Smart Grids v ČR pro dopravu
|
|
- Iva Sedláčková
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Jiří Štos 1, Radovan Doleček 2 Smart Grids v ČR pro dopravu Klíčová slova: kabelová síť, distribuční transformační stanice, ochranná jednotka, ostrovní provoz, elektromobilita Úvod Chytré sítě (Smart Grids) mají představovat flexibilní, zákaznicky orientované spolehlivé elektrické sítě zajišťující potřebné množství a požadovanou kvalitu dodávané energie s vyrovnanou výkonovou bilancí, a to díky efektivnímu začlenění všech připojených uživatelů, tj. velkých i malých lokálních výrobních zdrojů a spotřebitelů a rovněž tak nových funkčních prvků distribuční sítě (DS), kterými jsou např. dobíjecí stanice pro elektromobily nebo jednotky akumulace elektrické energie. Se současným masivním rozšířením a podporou obnovitelných zdrojů a zdrojů lokálního charakteru pro zásobování teplem s možností výroby elektrické energie, tzv. kogeneračních jednotek (KGJ), přichází myšlenka na využití těchto prostředků pro vytvoření autonomních oblastí s možností ostrovního provozu. Tedy oblastí energeticky soběstačných v případě poruchy v napájecí distribuční soustavě nebo v době plánovaných údržbových prací a výluk napájecích vedení bez možnosti jejich nahrazení. V ČR byl pro realizaci a testování inteligentních sítí vybrán Skupinou ČEZ mikroregion Vrchlabí. Jedná se o dlouhodobý projekt zvaný Smart Region (SR), který má zavádět a testovat prvky Smart Grids (SG). Jednou z oblastí projektu SR je ověřit možnosti automatizace a monitoringu komponent na úrovni vysokého (VN) i nízkého napětí (NN), využití lokálního řídicího systému DS se schopnostmi rychlé manipulace v případě poruch a testování bezdrátových IT technologií dálkového přenosu dat. Při snaze zajistit maximální spolehlivost dodávky energie je třeba zvážit možnosti využití stávajících DS a jejich přechodu na nový způsob provozu, zcela odlišný od dnes běžně užívaného režimu. Tento článek se zabývá právě touto problematikou, která představuje jen malou část projektu zvaného SG, ale patří mezi jeho klíčové prvky. Základní myšlenkou pro zajištění vyšší spolehlivosti dodávky elektrické energie je omezení co nejmenšího počtu odběratelů na co nejkratší dobu v případě poruchy, 1 Bc. Jiří Štos; nar. 1973; Univerzita Pardubice; DFJP; obor Dopravní infrastruktura, Elektrotechnická zařízení v dopravě, se sídlem v Pardubicích; pracoviště: ČEZ Distribuce, a.s., odbor Řízení sítí, oddělení Operativa Východ, Teplická 874/8, Děčín, jiri.stos@seznam.cz 2 doc. Ing. Radovan Doleček, Ph.D.; nar. 1971; Univerzita Pardubice, DFJP, obor Dopravní prostředky a infrastruktura, specializace elektrotechnika, se sídlem v Pardubicích; současné zaměření: EMC, výkonová elektronika, trakční systémy, elektrické pohony; pracoviště: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě, Studentská 95, Pardubice, radovan.dolecek@upce.cz 1
2 a to systematickým odpojením vadného úseku bez dopadu na okolní síť a zajištění dodávky energie z náhradního zdroje v případě poruchy v napájecí distribuční soustavě nebo nadřazené přenosové soustavě po dobu trvání poruchy. Předpokladem je možnost využití místní KGJ, jejíž regulace musí umožňovat ostrovní provoz v souladu s podmínkami pro kvalitu dodávané elektrické energie stanovené normou ČSN EN Zvolená oblast SR Vrchlabí takovýmto zdrojem disponuje v oblasti zvané Liščí Kopec (LK). To je také jeden z mnoha důvodů, proč byla tato oblast vybrána a zařazena do první etapy rozsáhlého projektu SG. 1 Analýza poruchových stavů v síti 10 kv SR Vrchlabí 1.1 Stávající stav Poruchy na kabelech a v DTS zkraty a zemní spojení v síti SR Vybraná oblast je v současné době napájena z DS ČEZ jedním kabelovým vývodem napěťové hladiny 10 kv z rozvodny 35/10 kv VRME (Vrchlabí Město). Uzel napájecího transformátoru je uzemněn přes odporník s nominální proudovou hodnotou 300 A [1]. V případě jednofázové poruchy v síti, ať už na kabelu nebo v kterékoli distribuční transformační stanici (DTS), dochází k rychlému vypnutí této poruchy ochranou příslušného kabelového vývodu jako celku na RO VRME a tato informace je dálkově přenesena na dispečerské řídicí pracoviště. O způsobu vyhledání konkrétního místa poruchy rozhoduje dispečer, který ve spolupráci s poruchovou četou zajistí vymezení a odepnutí vadného úseku. Poté je, dle aktuálního stavu a možností, zajištěno náhradní napájení ostatních, poruchou nedotčených částí sítě. Čas potřebný pro vyhledání a vymezení poruchy a na obnovení dodávky v poruchou nedotčených oblastech je závislý především na dosažitelnosti a rychlosti poruchové čety a na konkrétním místě poruchy. Obr. 1 Kabelová síť oblast LK, stávající stav 2
3 1.2 Nově navržený stav Poruchy na kabelech zkraty a zemní spojení v síti SR Princip SG v oblasti zajištění spolehlivější a bezpečnější dodávky el. energie lze shrnout do dvou základních bodů: Možnost napájení z nezávislého náhradního zdroje v případě ztráty napětí v DS. Minimalizace počtu dotčených odběratelů v případě poruchy v dané oblasti a současně s tím zkrácení doby nedodávky těmto zákazníkům. K naplnění těchto bodů vedou následující opatření: Využití místní KGJ jako alternativního zdroje při odpojení oblasti od distribuční napájecí sítě a přechod do ostrovního provozu. Změna provozu sítě z paprskové na kruhovou (uzavřenou smyčku) s rozpadovými místy (dálkově ovládanými DTS), vybavenými výkonovými vypínacími prvky a ochranami, čímž dojde k omezení počtu vypnutých částí, a tedy odběratelů již při samotném vzniku poruchy, a k možnosti zajištění rychlého náhradního napájení vyčleněné oblasti změnou konfigurace zapojení sítě prostřednictvím dálkově ovládaných prvků. Při přechodu oblasti do ostrovního provozu je třeba věnovat pozornost změnám v provozních stavech sítě, v tomto případě přechodu ze systému uzlu sítě uzemněného přes odpor na soustavu s izolovaným uzlem při provozu s KGJ a změnám výkonových a zkratových poměrů v síti. Provoz sítě s izolovaným uzlem je dle [2] možný do hodnoty zemního kapacitního proudu 10 A. Celková délka kabelových vedení v oblasti LK činí cca 4 km. Zemní kapacitní proud byl vypočítán pro stávající kabely 3,74 A, což vyhovuje požadavkům ČSN pro tento způsob provozu. Volba rozpadových míst (DTS) je pak dána rozsahem sítě a možnostmi změny zapojení (rekonfigurace) sítě, přičemž přednostně se volí stanice s větším počtem vývodů a s možností přivedení náhradního napájení s ohledem na místní požadavky na prioritu zajištění dodávky jednotlivým odběratelům (např. nemocnice apod.). Problematiku vyhodnocení místa poruchy v dané oblasti v případě provozu kruhové sítě je třeba řešit pomocí směrových ochranných jednotek umožňujících vzájemnou rychlou komunikaci a blokádu jednotlivých ochranných spouští. Nový provozní stav sítě SR je schematicky znázorněn na obr. 2. Síť SR oblast LK bude nově provozována jako uzavřená kabelová smyčka se sedmi DTS, z nichž byly tři zvoleny jako rozpadová místa (na obrázku barevně zvýrazněny). Jedná se o DTS 0643, 1436 a Tyto rozpadové stanice jsou na straně VN vybaveny modulárním kompaktním rozvaděčem se systémem jedné hlavní přípojnice. Rozvaděčové moduly jednotlivých kabelových vývodů obsahují dálkově ovladatelné 3
4 spínací prvky, měřicí transformátory proudu (MTP) pro měření proudu jednotlivých fází daného vývodu a průvlekové MTP pro měření zemního proudu I0. Měřicí transformátory napětí (MTU) jsou umístěny v samostatném poli měření a měří napětí na přípojnici v DTS. Nadstavbová část rozvaděče tvořena nízkonapěťovými skříněmi je osazena inteligentními ochrannými jednotkami (IED) ve všech vývodech [3]. Tyto IED budou začleněny do systému logických ochran rozvodny (LOR) a kabelu (LOK), prostřednictvím vzájemné komunikace linkou GOOSE, umožňující blokování jednotlivých ochranných funkcí. V případě poruchy na kabelu nebo ve stanici v úseku mezi rozpadovými místy dojde k odpojení této části působením LOK na vypínače nejblíže místu poruchy a zároveň k odpojení transformátorů v DTS nacházejících se ve vypnutém úseku. Tím dojde k rozpojení kabelové smyčky a zbývající část sítě bude dále provozována jako paprsková, a to až do odstranění poruchy a opětného zapnutí odstaveného úseku. Obr. 2 Kabelová síť - oblast LK, nový stav V případě poruchy v síti 10 kv v lokalitě SR mimo oblast LK dojde k působení ochran na rozvodně VRME a k rychlému vypnutí vadného kabelového vývodu. Současně s tím dojde k vypnutí vypínače v rozpadové DTS na kabelové smyčce směrem k místu poruchy a k oddělení oblasti LK od okolní sítě. Při správném působení 4
5 ochran, vyrovnané výkonové bilanci a zajištění požadovaných regulačních vlastností KGJ dojde k přechodu této oblasti do ostrovního provozu. Nebudou-li splněny předchozí podmínky, bude vydělená oblast v návaznosti na dispečerský řídicí systém dle rozhodnutí dispečera připojena zpět na DS z druhého napájecího kabelu, nebo po vytvoření podmínek nutných pro ostrovní provoz bude zahájen provoz z místní KGJ. V případě ztráty napětí na obou napájecích kabelech, ať už vlivem vlastních poruch, plánovaných odstávek, výpadku transformátoru v rozvodně VRME, nebo poruch v sítích vyšších napěťových hladin, bude rovněž oblast odpojena od DS a přejde do ostrovního provozu. Přechod do ostrovního provozu je závislý na aktuálních poměrech v síti [4-5]. Z energetického hlediska mohou v podstatě nastat tři provozní stavy: a) Vyrovnaná bilance, příp. přebytek výroby Je-li aktuální spotřeba pod limitem regulačního rozsahu výroby v lokálním zdroji, bilanční automatika sleduje tento stav a v případě přebytku výroby (spotřeba a výroba nejsou v rovnováze), zajistí snížení přebytku výroby na bezpečnou mez včasným regulačním zásahem na některé z úrovní řízení. K dispozici je řízení spotřeby prostřednictvím funkcí AMM (systém pro dálkové měření a řízení elektroměrů), řízení na úrovni NN vývodu DTS a řízení na úrovni VN DTS. Bilanční automatika bude sledovat rozdíl spotřeby a výroby a rozhodne o regulačním zásahu na straně zdroje nebo na straně spotřeby. b) Nevyrovnaná bilance (nedostatek výroby) Aktuální spotřeba je nad limitem výroby. Pak je třeba v odpovídajícím čase zajistit snížení spotřeby na požadovanou mez prostřednictvím bilanční automatiky nebo odstavit zdroj. c) Start ze tmy Úspěšný start ze tmy je podmíněn existencí odpovídající funkce na straně zdroje a znalostí aktuálních hodnot zatížení jednotlivých DTS. Automatika řízení musí zajistit takovou konfiguraci sítě, která zaručí spotřebu v rozsahu minimální a maximální výše odpovídající možnostem zdroje v režimu startu ze tmy. Při přechodu na ostrovní provoz musí automaticky dojít k přestavení ochran v autonomní oblasti na provoz nově konfigurované kabelové sítě s izolovaným uzlem. Je zřejmé, že poruchy na kabelech i v ostatních částech uvažované oblasti je třeba řešit z pohledu dvou odlišných provozních stavů a parametrů sítě. Vzhledem k tomu je tedy nutné zajistit možnost nastavení různých parametrů ochranných spouští pro obě varianty provozu a jejich automatické přestavení při přechodu mezi jednotlivými režimy provozu. Zajistit vzájemnou komunikaci mezi ochrannými jednotkami navzájem a mezi řídicím systémem a ochrannými jednotkami a rovněž tak zajistit bezpečnost a odpojení vadné části i v případě poruchy komunikace mezi ochranami nebo selhání některé z funkcí ochran. Tento požadavek bude realizován 5
6 použitím záložní nadproudové nesměrové a zemní nesměrové ochrany, selektivně nastavené nad úroveň působení základní směrové ochrany, a to opět pro obě varianty provozu sítě. Provoz s trvalým zemním spojením je nepřípustný a v obou případech se požaduje odpojení vadného úseku. Pro případ selhání všech funkcí nadproudových spouští dojde v nejdelším možném čase k postupnému vypnutí od záložní přepěťové zemní ochrany Poruchy v DTS DTS 0643 a DTS 1436 jsou dálkově ovládané stanice se třemi vývodovými poli a jedním polem transformátoru. Do těchto stanic jsou zaústěny napájecí kabelové přívody z DS vyvedené z rozvodny VRME. V základním zapojení je sepnut spínač v DTS 0643 směr RO VRME K Spínač v DTS 1436 je rozepnut proti DTS 0914 (kabelový vývod K 3121). Ostatní DTS jsou provozované jako průběžné stanice se dvěma vývodovými poli a jedním nebo více poli transformátoru s výjimkou DTS 1435, která je navíc vyzbrojena přívodním polem pro připojení KGJ jako alternativního napájecího zdroje pro danou oblast. V případě jakékoli elektrické poruchy uvnitř DTS, tj. poruchy na přípojnici, výzbroji stanice (spínací prvky, MTP, MTU, kabelové koncovky apod.) musí LOR vypnout v dostatečně krátkém čase všechny přívody do DTS, včetně transformátoru Porucha transformátoru v DTS Poruchy na distribučních transformátorech umístěných v DTS budou vypínány jako první v krátkém čase tak, aby byl zachován chod kabelové sítě VN. Pro případ poruchy transformátoru musí být ochranou zajištěno současné odepnutí stroje i ze strany NN, což předpokládá zajištění této funkce např. prostřednictvím inteligentních jističů na straně NN, začleněných do sítě ochran VN. 2 Princip chránění Koncepce chránění musí bezpodmínečně zabezpečit ochranu před úrazem elektrickým proudem. Další důležitou úlohou je chránění zařízení před účinky poruchových stavů. Za předpokladu automatizace řízení provozu vybrané oblasti DS a odepínání pouze poškozené části sítě je řešením nasazení směrových proudových ochranných funkcí, které správně vyhodnotí místo poruchy i při možnosti toku zkratového výkonu vývodem oběma směry. Vzhledem k výrazně odlišným zkratovým poměrům je třeba zohledňovat dva režimy chodu sítě. Chod s napájecí DS a chod v ostrovním provozu. Vlastní systém chránění spočívá ve vyhodnocení poruchového proudu při zemním spojení i při mezifázovém zkratu a odepnutí místa poruchy ze všech směrů možného napájení nejbližšími vypínači k místu poruchy ve směru od napájecího zdroje. Určení správného vypínače je dáno vhodným nastavením nadproudové a zemní spouště LOR a LOK v jednotlivých DTS při současném zajištění vzájemné blokády ochran. Všechny první stupně nadproudových a zemních směrových ochran budou nastaveny na stejnou úroveň s krátkým časem a s blokováním působení následující ochranou ve stejném směru toku poruchového proudu v okamžiku jejího náběhu. 6
7 Ochrana umístěná nejblíže k místu poruchy tedy zablokuje všechny ochrany před sebou proti směru svého působení. Blokovací signál musí projít až k první ochraně ve směru toku poruchového proudu dříve než sama stačí zapůsobit. Komunikace mezi ochrannými jednotkami bude probíhat po lince GOOSE. Dále je třeba, vzhledem k malému rozdílu mezi provozním a poruchovým proudem v síti během ostrovního provozu, působení nadproudových ochran při ostrovním provozu podmínit uvolněním od podpěťové spouště. Všechny IED jednotky tedy musí umožňovat změnu konfigurace jednotlivých ochranných stupňů nezávisle na ostatních jednotkách, včetně změny směru působení u každé z nich. Nezbytné jsou nejméně dvě sady nastavení každé jednotlivé ochranné funkce s možností jejich automatické aktivace. Princip funkce blokování LOR schematicky znázorňuje obr. 3. Šipky ukazují směr vyslání blokovacího povelu, zaregistruje-li ochrana průchod poruchového proudu v příslušném směru (jedná se o směrové ochrany). Obr. 3 Logická ochrana rozvodny (LOR) Pro poruchy mimo DTS je použita LOK. Princip blokování nadproudových ochran je zřejmý z obr. 4. Podobně bude funkce LOR a LOK nastavena také u ochranných spouští při zemním spojení. 7
8 Obr. 2 Logická ochrana kabelu (LOK) V souladu s požadavky na bezpečnost je nezbytné zajistit odepnutí vadného úseku i v případě poruchy komunikace mezi ochranami nebo při selhání některé funkce ochrany. Pro tyto případy je navrženo záložní chránění realizované nesměrovou nadproudovou ochrannou funkcí bez vzájemných blokád na každém vývodu, kdy k působení ochranných spouští dochází pouze na základě nastavené proudové a časové selektivity. Ta je nastavena tak, aby při provozu sítě z distribuční soustavy ČEZ došlo v nejkratším čase k rozpojení kabelové smyčky na dvě větve paprskové sítě v DTS 1435 vypínačem směr DTS Dále pak jsou časy ochran odstupňovány směrem k napájecímu bodu (DTS 0643, příp. DTS1436). Obdobný princip záložního chránění je nastaven také pro případ ostrovního provozu, kdy se však místem pro přerušení kabelové smyčky stává vypínač v DTS 1436 na vývodu směr DTS Při ostrovním provozu zde opět nastává problém velmi malých hodnot poruchového proudu, a to především při odporovém zemním spojení. Proto pro případ selhání funkce nadproudové zemní ochrany je zde jako další záložní ochrana použita přepěťová ochrana U0. Tato ochrana bude působit vždy v nejdelším čase. Problematikou konkrétního nastavení hodnot jednotlivých ochranných spouští včetně záložního chránění se zabývá [6]. Pravidla pro nastavení ochran soustavy 10 kv SR Vrchlabí: 1. SADA provoz se soustavou odporově uzemněnou 2. SADA ostrovní provoz s izolovanou soustavou Poruchy na transformátorech v DTS budou vypínány jako první, síť zůstane v provozu Poruchy v DTS se vypnou LOR v krátkém čase, síť zůstane v provozu Poruchy na kabelech mezi DTS se vypnou v krátkém čase LOK, síť zůstane v provozu 8
9 Při ztrátě komunikace zapůsobí záložní ochrany v delším čase a s pevně nastavenou selektivitou Zemní spojení bude řešeno stejným postupem jako nadproudové poruchy. Provoz s trvalým zemním spojením je nepřípustný, proto při selhání všech funkcí dojde v nejdelším možném čase k postupnému vypnutí od záložní přepěťové ochrany U 0 >. 3 Použité ochranné jednotky IED Z hlediska požadovaných funkcí byla pro SR vybrána inteligentní elektronická zařízení REF 615 firmy ABB. Jedná se o zařízení IED, určené pro chránění, ovládání, měření a monitorování vývodů v rozvodnách a systémech, včetně radiálních, okružních a zauzlených DS s distribuovanou výrobou i bez výroby elektrické energie. Toto zařízení plně využívá potenciál standardu IEC pro komunikaci a vzájemnou součinnost zařízení určeného pro automatizaci rozvoden. Je určeno především pro chránění venkovních vedení a kabelových vývodů v DS a lze jej též využít pro záložní chránění v aplikacích požadujících nezávislý a redundantní systém ochran. Podle zvolené standardní konfigurace je zařízení IED připraveno a přizpůsobeno pro chránění venkovních vedení a kabelových vývodů v sítích s izolovaným nulovým bodem, v odporově uzemněných sítích, v kompenzovaných i v účinně uzemněných sítích. Pro konkrétní požadavky a s ohledem na výzbroj DTS v oblasti LK je tedy pro pole kabelových vývodů zcela vyhovující ochranná jednotka REF615 ve standardní konfiguraci F a pro pole transformátoru tato jednotka v konfiguraci D. Podrobné informace o jednotce IED REF615 a popis ochranných funkcí jednotlivých konfigurací jsou dostupné na stránkách výrobce [7]. Obr. 5 IED REF615 [7] 9
10 3.1 Využití jednotlivých funkcí IED Ochrany v přívodech a vývodech z DTS Třífázová směrová nadproudová ochrana, funkce č. 1 (DPHLPDOC1) Bude využita jako LOR, LOK pro směr do DTS (poruchový proud přitéká do stanice). Při poruše mimo DTS bude zablokována některou DPHHPDOC1 ve vývodu nebo PHHPTOC1 ve vývodu pro transformátor. Nebude-li blokována, bude vypínat a blokovat ochranu DPHHPDOC1 v DTS na druhém konci kabelu. Třífázová směrová nadproudová ochrana, stupeň s vyšším nastavením, funkce č. 1 (DPHHPDOC1) Jako LOR, LOK směr z DTS (proud vytéká z DTS do kabelu a do další stanice). Při náběhu blokuje ochrany DPHLPDOC1 v této stanici. Bude blokována ochranou DPHLPDOC1 z DTS na druhém konci kabelu. Nebude-li blokována, bude vypínat. Směrová zemní ochrana, stupeň s nižším nastavením, funkce č. 1 (DEFLPDEF1) Při zemním spojení je tato funkce využita jako LOR, LOK směr do DTS. Při poruše mimo DTS bude zablokována některou DEFLPDEF2 ve vývodu nebo PHHPTOC1 ve vývodu pro transformátor. Nebude-li blokována, bude vypínat a blokovat ochranu DEFLPDEF2 v DTS na druhém konci kabelu. Směrová zemní ochrana, stupeň s nižším nastavením, funkce č. 2 (DEFLPDEF2) Funkce je využita jako LOR, LOK směr z DTS (poruchový proud vytéká z DTS do kabelu a do další stanice). Při náběhu blokuje ochrany DEFLPDEF1 v této stanici. Bude blokována ochranou DEFLPDEF1 z DTS na druhém konci kabelu. Nebude-li blokována, bude vypínat. Třífázová nadproudová ochrana, stupeň s nižším nastavením, funkce č. 2 (DPHLPDOC2) Bude využita jako záložní nesměrová ochrana nastavená na delší vypínací čas než je nastavena DPHHPDOC1 využitá jako LOR, LOK. Při ostrovním provozu bude tato spoušť navíc uvolňována podpětím. Třífázová nesměrová nadproudová ochrana, mžikový stupeň (PHIPTOC1) Ochrana pro vysoké zkraty. 10
11 Třífázová podpěťová ochrana (PHPTUV) Podmiňuje působení DPHLPDOC1, DPHHPDOC1, DPHLPDOC2 při ostrovním provozu. Směrová zemní ochrana, stupeň s vyšším nastavením (DEFHPDEF1) Bude využita jako záložní nesměrová zemní ochrana. Ochrana vypíná zemní spojení v nejdelším čase. Bude uvolňována přepětím U 0 > 15% Přepěťová ochrana vyhodnocující nulovou složku, funkce č. 1 (ROVPTOV1) Bude využita jako záložní ochrana pro zemní poruchy při U 0 > 30%, vypne v nejdelším čase. Přepěťová ochrana vyhodnocující zpětnou složku, funkce č. 1 (NSPTOV1) Tato ochrana je použita pro případ poruchy MTN apod., vedoucí k nesprávné funkci logické ochrany. Ochrana upozorní obsluhu na tuto skutečnost a ta zajistí zjištění a odstranění závady Ochrany ve vývodech pro transformátory v DTS Pro chránění a ovládání bude použito IED REF615D, které umožní s využitím komunikace GOOSE zpráv blokádu LOR, LOK v nejbližších přívodech napájejících DTS, a tím zajistí pouze vypnutí transformátoru bez dopadu na provoz sítě. Ochrana musí zajistit současně i vypnutí sekundární strany transformátoru (hlavního jističe na straně NN). Třífázová nesměrová nadproudová ochrana, funkce č. 1 (PHLPTOC1) Ochrana bude vypínat při přetížení transformátoru. Třífázová nesměrová nadproudová ochrana, stupeň s vyšším nastavením, funkce č. 1 (PHHPTOC1) Bude využita jako LOR pro zkraty v transformátoru a zároveň jako záložní ochrana pro zkraty na straně NN. Ochrana vypíná transformátor a současně svým popudem blokuje ochrany DPHLPDOC1 v nejbližších přívodech. Třífázová nesměrová nadproudová ochrana, mžikový stupeň, funkce č. 1 (PHIPTOC1) Ochrana vypíná vysoké zkraty na primární straně transformátoru. 11
12 Nesměrová zemní ochrana, stupeň s nižším nastavením, funkce č. 1 (EFLPTOC1) Ochrana vypíná transformátor při poruše typu zemní spojení ve vývodu transformátoru Ochrany ve vývodu do KGJ Třífázová směrová nadproudová ochrana, stupeň s nižším nastavením, funkce č. 1 (DPHLPDOC1) Ochrana je nastavena pro směr proudu přitékajícího do DTS z transformátoru KGJ. Třífázová směrová nadproudová ochrana, stupeň s vyšším nastavením, funkce č. 1 (DPHHPDOC1) Využita jako LOR směr do transformátoru KGJ. Při náběhu blokuje ochrany DPHLPDOC1 v přívodech této DTS. Třífázová nesměrová nadproudová ochrana, mžikový stupeň, funkce č. 1 (PHIPTOC1) Ochrana vypíná vysoké zkraty na primární straně transformátoru KGJ. Směrová zemní ochrana, stupeň s nižším nastavením, funkce č. 1 (DEFLPDOC1) Ochrana bude použita jako nesměrová. Vypíná při poruše typu zemní spojení ve vývodu KGJ. Přepěťová ochrana vyhodnocující nulovou složku, funkce č. 1 (ROVPTOV1) Záložní ochrana pro zemní poruchy U 0 >, vypne v nejdelším čase. Závěr Myšlenka na budování chytrých sítí nabývá na významu především z důvodu masivního nárůstu počtu lokálních obnovitelných zdrojů (fotovoltaických a větrných elektráren), rovněž tak kogeneračních jednotek sdružujících výrobu tepla a elektřiny a zároveň stále rostoucích požadavků na spolehlivější a kvalitnější dodávku elektrické energie současně s nárůstem objemu její spotřeby. Sílící tlak na snižování emisí a zvýšená pozornost ekologickým otázkám vede kromě rozvoje obnovitelných zdrojů také k zaměření pozornosti na širší využití elektrické energie v dopravě, která v tomto směru představuje skutečně velký prostor pro její uplatnění jako efektivního a ekologického zdroje energie. SG se proto snaží již v počátcích vytvořit prostředí pro tento nový typy spotřeby, kterým elektromobilita bezpochyby je 12
13 a začleňuje do svých projektů také síť dobíjecích stanic. Objevuje se i myšlenka na budoucí využití rozsáhlé sítě elektromobilů připojených k dobíjecím stanicím jako alternativního přechodného zdroje (akumulátoru) v případě nedostatku elektrické energie a naopak jako spotřebiče v době přebytku výroby, kdy by na základě zvýhodněných podmínek zákazník umožnil distributorovi operativně přistupovat k jeho akumulačním spotřebičům a přispěl tak k efektivnímu vyrovnání výkonové bilance v síti. Samotná realizace takovýchto sítí však představuje velice složitý a rozsáhlý soubor požadavků, které je třeba splnit, aby bylo dosaženo požadovaných výsledků. Kromě úprav, rozšíření a dovybavení stávajících technologických celků DS, mezi něž patří vlastní silové rozvody, DTS, rozvaděče, ochrany atd. je třeba vyřešit problém dálkového ovládání, přenosu informací a měření potřebných veličin a hodnot, které jsou podstatou zajištění správné funkce ochran a automatik. Přesné zjištění okamžitých hodnot spotřeby a výroby a možnost dálkového ovládání až na úroveň koncových zákazníků je nezbytným předpokladem provozu autonomních oblastí a zajištění vyrovnané výkonové bilance. Projekt SR Vrchlabí je ve své podstatě prvním projektem SG tohoto rozsahu v ČR. Architektura technického řešení SR vychází z obecně platných zásad a principů v oblasti distribučních systémů, mezi něž mimo jiné patří: Oddělení jednotlivých vrstev distribučního systému, který zajišťuje vzájemnou nezávislost řešení těchto vrstev s ohledem na rozvoj technologií a souvisejících standardů. Minimalizace změn v primární technologii, která má ukázat možnost nasazení modelu chytré sítě ve stávajících podmínkách. Oddělení procesů řízení technologie a sítí. Jedním z hlavních cílů tohoto projektu je ověření funkce a spolehlivosti provozu elektrické sítě v ostrovním provozu, schopnost zařízení přejít ze standardního provozu z DS do autonomního provozu a zpětné připojení na DS po odstranění příčin, vedoucích k vydělení této oblasti, a to při zajištění plné bezpečnosti v jakékoli fázi provozu sítě. To vede k vysokým nárokům na systém chránění, jeho variabilitu, automatizaci a komunikační schopnosti. Vzhledem ke způsobu provozu SR jako uzavřené kabelové smyčky s rozdílným způsobem provozu uzlu napájecí soustavy, se značně rozdílnými zkratovými poměry v síti a s různými místy napájení je třeba přistoupit k využití nejmodernějších technologií v oblasti ochranných prvků. S ohledem na možnost poruchy či selhání, ať už vlastní ochranné funkce, nebo komunikační cesty a přenosu, je třeba též vyřešit problematiku záložního chránění, a to opět z pohledu všech možných stavů sítě. Literatura [1] KOPECKÝ, Leoš. MPP pro el. stanici Transformovna 35/10 kv Vrchlabí město. Trutnov,
14 [2] ČSN : Elektrotechnické předpisy. Kompenzace kapacitních zemních proudů v sítích vysokého napětí [3] KOPECKÝ, Leoš. MPP pro el. stanici DTS 643 Bytové jednotky.(dts_1283 Vila domy, DTS 1434 U Školy, DTS 1435 U Kotelny, 1436 U Pivovaru, 1437 U Výměníku, DTS 1439 Pod Školou). Trutnov, [4] Firemní materiály: Finální architektura technického řešení Smart Region; Draft 6, ; ČVUT v Praze, FEL; ABB s.r.o. [5] Firemní materiály: Ostrovní provoz Vrchlabí oblast Liščí Kopec; Draft, květen 2011; EGE, spol. s.r.o., České Budějovice [6] ŠTOS, Jiří. Návrh řešení provozu sítě VN 10 kv Smart Regionu Vrchlabí. Pardubice, Bakalářská práce, Univerzita Pardubice, DFJP [7] 1e30.aspx?productLanguage=us&country=CZ; [online], [ ] Praha, říjen 2013 Lektorovali: Ing. Ivan Dobeš (VUZ, a.s.) Bc. Bohuš Mihál (ČEZ Distribuce, a.s.) 14
JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE
JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE aneb: z elektrárny ke spotřebiči prof. Úsporný 2 3 Z ELEKTRÁRNY KE SPOTŘEBIČI Abychom mohli využívat pohodlí, které nám nabízí elektřina, potřebujeme ji dostat z elektráren
Předpokládaný rozvoj distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s (výhled)
Předpokládaný rozvoj distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s. 2018-2022 (výhled) E.ON Distribuce, a.s. v souladu s 25 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, o podmínkách podnikání a o výkonu státní
Osnova kurzu. Rozvod elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3
Osnova kurzu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 1 Základy teorie elektrických obvodů 2 Základy teorie elektrických
17. 10. 2014 Pavel Kraják
ZÁKONY A DALŠÍ PŘEDPISY PRO ELEKTROENERGETIKU A JEJICH VZTAH K TECHNICKÝM NORMÁM 17. 10. 2014 Pavel Kraják LEGISLATIVA - PŘEHLED Zákon č. 458/2000 Sb. Vyhláška č. 51/2006 Sb. Vyhláška č. 82/2011 Sb. Vyhláška
Stupeň Datum ZHODNOCENÍ A POPIS NÁVRHU Číslo přílohy 12
Projektant Šlapák Kreslil Šlapák ČVUT FEL Technická 1902/2, 166 27 Praha 6 - Dejvice MVE ŠTĚTÍ ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST Stupeň Datum 5. 2016 ZHODNOCENÍ A POPIS NÁVRHU Číslo přílohy 12 Obsah Seznam symbolů
Provozování distribučních soustav
Provozování distribučních soustav Sítě vysokého napětí s odporníkem v uzlu vn napájecího transformátoru Ivan Cimbolinec Úvodem: Distribuční sítě vysokého napětí 10, 22 a 35 KV se na území České republiky
Průhonice 2009 Energetika. Miroslav Kocur
Průhonice 2009 Energetika Miroslav Kocur Kompaktní RTU jednotky Jednoduchá konstrukce Minimální rozměry Nízká cena Omezený počet integrovaných IO Pro rozšíření nutno použít externí moduly Modulární RTU
Předpokládaný rozvoj distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s (výhled)
Předpokládaný rozvoj distribuční soustavy 2017-2021 (výhled) v souladu s 25 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změnách
První paralelní připojení. Pavel Kraják (ČENES)
První paralelní připojení Pavel Kraják (ČENES) Možnosti připojení po novele EZ Standardní připojení licencovaného subjektu (žádost o připojení, smlouva o připojení) Standardní připojení nelicencovaného
Ochrany v distribučním systému
Ochrany v distribučním systému Ochrany elektroenergetických zařízení Monitorují provozní stav chráněného zařízení. Provádí zásah, pokud chráněný objekt přejde z normálního stavu do stavu poruchového. Poruchové
Spolehlivost dodávek elektrické energie
Co je to spolehlivost? Je to obecná vlastnost Je to schopnost plnit požadované funkce v daných mezích v čase podle stanovených technických podmínek Spolehlivost obsahuje dílčí vlastnosti jako např. bezporuchovost,
Zásobování Šluknovského výběžku elektřinou. Podklady pro poradu
Zásobování Šluknovského výběžku elektřinou Podklady pro poradu Dispozice vedení Varianty řešení 1. 2. 3. 4. 5. 6. Střídavé kabelové vedení 110 kv Stejnosměrné kabelové vedení 110 kv Kompaktní (estetické)
Elektroenergetika 1. Přenosová a distribuční soustava
Přenosová a distribuční soustava Přenosová soustava Soubor vedení a zařízení 400 kv, 220 kv a vybraných vedení a zařízení 110 kv sloužící pro přenos elektřiny pro celé území ČR a k propojení s elektrizačními
Vlastní provedení připojení je odlišné podle jmenovitého napětí té části distribuční soustavy, ke které bude odběrné zařízení připojeno.
PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 6 STANDARDY PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ strana 3 Obsah 1 OBECNĚ... 4 2 PROVEDENÍ PŘIPOJENÍ... 4 2.1 STANDARDNÍ PROVEDENÍ KONCOVÉHO BODU:...
CHYTRÁ ENERGIE Z PŘÍRODY
CHYTRÁ ENERGIE Z PŘÍRODY Hybridní třífázový systém lokální výroby a uchovávání elektrické energie nejen z obnovitelných zdrojů www.cez.cz/batterybox Naším cílem je učinit systém výroby a uchovávání elektrické
OCHRANA CHRÁNĚNÝ OBJEKT
ELEKTRICKÁ OCHRANA Základní požadavky pro provoz celé elektrizační soustavy jsou spolehlivý a bezporuchový chod. Tyto požadavky zajišťují elektrické ochrany. OCHRANA kontroluje určité části elektroenergetického
Rozvodná zařízení (BRZB)
Přednášející: Prof. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. orsagova@feec.vutbr.cz, VUT FEKT Technická 12, Brno Střídavá elektrická rozvodná zařízení Rozvodná zařízení (BRZB) e-power - Inovace výuky elektroenergetiky
KRAJSKÝ ÚŘAD ZLÍN VÝMĚNA UPS KÚ1 a KÚ2 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA
KRAJSKÝ ÚŘAD ZLÍN VÝMĚNA UPS KÚ1 a KÚ2 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1. Všeobecná část... 2 1.1. Základní údaje... 2 1.2. Rozsah... 2 1.3. Použité podklady... 2 1.4. Předpisy a normy...
ENERGETIKA CHYTRÝCH MĚST VE ZNAMENÍ INOVATIVNÍCH A ENERGETICKY ÚSPORNÝCH ŘEŠENÍ PETR ŠTULC
ENERGETIKA CHYTRÝCH MĚST VE ZNAMENÍ INOVATIVNÍCH A ENERGETICKY ÚSPORNÝCH ŘEŠENÍ PETR ŠTULC TRENDY NOVÉ ENERGETIKY A POTŘEBY CHYTRÝCH MĚST 75 % vyprodukované energie v EU je spotřebováno ve ENERGETIKA městech
Havarijní plán k řešení stavů nouze v energetice
ENERGETIKA KUŘIM, a. s. Havarijní plán k řešení stavů nouze v energetice Část I. Rozvod elektrické energie Vypracoval : Miroslav Herrman hlavní energetik Schválil : Ing. Petr Tuček místopředseda představenstva
I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D
Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. X/2015 ze dne XX. listopadu 2015, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí Energetický
Ochranné prvky pro výkonovou elektroniku
Ochranné prvky pro výkonovou elektroniku Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Poruchový stav některá
Podniková norma PRE a PREdi ROZVÁDĚČ 22 KV, TYP SAFERING
Strana: 1/7 Charakteristika Rozváděče typu SafeRing jsou typově odzkoušené, kovově zapouzdřené, plněné plynem SF 6 izolované VN rozváděče. Charakteristické vlastnosti rozváděče: Rozváděč je odzkoušen na
Statický regulátor jalového výkonu STELCOM projekční podklady
THNIKÁ ZPRÁVA Společnost: LOM, a.s., Na Větrově 34, 142 00 Praha 4 Pracoviště: ivize Aplikovaná elektronika, Hudcova 76a, 612 48 rno Spojení: tel.: 544 500 396, fax: 544 500 309 e-mail: dae@elcom.cz Název:
PODNIKOVÉ NORMY ENERGETIKY PNE PRO ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE
PODNIKOVÉ NORMY ENERGETIKY PNE PRO ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE (Seznam platných norem s daty účinnosti) Normy PNE jsou tvořeny a schvalovány energetickými společnostmi, ČEPS, případně dalšími organizacemi
Náhradní zdroj pro DPS Elišky Purkyňové, Thákurova 8 12, Praha 6 TECHNICKÁ ZPRÁVA
TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: Název akce: DOMOV PRO SENIORY ELIŠKY PURKYŃOVÉ Náhradní zdroj Místo stavby. Thákurova 8, 10, 12 Praha 6 Druh dokumentace: Investor: Vypracoval: Projekt Domov pro
PARTNER V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
www.prvnielektro.cz PARTNER V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Systémy pro čerpání, přečerpávání a čištění průmyslových a odpadních vod Odvodňování rozsáhlých ploch První Elektro, a.s. specialista na elektrotechnologie
I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen zajišťování distribuce elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D
Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. XX/2016 ze dne XX. listopadu 2016, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí Energetický
Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR
Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR Ing. František Mejta Ing. Milan Moravec mejta@egu.cz moravec@egu.cz www.egu.cz Obsah 1. K problémům
Podniková norma PRE a PREdi ROZVÁDĚČ 22 KV, TYP GAE
Strana: 1/8 Charakteristika: Rozváděče typu GAE jsou typově odzkoušené, kovově zapouzdřené, plně plynem SF 6 izolované VN modulární rozváděče. Charakteristické vlastnosti rozváděče: Izolační medium primárních
Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie
Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie Konference Energie pro budoucnost, Brno 14.4.2010 Ing. Jiří Borkovec Česká technologická platforma Smart Grid Obsah Definice pojmu
PILOTNÍ PROJEKTY SKUPINY ČEZ Z OBLASTI SMART GRIDS
PILOTNÍ PROJEKTY SKUPINY ČEZ Z OBLASTI SMART GRIDS 1 V OBLASTI SMART GRIDS REALIZUJEME DVA PILOTNÍ PROJEKTY Smart Metering AMM Implementace 33 tis. kusů Smart Meters Implementace AMM infrastruktury, propojení
TERMINÁL AUTOMATIZAČNÍCH FUNKCÍ TRANSFORMÁTORU 110 kv/vn TAFT 112
EG - EnerGoonsult ČB s.r.o., Čechova 52, České Budějovice www.egc-cb.cz TERMINÁL AUTOMATIZAČNÍH FUNKÍ TRANSFORMÁTORU 110 kv/vn TAFT 112 Kontakt: Ing. Václav Král vkral@egc-cb.cz - 2 - STRUČNÝ POPIS FUNKÍ
Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní
Elektrická přípojka nn Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrická přípojka
Řešení rozváděčů VN společnosti Eaton bez použití plynu SF 6
Řešení rozváděčů VN společnosti Eaton bez použití plynu SF 6 Ing. Michal Rybka Eaton Tour 2013 Klíčové technologie Technologie vakuového spínání Technologie pevné izolace Modelování elektrických polí Spínání
TEAM DESIGN ABB CHALLENGE. EBEC Brno 2012 5. 8. března 2012 www.ebec.cz
ABB CHALLENGE Automatický záskok napájení Úvod Zadání se věnuje problematice automatického záskoku napájení, které se používá v systémech se dvěma izolovanými napájecími vedeními, připojenými ke dvěma
Les protections des machines électriques et des mécanismes pour la distribution
ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.316.925 Listopad 1992 OCHRANY ELEKTRICKÝCH STROJŮ ČSN 33 3051 A ROZVODNÝCH ZAŘÍZENÍ Protections of electric machines and of distribution switchgear Les protections des machines
DOSAVADNÍ STRATEGIE BYLA DOPLNĚNA O NOVÝ PILÍŘ, KTERÝ UMOŽNÍ, ABY SE ČEZ STAL LEADEREM TAKÉ V INOVACÍCH A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI
1 DOSAVADNÍ STRATEGIE BYLA DOPLNĚNA O NOVÝ PILÍŘ, KTERÝ UMOŽNÍ, ABY SE ČEZ STAL LEADEREM TAKÉ V INOVACÍCH A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Vize: Stát se jedničkou na trhu s elektřinou ve střední a jihovýchodní
NOVÁ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ JAKO NEDÍLNÁ SOUČÁST CHYTRÝCH MĚST
NOVÁ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ JAKO NEDÍLNÁ SOUČÁST CHYTRÝCH MĚST 14.12.2016 PETR ŠTULC, ČLEN PŘEDSTAVENSTVA A ŘEDITEL ÚSEKU ROZVOJE ČEZ ESCO, a.s. t / obyvatele ENERGIE A JEJÍ ROLE VE MĚSTĚ 75 % energie v EU
Energetický regulační
Energetický regulační ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 15 V JIHLAVĚ 27. 11. 2015 ČÁSTKA 9/2015 OBSAH: str. 1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2015 ze dne 26. listopadu 2015, kterým
Novar 206/214. Regulátor jalového výkonu. Vlastnosti. pro náročné a středně náročné aplikace s nestandardním měřicím napětím
Novar 206/214 Regulátor jalového výkonu Vlastnosti pro náročné a středně náročné aplikace s nestandardním měřicím napětím 6 nebo 14 reléových stupňů + alarmové relé napájecí napětí 230 V AC ( nebo 115
HAVARIJNÍ PLÁN. ERIANTA ENERGY, a. s.
HAVARIJNÍ PLÁN LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV ERIANTA ENERGY, a. s. Zpracoval: ERIANTA ENERGY, a. s. Třída Generála Píky 11, Brno, 613 00 S účinností od 1.1.2013 OBSAH ÚVOD 2 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HAVARIJNÍHO
PROVOZNÍ INSTRUKCE. SPOLEČNOST: ČEZ Distribuce, a. s. DSO_PI_00044r01 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO:
PROVOZNÍ INSTRUKCE SPOLEČNOST: ČEZ Distribuce, a. s. IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: NÁZEV DOKUMENTU: DSO_PI_00044r01 Připojování výroben po odstávce do paralelního provozu s distribuční soustavou společnosti ČEZ
Předpokládaný rozvoj distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s. 2009-2013 (výhled)
Předpokládaný rozvoj distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s. 2009-2013 (výhled) E.ON Distribuce, a.s. v souladu s 25 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, o podmínkách podnikání a o výkonu státní
Národní vize Smart Grid
Národní vize Smart Grid Smart Life TOP Hotel Praha - 24. ledna 2012 Obsah Aktualizace energetické koncepce - vize EEGI Meber States Initiative Možný vývoj Smart Grid Regulační schopnosti chytrých sítí
Inteligentní energetické sítě - smart grids. EMIL DVORSKÝ, KEE, FEL, ZČU v Plzni
Inteligentní energetické sítě - smart grids EMIL DVORSKÝ, KEE, FEL, ZČU v Plzni Co je inteligentní sít Dánský ostrov Bornholm (42 000 obyvatel) v Baltském moři bude mít díky projektu EcoGrid sponzorovaném
PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ. SOUSTAVY KAUČUK, a.s. Zásady pro připojení zařízení k lokální distribuční soustavě
PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY KAUČUK, a.s. (společná část) Příloha 6 Zásady pro připojení zařízení k lokální distribuční soustavě V Praze, leden 2003 PŘÍLOHA 6 PPLDS: Zásady pro připojení
NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 51/2006 Sb. NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ 1. Obchodní firma - vyplňuje žadatel podnikatel zapsaný Část B - údaje o zařízení
IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, Pardubice. ČÁST I: JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 15 Úvod 15
Obsah ČÁST I: JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 15 Úvod 15 1. NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ JISTICÍ PRVKY 17 1.1 Pojistka 17 1.1.1 Výhody a nevýhody pojistek 19 1.2 Jistič 19 1.2.1 Výhody jističů 20 1.2.2 Nevýhoda jističů
Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie STANDARDIZOVANÉ INFORMAČNÍ SOUBORY DISPEČERSKÝCH ŘÍDICÍCH SYSTÉMU
Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie REAS ČR VSE STANDARDIZOVANÉ INFORMAČNÍ SOUBORY DISPEČERSKÝCH ŘÍDICÍCH SYSTÉMU PNE 18 4310 2. vydání Odsouhlasení normy Konečný návrh podnikové normy
Technická zpráva. k projektu elektroinstalace sociálního zařízení pro zaměstnance MHD, Pardubice Polabiny, ul. Kosmonautů. Technické údaje rozvodu:
Petr Slezák - projekty elektro, Bratranců Veverkových 2717, Pardubice Akce: SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PRO ZAMĚSTNANCE MHD, PARDUBICE, ul. KOSMONAUTŮ Vedoucí projektant: Ing. Š. Stačinová ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY
rozdělení napětí značka napětí napěťové hladiny v ČR
Trojfázové napětí: Střídavé elektrické napětí se získává za využití principu elektromagnetické indukce v generátorech nazývaných alternátory (většinou synchronní), které obsahují tři cívky uložené na pevné
I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D
Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2011 ze dne 21. listopadu 2011, kterým se stanovují ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny odběratelům ze sítí nízkého napětí
Rozváděče nízkého napětí
Stanislav Korčián, Seminář Energetika v průmyslu, Hotel Vista Dolní Morava, 20.-21.9. Rozváděče nízkého napětí Výkonové jističe řady Emax 2 v rozváděčích Komplexní kontejnerové řešení rozvoden Slide 1
Multifunkční bateriové systémy BESS na klíč. Tomáš Pastrňák (ředitel společnosti)
Multifunkční bateriové systémy BESS na klíč Tomáš Pastrňák (ředitel společnosti) ENERGON Advanced Energetics Technologická společnost (od r. 2010) Specializace: 1) Velkokapacitní bateriové systémy (BESS)
Přehled sazeb a cen. pro zákazníky kategorie D Domácnosti. distribuce elektřiny E.ON Distribuce, a.s.
E.ON Distribuce, a.s. F. A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice E.ON Zákaznická linka ZDARMA T 800 77 33 22 Poruchová služba - elektřina T 800 22 55 77 Poruchová služba - plyn T 1239 info@eon.cz www.eon.cz
V Ě S T N Í K ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD
Energetický regulační V Ě S T N Í K ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 13 V JIHLAVĚ 28. 11. 2013 ČÁSTKA 9/2013 OBSAH: str. 1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2013 ze dne 27. listopadu
Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech v elektrizační soustavě
Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech v elektrizační soustavě ENERGETICKÁ BEZPEČNOST MĚST ČR Praha, 22. 5. 2019 Ing. Milan Hampl předseda představenstva a ředitel PREdistribuce,
Smart Region Vrchlabí. Ing. Stanislav Hes ČEZ Distribuce, a.s.
Smart Region Vrchlabí Ing. Stanislav Hes ČEZ Distribuce, a.s. Energie pro budoucnost XIV 25.3. 2015 Smart Region Vrchlabí: součást projektu GRID4EU (Demo5) Cíle projektu Úkol Projekt cílí na testování
Energetický regulační
Energetický regulační ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 16 V JIHLAVĚ 25. 11. 2016 ČÁSTKA 11/2016 OBSAH: str. 1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2016 ze dne 25. listopadu 2016, kterým
I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D
Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2010 ze dne 30. listopadu 2010, kterým se stanovují ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny odběratelům ze sítí nízkého napětí
Metodika zkratových zkoušek na AC soustavě pro měření nebezpečných napětí
Radovan Doleček 1 Metodika zkratových zkoušek na AC soustavě pro měření nebezpečných napětí Klíčová slova: napájecí soustava AC, dotyková napětí, kroková napětí, zkraty na trakčním vedení Úvod V rámci
Přehled sazeb a cen. pro zákazníky kategorie D Domácnosti. distribuce elektřiny E.ON Distribuce, a.s.
Přehled sazeb a cen E.ON Distribuce, a.s. F. A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice Zákaznická linka T 840 111 333 Poruchová služba - elektřina T 800 22 55 77 Poruchová služba - plyn T 1239 distribuce
Vypínací, frekvenční a regulační plán, vazby a význam pro PPS ČEPS, a.s.
Vypínací, frekvenční a regulační plán, vazby a význam pro PPS ČEPS, a.s. Ing. Miroslav Prokop Vedoucí odboru Hlavní dispečer ČEPS, a.s Seminář AEM Aktualizace vyhlášky o stavech nouze Praha 24.6.2009 Obsah
KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti
Ceník elektřiny pro domácnosti Platí od 1. 1. 2014 OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 KOMFORT KLASIK 24 + D01d, D02d...6-7 KOMFORT AKU 8 + D25d, D26d...8-9 KOMFORT EMOBILITA + D27d...10-11
Nové výzvy pro spolehlivý provoz přenosové soustavy Ing. Ivo Ullman, Ph.D.
Nové výzvy pro spolehlivý provoz přenosové soustavy Ing. Ivo Ullman, Ph.D. Senior specialista Obor Technická politika Vývoj přenosu elektřiny Od výroby ke spotřebě (osvětlení, pohony) Stejnosměrný vs.
Čl. I Vyhláška č. 79/2010 Sb., o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení, se mění takto: 1.
Strana 4977 388 VYHLÁŠKA ze dne 13. listopadu 2012, kterou se mění vyhláška č. 79/2010 Sb., o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení Ministerstvo průmyslu
KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti
KOMFORT Ceník elektřiny pro domácnosti Platí od 1. 1. 2014 KOMFORT OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 KOMFORT KLASIK 24 + D01d, D02d...6-7 KOMFORT AKU 8 + D25d, D26d...8-9 KOMFORT EMOBILITA
Energetický regulační V Ě S T N Í K ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD
Energetický regulační V Ě S T N Í K ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 17 V JIHLAVĚ 24. 11. 2017 ČÁSTKA 9/2017 OBSAH: str. 1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2017 ze dne 21. listopadu
Elektrické přípojky ČSN 33 3320
Elektrické přípojky ČSN 33 3320 Normy mezinárodní IEC (EN)- speciálně pro přípojky neexistují, pouze zmínka v IEC 50-601, ČSN 33 0050-601, 601-02-12 domovní přípojka: vedení odbočující z rozvodné sítě
ROZVOJ FVE A AKUMULACE Z POHLEDU DISTRIBUČNÍ SPOLEČNOSTI
ROZVOJ FVE A AKUMULACE Z POHLEDU DISTRIBUČNÍ SPOLEČNOSTI 25.4. 2017 ING. STANISLAV HES AGENDA Očekávaný rozvoj FVE a akumulačních zařízení Vliv decentrálních zdrojů a akumulačních zařízení na parametry
Energetický regulační V Ě S T N Í K ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD
Energetický regulační V Ě S T N Í K ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 18 V JIHLAVĚ 22. 11. 2018 ČÁSTKA 11/2018 OBSAH: str. 1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2018 ze dne 20. listopadu
Poruchové stavy Zkrat - spojení fází, fáze a země možné poškození elektrické, tepelné, mechanické, ztráta synchronismu Přetížení - příliš vysoký proud
Elektrické ochrany Elektrická ochrana zařízení kontrolující chod části energetického systému (G, T, V) = chráněného objektu, zajistit normální provoz Chráněný objekt fyzikální zařízení pro přenos el. energie,
TECHNICKÁ ZPRÁVA. Bilance nároků na příkon el. energie připojovaného objektu:
TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem tohoto projektu je elektropřípojka nn ČOV Cerhovice. Veškerá vyjádření a projednání zajišťuje dle dohody investor. Základní technické údaje: Napěťová soustava: 3x230/400V ~50Hz,
Stupeň Datum ZKRATOVÉ POMĚRY Číslo přílohy 10
Projektant Šlapák Kreslil Šlapák ČVUT FEL Technická 1902/2, 166 27 Praha 6 - Dejvice MVE ŠTĚTÍ ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST Stupeň Datum 5. 2016 ZKRATOVÉ POMĚRY Číslo přílohy 10 Obsah Seznam symbolů a zkratek...
Karlovy Vary, Základní škola Školní 9A, Modernizace hlavních rozvodů silnoproudé elektroinstalace ZŠ Školní 9A, Karlovy Vary TECHNICKÁ ZPRÁVA
TECHNICKÁ ZPRÁVA Úvod Projekt řeší nové hlavní rozvody nízkého napětí v prostorech základní školy ve Školní ulici čp.310 v Karlových Varech - Staré Roli. V rámci projektu je řešeno oddělení úředního měření
Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech v elektrizační soustavě
Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech v elektrizační soustavě pro konferenci: ENERGETICKÁ BEZPEČNOST PRAHY & ODPAD JAKO ENERGIE PRAHA, 18. 5. 2015 zpracoval: Ing. Milan
Smart Grid jako integrující myšlenka nových trendů v elektroenergetice
Smart Grid jako integrující myšlenka nových trendů v elektroenergetice Konference Smart Life 2014 Stanislav Votruba, M.Sc.RWTH PREdistribuce, a.s. Praha, 29.1.2014 1 Obsah - Představení společnosti - Stávající
TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2 AC 24V 50Hz
1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. PODKLADY, PŘEDMĚT PROJEKTU Podklady - projektová dokumentace vytápění - projektová dokumentace stávajícího silnoproudu - projektová dokumentace stávajícího měření a regulace - státní
CHYTRÁ BUDOUCNOST VAŠÍ SPOLEČNOSTI KAMIL ČERMÁK
CHYTRÁ BUDOUCNOST VAŠÍ SPOLEČNOSTI KAMIL ČERMÁK JSME ČEZ ENERGY SERVICE COMPANY 29 166 ZÁKAZNÍKŮ 1 195 ZAMĚSTNANCŮ 8 DCEŘINNÝCH SPOLEČNOSTÍ Komoditní produkty 19,089 mld. Kč tržeb a nekomoditní produkty
I. Určené podmínky pro dodávku elektřiny chráněným zákazníkům kategorie C a D ze sítí nízkého napětí. Regionální dodavatelé elektřiny
Cenové rozhodnutí ERÚ č. 3/2004 ze dne 23. dubna 2004, kterým se stanovují maximální ceny elektřiny a podmínky pro dodávku elektřiny chráněným zákazníkům ze sítí nízkého napětí Energetický regulační úřad
I. Určené podmínky pro dodávku elektřiny chráněným zákazníkům kategorie C a D ze sítí nízkého napětí. Regionální dodavatelé elektřiny
Cenové rozhodnutí ERÚ č. 28/2003 ze dne 26. listopadu 2003, kterým se stanovují maximální ceny elektřiny a podmínky pro dodávku elektřiny chráněným zákazníkům ze sítí nízkého napětí Energetický regulační
Petr Hochman / Seminář Novinky portfolia ABB, Seminář Novinky portfolia ABB RELION chránění a řízení vn Řada 610 a 615
Petr Hochman / Seminář Novinky portfolia ABB, 30.9.-1.10.2009 Seminář Novinky portfolia ABB RELION chránění a řízení vn Řada 610 a 615 September 24, 2009 Slide 1 Relion launch & business meeting, PRE září
Vladislavova 335, Kutná Hora GSM: IČ: TEXTOVÁ ČÁST. Akce: Stavební úpravy bytu č. 1 v objektu Masarykova 302, Kutná Hora
Josef Pros projekce elektro e-mail: jpros@mybox.cz Vladislavova 335, 284 01 Kutná Hora GSM: 775357933 IČ: 10240578 101 TEXTOVÁ ČÁST Akce: Stavební úpravy bytu č. 1 v objektu Masarykova 302, Kutná Hora
Setkají se výzvy distribuce s očekáváním zákazníka?
E.ON Czech Setkají se výzvy distribuce s očekáváním zákazníka? Konference Mělník 2013 Globální trendy_ podněty změn energetických systémů Zelená energie Urbanizace Technologický vývoj Individualizace Globalizace
Elektrická vedení druhy, požadavky, dimenzování
Elektrická vedení druhy, požadavky, dimenzování Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II Jan Dudek leden 2007 Elektrická vedení Slouží k přenosu elektrické energie a signálů
PŘEHLED SAZEB A CEN ZA ZAJIŠŤOVÁNÍ DISTRIBUCE ELEKTŘINY
E.ON Distribuce, a.s. F. A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice E.ON Zákaznická linka ZDARMA T 800 77 33 22 Poruchová služba elektřina T 800 22 55 77 Poruchová služba plyn T 1239 info@eon.cz www.eon.cz
PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky
VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky PŘÍPOJKY NN 1. Všeobecné podmínky 2. Druhy přípojek 3. Dodávka elektrické energie 4. Skladba ceny za elektrickou energii
I. Určené podmínky pro dodávku elektřiny chráněným zákazníkům kategorie D ze sítí nízkého napětí
Cenové rozhodnutí ERÚ č. 12/2004 ze dne 29. listopadu 2004, kterým se stanovují maximální ceny elektřiny a podmínky pro dodávku elektřiny chráněným zákazníkům ze sítí nízkého napětí Energetický regulační
I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D
Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2009 ze dne 25. listopadu 2009 kterým se stanovují pevné ceny distribuce elektřiny odběratelům ze sítí nízkého napětí Energetický regulační úřad podle
Zpracování dokumentace zdolávání požáru (DZP) FotoVoltaickýchElektráren pro jednotky PO
Zpracování dokumentace zdolávání požáru (DZP) FotoVoltaickýchElektráren pro jednotky PO PROČ DZP? hasič nezná technologii FVE hasič nemá elektrotechnickou kvalifikaci hasič nezná objekt a způsob připojení
Smart Cities pohled Skupiny ČEZ
Smart Cities pohled Skupiny ČEZ Konference Smart Cities a udržitelný rozvoj 2016 Září 2016 Aleš Laciok, koordinátor výzkumu a vývoje Skupiny ČEZ Smart Cities kde se to vzalo? SET-Plan (2007-9) + Sdělení
ABB S. R. O., POWER GRIDS, 03/2017 Centrum pro automatizaci energetických soustav
ABB S. R. O., POWER GRIDS, 03/2017 Centrum pro automatizaci energetických soustav ABB Divize a portfolio produktů a služeb Energetika Robotika a pohony Elektrotechnické výrobky Průmyslová automatizace
Pravidla pro provozování lokální distribuční soustavy společnosti VÝSTAVIŠTĚ PRAHA, a.s.
Pravidla pro provozování lokální distribuční soustavy společnosti VÝSTAVIŠTĚ PRAHA, a.s. Příloha 2 Metodika určování nepřetržitosti distribuce elektřiny a spolehlivosti prvků distribučních sítí Zpracovatel:
PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE, a.s.
PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE, a.s. Vydává ČEZ Distribuce, a. s., 1.12.2008 www.cezdistribuce.cz Obsah 1 Úvod 3 2 Použité zkratky 3 3 Všeobecné podmínky 3
MEP POSTØELMOV, a.s. Rychlovypínaèe N - RAPID. www.mep.cz
MEP POSTØELMOV, a.s. Rychlovypínaèe N - RAPID www.mep.cz Vztah k normám Rychlovypínače DC (dále jen RV) řady N-Rapid jsou konstruovány, zkoušeny, typově schváleny a splňují požadavky norem: ČSN EN 50123-1:1998
REKONSTRUKCE PRODEJNY
Akce: REKONSTRUKCE PRODEJNY Myslíkova 5/209, Praha 1 Číslo zakázky: 11-52 F.1.4g.1.01 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.4g Elektroinstalace Generální projektant: Ing. Jindřich Kaas
Přehled sazeb a cen za zajišťování distribuce elektřiny
Přehled sazeb a cen za zajišťování distribuce elektřiny pro zákazníky kategorie D Domácnosti Distribuční území E.ON Distribuce, a.s. E.ON Distribuce, a.s. F. A. Gerstnera 2151/6 České Budějovice 7 370
RM6 rozváděče pro průběžný rozvod
RM6 volné kombinace: nabízí konfigurace funkcí vhodné pro všechny aplikace Volná volba: funkce pro každou jednotku. Volná volba: všechny možnosti pro každou funkci. Snazší instalace, úspora nákladů oproti
I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny konečným zákazníkům kategorie C a kategorie D
Cenové rozhodnutí ERÚ č. 15/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují pevné ceny distribuce elektřiny konečným zákazníkům ze sítí nízkého napětí Energetický regulační úřad podle 2c zákona č.