OCHRONA PRZED SKUTKAMI PRZEPIĘĆ W NAPOWIETRZNYCH LINIACH SN Z PRZEWODAMI PEŁNOIZOLOWANYMI I NIEPEŁNOIZOLOWANYMI
|
|
- Karolina Żurek
- 7 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 dr hab. inŝ. Aleksandra Rakowska mgr inŝ. Michał Torbus dr. inŝ. Andrzej Grzybowski OCHRONA PRZED SKUTKAMI PRZEPIĘĆ W NAPOWIETRZNYCH LINIACH SN Z PRZEWODAMI PEŁNOIZOLOWANYMI I NIEPEŁNOIZOLOWANYMI Ochrona linii napowietrznych średniego napięcia z przewodami izolowanymi od skutków bezpośrednich lub bliskich wyładowań atmosferycznych moŝe być realizowana zgodnie z normą [1] przy pomocy układów łukochronnych, ograniczników przepięć lub iskierników. Specyfika przyjętych w Polsce rozwiązań konstrukcyjnych linii z przewodami niepełno- oraz pełnoizolowanymi powoduje, Ŝe dla polskich warunków burzowych właściwa ochrona przed skutkami przepięć stanowi powaŝny problem eksploatacyjny. Opracowania na ten temat mówią, Ŝe liczbę spodziewanych uszkodzeń izolacji z tych przyczyn naleŝy uznać w liniach średniego napięcia za bardzo duŝą. Wg opracowania [2] w liniach tych na 10 km długości, w których nie stosuje się środków ochrony od przepięć, naleŝy się spodziewać 2,25 uszkodzeń izolacji powodowanych przez pioruny przeciętne oraz 0,5 uszkodzeń izolacji powodowanych przez pioruny rzadkie. Rzeczywiste uszkodzenia mogą być 3 krotnie wyŝsze, gdyŝ kaŝde z uszkodzeń moŝe być uszkodzeniem potrójnym. Znaczenie zagroŝenia przepięciami polega na tym, Ŝe izolacja kabla lub przewodu, (stanowiąca powłokę polietylenową w przypadku przewodów w technologii PAS) nie jest izolacją samoregenerującą się i po przebiciu i przeskoku łuku elektrycznego izolacja przewodu nie odzyskuje w pełni swoich własności dielektrycznych [3]. Wynikające stąd wnioski, juŝ w pierwszych latach wprowadzania przewodów izolowanych do polskiej praktyki eksploatacyjnej, mówiły o konieczności zwiększenia wytrzymałości izolacji przewodów oraz zastosowania znacznie bardziej, niŝ w liniach z przewodami gołymi, rozbudowanej ochrony od przepięć. Początkowo budowa i rozwój linii z przewodami izolowanymi dotyczył tylko linii niskiego napięcia. Kolejne lata to wdraŝanie tej technologii takŝe do budowy linii napowietrznych średniego napięcia. Przykładowo w Wielkiej Brytanii znaczący rozwój technologii izolowanej dotyczył linii na napięcie kv, w których Ŝyły najczęściej wykonywano ze stopu aluminium. Wykorzystywano głównie przewody o przekrojach 3 x 50, 3 x 95, 3 x 150 i 3 x 240 mm 2. Interesujący moŝe być fakt, Ŝe Brytyjczycy stosujący od 1986 roku napowietrzne przewody wiązkowe do 1 kv (ABC) opracowali własne standardy (Electricity Supplay Industry - ESI Standard 43-13); dla wyŝszych napięć przez wiele jeszcze 1
2 lat nie opracowali własnych norm, lecz przy projektowaniu i odbiorze linii korzystali z norm skandynawskich. Podobnie polskie przepisy normalizacyjne [1] są oparte o doświadczenia skandynawskie, gdzie występuje znacznie mniejsza intensywność występowania wyładowań atmosferycznych. Od roku 1962 zaczęto stosować przewody izolowane posiadające tylko jedną warstwę izolacji termoplastycznej lub wykonanej z elastomerów. Najczęściej, jako izolację stosowano modyfikowany polietylen oraz polichlorek winylu (PCV). Na świecie w kolejnych latach zastąpiono PCV polietylenem usieciowanym. W roku 1968 wprowadzono do przemysłu kablowego polietylen usieciowany (XLPE), który od roku 1983 stał się równieŝ materiałem najbardziej popularnym w produkcji przewodów niepełnoizolowanych. Jest to materiał najczęściej sieciowany chemicznie przy wykorzystaniu metody SIOPLAS. Dla zwiększenia odporności materiału na działanie promieniowania ultrafioletowego dodawana jest sadza. W liniach średniego napięcia początkowo stosowano (np. we Francji) konwencjonalne kable z linką stalową do podwieszania ich na słupach tworząc w ten sposób linię napowietrzną. Obecnie w liniach napowietrznych izolowanych średniego napięcia na świecie generalnie stosuje się dwa podstawowe rozwiązania: przewody w pełnej izolacji, przewody w osłonie izolacyjnej (wg [1]- niepełnej izolacji). System przewodów pełnoizolowanych posiada taką samą konstrukcję jak kabel ziemny z izolacją XLPE z tym, Ŝe powłoka zewnętrzna jest odporna na promieniowanie UV i wpływy atmosferyczne. W wielu państwach system znany jest pod handlową nazwą SAXKA, a stanowią go 3 skręcone Ŝyły robocze z linką stalową, do zawieszenia przewodu na konstrukcjach wsporczych przy pomocy specjalnego osprzętu. System ten, najdroŝszy inwestycyjnie, jest najbardziej przyjaznym ekologicznie rozwiązaniem, poniewaŝ pozwala na ograniczenie do 1m. szerokości wycinki na linię w terenie zadrzewionym. W ostatnich latach coraz powszechniej jest wprowadzany system samonośnych kabli uniwersalnych EXCEL i AXCES. Kable takie o stosunkowo małych przekrojach roboczych Ŝył, pozwalają na szybką poprawę warunków napięciowych u odbiorców, dzięki moŝliwości ich zawieszenia na istniejących konstrukcjach wsporczych linii niskiego napięcia. Ochrona od skutków przepięć w liniach napowietrznych z przewodami pełnoizolowanymi jest realizowana tylko przy pomocy ograniczników przepięć i montowana, ze względów konstrukcyjnych, jedynie w miejscach przejścia takiej linii w linię innego typu lub na zakończeniach linii przy głowicach kablowych. 2
3 Tańszym rozwiązaniem jest opracowany przez firmy i energetykę fińską system napowietrznych linii z przewodami niepełnoizolowanymi w osłonie izolacyjnej pod nazwą PAS (fińska nazwa Päällystetty Avojohto Suurjännitteelle). Stosowane w tym systemie przewody nie posiadają pełnej izolacji, a jej warstwa stanowi tylko osłonę, czyli pokrycie części przewodzącej. Według nazewnictwa przyjętego w Polsce są to przewody w niepełnej izolacji Grubość izolacji na przewodach wynosi 2 3 mm, co nie stanowi pełnego zabezpieczenia elektrycznego. Powoduje to, Ŝe przewody w tym systemie muszą być prowadzone na izolatorach, a odległość między przewodami wynosi od 40 do 50 cm. Doświadczenia eksploatacyjne wykazały przydatność tego rodzaju linii, głównie w terenie leśnym. Wskazana dla tego typu linii napowietrznych wycinka lasu wynosi 3-3,5 m. Linia wykonana w systemie PAS moŝe pracować bez zakłóceń, nawet w przypadku wywrócenia się drzewa na linię lecz z pewnymi ograniczeniami wynikającymi z wpływu przepięć, szczególnie pochodzenia atmosferycznego (Rys. 8). Podobne doświadczenia eksploatacyjne potwierdzono takŝe w Polsce. Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej popularyzuje tematykę napowietrznych linii elektroenergetycznych z przewodami pełnoizolowanymi i niepełnoizolowanymi od momentu swego powstania. Działanie Towarzystwa polegające na organizacji wielu spotkań technicznych oraz opracowaniu kilkudziesięciu albumów typizacyjnych i innych wydawnictw, zostało uzupełnione o sukcesywnie dokonywaną analizę doświadczeń eksploatacyjnych linii na terenie działania polskiej energetyki zawodowej. Towarzystwo podjęło się funkcji koordynatora działań zmierzających do upowszechnienia stosowania tej technologii w budowie linii napowietrznych nn i SN. Przy współudziale powołanego Zespołu Towarzystwo zainicjowało prace naukowobadawcze w Politechnice Poznańskiej [4] i Instytucie Energetyki [5] oraz projektowe zmierzające do typizacji rozwiązań konstrukcyjnych tych linii. Nowatorstwo technologii linii izolowanych i związana z tym konieczność opanowania wielu problemów projektowych i wykonawczych zaowocowało organizacją wielu konferencji spotkań technicznych i seminariów. Wiele z tych spotkań technicznych stało się spotkaniami cyklicznymi, np. Konferencje Naukowo-Techniczne Elektroenergetyczne linie napowietrzne z przewodami izolowanymi w Bielsko-Białej (rok 1994 i 1998). Problematyka linii izolowanych stała się równieŝ tematem kilku sesji innych konferencji, jak na przykład cyklicznych konferencji Napowietrzna izolacja wysokonapięciowa w elektroenergetyce NIWE organizowanych przez Politechnikę Wrocławską, czy teŝ sympozjów InŜynieria 3
4 Wysokich Napięć organizowanych przez Politechnikę Poznańską. Zainteresowanie liniami średnich napięć z przewodami izolowanymi i w osłonie izolacyjnej notowano w Polsce juŝ od 1992 roku [6,8]. Początkowo linie z przewodami izolowanymi, ze względu na ich znaczny koszt, były budowane tylko w przypadkach przejścia linii przez tereny starodrzewia, parki krajobrazowe, itp. JednakŜe rozwój technologii budowy i montaŝu tych linii oraz relatywne obniŝenie kosztów budowy spowodowało, Ŝe w Polsce na koniec 1999 r. Sumaryczna długość linii izolowanych SN wynosiła juŝ ponad 700 km. W Polsce nie wszyscy teoretycy i praktycy byli przekonani do szerokiego wprowadzania do eksploatacji linii napowietrznych SN z przewodami w niepełnej izolacji. Dyskusje merytoryczne, często bardzo ostre, prowadzone na temat tych nowych technologii stosowanych w liniach średniego napięcia doprowadziły w końcu do ustalenia wspólnego stanowiska [7], które moŝna było skrótowo określić w punktach: w polskich sieciach SN celowe jest stosowanie jedynie dostatecznie sprawdzonych rozwiązań linii napowietrznych z przewodami w izolacji polimerowej, linie z przewodami w osłonie izolacyjnej spełniają wymagania w zakresie koordynacji izolacji, ochrony przed poraŝeniami i ochrony przed przepięciami pod warunkiem wyposaŝenia ich w nowoczesne ograniczniki przepięć, upowszechnienie linii w izolacji polimerowej w krajowych sieciach rozdzielczych moŝe wpłynąć na poprawę warunków zasilania odbiorców. Doświadczenia eksploatacyjne potwierdzają spodziewane korzyści ze stosowania linii napowietrznych izolowanych. Dokonana analiza wyników przeprowadzonej w ramach PTPiREE ankietyzacji wykazała, Ŝe znacząca większość zakłóceń polegała na zwarciu przewodów przez upadające drzewa lub gałęzie, co nie powodowało wyłączenia linii. Dało się takŝe zaobserwować coraz wyraźniejszą tendencję stosowania słupów drewnianych w liniach izolowanych, prowadzonych zwłaszcza w terenach trudnodostępnych. Ze względu na fakt, Ŝe linie napowietrzne izolowane stanowią, jak dotychczas niewielki procent ogólnej długości linii energetycznych SN trudne jest przeprowadzenie analizy awaryjności tych linii według obowiązujących kryteriów (np. współczynnik awaryjności obliczany jako liczba uszkodzeń na 100 km linii w ciągu roku). Dodatkowo naleŝy wspomnieć, Ŝe i okres eksploatacji linii izolowanych jest jeszcze ciągle stosunkowo krótki. JednakŜe na podstawie dotychczas zebranych danych moŝna stwierdzić, Ŝe w liniach wybudowanych zgodnie z wymogami technicznymi doświadczenia eksploatacyjne są bardzo pomyślne. 4
5 DuŜym utrudnieniem w projektowaniu i budowie linii z przewodami izolowanymi był brak uwarunkowań formalno-prawnych. Obowiązująca pod koniec lat 90 tych norma PN-E , ustanowiona przez PKN 31 marca 1998 roku, dotyczyła jedynie projektowania i budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych z przewodami gołymi. Dopiero w roku 2003 ustanowiono normę N-SEP E-003:2003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi w pełnej izolacji i niepełnej izolacji. Obecnie stan prawny zmienił się po wycofaniu normy PN-E :1998 nadaniu przez PKN normom PN-EN :2005 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyŝej 45 kv i PN-EN :2007 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyŝej 1kV do 45 kv włącznie statusu Polskiej Normy. Ochrona linii z przewodami izolowanymi od przepięć była w Polsce szeroko dyskutowana od początku ich stosowania a więc od lat 90 tych XX wieku. Pierwszym historycznie systemem ochrony od przepięć był lansowany przez producentów, układ roŝków i iskierników. Jednak późniejsze rozwaŝania teoretyczne i prowadzone badania laboratoryjne wskazywały na konieczność opracowania ochrony od przepięć w postaci ograniczników przepięć w miejsce sugerowanych roŝków ochronnych lub iskierników. Na kolejnych rysunkach przedstawiono kilka rozwiązań technicznych systemów ochrony, które do dziś są stosowane w praktyce. Na rys.1 przedstawiono schemat działania roŝków ochronnych. Wg producenta firmy ENSTO [12] wyładowanie zapala się pomiędzy przewodem aluminiowym (na izolatorze) z konstrukcją. Jednak w wyniku działania siły elektrodynamicznej jest one przenoszone w stronę odbiorcy po aluminiowym drucie na koniec roŝka. W konsekwencji przeradza się w zwarcie trójfazowe, które jest następnie wyłączane przez zabezpieczenie linii. Rys.1 RoŜki jako system ochronny od skutków fali przepięciowej [12] 5
6 Producenci przygotowali takŝe tabelę z danymi dotyczącymi doboru systemu ochrony w zaleŝności od spodziewanego prądu zwarcia trójfazowego. Ograniczniki przepięć były rekomendowane wtedy zamiennie z iskiernikami (przy odległościach przewodów fazowych mniejszych niŝ 70 cm) tylko dla stosunkowo małych prądów zwarcia (do 1 ka). Tabela ta z małymi zmianami do dziś jest powielana w katalogach dotyczących projektowania linii SN. W latach późniejszych (rok 2004) firma ENSTO [14] wprowadziła takŝe inne układy ochrony przeciwłukowej, pełniące równieŝ rolę iskiernikowej ochrony przeciwprzepięciowej, przedstawione na rys.2. Rys.2 Układy ochrony przeciwłukowej SDI 20.2 oraz SDI25 [14] Innym proponowanym rozwiązaniem ochrony od przepięć był iskiernik (rys.3) opracowany w pierwszych latach wprowadzania do Polski technologii linii izolowanych. Iskiernik ten była zaprojektowany w firmie Amper Kielce (Prosper Sosnowiec) [12]. Przedstawiony iskiernik był przebadany na Politechnice Śląskiej i zastosowany w liniach SN wybudowanych przez firmę Amper w okolicach Kielc Rys.3 Iskiernik typu RNI Iix firmy AMPER dla izolatora stojącego [15] 6
7 Jeden ze znanych autorytetów z dziedziny techniki wysokich napięć prof. R.Kosztaluk z Politechniki Warszawskiej, juŝ w roku 1996 na konferencji w Kielcach mówił [2], Ŝe stosowanie iskierników jednoelektrodowych (drugą elektrodę stanowił uziemiony poprzecznik), czy iskierników dwuelektrodowych wg jego oceny naleŝy uznać za całkowicie chybione ze względu na duŝe wartości napięć zapłonu, wybitną zaleŝność charakterystyki zapłonowej od biegunowości i stromości napięcia, prawie całkowite prawdopodobieństwo przekształcenia się przeskoku w zwarcie doziemne i duŝe prawdopodobieństwo zwarć międzyfazowych oraz skierowanie łuku na przewody, co powoduje uszkodzenie izolacji a nawet całego przewodu. Mimo tak druzgocącej krytyki rozwiązania te stosowane są do dziś w praktyce (rys.4) a o pewnych wadach tych rozwiązań mówią autorzy referatów nt. doświadczeń eksploatacyjnych [9,10,11,13]. NajwaŜniejsze z nich to problem właściwej regulacji przerwy międzyelektrodowej i utrzymanie jej w ciągu całej przewidywanej eksploatacji linii. Rys. 4 RoŜki i iskierniki w liniach SN (Energa S.A. Oddział Płock) [13] Badania laboratoryjne iskierników międzyfazowych w formie tzw. podwójnego roŝka przeprowadzone w laboratorium TWN w Politechnice Poznańskiej [3] wykazały ich całkowitą nieprzydatność. Przeskoki występowały bowiem między drutami wiązałkowymi na główkach izolatorów przy bardzo duŝych wartościach napięcia. We wnioskach do 7
8 opracowania sugerowano modyfikacje konstrukcji roŝków tak aby nie dopuścić do wyładowania na izolatorze i spowodować obcięcie fali przepięciowej na odpowiednim poziomie ochrony. Przeprowadzone badania wykazały takŝe duŝy wpływ na skuteczność działania ochrony dla róŝnych wartości rezystancji uziemienia. Rys. 5 Układ do badań laboratoryjnych w Instytucie Elektroenergetyki PP [3] Badania przeprowadzone w Instytucie Energetyki [4] wykazały takŝe małą skuteczność ochrony przed łukiem elektrycznym dla przypadku zasilania dwustronnego i dla czasu trwania zwarcia dłuŝszego niŝ 0,5 sek. Autorzy opracowania sugerowali takŝe konieczność przekonstruowania roŝków w celu poprawienia ich skuteczności przejmowania stóp łukowych oraz zastosowanie wzmocnionego drutu aluminiowego łączącego roŝki poprzez izolator. Rys.6 Badania zwarciowe w Instytucie Energetyki w Warszawie [4] 8
9 Praktyka i wnioski wypływające z awarii, które wystąpiły w liniach SN z przewodami w niepełnej izolacji, z ochroną w postaci układów łukochronnych (roŝków) wykazały, Ŝe faktycznie przepięcia mogły spowodować zniszczenie izolacji czy teŝ upalenie i zerwanie przewodu. Zainicjowany łuk nie ma moŝliwości przesuwania się wzdłuŝ przewodu, a wypływa w punkcie uszkodzenia izolacji, co prowadzi najczęściej do upalenia przewodu. Spowodowane było to faktem, Ŝe taka ochrona nie sprowadza ładunku elektrycznego do ziemi a fala przepięciowa rozchodzi się wzdłuŝ linii. Natomiast układ łukochronny powoduje co najwyŝej wyrównanie potencjału między przewodami fazowymi [9]. Na rys. 7 przedstawiono przykład awarii polegającej na upaleniu się przewodu w pobliŝu roŝka ochronnego. Rys.7 Upalenie się przewodu w pobliŝu roŝka ochronnego w linii napowietrznej SN Poziom ochrony układów realizowanych za pomocą iskierników (w przypadku elementów łukoochronnych trudno mówić o ochronie przeciwprzepięciowej) jest zbyt wysoki stąd istnieje duŝe prawdopodobieństwo, Ŝe fala przepięciowa rozładuje się do gałęzi drzew, powodując zagroŝenie przestawione schematycznie na rysunku nr 8. Na tym samym rysunku przedstawiono takŝe skutki rozładowania fali uszkodzenia przewodów. 9
10 Rys.8 Przykłady uszkodzenia przewodu w przęśle linii napowietrznej SN Wśród spotykanych problemów ze stosowaniem elementów łukochronnych lub iskiernikowych [16] moŝna jeszcze wymienić: przeinwestowanie nadmierna ilość elementów łukochronnych i iskierników projektowana na zapas jako skutek braku zaufania do tego rodzaju ochrony przed skutkami przepięć pochodzenia atmosferycznego, zwieranie przerwy iskiernikowej przez ptaki, moŝliwość odpadnięcia elementów iskiernikowych, niekompatybilnych pod względem montaŝowym z izolatorem (błędy wykonawstwa lub doboru na etapie projektowania), zbyt duŝe przerwy iskiernikowe ustawiane z obawy zwierania przez ptaki co skutkuje zbyt wysokim poziomem ochrony przeciwprzepięciowej (nawet przy uziemionych iskiernikach). NaleŜy równieŝ wspomnieć, Ŝe czas trwania zwarcia moŝe wynosić około 0,5 1 sekundy, tj. do czasu zadziałania urządzeń automatyki zabezpieczeniowej. Lecz jest to na tyle czas długi aby w znacznym stopniu osłabić wytrzymałość mechaniczną przewodów przez ubytek materiału Ŝyły przewodu w czasie eksploatacji linii. Ponadto rezystancja zwarcia jest zdecydowanie ograniczona w miejscu kontaktu przewodu z ziemią w porównaniu z warunkami zwarcia w przypadku zerwania przewodów gołych, co stwarza dodatkowo zagroŝenie poraŝenia prądem elektrycznym w związku z trudnością działania automatyki zabezpieczeniowej w takich warunkach pracy. 10
11 Podsumowanie Tak krótka charakterystyka stosowanych układów zabezpieczających od skutków przepięć w liniach napowietrznych SN, pozwala stwierdzić Ŝe opisane systemy ochrony przeciwłukowej lub przeciwprzepięciowej opartej na iskiernikach - czy to w postaci montowanych na przewodach roŝków czy iskierników montowanych na izolatorach - nie spełniają w niektórych przypadkach właściwie swojej roli. Rys.9 Przykład ochrony przeciwprzepięciowej zrealizowanej w oparciu o ograniczniki przepięć typu SBK oferowane przez firmę BEZPOL Narzuca się więc wniosek, Ŝe stosowanie układów łukochronnych, nawet uziemionych skutkuje zbyt duŝym poziomem przepięć (wysoki poziom zapłonu iskiernika w odniesieniu do poziomu ochrony ogranicznika przepięć), niebezpiecznym dla izolacji przewodów i trwałości materiału Ŝył. W przypadku zastosowania ograniczników (rys. 9) przepięć amplituda fali przepięciowej zostaje ograniczona do poziomu zdecydowanie niŝszego dzięki charakterystykom ogranicznika przepięć w powiązaniu z odprowadzaniem ładunku do ziemi, co z rosnącą jakością tych urządzeń oraz malejącą ich ceną wskazuje właściwy kierunek ochrony przeciwprzepięciowej szczególnie linii z przewodami niepełnoizolowanymi. 11
12 Literatura [1] N SEP E 003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi oraz z przewodami niepełnoizolowanymi. [2] Flisowski Z., Kosztaluk R. Metoda oceny zagroŝenia piorunowego linii napowietrznych srednich i niskich napięć. Konferencja Naukowo Techniczna Kielce Cedzyna maj [3] Kosztaluk R. Linie napowietrzne z przewodami izolowanymi. Stan obecny i kierunki rozwoju. Konferencja Naukowo Techniczna Kielce Cedzyna maj [4] Analiza wytrzymałości statycznej i udarowej linii elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia z przewodami izolowanymi oraz ocena koordynacji izolacji. Praca zbiorowa na zlecenie PTPiREE wykonana w Instytucie Elektroenergetyki PP grudzień 1995 [5] Badania układów izolacyjnych linii napowietrznych średniego napięcia z przewodami systemu PAS w warunkach występowania łuku prądu zwarciowego. Praca zbiorowa na zlecenie PTPiREE wykonana w Instytucie Energetyki ZUE Warszawa, grudzień 1996 [6] Rakowska A., Linie napowietrzne z przewodami izolowanymi w Spółkach Dystrybucyjnych - stan na koniec 1995, Biuletyn Informacyjny PTPiREE nr 5/9 [7] Gacek Z., Kosztaluk R., Paszek G. Krajowe linie napowietrzne średniego napięcia z przewodami w izolacji polimerowej, Przegląd Elektrotechniczny 2/1998 [8] Rakowska A., Grzybowski A., Tomczykowski J., Doświadczenia zakładów energetycznych z eksploatacji napowietrznych linii izolowanych niskiego i średniego napięcia, NIWE 2000, Bielsko-Biała, czerwiec, 2000 [9] Oleksa J. Ochrona linii PAS przed skutkami wyładowań atmosferycznych III Konferencja n-t. Elektroenergetyczne Linie Napowietrzne Niskiego i Średniego Napięcia PTPiREE Jaworze Górne maja 2006 [10] Orzechowski A., Linder P. Typowe błędy doboru i montaŝu osprzętu linii napowietrznych niepełnoizolowanych średniego napięcia budowanch na terenie Koncernu Energetycznego ENERGA S.A. Oddział w Gdańsku III Konferencja n-t. Elektroenergetyczne Linie Napowietrzne Niskiego i Średniego Napięcia PTPiREE Jaworze Górne maja 2006 [11] Nowak Z., Wojciechowski P. Doświadczenia eksploatacyjne linii napowietrznych nn z przewodami izolowanymi i SN w osłonie izolacyjnej w Zakładzie Energetycznym Łódź Teren S.A. III Konferencja n-t. Elektroenergetyczne Linie Napowietrzne Niskiego i Średniego Napięcia PTPiREE Jaworze Górne maja 2006 [12] Grodecki P., Słowiński R., Ziobro P. Zalecenia do projektowania linii średniego napięcia z przewodami pokrywanymi izolacją XLPE w systemie PAS ENSTO POL Gdańsk 1998 [13] Murzyński J. Elektroenergetyczne linie napowietrzne średniego napięcia z przewodami izolowanymi Praca dyplomowa wykonana pod kierunkiem A. Grzybowskiego IE PP 2006 [14] Osprzęt do linii napowietrznych średniego napięcia z przewodami z osłonie izolacyjnej w systemie PAS Materiały f-my ENSTO Październik 2004 [15] Kotowski A. Doświadczenia w zakresie projektowania i budowy linii izolowanych SN i nn na przykładach wykonanych i eksploatowanych obiektów. Konferencja Naukowo Techniczna AMPER PROSPER Kielce Cedzyna maj [16] Wytyczne ochrony przepięciowej linii napowietrznych 15 i 30 kv w technologii PAS, nr 3/DS/2004, strona internetowa ENION S.A., Oddział w Krakowie, Zakład Energetyczny Kraków, pod adresem: 12
15 LAT NAPOWIETRZNYCH LINII IZOLOWANYCH
dr hab. inŝ. Aleksandra Rakowska dr inŝ. Andrzej Grzybowski Politechnika Poznańska Biuro PTPiREE 15 LAT NAPOWIETRZNYCH LINII IZOLOWANYCH Po przemianach politycznych i gospodarczych z roku 1989 do polskiej
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
SEP - Stowarzyszenie Elektryków Polskich - Oddział Olsztyński w Olsztynie - WykazPrzepisyNormy-1 sobota, 29 września :00
I. Sieci elektroenergetyczne napowietrzne i kablowe. 1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA NAZWA PRZEDMIOTU: TECHNIKA WYSOKICH NAPIĘĆ. (dzienne: 30h wykład, 30h laboratorium) Semestr: W Ć L P S V 2E 2
KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA NAZWA PRZEDMIOTU: TECHNIKA WYSOKICH NAPIĘĆ (dzienne: 30h wykład, 30h laboratorium) Semestr: W Ć L P S V 2E 2 Cel zajęć: Celem zajęć jest podanie celowości i specyfiki
NORMY I PRZEPISY PRAWNE Ochrona przeciwprzepięciowa
NORMY I PRZEPISY PRAWNE Ochrona przeciwprzepięciowa Opracował: Andrzej Nowak Bibliografia: http://www.ciop.pl/ 1. Kategorie ochrony Wymagania ogólne dotyczące ochrony instalacji elektrycznych przed przepięciami
PN-EN : Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Normy i dokumenty związane Normy: [N1] [N2] [N3] PN-EN-61936-1:2011 - Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV. Część 1: Postanowienia ogólne. PN-E-05115:2002 - Instalacje
IO.UZ-2.02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI. Edycja B WARSZAWA MARZEC 2010.
IO.UZ-2.02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA UśYTKOWANIA UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY UZ-2/N UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY UZ-2/L Edycja B WARSZAWA MARZEC 2010. APLISENS
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
6.1. Ograniczniki przepięć niskiego napięcia napowietrzne ZAWARTOŚĆ KATALOGU
6.1. Ograniczniki przepięć niskiego napięcia napowietrzne ZAWARTOŚĆ KATALOGU 6.1.1. KARTA KATALOGOWA ISKIERNIKOWEGO ZAWOROWEGO OGRANICZNIKA PRZEPIĘĆ TYPU Ozi 0,66/2, 6.1.2. KARTA KATALOGOWA IZOLOWANEGO
SM/ST/2006/5 Specyfikacja techniczna materiału dla linii napowietrzych średniego napięcia (linie nieizolowane, niepełnoizolowane i pełnoizolowane)
SM/ST/2006/5 Specyfikacja techniczna materiału dla linii napowietrzych średniego napięcia (linie nieizolowane, niepełnoizolowane i pełnoizolowane) 1. Warunki ogólne 1.1. Zamawiane urządzenia elektroenergetyczne
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 10 marca 2017 r. Nazwa i adres: INSTYTUT ENERGETYKI
KATALOGI TYPIZACYJNE
WYDAWNICTWA PTPIREE WRZESIEŃ 2017 R. Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej od momentu swego powstania koordynuje działania związane z opracowywaniem albumów typizacyjnych elektroenergetycznych
PROBLEMY ŁĄCZENIA KONDENSATORÓW ENERGETYCZNYCH
mgr inŝ. Grzegorz Wasilewski ELMA energia, Olsztyn PROBLEMY ŁĄCZENIA KONDENSATORÓW ENERGETYCZNYCH Załączaniu i wyłączaniu baterii kondensatorów towarzyszą stany przejściowe charakteryzujące się występowaniem
Inwestor: - Urząd Gminy Mokobody
EL-PRO Kluj Grzegorz Opole Nowe ul.warszawska 26 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa opracowania: Projekt budowlany na wykonanie oświetlenia placu Chreptowicza w Mokobodach Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2.
Opole maj 2009 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2. Stadium dokumentacji : Projekt wykonawczy Rodzaj opracowania
Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.
Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. TOM 3 LINIE NAPOWIETRZNE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA Wersja 04 2011 Zatwierdzono dnia 30.12.2011r. Wszelkie prawa do powielania, rozpowszechniania
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
stacje transformatorowe słupowe SN/nN do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A.
stacje transformatorowe słupowe SN/nN do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A. Spis treści 1. Akty prawne... 3 2. Normy... 4 3. Dokumenty TAURON Dystrybucja S.A.... 6 do stosowania w TAURON Dystrybucja
Ochrona instalacji elektrycznych niskiego napięcia przed skutkami doziemień w sieciach wysokiego napięcia
mgr inż. Andrzej Boczkowski Stowarzyszenie Elektryków Polskich Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Warszawa 10.01.2012 r. Ochrona instalacji elektrycznych niskiego napięcia przed skutkami doziemień
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
15(20)kV. układ płaski na żerdziach drewnianych 79.F. Stanowiska słupowe. Stanowiska słupowe na żerdziach drewnianych
8-0 Żukowo tel. +8 08 68-0-89 +8 08 68-0-0; fax. +8 08 68-0- (0)kV 79. układ płaski KATALOG 0/ 79. 8-0 Żukowo tel. +8 08 68-0-89 +8 08 68-0-0; fax. +8 08 68-0- OPIS TECHNICZNY. Przedmiot i zakres opracowania
EGZAMIN KWALIFIKACYJNY ELEKTRYKÓW (D i E) W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
EGZAMIN KWALIFIKACYJNY ELEKTRYKÓW (D i E) W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH Zeszyt 6 Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym powyżej 1 kv Publikacja zatwierdzona przez Centralną
S P I S T R E Ś C I 1. S P I S Z A W A R T OŚĆ PROJEKTU 3. O P I S T E C H N I C Z NY 4. D O K U M E N T A C J A R Y S U N K O W A
S P I S T R E Ś C I 1. S P I S Z A W A R T OŚĆ PROJEKTU 1.1. Strona tytułowa. 1.2. Spis zawartości. 2. Z A ŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE 2.1. Warunki techniczne usunięcia kolizji nr 23/RE5/2015/6316 3.1. Opis
Przedsiębiorstwo Produkcyjne BEZPOL S.J. Ul. Partyzantów Myszków tel. 034/ do 80 ; tel. 034/ fax.
Przedsiębiorstwo Produkcyjne BEZPOL S.J. Ul. Partyzantów 21 42-300 Myszków tel. 034/ 313 07 77 do 80 ; tel. 034/ 313 05 88 fax. 034/ 313 06 76 www.bezpol.pl e-mail: bezpol@bezpol.pl 1 Praktyczny zakres
Czynniki eksploatacyjne powodujące degradację polietylenu w kablach elektroenergetycznych średniego napięcia
IX Konferencja Naukowo-Techniczna i-mitel 2016 Józef Jacek ZAWODNIAK 1 ENEA Operator Sp. z o.o. (1) Czynniki eksploatacyjne powodujące degradację polietylenu w kablach elektroenergetycznych średniego napięcia
KATALOG. SŁUPÓW I FUNDAMENTÓW LINII 110 kv. Zestawienie podstawowych rozwiązań technicznych słupów i fundamentów linii 110 kv TOM I LINIE JEDNOTOROWE
Opracowanie zostało przyjęte do powszechnego stosowania przez Zespół Zadaniowy Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Protokół z dnia 21.01.1998r. nr 80122T1 KATALOG SŁUPÓW I
BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW KOMUNIKACJI I INśYNIERII MIEJSKIEJ BIPROSKIM Sp. z o.o. ul. Kraińskiego WROCŁAW NIP REGON
BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW KOMUNIKACJI I INśYNIERII MIEJSKIEJ BIPROSKIM Sp. z o.o. ul. Kraińskiego 16 50-153 WROCŁAW NIP 101-00-00-893 REGON 020106533 Telefony: 071 34 450 81; 34 302 52; fax 34 443 41;
SŁUPOWE STACJE TRANSFORMATOROWE NOWE ROZWIĄZANIA
inŝ. Włodzimierz Szajkowski mgr inŝ. Waldemar Kiwitt inŝ. Jacek Cwojdziński P.P.U. Elprojekt Poznań SŁUPOWE STACJE TRANSFORMATOROWE NOWE ROZWIĄZANIA Jak ogólnie wiadomo Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowe
Dane techniczne Ex9UE2
2 Ograniczniki przepięć typ 2 Parametry ogólne Przeznaczone do ochrony instalacji elektrycznych przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi Wymienne wkładki warystorowe Optyczny wskaźnik stanu wkładki
Nie tylko linie. Wpływ nowych technologii na SAIDI i SAIFI
Nie tylko linie. Wpływ nowych technologii na SAIDI i SAIFI Autor: Andrzej Grzybowski - Instytut Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej ("Energia Elektryczna" - marzec 2015) W bieżącym wydaniu Energii
I. Wstęp Przedmiot dokumentacji Podstawowe dokumenty do opracowania projektu Zakres opracowania
I. Wstęp...2 1. Przedmiot dokumentacji....2 2. Podstawowe dokumenty do opracowania projektu...2 3. Zakres opracowania...2 4. Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa...3 5. Uprawnienia
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 24 lutego 2015 r. Nazwa i adres: AB 323 INSTYTUT
15(20)kV 79.D. Stanowiska słupowe przewody niepełnoizolowane. Stanowiska słupowe przewody niepełnoizolowane
LAMEL ROZZIELNICE Pępowo ul Gdańska -0 Żukowo tel + 0-0- + 0-0-0; fax + 0-0- (0)kV KATALOG 0/ LAMEL ROZZIELNICE Pępowo ul Gdańska -0 Żukowo tel + 0-0- + 0-0-0; fax + 0-0- Notatnik Stanowisko słupowe sterowane
PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY LINII OŚWIETLENIA DROGOWEGO W DRODZE POWIATOWEJ UL. OSTROŁĘCKA W MIEJSCOWOŚCI ŁYSE GMINA ŁYSE POWIAT OSTROŁĘKA
Egz. Nr 1 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY LINII OŚWIETLENIA DROGOWEGO W DRODZE POWIATOWEJ UL. OSTROŁĘCKA W MIEJSCOWOŚCI ŁYSE GMINA ŁYSE POWIAT OSTROŁĘKA Inwestycja obejmuje działki: 819, 95/18, 95/19 Długość
Osprzęt do napowietrznych linii elektroenergetycznych SN i nn
Specyfikacja techniczna Załącznik nr 7 do Standardów technicznych w ENERGA-OPERATOR SA Strona 1 z 9 Opracowanie: Departament Rozwoju Majątku Akceptacja: Menadżer procesu Marek Wrzosek Dyrektor Departamentu
PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI
PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI INSTALACJE ELEKTRYCZNE Sieć kanalizacji sanitarnej w Żelaźnie działki Nr 577/3, 577/1, 320/1, 217, 247, 577/2, 642/3, 576, 575, 225/1, 225/2, AM 1, 572/3 Tk,
Rok akademicki: 2016/2017 Kod: EEL EE-s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne
Nazwa modułu: Ochrona odgromowa i przepięciowa Rok akademicki: 2016/2017 Kod: EEL-2-102-EE-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika
ALBUM PROJEKTOWY LINII NAPOWIETRZNYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA 15-20 kv
SICAME GROUP ALBUM PROJEKTOWY LINII NAPOWIETRZNYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA 15-20 kv wykonanych przewodami niepełnoizolowanymi o przekroju 50-120 mm 2 w układzie płaskim na żerdziach wirowanych typu E Album
Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych zewnętrznych-oświetlenie pomnika Polanka Wielka ul. Kasztanowa dz.nr 2440/3, 3006, 3011/1
PROJEKT: TEMAT: Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych zewnętrznych-oświetlenie pomnika ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO FUNDAMENTU POMNIKA WRAZ Z BUDOWĄ NOWEGO ADRES: INWESTOR: 32-607 Polanka Wielka ul. Kasztanowa
Normy i dokumenty związane. Normy elektryczne:
Normy i dokumenty związane Normy elektryczne: [NE1] [NE2] [NE3] PN-EN-61936-1:2011 - Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV. Część 1: Postanowienia ogólne. PN-E-05115:2002
Ograniczniki ETITEC A ETI Polam do napowietrznych sieci nn
Ograniczniki ETI Polam do napowietrznych sieci nn Celem artykułu jest przybliżenie czytelnikom zagadnień ochrony przeciwprzepięciowej realizowanej w warunkach napowietrznych sieci nn przez ograniczniki
AKTUALNE PODSTAWY PRAWNE OCHRONY ODGROMOWEJ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. Dr inŝ. Henryk BORYŃ, doc. PG
U [V] 3000 2000 AKTUALNE PODSTAWY PRAWNE OCHRONY ODGROMOWEJ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 1000 Dr inŝ. Henryk BORYŃ, doc. PG 0 Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej -1000-0.004 0 0.004 0.008
2. Zwarcia w układach elektroenergetycznych... 35
Spis treści SPIS TREŚCI Przedmowa... 11 1. Wiadomości ogólne... 13 1.1. Klasyfikacja urządzeń elektroenergetycznych i niektóre definicje... 13 1.2. Narażenia klimatyczne i środowiskowe... 16 1.3. Narażenia
Ogranicznik przepięć wysokiego napięcia na bazie tlenku metalu w izolacji z kauczuku silikonowego Szereg typu SBK - I do IV 6 do 120/10.
TRIDELTA Überspannungsableiter GmbH P. P. BEZPOL Sp. J. Ogranicznik przepięć wysokiego napięcia na bazie tlenku metalu w izolacji z kauczuku silikonowego Szereg typu SBK - I do IV 6 do 120/10.2 - Beziskiernikowy
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
Specyfikacja techniczna przewodów linii napowietrznych niskiego napięcia (linie nieizolowane, pełnoizolowane)
SOM/ST/2004/03 Specyfikacja techniczna przewodów linii napowietrznych niskiego napięcia (linie nieizolowane, pełnoizolowane) 1. Warunki ogólne 1.1. Zamawiane i dostarczane urządzenia elektroenergetyczne
Normy i dokumenty związane
Normy i dokumenty związane Normy elektryczne: [NE1] PN-EN-61936-1:2011, PN-EN-61936-1:2011/A1:2014-10 - Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV. Część 1: Postanowienia
Specyfikacja techniczna aparatury SN dla miejskich stacji transformatorowych.
SM/ST/2007/1 Specyfikacja techniczna aparatury SN dla miejskich stacji transformatorowych. 1. Wymagania ogólne. Zamawiane urządzenia elektroenergetyczne muszą podlegać Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r.
Ochrona odgromowa linii i stacji elektroenergetycznych. Andrzej Sowa
OCHRONA ODGROMOWA Ochrona odgromowa linii i stacji elektroenergetycznych Andrzej Sowa Doziemne wyładowanie piorunowe jest jedną z częstych przyczyn przerw w zasilaniu odbiorców oraz uszkodzeń urządzeń
SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.......................................................................... 9 1.1. Podstawowy zakres wiedzy wymagany przy projektowaniu urządzeń piorunochronnych................................................
SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI
SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. Opis techniczny 2. Oświadczenie projektanta 3. Rysunki Instalacje elektryczne - rzut parteru rys. nr E-01 Przekrój B-B rys. nr E-02 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. Podstawa opracowania
KARTA KATALOGOWA. Nazwa: Beziskiernikowy ogranicznik przepięć POLIM-D. Typ: EG-POLIM-D. Infolinia:
KARTA KATALOGOWA Nazwa: Beziskiernikowy ogranicznik przepięć POLIM-D Typ: EG-POLIM-D Wstęp Ograniczniki z serii POLIM spełniają zarówno normy IEC (europejska), jak i ANSI (amerykańska). Wszystkie dane
Standard techniczny nr 10/ osprzęt do elektroenergetycznych linii napowietrznych SN w TAURON Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza) Strona 2 z 11
Strona 2 z 11 Spis treści 1 Podstawa opracowania... 4 2 Zakres stosowania... 4 3 Opis zmian... 4 4 Definicje... 4 5 Cel opracowania... 4 6 Standard osprzętu do niepełnoizolowanych linii napowietrznych
LABORATORIUM WYSOKICH NAPIĘĆ
LABORATORIUM WYSOKICH NAPIĘĆ LABORATORIUM AKREDYTOWANE PRZY POLSKIM CENTRUM AKREDYTACJI Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 272 SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr Badania moŝliwości stosowania gaśnic
Elektroenergetyczne sieci rozdzielcze SIECI 2004 V Konferencja Naukowo-Techniczna
Elektroenergetyczne sieci rozdzielcze SIECI 004 V Konferencja Naukowo-Techniczna Politechnika Wrocławska Instytut Energoelektryki Waldemar SKOMUDEK EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A., ul. Legnicka 5-53,
1. Jako ochrona przed skutkami przepięć łączeniowych, powodowanych głównie załączeniami i wyłączeniami określonych odbiorników, mogą być stosowane:
Temat: Środki i sposoby ochrony przed skutkami przepięć. Stosowane środki ochrony przeciwprzepięciowej mogą być przeznaczone do ochrony przed skutkami przepięć tylko określonego pochodzenia lub mogą mieć
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
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
Ochrona przeciwprzepięciowa
Ochrona przeciwprzepięciowa Przepięcia w instalacji elektrycznej niskiego napięcia Burze mogą być zarówno piękne i ekscytujące, jak i niebezpieczne dla ludzi i budowli. Instalacje elektryczne i teletechniczne
Zasady wyznaczania pasów służebności dla linii energetycznych
Zasady wyznaczania pasów służebności dla linii energetycznych Dr inż. Jan Strzałka e-mail: janstrz@sep.krakow.pl 1. Wprowadzenie Od kilku lat systematycznie wzrasta liczba zleceń sądowych dotyczących określenia
ŁĄCZNIKI NAPOWIETRZNE SN PRODUKCJI IE-ZD BIAŁYSTOK na słupach linii średniego napięcia
ŁĄCZNIKI NAPOWIETRZNE SN PRODUKCJI IE-ZD BIAŁYSTOK na słupach linii średniego napięcia Białystok, 2014r INSTYTUT ENERGETYKI ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY w Białymstoku 15-879 Białystok, ul.św. Rocha 16 Sekretariat
PARAMETRY, WŁAŚCIWOŚCI I FUNKCJE NIEZAWODNOŚCIOWE NAPOWIETRZNYCH LINII DYSTRYBUCYJNYCH 110 KV
Elektroenergetyczne linie napowietrzne i kablowe wysokich i najwyższych napięć PARAMETRY, WŁAŚCIWOŚCI I FUNKCJE NIEZAWODNOŚCIOWE NAPOWIETRZNYCH LINII DYSTRYBUCYJNYCH 110 KV Wisła, 18-19 października 2017
ETISURGE OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ ŚREDNIEGO NAPIĘCIA W OSŁONIE POLIMEROWEJ OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ ŚREDNIEGO NAPIĘCIA INZP W OSŁONIE POLIMEROWEJ ETISURGE
OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ ŚREDNIEGO NAPIĘCIA INZP W OSŁONIE POLIMEROWEJ 444 OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ ŚREDNIEGO NAPIĘCIA W OSŁONIE POLIMEROWEJ Energia pod kontrolą Ograniczniki przepięć INZP typu rozdzielczego,
ZAKRES BADAŃ I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ
Załącznik nr 4 do Instrukcji nr I-1-RE j ZAKRES BADAŃ I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ WYMAGANE TERMINY ICH WYKONANIA 1. Linie napowietrzne o znamionowym wyższym niż 1kV
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
Wpływ impedancji transformatora uziemiającego na wielkości ziemnozwarciowe w sieci z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor
Artykuł ukazał się w Wiadomościach Elektrotechnicznych, nr 7/008 dr inż. Witold Hoppel, docent PP dr hab. inż. Józef Lorenc. profesor PP Politechnika Poznańska Instytut Elektroenergetyki Wpływ impedancji
Ogranicznik przepięć na bazie tlenku metalu w izolacji z kauczuku silikonowego Szereg typów SBK 6/10.3-I to SBK 150/10.3-I
TRIDELTA Überspannungsableiter GmbH P. P. BEZPOL Sp. J. Ogranicznik przepięć na bazie tlenku metalu w izolacji z kauczuku silikonowego Szereg typów SBK 6/10.3-I to SBK 150/10.3-I Beziskiernikowy ogranicznik
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
PRZEBUDOWA KOLIZJI ELEKTRYCZNYCH
PRZEBUDOWA KOLIZJI ELEKTRYCZNYCH OPRACOWANO NA BAZIE INFORMACJI OTRZYMANYCH OD PGE DYSTRYBUCJA S.A. : REJON ENERGETYCZNY BIAŁYSTOK TEREN Załączniki rysunkowe: rys EK-1 Kolizja K-4 z linią oświetleniową
Badanie ograniczników przepięć
Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN 0-18 Lublin, ul. Nadbystrzycka 8A www.kueitwn.pollub.pl LABORATORIUM TECHNIKI WYSOKICH NAPIĘĆ Instrukcja
Ograniczniki przepięć Ex9UE
Ograniczniki przepięć Ex9UE Ograniczniki przepięć Typ 1+2 (Klasa I+II, T1+T2, B+C) Typ 2 (Klasa II, T2, C) Wykonanie zgodne z E 61643-11 apięcie trwałej pracy od 275 V do 440 V AC Wersje podłączenia 1+0,
PROJEKT WYKONAWCZY. Wyciąg narciarski. LOKALIZACJA : dz. nr 361/7obr. Ptaszkowa Gm. Grybów CPV : INWESTOR :
S z u f l i c k i M a c i e j Projektowanie, Kosztorysowanie, Nadzory 33-340 Stary Sącz Myślec 66 tel.(0-18) 442-99-33 ; (0) 604-913-135 ; e-mail: szuflicki@poczta.onet.pl NIP 734-143-14-14 ; REGON 490766640
Zawartość opracowania
Zawartość opracowania 1. Warunki techniczne zasilania wydane przez Rejon Dystrybucji Bielsko-Biała z dnia... znak: WP/R1/... 2. Decyzja o warunkach zabudowy ni zagospodarowania z dnia...... 3. Kopia mapy
Spis treści. Oznaczenia Wiadomości ogólne Przebiegi zwarciowe i charakteryzujące je wielkości
Spis treści Spis treści Oznaczenia... 11 1. Wiadomości ogólne... 15 1.1. Wprowadzenie... 15 1.2. Przyczyny i skutki zwarć... 15 1.3. Cele obliczeń zwarciowych... 20 1.4. Zagadnienia zwarciowe w statystyce...
UZIEMIACZE PRZENOŚNE JEDNO I WIELOZACISKOWE NA PRZEWODY OKRĄGŁE I SZYNY PŁASKIE
PPH BIALIMEX SPÓŁKA Z O.O. 15-369 BIAŁYSTOK ul. Gen. J. Bema 57 UZIEMIACZE PRZENOŚNE JEDNO I WIELOZACISKOWE NA PRZEWODY OKRĄGŁE I SZYNY PŁASKIE Numer katalogowy I - PO ZASTOSOWANIE: Uziemiacze przenośne
1. Wymagania techniczne
SPIS TREŚCI 1. Wymagania techniczne... 3 2. Przedmiot zamówienia... 4 3. Lokalizacja przedmiotu zamówienia... 4 4. Stan planowany / zakres prac... 4 5. Rzeczowy zakres prac... 4 6. Wymagania dodatkowe...
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH CPV
1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH CPV 45312100-8 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest podanie podstawowych norm i przepisów związanych
Lekcja 56. Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektrycznych na napięcie powyżej 1 kv
Lekcja 56. Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektrycznych na napięcie powyżej 1 kv W urządzeniach o napięciu powyżej 1 kv stosuje się ochronę przed: a) bezpośrednim dotknięciem części obwodu elektrycznego
MWD i MWK Beziskiernikowe ograniczniki przepięć z tlenków metali
Karta katalogowa MWD i MWK Beziskiernikowe ograniczniki przepięć z tlenków metali MWD i MWK są jednymi z pierwszych konstrukcji ograniczników w osłonie silikonowej do zastosowań wnętrzowych (MWD) i napowietrznych
SPIS TREŚCI. BEZPOL Sp. z o.o Myszków, ul. Partyzantów 21 tel do 80 wew.34 fax
SPIS TREŚCI 1. OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ nn KLASY A TYPU BOP-R...2 1.1. OSPRZĘT PRZYŁĄCZENIOWY GÓRNY (PRĄDOWY)...4 1.2. OSPRZĘT PRZYŁĄCZENIOWY DOLNY (UZIOMOWY)...5 2. OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ nn KLASY A DO LINII
Układy przekładników napięciowych
Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38A www.kueitwn.pollub.pl LABORATORIUM URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Instrukcja
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
Bezpieczeństwo w każdym momencie
Bezpieczeństwo w każdym momencie Ograniczniki przepięć niskiego napięcia R10 Rozwiązanie nieizolowane Rozwiązanie izolowane Funkcja zabezpieczenia odrzucanej linki MM: Bild angeben Treść Ograniczniki przepięć
Temat: Obostrzenia przy skrzyżowaniach i zbliżeniach.
Temat: Obostrzenia przy skrzyżowaniach i zbliżeniach. 1. Jak się określa? Obostrzenie określa wiele dodatkowych wymagań dotyczących odcinka linii wymagającego zwiększonego bezpieczeństwa. Wiąże się to
PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY TOM III
DROGBUD ZAKŁAD BUDOWNICTWA DROGOWEGO I OGÓLNEGO 65-520 ZIELONA GÓRA UL. PTASIA 2 B/33 tel.: (0-68) 452-17-08 NIP: 973-052-59-49 kom. 0-696 348-074 e-mail: tawy@wp.pl ROK ZAŁOśENIA 1985 REGON: 970673759
Kompleksowa i skuteczna ochrona przeciwprzepięciowa. Dariusz Szymkiewicz Kierownik Projektu
Kompleksowa i skuteczna ochrona przeciwprzepięciowa Dariusz Szymkiewicz Kierownik Projektu 1 Ograniczniki iskiernikowe typu T1 i T1 kombinowane 2 OCHRONA PRZED SKUTKAMI WYŁADOWAŃ ATMOSFERYCZNYCH Ochrona
Technika wysokich napięć High Voltage Technology
Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013
PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA CHEŁMNA PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE NAPOWIETRZNE NN DO KAMERY K15
squaretec Balicki Kozłowski Siminski Weissenberg sp. j. ul. Sobieskiego 1, 85-060 Bydgoszcz tel. +48 52 585 22 21, fax +48 52 552 49 96, http://www.squaretec.pl PROJEKT WYKONAWCZY NUMER OPRACOWANIA: 2010/03/MCH/15
Ochrona przeciwprzepięciowa
Ochrona przeciwprzepięciowa Agenda Wybierz najlepsze rozwiązanie ochrony przed przepięciami Zainstaluj urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej Dobierz najlepsze zabezpieczenie dla ochronników przeciwprzepięciowych
Technika wysokich napięć : podstawy teoretyczne i laboratorium / Barbara Florkowska, Jakub Furgał. Kraków, Spis treści.
Technika wysokich napięć : podstawy teoretyczne i laboratorium / Barbara Florkowska, Jakub Furgał. Kraków, 2017 Spis treści Wstęp 13 ROZDZIAŁ 1 Laboratorium Wysokich Napięć. Organizacja i zasady bezpiecznej
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:
PROJEKT WYKONAWCZY. instalacji elektrycznych wewnętrznych remontu i modernizacji istniejącej
egz. nr 1 instalacji elektrycznych wewnętrznych remontu i modernizacji istniejącej nr działek 186/3, 34/35, 188/4, 188/2, 188/5 obręb -01231 INWESTOR: Gdańska Galeria Miejska ul. Piwna 27/29 80-831 Gdańsk
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT INSTALACJI BUDOWLANYCH
Do projektu technicznego pt. Przebudowa linii napowietrznych NN kolidujących z projektowanymi drogami w ulicach: Bezdomna, Kanonierów, Chodkiewicza, Sobieskiego w Tomaszowie Maz. ADRES INWESTYCJI : Tomaszów
Analiza niezawodności wybranych urządzeń stacji transformatorowo-rozdzielczych SN/nn
Andrzej Ł. Chojnacki ) Politechnika Świętokrzyska Analiza niezawodności wybranych urządzeń stacji transformatorowo-rozdzielczych SN/nn Analysis of reliability of selected devices in MV/LV substations Poprawna
Wpływ niezawodności linii SN na poziom wskaźników SAIDI/SAIFI. Jarosław Tomczykowski, PTPiREE Wisła, 18 września 2018 r.
Wpływ niezawodności linii SN na poziom wskaźników SAIDI/SAIFI Jarosław Tomczykowski, PTPiREE Wisła, 18 września 2018 r. Analiza zmian wartości wskaźników SAIDI/SAIFI za okres 2011-2017 Wartości SAIDI nieplanowanego
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
DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE DZIAŁANIA ANIA PODJĘTE PRZEZ PGE DYSTRYBUCJA S.A. DLA POPRAWY WSKAŹNIK
FORUM DYSTRYBUTORÓW W ENERGII NIEZAWODNOŚĆ DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE DZIAŁANIA ANIA PODJĘTE PRZEZ PGE DYSTRYBUCJA S.A. DLA POPRAWY WSKAŹNIK NIKÓW W REGULACJI JAKOŚCIOWEJ ENERGETICSERGETICS LUBLIN
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZA ELEKTROENERGETYCZNEGO
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZA ELEKTROENERGETYCZNEGO OBIEKT : Obiekt socjalny dla boiska sportowego ADRESAT : Przecław ul Kasztanowa dz nr 34, 5/28 Obręb Przecław ZLECENIODAWCA: Gmina Kołbaskowo
Wymiana wiedzy pomiędzy kadrą eksploatacji a dozoru kluczowym elementem do ograniczenia czasu wyłączeń napięcia w sieci
Wymiana wiedzy pomiędzy kadrą eksploatacji a dozoru kluczowym elementem do ograniczenia czasu wyłączeń napięcia w sieci Autor: Józef Jacek ZAWODNIAK Rzeczowy dialog podstawą rozwiązywania problemów technicznych