowym modelem dokładnym, może być też jego ekwiwalentem. Dla tak skonfigurowanego modelu dobór reaktancji X L dławika kompensującego wydaje się być trywialną operacją obliczeniową: dławik uznaje się za dobrze dobrany, jeśli dla stanu jałowego farmy, w miejscu przyłączenia linii kablowej do systemu (węzeł PCC, punkt pomiarowy PK), w znamionowych warunkach napięciowych U PCC = U N przepływ mocy biernej wykaże wartość zerową, czyli Q PK = 0. Wartość reaktancji dławika dobrana w ten sposób może być oznaczona jako X Ln. Prostemu zadaniu obliczeniowemu praktyka przeciwstawia utrudnienia w postaci niepewności w dotrzymaniu przez wytwórców parametrów konstrukcyjnych zarówno kabla 110 kv, jak i dławika. Tym samym zarówno wartość pojemności kabla, jak i indukcyjność dławika można uznać za określone, gdy linia kablowa zostanie zbudowana, a dławik dostarczony do rozdzielni FW 110 kv i finalnie zmontowany. Producenci niechętnie mówią o tolerancji w dokładności dotrzymania wcześniej deklarowanych parametrów, ale prędzej czy później informacje na ten temat znajdują się w umowach z inwestorem. Dodatkowo należy uwzględnić fakt, że wymagania terminowe procesu inwestycyjnego wymuszają równoległe złożenie zamówień zarówno u producenta kabli, jak i u producenta dławika. Z uwagi na ogólny charakter prezentowanego artykułu uznano, że i w produkcji kabli 110 kv, jak też dławików 110 kv, niedokładności konstrukcyjne opisuje rozkład Gaussa. Tak więc dla linii kablowej susceptancja jednostkowa B K może być traktowana jako zmienna losowa, a prawdopodobieństwo, że jej wartość jest mniejsza lub równa od liczby b K, jest określone zależnością: (1) oraz analogicznie dla dławika, prawdopodobieństwo, że wartość reaktancji X L będzie mniejsza lub równa od liczby x L, wyraża zależność: (2) Rys. 1. Model obliczeniowy linii kablowej wyprowadzającej moc z farmy wiatrowej (FW) wraz z dławikiem kompensującym przy czym w obydwu przypadkach funkcja Φ oznacza dystrybuantę rozkładu normalnego N (0,1), natomiast B kn oraz X Ln oznaczają odpowiednio wartości susceptancji 34
10 P. Kacejko et al. Acta Energetica 3/24 (2015) translation jednostkowej kabla 110 kv oraz reaktancji dławika kompensującego przyjęte przez producentów jako znamionowe, na podstawie obliczeń omówionych wyżej. Niepewność związaną z procesami produkcyjnymi (kabli i dławika) wyraża odchylenie standardowe (odpowiednio dla kabla, a dla dławika ). Bazując na skąpych informacjach uzyskanych od producentów, przyjęto (w ocenie autorów pesymistycznie) dla obydwu elementów wartości oraz. Oznacza to, że kryterium 3-sigmowe obejmuje obszar o szerokości +/ 7,5% w stosunku do wartości uznanych za znamionowe. Parametrem sieciowym o zmiennej wartości jest napięcie na szynach stacji PCC. Prawdopodobnie i tu można by stosować podejście stochastyczne, przyjmując, że najbardziej prawdopodobna wartość napięcia dla dużej stacji systemowej to 1,05U N (czyli 115,5 kv), a wartości istotnie mniejsze (np. 0,95 U N lub 1,10 U N ) występują rzadko i są związane z nietypowymi stanami systemu elektroenergetycznego. Z drugiej jednak strony wymagania operatorów nie pozostawiają wątpliwości, co do konieczności spełnienia warunków kompensacji dla pełnego zakresu spodziewanych napięć od 0,90 U N do 1,10 U N. Tym samym metodyka prowadzonych badań w każdym przypadku obejmowała skanowanie wskazanego wyżej pełnego zakresu napięć na szynach PCC. 3. Nieskuteczność podejścia deterministycznego wyniki symulacji Monte Carlo Zakładając losowy charakter parametrów B K oraz X L, skuteczność kompensacji pojemności linii kablowej wykorzystującej dławik o nieregulowanej indukcyjności (FSR) może być zbadana za pomocą symulacji Monte Carlo. Przyjmując rozkłady prawdopodobieństwa zdefiniowane za pomocą wzorów (1) oraz (2), odpowiednia para wielkości (B K, X L ) może być losowana za pomocą generatora liczb losowych, a wynik takiego losowego doboru pojemności kabla i indukcyjności dławika może zostać zweryfikowany za pomocą obliczeń rozpływowych. Weryfikacja obliczeniowa powinna obejmować pełny zakres napięć dopuszczalnych na szynach stacji PCC. Wyniki tak przeprowadzonej symulacji dla 100 wylosowanych par (susceptancja jednostkowa kabla, indukcyjność dławika), przedstawiono na rys. 2, przy czym procentowy stopień kompensacji zdefiniowano jako: (3) gdzie jako Q kn zdefiniowano moc dławika zapewniającego idealną kompensację, przy pojemności B kn i napięciu U PCC = U N = 110 kv. Jak pokazano na rys. 2, losowy charakter parametrów kabla oraz dławika powoduje, że dla wartości napięcia w PCC wynoszącej 121 kv stopień kompensacji zamiast wartości zerowej może wynieść nawet 10% (zarówno w stronę dodatnią, jak i ujemną). Oznacza to, że przy mocy ładowania 100 Mvar (np. 2 linie kablowe pracujące Rys. 2. Stopień skompensowania linii kablowej wyniki symulacji Monte Carlo dla losowo wybranych par (B K, X L ) i pełnego zakresu zmian napięcia w PCC Rys. 3. Stopień skompensowania linii kablowej wyniki symulacji Monte Carlo dla losowo wybranych par (B K, X L ) i pełnego zakresu zmian napięcia w PCC, przy powiększonej do wartości X Lp reaktancji znamionowej dławika równolegle o długości 50 km) można oczekiwać niedokompensowania o wartości 10 Mvar (zbyt mała moc dławika) lub przekompensowania (zbyt duża moc dławika) o wartości 10 Mvar. Z punktu widzenia praktyki zjawisko niedokompensowania jest znacznie bardziej kłopotliwe, bo mocy dławika zwiększyć się nie da, a jego wymiana, z uwagi na koszty, nie wchodzi w grę. Stąd też próba alternatywnego podejścia zaproponowana przez autorów niniejszego artykułu jako wartość znamionową reaktancji dławika określoną dla wytwórcy w zamówieniu podaje się. Oczywiście dławik o reaktancji określonej w ten sposób też będzie podlegał losowemu procesowi produkcji zdefiniowanemu za pomocą rozkładu Gaussa, analogicznego jak w poprzednim przypadku. Tym razem jednak losowy charakter reaktancji dławika i pojemności kabla nigdy nie spowoduje niedokompensowania linii kablowej zawsze jest to przekompensowanie, co wskazuje rys. 3. Opanowanie przekompensowania jest jednak względnie łatwe może być zrealizowane za pomocą kondensatorów przyłączonych do szyn średniego napięcia rozdzielni FW. Kondensatory takie są produkowane seryjnie i stosunkowo łatwo dostępne, dlatego o ich liczbie i mocy można zdecydować na późniejszym etapie procesu inwestycyjnego. Z rys. 2 można wnioskować, że stopień przekompensowania zawiera się w przedziale od zera do 18%. Można jednak wykazać, że uzasadnione jest zainstalowanie w ciemno baterii sześcioczłonowej o mocy odpowiadającej 12% Q kn, przy zapewnieniu możliwości dostawienia dodatkowych jednostek o łącznej mocy 8% Q kn (razem moc baterii 20% Q kn ). Przyczynę takiego podejścia uzasadnia dalsza część artykułu. 4. Rozwiązanie alternatywne dławik regulowany Zastosowanie dławika o ustalonej (choć wstępnie niekreślonej) reaktancji wraz z baterią kondensatorów po stronie SN pozwala na opanowanie problemu kompensacji nawet w sytuacji niepewności w zakresie pojemności linii kablowej oraz w warunkach zmienności napięć na szynach PCC. Zastosowanie dławika o ustalonej 35
11 P. Kacejko et al. Acta Energetica 3/24 (2015) translation wartości reaktancji (FSR) można zastąpić zastosowaniem dławika o regulacji zaczepowej (VSR). Nieliczni producenci takich dławików podejmują się jednostkowej produkcji elementów, których moc określona jest zgodnie z zależnością (4) przy czym: Rys. 4. Zależność mocy wyjściowej dławika regulowanego VSR o reaktancji X Ln od położenia przełącznika zaczepów i wartości napięcia (skok zaczepu 2,5%) Rys. 5. Stopień skompensowania linii kablowej wyniki symulacji Monte Carlo dla losowo wybranych par (B K, X L ) i pełnego zakresu zmian napięcia w PCC, przy wykorzystaniu dławika regulowanego VSR, o skoku zaczepu 1,5% Rys. 6. Ilustracja doboru zaczepu przy regulacji dławika VSR o skoku 1,5 %, wyniki dla pięciu losowo wybranych par (B K, X L ) i pełnego zakresu zmian napięcia w PCC, regulacja do strefy martwej od 1,5% Q kn do od 1,5% Q kn moc dławika przy U N i przy znamionowej liczbie zwojów Z N, Q L moc dławika przy wybranym zaczepie N oraz dla napięcia U, N numer zaczepu (dodatni, ujemny lub zero), R skok zaczepu w % (np. 1,5%, 2%, 2,5%, 3%). Tak jak i w przypadku dławika FSR, losowość jednostkowej produkcji dławika VSR upoważnia do przyjęcia założenia o rozkładzie Gaussa jedynie w stosunku do reaktancji X Ln, bowiem wyprowadzenie zaczepów może być zrealizowane w sposób równomierny i dokładny. W rezultacie dla znamionowej wartości reaktancji X Ln zmiany zaczepów oraz zróżnicowanie poziomu napięcia prowadzi do znaczącej zmienności mocy dławika, której charakter pokazuje rys. 4. Możliwość uzyskiwania z dławika VSR mocy biernej o zmiennej wartości pozwala na wykorzystanie go zarówno w przypadku stochastycznej niepewności związanej z wartością indukcyjności i pojemności kabla, jak też w związku ze zmiennością napięcia w PCC. Także i w tym przypadku przeprowadzono analizę obliczeniową wykorzystującą symulację Monte Carlo. Proces losowania pary wielkości (B K, X L ) uzupełniono obliczeniowym poszukiwaniem takiej liczby N (numer zaczepu), która minimalizuje wartość bezwzględną procentowego stopnia kompensacji. Dodatkowo, tak jak w poprzednim przypadku, operację tę powtórzono w procesie skanowania pełnego zakresu napięć od 0,9 U N do 1,1 U N. Uzyskane wyniki przedstawiono na rys. 5 oraz rys. 6. Rysunek 5 przedstawia wpływ regulacji zaczepowej (skok 1,5%) na stopień skompensowania. Jak można zauważyć, moc rozkompensowania mieści się zasadniczo w zakresie strefy martwej wynikającej ze skoku przełącznika zaczepów dławika. Możliwe jest zawężenie tej strefy poprzez dobór dławika o większej mocy znamionowej na zaczepie zerowym, zgodnie z formułą. Możliwe jest też zastosowanie pojedynczej baterii kondensatorów po stronie SN, ale o mocy do 2% Q kn. Rysunek 6 ilustruje, jak dla kilku wylosowanych par (B K, X L ) w skanowanym przedziale napięć dobierana jest pozycja przełącznika zaczepów. Jak widać, zmiany od +10 do 10 są wystarczające w celu osiągnięcia stopnia kompensacji w strefie martwej o szerokości 1,5%. 36
12 P. Kacejko et al. Acta Energetica 3/24 (2015) translation Rys. 7. Moc bierna mierzona w pukcie PK (pasmo) w funcji mocy czynnej generowanej w wiatrakach FW stochastyczny charakter parametrów dławika FSR oraz pojemności linii kablowej 110 kv wynika z symulacji Monte Carlo, wskazano linie odpowiadające współczynikowi mocy 0,95 (charakter indukcyjny i pojemnosciowy); moc bierna w wiatrakch 0,5P ng (część dolna rysunku) oraz 0,5P ng (część górna rysunku) Rys. 8. Moc bierna mierzona w punkcie PK (pasmo) w funcji mocy czynnej generowanej w wiatrakach FW stochastyczny charakter parametrów dławika VSR oraz pojemności linii kablowej 110 kv wynika z symulacji Monte Carlo; wskazano linie odpowiadające współczynikowi mocy 0,95 (charakter indukcyjny i pojemnosciowy); moc bierna w wiatrakch 0,5P ng (część dolna rysunku) oraz 0,5P ng (część górna rysunku) Warto w tym miejscu zauważyć, że instrukcja [4], formułując wymaganie odnośnie kompensacji pojemności linii kablowej, nie podaje tolerancji w zakresie dokładności tej kompensacji. W rezultacie, niektórzy projektanci i operatorzy sieci, traktując kwestie tej kompensacji wręcz obsesyjnie, kierują inwestora ku niezwykle kosztownym układom SVC. Tymczasem, z podstawowej zasady prawa energetycznego niedyskryminacyjnego podejścia do podmiotów powinna wynikać zasada, aby dokładność kompensacji linii była nie większa niż skutki pracy linii napowietrznej analogicznej długości pracującej w stanie jałowym. Wobec linii napowietrznych 110 kv nikt bowiem kompensacji nie wymaga. Uwzględniając stosunek pojemności typowych linii napowietrznych i typowych linii kablowych, tolerancję kompensacji tych ostatnich powinno się określać na poziomie 2 2,5 %. 5. Kompensacja pojemności linii kablowej 110 kv a zdolność FW do produkcji mocy biernej w wymaganym zakresie Układ kompensacji pojemności kabla 110 kv wyprowadzającego moc z farmy wiatrowej powinien być rozpatrywany także pod kątem spełnienia innych wymagań sformułowanych w stosunku do farmy w Instrukcji [4]. W szczególności chodzi o zapewnienie możliwości generacji mocy biernej farmy, tak aby w całym zakresie możliwej generacji mocy czynnej pomiar mocy biernej w punkcie PK (rys. 1) zapewniał współczynnik mocy nie mniejszy niż 0,95 w obydwu kierunkach, zarówno w zakresie poboru mocy biernej (wartość przyjmowana dla źródeł jako ujemna), jak też jej generacji. Omawiając powyższy problem, warto przypomnieć, że układy przekształtnikowe, w które wyposażone są wiatraki, mają bardzo szerokie możliwości generacyjne w odniesieniu do mocy biernej [5]. Większość obecnie produkowanych jednostek o mocach znamionowych P ng równych 2 3 MW ma zdolność generacji każdej ilości mocy biernej z przedziału od 0,5 0,5P ng, w zakresie generacji mocy czynnej prawie od zera (np. od 20 kw) aż do pełnej mocy znamionowej P ng. Okazuje się jednak, że nie są to możliwości wystarczające, co ilustruje rys. 7. Dla generacji mocy czynnej bliskiej znamionowej i dla wszystkich jednostek pracujących straty mocy biernej związane z przesyłem mocy czynnej niweczą częściowo możliwości generacyjne przekształtników. Także i w tym przypadku ostateczny efekt rozumiany jako wynik pomiaru mocy w punkcie PK ma charakter stochastyczny decyduje o tym niepewność w określaniu parametrów kabla 110 kv oraz dławika kompensującego w FW. Symulacja Monte Carlo odniesiona do par (B K, X L ), połączona z analizą rozpływową, wskazuje, że deficyt możliwości generacyjnych farmy w zakresie mocy biernej (mierzony w punkcie PK) może zawierać się w przedziale od 10% do 20% Q kn. Tym samym idea zastosowania wieloczłonowej baterii kondensatorów po stronie SN oraz dławika o stałej mocy daje gwarancje kompleksowego opanowania problemu mocy biernej FW, zasilanej linią kablową o znacznej długości. Podobne korzyści w zakresie opanowania deficytu mocy biernej generowanej w farmie wiatrowej, w warunkach zbliżonych do znamionowej mocy czynnej, daje zastosowanie dławika regulowanego VSR. Dławik ten pełni wtedy rolę swoistego zaworu, który udostępnia na potrzeby bilansu mocy biernej farmy (mierzonego w punkcie PK) rezerwuar mocy biernej, którym jest pojemność kabla. Zmniejszając moc dławika (poprzez odpowiednią regulację zaczepową uwzględniającą także warunki napięciowe), osiąga się stan niedokompensowania kabla 110 kv, zyskując jednocześnie brakującą moc bierną. Efekt zastosowania dławika VSR pokazano na rys. 8. Jak widać, stosowanie dodatkowych kondensatorów po stronie SN jest zbędne. 6. Podsumowanie W artykule przedstawiono problem doboru dławika kompensującego pojemność długiej linii kablowej 110 kv wyprowadzającej moc z farmy wiatrowej. Wskazano na możliwość zastosowania dwóch rozwiązań: dławika o stałej wartości indukcyjności (FSR) współpracującego z wieloczłonową baterią kondensatorów zainstalowaną po stronie średniego napięcia dławika o regulacji zaczepowej (VSR) o odpowiednio dobranej liczbie zaczepów i skoku zaczepu. Obydwie koncepcje choć za bardziej zaawansowaną technicznie uznaje się drugą pozwalają na opanowanie problemu niepewności i tolerancji dotyczącego zarówno pojemności jednostkowej kabla 110 kv, jak i reaktancji dławika. Finalne wartości obydwu tych wielkości, wobec jednostkowego charakteru produkcji kabla, jak i dławika, są znane dopiero w fazie montażu urządzeń na placu budowy, co firmy projektowe i wykonawcze uznają za poważne utrudnienie. 37
13 P. Kacejko et al. Acta Energetica 3/24 (2015) translation Dodatkowo obydwie metody pozwalają na spełnienie wymagań operatorów sieci w zakresie wartości mocy biernej generowanej przez farmy wiatrowe w warunkach generacji mocy czynnej zbliżonej do znamionowej, bez konieczności stosowania dodatkowych układów kompensacyjnych i baterii kondensatorów. Bibliografia 1. Saadat H., Power System Analysis, McGraw-Hill International Editions, 3-rd edition, Sobral A., Moura A., Carvalho M., Technical Implementation of Cross Bonding in Underground HV Lines Projects, 21-st International Conference on Electricity Distribution, Frankfurt 6 9 czerwca 2011, paper Iwanicki M., Dębek M., Kompensacja mocy biernej indukcyjnej oraz pojemnościowej na farmach wiatrowych, Wiadomości Elektrotechniczne 2015, nr 2, s Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej PSE SA [online], pse.pl/. 5. Lubośny Z., Farmy wiatrowe w systemie elektroenergetycznym, Warszawa, WNT Kacejko P., Pijarski P., Generation level matching to the transmission capability of overhead lines, Acta Energetica 2013, nr 1/14, s Kacejko P., Pijarski P., Przyłączanie farm wiatrowych ograniczenia zamiast przewy miarowanych inwestycji, Rynek Energii 2009, nr 1 (80), s Piotr Kacejko prof. dr hab. inż. Politechnika Lubelska p.kacejko@pollub.pl Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej i pracownik uczelni od 1979 roku. Habilitację uzyskał w 1999 roku na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, a tytuł profesora w 2006 roku. Prowadzi badania z zakresu analiz systemu elektroenergetycznego. Jest autorem kilkudziesięciu prac naukowo-badawczych oraz publikacji z tej dziedziny. Aktualnie zajmuje się problematyką oddziaływania rozproszonych źródeł wytwórczych na sieć elektroenergetyczną. Paweł Pijarski dr inż. Politechnika Lubelska p.pijarski@pollub.pl Ukończył studia na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej (2004). Pracę doktorską obronił w 2012 roku. Od 2005 roku jest pracownikiem Politechniki Lubelskiej. Jego zainteresowania naukowe związane są obecnie z wpływem oddziaływania rozproszonego lokowania źródeł wytwórczych na pracę systemu elektroenergetycznego, wrażliwością elektroenergetycznych linii napowietrznych na zmiany mocy generowanych w poszczególnych źródłach wytwórczych, optymalizacją rozpływów mocy biernej, a także heurystycznymi metodami optymalizacji. Współautor kilkudziesięciu artykułów i prac poświęconych tej tematyce. Sylwester Adamek dr inż. Politechnika Lubelska s.adamek@pollub.pl Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej, od 2001 roku pracuje w Katedrze Sieci Elektrycznych i Zabezpieczeń tejże uczelni. Pracę doktorską obronił w 2010 roku. Zajmuje się pracą dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych oraz pracą jednostek wytwórczych energetyki rozproszonej. 38
Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science
Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4
DUAL SIMILARITY OF VOLTAGE TO CURRENT AND CURRENT TO VOLTAGE TRANSFER FUNCTION OF HYBRID ACTIVE TWO- PORTS WITH CONVERSION
ELEKTRYKA 0 Zeszyt (9) Rok LX Andrzej KUKIEŁKA Politechnika Śląska w Gliwicach DUAL SIMILARITY OF VOLTAGE TO CURRENT AND CURRENT TO VOLTAGE TRANSFER FUNCTION OF HYBRID ACTIVE TWO- PORTS WITH CONVERSION
Problems of Connecting Wind Farms to the Power System with HV Cables
Problems of Connecting Wind Farms to the Power System with HV Cables Author Jacek Klucznik Keywords cable lines, wind farms, reactive power Abstract This paper presents problems caused by connecting wind
Rozpoznawanie twarzy metodą PCA Michał Bereta 1. Testowanie statystycznej istotności różnic między jakością klasyfikatorów
Rozpoznawanie twarzy metodą PCA Michał Bereta www.michalbereta.pl 1. Testowanie statystycznej istotności różnic między jakością klasyfikatorów Wiemy, że możemy porównywad klasyfikatory np. za pomocą kroswalidacji.
DOI: / /32/37
. 2015. 4 (32) 1:18 DOI: 10.17223/1998863 /32/37 -,,. - -. :,,,,., -, -.,.-.,.,.,. -., -,.,,., -, 70 80. (.,.,. ),, -,.,, -,, (1886 1980).,.,, (.,.,..), -, -,,,, ; -, - 346, -,.. :, -, -,,,,,.,,, -,,,
Regulacja napięcia w stacji elektroenergetycznej ze źródłami lokalnymi analiza systemu zaopatrzenia w energię elektryczną
HALINKA Adrian 1 RZEPKA Piotr 1 SZABLICKI Mateusz 1 Regulacja napięcia w stacji elektroenergetycznej ze źródłami lokalnymi analiza systemu zaopatrzenia w energię elektryczną WSTĘP Funkcjonowanie systemu
EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH
Anna BŁACH Centre of Geometry and Engineering Graphics Silesian University of Technology in Gliwice EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Introduction Computer techniques
Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)
Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000
MINIMALIZACJA STRAT MOCY CZYNNEJ W SIECI PRZESYŁOWEJ WYBRANE ASPEKTY PROBLEMATYKI OBLICZENIOWEJ
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 70 Electrical Engineering 2012 Marek WANCERZ* Piotr KACEJKO* MINIMALIZACJA STRAT MOCY CZYNNEJ W SIECI PRZESYŁOWEJ WYBRANE ASPEKTY PROBLEMATYKI OBLICZENIOWEJ
PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ
Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS
Formularz recenzji magazynu. Journal of Corporate Responsibility and Leadership Review Form
Formularz recenzji magazynu Review Form Identyfikator magazynu/ Journal identification number: Tytuł artykułu/ Paper title: Recenzent/ Reviewer: (imię i nazwisko, stopień naukowy/name and surname, academic
aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department
Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)
Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,
PN-EN :2012
KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA (EMC) CZEŚĆ 3-2: POZIOMY DOPUSZCZALNE POZIOMY DOPUSZCZALNE EMISJI HARMONICZNYCH PRĄDU DLA ODBIORNIKÓW O ZNAMIONOWYM PRĄDZIE FAZOWYM > 16 A I 70 A PRZYŁĄCZONYCH DO PUBLICZNEJ
Knovel Math: Jakość produktu
Knovel Math: Jakość produktu Knovel jest agregatorem materiałów pełnotekstowych dostępnych w formacie PDF i interaktywnym. Narzędzia interaktywne Knovel nie są stworzone wokół specjalnych algorytmów wymagających
Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny
Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:
ARNOLD. EDUKACJA KULTURYSTY (POLSKA WERSJA JEZYKOWA) BY DOUGLAS KENT HALL
Read Online and Download Ebook ARNOLD. EDUKACJA KULTURYSTY (POLSKA WERSJA JEZYKOWA) BY DOUGLAS KENT HALL DOWNLOAD EBOOK : ARNOLD. EDUKACJA KULTURYSTY (POLSKA WERSJA Click link bellow and free register
NATĘŻENIE POLA ELEKTRYCZNEGO PRZEWODU LINII NAPOWIETRZNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM ZWISU
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 85 Electrical Engineering 016 Krzysztof KRÓL* NATĘŻENIE POLA ELEKTRYCZNEGO PRZEWODU LINII NAPOWIETRZNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM ZWISU W artykule zaprezentowano
Helena Boguta, klasa 8W, rok szkolny 2018/2019
Poniższy zbiór zadań został wykonany w ramach projektu Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2018/2019. Składają się na
P R A C A D Y P L O M O W A
POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Maszyn Roboczych i Transportu P R A C A D Y P L O M O W A Autor: inż. METODA Ε-CONSTRAINTS I PRZEGLĄDU FRONTU PARETO W ZASTOSOWANIU DO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU OPTYMALIZACJI
Minimalizacja strat mocy czynnej w sieci przesyłowej wybrane aspekty problematyki obliczeniowej
Minimalizacja strat mocy czynnej w sieci przesyłowej wybrane aspekty problematyki obliczeniowej Marek Wancerz, Piotr Miller, Zbigniew Połecki Politechnika Lubelska W referacie zostały przedstawione podstawowe
Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami
Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie
POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik
POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA mgr Marcin Chrząścik Model strategii promocji w zarządzaniu wizerunkiem regionu Warmii i Mazur Promotor dr hab. Jarosław S. Kardas, prof.
Updated Action Plan received from the competent authority on 4 May 2017
1 To ensure that the internal audits are subject to Response from the GVI: independent scrutiny as required by Article 4(6) of Regulation (EC) No 882/2004. We plan to have independent scrutiny of the Recommendation
Towards Stability Analysis of Data Transport Mechanisms: a Fluid Model and an Application
Towards Stability Analysis of Data Transport Mechanisms: a Fluid Model and an Application Gayane Vardoyan *, C. V. Hollot, Don Towsley* * College of Information and Computer Sciences, Department of Electrical
ANALIZA WPŁYWU GENERACJI WIATROWEJ NA POZIOM REZERWY MOCY W KRAJOWYM SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM
ANALIZA WPŁYWU GENERACJI WIATROWEJ NA POZIOM REZERWY MOCY W KRAJOWYM SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM Autorzy: Zbigniew Połecki, Piotr Kacejko ("Rynek Energii" - luty 2017 r.) Słowa kluczowe: energetyka wiatrowa,
PRACA DYPLOMOWA Magisterska
POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PRACA DYPLOMOWA Magisterska Studia stacjonarne dzienne Semiaktywne tłumienie drgań w wymuszonych kinematycznie układach drgających z uwzględnieniem
Machine Learning for Data Science (CS4786) Lecture11. Random Projections & Canonical Correlation Analysis
Machine Learning for Data Science (CS4786) Lecture11 5 Random Projections & Canonical Correlation Analysis The Tall, THE FAT AND THE UGLY n X d The Tall, THE FAT AND THE UGLY d X > n X d n = n d d The
Hard-Margin Support Vector Machines
Hard-Margin Support Vector Machines aaacaxicbzdlssnafiyn9vbjlepk3ay2gicupasvu4iblxuaw2hjmuwn7ddjjmxm1bkcg1/fjqsvt76fo9/gazqfvn8y+pjpozw5vx8zkpvtfxmlhcwl5zxyqrm2vrg5zw3vxmsoezi4ogkr6phieky5crvvjhriqvdom9l2xxftevuwcekj3lktmhghgniauiyutvrwxtvme34a77kbvg73gtygpjsrfati1+xc8c84bvraowbf+uwnipyehcvmkjrdx46vlykhkgykm3ujjdhcyzqkxy0chur6ax5cbg+1m4bbjptjcubuz4kuhvjoql93hkin5hxtav5x6yyqopnsyuneey5ni4keqrxbar5wqaxbik00icyo/iveiyqqvjo1u4fgzj/8f9x67bzmxnurjzmijtlybwfgcdjgfdtajwgcf2dwaj7ac3g1ho1n4814n7wwjgjmf/ys8fenfycuzq==
Revenue Maximization. Sept. 25, 2018
Revenue Maximization Sept. 25, 2018 Goal So Far: Ideal Auctions Dominant-Strategy Incentive Compatible (DSIC) b i = v i is a dominant strategy u i 0 x is welfare-maximizing x and p run in polynomial time
Wykaz linii kolejowych, które są wyposażone w urządzenia systemu ETCS
Wykaz kolejowych, które są wyposażone w urządzenia W tablicy znajdującej się na kolejnych stronach tego załącznika zastosowano następujące oznaczenia: - numer kolejowej według instrukcji Wykaz Id-12 (D-29).
Weronika Mysliwiec, klasa 8W, rok szkolny 2018/2019
Poniższy zbiór zadań został wykonany w ramach projektu Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2018/2019. Tresci zadań rozwiązanych
Efektywne zarządzanie mocą farm wiatrowych Paweł Pijarski, Adam Rzepecki, Michał Wydra 2/16
Efektywne zarządzanie mocą farm wiatrowych Paweł Pijarski, Adam Rzepecki, Michał Wydra Agenda Założenia projektowe Model logiczny Model fizyczny Wyniki badań Podsumowanie Zarządzanie Energią i Teleinformatyką
Raport bieżący: 44/2018 Data: g. 21:03 Skrócona nazwa emitenta: SERINUS ENERGY plc
Raport bieżący: 44/2018 Data: 2018-05-23 g. 21:03 Skrócona nazwa emitenta: SERINUS ENERGY plc Temat: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Serinus Energy plc Podstawa prawna: Inne
Wykaz linii kolejowych, które są wyposażone w urzadzenia systemu ETCS
Wykaz kolejowych, które są wyposażone w urzadzenia W tablicy znajdującej się na kolejnych stronach tego załącznika zastosowano następujące oznaczenia: - numer kolejowej według instrukcji Wykaz Id-12 (D-29).
Problematyka mocy biernej w instalacjach oświetlenia drogowego. Roman Sikora, Przemysław Markiewicz
Problematyka mocy biernej w instalacjach oświetlenia drogowego Roman Sikora, Przemysław Markiewicz WPROWADZENIE Moc bierna a efektywność energetyczna. USTAWA z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.
WYZNACZANIE SPADKÓW NAPIĘĆ W WIEJSKICH SIECIACH NISKIEGO NAPIĘCIA
Problemy Inżynierii Rolniczej nr 4/2008 Małgorzata Trojanowska, Krzysztof Nęcka Katedra Energetyki Rolniczej Uniwersytet Rolniczy w Krakowie WYZNACZANIE SPADKÓW NAPIĘĆ W WIEJSKICH SIECIACH NISKIEGO NAPIĘCIA
www.irs.gov/form990. If "Yes," complete Schedule A Schedule B, Schedule of Contributors If "Yes," complete Schedule C, Part I If "Yes," complete Schedule C, Part II If "Yes," complete Schedule C, Part
ANALIZA SYMULACYJNA STRAT MOCY CZYNNEJ W ELEKTROENERGETYCZNEJ SIECI NISKIEGO NAPIĘCIA Z MIKROINSTALACJAMI Z PODOBCIĄŻENIOWĄ REGULACJĄ NAPIĘCIA
POZNAN NIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JORNALS No 8 Electrical Engineering 015 Sławomir CIEŚLIK* ANALIZA SYMLACYJNA STRAT MOCY CZYNNEJ W ELEKTROENERGETYCZNEJ SIECI NISKIEGO NAPIĘCIA Z MIKROINSTALACJAMI
LINIE KABLOWE NAJWYŻSZYCH NAPIĘĆ PRĄDU PRZEMIENNEGO
Aleksandra Rakowska 1 LINIE KABLOWE NAJWYŻSZYCH NAPIĘĆ PRĄDU PRZEMIENNEGO Rozwój linii kablowych wysokiego napięcia powodowany jest między innymi reakcją społeczeństwa przeciwko budowaniu nowych linii
OpenPoland.net API Documentation
OpenPoland.net API Documentation Release 1.0 Michał Gryczka July 11, 2014 Contents 1 REST API tokens: 3 1.1 How to get a token............................................ 3 2 REST API : search for assets
Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI
Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia
Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH
Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia
Installation of EuroCert software for qualified electronic signature
Installation of EuroCert software for qualified electronic signature for Microsoft Windows systems Warsaw 28.08.2019 Content 1. Downloading and running the software for the e-signature... 3 a) Installer
WYŁĄCZNIK CZASOWY OUTDOOR TIMER
003-582 PL WYŁĄCZNIK CZASOWY Instrukcja obsługi (Tłumaczenie oryginalnej instrukcji) Ważny! Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi! Zachowaj ją na przyszłość. EN OUTDOOR TIMER Operating instructions
Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and
Fig 4 Measured vibration signal (top). Blue original signal. Red component related to periodic excitation of resonances and noise. Green component related. Rotational speed profile used for experiment
Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)
Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:
Wpływ mikroinstalacji na pracę sieci elektroenergetycznej
FORUM DYSTRYBUTORÓW ENERGII NIEZAWODNOŚĆ DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE LUBLIN, 15 LISTOPADA 2016 R., TARGI ENERGETICS Wpływ mikroinstalacji na pracę sieci elektroenergetycznej Sylwester Adamek Politechnika
BLACKLIGHT SPOT 400W F
BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...
INSPECTION METHODS FOR QUALITY CONTROL OF FIBRE METAL LAMINATES IN AEROSPACE COMPONENTS
Kompozyty 11: 2 (2011) 130-135 Krzysztof Dragan 1 * Jarosław Bieniaś 2, Michał Sałaciński 1, Piotr Synaszko 1 1 Air Force Institute of Technology, Non Destructive Testing Lab., ul. ks. Bolesława 6, 01-494
Sargent Opens Sonairte Farmers' Market
Sargent Opens Sonairte Farmers' Market 31 March, 2008 1V8VIZSV7EVKIRX8(1MRMWXIVSJ7XEXIEXXLI(ITEVXQIRXSJ%KVMGYPXYVI *MWLIVMIWERH*SSHTIVJSVQIHXLISJJMGMEPSTIRMRKSJXLI7SREMVXI*EVQIVW 1EVOIXMR0E]XS[R'S1IEXL
RADIO DISTURBANCE Zakłócenia radioelektryczne
AKREDYTOWANE LABORATORIUM BADAWCZE Page (Strona) 2 of (Stron) 9 Following requirements should be taken into account in the case of making use of Test Report and giving information about the tests performed
Generacja rozproszona źródłem strat w sieci SN
Generacja rozproszona źródłem strat w sieci SN Autor: Marcin Wilczek - Tauron Dystrybucja SA ("Energia Elektryczna" - 9/2016) Rozproszone źródła energii elektrycznej przyłączane do sieci dystrybucyjnych
Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia
Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,
KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ W ELEKTROWNIACH WIATROWYCH Z MASZYNAMI INDUKCYJNYMI
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 70 Electrical Engineering 2012 Daniel KLEJNA* Radosław KOŁACIŃSKI** Marek PALUSZCZAK*** Grzegorz TWARDOSZ**** KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ W ELEKTROWNIACH
Gospodarka Elektroenergetyczna. Power Systems Economy. Energetics 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)
MODULE DESCRIPTION Module code Module name Gospodarka Elektroenergetyczna Module name in English Power Systems Economy Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subject Level
Profil Czasopisma / The Scope of a Journal
1 / 5 Profil Czasopisma / The Scope of a Journal Kwartalnik naukowo techniczny Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego Polish Journal of Food Engineering, stanowi forum publikacyjne środowiska naukowego i
Machine Learning for Data Science (CS4786) Lecture 11. Spectral Embedding + Clustering
Machine Learning for Data Science (CS4786) Lecture 11 Spectral Embedding + Clustering MOTIVATING EXAMPLE What can you say from this network? MOTIVATING EXAMPLE How about now? THOUGHT EXPERIMENT For each
SubVersion. Piotr Mikulski. SubVersion. P. Mikulski. Co to jest subversion? Zalety SubVersion. Wady SubVersion. Inne różnice SubVersion i CVS
Piotr Mikulski 2006 Subversion is a free/open-source version control system. That is, Subversion manages files and directories over time. A tree of files is placed into a central repository. The repository
WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS. mgr ing. Janusz Bandel
Sprawozdanie z Badań Nr Strona/Page 2/24 WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS STRONA PAGE Próba uszkodzenia przy przepięciach dorywczych TOV failure test 5 Próby wykonał / The tests were carried out by: mgr ing.
ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:.
ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:. W RAMACH POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ MIĘDZY POLSKĄ AKADEMIĄ NAUK I... UNDER THE AGREEMENT
Wykorzystanie farm wiatrowych do operatywnej regulacji parametrów stanów pracy sieci dystrybucyjnej 110 kv
VII Konferencja Przyłączanie i współpraca źródeł OZE z systemem elektroenergetycznym Warszawa 19.06-20.06.2018 r. Wykorzystanie farm wiatrowych do operatywnej regulacji parametrów stanów pracy sieci dystrybucyjnej
Statystyczna analiza zmienności obciążeń w sieciach rozdzielczych Statistical Analysis of the Load Variability in Distribution Network
Statystyczna analiza zmienności obciążeń w sieciach rozdzielczych Statistical Analysis of the Load Variability in Distribution Network Wojciech Zalewski Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra
www.irs.gov/form990. If "Yes," complete Schedule A Schedule B, Schedule of Contributors If "Yes," complete Schedule C, Part I If "Yes," complete Schedule C, Part II If "Yes," complete Schedule C, Part
Mgr inż. Marta DROSIŃSKA Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
MECHANIK 7/2014 Mgr inż. Marta DROSIŃSKA Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa WYZNACZENIE CHARAKTERYSTYK EKSPLOATACYJNYCH SIŁOWNI TURBINOWEJ Z REAKTOREM WYSOKOTEMPERATUROWYM W ZMIENNYCH
PRACA RÓWNOLEGŁA PRĄDNIC SYNCHRONICZNYCH WZBUDZANYCH MAGNESAMI TRWAŁYMI
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 66 Politechniki Wrocławskiej Nr 66 Studia i Materiały Nr 32 2012 Zdzisław KRZEMIEŃ* prądnice synchroniczne, magnesy trwałe PRACA RÓWNOLEGŁA
RADIO DISTURBANCE Zakłócenia radioelektryczne
AKREDYTOWANE LABORATORIUM BADAWCZE Page (Strona) 2 of (Stron) 9 Following requirements should be taken into account in the case of making use of Test Report and giving information about the tests performed
The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems
The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems Maciej Smolarczyk, Piotr Samczyński Andrzej Gadoś, Maj Mordzonek Research and Development Department of PIT S.A. PART I WHAT DOES SAR MEAN?
Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki Faculty of Production Engineering and Logistics
Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki Faculty of Production Engineering and Logistics Plan studiów stacjonarnych II stopnia (magisterskich) na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI MANAGEMENT
Network Services for Spatial Data in European Geo-Portals and their Compliance with ISO and OGC Standards
INSPIRE Conference 2010 INSPIRE as a Framework for Cooperation Network Services for Spatial Data in European Geo-Portals and their Compliance with ISO and OGC Standards Elżbieta Bielecka Agnieszka Zwirowicz
GENERACJA ROZPROSZONA ŹRÓDŁEM MOCY BIERNEJ W SIECIACH ŚREDNICH NAPIĘĆ O MAŁEJ IMPEDANCJI
GENERACJA ROZPROSZONA ŹRÓDŁEM MOCY BIERNEJ W SIECIACH ŚREDNICH NAPIĘĆ O MAŁEJ IMPEDANCJI Autor: Marcin Wilczek ("Rynek Energii" - sierpień 2016) Słowa kluczowe: generacja rozproszona, moc bierna, regulacja
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Raport bieżący: 41/2018 Data: 2018-05-22 g. 08:01 Skrócona nazwa emitenta: SERINUS ENERGY plc Temat: Przekroczenie progu 5% głosów w SERINUS ENERGY plc Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie -
2 rzędy zębów kultywatora z zabezpieczeniem sprężynowym (3 w I rzędzie + 4 w II), III rząd talerzy, 2 wały doprawiające.
DEKRA Polska - Centrala Tel: (022) 577 36 13, Fax (022) 577 36 36 Expert: Grzegorz Charko NOTE: Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle,
How much does SMARTech system cost?
1. How much does an intelligent home system cost? With over six years of experience in construction of Intelligent Home Systems we have done a value analysis of systems and services usually purchased by
Wpływ czynników atmosferycznych na zmienność zużycia energii elektrycznej Influence of Weather on the Variability of the Electricity Consumption
Wpływ czynników atmosferycznych na zmienność zużycia energii elektrycznej Influence of Weather on the Variability of the Electricity Consumption Wojciech Zalewski Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania,
DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES
Kompozyty 11: 2 (2011) 152-156 Werner A. Hufenbach, Frank Adam, Maik Gude, Ivonne Körner, Thomas Heber*, Anja Winkler Technische Universität Dresden, Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology
SPIS TREŚCI SPIS WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ WSTĘP KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA SEKTORA ENERGETYCZNEGO W POLSCE... 14
SPIS TREŚCI SPIS WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ... 9 1. WSTĘP... 11 2. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA SEKTORA ENERGETYCZNEGO W POLSCE... 14 2.1. Analiza aktualnego stanu struktury wytwarzania elektryczności i ciepła w
WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS
Strona/Page 2/22 PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Typ Type LOVOS- 5/280 LOVOS- 5/440 LOVOS- 5/500 LOVOS-
WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH
Scientific Bulletin of Che lm Section of Technical Sciences No. 1/2008 WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH WE WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ TECHNICE POMIAROWEJ MAREK MAGDZIAK Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji, Politechnika
Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students
Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki
Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego.
Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego. 1. Moc odbiorników prądu stałego Prąd płynący przez odbiornik powoduje wydzielanie się określonej
Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+
Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman
WARUNKI ZWARCIOWE W ROZDZIELNI SPOWODOWANE ZAKŁÓCENIAMI NA RÓŻNYCH ELEMENTACH SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 86 Electrical Engineering 2016 Piotr PIECHOCKI* Ryszard FRĄCKOWIAK** WARUNKI ZWARCIOWE W ROZDZIELNI SPOWODOWANE ZAKŁÓCENIAMI NA RÓŻNYCH ELEMENTACH
SSW1.1, HFW Fry #20, Zeno #25 Benchmark: Qtr.1. Fry #65, Zeno #67. like
SSW1.1, HFW Fry #20, Zeno #25 Benchmark: Qtr.1 I SSW1.1, HFW Fry #65, Zeno #67 Benchmark: Qtr.1 like SSW1.2, HFW Fry #47, Zeno #59 Benchmark: Qtr.1 do SSW1.2, HFW Fry #5, Zeno #4 Benchmark: Qtr.1 to SSW1.2,
Streszczenie rozprawy doktorskiej
Doskonalenie pomiaru zawartości wody w produktach spożywczych z wykorzystaniem metody wagosuszarkowej bazującej na promieniowaniu IR mgr Sławomir Janas Streszczenie rozprawy doktorskiej Promotor pracy:
Zdjęcia Elektrowni w Skawinie wykonał Marek Sanok
Zdjęcia Elektrowni w Skawinie wykonał Marek Sanok 8 III konferencja Wytwórców Energii Elektrycznej i Cieplnej Skawina 2012 Problemy fluktuacji mocy biernej w elektrowniach wiatrowych Antoni Dmowski Politechnika
HALINKA Adrian 1 RZEPKA Piotr 1 SZABLICKI Mateusz 1
HALINKA Adrian 1 RZEPKA Piotr 1 SZABLICKI Mateusz 1 Układy regulacyjne infrastruktury transportu energii elektrycznej ze źródeł wiatrowych identyfikacja warunków działania automatycznej regulacji napięcia
Comparison of Transmission Capacities of Two Regulation Systems: Lateral and in-phase Control Transformers
Comparison of Transmission Capacities of Two Regulation Systems: Lateral and in-phase Control Transformers Authors Marcin Sarnicki Ryszard Zajczyk Bartosz Tarakan Krzysztof Tarakan Keywords phase shifters,
PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS
Sprawozdanie z Strona/Page 2/24 PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Typ Type Napięcie trwałej pracy Continuous
ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.
ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in
Probabilistic Methods and Statistics. Computer Science 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)
MODULE DESCRIPTION Module code Module name Metody probabilistyczne i statystyka Module name in English Probabilistic Methods and Statistics Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS
Wprowadzenie do programu RapidMiner, część 2 Michał Bereta 1. Wykorzystanie wykresu ROC do porównania modeli klasyfikatorów
Wprowadzenie do programu RapidMiner, część 2 Michał Bereta www.michalbereta.pl 1. Wykorzystanie wykresu ROC do porównania modeli klasyfikatorów Zaimportuj dane pima-indians-diabetes.csv. (Baza danych poświęcona
PRACE INŻYNIERSKIE Rok akademicki 2009/2010
PRACE INŻYNIERSKIE Rok akademicki 2009/2010 Analiza strat w sieci niskiego napięcia (Analysis of losses in net of low tension) W pracy przedstawione zostaną problemy związane z nielegalnym poborem energii
Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition)
Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz
STRATY MOCY CZYNNEJ W LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ Z PRZYŁĄCZONYMI URZĄDZENIAMI FACTS
KOZYA Jacek Strata mocy czynnej, FACTS, CSC, PFC, óŝnica strat mocy czynnej STATY MOCY CZYNNEJ W LN ELEKTOENEGETYCZNEJ Z PZYŁĄCZONYM ZĄDZENAM FACTS W publikacji przedstawiono modele linii elektroenergetycznej
WSPÓŁCZYNNIK MOCY I SPRAWNOŚĆ INDUKCYJNYCH SILNIKÓW JEDNOFAZOWYCH W WARUNKACH PRACY OPTYMALNEJ
Maszyny Elektryczne Zeszyty Problemowe Nr 3/2015 (107) 167 Henryk Banach Politechnika Lubelska, Lublin WSPÓŁCZYNNIK MOCY I SPRAWNOŚĆ INDUKCYJNYCH SILNIKÓW JEDNOFAZOWYCH W WARUNKACH PRACY OPTYMALNEJ POWER
METODYKA BADAŃ MAŁYCH SIŁOWNI WIATROWYCH
Inżynieria Rolnicza 2(100)/2008 METODYKA BADAŃ MAŁYCH SIŁOWNI WIATROWYCH Krzysztof Nalepa, Maciej Neugebauer, Piotr Sołowiej Katedra Elektrotechniki i Energetyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Zgromadzenia Wspólników CRISIL Irevna Poland Sp. z o. o. 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016
LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F
USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F7200171 LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F7200171 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1