Kablowe linie morskie perspektywy rozwoju i nowe technologie
|
|
- Klaudia Witek
- 6 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 IX Konferencja Naukowo-Techniczna i-mitel 2016 Aleksandra RAKOWSKA 1 Politechnika Poznańska, Instytut Elektroenergetyki (1) Kablowe linie morskie perspektywy rozwoju i nowe technologie Streszczenie. Na całym świecie obserwuje się dynamiczny rozwój linii kablowych na coraz wyższe poziomy napięcia. Odnotowuje się również ogromne zainteresowanie liniami kablowymi prądu stałego (DC). Linie morskie, ze względu na swoje znaczące długości są głównie liniami prądu stałego. Aktualnie najdłuższą linią kablową morską jest linia NorNed, łącząca systemy elektroenergetyczne Norwegii i Holandii, która przy napięciu 450 kv posiada zdolność przesyłową równą 700 kw. Linia ta ma imponującą długość 580 km, a ciekawostką jest fakt, że w zależności od lokalizacji danego odcinka linii zastosowano różne konstrukcje kabli i na dodatek inwestor użył kable dostarczone przez dwóch różnych producentów. Wysokonapięciowe systemy przesyłowe prądu stałego stają się coraz bardziej atrakcyjne przede wszystkim ze względów: środowiskowych, ekonomicznych, możliwości łączenia systemów asynchronicznych, łatwiejszego kontrolowania przepływu energii elektrycznej oraz korzystnego przesyłu energii (stabilność systemu, jakość energii, itd.). Analiza planowanych do realizacji w najbliższych latach projektów linii morskich prądu stałego może budzić podziw nad tak dynamicznym rozwojem tej technologii przesyłu energii elektrycznej. Słowa kluczowe: kablowe linie morskie, linie prądu stałego, rozwój technologii DC Wprowadzenie Powrót do szerokiego zainteresowania się wykorzystywaniem prądu stałego w elektroenergetyce skłania do spojrzenia na początki wdrażania tej technologii. Historia wykorzystywania energii elektrycznej rozpoczyna się od prądu stałego. Także i pierwsze linie do przesyłu energii były liniami prądu stałego (DC Direct Current). Pierwsza stacja energetyczna zaprojektowana przez Thomasa A. Edisona w Nowym Jorku została oddana do eksploatacji w 1882 i z niej zasilano w energię elektryczną fragment miasta w promieniu około 1,6 km. Z kolei francuski inżynier M.Rene Thury opracował i zaprojektował system przesyłowy DC, który został uruchomiony w 1883 roku. Najsłynniejszym zaprojektowanym przez Thury ego był system Moutiers-Lyon oddany do eksploatacji w 1906 roku o zdolności przesyłowej 4,5 MW (przy napięciu 60 kv DC i prądzie 75 A). Długość linii wynosiła 180 km i została trochę przebudowana w roku 1912, gdy podwyższono napięcie do 125 kv. Linia ta pracowała do połowy lat trzydziestych poprzedniego wieku [1]. Jednakże już w 1890 technologia generatorów i transformatorów prądu zmiennego (AC Alternative Current) została na tyle udoskonalona, że uznano zdecydowaną wyższość tego rodzaju napięcia do generacji, przesyłu i rozdziału energii elektrycznej. Związane to było z prostszą budową generatorów oraz łatwiejszym przechodzeniem z jednego poziomu napięcia na inny. Pomimo, że szczególny rozwój technologii AC nastąpił od momentu wdrożenia systemów trójfazowych, to nadal część energetyków podkreślała wyższość systemów DC do przesyłu energii na dalsze odległości. Już w roku 1922 po raz pierwszy zaczęto dyskutować nad uruchomieniem linii Skagerrak pomiędzy Danią i Norwegią, a wówczas inżynier Tury zaproponował połączenie linią
2 o napięciu 110 kv DC i zdolności przesyłowej 42 MW. Linia ta, o nieco innych parametrach, doczekała się realizacji jednak znacznie później [2]. Do przemysłowego przesyłu energii elektrycznej zaczęto stosować prąd stały w latach pięćdziesiątych poprzedniego wieku. Między innymi w roku 1950 uruchomiono próbny układ przesyłowy Kaszyca-Moskwa, zbudowany z dwóch kabli 200 kv. Jednakże, jako za pierwszy komercyjny system HVDC uważa się morską linię kablową Gotland I. Przed podjęciem ostatecznej decyzji o budowie tej linii w 1950 roku wykonano w zachodniej Szwecji instalację doświadczalną. Była to linia o długości około 30 km pomiędzy Trollhätten i Mellerund. Na linii tej eksperymentowano i wykonano wiele testów, aby uruchomić także i stację przekształtnikową w Trollhätten. Natomiast udowa kablowej linii morskiej Goltland Link trwała od 1951 do 1954 [3]. Kolejnym krokiem milowym w rozwoju technologii DC było opracowanie stacji przekształtnikowych określanych jako stacje lekkie oraz wdrożenie kabli o izolacji wytłaczanej i konstrukcji typu Light opatentowanej przez koncern ABB. Opracowanie zmodyfikowanego gatunku polietylenu usieciowanego o zwiększonej odporności na tworzenie ładunku przestrzennego otworzyło drogę do szerokiego stosowania tej izolacji w kablach prądu stałego. Należy podkreślić, że XLPE stosowany w kablach prądu stałego różni się właściwościami od polietylenu usieciowanego przeznaczonego na izolację kabli AC. Przyjęto oznaczać go jako XLPE-DC [3]. Dodatkowo wymaga podkreślenia fakt, że właściwości elektryczne, termiczne i mechaniczne obu materiałów są odmienne. Skrótowo można to określić następująco: XLPE-AC + wypełniacz nieorganiczny = XLPE-DC właściwości XLPE-AC właściwości XLPE-DC Odmienność rozważań przy projektowaniu kabli HVDC wynika z faktu, że rozkład natężenia pola elektrycznego w przypadku kabli prądu stałego jest odmienny od rozkładu pola obserwowanego w izolacji kabli prądu przemiennego. Na rysunku 1 przedstawiono rozkład natężenia pola elektrycznego dla różnych stanów pracy izolacji przykładowego kabla DC. W kablach AC rozkład natężenia pola, niezależnie od obciążenia, ma zawsze jednakowy charakter: największe pole rejestrowane w izolacji jest przy żyle roboczej, najmniejsze w izolacji przy półprzewodzącym ekranie zewnętrznym, czyli charakter rozkładu pola jak w przypadku kabla DC nieobciążonego. Natężenie elektryczne DC [kv/mm] Pełne obciążenie Bez obciążenia r żyły Promień izolacji r ekranu Rys. 1. Rozkład natężenia pola elektrycznego w izolacji kabla DC [4].
3 IX Konferencja Naukowo-Techniczna i-mitel 2016 Przykładowe linie morskie Przegląd przykładowych linii DC powinno się rozpocząć od linii Polska-Szwecja, czyli od połączenia nazwanego SwePol Link. Linii tej poświecono jednakże wiele publikacji, więc może tylko należy podać jej podstawowe parametry: napięcie ±450 kv, zdolność przesyłowa 600 MW, długość linii morskiej to 239 km i części lądowej 15 km a izolacja zastosowanego kabla to papier+syciwo. Konstrukcja tego kabla i izolacja jest zgodna z konstrukcją kabla z Baltic Cable rysunek 2. Rys. 2. Kabel DC zastosowany w linii Gotland I (150 kv, 30 MW) oraz ułożony 40 lat później Baltic Cable (450 kv, 600 MW) [1]. Jak dotychczas najdłuższą morską linią kablową DC jest linia NorNed ułożona kablami także o izolacji papier+syciwo. Zadaniem tej linii jest połączenie dwóch systemów, czyli umożliwienie przesyłu energii pochodzącej z norweskich elektrowni wodnych do Holandii oraz w okresach suchych lub w porze nocnej przesył energii w kierunku odwrotnym, czyli z Holandii do Norwegii [5]. Dodatkowo praca tej linii stabilizuję pracę systemu elektroenergetycznego podczas podłączania kolejnych farm wiatrowych. Jest to linia o zdolności przesyłowej 700 MW przy napięciu DC ±450 kv i natężeniu prądu 824 A. Długość linii wynosi 580 km, a głębokość ułożenia na niektórych odcinkach dochodzi do m. Inwestorami linii były firmy Statnett (Norwegia) i TenneT (Holandia), a koszt inwestycji oszacowano na 495 milionów euro [6]. Realizację projektu NorNed rozpoczęto w styczniu 2005 roku, układanie kabla wiosną 2006 roku, a linię oddano do eksploatacji 31 grudnia 2007 roku. Planowana jest już budowa linii NorNed 2 [6]. Realizację projektu NorNed rozpoczęto w styczniu 2005, układanie kabla wiosną 2006, a linię oddano do eksploatacji 31 grudnia 2007 roku. Natomiast w maju 2008 rozpoczęto komercyjne użytkowanie połączenia NorNed. Zdecydowano się na układ bipolarny między innymi ze względu na uzyskanie niskich strat przesyłowych oraz nie wykorzystywanie morza jako elektrody powrotnej. Przyjęto również zastosowanie dwóch odmiennych konstrukcji kabla. Linia morska składa się z 270 km kabla dwużyłowego oraz 2 razy po 310 km kabla jednożyłowego (rys. 3), zastosowanego w najgłębiej ułożonej części środkowej linii. Budowa kabla zastosowanego w środkowej części linii NorNed: żyła Cu, izolacja papierowa
4 przesycona, powłoka ołowiana jak bariera promieniowa, osłona polietylenowa, wzmocnienie taśmą stalową galwanizowaną, dwie warstwy drutów stalowych oraz osłona zewnętrzna; masa kabla 37,5 kg /m; średnica kabla 112 mm [6]. Natomiast w części przybrzeżnej użyto kabel dwużyłowy o wymiarach 217 x 136 mm i masie w powietrzu równej 85 kg/m [5]. Dodatkowo w odcinkach najbliższych zakończeń po obu stronach linii (około 30 km) zastosowano kabel ze światłowodem rysunek 3. Kable dla linii NorNed zostały wyprodukowane przez koncern ABB i Nexans. a) b) Rys. 3. Budowa kabla zastosowanego a) w przybrzeżnej b) w środkowej części linii NorNed [7]. Opracowanie technologii Light spowodowało dynamiczny rozwój linii kablowych DC z izolacją XLPE-DC także linii morskich. W tym miejscu należy wspomnieć o linii Estlink, ponieważ jest to linia morska stanowiąca fragment Balic Ring, którego elementem jest także nasza linia SwePol Link. Linia Estlink łączy system elektroenergetyczny Estonii i Finlandi, a stacje przekształtnikowe tej linii zlokalizowane są w Espoo koło Helsinek i w Harku koło Tallinina. Linia o długości 105 km pracuje na napięciu ±150 kv DC, a jej zdolność przesyłowa to 350 MW. Linia zostało wykonana w technologii Light i zbudowana jest z dwóch kabli o jednakowej konstrukcji w części morskiej (2 x 74 km) zastosowano kable o żyłach miedzianych o przekroju 1000 mm 2, natomiast w części lądowej (2 x 31 km a w tym 22 km na terenie Finlandii i 9 km w Estonii) użyto kabli z żyłami aluminiowymi o przekroju 2000 mm 2 [8, 9]. Budowa linii trwała 19 miesięcy od momentu podpisania kontraktu do ukończenia inwestycji w grudniu 2006 i oddania do eksploatacji w styczniu 2007 roku [9]. W technologii Light wykonana jest także jedna z najnowszych linii kablowych morskich linia NordBalt, której instalacja została ukończona już pod koniec 2015 r., ale jak wynika z opublikowanej informacji w lutym 2016 jeszcze około dwóch miesięcy będą trwały prace mające na celu oddanie tego połączenia do eksploatacji. Jest to obecnie najdłuższa linia kablowa morska ułożona kablami o izolacji wytłaczanej w technologii HVDC Light, a producentem kabli jest koncern ABB. Linia kablowa łączy system elektroenergetyczny Szwecji i Litwy. Parametry tej linii to: zdolność przesyłowa 700 MW, napięcie ±300 kv, długość kabli morskich 2x400 km i kabli lądowych 2x50 km [10]. Linia połączy stacje przekształtnikowe Nybro w Szwecji i Klaipeda na terenie Litwy.
5 IX Konferencja Naukowo-Techniczna i-mitel 2016 Planowane kablowe linie morskie DC Morskie linie kablowe są także jedynym rozwiązaniem technicznym służącym do wyprowadzania energii elektrycznej z farm wiatrowych off-shore. Obserwowany w ostatnich latach wyjątkowo dynamiczny przyrost liczby farm wiatrowych zlokalizowanych na morzu oraz coraz większe liczby instalowanych w ramach danej farmy pojedynczych siłowni wiatrowych o coraz wyższych mocach wytwórczych potwierdza dynamikę tego rozwoju [11]. W tablicy 1 pokazano połączenia kablowe morskich farm wiatrowych lub platform wiertniczych z systemem elektroenergetycznym Niemiec, budowanych lub eksploatowanych tylko przez jednego z operatorów sieci TenneT. Wszystkie te linie to linie wykonane w systemie HVDC Light. Tab. 1. Linie kablowe morskie łączące farmy wiatrowe off-shore [11]. Nazwa linii Zdolność przesyłowa [MV] Napięcie [kv] Długość kabli HVDC [km] BorWin BorWin DolWin DolWin HelWin HelWin SylWin DolWin Wyraźny jest również rozwój linii kablowych morskich łączących systemy energetyczne różnych państw czy łączenia lokalnych sieci np. na wyspach z lądem itp. Analizując plany rozwoju linii kablowych morskich do roku 2020, można zauważyć, że wiele projektów linii DC będzie stanowiło przełamywanie kolejnych barier technicznych. Przykładowo planowane jest oddanie do eksploatacji w latach m.in. linii EuroAsia Interconnector (Izrael Grecja) o zdolności przesyłowej 2000 MW, 600 kv, linii Moray Firth (Szkocja ląd wyspy) pozwalającej przesłać 1200 MW, a w latach linii Celtic Interconnector (Francja Irlandia, około 600 km, a w tym część morska ok. 500 km) oraz wcześniej planowanych linii NorthConnect (Norwegia Szkocja) 1400 MW lub DK-UK (Wielka Brytania Dania) 1400 MW [12]. Wszystkie te przykłady potwierdzają ogromne zainteresowanie operatorów systemów elektroenergetycznych morskimi liniami kablowymi. Szczególnie interesujący jest projekt EuroAsia Interconnector, ponieważ przewidywana długość tej linii to prawie 1000 km linii, a na dodatek linia ta na dość długim odcinku będzie zlokalizowana na głębokości prawie dwóch kilometrów od poziomu wody. Dla wielu planowanych linii morskich określone są już dokładnie parametry połączenia oraz zastosowane technologie. Coraz więcej linii będzie budowane właśnie z wykorzystaniem kabli o izolacji XLPE-DC. Miedzy innymi Nemo Link Interconnector, czyli połączenie pomiędzy Wielką Brytanią a Belgią, którego oddanie do eksploatacji planowane jest na koniec 2019 roku. Także planowane do uruchomienia w 2022 roku
6 połączenie Kriegers Flak to linia morska ułożona kablami o izolacji wytłaczanej na napięcie 320 kv [12]. Obserwowany na całym świecie dynamiczny rozwój linii kablowych prądu stałego znalazł swoje odzwierciedlenie w fakcie organizowania w ostatnim czasie konferencji naukowych poświęconych tylko tej tematyce. Wśród tych konferencji najważniejsze to: CIGRE Colloquium on HVDC, San Francisco (marzec 2012) oraz European Seminar on material for HVDC cables and accessories, Jicable HVDC 13, Perpignan (listopad 2013). Potwierdzeniem ważności tematyki linii DC jest przede wszystkim fakt, że organizatorzy największej kablowej konferencji światowej, odbywającej się tradycyjnie tylko co cztery lata (od 1981 r.) w Wersalu, złamali po raz pierwszy tę zasadę i zdecydowali się na zorganizowanie dodatkowego seminarium poświęconego tylko liniom DC, z udziałem ekspertów za całego świata. Tematyce linii kablowych morskich DC poświecono również wiele publikacji na ostatniej konferencji JICABLE 2015 oraz podczas World Energy Transmission System Workshop WETS 15, który odbył się w czerwcu 2015 roku w Wersalu. Literatura 1. Haimbl W., Compendium of HVDC schemes throughout the Word CIGRE, Technical Brochure 003, 1987, WG (DC Links). 2. Rakowska A., Linie kablowe prądu stałego wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Rakowska A., Dynamiczny rozwój linii kablowych prądu stałego, Wiadomości Elektrotechniczne, nr Rakowska A., Kable morskie prądu stałego najnowsze technologie, Zeszyty Naukowe PP, Energetyka, Zeszyt 49 Komisji Nauk Elektrycznych Oddziału PAN w Poznaniu, Poznań, Worzyk T., Sjoberg M., Skog J-E, Koreman, The NorNed HVDC Link, cable design and performance, in: JICABLE, Versailles, 2007, paper B Achievement and experience in service of long length high voltage electric links by AC and DC insulated power cables, World Energy Transmission System, Workshop WETS 11, Versailles, The NorNed HVDC transmission link, The longest underwater high-voltage cable in the world, ABB broszura, POW-0048 rev Ronström L., Hoffstein M L., Pajo R., Lahtinen M., The Estlink HVDC Light Transmission System, CIGRÉ Regional Meeting, June 18-20, 2007, Tallinn, Estonia. 9. Estlink, Interconnecting grids, broszura ABB Id No: POW The world s longest HVDC Light cable. NordBalt HVDC Light connection, Sweden- Lithuania, ABB broszura , 2GM5076 GB. 11. Zhang D., Werle V., Jung J. The first HVAC and HVDC grid connection projects for wind power integration in German North Sea: experience, challenge and outlook, 2014 CIGRE Session, paper B Penserini Paul, HVDC Projects, World Energy Transmission System, Workshop WETS 15, Versailles, Autor: prof. dr hab. inż. Aleksandra Rakowska; Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska, ul. Piotrowo 3A, Poznań, aleksandra.rakowska@put.poznan.pl
Linie kablowe prądu stałego dynamiczny rozwój
VIII Konferencja Naukowo-Techniczna i-mitel 2014 Aleksandra RAKOWSKA Politechnika Poznańska, Instytut Elektroenergetyki Linie kablowe prądu stałego dynamiczny rozwój Streszczenie. Na całym świecie obserwuje
Elektroenergetyczne linie WN i EWN - rekordy światowe
Elektroenergetyczne linie WN i EWN - rekordy światowe Autor: Aleksandra Rakowska - Politechnika Poznańska ("Energia Elektryczna" - październik 2015) Informacje o oddawaniu do eksploatacji kolejnych linii
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
Integracja sieci morskich. Bogdan Gutkowski Polskie Towarzystwo Energetyki Wiatrowej w Gdańsku
Integracja sieci morskich Bogdan Gutkowski Polskie Towarzystwo Energetyki Wiatrowej w Gdańsku Integracja sieci morskich Powstanie zintegrowanej europejskiej sieci morskiej przyczyni się do budowy jednolitego
Infrastruktura przesyłowa niezbędna dla rozwoju farm wiatrowych w polskich obszarach morskich
Polskie Sieci Morskie PSM Infrastruktura przesyłowa niezbędna dla rozwoju farm wiatrowych w polskich obszarach morskich Bogdan Gutkowski AOS Sp. z o.o., Konsorcjum Polskie Sieci Morskie Polskie Sieci Morskie
Przewody elektroenergetyczne samonośne o żyłach aluminiowych i izolacji. polietylen usieciowany, odporny na rozprzestrzenianie płomienia
Przewód AsXSn 0,6/1kV Przewody elektroenergetyczne samonośne o żyłach aluminiowych i izolacji z polietylenu usieciowanego odpornego na rozprzestrzenianie płomienia. Jedno i wielożyłowe, napięcie znamionowe:
Rozwój linii kablowych wysokich i najwyższych napięć a badania odbiorcze
Aleksandra RAKOWSKA 1 Politechnika Poznańska, Instytut Elektroenergetyki (1) Rozwój linii kablowych wysokich i najwyższych napięć a badania odbiorcze Streszczenie. Rozwój linii kablowych napięcia przemiennego
Kable YKXS, XKXS, YKwXS, XKwXS 0,6/1kV
Kable YKXS, XKXS, YKwXS, XKwXS 0,6/1kV Kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi o izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce polwinitowej lub polietylenowej NORMA: ZN-96/MP-13-K1203, PN-HD 603
Kable elektroenergetyczne miedziane o izolacji i powłoce polwinitowej
Kable YKY 1), YKY-żo 1), YnKY 1) 0,6/1kV Kable elektroenergetyczne miedziane o izolacji i powłoce polwinitowej NORMA: PN-93/E-90401 oraz PN-93/E-90400, ZN-97/MP-13-K-119 IEC60502-1, PN-HD 603 S1 CHARAKTERYSTYKA:
SIECI PRZESYŁOWE. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
SIECI PRZESYŁOWE Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego System elektroenergetyczny elektrownie (wszyscy wytwórcy energii elektrycznej) sieć
Kable elektroenergetyczne aluminiowe o izolacji i powłoce polwinitowej. okrągłe zagęszczane (RMC), sektorowe (SM)
Kable YAKY 1), YAKY-żo 1) 0,6/1kV Kable elektroenergetyczne aluminiowe o izolacji i powłoce polwinitowej NORMA PN-93/E-90401 oraz PN-93/E-90400, IEC 60502-1, PN-HD 603 S1 CHARAKTERYSTYKA: Żyły: aluminiowe
XUHAKXS 3,6/6kV, 6/10kV, 8,7/15kV, 12/20kV, 18/30kV
Kabel XUHAKXS 3,6/6kV, 6/10kV, 8,7/15kV, 12/20kV, 18/30kV Kable elektroenergetyczne jednożyłowe z żyłą aluminiową o izolacji z polietylenu usieciowanego z żyłą powrotną miedzianą koncentryczną uszczelnioną
1 przewodu. Mgr inż. Andrzej Makuch Podstawy Elektroenergetyki 2011/12
1. Charakterystyka przewodów. Tabela 1. Parametry przewodów miedzianych (Cu) gołych. Mgr inż. Andrzej Makuch Podstawy Elektroenergetyki 2011/12 znamionowy obliczeniowy Liczba drutów Średnica drutu Średnica
KIERUNKI ROZWOJU MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ W EUROPIE
KIERUNKI ROZWOJU MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ W EUROPIE Mariusz Witoński Wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki Warszawa,
FARMY WIATROWE WIELKICH MOCY NA MORZU BAŁTYCKIM: WYPROWADZENIE MOCY; OCHRONA SIECI KABLOWEJ HVAC i HVDC.
Dr inz. Aleksander Gul Indywidualny członek CIGRE, ekspert SEP ABB Sp. z o.o., Warszawa FARMY WIATROWE WIELKICH MOCY NA MORZU BAŁTYCKIM: WYPROWADZENIE MOCY; OCHRONA SIECI KABLOWEJ HVAC i HVDC. 220 kv morskie
Parametry elektryczne kabli średniego napięcia w izolacji XLPE, 6-30 kv
Parametry elektryczne kabli średniego napięcia w izolacji XLPE, 6-30 kv Rezystancja żyły dla temperatury 20 C Żyła miedziana - Cu Ohm/km maksymalna wartość Żyła aluminiowa - Alu Ohm/km 25 0,727 1,20 35
Linie kablowe wysokich i najwyższych napięć doświadczenia eksploatacyjne
VI Lubuska Konferencja Naukowo-Techniczna i-mitel 2010 Aleksandra RAKOWSKA Politechnika Poznańska, Instytut Elektroenergetyki Linie kablowe wysokich i najwyższych napięć doświadczenia eksploatacyjne Streszczenie.
Wymagane ogólne. Wymagane parametry techniczne
Załącznik nr 5 Wymagane ogólne 1. Wykonawca winien przy każdorazowej dostawie kabli średnich napięć dostarczyć protokoły badań wytrzymałościowych odcinka technologicznego oraz atest dla każdego dostarczanego
Specyfikacja techniczna kabli elektroenergetycznych średniego napięcia o izolacji wykonanej z polietylenu usieciowanego
SMO/ST/2007/09 Specyfikacja techniczna kabli elektroenergetycznych średniego napięcia o izolacji wykonanej z polietylenu usieciowanego 1. Warunki ogólne Zamawiane kable muszą podlegać Ustawie z dnia 30
INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014
INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII w ramach projektu OZERISE Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych ZYGMUNT MACIEJEWSKI Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci Warszawa,
Rozwój energetyki wiatrowej w Unii Europejskiej
Rozwój energetyki wiatrowej w Unii Europejskiej Autor: dr inż. Tomasz Surma, Vestas Poland, Szczecin ( Czysta Energia nr 5/212) Polityka energetyczna Unii Europejskiej oraz Polski nadaje odnawialnym źródłom
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
Kable i przewody (nn, SN, WN) Koniecznośd dynamicznego rozwoju sieci kablowej uwarunkowania techniczne i społeczne
Kable i przewody (nn, SN, WN) Koniecznośd dynamicznego rozwoju sieci kablowej uwarunkowania techniczne i społeczne Aleksandra Rakowska Politechnika Poznaoska, Poznao 2013 Nr ref EIM: EIM06104 Konieczność
KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU
Bydgoszcz 14.01.2008r. KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Nakle n/notecią Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Autor
STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU SEKTORA MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ W POLSCE
Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU SEKTORA MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ W POLSCE Mariusz Witoński Wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa
Warszawa, 2012-11-30. Jarosław Sokołowski Technologie sieci morskich wg ABB
Warszawa, 2012-11-30 Jarosław Sokołowski Technologie sieci morskich wg ABB Elementy sieci HVDC DC movie Farmy wiatrowe morska podstacja AC morska stacja przekształtnikowa HVDC przesył kablem DC Lądowa
Nowoczesne rozwiązania dla elektrowni wiatrowych i przesyłu energii
Nowoczesne rozwiązania dla elektrowni wiatrowych i przesyłu energii Kompleksowa oferta dla energetyki, niezawodność rozwiązań, zaawansowanie technologiczne oraz doskonała znajomość specyfiki branży czynią
Farma elektrowni wiatrowych składa się z zespołu wież, na których umieszczone są turbiny generujące energię elektryczną.
Wind Field Wielkopolska Sp. z o.o. Farma Wiatrowa Wielkopolska Farma elektrowni wiatrowych składa się z zespołu wież, na których umieszczone są turbiny generujące energię elektryczną. 1 Siłownie wiatrowe
CZĘŚĆ DRUGA Obliczanie rozpływu prądów, spadków napięć, strat napięcia, współczynnika mocy
CZĘŚĆ DRUGA Obliczanie rozpływu prądów, spadków napięć, strat napięcia, współczynnika mocy ZADANIE.. W linii prądu przemiennego o napięciu znamionowym 00/0 V, przedstawionej na poniższym rysunku obliczyć:
MORSKA ENERGETYKA WIATROWA W POLSCE I EUROPIE STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU
Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) MORSKA ENERGETYKA WIATROWA W POLSCE I EUROPIE STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU Mariusz Witoński Wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa
Sieci morskie zintegrowane z morskimi farmami wiatrowymi. Projekt Baltic InteGrid. Warszawa, 27 lutego 2017 r.
Sieci morskie zintegrowane z morskimi farmami wiatrowymi Projekt Baltic InteGrid Warszawa, 27 lutego 2017 r. 1 Partnerzy projektu Budżet projektu: EUR 3 971 104,00 Czas trwania projektu: 2016-2019 Źródło
JUPTH 24 RSM. Instrukcja montażu
JUPTH 24 RSM Termokurczliwa mufa przelotowa SN do jednożyłowych kabli w izolacji z polietylenu usieciowanego (XLPE) lub termoplastycznego (PE) na napięcia znamionowe 8,7/15 kv i 12/20 kv Do łączenia jednożyłowych
Zasady przyłączania rozdzielnic SF 6
Zasady przyłączania rozdzielnic SF 6 Marek Garbarski Małe wymiary pól, krótkie drogi upływu izolatorów przepustowych i niewielkie odległości izolacyjne w powietrzu sprawiają, że zaprojektowanie i wykonanie
ELEKTROWNIE WIATROWE W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM. MICHAŁ ZEŃCZAK ZUT WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY
ELEKTROWNIE WIATROWE W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM MICHAŁ ZEŃCZAK ZUT WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY e-mail:mzenczak@ps.pl SYSTEM ELEKTROENERGETYCZNY Elektrownie Stacje elektroenergetyczne Linie Odbiory Obszar
Przewody sterownicze
Przewody sterownicze Nexans Centrala: Paryż (Francja) Centrala dla Europy Śr-Wsch: Mönchengladbach (Niemcy) Liczba pracowników: 20.000 Obroty 2005: 5,5 MLD Euro Liczba fabryk: 72 Przedstawicielstwa krajowe:
Wytyczne nr 7/2/B/2012 w sprawie standaryzacji linii SN przebiegających przez tereny leśne i zadrzewione w TAURON Dystrybucja S.A
Wytyczne nr 7/2/B/2012 w sprawie standaryzacji linii SN przebiegających przez tereny leśne i zadrzewione w TAURON Dystrybucja S.A Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 21/2012 Kraków, kwiecień 2012 r. Spis
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
Warunki przyłączenia elektrowni wiatrowych do sieci elektroenergetycznych w Polsce w oparciu o doświadczenia z obszaru działania Obszar działania jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w północno-wschodniej
NOWA GENERACJA oryginalnych fińskich przewodów systemu. PAS typu SAX-W. Do nabycia w dostawach fabrycznych lub z magazynu w Gliwicach GWARANTUJEMY:
UWAGA!!!! UWAGA!!!! UWAGA!!!! UWAGA!!!! UWAGA!!!! NOWA GENERACJA oryginalnych fińskich przewodów systemu PAS typu SAX-W WZDŁUŻNIE USZCZELNIANYCH Do nabycia w dostawach fabrycznych lub z magazynu w Gliwicach
Obciążenia nieliniowe w sieciach rozdzielczych i ich skutki
Piotr BICZEL Wanda RACHAUS-LEWANDOWSKA 2 Artur STAWIARSKI 2 Politechnika Warszawska, Instytut Elektroenergetyki () RWE Stoen Operator sp. z o.o. (2) Obciążenia nieliniowe w sieciach rozdzielczych i ich
POTWIERDZANIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PREFABRYKOWANYCH GŁOWIC KABLOWYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA BADANIAMI TYPU
POTWIERDZANIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PREFABRYKOWANYCH GŁOWIC KABLOWYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA BADANIAMI TYPU Mirosław Schwann - KENTIA Firma Konsultingowa Wstęp Miejsce ogólnie dostępne, zwane często przestrzenią
KABLE I PRZEWODY BEZHALOGENOWE
Kable elektroenergetyczne bezhalogenowe Kable telekomunikacyjne bezhalogenowe SPIS TREŚCI ROZDZIAŁU Kable energetyczne bezhalogenowe NHXMH-J(O) N2XH-J(O) N2XCH Kable telekomunikacyjne bezhalogenowe (ekw)
PROJEKTOWANIE SIECI WEWNĘTRZNEJ FARM WIATROWYCH
Zebranie Koła SEP nr 43 Wrocław, 10 listopada 2011 PROJEKTOWANIE SIECI WEWNĘTRZNEJ FARM WIATROWYCH mgr inż. Zdzisław Żurakowski Niezależny konsultant e-mail: zz@pvd.pl PLAN PREZENTACJI 1. CHARAKTERYSTYKA
Wyposażenie Jednoelementowy prefabrykat silikonowy ze zintegrowanym elementem sterującym.
Głowica wnętrzowa -żyłowa typu CAE-I na wszystkie -żyłowe kable o izolacji polimerowej do 36 kv Zastosowanie Głowice typu CAE-I są zaprojektowane do kabli -żyłowych o izolacji polimerowej (PCV, PE, XLPE,
Sieci energetyczne pięciu największych operatorów
Sieci energetyczne pięciu największych operatorów Autor: Jarosław Tomczykowski - Biuro PTPiREE ("Energia Elektryczna" - nr 5/2015) W Polsce mamy prawie 200 operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD), przy
Konieczność dynamicznego rozwoju sieci kablowej uwarunkowania techniczne i społeczne
XX Konferencja Szkoleniowo Techniczna KABEL 2013 Zakopane, 12 15 marca 2013 r. Aleksandra Rakowska Politechnika Poznańska Poznań Konieczność dynamicznego rozwoju sieci kablowej uwarunkowania techniczne
KABLE YAKY 1), YAKY-żo 1) 0.6/1kV
KABLE YAKY 1), YAKY-żo 1) 0.6/1kV MIN -5 C +70 C -30 C UV RoHS INSIDE + OUTSIDE Kable elektroenergetyczne aluminiowe o izolacji i powłoce polwinitowej Norma: PN-93/E-90401 oraz PN-93/E-90400, IEC 60502-1,
Techniczne Aspekty Morskich Farm Wiatrowych
Techniczne Aspekty Morskich Farm Wiatrowych Konsultacje Przewodnika MFW Michał Gronert DNV Niezależna fundacja od 1864 roku 300 biur 100 krajach 9,000 pracowników, z których 76% posiada wykształcenie akademickie
SEMINARUM PERSPEKTYWY ROZWOJU MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ W POLSCE
SEMINARUM PERSPEKTYWY ROZWOJU MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ W POLSCE pod patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Gospodarki Ministra Infrastruktury 1 II Panel problemowy KRAJOWE UWARUNKOWANIA
PROJEKT NR CCI 2004/PL/16/C/PT/005
INWESTYCJA: Modernizacja linii kolejowej E 59 CCI 2007PL161PR001 Odcinek Wrocław Poznań, Etap II p. odg. Wrocław Grabiszyn km 1.700 granica woj. dolnośląskiego km 59.697 Lokalizacja projektu: Kraj Polska
KABLE I PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE DO 1kV. Kable elektroenergetyczne
KABLE I PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE DO kv Kable elektroenergetyczne KABLE I PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE DO kv SPIS TREŚCI ROZDZIAŁU Kable elektroenergetyczne 0,6/kV YKY(żo) YKXS(żo) YnKY (żo) YKYFtly(żo)
1 Instalacja Fotowoltaiczna (PV)
Spis treści 1 Instalacja Fotowoltaiczna (PV)... 2 1.1 Przedmiot i zakres opracowania... 2 1.2 Moce i uzyski z instalacji fotowoltaicznej... 2 1.3 Moduły fotowoltaiczne w technologii microac-si... 3 1.4
Układanie w liniach kablowych SN kabla AXAL-TT-PRO metodą płużenia. Lesław Kwidziński
Układanie w liniach kablowych SN kabla AXAL-TT-PRO metodą płużenia Lesław Kwidziński Plany OSD Udział linii kablowych w liniach SN: w Polsce w 2017 roku ok. 26% średnia europejska wynosi o 20 p.p. więcej
Przewody instalacyjne
Y Przewody instalacyjne DIN/-0815 Przewód instalacyjny jedno lub wielożyłowy zbudowany z drutów instalacyjnych o średnicy Cu 0,6 mm lub 0,8 mm i izolacji polwinitowej (Y) Przewody przeznaczone są do budowy
POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH
ZYGMUNT MACIEJEWSKI Prof. Politechniki Radomskiej POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH Warszawa 31 marca 2010 r. KRAJOWA SIEĆ PRZESYŁOWA DŁUGOŚCI LINII NAPOWIETRZNYCH: 750 kv 114 km; 400 kv
BALTEX Energia i Górnictwo Morskie S.A. Spółka Komandytowo-Akcyjna Mgr inż. Maciej Wdowiak
BALTEX Energia i Górnictwo Morskie S.A. Spółka Komandytowo-Akcyjna Mgr inż. Maciej Wdowiak GRUPA BALTEX Grupa BALTEX zajmuje sięwykonywaniem prac na morzu, w tym: wydobywaniem morskiego kruszywa naturalnego
ENERGY PROTOMONT(V) NSSHCGEOEU, NTSKCGECWOEU. Górnicze przewody kombajnowe do pracy w układaku
ENERGY PROTOMONT(V) NSSHCGEOEU, NTSKCGECWOEU Górnicze przewody kombajnowe do pracy w układaku Kryteria doboru elektryczne Nazwa Oznaczenie PROTOMONT(V) NSSHCGEOEU lub NTSKCGECWOEU Normy/ Dopuszczenia DIN
KABLE I PRZEWODY ENERGET YCZNE
2009 KABLE I PRZEWODY ENERGET YCZNE kable energetyczne 1 Spis treści: Kable i przewody energetyczne na napięcie 0,6/1kV 3 YKY(żo) 4 Y(X)KXS(żo) 9 YKYFt(l,Zn)y(żo) 13 YKYektmy(żo) 17 YKYFoy(żo) 20 NYCY
Proces produkcji kabli elektrycznych
Proces produkcji kabli elektrycznych TOP CABLE Witamy w TOP CABLE. Jesteśmy jednym z największych na świecie producentów przewodów i kabli elektrycznych. VIDEO-BLOG Na tym video-blogu pokażemy jak produkujemy
Możliwości wprowadzenia do KSE mocy z MFW na Bałtyku
Możliwości wprowadzenia do KSE mocy z MFW na Bałtyku Autor: Sławomir Parys, Remigiusz Joeck - Polskie Sieci Morskie ( Czysta Energia nr 9/2011) Ostatni okres rozwoju energetyki wiatrowej cechuje zwiększona
ENERGY PROTOMONT(V) NSSHCGEOEU, NTSKCGECWOEU. Górnicze przewody kombajnowe do pracy w układaku
ENERGY PROTOMONT(V) NSSHCGEOEU, NTSKCGECWOEU Górnicze przewody kombajnowe do pracy w układaku elektryczne Nazwa Oznaczenie PROTOMONT(V) NSSHCGEOEU lub NTSKCGECWOEU Normy/ Dopuszczenia DIN VDE 0250, cz.
Potencjał morskiej energetyki wiatrowej w Polsce
Potencjał morskiej energetyki wiatrowej w Polsce na podstawie Programu rozwoju morskiej energetyki wiatrowej i przemysłu morskiego w Polsce aktualizacja 2018 r. Warszawa, 1 marca 2018 r. 1 Morska energetyka
YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC - 60502-1:2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości
Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE Power cables with XLPE insulation YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv Norma Standard IEC - 60502-1:2004 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca miedziana Copper Izolacja
SZEROKI WYBÓR KABLI DO ZASILANIA PRZEKSZTAŁTNIKOWEGO. BiTservo 2YSLCH-J oraz. co wyróżnia kable Bitner... atrakcyjna cena
BiTservo SZEROKI WYBÓR KABLI DO ZASILANIA PRZEKSZTAŁTNIKOWEGO warto wiedzieć, że... kable sterownicze BiTservo produkcji Zakładów Kablowych BITNER to kable o specjalnej konstrukcji. Służą one do zasilania
Temat: Dobór przekroju przewodów ze względu na wytrzymałość mechaniczną, obciążalność prądową i dopuszczalny spadek napięcia.
Temat: Dobór przekroju przewodów ze względu na wytrzymałość mechaniczną, obciążalność prądową i dopuszczalny spadek napięcia. Dobór przekroju przewodów ze względu na obciążalność prądową długotrwałą wykonuje
Top Cable. k a b l e e l e k t r o e n e r g e t y c z n e POWERFLEX RV-K
Top Cable k a b l e e l e k t r o e n e r g e t y c z n e RV-K KABEL TYPU 1.- PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Opracowanie przedstawia budowę i charakterystykę kabli RV-K oferowanych przez Top Cable. 2.- WYKONANIE:
YAKXS, YAKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC :2004. Konstrukcja. Zastosowanie.
Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE Power cables with XLPE insulation YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv Norma Standard IEC - 60502-1:04 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca aluminiowa luminium Izolacja
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
Wybrane kryteria oceny i doboru izolacji elektroenergetycznych kabli górniczych
mgr inż. WINICJUSZ BORON mgr inż. MAREK BOGACZ Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Wybrane kryteria oceny i doboru izolacji elektroenergetycznych kabli górniczych W artykule przedstawiono rodzaje izolacji
Przewody elektroenergetyczne z izolacją XLPE
Przewody elektroenergetyczne z izolacją XLPE Power cables with XLPE insulation AsXSn 0,6/1 kv Norma Standard PN HD 626 4F 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca aluminiowa Aluminium 1 2 Izolacja
Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.
Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. TOM 4 LINIE KABLOWE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA Wersja 04 2011 Zatwierdzono dnia 30.12.2011r. Wszelkie prawa do powielania, rozpowszechniania
Wybór specjalności na studiach: stacjonarnych 1 stopnia. Elektroenergetyka prowadzi: Instytut Elektroenergetyki
Wybór specjalności na studiach: stacjonarnych 1 stopnia Elektroenergetyka prowadzi: Instytut Elektroenergetyki Specjalności Automatyka i metrologia Elektroenergetyka Przetworniki elektromechaniczne 2 Program
Rozkład potencjału wzdłuż uziemionej obustronnie żyły powrotnej kabla elektroenergetycznego. Franciszek Spyra 1, Marian Urbańczyk 1, 2
Rozkład potencjału wzdłuż uziemionej obustronnie żyły powrotnej kabla elektroenergetycznego Franciszek Spyra 1, Marian Urbańczyk 1, 2 1 ZPBE Energopomiar-Elektryka, ul. Świętokrzyska 2, 44-1 Gliwice 2
ENERGY CORDAFLEX(SMK) (N)SHTOEU Przewody dźwigowe na 0,6/1 kv
ENERGY CORDAFLEX(SMK) (N)SHTOEU Przewody dźwigowe na 0,6/1 kv Nazwa Oznaczenie Normy/ Dopuszczenia Zastosowanie (wg DIN VDE 0168 oraz 0118) CORDAFLEX(SMK) (N)SHTOEU J/ O DIN VDE 0250, cz. 814; VDE Reg.
WZORU UŻYTKOWEGO q Y1 \2\j Numer zgłoszenia: /7j\ y,7.
RZECZPOSPOLITA POLSKA EGZEMPLARZ ARCHRMY 3 OPIS OCHRONNY PL 58563 WZORU UŻYTKOWEGO q Y1 \2\j Numer zgłoszenia: 105425 /7j\ y,7. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 11.10.1996
Załącznik nr 14 do Zarządzenia nr 7/2012. Kraków, styczeń 2012 r.
Wytyczne nr 12 / 1 / B / 2012 w sprawie standaryzacji linii kablowych nn wraz z przyłączami TAURON Dystrybucja S.A. na terenie Oddziałów w Bielsku-Białej, Będzinie, Częstochowie, Krakowie, Tarnowie Załącznik
PRZEBUDOWA DRÓG OSIEDLOWYCH ULICY GAŁCZYŃSKIEGO W POLANICY ZDROJU OŚWIETLENIE DRÓG OSIEDLOWYCH, PRZEBUDOWA SIECI. Polanica Zdrój 2006r.
ZADANIE PRZEBUDOWA DRÓG OSIEDLOWYCH ULICY GAŁCZYŃSKIEGO W POLANICY ZDROJU TEMAT OŚWIETLENIE DRÓG OSIEDLOWYCH, PRZEBUDOWA SIECI BRANŻA ELEKTRYCZNA INWESTOR GMINA POLANICA ZDRÓJ PROJEKTANT mgr inż. Marek
Wyzwania Energetyki 2012 CEF
Wyzwania Energetyki 2012 CEF Janusz Piechociński Luty 2012 Nowe narzędzie CEF Dnia 29 czerwca 2011 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący kolejnych wieloletnich ram finansowych obejmujących lata
PRZEDMIAR KOSZTORYSOWY DO OFERT
PRZEDMIAR KOSZTORYSOWY DO OFERT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 450-7 Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych 45-7 Podstacje transformatorowe 45400-9 Roboty budowlane w
AIR BAG. System kablowy. AIR BAG rozwiązanie przyszłości
AIR BAG System kablowy Uszkodzenia kabli elektroenergetycznych Kable są narażone na wysokie ryzyko uszkodzeń mechanicznych, szczególnie w trakcie składowania, transportu, układania. eksploatacja Uszkodzenia
RWE Stoen Operator Listopad 2011. Specyfikacja techniczna. X Postanowienie Wytyczna Zalecenie. Spis treści. 1 Zakres zastosowania...
RWE Stoen Operator Listopad 2011 Mufy końcowe do kabli średniego napięcia 12/20 kv Specyfikacja techniczna KAB25.0435 Część: 1 Strona 1/18 Dział: NM-S X Postanowienie Wytyczna Zalecenie Spis treści 1 Zakres
Przewód sterowniczy w pancerzu z drutów stalowych i przezroczystym płaszczu zewnętrznym PVC
Przewód sterowniczy w pancerzu z drutów stalowych i przezroczystym płaszczu zewnętrznym PVC kabel sterowniczy PVC, z aprobatą VDE, z oplotem z drutu stalowego, elastyczny, do różnych zastosowań, U 0 /U:
Edmund Wach. Bałtycka Agencja Poszanowania Energii
ROZWÓJ J ENERGETYKI WIATROWEJ W POLSCE Brodnica 29 maja 2009 Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii Plan prezentacji: 1.Stan aktualny w Polsce i UE 2. Akty prawne w Polsce 3. Procesy planistyczne
GIL - przyszłość w przesyle energii elektrycznej
GIL - przyszłość w przesyle energii elektrycznej Aleksandra Rakowska W języku i na z ma na I ma na gb" od dla GIL to z GIL się z GIS, z w Rozwój systemów elektroenergetycznych wymaga doskonalenia i optymalizowania
Zarządzanie przesyłem w wybranym łączu prądu stałego
VI Konferencja Naukowo-Techniczna Zarządzanie Energią i Teleinformatyka ZET 2012 Nałęczów, 15-17 lutego 2012 r. Zarządzanie przesyłem w wybranym łączu prądu stałego Włodzimierz Bieliński Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
RWE Stoen Operator Listopad Specyfikacja techniczna. X Postanowienie Wytyczna Zalecenie. Spis treści. 1 Zakres zastosowania...
RWE Stoen Operator Listopad 2011 Mufy przelotowe do kabli średniego napięcia 12/20 kv Specyfikacja techniczna KAB25.0415 Część: 1 Strona 1/23 Dział: NM-S X Postanowienie Wytyczna Zalecenie Spis treści
Kable i przewody elektroenergetyczne SN i nn
Specyfikacja techniczna Załącznik nr 3 do Standardów technicznych w ENERGA-OPERATOR SA Strona 1 z 10 elektroenergetyczne SN i nn Opracowanie: Departament Rozwoju Majątku Biuro Zarządzania Eksploatacją
YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC :2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości
Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE Power cables with XLPE insulation YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv Norma Standard IEC - 60502-1:2004 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca miedziana Copper Izolacja
Specyfikacja techniczna kabli elektroenergetycznych niskiego napięcia o izolacji z polwinitu i powłoce z polwinitu
SMO/ST/2007/08 Specyfikacja techniczna kabli elektroenergetycznych niskiego napięcia o izolacji z polwinitu i powłoce z polwinitu 1. Warunki ogólne Zamawiane kable muszą podlegać Ustawie z dnia 30 sierpnia
PORADNIK DLA INSTALATORÓW. Tablice naprężeń i zwisów
PORADIK DLA ISALAORÓW ablice naprężeń i zwisów 1 2 SPIS REŚCI Wprowadzenie...4 Wykaz zastosowanych symboli...5 GREEPAS CCSWK 20 kv...6 GREEPAS CCSXWK 20 kv...8 Ochrona przeciwdrganiowa...10 Wyniki obliczeń
Kabel AXAL-TT PRO 12/24 kv. Trzyżyłowy kabel o zwiększonej odporności powłoki zewnętrznej na uderzenia i wgniecenia
Kabel AXAL-TT PRO 12/24 kv Trzyżyłowy kabel o zwiększonej odporności powłoki zewnętrznej na uderzenia i wgniecenia Kabel typu AXAL-TT PRO 12/20kV to trzyżyłowy kabel o zwiększonej odporności powłoki zewnętrznej
PERSPEKTYWY ROZWOJU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH W KRAJU
PERSPEKTYWY ROZWOJU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH W KRAJU Światowy potencjał energii odnawialnej i nieodnawialne Roczny strumień energii promieniowania słonecznego docierający do powierzchni Ziemi przekracza
Energia z Bałtyku dla Polski 2025 Przemysł. Warszawa, 28 luty 2018 r.
Energia z Bałtyku dla Polski 2025 Przemysł Warszawa, 28 luty 2018 r. 1 Struktura Potencjał morskiej energetyki i przemysłu morskiego Łańcuch dostaw dla morskiej energetyki wiatrowej w Polsce Wyniki analizy
INŻYNIERIA DROGOWA USŁUGI WYKONAWCZE I PROJEKTOWE ul. Parkowa 1 B, Wolin OPIS TECHNICZNY
OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania - uzgodnienia z Inwestorem, - techniczne warunki przyłączenia, - projekt techniczny drogowy, - mapka geodezyjna, - wizja lokalna, - aktualne normy i przepisy. 2.
YAKY, YAKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma IEC - 60502-1:2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości
Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC Power cables with PVC insulation YKY, YKYżo 0,6/1 kv Norma Standard IEC - 60502-1:2004 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca aluminiowa luminium Izolacja
MORSKA ENERGETYKA WIATROWA W PLANOWANIU ZAGOSPODAROWANIA OBSZARÓW MORSKICH
VII Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego 12 kwietnia 2018, Gdańsk MORSKA ENERGETYKA WIATROWA W PLANOWANIU ZAGOSPODAROWANIA OBSZARÓW MORSKICH Mariusz Witoński Prezes Zarządu PTMEW Polskie Towarzystwo
1. Wymagania jakości Definicje Deklaracje zgodności... 3
Spis treści 1. Wymagania jakości... 3 1.1. Definicje... 3 1.2. Deklaracje zgodności... 3 1.3. Certyfikaty Zgodności (wymóg dla osprzętu do kabli o przekrojach 120 mm 2 i 240 mm 2 na napięcie 8,7/15 kv,
PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE DO UKŁADANIA NA STAŁE
PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE DO UKŁADANIA NA STAŁE Przewody jednożyłowe w izolacji z PCV Przewody o izolacji z gumy silikonowej PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE DO UKŁADANIA NA STAŁE SPIS TREŚCI ROZDZIAŁU
Poziom akceptacji społecznej dla farm wiatrowych. Warszawa,23 maja 2012
Poziom akceptacji społecznej dla farm wiatrowych Warszawa,23 maja 2012 1 Energetyka wiatrowa w Polsce Elektrownie wiatrowe w Polsce Źródło: PIGEO Moc zainstalowanej energii wiatrowej w Polsce w MW 1616
Akademia OFFSHORE. Mariusz Witoński Prezes Zarządu PTMEW. Akademia OFFSHORE 28.11.2013, Gdańsk. w w w. p t m e w. p l
Mariusz Witoński Prezes Zarządu PTMEW 28.11.2013, Gdańsk 1 HISTORIA I PROFIL ORGANIZACJI - utworzone w 1997 roku w celu promocji rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce - od 2008 roku prowadzi działalność
Cross-bonding jako technologia wpisująca się w Pakiet Energetyczno-Klimatyczny 3 x 20
Cross-bonding jako technologia wpisująca się w Pakiet Energetyczno-Klimatyczny 3 x 20 Opracowanie: Artur Stawiarski Janusz Jakubowski Marek Kibler Maciej Paśniewski RWE Stoen Operator Sp. z o.o. STRONA