Nowa generacja wysokotemperaturowych niskozwisowych przewodów HTLS

Podobne dokumenty
Przewody elektroenergetyczne w liniach napowietrznych

Zircon Poland Sp. z o.o.

Budowa i właściwości przewodów wysokotemperaturowych w liniach elektroenergetycznych

Zircon Poland Sp. z o.o.

Nowa generacja nisko stratnych napowietrznych przewodów elektroenergetycznych

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

Zircon Poland Sp. z o.o.

Zircon Poland Sp. z o.o.

1. Wstêp Charakterystyka linii napowietrznych... 20

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

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

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

Dobór przewodu odgromowego skojarzonego ze światłowodem

PRZEWODY DO LINII NAPOWIETRZNYCH

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

Zastosowanie przewodów wysokotemperaturowych przy podłączaniu farm wiatrowych

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

AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Przewody elektroenergetycznych linii napowietrznych 110 kv

PORADNIK DLA INSTALATORÓW. Tablice naprężeń i zwisów

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna

OPRACOWANIA WDROŻENIA EKSPLOATACJA. Wojciech Sokolik

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna

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

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna

III Konferencja: Motoryzacja-Przemysł-Nauka ; Ministerstwo Gospodarki, dn. 23 czerwiec 2014

poradnik DLA INSTALATORÓW Tablice naprężeń i zwisów

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

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

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

MODERNIZACJA SIECIOWEJ INFRASTRUKTURY ELEKTROENERGETYCZNEJ W ASPEKCIE PLANOWANIA JEJ ROZWOJU

DEMENTI - przewody ACCC

Intensyfikacja wykorzystania infrastruktury sieciowej

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

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

Obciążalność cieplna linii napowietrznych pytania, perspektywy, zagrożenia

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

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

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

Wybrane prace badawcze naukowców z Wydziału Metali Nieżelaznych AGH w zakresie technologii przetwórstwa metali nieżelaznych

T12 Tabele techniczne Obciążalność tabela podstawowa

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 4

Substytucja miedzi przez aluminium współczesne trendy w elektroenergetyce

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

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

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

Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 Przekładnik prądowy napowietrzny

Techniczno-ekonomiczne aspekty rekonstrukcji sieci w oparciu o przewody wysokotemperaturowe

Obciążalność termiczna napowietrznych linii elektroenergetycznych 400, 220 i 110 kv

Wymagane ogólne. Wymagane parametry techniczne

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

3. Materiały stosowane do budowy maszyn elektrycznych

PRACA DOKTORSKA. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

Temperatura otoczenia w C Przeliczniki, stosować dla podanej obciążalności wg T ,29 1,22 1,18 1,17 1, ,22 1,17 1,14 1,13 1,12

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 8

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

PREZENTACJA KATEDRY PRZERÓBKI PLASTYCZNEJ I METALOZNAWSTWA METALI NIEŻELAZNYCH

Wzorce rezystancji, indukcyjności i pojemności

Kable elektroenergetyczne miedziane o izolacji i powłoce polwinitowej

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

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

Kierunek i rodzaj studiów (Specjalność) Rodzaj pracy Nazwa jednostki Opiekun pracy Temat pracy (j.polski i j.angielski)

KONSTRUKCYJNE MATERIAŁY KOMPOZYTOWE PRZEZNACZONE DO WYSOKOOBCIĄŻONYCH WĘZŁÓW TARCIA

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

Kable YKXS, XKXS, YKwXS, XKwXS 0,6/1kV

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

Zircon Poland Sp. z o.o.

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC

PL B1. Druty ze stopu aluminium do przewodów elektroenergetycznych oraz kabli elektroenergetycznych BUP 12/

3M ACCR Przewód aluminiowy wzmacniany kompozytami. Ochrona. Integralności. sieci. Więcej mocy, większa pewność

iglidur W300 Długodystansowy

Metody łączenia metali. rozłączne nierozłączne:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

PN-EN : Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza.

OBCIĄŻALNOŚĆ PRĄDOWA KABLI UŁOŻONYCH W ZIEMI

Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej

ZASADY PROJEKTOWANIA I EKSPLOATACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH LINII NAPOWIETRZNYCH

ZŁĄCZKA DO KARBOWANIA PRZEWODÓW AL

Przewody elektroenergetyczne z izolacją XLPE

PRZEWODY NAPOWIETRZNE

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 15

JACEK KLUCZNIK OBLICZANIE WARTOŚCI PRĄDÓW W PRZEWODACH ODGROMOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH

WPŁYW FARMY WIATROWEJ NA OBCIĄŻALNOŚĆ NAPOWIETRZNEJ LINII WN WIND FARM POWER AND OVERHEAD HIGH VOLTAGE POWER LINE CAPACITY

XXXIV OOwEE - Kraków 2011 Grupa Elektryczna

PL B1. Politechnika Świętokrzyska,Kielce,PL BUP 10/08. Wojciech Depczyński,Jasło,PL Norbert Radek,Górno,PL

Metoda Elementów Skończonych

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE KOMPOZYTÓW AlSi13Cu2- WŁÓKNA WĘGLOWE WYTWARZANYCH METODĄ ODLEWANIA CIŚNIENIOWEGO

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

NATĘŻENIE POLA ELEKTRYCZNEGO PRZEWODU LINII NAPOWIETRZNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM ZWISU

BADANIA NAD PROCESEM CIĄGNIENIA STOPÓW ALUMINIUM O PODWYŻSZONEJ PRZEWODNOŚCI ELEKTRYCZNEJ

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

MATERIAŁY KOMPOZYTOWE

30/01/2018. Wykład VII: Kompozyty. Treść wykładu: Kompozyty - wprowadzenie. 1. Wprowadzenie. 2. Kompozyty ziarniste. 3. Kompozyty włókniste

Porady dotyczące instalacji i użyteczności taśm LED

Wykład VII: Kompozyty. JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych

Przewody elektroenergetyczne z izolacją XLPE

Transkrypt:

Nowa generacja wysokotemperaturowych niskozwisowych przewodów HTLS

GENEZA PROBLEMU

GENEZA PROBLEMU możliwości zwiększania zdolności przesyłowych linii elektroenergetycznych podwyższenie napięcia linii podwyższenie natężenia prądu linii Szacunkowy rozkład kosztów budowy linii napowietrznych

GENEZA PROBLEMU możliwości zwiększania zdolności przesyłowych linii elektroenergetycznych poprzez wzrost natężenia prądu zastosowanie dynamicznej obciążalności prądowej zmniejszenie rezystancji przewodów poprzez zwiększenie ich przekroju zmniejszenie rezystancji przewodów poprzez zastosowanie lepszych materiałów zwiększenie dopuszczalnej gęstości prądu w przewodach Przewody HTLS

BARIERY ZWIĄZANE ZE ZWIĘKSZENIEM DOPUSZCZALNEJ GĘSTOŚCI PRĄDU ograniczenia geometrycznokonstrukcyjne przęseł ograniczenia materiałowe składników przewodu bezpieczna odległość przewód - ziemia

IDEA PRZEWODÓW HTLS

IDEA PRZEWODÓW HTLS NAPR ĘŻENIE [MPa] ZWIS [m] rozkład naprężeń wewnętrznych w przewodzie punkt załamania działanie temperatury rdzeń warstwy przewodzące przewód o TEMPERATURA [ C] działanie obciążenia przewód punkt załamania o TEMPERATURA [ C]

ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE PRZEWODÓW HTLS przewody wykonane z drutów okrągłych przewody wykonane z drutów profilowych przewody z rdzeniami metalowymi przewody z rdzeniami kompozytowymi

ZNANE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE PRZEWODÓW HTLS typ przewodu - nazwa przyjęta w literaturze klasyczny AFL - ACSR Aluminium Conductor Steel Reinforced (ukazany jako odniesienie) TACSR Thermo-resistant Aluminiumalloy Conductor Steel Reinforced TACIR Thermo-resistant Aluminiumalloy Invar Reinforced GTACSR Gap type Thermo-resistant Aluminium-alloy Conductor Steel Reinforced ACSS Aluminium Conductors Steel Suported materiał rdzenia nośnego materiał powłoki przewodzącej parametry przewodu w odniesieniu do konstrukcji tradycyjnych przewody z rdzeniami metalowymi wysokowytrzymała twarde aluminium - stal wysokowytrzymała stal invar wysokowytrzymała stal wysokowytrzymała stal odporny cieplnie stop aluminium AlZr odporny cieplnie stop aluminium AlZr odporny cieplnie stop aluminium AlZr miękkie aluminium analogiczny współczynnik wydłużenia sprężystego, analogiczny współczynnik wydłużenia cieplnego analogiczny ciężar objętościowy analogiczny współczynnik wydłużenia sprężystego, niższy współczynnik wydłużenia cieplnego analogiczny ciężar objętościowy sprężystego, niższy współczynnik wydłużenia cieplnego wyższy ciężar objętościowy sprężystego, cieplnego wyższy ciężar objętościowy

ZNANE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE PRZEWODÓW HTLS typ przewodu - nazwa przyjęta w literaturze ACCC Aluminium Conductor Composite reinforced ACCR Aluminium-alloy Conductor Composite Reinforced HVCRC High Voltage Composite Reinforced Conductor ACFR Aluminium alloy Conductor carbon-fiber Reinforced TAAAC Thermo-resistant Aluminium- Alloy Conductor materiał rdzenia nośnego materiał powłoki przewodzącej przewody z rdzeniami kompozytowymi kompozyt z włókien miękkie aluminium węglowych i szklanych w osnowie epoksydowej kompozyt z Al 2 O 3 w odporny cieplnie stop osnowie aluminiowej aluminium AlZr kompozyt z włókien węglowych i szklanych w osnowie epoksydowej kompozyt z włókien węglowych w osnowie żywicy epoksydowej brak miękkie aluminium odporny cieplnie stop aluminium AlZr przewody bezrdzeniowe odporny cieplnie stop aluminium AlZr parametry przewodu w odniesieniu do konstrukcji tradycyjnych sprężystego, niższy współczynnik wydłużenia cieplnego niższy ciężar objętościowy analogiczny współczynnik wydłużenia sprężystego, niższy współczynnik wydłużenia cieplnego niższy ciężar objętościowy sprężystego, niższy współczynnik wydłużenia cieplnego niższy ciężar objętościowy sprężystego, niższy współczynnik wydłużenia cieplnego niższy ciężar objętościowy sprężystego, wyższy współczynnik wydłużenia cieplnego niższy ciężar objętościowy