Zircon Poland Sp. z o.o.
|
|
- Stefan Jacek Głowacki
- 9 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Zircon Poland Sp. z o.o. Przewody o małych zwisach (ang. HTLS = High Temperature Low Sag conductors) oferowane przez Zircon Poland jako alternatywa dla przewodów AFL przy budowie nowych linii średnich, wysokich i najwyższych napięć oraz przy zwiększaniu zdolności przesyłowych istniejących linii ACSS ACSS/TW ACCC TACSR ZTACSR GZTACSR (GAP) XTACIR ZTACSR/ACS TACSR/HACIN ZTACSR/HACIN Warszawa,
2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DEFINICJA KONSTRUKCJE ACSS I ACSS/TW ACCC GZTACSR (GAP) KTACSR TACSR I ZTACSR XTACIR, ZTACIR I TACIR ZALETY I WADY MALOWANIE PRZEWODÓW, BARWIENIE DRUTÓW Zircon Poland Sp. z o.o. ul. Sarmacka 11/103, Warszawa 2
3 1. Wprowadzenie Potrzeba przesyłania coraz większej ilości energii elektrycznej w połączeniu z trudnościami w uzyskaniu zgody na budowę nowych linii zmusza zakłady energetyczne do poszukiwania nowych sposobów zwiększania zdolności przesyłowych istniejących linii. Jednym z rozwiązań jest podwyższenie temperatury pracy przewodów, co w przypadku przewodów AFL wiąże się z koniecznością kosztownego podwyższania lub/i wzmacniania słupów. W ostatnich latach wzrosło użycie przewodów o małych zwisach HTLS (High Temperature Low Sag). Niniejsze opracowanie stanowi zestawienie i opis konstrukcji przewodów oferowanych przez nasza firmę, umożliwiających pracę linii w podwyższonej temperaturze, tym samym zwiększających zdolności przesyłowe sieci. Do tej pory na świecie zainstalowano ponad sto tysięcy kilometrów przewodów o małych zwisach. Pionierem są USA i Japonia, gdzie ze względu na olbrzymie trudności z uzyskaniem prawa drogi przewody wysokotemperaturowe stosowane są od początku lat 70-tych. Najwięcej przewodów o małych zwisach zainstalowano w Stanach Zjednoczonych, gdzie przewody ACSS instalowane są na liniach wysokich napięć od ponad 40 lat. Od roku 1984 także w Europie instalowane są przewody wysokotemperaturowe, co potwierdza słuszność tego kierunku rozwoju technologii sieci napowietrznych. W praktyce trudno jest zastąpić klasyczny przewód AFL na istniejącej linii przewodem wysokotemperaturowym zwiększającym zdolność przesyłową linii bez znacznego zwiększania zwisów. Zachowanie dopuszczalnych zwisów przy znacznym zwiększeniu obciążalności prądowej linii bez konieczności podwyższania konstrukcji wsporczych możliwe jest w większości przypadków jedynie przy zastosowaniu przewodów typu ACCC. Rozwiązanie to jest optymalne, gdy istnieje potrzeba szybkiego zwiększenia obciążalności prądowej istniejących linii z zachowaniem kryterium zwisów, np. gdy pilnie trzeba zwiększyć jej przepustowość dla nowego odbiorcy (elektrownia wiatrowa, nowy zakład przemysłowy itp.) lub gdy zasila się zakład przemysłowy pracujący w ruchu ciągłym, a budowa nowej linii jest niedopuszczalna, zajęłaby zbyt dużo czasu i gdy zastosowanie innych, tańszych technologii HTLS wymagałoby podwyższenia lub/i wzmocnienia znacznej liczby słupów, których stan często jest bardzo zły i trudny do oszacowania. Zastosowanie technologii HTLS jest znacznie tańszym i szybszym rozwiązaniem dla zwiększania obciążalności linii 220 kv zamiast zmiany jej napięcia na 400 kv oraz nie wymaga jej długotrwałego wyłączenia. W przypadku budowy nowej linii, dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie trochę droższego przewodu o małym zwisie, ponieważ w przyszłości możliwe będzie wtedy bezpieczne nawet wielokrotne przeciążenie sieci. W ten sposób przyszły użytkownik linii zapewni sobie wysoką elastyczność eksploatacyjną, a wyższe koszty inwestycji rozłożone na wydłużony czas eksploatacji linii nie będą aż tak znaczące. Niektóre przewody o małych zwisach (ACCC ) pozwalają znacznie zmniejszyć liczbę konstrukcji wsporczych w nowobudowanych liniach, co ma kapitalne znaczenie poprzez zmniejszenie ingerencji w naturalne środowisko, a także znacznie ograniczają straty w liniach, dzięki czemu są samospłacalne i przyczyniają się do redukcji emisji CO 2. Należy pamiętać, że największą zaletą przewodów o małym zwisie nie jest ich zwiększona ciągła obciążalność prądowa, gdyż znacznie wzrastają wtedy straty, lecz możliwość ich bezpiecznego przeciążenia i bezpiecznej pracy w przeciążeniu z zachowaniem kryterium zwisów np. w przypadku remontów innych linii lub nagłego wzrostu zapotrzebowania na energię, gdy należy wybrać między bezpieczeństwem linii połączonym z chwilowym zwiększeniem strat i tzw. wąskim gardłem, grożącym zatkaniem się i jeszcze większymi stratami w przypadku systemowej awarii. 2. Definicja Przewód wysokotemperaturowy to taki przewód, który jest zdolny do ciągłej pracy w temperaturze powyżej 150 o C. Zircon Poland Sp. z o.o. ul. Sarmacka 11/103, Warszawa 3
4 3. Konstrukcje Obecnie na rynku dostępnych jest wiele konstrukcji przewodów wysokotemperaturowych. Najbardziej popularne pokazano w tabeli 1. Tabela 1. Zestawienie przewodów wysokotemperaturowych. ACCC ACSS ACSS/TW GZTACSR KTACSR TAL/HACIN (TACIR) TACSNR Przewód z aluminiowymi drutami segmentowymi i z rdzeniem z kompozytu z włókien węglowych i szklanych (Aluminium Conductor Composite Core) Przewód aluminiowy podtrzymywany stalą (Aluminium Conductor Steel Supported) Przewód aluminiowy podtrzymywany stalą, z aluminiowymi drutami segmentowymi (Aluminium Conductor Steel Supported/Trapezoidal Wires) Przewód ze stopu aluminium odpornego na bardzo wysokie temperatury wzmocniony stalą ze szczeliną pomiędzy rdzeniem stalowym i oplotem (Gap Type Ultra Thermal Resistant Aluminium Conductor Steel Reinforced) Przewód z wysokowytrzymałego stopu aluminium odpornego na wysokie temperatury wzmocniony stalą (High Strenght Thermal Resistant Aluminium Conductor Steel Reinforced) Przewód ze stopu aluminium odpornego na wysokie temperatury wzmocniony Invarem pokrytym aluminium (Thermal Resistant Aluminium Conductor Aluminium Clad Invar Reinforced) Przewód ze stopu aluminium odpornego na wysokie temperatury wzmocniony stopem niklowo-stalowym (Thermal Resistant Aluminium Conductor Steel Nickel Reinforced) TAL (TACSR) Przewód ze stopu aluminium odpornego na wysokie temperatury wzmocniony stalą ocynkowaną (Thermal Resistant Aluminium Conductor Steel Reinforced) TAL/ACS (TACSR/ACS) XTAL/HACIN (XTACIR) ZTAL/HACIN (ZTACIR) ZTAL (ZTACSR) ZTAL/ACS (ZTACSR/ACS) Przewód ze stopu aluminium odpornego na wysokie temperatury wzmocniony stalą pokrytą aluminium (Thermal Resistant Aluminium Conductor Aluminium Clad Steel Reinforced Przewód ze stopu aluminium superodpornego na bardzo wysokie temperatury wzmocniony Invarem pokrytym aluminium (Extra Thermal Resistant Aluminium Conductor Aluminium Clad Invar Reinforced) Przewód ze stopu aluminium odpornego na bardzo wysokie temperatury wzmocniony Invarem pokrytym aluminium (Ultra Thermal Resistant Aluminium Conductor Aluminium Clad Invar Reinforced) Przewód ze stopu aluminium odpornego na bardzo wysokie temperatury wzmocniony stalą ocynkowaną (Ultra Thermal Resistant Aluminium Conductor Steel Reinforced) Przewód ze stopu aluminium odpornego na bardzo wysokie temperatury wzmocniony stalą pokrytą aluminium (Ultra Thermal Resistant Aluminium Conductor Aluminium Clad Steel Reinforced) W wymienionych w tabeli 1. przewodach wykorzystuje się specjalne stopy aluminium zestawione w tabeli 2. za wyjątkiem przewodów ACCC i ACSS, które wykorzystują czyste aluminium w stanie wyżarzonym. W tabeli 3. zestawiono konstrukcje przewodów w zależności od połączenia stopów aluminium i różnych materiałów rdzenia. Zircon Poland Sp. z o.o. ul. Sarmacka 11/103, Warszawa 4
5 Stop aluminium Stal ocynkowana Stal pokryta aluminium (ACS) Invar ocynkowany Invar pokryty aluminium (HACIN) Kompozyt węglowo- -szklany Tabela 2. Aluminium w przewodach wysokotemperaturowych KTAL TAL ZTAL XTAL 1350-O Opis Stop aluminium wysokowytrzymały mechanicznie odporny na wysokie temperatury (High Strenght Thermal Resistant Aluminium Alloy) Stop aluminium odporny na wysokie temperatury (Thermal Resistant Aluminium Alloy) Stop aluminium odporny na bardzo wysokie temperatury (Ultra Thermal Resistant Aluminium Alloy) Stop aluminium superodporny na wysokie temperatury (Extra Termal Resistant Aluminium Alloy) Czyste (99,5%) aluminium całkowicie wyżarzone (Fully Annealed Aluminium) Wytrzymałość na zerwanie [MPa] Przewodność [% IACS] Maks. temperatura pracy [ o C] Tabela 3. Zestawienie konstrukcji przewodów w zależności od połączenia stopów aluminium i różnych materiałów rdzenia. Materiał rdzenia przewodów TAL (60TAL) TACSR TAL/ACS (TACSR/ACS) KTAL KTACSR KTACSR/ACS ZTAL (UTAl) XTAL ZTACSR GZTACSR ZTAL/ACS (ZTACSR/ACS) ZTACIR TAL/HACIN (TACSR/HACIN) ZTAL/HACIN (ZTACSR/HACIN) XTACIR 1350-O ACSS/GA ACSS/AW ACCC Zircon Poland Sp. z o.o. ul. Sarmacka 11/103, Warszawa 5
6 3.1. ACSS i ACSS/TW ACSS Przewód aluminiowy podtrzymywany stalą jest przewodem o budowie koncentrycznej z jedną albo wieloma skręconymi warstwami całkowicie wyżarzonego aluminium 1350-O. Przewody ACSS mogą przewodzić dużo wyższe prądy w stosunku do klasycznych przewodów AFL (ACSR), ponieważ mogą one pracować w ciągłej temperaturze 200 o C, a nawet do 250 o C z drutami rdzenia pokrytymi aluminium albo miszmetalem. Gdy przewód ACSS nagrzewa się, aluminiowe druty szybko się wydłużają i przenoszą swoje obciążenie na stalowy rdzeń. To zjawisko umożliwia pełne wykorzystanie właściwości stalowego rdzenia czyli: wysokiej wytrzymałości, małego wydłużenia cieplnego oraz niskiego współczynnika pełzania. Gdy przewód się ochładza druty aluminiowe zazwyczaj są trwale wydłużone i nie powracają do swojej pierwotnej długości. Przewód ACSS występuje także w wersji ACSS/TW z drutami segmentowymi, których zastosowanie umożliwia zwiększenie przekroju aluminium o ok. 20%. Aluminium w tym przewodzie nie przenosi obciążeń, dlatego wymagane jest stosowanie bardziej wytrzymałej mechanicznie stali lub/i zwiększenie przekroju rdzenia. Przewody ACSS występują z drutami ze stali wysokowytrzymałej HS (High Strength), a także z drutami stalowymi pokrytymi aluminium ACW (Aluminium Clad Wire) zwiększającymi całkowitą przewodność oraz uodparniającymi rdzeń na wysoką temperaturę i korozję ACCC ACCC Przewód z aluminiowymi drutami segmentowymi i kompozytowym rdzeniem wykorzystuje zalety całkowicie wyżarzonego aluminium 1350-O na rdzeniu kompozytowym z włókien węglowych i szklanych zatopionych w uodpornionej na wysokie temperatury żywicy polimerowej. Ten wybór materiałów umożliwia ciągłą pracę przewodu w temperaturze 180 o C, a w warunkach awaryjnych przewód może pracować w temperaturze do 200 o C. Przy wzroście temperatury przewodu, podobnie jak w przewodach ACSS, aluminiowy oplot rozszerza się szybciej niż rdzeń i przestaje przenosić obciążenie. Całkowite obciążenie przenoszone jest wtedy przez rdzeń, który ma dużo niższy współczynnik rozszerzalności cieplnej i dużo wyższy stosunek wytrzymałości do ciężaru w stosunku do stali. Wynikiem tego jest dużo niższy zwis przewodu w wysokich temperaturach. Spośród wszystkich przewodów napowietrznych wyróżnia się on praktycznie płaską charakterystyką zwisu w zależności od temperatury pracy, po przejściu tzw. punktu kolanowego. Ma on także najmniejszą rezystancję, co znacznie ogranicza straty w liniach przy takim samym obciążeniu jak w przewodach AFL, a przy pracy w podwyższonych temperaturach generuje najmniej strat ze wszystkich przewodów HTLS. Jego bardzo wysoka wytrzymałość na rozciąganie pozwala zmniejszyć liczbę konstrukcji wsporczych w nowo budowanych liniach o 15-40%. Wszystkie te cechy czynią ACCC najlepszą konstrukcją dostępną obecnie na rynku GZTACSR (GAP) GZTACSR Przewód ze szczeliną posiadający rdzeń z okrągłych drutów stalowych otoczonych warstwą aluminium z trapezoidalnych drutów aluminiowych. Wewnętrzna warstwa oplotu w postaci rury obejmuje stalowy rdzeń tak, że tworzy się szczelina między rdzeniem a oplotem. Szczelina wypełniona jest od środka smarem odpornym na wysokie temperatury. Przewód posiada zdolność ciągłej pracy w temperaturze 170 o C i krótkotrwałej do 210 o C. Dzięki szczelinie przy wydłużaniu się oplotu aluminiowego stalowy rdzeń ma swobodę ruchu i nie jest dodatkowo obciążony na skutek tarcia. W ten sposób przewód w całości pracuje ze współczynnikiem rozszerzalności cieplnej jak dla stali, czyli prawie dwukrotnie mniejszym od konwencjonalnego przewodu AFL. Wymagane jest bardzo ostrożne obchodzenie się z tym przewodem szczególnie w trakcie instalacji. Zircon Poland Sp. z o.o. ul. Sarmacka 11/103, Warszawa 6
7 3.4. KTACSR Przewody KTACSR to klasyczne przewody AFL (ACSR), w których zastąpiono aluminium stopem aluminium KTAL odpornym na wysokie temperatury do 150 o C oraz o zwiększonej wytrzymałości na rozciąganie. Ze względu na dodatki przewodność tego stopu jest obniżona. Przewody KTACSR stosuje się przeważnie w przęsłach o bardzo dużej rozpiętości. W Japonii przewodem KTACSR/EST 690 mm 2 wzmocnionym stalą o podwyższonej wytrzymałości (Extra High Strength Steel) połączono dwie wyspy Nagashima i Usujima przęsłem długości 1603 m TACSR i ZTACSR TACSR Przewód ze stopu aluminium odpornego na wysokie temperatury wzmocniony stalą (Thermal resistant Aluminium Conductor Steel Reinforced), zastępuje tradycyjny oplot aluminiowy stopem aluminium odpornym na wysokie temperatury. Stop TAL to stop aluminium klasy EC i cyrkonu (Zirconium). Przewody typu TACSR mogą pracować w ciągłej temperaturze 150 o C. Powszechnie używane są w Japoni i coraz częściej w Europie. Przewody ZTACSR są ze stopu aluminium ZTAL różniącego się od TAL inną zawartością cyrkonu i możliwością ciągłej pracy w temperaturze do 210 o C. Przewody ZTACSR ze względu na pracę w bardzo wysokiej temperaturze produkuje się najczęściej z rdzeniem z drutów ACS (drut stalowy pokryty aluminium) zwiększających odporność rdzenia na korozję. Generują one znacznie większe straty niż inne przewody HTLS, dlatego przy obecnych wymaganiach ograniczania strat w przesyle i dsytrybucji ich zastosowanie będzie ograniczone XTACIR, ZTACIR i TACIR XTACIR Przewód aluminiowy ze stopu aluminium superodpornego na bardzo wysokie temperatury wzmocniony rdzeniem z Invaru pokrytego aluminium. Przewody typu XTACIR mogą pracować ciągle w temperaturze 230 o C. W czasie nagrzewania druty aluminium wydłużają się i przekazują naprężenie do invarowego rdzenia, który dzięki bardzo małemu współczynnikowi rozszerzalności cieplnej powoduje niewielki zwis. W ten sposób przewód XTARIC w wysokich temperaturach może mieć zwis porównywalny do zwisu klasycznego przewodu AFL w normalnej temperaturze. Przewody XTACIR, ZTACIR (TACSR/HACIN) i TACIR (TACSR/HACIN) różnią się użytym stopem aluminium odpowiednio: XTAL, ZTAL i TAL o innej zawartości cyrkonu i możliwością ciągłej pracy w różnych temperaturach. Zircon Poland Sp. z o.o. ul. Sarmacka 11/103, Warszawa 7
8 4. Zalety i wady Typ Zalety Wady ACCR 1 Mały przyrost zwisu przy wysokich temperaturach. Zwiększone pole przekroju aluminium. Lżejszy od przewodu AFL. Możliwa praca w temperaturze +210 C. TACSR ZTACSR Możliwość pracy w temperaturze C TACSR, +210 C ZTACSR, +230 C XTACSR. Sposoby instalacji jak zwykłych przewodów AFL. Mało przydatny w polskich liniach ze względu na swoją charakterystykę zwis/temperatura. ACCC Czyste aluminium, o najmniejszej rezystywności. ok % więcej aluminium najmniejsza rezystancja spośród przewodów w tej samej klasie (średnica, masa, wytrzymałość). Straty mniejsze o 20-30% w stosunku do przewodu AFL o identycznej średnicy. Bardzo małe zwisy dzięki kompozytowemu rdzeniowi, najmniej zależne od temperatury. Możliwość ciągłej pracy w +180 C, w której osiąga większą obciążalność niż inne przewody HTLS w wyższych temperaturach. Szybki montaż uchwytów odciągowych % bardziej wytrzymały od przewodu AFL = dłuższe przęsła przy budowie nowych linii. Ograniczone koszty budowy nowych linii 10-40% mniej konstrukcji wsporczych. Samotłumiący przewód odporny na drgania. Nie podlega długotrwałemu pełzaniu. Gładka powierzchnia przewodu zmniejszony poziom wyładowań ulotowych. Możliwość dostarczenia w odcinkach po 6 km. Najlżejszy spośród przewodów HTLS. Przewód nie smarowany. Najnowocześniejsza technologia dostępna obecnie na rynku i dająca największy wzrost przepustowości linii bez konieczności podwyższania słupów. Bardzo kruchy rdzeń ceramiczny z tlenków aluminiowych, który może być podatny na zmęczenie obciążeniem cyklicznym. Musi być zachowany bardzo duży promień gięcia. Wykonane z aluminiowych stopów cyrkonowych podatnych na złe domieszkowanie. Możliwość wyżarzenia i utraty parametrów mechanicznych. Krótkie odcinki produkcyjne. Długi czas produkcji rdzenia. Wykonane z aluminiowych stopów cyrkonowych podatnych na złe domieszkowanie. Możliwość wyżarzenia i utraty parametrów mechanicznych. Duży przyrost zwisów. Wymaga podwyższania znacznej liczby słupów dla uzyskania maks. obciążalności prądowej. Dopiero zastosowanie rdzenia inwarowego pozwala ograniczyć przyrost zwisów ale nieznacznie, przy znacznym wzroście ceny. Generują znacznie większe straty niż inne przewody HTLS. Elastyczny rdzeń wydłużający się sprężyście przy ekstremalnie dużych obciążeniach, ale przy obciążeniu lodem jest to zaletą, bo kompozytowy rdzeń ACCC nie pęka tak szybko jak stalowy. Aluminium będące w stanie miękkim wyżarzonym wymaga odpowiedniej kultury pracy. Konieczność stosowania większych niż zwykle rolek instalacyjnych ale znacznie mniejszych niż do ACCR. Nieodpowiednie techniki montażu mogą spowodować kosmetyczne puchnięcie aluminium - które z czasem znika. Aluminium będące w stanie miękkim wyżarzonym wydłuża się plastycznie po pierwszym obciążeniu lodem, ale nie jest to groźne, ponieważ zwis końcowy po obciążeniu lodem tego przewodu jest i tak mniejszy niż zwis innych przewodów HTLS. Trudny do określenia stan w jakim znajduje się zwis przewodu przed pierwszym obciążeniem lodem, ale nie jest to groźne, ponieważ zwis końcowy po obciążeniu lodem tego przewodu jest i tak mniejszy niż zwis innych przewodów HTLS. 1 - przewód ACCR nie jest oferowany przez Zircon Poland i został umieszczony jedynie w celach porównawczych. Zircon Poland Sp. z o.o. ul. Sarmacka 11/103, Warszawa 8
9 ACSS ACSS/TW GAP (GZTACSR, GTACSR) Możliwość pracy w +250 C. Montaż podobny do AFL. Przewód nie smarowany. Małe zwisy. Zmniejszone w stos. do AFL straty. Czyste aluminium, o małej rezystywności. W wersji TW możliwość zmniejszenia obciążeń słupów o 10%. Największa zainstalowana ilość. Największe doświadczenie eksploatacyjne spośród przewodów HTLS. Najtańszy ze wszystkich przewodów HTLS. Możliwość pracy w +150 C GTACSR lub +210 C GZTACSR. Przyrost zwisów jak dla linki stalowej poczynając od temperatury montażu. Konstrukcja posiadająca najdłuższe referencje (ale tylko GAP oferowany przez firmy J-Power i Lamifil, konstrukcja oferowana przez firmę Trefinasa jest nowa i nie sprawdzona). Stosunkowo małe zwisy dopiero od temperatury +80 C. Konieczność odprężania z bardzo dużym naciągiem ok % RTS w celu uzyskania małych zwisów, co może być niebezpieczne dla konstrukcji wsporczych. Bez odprężania, trzeba pdwyższać znaczną liczbę słupów. Aluminium będące w stanie miękkim wyżarzonym wydłuża się plastycznie po pierwszym obciążeniu lodem. Przewód ACSS/TW ma zbyt dużą masę i trzeba redukować jego średnicę. Skomplikowany montaż polegający na wyregulowaniu zwisu tylko na rdzeniu. Konieczność stosowania uchwytów półnaciągowych. Konieczność zamocowania ich dokładnie w pionie. Możliwość uciekania rdzenia w głąb przewodu. Konieczność wymiany całej sekcji w przypadku zerwania przewodu. Ryzyko puszczenia rdzenia podczas jego naprężania groźne dla instalatorów i konstrukcji wsporczych. Krótkie odcinki produkcyjne 2,5 km. Trudna do osiągnięcia wytrzymałość termiczna. Wykonane z aluminiowych stopów cyrkonowych podatnych na złe domieszkowanie. W przypadku złej jakości wykonania stopu możliwość wyżarzenia i utraty parametrów mechanicznych nawet bez przekroczenia dop. temp. pracy. Wnętrze przewodu wypełnione smarem, który pod wpływem ruchów przewodu migruje na zewnątrz i powoduje znaczne zwiększenie ulotu, na skutek przylegania do jego powirzchni znacznej liczby zanieczyszczeń. Trudna naprawa. Wymaga pdwyższania znacznej liczby słupów dla uzyskania maksymalnej obciążalności prądowej. Zircon Poland Sp. z o.o. ul. Sarmacka 11/103, Warszawa 9
10 Malowanie przewodów, barwienie drutów Jednym ze sposobów zwiększania obciążalności przewodów jest ich malowanie. Kolorowanie przewodu zwiększa promieniowanie przewodu zwiększając chłodzenie a tym samym umożliwia przesyłanie większych prądów. Wzrost obciążalności wynosi 5-10%, gdy przewód pracuje w temperaturze powyżej 75 o C. Poniżej efekt przyrostu jest niewielki. W roku 1988 wprowadzono w Austrii dwie metody kolorowania przewodów: 1. Malowanie całego przewodu: Proces ten wymaga specjalistycznej linii produkcyjnej całkowicie odizolowanej od linii nawijającej. W pierwszej kolejności przewód przechodzi przez wyposażenie czyszczące powierzchnię przewodu ze środków smarujących z procesu nawijania i przygotowujące powierzchnię do malowania. Następnie przewód jest malowany i umieszczany w komorze suszenia. Zalety tego procesu: wysoka wytrzymałość mechaniczna pokrycia, przewód może być malowany na różne kolory. Wady: koszt inwestycyjny wprowadzenia tej metody jest bardzo wysoki, wysokie koszty produkcji, bardzo ciężko jest usunąć malowanie z drutów w miejscu mocowania osprzętu. 2. Barwienie drutów: Głównym powodem opracowania tej technologii było wynalezienie ekonomicznej metody malowania przewodów na czarno. Specjalne czerniące smary do przeciągania i dodatki tworzą czarną powierzchnię aluminiowych drutów w czasie przeciągania. Pokolorowane na czarno druty używane są w zewnętrznej warstwie przewodu. Zalety tego procesu: niskie koszty inwestycyjne, niskie koszty produkcji, kolor można łatwo usunąć w miejscu mocowania osprzętu. Wady: można malować tylko druty aluminiowe, dostępny jest tylko kolor czarny, kolor ma niewielką wytrzymałość mechaniczną. Zircon Poland Sp. z o.o. dla tych, którzy oczekują najlepszych parametrów, niezrównanej jakości i trwałości doskonałych produktów oferowanych po zaskakująco niskich cenach Zircon Poland Sp. z o.o. ul. Sarmacka 11/103, Warszawa 10
Przewody elektroenergetyczne w liniach napowietrznych
Elektroenergetyczne linie napowietrzne i kablowe wysokich i najwyższych napięć Przewody elektroenergetyczne w liniach napowietrznych Wisła, 18-19 października 2017 r. Wymagania dla przewodów W zależności
Zircon Poland Sp. z o.o.
Porównanie przewodów ACSS/TW i ZTACSR/TW ACSS ACSS/TW ACCC GAP AFLs ZTACSR ZTACSR/TW AFLe AFLse Warszawa, wrzesień 2013 Przewody o małym zwisie ACSS ACSS to pierwszy wysokotemperaturowy przewód o małym
Budowa i właściwości przewodów wysokotemperaturowych w liniach elektroenergetycznych
ZAJKOWSKI Konrad 1 ZIELIŃSKI Piotr 2 Budowa i właściwości przewodów wysokotemperaturowych w liniach elektroenergetycznych WSTĘP Rosnące znaczenie energii elektrycznej w gospodarce i stałe zwiększanie jej
Nowa generacja wysokotemperaturowych niskozwisowych przewodów HTLS
Nowa generacja wysokotemperaturowych niskozwisowych przewodów HTLS GENEZA PROBLEMU GENEZA PROBLEMU możliwości zwiększania zdolności przesyłowych linii elektroenergetycznych podwyższenie napięcia linii
Zircon Poland Sp. z o.o.
Porównanie ACCC z Lo-Sag Uwaga: Lo-Sag jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Nexans i jest używany w tym opracowaniu wyłącznie w celu jednoznacznego oznaczenia wyrobu tej firmy w porównaniach z przewodem
Zircon Poland Sp. z o.o.
Porównanie ACCC z Lo-Sag Warszawa, wrzesień 2013 1 Przewody ACCC Trapezoidalne druty z wyżarzonego aluminium o czystości 99,7% Rdzeń kompozytowy z włókien węglowych otoczonych włóknami szklanymi, w specjalnie
Optymalizacja strat w przesyle i dystrybucji energii elektrycznej za pomocą niskostratnych kabli i przewodów
VIII Konferencja NaukowoTechniczna imitel 2014 Wojciech A. SOKOLIK, Agnieszka KLIMAS, Marcin SOBEK Zircon Poland Sp. z o.o. Optymalizacja strat w przesyle i dystrybucji energii elektrycznej za pomocą niskostratnych
Przykład ŹLE WYKONANEJ INSTALACJI WYSOKOTEMPERATUROWYCH PRZEWODÓW O MAŁYM ZWISIE Z POLIMEROWYM RDZENIEM KOMPOZYTOWYM na linii 110 kv
Przykład ŹLE WYKONANEJ INSTALACJI WYSOKOTEMPERATUROWYCH PRZEWODÓW O MAŁYM ZWISIE Z POLIMEROWYM RDZENIEM KOMPOZYTOWYM na linii 110 kv Podczas wizytacji instalacji wykonanej bez nadzoru firmy CTC Global
Przewody elektroenergetycznych linii napowietrznych 110 kv
Specyfikacja techniczna Załącznik nr 21 do Standardów technicznych w ENERGA-OPERATOR SA Strona 1 z 15 Data publikacji: elektroenergetycznych linii Opracowanie: Departament Rozwoju Majątku Akceptacja: Menadżer
Dobór przewodu odgromowego skojarzonego ze światłowodem
Elektroenergetyczne linie napowietrzne i kablowe wysokich i najwyższych napięć Dobór przewodu odgromowego skojarzonego ze światłowodem Wisła, 18-19 października 2017 r. Budowa i zasada działania światłowodu
Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna
Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna - STANDARDOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE Numer kodowy PSE-TS.PRODGR.NN PL/2013 yl TYTUŁ : PRZEWODY ODGROMOWE DO LINII 220 i 400 kv OPRACOWANO: DEPARTAMENT
Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna
Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna STANDARDOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE LINIA NAPOWIETRZNA 400 kv ZAŁĄCZNIK 5 Numer Kodowy: PSE-SF.Linia 400kV.5 PL/2013v1 PRZEWODY ODGROMOWE STALOWO-ALUMINIOWE
Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna
Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna STANDARDOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE Numer kodowy PSE-TS.PR95.NN PL/2013v1 TYTUŁ : PRZEWÓD STALOWO-ALUMINIOWY TYPU 85-AL1/49-ST1A OPRACOWANO: DEPARTAMENT
Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna
Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna STANDARDOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE LINIA NAPOWIETRZNA 400 kv ZAŁĄCZNIK 4 Numer Kodowy: PSE-SF.Linia 400kV.4 PL/2013y1 PRZEWÓD FAZOWY OPRACOWANO: DEPARTAMENT
Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do współpracy. Jacek Bogucki. Prezes Spółki
Linie napowietrzne Szanowni Państwo, Miło nam poinformować, że od czerwca 2012 roku Centrum Elektryczne ANIA jako kluczowy partner rozpoczął współpracę z firmą Nexans w zakresie dostaw na polski rynek
Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna
Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna STANDARDOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE Numer kodowy PSE-TS.PR350.NN PL/2013y1 TYTUŁ : PRZEWÓD STALOWO-ALUMINIOWY TYPU 357-AL1/46-ST1A OPRACOWANO: DEPARTAMENT
PL B BUP 01/ WUP 10/17 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1
PL 227018 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 227018 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 412760 (22) Data zgłoszenia: 19.06.2015 (51) Int.Cl.
Nowa generacja nisko stratnych napowietrznych przewodów elektroenergetycznych
XX Konferencja Szkoleniowo Techniczna KABEL 2013 Zakopane, 12 15 marca 2013 r. Tadeusz Knych, Artur Kawecki, Andrzej Mamala, Paweł Kwaśniewski, Grzegorz Kiesiewicz, Beata Smyrak, Eliza Sieja-Smaga AGH
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
Kable i przewody (nn, SN, WN) Nowa generacja nisko stratnych napowietrznych przewodów elektroenergetycznych
Kable i przewody (nn, SN, WN) Nowa generacja nisko stratnych napowietrznych przewodów elektroenergetycznych Tadeusz Knych, Artur Kawecki, Andrzej Mamala, Paweł Kwaśniewski, Grzegorz Kiesiewicz, Beata Smyrak,
PRZEWODY DO LINII NAPOWIETRZNYCH
PRZEWODY DO LINII NAPOWIETRZNYCH www.eltrim.com.pl eltrim_final.indd 1 KATALOG PRODUKTÓW 05.09.2014 12:08 Historia Firmy Zakład Produkcji Przewodów Elektrycznych ELTRIM powstał w 1989 roku jako jeden z
OPRACOWANIA WDROŻENIA EKSPLOATACJA. Wojciech Sokolik
DOI 10.15199/74.2018.9.5 Niskostratne wysokotemperaturowe przewody o małym zwisie ACMCC oszczędzające środowisko naturalne oraz redukujące koszty budowy i eksploatacji linii nowe podejście do modernizacji
Konferencja. Ograniczanie strat energii w elektroenergetycznych liniach przesyłowych w wyniku zastosowania nowych nisko-stratnych przewodów
Konferencja Elektroenergetyczne linie napowietrzne i kablowe wysokich i najwyższych napięć Wisła, 18-19 października 2017 Ograniczanie strat energii w elektroenergetycznych liniach przesyłowych w wyniku
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
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
ensta z prędkością światła! SP. Z O.O. KATALOG PRODUKTÓW ensta Ensta sp. z o.o. ul. Rybna Myszków NIP: KRS:
z prędkością światła! PRZEWODY opgw, adss i htls DLA INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ ensta KATALOG PRODUKTÓW ensta Ensta sp. z o.o. ul. Rybna 10 42-300 Myszków NIP: 9542749503 KRS: 0000509418 web: www.ensta.com.pl
Ocena wpływu czynników atmosferycznych na obciążalność prądową elektroenergetycznych linii napowietrznych w świetle dokumentów IEEE i CIGRE
Ocena wpływu czynników atmosferycznych na obciążalność prądową elektroenergetycznych linii napowietrznych w świetle dokumentów IEEE i CIGRE SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 1 STATYCZNA OBCIĄŻALNOŚĆ PRĄDOWA PRZEWODÓW
Dostawy izolatorów i osprzętu napowietrznych linii przesyłowych na napięcie 110kV.
Załącznik nr 4 do SIWZ nr EF101c-9000-22-4/43/MG/14 oraz Załącznik nr 1 do Umowy ramowej nr. Dostawy izolatorów i osprzętu napowietrznych linii przesyłowych na napięcie 110kV. Spis treści 1. Zakres zamówienia...
1. Wstêp Charakterystyka linii napowietrznych... 20
Spis treœci Od Autora... 11 1. Wstêp... 15 Literatura... 18 2. Charakterystyka linii napowietrznych... 20 3. Równanie stanów wisz¹cego przewodu... 29 3.1. Linia zwisania przewodu... 30 3.2. Mechanizm kszta³towania
MODERNIZACJA SIECIOWEJ INFRASTRUKTURY ELEKTROENERGETYCZNEJ W ASPEKCIE PLANOWANIA JEJ ROZWOJU
MODERNIZACJA SIECIOWEJ INFRASTRUKTURY ELEKTROENERGETYCZNEJ W ASPEKCIE PLANOWANIA JEJ ROZWOJU Autor: Waldemar Dołęga ("Rynek Energii" - luty 2015) Słowa kluczowe: infrastruktura elektroenergetyczna, planowanie,
3M ACCR Przewód aluminiowy wzmacniany kompozytami. Ochrona. Integralności. sieci. Więcej mocy, większa pewność
3M ACCR Przewód aluminiowy wzmacniany kompozytami Ochrona Integralności sieci Więcej mocy, większa pewność 3 3M ACCR Przewód aluminiowy wzmacniany kompozytami Ochrona integralności sieci staje się obecnie
(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2367247 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.03. 002979.2 (13) (1) T3 Int.Cl. H02G 1/04 (06.01) H01B / (06.01)
PREZENTACJA GEOSIATKI KOMÓRKOWEJ Z NEOLOY
PREZENTACJA GEOSIATKI KOMÓRKOWEJ Z NEOLOY Oznaczenia (angielski-polski) Material materiał Distance between seams odległość między szwami CTE współczynnik rozszerzalności cieplnej Temp change zakres temperatury
AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ METALI NIEŻELAZNYCH KATEDRA PRZERÓBKI PLASTYCZNEJ I METALOZNAWSTWA METALI NIEŻELAZNYCH PRACA DOKTORSKA Badania niskotemperaturowego
Zircon Poland Sp. z o.o.
Złączki śródprzęsłowe do przewodów ACCC ACCC Warszawa, listopad 2013 Kilka wyjaśnień nt. tego co piszą i mówią przedstawiciele niektórych firm o naprawie przewodów z rdzeniem kompozytowym za pomocą złączek
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
Kable i przewody (nn, SN, WN) Przewody napowietrzne z miedzi stopowej
Kable i przewody (nn, SN, WN) Przewody napowietrzne z miedzi stopowej Fernando Nuño Styczeń 2014 Nr ref EIM: EIM06201 Przewody napowietrzne z miedzi stopowej 1 Streszczenie Operatorzy sieci przesyłowych
Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 11
Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 11 dr inż. Hanna Smoleńska Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska Materiały edukacyjne Zbiornik ciśnieniowy Część I Ashby
Rodzaje i budowa sieci trakcyjnej
Rodzaje i budowa sieci trakcyjnej Sieć trakcyjna jest to sieć napowietrzna (jezdna), oraz sieć powrotna (szyny). Sieć jezdna, czyli zespół przewodów zawieszonych nad torem służący do doprowadzenia energii
Zastosowanie przewodów wysokotemperaturowych przy podłączaniu farm wiatrowych
VI Lubuska Konferencja Naukowo-Techniczna i-mitel 2010 Olgierd MAŁYSZKO, Sebastian SZKOLNY, Michał ZEŃCZAK Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Katedra Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych
iglidur J Na najwyższych i na najniższych obrotach
Na najwyższych i na najniższych obrotach Asortyment Łożyska ślizgowe z są zaprojektowane tak, aby uzyskać jak najniższe współczynniki tarcia bez smarowania i ograniczenie drgań ciernych. Ze względu na
Intensyfikacja wykorzystania infrastruktury sieciowej
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk nr 90, rok 2015 Waldemar DOŁĘGA* Intensyfikacja wykorzystania infrastruktury sieciowej Streszczenie: W artykule
Materiał i średnica rur do instalacji wodnej
Materiał i średnica rur do instalacji wodnej Instalacja wodno-kanalizacyjna może być wykonana z wielu materiałów. Dobór odpowiedniego należy dostosować do przeznaczenia i warunków wodnych. Każdy materiał
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
PRACA DOKTORSKA. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie W ydział Metali Nieżelaznych Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych PRACA DOKTORSKA Badania wpływu technologii
poradnik DLA INSTALATORÓW Tablice naprężeń i zwisów
poradik DLA ISALAORÓW ablice naprężeń i zwisów 1 SPIS REŚCI Wprowadzenie...4 Wykaz zastosowanych symboli...5 GREEPAS CCSWK 20 kv...6 GREEPAS CCSXWK 20 kv...8 Ochrona przeciwdrganiowa...10 Wyniki obliczeń
K0554. Strona 853. Strona 854 K0556. Strona 855 K0557. Strona 856 Magnesy trwałe płaskie K0558. Strona 857 K0559
Magnesy 849 Zestawienie produktów Magnesy z AliCO z tolerancją pasowania h6 K0545 ferrytowe K0554 AliCo K0546 Strona 853 ferrytowe z otworem fazowanym K0555 Strona 862 z AliCO K0547 Strona 854 dfeb (neodymowe)
NSSHÖU 0,6/1kV. kable i przewody elektroenergetyczne. Przewód. Ciężki przewód o izolacji i powłoce gumowej dla górnictwa i przemysłu DIN VDE 0250/812
Przewód NSSHÖU 0,6/1kV Ciężki przewód o i powłoce gumowej dla górnictwa i przemysłu NORMA: DIN VDE 0250/812 CHARAKTERYSTYKA: Żyły: miedziane ocynowane okrągłe wielodrutowe kl.5 wg DIN VDE 0295 Izolacja:
Ermeto Original Rury / Łuki rurowe
Ermeto Original Rury / Łuki rurowe R2 Parametry rur EO 1. Gatunki stali, własności mechaniczne, wykonanie Rury stalowe EO Rodzaj stali Wytrzymałość na Granica Wydłużenie przy zerwaniu rozciąganie Rm plastyczności
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
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:
KATALOG WĘŻY HYDRAULICZNYCH
Ul. Wodociągowa a kontakt@hydron.com.pl Tel. (67) 50 5 69 77400 Złotów www.hydron.com.pl Fax (67) 50 5 79 KATALOG WĘŻY HYDRAULICZNYCH Tabele doboru węża Osłony na węże hydrauliczne Wąż hydrauliczny SN
WZORU UŻYTKOWEGO PL 67248 Y1. TECHPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieprz, PL 04.06.2012 BUP 12/12 31.07.
PL 67248 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 119538 (22) Data zgłoszenia: 01.12.2010 (19) PL (11) 67248 (13) Y1
PRZEWODY NAPOWIETRZNE
PRZEWODY NAPOWIETRZNE Z MIEDZI STOPOWEJ Fernando Nuño Europejski Instytut Miedzi Tel: +34 670 80 46 37 fernando.nuno@copperalliance.es www.copperalliance.eu www.leonardo energy.org Styczeń 2014 Przewody
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
Ciśnieniowe węże metalowe charakterystyka i zastosowanie
Ciśnieniowe węże metalowe charakterystyka i zastosowanie Elastyczne ciśnieniowe węże i przewody metalowe znajdują zastosowanie dla warunków pracy i wymagań, których nie są w stanie spełnić węże wykonane
4PS s.c. Nasi fachowcy zawsze pomagają wybrać klientowi najlepsze i optymalne dla niego rozwiązania oraz wspierają go na każdym etapie inwestycji.
4PS s.c. Od wielu lat współpracujemy ze światowymi liderami sektora energetycznego I telekomunikacyjnego. Widząc rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne rozwiązania sieciowe 4PS wprowadził na rynek Polski
5-warstwowe rury do ciepłej i zimnej wody
INFOMACJE TECHNICZNE 5-warstwowe rury do ciepłej i zimnej wody POLO-ECOSAN ML 5 SYSTEMY UOWE . Postęp w dziedzinie wielowarstwowej technologii PP- POLOPLAST udoskonaliło swój niezwykle popularny system
Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 10
Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 10 dr inż. Hanna Smoleńska Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Zniszczenie materiału w wyniku
Wszechstronna Inżynieria Mosdorfer
Move Wszechstronna Inżynieria Mosdorfer Twój doświadczony Partner w projektowaniu Wyzwania związane z sieciami energetycznymi? MOVE dostarcza odpowiednie rozwiązania! Dla Mosdorfer jednej z wiodących na
Q = 0,005xDxB. Q - ilość smaru [g] D - średnica zewnętrzna łożyska [mm] B - szerokość łożyska [mm]
4. SMAROWANIE ŁOŻYSK Właściwe smarowanie łożysk ma bezpośredni wpływ na trwałość łożysk. Smar tworzy nośną warstewkę smarową pomiędzy elementem tocznym a pierścieniem łożyska która zapobiega bezpośredniemu
Techniczno-ekonomiczne aspekty rekonstrukcji sieci w oparciu o przewody wysokotemperaturowe
Jerzy SZKUTNIK 1, Krystyna BAUM 2 Politechnika Częstochowska, Instytut Elektroenergetyki (1), ENION S.A. Oddział w Częstochowie (2) Techniczno-ekonomiczne aspekty rekonstrukcji sieci w oparciu o przewody
Rodzaje obciążeń, odkształceń i naprężeń
Rodzaje obciążeń, odkształceń i naprężeń 1. Podział obciążeń i odkształceń Oddziaływania na konstrukcję, w zależności od sposobu działania sił, mogą być statyczne lun dynamiczne. Obciążenia statyczne występują
Temat: Przewody, słupy, izolatory i osprzęt sieciowy rodzaje i przeznaczenie.
Temat: Przewody, słupy, izolatory i osprzęt sieciowy rodzaje i przeznaczenie. 1. Przewody linii napowietrznych W liniach napowietrznych jako przewody fazowe (robocze) stosuje się przewody: gołe (najczęściej),
iglidur G Ekonomiczny i wszechstronny
Ekonomiczny i wszechstronny Asortyment Łożyska pokrywją największy zakres różnych wymagań są po prostu wszechstronne. Polecane są w zastosowaniach ze średnimi lub ciężkimi obciążeniami, średnimi prędkościami
Karta danych materiałowych. DIN EN ISO 527-3/5/100* minimalna wartość DIN obciążenie 10 N, powierzchnia dolna Współczynik tarcia (stal)
Materiał: Zamknięty komórkowy poliuretan Kolor: Fioletowy Sylodyn typoszereg Standardowe wymiary dostawy Grubość:, mm, oznaczenie: Sylodyn NF mm, oznaczenie: Sylodyn NF Rolka:, m szer. m długość Pasy:
Bezhalogenowy; możliwość zanurzenia w długim okresie czasu; zginanie/skręcenie w pętli (WTG): -40 C do +90 C; odporny na promieniowanie UV/ozon
Bezhalogenowy; możliwość zanurzenia w długim okresie czasu; zginanie/skręcenie w pętli (WTG): -40 C do +90 C; odporny na promieniowanie UV/ozon H07RN-F, < HAR>, power and control cable, 450/750 V,
Karta danych materiałowych. DIN EN ISO 527-3/5/100* minimalna wartość DIN obciążenie 10 N, powierzchnia dolna Współczynik tarcia (stal)
Materiał: Zamknięty komórkowy poliuretan Kolor: Nieieski Sylodyn typoszereg Standardowe wymiary dostawy Grubość:, mm, oznaczenie: Sylodyn NE mm, oznaczenie: Sylodyn NE Rolka:, m. szer. m długość Pasy:
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
PRZEWODY IZOLOWANE & RĘKAWY IZOLACYJNE
Dystrybutor: KARPOL Sp. z o.o. Al. Wojska Polskiego 66 64-920 Piła Tel.: +48 67 352-55-80 Fax: +48 67 352-55-31 E-mail: biuro@karpol.com.pl Web: www.karpol.com.pl PRZEWODY NIEIZOLOWANE Alu4U przewód aluminiowy
Papa na dach - pokrycie tylko na dachy płaskie?
Papa na dach - pokrycie tylko na dachy płaskie? Papa to popularny materiał służący do izolacji dachów płaskich i skośnych. Jako samodzielne pokrycie dachowe stosowana jest tylko na dachach płaskich; ze
DEMENTI - przewody ACCC
DEMENTI - przewody ACCC Każdy inżynier praktyk, zajmujący się tematyką linii napowietrznych, po zapoznaniu się z technologią przewodów ACCC potwierdzi, że jeżeli chodzi o parametry użytkowe, przewód ACCC
ZALETY STOSOWANIA KRZEMIONKI AMORFICZNEJ PRZY PROWADZENIU REMONTÓW MASYWU CERAMICZNEGO BATERII KOKSOWNICZEJ
ZALETY STOSOWANIA KRZEMIONKI AMORFICZNEJ PRZY PROWADZENIU REMONTÓW MASYWU CERAMICZNEGO BATERII KOKSOWNICZEJ G. JAKUBINA (ICHPW ZABRZE) J. MYTYCH (AMP ODDZIAŁ ZDZIESZOWICE), M. GRZYBEK, A. PROKHODA (REMKO
iglidur M250 Solidny i wytrzymały
Solidny i wytrzymały Asortyment Samosmarujące łożyska ślizgowe wykonane z są definiowane przez ich odporność na uderzenia, tłumienie drgań i odporność na zużycie. Są doskonałe w zastosowaniach, gdzie konieczne
OSPRZET I NARZEDZIA DO BUDOWY TELEKOMUNIKACYJNYCH LINII NAPOWIETRZNYCH
OSPRZET I NARZEDZIA DO BUDOWY TELEKOMUNIKACYJNYCH LINII NAPOWIETRZNYCH DLZOM/6 zaczep odciągowy do kabli ósemkowych Stosowany jest do zamocowania kabla ósemkowego, samonośnego ze stalową linką nośną o
6/2 Zaciski typu V, izolatory, szyny...
6/2 Zaciski typu V, izolatory, szyny... Spis treści Zaciski typu V zastosowanie... 6/3 Zaciski typu V i VO... 6/4 Osłony izolacyjne typu VPI... 6/4 Płytka zaciskowa PV... 6/5 Klucze imbusowe... 6/5 Izolatory
Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 8
Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 8 dr inż. Hanna Smoleńska Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska Materiały edukacyjne Koło zamachowe Ashby M.F.: Dobór
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)
Bezhalogenowy; możliwość zanurzenia w długim okresie czasu; zginanie/skręcenie w pętli (WTG): -40 C do +90 C; odporny na promieniowanie UV/ozon
Bezhalogenowy; możliwość zanurzenia w długim okresie czasu; zginanie/skręcenie w pętli (WTG): -40 C do +90 C; odporny na promieniowanie UV/ozon H07RN-F, < HAR>, przewód przyłączeniowy i sterowniczy,
Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING października 2012 NOWOŚCI TARGOWE
Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE FIRMA: Fronius Polska Sp. z o.o. Ul. Gustawa Eiffel`a 8 44-109 Gliwice Tel. 32 621 07 10 Fax. 32 621 07 01 www.fronius.pl
Wyłącznik nadmiarowoprądowy
techniczna Wyłącznik nadmiarowoprądowy Dobór odpowiednich wyłączników nadmiarowo-prądowych falowników z uwzględnieniem specyficznych warunków instalacji fotowoltaicznej Zawartość Dobór odpowiedniego wyłącznika
Jak projektować odpowiedzialnie? Kilka słów na temat ciągliwości stali zbrojeniowej. Opracowanie: Centrum Promocji Jakości Stali
Jak projektować odpowiedzialnie? Kilka słów na temat ciągliwości stali zbrojeniowej Opracowanie: Centrum Promocji Jakości Stali CO TO JEST CIĄGLIWOŚĆ STALI ZBROJENIOWEJ? Ciągliwość stali zbrojeniowej
Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 9
Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 9 dr inż. Hanna Smoleńska Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska Materiały edukacyjne Materiały na uszczelki Ashby M.F.:
Materiały Reaktorowe. Właściwości mechaniczne
Materiały Reaktorowe Właściwości mechaniczne Naprężenie i odkształcenie F A 0 l i l 0 l 0 l l 0 a. naprężenie rozciągające b. naprężenie ściskające c. naprężenie ścinające d. Naprężenie torsyjne Naprężenie
ZASADY PROJEKTOWANIA I EKSPLOATACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH LINII NAPOWIETRZNYCH
POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. Tadeusza Kościuszki Vasyl Hudym, Adam St. Jagiełło ZASADY PROJEKTOWANIA I EKSPLOATACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH LINII NAPOWIETRZNYCH Podręcznik dla studentów kierunków Elektrotechnika
DENSO. Charakterystyka. pracy. Szybkie grzanie, Szybki rozruch. Innowator branży motoryzacyjnej
Świece Żarowe DENSO Innowator branży motoryzacyjnej Charakterystyka pracy Szybkie grzanie, Szybki rozruch Od wielu lat DENSO cieszy się wśród producentów samochodów wysoką renomą. Obecnie, jako największy
iglidur X Technologie zaawansowane
Technologie zaawansowane Asortyment Materiał najlepiej charakteryzuje kombinacja wysokiej odporności temperaturowej z wytrzymałością na ściskanie, jak również wysoka odporność chemiczna. jest przeznaczony
Rury DL dwukolorowe / dwuwarstwowe
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów oraz wyprzedzając dynamicznie zmieniający się rynek rur z tworzyw sztucznych do naszej oferty wprowadziliśmy absolutną nowość - wielowarstwową rurę DL.
Większy komfort pracy oraz większa produktywność podczas układania stali zbrojeniowej.
Większy komfort pracy oraz większa produktywność podczas układania stali zbrojeniowej. Innowacyjne rozwiązania urządzeń do wiązania, przecinania oraz gięcia. Optymalizacja czasu oraz kosztów. Wydajność.
KATALOG BRANŻOWY SIECI WODOCIĄGOWO- -KANALIZACYJNE
PONAD 30 LAT DOŚWIADCZENIA KATALOG BRANŻOWY SIECI WODOCIĄGOWO- -KANALIZACYJNE SIECI WODOCIĄGOWO- -KANALIZACYJNE PRZEMYSŁ I GÓRNICTWO TELEKOMUNIKACJA I ENERGETYKA INSTALACJE WEWNĘTRZNE SPORT I REKREACJA
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)
ELIMINACJA OGRANICZEŃ PRZESYŁOWYCH W LINIACH 220 KV JAKO SPOSÓB ZWIĘKSZENIA ZDOLNOŚCI PRZESYŁOWEJ KSE
Paweł KUBEK 1)2), Rafał TURCZAK 2) 1) Politechnika Śląska 2) PSE Innowacje ELIMINACJA OGRANICZEŃ PRZESYŁOWYCH W LINIACH 220 KV JAKO SPOSÓB ZWIĘKSZENIA ZDOLNOŚCI PRZESYŁOWEJ KSE Jednym z podstawowych parametrów
ELASTYCZNE, ROZCIĄGLIWE PRZEWODY PRZYŁĄCZENIOWE Flexo-ExGas
INFORMACJA TECHNICZNA ELASTYCZNE, ROZCIĄGLIWE PRZEWODY PRZYŁĄCZENIOWE Flexo-ExGas Opis Przewody przyłączeniowe Flexo-ExGas posiadają gęsto ułożoną strukturę karbów, zapewniającą elastyczne i rozciągliwe
CHARAKTERYSTYKA. Kompensator kołnierzowy mocowany do kołnierzy.
BUDOWA Kompensatory są to elastyczne łączniki kanałów i rurociągów w instalacjach przemysłowych. Zapewniają one prawidłową pracę instalacji oraz szczelność przy przemieszczeniach cieplnych i mechanicznych
Rezystory cementowane: RC1, RC2, RC4 300W W
Rezystory cementowane: RC1, RC2, RC4 300W 10 000W Simpax sp. z o.o., ul. Dworcowa 21, 63-820 Piaski, Poland, Zastosowanie Rezystory RC są najbardziej podstawową konstrukcją rezystorów drutowych i tasiemkowych
AlfaFusion Technologia stosowana w produkcji płytowych wymienników ciepła
AlfaFusion Technologia stosowana w produkcji płytowych wymienników ciepła AlfaNova to płytowy wymiennik ciepła wyprodukowany w technologii AlfaFusion i wykonany ze stali kwasoodpornej. Urządzenie charakteryzuje
iglidur W300 Długodystansowy
Długodystansowy Asortyment Materiał charakteryzuje duża odporność na zużycie, nawet w niesprzyjających warunkach i z chropowatymi wałami. Ze wszystkich materiałów iglidur, ten jest najbardziej odporny
Czujnik Rezystancyjny
Czujnik Rezystancyjny Slot RTD Bifilarny w dodatkowej obudowie, TOPE60 Karta katalogowa TOPE60, Edycja 016 Zastosowanie Silniki elektryczne Generatory Właściwości techniczne Wykonania pojedyncze i podwójne
deska kompozytowa CoDeck PREMIUM
deska kompozytowa CoDeck PREMIUM Deski kompozytowe CoDeck Premium to produkt najwyższej jakości przeznaczony na odpowiedzialne projekty inwestycyjne oraz na realizacje przydomowych tarasów. Produkty CoDeck
SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA PRZEWODÓW RUROWYCH
PSE-Operator S.A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA PRZEWODÓW RUROWYCH Warszawa 2006 1 z 5 SPIS TREŚCI 1.0 WYMAGANIA OGÓLNE... 3 2.0 NORMY... 3 3.0 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE... 4 4.0 WYMAGANIA TECHNICZNE...