SPOSÓB NA OGRANICZANIE STRAT SIECIOWYCH. Wójtowo, ul. Modrzewiowa 58, Barczewo, tel (50); fax ;

Podobne dokumenty
Kompensacja mocy biernej w stacjach rozdzielczych WN/SN

TRANSFORMATORY UZIEMIAJĄCE SUCHE

ELMAST F S F S F S F S F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK

Problematyka mocy biernej w instalacjach oświetlenia drogowego. Roman Sikora, Przemysław Markiewicz

Przekładnik prądowy ISSN-70 Instrukcja eksploatacji

Wyłączniki silnikowe MS132 ochrona do 32 A w obudowie 45 mm

ELMAST F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H

Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 Przekładnik prądowy napowietrzny

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RM

6.1. Ograniczniki przepięć niskiego napięcia napowietrzne ZAWARTOŚĆ KATALOGU

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza

Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego.

ZAKRES BADAŃ I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ

ELMAST F S F S F S F S F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK

Rodzaj nadawanych uprawnień: obsługa, konserwacja, remont, montaż, kontrolnopomiarowe.

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa

Przekładnik prądowy IWF

TRANSFORMATORY UZIEMIAJĄCE OLEJOWE

ANALIZA DANYCH POMIAROWYCH:

REGULATORY MOCY BIERNEJ DLA SYMETRYCZNYCH I ASYMETRYCZNYCH OBCIĄŻEŃ

Baterie kondensatorów

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE DO POMIARÓW NISKIEGO NAPIĘCIA TYPU ELA...

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK DO SILNIKÓW T R Ó J F A Z O W Y C H. PKWiU

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

Podstawowa skuteczność

Specjalizujemy się w Średnich Napięciach

Przekładnik prądowy ISS-1

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE typu IMZ 12, IMZ 17, IMZ 24. Karta katalogowa

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA W-25

Kondensatory energetyczne średnich napięć

OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ PRĄDU PRZEMIENNEGO TYPU PROXAR-IVN AC W OSŁONIE SILIKONOWEJ DO OCHRONY INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

STYCZNIK PRÓŻNIOWY CXP 630A kV INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przekaźnik napięciowo-czasowy

Produkty Średniego Napięcia. Przekładniki prądowe przepustowe lub szynowe, jednofazowe typu ISZ A

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-500M, PWS-500RM

OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ PRĄDU PRZEMIENNEGO TYPU PROXAR-IVN AC W OSŁONIE SILIKONOWEJ DO OCHRONY INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH KARTA KATALOGOWA

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA

PL B1. UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, Olsztyn, PL BUP 26/15. ANDRZEJ LANGE, Szczytno, PL

Kurs serwisowania samochodów elektrycznych i hybrydowych. Budowa układu napędowego samochodu hybrydowego i elektrycznego;

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWR-20

Specyfikacja techniczna miejskich stacji dwutransformatorowych 15/0,4 kv (bez transformatorów).

W TABELA PRĄDÓW PIERWOTNYCH. Prąd. OPIS MODUŁY WYM (SxWxG) mm OPAK. TYP MASA (kg) KOD EAN DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Kondensatory. Konstrukcja i właściwości

ELMAST F S F S F S F S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H

OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ PRĄDU PRZEMIENNEGO TYPU PROXAR-IVN AC W OSŁONIE SILIKONOWEJ DO OCHRONY INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZETWORNICA PWB-190M, PWB-190RM

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

JUMO MAERA S25. Sonda do pomiaru poziomu. Zastosowanie. Opis skrócony. Korzyści dla Klienta. Właściwości. Karta katalogowa 40.

Wpływ mikroinstalacji na pracę sieci elektroenergetycznej

CLZ-HD Nowe kondensatory Heavy Duty

ELMA energia ul. Wioślarska Olsztyn

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB-2

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

6.2. Obliczenia zwarciowe: impedancja zwarciowa systemu elektroenergetycznego: " 3 1,1 15,75 3 8,5

Wyłączniki różnicowoprądowe Ex9CL-H, 10 ka

Produkty Średniego Napięcia. Typ KON-24 I2C Przekładnik prądowy napowietrzny

PRZEKŁADNIK NAPIĘCIOWY WNĘTRZOWY VTD 12

GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO WALIZKA SERWISOWA TYP W-28. Dociążenie generatora. Pomiar prądu wyjściowego A A A

OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ ŚREDNIEGO NAPIĘCIA TYPU PROXAR-IN AC W OSŁONIE SILIKONOWEJ KARTA KATALOGOWA

UKŁADY NAPĘDOWE POMP I WENTYLATORÓW - OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII. Mgr inż. Adam Tarłowski TAKOM Sp. z o.o.

TRANSFORMATORY ROZDZIELCZE OLEJOWE TRÓJFAZOWE

Zespoły Prostownikowe Trakcyjne

Produkty Średniego Napięcia Przekładniki prądowe typu: IBZ 12b; IBZ 17,5b; IBZ 24b

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-40

Dane techniczne Ex9UE2

ETITRAFO TRANSFORMATORY NISKIEGO NAPIĘCIA TRANSFORMATORY 1 - FAZOWE NISKIEGO NAPIĘCIA NA PŁYTĘ

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA

TRANSFORMATORY DLA GÓRNICTWA DO OBUDÓW OGNIOSZCZELNYCH TYPU TZEG i TZE3G

ELMAST F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S

BEZPIECZNIKI ŚREDNIEGO NAPIĘCIA

Rozdzielnica budowlana RB-PAW1 Karta katalogowa

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-150H-3EU

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y ZASILANIE ELEKTRYCZNE WYTWORNICY PARY Z URZĄDZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI

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

4.1. Kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych 4.2. Dokładność i zasady wykonywania pomiarów 4.3. Pomiary rezystancji przewodów i uzwojeń P

KARTA KATALOGOWA. Przekaźnik ziemnozwarciowy nadprądowo - czasowy ZEG-E EE

Fabryka Aparatury Elektromechanicznej FANINA S.A.

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPRĄDOWO-CZASOWY

IO.UZ-2.02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI. Edycja B WARSZAWA MARZEC 2010.

Spis treści SPIS TREŚCI

Spis treści SPIS TREŚCI

HABeR-RM. Rozdzielnice pierścieniowe kv 630A. licencja

PÓŁKA TELEKOMUNIKACYJNA TM-70 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bezpieczeństwo w każdym momencie

Rozdzielnica budowlana RB-PAW2 Karta katalogowa

KATALOG 2016 PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA KONTAKT Z HANDLOWCAMI

Kablowe czujniki temperatury

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA

PRZEKŁADNIKI NAPIĘCIOWE typu UMZ. Karta katalogowa 1YMV pl

Przetworniki ciśnienia do zastosowań przemysłowych typu MBS 4510

SPIS TREŚCI. BEZPOL Sp. z o.o Myszków, ul. Partyzantów 21 tel do 80 wew.34 fax

Zasilacz Buforowy LZB40V model: 1201

Przekaźnik ciśnienia typ HED2

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA

WTYKI I GNIAZDA W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM. od 16 A do 125 A Wersja wykonana z tworzywa sztucznego

Transkrypt:

O L S Z T Y N SPOSÓB NA OGRANICZANIE STRAT SIECIOWYCH Wójtowo, ul. Modrzewiowa 58, 11-010 Barczewo, tel. +48 89 532 43 40 (50); fax +48 89 532 43 60; www.olmex.pl KATALOG 2006

Szanowni Państwo! Poniższy materiał informacyjny kierowany jest do właścicieli energetycznej sieci rozdzielczej takich jak Spółki Dystrybucyjne Zakładów Energetycznych, zakłady przemysłowe, jak również do wszystkich innych służb eksploatujących transformatory rozdzielcze 20/0.4 kv, 15/0.4 kv lub 10/0.4 kv. Kompensacja mocy biernej biegu jałowego transformatorów jest rozwiązaniem znanym i powszechnie stosowanym. Kondensatory kompensacyjne były instalowane w sieciach rozdzielczych już w latach 60. Niestety, ze względu na wiele wad i następujących częstych awarii systematycznie były usuwane przez służby techniczne. Wady kondensatorów z lat 60. i początku 70. to przede wszystkim przenoszenie zwarć wewnętrznych na transformator, wyciekanie syciwa przy rozszczelnieniu (często syciwem był olej z PCB), duże gabaryty i związane z tym trudności montażowe (kondensatory pełnoolejowe mogły być montowane tylko w pozycji pionowej) oraz ubogi typoszereg. Powyższe wady składały się na słabą ogólną jakość użytkową kondensatorów, co w rezultacie doprowadziło do tego, że zaczęto poszukiwać innych sposobów ograniczania strat sieciowych. Rok 1994 przyniósł nowe rozwiązania w dziedzinie kondensatorów energetycznych, wprowadziliśmy na rynek polski kondensatory suchonasycane (tzw. suche). Kondensatory te, typu MKP, z zainstalowanym wewnętrznym zabezpieczeniem ciśnieniowym, umożliwiły Zakładom Energetycznym w Polsce powrócić do sposobu ograniczania strat sieciowych poprzez znany już temat kompensacji biegu jałowego transformatorów. Kondensatory serii MKP poza wspomnianym zabezpieczeniem, posiadają zalety takie jak: małe gabaryty, niewielką masę (co nie wymaga specjalnych i kosztownych konstrukcji wsporczych), szeroki typoszereg i co naj ważniejsze stopień ochrony IP 54. W sumie w latach 1994 2000 dostarczyliśmy do energetyki zawodowej w Polsce ok. 19.000 szt. kondensatorów suchonasycanych serii MKP. Prawdziwy come back dla kompensacji mocy biernej biegu jałowego transformatorów w energetyce zawodowej nastąpił od roku 2000, kiedy to wprowadziliśmy do oferty kondensatory z izolacją gazową N 2, stopniem ochrony IP 44 i napięciem znamionowym 440 V (przygotowane na zmianę napięcia zasilającego odbiorców). W sumie przez 2 lata do energetyki zawodowej trafiło ok. 35 000 szt. kondensatorów serii MKPg. Kondensatory serii MKPg (z izolacją gazową N 2 ) poza zaletami kondensatorów serii MKP, mogą być instalowane w dowolnej pozycji, są przygotowane na trudne warunki środowiskowe (klasa temperaturowa D) oraz wykazują w sieciach rozdzielczych bardzo długą żywotność. Kompensacja mocy biernej biegu jałowego transformatorów w największym skrócie to instalacja elementów pojemnościowych (kondensatorów) bezpośrednio do zacisków uzwojenia wtórnego, bez jakichkolwiek innych zabezpieczeń. Eliminujemy przez to składową stałą strat sieciowych, która jest niezależna od obciążenia. Sumując, setki a nieraz tysiące skompensowanych indywidualnie transformatorów pozwala ograniczać przepływ energii biernej oraz straty energii czynnej co w rezultacie ogranicza znacząco straty sieciowe i ma swoje odbicie ekonomiczne w ilości zakupionej energii elektrycznej. Ograniczanie strat w elektroenergetycznej sieci rozdzielczej jest ogromnym wyzwaniem dla służb eksploatacyjnych, dlatego też analiza gospodarki mocą bierną jest ważnym elementem tego procesu. Oczekujemy na bezpośredni kontakt. Jesteśmy dumni z każdego klienta. Dziękujemy za dotychczasowe zaufanie. Prezes Zarządu dr inż. Przemysław Chojnowski 2

Od wielu lat w Polsce i na świecie stosowano energetyczne kondensatory mocy nn wykonane jako zwijka z obustronnie napylanej folii polipropylenowej. Jako medium izolacyjne stosowano oleje mineralne i syntetyczne. Szczególnie w latach 60. i 70. stosowanie jako izolacji oleju mineralnego na bazie polichlorobifenyli tzw. PCB było bardzo popularne. Wydawało się, że to prawie idealny dielektryk. Obecnie wiadomo już, że niebezpieczeństwo związane z eksploatacją olejów zawierających PCB jest duże, zwłaszcza gdy nastąpi zapalenie urządzeń instalacji zawierających taki olej. Najgroźniejsze dla życia i zdrowia są, bowiem związki chemiczne powstające w czasie niekontrolowanego spalania PCB. Lekarstwem na to miało być zastosowanie kondensatorów wypełnionych olejem nie zawierającym PCB. Jednak często występujące wycieki oleju, uszkodzenia, a nawet eksplozje spowodowały tendencję odchodzenia od kondensatorów olejowych. W ostatnich latach producenci kondensatorów mocy zmienili technologię produkcji i zastosowali metodę tzw. suchonasycania folii polipropylenowej, polegającą na wypełnieniu kadzi kondensatora specjalnym żelem penetrującym zwijki. Kondensatory takie, popularnie zwane suchymi, w rzeczywistości nie były pozbawione wypełnienia olejowego, posiadały jedynie zmniejszoną ilość medium izolacyjnego użytego we wnętrzu urządzenia. Dlatego pojawiła się konieczność znalezienia innego sposobu polepszenia właściwości izolacyjnych w kondensatorach. Problem ten rozwiązała firma ELECTRONICON z Niemiec stosując jako medium izolacyjne neutralny gaz, którym jest azot (N 2 ). Zwijki kondensatora wykonywane są z nawiniętej folii polipropylenowej. Końcówki zwijek stykają się z warstwą łączącą przez napyloną warstwę przewodzącą, umożliwiając wysokie obciążenie prądowe i gwarantując niską induktancję połączeń pomiędzy zaciskami i zwijkami. W kondensatorach typu MKPg (izolowanych azotem N 2 ) dielektryk stanowi folia propylenowa. Okładkami kondensatora są warstewki metalu napylone metodą próżniową, bezpośrednio na folii propylenowej (na jednej stronie). Elementy kondensatora typu MKPg są suszone próżniowo. Obudowa, po wstawieniu elementów, napełniana jest gazem. Technologia ta zapewnia ochronę zwijek przed niekorzystnym wpływem środowiska zewnętrznego, długi okres eksploatacji kondensatora oraz stabilną pojemność. Wdrażanie do produkcji gazu N 2 jako medium izolacyjnego w kondensatorach niskich napięć dało ogromne możliwości poprawy warunków pracy oraz korzyści z ich eksploatacji. Gaz, którym wypełnione są kondensatory jest obojętny i całkowicie nieszkodliwy dla środowiska. W przypadku wycofywania kondensatora z eksploatacji, brak toksycznych elementów oznacza, że proces utylizacji ogranicza się jedynie do złomowania. Dlaczego technologia gazowa N 2? Wielokrotne testy laboratoryjne producenta i ponad trzyletnie praktyczne zastosowanie ponad 300.000 sztuk udowodniły, że wykonanie kondensatorów jest niezawodne, a nieszczelności są rzadkością pod warunkim, że kondensatory są eksploatowane w sposób właściwy. W przypadku pojawienia się nieszczelności, uwolniony gaz nie spowoduje zanieczyszczenia środowiska. Tak więc, nawet długotrwałe ulatnianie się gazu nie jest niebezpieczne. Badania wskazują, że taki proces może trwać wiele miesięcy, podczas których kondensator nadal pracuje prawidłowo. Użycie gazu jako wypełnienia spowodowało zredukowanie wagi kondensatora o około 15 20%. Dodatkowo, szczególnie istotną dla eksploatacji kondensatorów jest możliwość montażu jednostek w dowolnej pozycji pracy. Zabezpieczenia kondensatorów Głównym składnikiem prawie wszystkich kondensatorów jest tzw. samoregenerujący dielektryk. Charakteryzuje się tym, że w miejscu przebicia elektrycznego, w przeciągu kilku mikrosekund odparowuje i przemieszcza się poza to miejsce cienka warstewka metalu. W wyniku tego powstaje pozbawiona metalu strefa izolacyjna przeciwdziałająca przebiciu kondensatora pomiędzy biegunami. Kondensator pozostaje więc sprawny zarówno podczas zjawiska przebicia jak i po nim. W przypadku przeciążenia prądowego (np. pod wpływem dużej zawartości wyższych harmonicznych) lub pod koniec okresu eksploatacji kondensatora, w wyniku dużej ilości procesów samoregeneracji, we wnętrzu kondensatora może powstać nadciśnienie. W celu ochrony przed rozerwaniem obudowy, w kondensatorach zastosowano zabezpieczenia ciśnieniowe. W konstrukcji tego zabezpieczenia wykorzystano technologicznie nadcięty, kalibrowany drut aluminiowy, którym zasilane są zwijki kondensatora (rys. 1). W momencie powstania nadciśnienia, następuje zwiększenie wysokości obudowy kondensatora, które spowodowane jest rozprostowaniem specjalnej zapraski i powstaniem wypukłości w górnym denku metalowej obudowy (rys. 2). Jednocześnie następuje rozerwanie drutu w miejscu technologicznego nadcięcia i przerwanie obwodu elektrycznego we wszystkich trzech fazach. miejsce osłabienia przekroju Rys. 1. Zasada działania zabezpieczenia ciśnieniowego w kondensatorach mocy typu MKPg Rys. 2. Porównanie wyglądu obudowy kondensatora przed i po zadziałaniu zabezpieczenia ciśnieniowego 3

S E R I A MKP S P E C Y F I K A C J A Parametry elektryczne: Napięcie znamionowe 440 V Częstotliwość 50 Hz Tolerancja pojemności 5...+10% Straty mocy czynnej poniżej 0,2 W/kVar Napięcie probiercze zacisk zacisk 2 x Un / 50 Hz / 2 s zacisk obudowa 3 kv / 50 Hz / 10 s Dopuszczalne napięcie robocze 1,1 x Un 8 h / dobę Zakres mocy 1 30 kvar Parametry temperaturowe: Klasa temperaturowa D Min. temperatura otocz. 40 C Max. temperatura otocz. + 55 C Max. temperatura obudowy + 70 C Parametry montażowe: Pozycja pracy Konstrukcja wsporcza Zacisk montażowy Zacisk ochronny dowolna dowolna śruba M12 w podstawie obudowy śruba M12 w podstawie obudowy Kondensatory serii MKP posiadają wysokie parametry techniczne i jakościowe. Jako impregnat wewnętrzny zastosowano tu pochodne żywic poliuretanowych w tzw. technologii suchonasycanej. Kondensatory przewidziane są do zainstalowania w każdej pozycji i w trudnych warunkach atmosferycznych. Każdy kondensator posiada kabel podłączeniowy do o długości 1 m. Kondensatory w takim wykonaniu posiadają stopień ochrony IP 54, co udało się uzyskać poprzez zaprasowywanie na gorąco osłony zacisków. Dostarczane kondensatory są gotowe do bezpośredniej instalacji po zarobieniu drugiego końca kabla tzn. ze względu na różnorodność połączeń na transformatorze, sposób podłączenia jak również rodzaj zacisków pozostaje w gestii zespołu montażowego. Parametry konstrukcyjne: Wykonanie konstrukcyjne 3 fazowe, napowietrzne Stopień ochrony obudowy IP 54 Wykonanie zwijek kond. samoregenerujące Zabezpieczenie od zwarć ciśnieniowe, wewnętrzne Izolacja wewnętrzna żywica polieuretanowa Ochrona środowiska: Wykonanie w technologii gwarantującej ochronę środowiska naturalnego Zgodność z przepisami krajowymi: Zgodność z normą PN-EN 60831-1, IEC 831-1 Moce kondensatorów serii MKP Moc Napięcie znamionowe Wymiary Prąd znamionowy Masa kvar V A mm kg W komplecie IP 1 440 3 1,39 50 176 0,4 LgY 3 1.5 mm 2 54 MKP 1/415 1.5 440 3 2,10 50 176 0,4 LgY 3 1.5 mm 2 54 MKP 1.5/415 2 440 3 2,80 50 176 0,4 LgY 3 1.5 mm 2 54 MKP 2/415 2.5 440 3 3,50 50 176 0,4 LgY 3 1.5 mm 2 54 MKP 2.5/415 3 440 3 4,20 50 176 0,4 LgY 3 1.5 mm 2 54 MKP 3/415 4 440 3 5,60 60 176 0,55 LgY 3 1.5 mm 2 54 MKP 4/415 5 440 3 7,20 65 176 0,6 LgY 3 2.5 mm 2 54 MKP 5/415 6 440 3 8,30 65 176 0,6 LgY 3 2.5 mm 2 54 MKP 6/415 7.5 440 3 10,40 60 225 1,0 LgY 3 2.5 mm 2 54 MKP 7.5/415 8.3 440 3 11,50 65 225 1,0 LgY 3 4 mm 2 54 MKP 8.3/415 Każdy kondensator dostarczany jest z kablem połączeniowym o długości 1 mb. Kondensatory objęte są 24 miesięczną gwarancją. Kabel połączeniowy Stopień ochrony Kod zamówieniowy 4

S P E C Y F I K A C J A Parametry elektryczne: Napięcie znamionowe 440 V Częstotliwość 50 Hz Tolerancja pojemności 5...+10% Straty mocy czynnej poniżej 0,2 W/kVar Napięcie probiercze zacisk zacisk 2 x Un / 50 Hz / 2 s zacisk obudowa 3 kv / 50 Hz / 10 s Dopuszczalne napięcie robocze 1,1 x Un 8 h / dobę Zakres mocy 1 40 kvar S E R I A MKPg Parametry temperaturowe: Klasa temperaturowa D Min. temperatura otocz. 40 C Max. temperatura otocz. + 55 C Max. temperatura obudowy + 70 C Parametry montażowe: Pozycja pracy Konstrukcja wsporcza Zacisk montażowy Zacisk ochronny dowolna dowolna śruba M12 w podstawie obudowy śruba M12 w podstawie obudowy Parametry konstrukcyjne: Wykonanie konstrukcyjne 3 fazowe, napowietrzne Stopień ochrony obudowy IP 44 Wykonanie zwijek kond. samoregenerujące Zabezpieczenie od zwarć ciśnieniowe, wewnętrzne Izolacja wewnętrzna gazowa (azotowa N 2 ) Ochrona środowiska: Wykonanie w technologii gwarantującej ochronę środowiska naturalnego. Po wyeksploatowaniu kondensatora, nadaje się on do złomowania bez utylizacji. Zgodność z przepisami krajowymi: Zgodność z normą PN-EN 60831-1, IEC 831-1 Kondensatory serii MKPg posiadają bardzo wysokie parametry techniczne oraz charakteryzują się wysokimi parametrami jakościowymi. Kondensatory serii MKPg są całkowicie nieszkodliwe ekologicznie. Po wyeksploatowaniu się kondensator, nadaje się do bezpośredniego złomowania bez potrzeby utylizacji. Jako impregnat wewnętrzny zastosowano tu gaz jakim jest składnik powietrza azot N 2. Kondensatory przewidziane są do zainstalowania w każdej pozycji i w trudnych warunkach atmosferycznych. Posiadają najwyższą klasę temperaturową D oraz zunifikowany wymiar obudowy. Każdy kondensator posiada listwę zasilającą do której podłączany jest kabel zasilający. W tym wykonaniu zespół montażowy sam decyduje o typie i długości kabla podłączeniowego. Kondensatory w takim wykonaniu posiadają stopień ochrony IP 44, co umożliwia samodzielny montaż kabla i osłony zacisków bez specjalistycznego sprzętu. Moce kondensatorów serii MKPg Moc Napięcie znamionowe Prąd znamionowy Wymiary kvar V A mm kg Zalecany IP 1 440 3 1,3 75 176 0,7 LgY 3 1.5 mm 2 44 MKP 1/440 1.5 440 3 1,97 75 176 0,7 LgY 3 1.5 mm 2 44 MKP 1.5/440 2 440 3 2,6 75 176 0,7 LgY 3 1.5 mm 2 44 MKP 2/440 2.5 440 3 3,3 75 176 0,7 LgY 3 1.5 mm 2 44 MKP 2.5/440 3 440 3 3,9 75 176 0,7 LgY 3 1.5 mm 2 44 MKP 3/440 4 440 3 5,2 75 176 0,7 LgY 3 1.5 mm 2 44 MKP 4/440 5 440 3 6,6 75 176 0,7 LgY 3 2.5 mm 2 44 MKP 5/440 6 440 3 7,9 75 176 0,7 LgY 3 2.5 mm 2 44 MKP 6/440 7.5 440 3 9,8 75 176 0,7 LgY 3 2.5 mm 2 44 MKP 7.5/440 8.3 440 3 10,9 75 176 0,7 LgY 3 4 mm 2 44 MKP 8.3/440 10 440 3 13,1 75 230 1,0 LgY 3 4 mm 2 44 MKP 10/440 Masa Kabel połączeniowy Stopień ochrony Kod zamówieniowy Kondensatory objęte są 36 miesięczną gwarancją. 5

Przykładowa tabela doboru kondensatorów do najczęściej występujących typów transformatorów w Polsce WYZNACZANIE MOCY BIERNEJ BIEGU JAŁOWEGO TRANSFORMATORÓW PRZEZ PORÓWNANIE PARAMETRÓW Lp Typ Moc Opis wg oznaczeń Producent Prąd biegu jałowego wg katalogu dane katalogowe Porównanie do Prąd biegu jałowego wg porównań z podobnymi Moc biegu jałowego Moc kondensatora do kompensacji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 TNOSC- 100 TNOSB 3,0 % 3,00 2,5 2 TNOSC- 160 transformator energetyczny TNOSB 2,0 % 3,20 3,0 3 TNOSC- 250 olejowy z regulacją napięcia TNOSB 2,0 % 5,00 5,0 4 TNOSC- 400 w stanie beznapięciowym; TNOSB 1,5 % 6,00 6,0 5 TNOSC- 630 serii C TNOSB 1,3 % 8,19 7,5 6 TNOSB- 100 ELTA Łódź 3,0% 3,00 2,5 7 TNOSI- 100 j.w. serii I TNOSB 3,0 % 3,00 2,5 8 TNOSI- 160 TNOSB 2,0 % 3,20 3,0 9 TNOSI- 250 TNOSB 2,0 % 5,00 5,0 10 TNOSI- 400 TNOSB 1,5 % 6,00 6,0 11 TNOSI- 630 TNOSB 1,3 % 8,19 7,5 12 TNOSCF- 400 j.w. serii C; F TNOSB 1,5 % 6,00 6,0 13 TNOSCF- 630 TNOSB 1,3 % 8,19 7,5 14 TNOSGA- 63 j.w. serii G; A TNOSB 15 TNOSGA- 100 TNOSB 3,0 % 3,00 2,5 16 TNOSGA- 160 TNOSB 2,0 % 3,20 3,0 17 TNOSCA- 63 j.w. serii C; A TNOSB 18 TNOSCA- 100 TNOSB 3,0 % 3,00 2,5 19 TNOSCA- 160 TNOSB 2,0 % 3,20 3,0 20 TNOSA - 63 j.w. serii A ELTA Łódź 21 TNOSA - 100 ELTA Łódź 3,0% 3,00 2,5 22 TNOSA - 160 ELTA Łódź 2,0% 3,20 3,0 23 TNOSA - 250 ELTA Łódź 2,0% 5,00 5,0 24 TNOSA - 400 ELTA Łódź 1,5% 6,00 6,0 25 TNOSA - 630 ELTA Łódź 1,3% 8,19 7,5 26 TNOSLH- 100 j.w serii L; H TNOSB 3,0 % 3,00 2,5 27 TNOSLH- 160 TNOSB 2,0 % 3,20 3,0 28 TNOSLH- 250 TNOSB 2,0 % 5,00 5,0 29 TNOSLH- 400 TNOSB 1,5 % 6,00 6,0 30 TNOSLH- 630 TNOSB 1,3 % 8,19 7,5 31 TOC- 100 EMIT Żychlin TOd 1,0% 1,0 % 1,00 32 TOC- 160 transformator TOd 0,9 % 1,44 1,0 33 TOC- 250 energetyczny olejowy TOd 0,7 % 1,75 1,5 34 TOC- 400 z regulacją ciągła napięcia TOd 0,6 % 2,40 2,0 35 TOC- 630 TOd 0,4 % 2,39 2,0 36 TO- 160 TOd 0,9 % 1,44 1,0 37 TO- 250 TOd 0,7 % 1,75 1,5 38 TO- 400 TOd 0,6 % 2,40 2,0 39 TO- 630 TOd 0,4 % 2,52 2,5 40 TAOfhc- 160 TAOb 2,8 % 4,48 4,0 41 TAOfhc- 250 TAOb 2,4 % 6,00 6,0 42 TAOfhc- 400 TAOb 2,0 % 8,00 7,5 43 TAOfhc- 630 TAOb 1,6 % 10,08 10,0 44 TAOc- 100 ELTA Łódź TAOb 3,0 % 3,00 2,5 45 TAOc- 160 ELTA Łódź TAOb 2,8 % 4,48 4,0 46 TAOc- 250 ELTA Łódź TAOb 2,4 % 6,00 6,0 47 TAOc- 400 ELTA Łódź TAOb 2,0 % 8,00 7,5 48 TAOc- 630 ELTA Łódź TAOb 1,6 % 10,08 10,0 W przypadku zainteresowania wykonaniem analizy opłacalności stosowania kompensacji mocy biernej biegu jałowego transformatorów prosimy o kontakt z naszym przedsiębiorstwem w Olsztynie. 6

Przykładowe rozwiązania mocowania kondensatorów do transformatorów sieciowych w wykonaniu napowietrznym Z naszej oferty skorzystała już połowa Energetyki Zawodowej. W latach 1993 2000 dostarczyliśmy około 12 600 sztuk kondensatorów. W latach 2000 2005 dostarczyliśmy kolejne 55 000 sztuk kondensatorów.

PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-WDROŻENIOWE OLMEX S.A. PRODUKCJA BATERII KONDENSATORÓW PROJEKTOWANIE UKŁADÓW DO KOMPENSACJI MOCY BIERNEJ DOSTAWA KONDENSATORÓW I BATERII MONTAŻ URZĄDZEŃ KOMPENSACYJNYCH NAPRAWA, KONSERWACJA, SERWIS POMIARY ZAWARTOŚCI WYŻSZYCH HARMONICZNYCH KOMPLEKSOWE USŁUGI W ZAKRESIE KOMPENSACJI MOCY BIERNEJ KONDENSATORY MOCY NN I SN BATERIE KONDENSATORÓW NN I SN REGULOWANE AUTOMATYCZNIE BATERIE KONDENSATORÓW NN I SN DO KOMPENSACJI INDYWIDUALNEJ BATERIE KONDENSATORÓW NN I SN Z FILTRACJĄ WYŻSZYCH HARMONICZNYCH ELEKTRONICZNE REGULATORY WSPÓŁCZYNNIKA MOCY COS ϕ REDUKCJA PRZEKOMPENSOWANIA W ROZLEGŁYCH SIECIACH KABLOWYCH AUTOMATYCZNE BATERIE DŁAWIKOWE DO REDUKCJI PRZEKOMPENSOWANIA WSZYSTKIE MATERIAŁY UŻYTE DO PRODUKCJI BATERII KONDENSATORÓW (W TYM KONDENSATORY) SĄ NIETOKSYCZNE I NIESZKODLIWE EKOLOGICZNIE BIURA REGIONALNE PBW OLMEX S.A. W POLSCE Dolnośląskie Biuro Regionalne OLMEX S.A. 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 17 tel./fax +48 71 780 93 85; e-mail: dobr@olmex.pl Górnośląskie Biuro Regionalne OLMEX S.A. 40-384 Katowice, ul. ks. Bpa H. Bednrza 19 pok. 214 tel./fax +48 32 256 80 66 w. 214; kom. +48 601 447 932; e-mail: gobr@olmex.pl Lubelskie Biuro Regionalne OLMEX S.A. 20-471 Lublin, ul. K. Olszewskiego 18 pok.11 tel./fax +48 81 441 54 76; kom. +48 605 627 999; e-mail: lubr@olmex.pl Łódzkie Biuro Regionalne OLMEX S.A. 91-203 Łódź, ul. Traktorowa 141/143 tel./fax +48 42 252 94 09; kom. +48 601 611 066; e-mail: lobr@olmex.pl e-mail: olmex@ol.olmex.pl www.olmex.pl