Przewody elektroenergetyczne w liniach napowietrznych

Podobne dokumenty
Nowa generacja wysokotemperaturowych niskozwisowych przewodów HTLS

Dobór przewodu odgromowego skojarzonego ze światłowodem

Zircon Poland Sp. z o.o.

Zircon Poland Sp. z o.o.

Budowa i właściwości przewodów wysokotemperaturowych w liniach elektroenergetycznych

Zircon Poland Sp. z o.o.

Konferencja. Ograniczanie strat energii w elektroenergetycznych liniach przesyłowych w wyniku zastosowania nowych nisko-stratnych przewodów

Zircon Poland Sp. z o.o.

NOWA GENERACJA oryginalnych fińskich przewodów systemu. PAS typu SAX-W. Do nabycia w dostawach fabrycznych lub z magazynu w Gliwicach GWARANTUJEMY:

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna

PRZEWODY DO LINII NAPOWIETRZNYCH

1. Wstêp Charakterystyka linii napowietrznych... 20

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna

Przewody elektroenergetycznych linii napowietrznych 110 kv

Optymalizacja strat w przesyle i dystrybucji energii elektrycznej za pomocą niskostratnych kabli i przewodów

SIECI PRZESYŁOWE. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PL B BUP 01/ WUP 10/17 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

Temat: Dobór przekroju przewodów ze względu na wytrzymałość mechaniczną, obciążalność prądową i dopuszczalny spadek napięcia.

Wymagane ogólne. Wymagane parametry techniczne

1 przewodu. Mgr inż. Andrzej Makuch Podstawy Elektroenergetyki 2011/12

Przykład ŹLE WYKONANEJ INSTALACJI WYSOKOTEMPERATUROWYCH PRZEWODÓW O MAŁYM ZWISIE Z POLIMEROWYM RDZENIEM KOMPOZYTOWYM na linii 110 kv

Przewody elektroenergetyczne samonośne o żyłach aluminiowych i izolacji. polietylen usieciowany, odporny na rozprzestrzenianie płomienia

Nowa generacja nisko stratnych napowietrznych przewodów elektroenergetycznych

PORADNIK DLA INSTALATORÓW. Tablice naprężeń i zwisów

ensta z prędkością światła! SP. Z O.O. KATALOG PRODUKTÓW ensta Ensta sp. z o.o. ul. Rybna Myszków NIP: KRS:

Kable i przewody (nn, SN, WN) Nowa generacja nisko stratnych napowietrznych przewodów elektroenergetycznych

Dostawy izolatorów i osprzętu napowietrznych linii przesyłowych na napięcie 110kV.

AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Temat: Przewody, słupy, izolatory i osprzęt sieciowy rodzaje i przeznaczenie.

OPRACOWANIA WDROŻENIA EKSPLOATACJA. Wojciech Sokolik

Normy do projektowania nowych linii elektroenergetycznych

Parametry elektryczne kabli średniego napięcia w izolacji XLPE, 6-30 kv

ZASADY PROJEKTOWANIA I EKSPLOATACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH LINII NAPOWIETRZNYCH

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do współpracy. Jacek Bogucki. Prezes Spółki

SERIA ED24. KARTA INFORMACYJNA SŁUPÓW DLA DWUTOROWYCH LINII 110kV. Aktualizacja 2017

ALBUM PROJEKTOWY LINII NAPOWIETRZNYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA kv

79.J. Stanowiska słupowe niskiego napięcia. Stanowiska słupowe niskiego napięcia

poradnik DLA INSTALATORÓW Tablice naprężeń i zwisów

ETILINE OSPRZET DO LINII NAPOWIETRZNYCH NISKIEGO NAPIĘCIA BEZPIECZNIKI NAPOWIETRZNE BN ZACISKI UCHWYTY ETILINE. Energia pod kontrolą

Osprzęt do napowietrznych linii elektroenergetycznych SN i nn

Kable i przewody elektroenergetyczne SN i nn

Kable elektroenergetyczne miedziane o izolacji i powłoce polwinitowej

SEP - Stowarzyszenie Elektryków Polskich - Oddział Olsztyński w Olsztynie - WykazPrzepisyNormy-1 sobota, 29 września :00

XUHAKXS 3,6/6kV, 6/10kV, 8,7/15kV, 12/20kV, 18/30kV

Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.

Specyfikacja techniczna przewodów linii napowietrznych niskiego napięcia (linie nieizolowane, pełnoizolowane)

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: NIP MT-s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

PSE-SF.Linia 400kV.2 PL/2014v1 - FUNDAMENTY 2

11 Zaciski do linii napowietrznych

Ocena wpływu czynników atmosferycznych na obciążalność prądową elektroenergetycznych linii napowietrznych w świetle dokumentów IEEE i CIGRE

Wytrzymałość Materiałów

ELIMINACJA OGRANICZEŃ PRZESYŁOWYCH W LINIACH 220 KV JAKO SPOSÓB ZWIĘKSZENIA ZDOLNOŚCI PRZESYŁOWEJ KSE

Specyfikacja techniczna Kable i przewody elektroenergetyczne SN i nn. Zatwierdzenie/Odpowiedzialność za stosowanie*:

Proces produkcji kabli elektrycznych

KATALOG. SŁUPÓW I FUNDAMENTÓW LINII 110 kv. Zestawienie podstawowych rozwiązań technicznych słupów i fundamentów linii 110 kv TOM I LINIE JEDNOTOROWE

4. OPIS TECHNICZNY PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

ETILINE OSPRZĘT DO LINII NAPOWIETRZNYCH NISKIEGO NAPIĘCIA BEZPIECZNIKI NAPOWIETRZNE TYPU BN ZACISKI PRZEBIJAJĄCE IZOLACJĘ I ZACISKI PRĄDOWE

PN-EN : Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza.

KABLE I PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE DO 1kV. Kable elektroenergetyczne

Wszystko do kabli. Końcówki rurkowe.... rozwiązania, które przekonują

NOWOCZESNE ZACISKI OGRANICZJĄCE STRATY PRZESYŁU W LINIACH NLK NN (NISKO STRATNE)

UZIEMIACZE PRZENOŚNE JEDNO I WIELOZACISKOWE NA PRZEWODY OKRĄGŁE I SZYNY PŁASKIE

PRODUKTY DLA KOLEJNICTWA KATALOG PRODUKTÓW

BUDOWA: Żyły miedziane lub miedziane ocynowane wielodrutowe kl. 5, wg normy PN-EN 60228

Spis zawartości: I. Oświadczenie II. Opis techniczny

6.1. Ograniczniki przepięć niskiego napięcia napowietrzne ZAWARTOŚĆ KATALOGU

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Projekt budowlany usunięcie kolizji z projektowaną świetlicą wiejską w m. Pielaszkowice działka nr 272/4

XXXIV OOwEE - Kraków 2011 Grupa Elektryczna

NSSHÖU 0,6/1kV. kable i przewody elektroenergetyczne. Przewód. Ciężki przewód o izolacji i powłoce gumowej dla górnictwa i przemysłu DIN VDE 0250/812

Elektro - Energo - Projekt s.c.

NOWA SERIA SŁUPÓW STRUNOBETONOWYCH DLA JEDNO I DWUTOROWYCH LINII 110 kv SPIS TREŚCI

MODERNIZACJA SIECIOWEJ INFRASTRUKTURY ELEKTROENERGETYCZNEJ W ASPEKCIE PLANOWANIA JEJ ROZWOJU

Wszystko do kabli. Końcówki konektorowe, wsuwki, nasuwki bez izolacji.... rozwiązania, które przekonują

Kable elektroenergetyczne aluminiowe o izolacji i powłoce polwinitowej. okrągłe zagęszczane (RMC), sektorowe (SM)

Nowoczesne technologie i materiały na osnowie aluminium dla elektroenergetyki. T. Knych, A. Mamala, B. Smyrak,

S UPOWE STACJE TRANSFORMATOROWE TYPU STN

Specyfikacja techniczna. Kable i przewody elektroenergetyczne SN i nn. wydanie siódme z dnia 2 sierpnia 2017 roku

9 Przyłącza do szyn zbiorczych

Załącznik nr 14 do Zarządzenia nr 7/2012. Kraków, styczeń 2012 r.

PRZEBUDOWA KOLIZJI ELEKTRYCZNYCH


PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 02/17. TOMASZ KLEPKA, Lublin, PL MACIEJ NOWICKI, Lublin, PL

Jak projektować odpowiedzialnie? Kilka słów na temat ciągliwości stali zbrojeniowej. Opracowanie: Centrum Promocji Jakości Stali

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna branża elektryczna

SAS 670/800. Zbrojenie wysokiej wytrzymałości

Kable i przewody (nn, SN, WN) Przewody napowietrzne z miedzi stopowej

KABLE YAKY 1), YAKY-żo 1) 0.6/1kV

Wstęp. Opracowanie dotyczy rozbudowy oświetlenia drogowego oświetlenia drogowego w m. Kępeczki gm. Kozienice. Inwestorem jest Gmina Kozienice.

Wytyczne nr 7/2/B/2012 w sprawie standaryzacji linii SN przebiegających przez tereny leśne i zadrzewione w TAURON Dystrybucja S.A

OCENA STANU TECHNICZNEGO SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH I JAKOŚCI ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ MAŁOPOLSKIEJ WSI

Niemczech 5 lat gwarancji

JACEK KLUCZNIK OBLICZANIE WARTOŚCI PRĄDÓW W PRZEWODACH ODGROMOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH

Dobra energia w Twoim otoczeniu... Szynoprzewody A

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Rodzaje obciążeń, odkształceń i naprężeń

D DEMONTAŻ I PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII ENERGETYCZNYCH NN

Transkrypt:

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 od: napięcia, przesyłanej mocy, warunków terenowych i środowiskowych, Stawiane są różne wymagania dla przewodów Elektryczne Minimalna rezystancja - zmniejszenie strat przesyłowych, - zmniejszenie spadków napięć, - zapewnienie skutecznej ochrony przeciwporażeniowa w liniach nn Mechaniczne współczynnik wydłużenia cieplnego moduł elastyczności znamionowa wytrzymałość na rozciąganie (RTS), ciężar, średnica,

Mechanika przewodów Równanie stanu gdzie: a rozpiętość przęsła g ciężar objętościowy przewodu E współczynnik sprężystości naprężenie początkowe naprężenie końcowe T temperatura początkowa T temperatura końcowa współczynnik wydłużenia cieplnego f zwis przewodu

Budowa przewodów Warstwa przewodząca Wykonana z drutów aluminiowych lub stopowych okrągłych lub profilowych rdzeń warstwa przewodząca Druty profilowe stosuje się w celu zwiększenia czynnego przekroju aluminium bez zwiększania średnicy przewodu Rdzeń Wykonany najczęściej z drutów stalowych ocynkowanych, stalowych aluminiowanych lub materiałów kompozytowych

Rodzaje przewodów Przewody tradycyjne o liniowych charakterystykach mechanicznych (dopuszczalna temperatura pracy 80 C ) ACSR ACAR AAAC AAL Przewody typu HTLS (Hight Temperature Low Sag) dostosowane do pracy w podwyższonych temperaturach, charakteryzujące się małymi zwisami o nieliniowych charakterystykach mechanicznych TACSR TACIR GTACSR ACSS ACCC ACFR ACCR

Rodzaje przewodów tradycyjne o liniowej charakterystyce ACSR (Aluminium Conductor Steel Reinforced) Przewody aluminiowe z rdzeniem stalowym (w Polsce znane jako AFL) Powszechnie stosowane we wszystkich typach linia napowietrznych. Rdzeń przewodu wykonany jest drutów stalowych ocynkowanych dodatkowo pokrytych smarem lub stalowych aluminiowanych. Warstwa przewodząca wykonana jest z aluminium gatunku AL1. Poprzez zastosowanie odpowiedniego stosunku przekroju aluminium do stali uzyskuje się wymagane właściwości elektryczne i mechaniczne przewodów.

Rodzaje przewodów tradycyjne o liniowej charakterystyce AAAC (All Aluminium Alloy Conductor) Przewody aluminiowe stopowe jednorodne wykonane w całości ze stopów aluminium gatunku od AL2 do AL8. Dzięki takiej konstrukcji przewody te posiadają bardzo podobną wytrzymałość mechaniczną jak przewody typu ACSR. Ze względu na zastosowanie wyłącznie drutów aluminiowych, przewody te posiadają znacznie większa obciążalność prądową oraz mniejszą masę w stosunku do przewodów typu ACSR. Dopuszczalna długotrwała temperatura pracy wynosi +80 C (w niektórych typach nawet 110 C. ) Ze względu na szereg zalet przewody AAAC są na całym świecie bardzo powszechnie stosowane w liniach napowietrznych niezależnie od poziomu napięcia.

Rodzaje przewodów tradycyjne o liniowej charakterystyce ACAR (Aluminium Conductor Aluminium Alloy Reinforced) Przewody aluminiowe z rdzeniem aluminiowym stopowym. Różnią się one od przewodów typy ACSR tym, że druty stalowe zastąpione są drutami aluminiowymi stopowymi gatunku AL4 lub AL5. Dzięki temu uzyskuje się wyższą obciążalność prądowa w stosunku do przewodów stalowo aluminiowych. Dopuszczalna długotrwała temperatura pracy tych przewodów wynosi +80 C. AAL (All Aluminium Conductor) Przewody aluminiowe jednorodne, wykonane w całości z aluminium gatunku AL1. Przewody tego typu posiadają stosunkowo niewielką wytrzymałość mechaniczną i w związku z tym można je zawieszać z niewielkim naciągiem, w krótkich przęsłach. Przewody AAL znajdują zastosowanie wyłącznie w liniach niskiego napięcia. Obecnie linie niskiego napięcia wykonuje się wyłącznie jako izolowane z przewodami aluminiowymi samonośnymi typu AsXSn.

Rodzaje przewodów HTLS Oploty przewodów typu HTLS wykonane są z odpowiedniego aluminium, które nie traci swoich właściwości w wysokich temperaturach (powyżej 80 C ). Przewody tego typu mają nieliniową charakterystyką zwisu w zależności od temperatury. Oznacza to, że po przekroczeniu pewnej charakterystycznej wartości temperatury (temperatura tzw. punktu kolanowego) przyrost zwisu przewodu w funkcji temperatury, jest mniejszy niż w niższych temperaturach. Zastosowanie przewodów typu HTLS umożliwia zwiększenie obciążalności prądowej istniejącej linii oraz wpływa korzystnie na zmniejszenie zakresu koniecznych podwyższeń słupów linii elektroenergetycznej.

Rodzaje przewodów HTLS TACSR (Thermal Resistant Aluminium Conductor Steel Reinforced) przewody z aluminium odpornego termicznie i rdzeniem stalowym. Zastosowanie drutów aluminiowych typu AT2, AT3 lub AT4 umożliwia zwiększenie długotrwałej temperatury pracy przewodów odpowiednio do 150 C (AT2), 210 C (AT3), i 230 C (AT4). Ze względu na dopuszczalną temperaturę pracę powłoki cynkowej na drutach stalowych wynoszącą 180 C, w przewodach z drutami aluminiowymi typu AT3 i AT4 stosuje się druty stalowe aluminiowane. TACIR (Thermal Resistant Aluminium Conductor Inwar Reinforced) przewody z aluminium odpornego termicznie i z rdzeniem wykonanym z inwaru. Budowa tego typu przewodu jest bardzo podobna do przewodów TACST z tą różnica, że druty stalowe rdzenia zastąpione są drutami z aluminiowanego inwaru czyli stopu żelaza (64 %) z niklem (36%). Przewody o takiej konstrukcji charakteryzują się mniejszym współczynnikiem rozszerzalności cieplnej oraz niższą temperaturą punktu kolanowego w odniesieniu do przewodów TACSR.

Rodzaje przewodów HTLS GTACSR (Gap-type Thermal Resistant Aluminium Conductor Steel Reinforced) przewody ze szczeliną, z aluminium odpornego termicznie i z rdzeniem stalowym. Cechą charakterystyczną tych przewodów jest występowanie szczeliny (wypełnionej specjalnym smarem) pomiędzy rdzeniem a warstwą aluminium. Montaż tego typu przewodów polega na odpowiednim uchwyceniu rdzenia przewodu, który przenosi całkowity naciąg przewodu a następnie zaprasowaniu części aluminiowej. Połączenie specjalnej konstrukcji przewodu oraz odpowiedniej technolog montażu skutkuje występowaniem tzw. punku kolanowego już w temperaturze montażu a nie przy wyższych temperaturach pracy przewodu.

Rodzaje przewodów HTLS ACCC (Aluminium Conductor Composite Core) przewody aluminiowe z rdzeniem kompozytowym. W przewodach tych zastosowane są druty profilowe wykonane z wyżarzonego aluminium. Najważniejszym elementem przewodów ACCC jest lekki rdzeń kompozytowy wykonany z włókien węglowych otoczonych warstwą włókien szklanych. Rdzeń kompozytowy charakteryzuje się bardzo małym współczynnikiem wydłużenia cieplnego. Połączenie powyższych zalet korzystnie wpływa na zmniejszenie przyrostu zwisu przewodu w funkcji temperatury.

Rodzaje przewodów HTLS ACSS (Aluminium Conductor Steel Supported) przewody aluminiowe z rdzeniem stalowym. Przewody ACSS mają taką samą budowę jak przewody ACSR z tą różnicą, że druty aluminiowe typu AL1 zastąpione są drutami z wyżarzonego aluminium, które może pracować do temperatury 240 C bez utraty swoich właściwości. ACFR (Aluminium Conductor Fiber Reinforced) przewody aluminiowe z rdzeniem z włókien węglowych. Rdzeń przewodu ACFR, skręcony jest z elementów drutów wykonanych z włókien węglowych (o budowie analogicznej jak rdzeń stalowy). Druty aluminiowe wykonane są z aluminium w gatunku AT1. Przewody tego typu charakteryzują się niską masą, wysoką wytrzymałością mechaniczną, najmniejszym współczynnikiem rozszerzalności cieplnej oraz wyraźnym punktem kolanowym na charakterystyce zwisu.

Rodzaje przewodów HTLS ACCR (Aluminium Conductor Composite Reinforced ) przewody aluminiowe z rdzeniem kompozytowym z włókien z tlenku aluminium Al 2 O 3 w osnowie aluminium. Rdzeń tego przewodu wykonany jest (w odróżnieniu od przewodów ACCC i ACFR) w postaci nieskręconych drutów zabezpieczonych przed rozpleceniem specjalną folią aluminiową. Warstwę zewnętrzną przewodów stanowią druty aluminiowe wykonane ze stopu aluminium typy AT3. Przewody tego typu charakteryzują się niskim współczynnikiem rozszerzalności cieplnej, niską masą, małą rezystancją oraz małym przyrostem zwisu powyżej temperatury odpowiadającej punktowi kolanowemu.

Dobór przewodów w zależności od napięcia linii Niskie napięcie Przewody gołe AL (starsze rozwiązania) Przewody izolowane typu AsXSn Średnie napięcie ACSR (gołe) AAAL (niepełnoizolowane) Wysokie i najwyższe napięcie ACSR AAAC ACAR Przewody typu HTLS (przy zwiększaniu obciążalności prądowej)

Dobór przewodów w zależności od warunków klimatycznych Na terenach gdzie występuje większe obciążenie przewodów od ciężaru lodu, (strefa obciążenia oblodzeniem S3 wg PN-EN 50341-2-22:2016 ) należy stosować przewody o większej wytrzymałości mechanicznej np. z rdzeniem wykonanym ze stali UHST przewody o większym udziale stali w całkowitym przekroju Na etapie projektowana linii w terenach górskich istotną sprawa jest odpowiednie dobranie konstrukcji słupów ze względu na większe obciążenia mechaniczne pochodzące od bardziej wytrzymałych przewodów. W przypadku linii niskiego i średniego napięcia uzyskuje się to poprzez zastosowanie odpowiednio mocniejszych żerdzi wirowanych typu E lub nawet słupów zbliźniaczonych (dwie żerdzie połączone w jeden słup). W przypadku linii 110 kv i 400 kv wymagane jest indywidualne zaprojektowanie konstrukcji słupów kratowych dla odpowiednio dobranych przewodów fazowych i odgromowych.

Dobór przewodów pod względem obciążenia prądowego Niskie napięcie Dopuszczalne spadki napięć Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej Obciążalność termiczna Średnie napięcie Dopuszczalne spadki napięć Wytrzymałość zwarciowa Wysokie i najwyższe napięcie Maksymalna temperatura pracy (obciążalność prądowa) Dobierając przekrój przewodu należy wziąć również pod uwagę charakter obciążenia linii tj. na podstawie histogramu określić czas trwania maksymalnego obciążenia. Ma to istotny wpływ na występujące w linii straty przesyłowe i wynikające z tego koszty strat. W przypadku linii gdzie występuje duże obciążenie prądowe w długim czasie, uzasadnione jest zastosowanie przewodów o większym przekroju niż wynikałoby to z obciążalności termicznej.

Doświadczenia projektowe i eksploatacyjne z przewodami OPGW w liniach napowietrznych WN Zastosowanie różnych typów przewodów ze światłowodami w elektroenergetycznych liniach napowietrznych Dziękuję za uwagę Krzysztof Ściobłowski ENERGOPROJEKT-KRAKÓW SA Departament Projektowania Linii tel. 12 2997 327 tel. kom. 609 489 293 e-mail: k.scioblowski@ep.krakow.pl