Nová technika při elektrizaci trati Brno - Česká Třebová
|
|
- Magdalena Horáčková
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 VĚDECKOTECHNICKÝ SBORNÍK ČD ROK 1999 ČÍSLO 8 Jan Matějka Nová technika při elektrizaci trati Brno - Česká Třebová Klíčová slova: elektrizace, trakční napájecí stanice, trakční vedení, rozvodna, účiník, filtrace a kompenzace, usměrňovač, rychlovypínač. 1. Úvod Začátkem roku 1999 byl zahájen elektrický provoz na trati Brno - Česká Třebová. Byl to jediný úsek I. koridoru, který dosud nebyl elektrizován z důvodů náročných rekonstrukcí tunelů a předelektrizačních úprav. Úsek je spojnicí mezi elektrizovanými tratěmi s rozdílnými trakčními soustavami. Jižní část vychází z jednofázové trakční soustavy 25 kv 50 Hz, severní část ústí do stejnosměrné trakční soustavy 3 kv. Dělící místo je před vjezdem do žst. Svitavy od Brna tak, že žst. Svitavy je již součástí stejnosměrné soustavy, aby ji na základě dopravních požadavků bylo možno obsluhovat z České Třebové jednosystémovými hnacími vozidly stejnosměrné trakce. Současně tak byla také řešena minimální ochranná vzdálenost (8 km) původní zabezpečovací techniky s kolejovými obvody 50 Hz v žst. Česká Třebová a na původně elektrizované trati od negativních vlivů jednofázové trakční soustavy 50 Hz. Výměna této techniky v dnešních ekonomických podmínkách ČD není reálná. V současnosti se jedná o poslední nově elektrizovanou trať, která prochází náročným terénem Moravského Krasu a Drahanské vysočiny s významnými požadavky na minimalizaci ekologických rizik. Tyto skutečnosti, vedle technických a ekonomických kritérií, přispěly k použití některých moderních a u Českých drah dosud ojedinělých technických zařízení. Stavba elektrizace trati Brno - Česká Třebová (generální dodavatel Elektrizace železnic Praha) navazovala na stavby modernizací, a to úseku Brno - Skalice (generální dodavatel Železniční stavitelství Brno) a úseku Skalice - Česká Třebová (generální dodavatel IPS Praha). Příspěvek nabízí přehled nových technických zařízení a postupů uplatněných při elektrizaci a zavedených do provozu u ČD. Ing. Jan Matějka, nar. 1942, absolvent VŠD Žilina obor elektrická trakce a energetika v dopravě. Od nástupu k ČSD v roce 1961 pracuje v odvětví elektrotechniky a energetiky. V současnosti u odboru elektrotechniky a energetiky ČD DDC jako vedoucí oddělení energetiky a napájecích systémů a zástupce ředitele odboru. Stavba elektrizace trati Brno - Česká Třebová (generální dodavatel Elektrizace železnic Praha) navazovala na stavby modernizací, a to úseku Brno - Skalice (generální dodavatel Železniční stavitelství Brno) a úseku Skalice - Česká Třebová (generální dodavatel IPS Praha). Příspěvek nabízí přehled nových technických zařízení a postupů uplatněných při elektrizaci a zavedených do provozu u ČD
2 2. Trakční napájecí a spínací stanice V trakčních napájecích stanicích je nejvíce nových technických zařízení, poprvé uplatněných v provozu ČD. Vyjmenovat lze především: zapouzdřené vvn rozvodny 110 kv firmy ABB, umístěné v prvním nadzemním podlaží budov TT vvn/vn transformátory, umístěné v krytých transformátorových komorách vnitřní provedení rozvoden 27 kv s jednopólovými vakuovými vypínači SIEMENS čtyřkvadrantové elektroměry pro měření odběru elektřiny od REAS plynule regulovatelná filtračně-kompenzační zařízení (FKZ) jednofázové trakce přívodní vedení 110 kv ve správě ČD rychlovypínače Sécheron distribuovaný řídící systém kontroly a řízení (SKŘ) pro lokální řízení TNS 2.1 Specifikace napájecího systému Pro napájení trakčního vedení na trati Brno - Česká Třebová byly vybudovány tři trakční napájecí stanice (TNS) a dvě spínací stanice (SpS): trakční transformovna (TT) Blansko trakční transformovna (TT) Svitavy trakční měnírna (TMR) Opatov jednofázová spínací stanice Maloměřice jednofázová spínací stanice Letovice Na rozhraní obou trakcí ve Svitavách nebylo možné získat územní rozhodnutí pro výstavbu kombinované napájecí stanice. Důvodem byly zejména obavy z ohrožení vysokotlakého a středotlakého rozvodu plynu v městské aglomeraci působením zpětných proudů stejnosměrné trakce. Proto bylo přijato takové atypické řešení, že stejnosměrná část původně navrhované kombinované napájecí stanice byla vysunuta do Opatova, kde již ohrožení systému plynovodů nebylo pokládáno za kritické. Ponecháním transformace 110/22 kv ve společné rozvodně ČD 110 kv TT Svitavy a řešením napájení TMR Opatov kabelovým vedením 22 kv ve správě a provozu ČD byly pak pro ČD zajištěny výhody připojení a tarifů za odebranou elektřinu na úrovni vvn i pro TMR Opatov. Trakční transformovny a spínací stanice určené pro napájení úseku trati Brno - Svitavy jsou ústředně řízeny z elektrodispečinku Českých drah (EDČD) Brno. Vývody napájecích kabelů 22 kv pro TMR Opatov na TT Svitavy a celá TMR Opatov jsou ústředně řízeny a ovládány z EDČD v České Třebové. 2.2 Hlavní zásady řešení TT Rozvodna 110 kv Řešení rozvoden 110 kv je v podmínkách ČD zcela nové a unikátní a není běžně používáno ani v podmínkách rozvodných energetických akciových společností (REAS). Na obou TT (Blansko, Svitavy) je z ekologických a rozměrových důvodů použit zapouzdřený rozváděč se jmenovitým napětím 123 kv s vnitřní izolací plynem SF 6 (hexafluorid síry) firmy ABB, typu ELK-O. Uspořádání rozvoden je dvouřadé s jedním systémem podélně dělených přípojnic ( H ) se čtyřmi vypínači se zhášecím médiem SF 6 na známém principu. Přechod z venkovního vedení do rozvodny je řešen pomocí průchodek SF 6 - vzduch. V těsné blízkosti vstupních průchodek 110 kv, vně objektu, jsou instalovány svodiče přepětí. Olejové transformátory jsou na straně 110 kv připojeny pomocí zapouzdřených vodičů průchodkami v provedení olej - SF 6. SF 6 isolované zapouzdřené rozvodny (GIS) mají ve srovnání se stávajícími venkovními rozvodnami 110 kv jen velmi malé požadavky na zastavěný prostor. Zapouzdřený rozváděč 123 kv je v obou případech umístěn v 1. patře budovy a v přízemí je umístěna rozvodna 27 kv s kabelovými vývody na trakční vedení (TV). Provozní bezpečnost zapouzdřených rozvoden isolovaných SF6 nepodléhá vnějším vlivům jako je znečištění, vlhkost atp. Rozvodny proto mají nepatrné nároky na údržbu a při normálních pracovních a provozních podmínkách je lze pokládat za prakticky bezúdržbové. 26
3 Zapouzdřená rozvodna firmy ABB 110 kv v TT Svitavy Stanoviště transformátorů, trakční transformátory Stanoviště transformátorů jsou řešena jako dvě kryté, vzájemně oddělené transformátorové komory pro olejové transformátory. země. V každé komoře je záchytná havarijní jímka na 100 % objemu oleje transformátoru. Z důvodu použití nádobových ochran (Chevaliérovo relé) je provedeno odizolování transformátorů od V TT Blansko jsou instalovány dva a v TT Svitavy jeden jednofázový regulační trakční transformátor výrobce Škoda ETD Plzeň s.r.o., výkon 10/12,5 MVA (bez ofukování / s ofukováním) s převodem 110 ± 8 x 2% / 27 kv, frekvence 50 Hz. Jmenovité proudy 113/463 A. Nádoba transformátoru je zvonové konstrukce. Magnetický obvod je dvoujádrového provedení z transformátorových za studena válcovaných plechů s keramickou isolací, složených přeplátovaně při střihu 45. Vinutí je hliníkové z plochých izolovaných vodičů OCPN. Chlazení je řešeno samostatnou radiátorovou baterií do výkonu 10 MVA jako přirozené, nad 10 MVA s ofukováním radiátorů ventilátory. Řízení ofukování je automatické v závislosti na teplotě oleje transformátoru. Odbočky jsou řešeny na vinutí 110 kv s přepínačem pod zatížením. Řízení regulace je umožněno ústředně z EDČD, dálkově z dozorny, místně tlačítky ze skříně motorového pohonu a nouzově ručně klikou u motorového pohonu. Transformátor je vybaven dvěma dilatačními nádobami - pro dilataci oleje v transformátoru (je umístěna na chladící baterii) a pro dilataci oleje v nádobě přepínacího zařízení (umístěna na nádobě transformátoru). Transformátor je navržen tak, že mezi revizemi snese 200 zkratů proti zemi ve vzdálenosti 1 km od napájecí stanice. Pro napájení trakční měnírny Opatov je v jedné transformátorové komoře TT Svitavy instalován třífázový regulační transformátor typu 9 ER 27 M-7 výrobce Škoda ETD Plzeň s.r.o. s výkonem 10/10/(3,15) MVA s převodem 110 ± 8 x 3% / 23 / (6,3) kv, frekvence 50 Hz, skupina spojení Ynyn0/(d). Magnetický obvod transformátoru je tříjádrový z orientovaných plechů s keramickou izolací, šikmé řezy. Vinutí měděné. Chlazení přirozené olejové v radiátorech na nádobě. Přepínání odboček pod zatížením na vinutí 110 kv, CFVV, reverzace. CFVV znamená, že napětí v odbočkovém vinutí je konstantní od odbočky k odbočce. Řízení regulace je ústředně z EDČD, dálkově z dozorny, místně tlačítky ze skříně motorového pohonu a nouzově ručně klikou u motorového pohonu. Konstrukce nádoby je na plné vakuum, což zajišťuje vysokou olejotěsnost. Ve spojovacím potrubí mezi nádobou transformátoru a dilatační nádobou je umístěn termohydraulický uzávěr, omezující nežádoucí cirkulaci oleje mezi strojem a dilatační nádobou. Dilatační nádoba je rozdělena na zvláštní prostor pro olej a vzduch z nádoby transformátoru a zvláštní prostor pro olej a vzduch z přepínače odboček. Transformátor je opatřen epoxidovým nátěrem a radiátory jsou žárově zinkovány. 27
4 2.2.3 Rozvodna 27 kv V obou TT je R 27 kv realizována jako jednořadová vnitřní kobková rozvodna. V případě TT Blansko je tvořena 11 kobkami, nevýkonově dělená na tři části. Ze střední přípojnice je připojen jednofázový transformátor vlastní spotřeby (TVS). Rozvodna 27 kv v TT Svitavy je tvořena čtyřmi kobkami. V přední části kobek je instalován vakuový jednopólový vypínač, jeden nebo dva odpojovače (dva v kobkách napáječových vývodů), přístrojový transformátor proudu přístrojové transformátory napětí chráněné vn pojistkami a ovládací skříň. Pohony všech spínacích přístrojů VN jsou elektromotorické Jednopólové vakuové vypínače SIEMENS Jako základní výkonový prvek rozvoden 27 kv v TT i v SpS byly poprvé u ČD použity jednopólové vakuové vypínače firmy SIEMENS, typ 3AH4784-3RE44-OEC-Z. (Byly vybrány až v situaci, že původně první vybranou nabídku vakuových vypínačů Škoda Plzeň nebylo v termínu výstavby reálné uskutečnit.) Jedná se o kvalitní jednopólový vakuový vypínač vnitřního provedení pro jmenovité napětí 27,5 kv, jmenovitý proud 1600 A a jmenovitý vypínací proud 25 ka. Konstrukce vypínače sestává ze sériového motorového střadačového pohonu, na kterém je upevněno zhášedlo pomocí epoxidových podpěrných izolátorů. Zhášení elektrického oblouku probíhá následovně: Po rozpojení kontaktů vzniká průchodem vypínaného proudu elektrický oblouk, který vyvine kovové páry z kontaktů. Přes takto vzniklé plazma protéká proud až do následujícího průchodu nulou. Elektrický oblouk zanikne v blízkosti průchodu proudu nulou, přičemž vodivé kovové páry kondenzují v průběhu několika milisekund na kovových plochách, a tím se velmi rychle obnoví izolační pevnost vypínací dráhy. Při vypínáni velkých proudů je nutno zamezit lokálnímu přehřívaní kontaktů. To je zajištěno zvláštní konstrukcí kontaktů, které při vzniku elektrického oblouku vytvářejí průchodem proudu magnetické pole, jehož vlivem oblouk rotuje po ploše kontaktu. Intenzita deionizace prostoru mezi kontakty je tak velká, že může dojít k přerušení proudu ještě před jeho průchodem nulou (tzv. proud utržení). To může vést vlivem indukčností a kapacit spínaného obvodu ke vzniku přepětí. Pro správné vypnutí a zamezení vzniku přepětí je nutné udržet oblouk mezi kontakty co nejdéle, nejlépe až do průchodu nulou. Použitím speciálních materiálů a geometrie kontaktů byl u zhášedel SIEMENS dosažen proud utržení menší než 4-5A a ke vzniku přepětí nedochází. U vakuového vypínače není elektrický oblouk ochlazován a plazma kovových par má vysokou elektrickou vodivost. Výsledkem je velmi malé napětí oblouku o hodnotách od 20 do 200 V. Z těchto důvodů a z důvodu krátkých časů hoření oblouku je energie ve vypínací cestě velmi malá. To je základem dlouhé elektrické životnosti zhášedla. Zhášedlo - vypínací trubice - se skládá ze střední ocelově pokovené spínací komory se symetrickým keramickým izolátorem. Tato sestava skýtá četné praktické přednosti. Průměry kontaktů a přívody proudů jsou spolu se spínací komorou a izolátory optimalizovány. Tím byla dosažena úzká konstrukce komory, což umožňuje konstrukci prostorově úsporných vypínačů. Obloukové teplo, vzniklé rozpínáním spínáním, je rozptýleno do okolí prostřednictvím chromniklové ocelové stěny komory. Natvrdo do spínací příruby zaletované izolátory jsou z hliníko-oxidační keramiky a zaručují trubici trvale dobré izolační hodnoty a vysokou mechanickou pevnost. Kontakty jsou souměrné uspořádány ve vakuovém hermeticky uzavřeném prostoru s podtlakem 10-9 barů. Kovový vlnovec, přivařený mezi pohyblivý kontakt a víčko zhášedla, umožňuje zdvih pohyblivého kontaktu a zajišťuje utěsnění. Zhášedlo neobsahuje žádné pryžové těsnění. V důsledku vysoké dielektrické pevnosti a rychlé regenerace vakuové vypínací dráhy je dostačující zdvih několik málo milimetrů. Z těchto důvodů vyžadují tyto vakuové trubice pouze malou obslužnou energii a mají dlouhou životnost bez údržby Rozvodna 22 kv Pro napájení TMR Opatov je v TT Svitavy instalována rozvodna 22 kv, která zároveň obsahuje vývod pro TVS 22/0,4 kv, 100 kva. Je použit typový skříňový rozváděč firmy ABB-EJF Brno s vakuovými vypínači VD 4, sestavený ze čtyř skříní. Vypínače jsou umístěny na výsuvném vozíku s roubíkovými kontakty. Vysunutím vozíku je řešeno odpojení hlavního silového obvodu. Skříně jsou vybaveny zábleskovou ochranou HZO. Přístroje pro ovládání, signalizaci, měření a jištění se nacházejí v přístrojových skříních, které jsou součástí rozváděče Systém kontroly a řízení TT (SKŘ) Pro ovládání, řízení, měření a ochrany byl na návrh ŽS Brno až v průběhu výstavby projednán a aplikován decentralizovaný řídící systém pro řízení technologie napájecích stanic (DŘS). Jedná se o řešení a 28
5 dodávku ŽS Brno, a.s. ve spolupráci s firmou MICROSYS s.r.o. DŘS je použit pro řízení technologie obou TT kromě zapouzdřených rozvoden 110 kv. Navržený systém přinesl náhradu původního pevného vydrátování povelových, signálních a ochranných funkcí datovou komunikací mezi mikroprocesory (INCOS) v jednotlivých kobkách a jednotkou technologie ústředního řízení z EDČD na podružné stanici (RTU 200 ABB). DŘS se obecně skládá ze dvou úrovní: Procesní úroveň začleněná přímo do skříní technologického zařízení. Dispečerská úroveň instalovaná v dozorně napájecí stanice - slouží jako doplňkový informační systém pro údržbu a obsluhu TNS. V technologii TNS je tato úroveň aplikována jako nadstavba pro řízení technologie z jednoho místa. Při ústředním řízení z EDČD není tato úroveň nutná k zajištění provozu. Systém DŘS přebírá kontrolu nad technologickým zařízením, v případě přítomnosti obsluhy na TNS zajišťuje informovanost obsluhy prostřednictvím volitelných monitorových snímků a umožňuje ovládání zařízení prostřednictvím PC. Ve všech režimech se uskutečňuje kontrola oprávněnosti a proveditelnosti jednotlivých manipulací. O všech signalizacích a funkcích (stavech) technologického zařízení je průběžně pořizován podrobný protokol včetně zásahů obsluhy. Současně DŘS zajišťuje archivaci naměřených hodnot s možností zobrazování trendů na obrazovce a umožňuje jejich tisk na tiskárně. Technické prostředky dispečerské úrovně jsou tvořeny jedním PC se zvýšenou spolehlivostí, na kterém jsou kumulovány funkce koordinačního počítače pro TNS a dále systém komunikace člověk - počítač s rozhraním pro zajištění přenosu informací pro obsluhu. Aplikace na PC pro řízení a vizualizaci technologie je vytvořena v softwarovém systému PROMOTIC. Procesní úroveň se skládá ze dvou typů zařízení: Vývodové terminály (INCOS), což jsou programovatelné automaty, pro které je možné vytvořit uživatelský software. Vývodové terminály jsou určeny pro sledování a ovládání silových obvodů rozvoden, trafostanic a měníren. Vstup/výstupní moduly - slouží jako rozšiřující moduly ke sběru dat. Komunikace mezi procesní úrovní a systémem ústředního řízení RTU 200 je realizována pomocí sběrnice CAN. Počítač dispečerské úrovně je připojen přímo do systému RTU 200 a využívá data přenášená pro ústřední ovládání. DŘS tak umožňuje místní ovládání jednotlivých polí (kobek) TNS, dálkové ovládaní z dozorny a ústřední řízení (centrální) z EDČD. Místní ovládání je umožněno přímo ovládacími prvky na dveřích ovládacích skříní. Signalizace je provedena signálkami a ukazateli stavu. Funkčnost tohoto ovládání je podmíněna přepnutím přepínače na skříni do režimu místně. Je-li tento přepínač v poloze dálkově, je technologie ovládána z dozorny nebo ústředně z dispečinku. Povolení (předvolba) ústředního řízení se provádí přes klávesnici PC v dozorně TNS. Signalizace stavu jednotlivých prvků je na dozorně provedena pomocí volitelných obrazů na obrazovce PC. DŘS umožňuje nejen okamžitý přehled o aktuální situaci na TNS a přehled o poruchách, ale pomocí deníku událostí je možno zkoumat historii stavů a spínacích pochodů. Kromě toho jsou k dispozici také trendy naměřených analogových hodnot. Toto vše lze prohledávat a třídit na obrazovce a tisknout na tiskárně. Pro měření elektrických veličin v TNS je využito měřících transformátorů proudu a napětí (MTP a MTN). Z jejich sekundárních vinutí jsou přivedeny naměřené hodnoty na vstupy řídícího systému, kde jsou převedeny do digitální formy a dále zpracovávány (od zobrazování, přes archivaci až po předání informací pro dálkové ovládání). Pro ochranu silových elektrických obvodů a zařízení jsou využity standardní ochrany připojené měřícími obvody na MTP a MTN. Tyto ochrany jsou svými výstupy zapojeny přímo do vypínacích obvodů jednotlivých vypínačů. Informace o působení ochran jsou přiváděny na vstupy DŘS. Pomocné funkce jako např. OZ (opětné zapnutí) jsou řešeny programovým vybavením. Ústřední řízení je realizováno obdobně jako pro ostatní napájecí a spínací stanice a železniční stanice v obvodu EDČD Brno technologii RTU 200, která zajišťuje přenos dat na dispečink, kde jsou dále zpracovávána a zobrazována. 2.3 Hlavní zásady řešení TMR Opatov Měnírna je napájena dvěma kabelovými vedeními 22 kv z TT Svitavy. Veškeré technologické zařízení je instalováno v budově měnírny, řešené jako přízemní objekt. Ve strojovně je umístěn skříňový rozváděč 22 kv, dvě kobky usměrňovačů a transformátorů, kobky pro reaktor a stejnosměrný rozváděč s vývody na TV. Minus pól je vyveden přímo z kobek usměrňovačů do samostatné kobky. Další část budovy je určena jako prostor pro skříňové rozváděče, kobku TVS a akumulátorovnu. 29
6 Za normálního provozního stavu spolupracuje měnírna dvěma napáječi s měnírnou v České Třebové. Druhými dvěma napáječi je koncově napájen ve směru na Brno úsek k neutrálnímu poli za žst. Svitavy. Všechny čtyři napáječe jsou vybaveny vazbou napáječů a automatikou opětného zapínání (OZ) Rozvodna 22 kv Rozvodna je stejného typu jako vývodová R 22 kv v TT Svitavy. Jedná se o skříňový rozváděč firmy ABB-EJF Brno s vakuovými vypínači VD 4, sestavený z pěti skříní Trakční transformátory Trakční transformátory jsou umístěny uvnitř budovy ve dvou kobkách společně s usměrňovači. Jsou použity třífázové vzduchové speciální usměrňovačové transformátory o výkonu 5300 kva, spojení Yyn0/d1, s třídou zatížení VI, výrobce ČKD Elektrotechnika. Každý transformátor je vybaven čtyřmi ventilátory pro chlazení. Chod ventilátorů je ovládán regulátorem PES. Další výstup z regulátoru signalizuje přehřátí transformátoru a vypíná usměrňovač Usměrňovače Kobky usměrňovačů jsou od stání transformátorů odděleny pouze částečnou mezistěnou. V každé kobce jsou umístěny dva rámy křemíkového usměrňovače osazené pastilkovými diodami (ve větvích jsou tři diody v sérii) a přepěťová ochrana typu UZP 101. Jmenovité napětí 3300 V, proud 1500 A ve třídě VI, výrobce ČKD Elektrotechnika. V kobce je umístěn také odpojovač minus pólu s elektrickým pohonem. Vzduchové omezovací tlumivky 4 mh jsou v samostatných kobkách, zapojeny v plus pólu a dimenzovány na 1750 A Stejnosměrný rozváděč Stejnosměrný rozváděč tvoří pevná část s hlavní přípojnicí plus pólu a odbočky, které jsou realizovány jako spínací členy na výsuvných vozících. Vysouvání a zasouvání je ruční, nožové kontakty nahrazují odpojovače. Celkem je v rozváděči sedm vozíků. Dva s odpojovačem plus pólu, pohon 110 V DC, jeden jako spojka-můstek, čtyři vozíky s napáječovým rychlovypínačem typu Sécheron UR 36, jmenovité napětí 3300 V, ovládací obvody 110 V DC, pohon RV 110 V DC. Pátý typový vozík s rezervním rychlovypínačem je navíc v poloze mimo rozváděč. Ovládání rozváděče 3 kv DC je centralizováno do skříně MAN, která zabezpečuje tyto funkce : zapnutí a vypnutí rychlovypínače (RV) zapnutí a vypnutí vazby napáječů vypnutí RV pomocí zemní ochrany volbu řídícího napáječe pro OZ přepínání místně/ústředně opětné zapnutí RV v závislosti na stavu smyčky (vazba napáječů) a na napětí v trolejovém vedení zablokování OZ po neúspěšném zapnutí měření proudu přes RV místní a dálkovou signalizaci: stavu RV, vazby napáječů, napětí v trolejovém vedení, řídícího RV, působení proudové ochrany. Pro funkci vazby napáječů a OZ je použit programovatelný automat od firmy TECO Kolín, typ TECOMAT NS 950 RAPID Rychlovypínače Sécheron UR 36 je stejnosměrný jednopólový rychlovypínač s elektromagnetickým ovládáním a přirozeným chlazením. Tento rychlovypínač je konstruován tak, aby reagoval velmi rychle po dosažení nadproudu s bezprostředním zahájením zhášení oblouku při relativně konstantním přepětí po celou dobu jeho trvání. Mezi hlavní výhody těchto rychlovypínačů v ČR dodávaných firmou Sécheron Tchequie, s.r.o. patří: vysoká hodnota izolace vůči zemi 30
7 vysoká vypínací schopnost dlouhá životnost jednoduchá údržba 2.4 Měření spotřeby elektřiny a kompenzace účiníku Dodavatelem elektrické energie jsou v současnosti běžně instalovány nové měřící soupravy pro měření spotřeby elektřiny (elektroměry). Dosavadními elektroměry byla měřena činná energie, jalová indukční energie a čtvrthodinové maximum (kw). Klasický jalový elektroměr v případě kapacitního účiníku stojí na brzdě, a tedy nic nezaznamenává. Nové měřící soupravy, tzv. čtyřkvadrantové, jsou vedle měření čtvrthodinového maxima schopny měřit odběr a dodávku činné energie a současně měřit jalovou induktivní i kapacitní energii. Vyhodnocení měření samostatně obsahuje hodnoty účiníku a hodnoty nevyžádané dodávky kapacitní jalové energie. To dodavateli elektřiny umožňuje současně v jednom měsíci účtovat jak přirážku za nedodržení spodní hranice induktivního účiníku 0,95, tak i platbu za nevyžádanou dodávku kapacitní jalové energie. Protože elektroměry jsou v rozvodně dodavatele elektřiny (REAS) před vývodem příslušného vedení, je nutno počítat při provozu a měření spotřeby i s kapacitním vlivem těchto vedení. To je zcela nová zkušenost. Podle současné legislativy zůstávají totiž u nových staveb elektrické přípojky v majetku (správě) toho, kdo uhradil jejich vybudování a ČD mají tedy ve správě přípojná vedení 110 kv u obou nových TT. Vzhledem k charakteru spotřeby elektrické trakce (zejména u jednofázové soustavy 25 kv 50 Hz při použití současných typů jednofázových a dvousystémových lokomotiv) to vede k nutnosti budovat na TNS náročná regulovaná filtračně-kompenzační zařízení (FKZ) Účiník Zákon č. 222/1994 Sb. (tzv. Energetický zákon) v 15 v odstavci 4 b) přikazuje odběrateli odebírat elektřinu s hodnotou induktivního účiníku 0,95 až 1,00, pokud se dodavatel s odběratelem nedohodnou jinak. V současně platném Cenovém věstníku č. 01/1999 jsou pak uvedeny maximální ceny a určené podmínky pro odběr elektrické energie. Maximální ceny elektřiny vycházejí z toho předpokladu, že odběr elektřiny je uskutečňován trvale při induktivním účiníku cos ϕ = 0,95 až 1,00. Jen ve výjimečných předem stanovených případech nebo v případech povolených dodavatelem elektřiny lze beztrestně uskutečnit odběr při účiníku s jinými hodnotami. Požadavek odběru při induktivním účiníku cos ϕ = 0,95 až 1,00 vychází ze zajištění technické bezpečnosti provozu elektrizační soustavy Přirážky Pokud závazná hodnota účiníku není odběratelem dodržena, zaplatí dodavateli cenovou přirážku na zvýšení ztrát v elektrizační soustavě, které svým odběrem jalové energie ze sítě způsobil, a také za případnou nevyžádanou dodávku kapacitní jalové energie, se kterou se v soustavě nepočítalo, a kterou čtyřkvadrantové elektroměry již umí měřit. Přirážka k základní ceně elektřiny za nedodržení stanoveného rozmezí účiníku (0,95-1 induktivní) se účtuje pouze odběratelům kategorie A a B (to jsou odběratelé, kteří odebírají elektřinu z napěťových hladin vvn a vn). Odběratelé kategorie C (odběr z napěťové hladiny nn) přirážku neplatí. Uplatnění cenových přirážek se projevuje následujícím způsobem: Přirážka za nedodržení spodní hranice rozmezí induktivního účiníku Hodnota účiníku se stanoví z měsíčních naměřených hodnot induktivní jalové energie v kvarh a činné energie v kwh. Z těchto hodnot se vypočte tangenta a následně cos ϕ (účiník). Pokud se cos ϕ pohybuje v závazných mezích, platí odběratel jen činnou energii. Pokud je však takto vypočítaný účiník pod spodní hranicí rozmezí, zaplatí odběratel dodavateli cenovou přirážku, která se stanoví v procentech platby za výkon (kw) a za elektrickou energii (kwh). Procento se stanovuje podle skutečně dosaženého účiníku z tabulky v seznamu maximálních cen. Přirážka za nevyžádanou kapacitní jalovou energii Jedná se o platbu za naměřenou dodávku kapacitní jalové energie produkované odběratelem, se kterou se v rozvodné síti dodavatele nepočítalo. Lze ji měřit zvláštním 31
8 elektroměrem dodavatele a rozvodný elektrický podnik je pak oprávněn k vyčíslené ceně za činnou elektrickou energii účtovat ještě přirážku 0,44 Kč za každou naměřenou nevyžádanou kvarh. 2.5 Filtračně kompenzační zařízení (FKZ) Střídavá jednofázová trakční proudová soustava 25 kv, 50 Hz byla původně navržena pro méně zatížené tratě ČSD. Výhodnost byla spatřována hlavně v menším průřezu trakčního vedení a především v jednoduchosti trakčních napájecích stanic. Ze strany dodavatele elektrické energie (tehdy také státní organizace stejně jako ČSD) byla uplatňována pouze podmínka, že trakční výkon nesmí přesáhnout 2 % zkratového výkonu v místě připojení napájecí stanice. Elektrické lokomotivy byly vyráběny monopolním dodavatelem ŠKODA Plzeň. Jednalo se o hnací vozidla, která používají trakční měnič na principu diodového usměrňovače s napěťovou regulací odbočkami na trakčním transformátoru. Těchto hnacích vozidel bylo dodáno velké množství a jsou provozována dodnes. Novější dvouproudové lokomotivy mají již pulzní měnič, ale princip usměrnění je stejný jako u lokomotiv klasických. Z hlediska elektromagnetické kompatibility tato vozidla dosahují účiník odebíraného výkonu okolo hodnoty 0,83 a časový průběh odebíraného proudu je značně deformován všemi lichými harmonickými. Pro odstranění vlivů hnacích vozidel na síť dodavatele elektřiny jsou dnes po dlouhém vývoji vybavovány trakční transformovny plynule regulovatelnými filtračně - kompenzačními zařízeními. Při daném spektru proudu odebíraného hnacími vozidly nelze kompenzovat jejich nevyhovující účiník použitím neblokovaného kondenzátoru. Několika provozními pokusy bylo zjištěno, že takový neblokovaný kondenzátor v TNS je proudově přetěžován vlivem nesinusového časového průběhu napětí na TV. Jeho impedance pro harmonické je totiž nepřímo úměrná frekvenci příslušné harmonické. To v začátcích vedlo k destrukci kondenzátorů i vlivem proudových špiček vznikajících v období komutace proudu vozidlového trakčního usměrňovače. Z toho důvodu ČSD přikročily ke koncepci, kdy kondenzátor je doplněn sériově zapojenou tlumivkou a vytvoří se tak LC větev. Vhodným naladěním lze tuto LC větev použít současně i pro filtraci některé z harmonických. Vlastní FKZ se obvykle skládá ze dvou paralelně připojených LC větví naladěných těsně pod 150 Hz a na 250 Hz. Z hlediska návrhu ladění a dimenzování LC větví je podstatné, jaký díl proudových harmonických produkovaných hnacími vozidly se uzavře přes LC větve FKZ a jaký díl postoupí dále do sítě dodavatele a způsobí tam na její impedanci vznik napěťových harmonických. Problém pro dimenzování prvků FKZ může nastat při ostrém ladění, kde LC větve mohou být zatěžovány také odpovídající harmonickou přicházející ze sítě dodavatele. Mnohými měřeními bylo dokázáno, že síť dodavatele obsahuje značný podíl harmonických (včetně 3. harmonické) a jednofázová trakce ČD není jediným původcem těchto harmonických. Zmíněné dvě větve musí být ještě doplněny další paralelní větví zabraňující překompenzaci TNS v době malého trakčního odběru, aby nedocházelo k nežádoucí dodávce nevyžádané kapacitní práce do sítě dodavatele elektřiny. Tato větev obsahuje snižovací transformátor, dekompenzační tlumivku a statický regulátor. Větev musí být schopna dekompenzovat nejen kapacitu FKZ, ale v potřebném rozsahu i kapacitu přívodního vedení ve správě ČD a kapacitu připojeného trakčního vedení. Celé FKZ je připojeno přes vypínač na přípojnice 27 kv trakční transformovny. Větev pro 5. harmonickou a větev dekompenzační jsou vybaveny odpojovači. Větev pro 3. harmonickou je bez odpojovače, protože nesmí být odpojena, pokud má být v provozu větev 5. harmonické. V poslední době předkládají dodavatelé elektrické energie kvantifikovaný požadavek na zajištění jisté hodnoty impedance celé TT pro kmitočet HDO - hromadného dálkového ovládání (216,7 Hz), aby byl omezen útlum signálu HDO. Z tohoto důvodu je nutno navrhovat kapacity kondenzátorových skupin obou LC větví tak, aby frekvence paralelní rezonance obou sériových rezonančních větví LC padla do blízkosti pracovního kmitočtu HDO. Po zveřejnění požadovaných hodnot impedance je pak možno na nově budovaných TNS tomuto požadavku dodavatele elektrické energie optimálně vyhovět. České dráhy řeší filtrací a kompenzací na trakčních transformovnách problémy svých současných elektrických hnacích vozidel. V západních zemích se FKZ v napájecích bodech jednofázové trakce běžně nebudují. Kvalita odběru elektřiny je tam základní podmínkou pro moderní lokomotivy a FKZ nejsou potřebná. 32
9 Filtračně kompenzační zařízení v TT Svitavy 3. Trakční vedení V celém úseku tratě Brno - Česká Třebová byly použity inovované řetězovkové sestavy trakčního vedení J a S se všemi současnými moderními prvky. Trakční vedení obou sestav úspěšně rozvíjí, dodává a montuje Elektrizace železnic Praha a.s. Ukolejnění je řešeno s uplatněním ukolejňovacích lan (na zhlavích železničních stanic) a opakovatelných průrazek. Některé zcela nové prvky a technologie jsou uvedeny v následujících odstavcích. 3.1 Základy trakčních podpěr V úseku Rájec - Jestřebí byla poprvé u ČD použita technologie montáže základů trakčních stožárů pilotováním. Na jehlanových piloty se svorníky byly pak namontovány trakční podpěry s přírubou. Souprava umožňovala pilotáž pouze na tratích bez trolejového vedení. Zařízení pro pilotáž pod trolejovým vedením nebylo možno ověřit vzhledem k nutnosti provedení náročných zkoušek pro souhlas s jízdou po tratích ČD. Jako základní však nadále zůstaly hloubené základy, avšak s kvalitnější betonovou směsí B Izolátory Na celém úseku byly v maximální míře montovány plastové tahové izolátory, a to v závěsech trolejového vedení, ve směrových lanech a v kotvení. Jedná se o izolátory Reliable americké firmy Mc. Lean typu Fibrelink, u nichž jako nosná část slouží kevlarová vlákna a izolační vlastnosti jsou dány silikonovou kompozitní hmotou, kterou je vytvořen povrch a stříšky izolátoru. Tyto izolátory jsou ve světě v provozu již více než 30 let v náročných přímořských podmínkách se slaným spadem. U ČD jsou používány od roku Izolátory jsou lehké konstrukce (hmotnost asi 0,5 kg) a vzhledem k chemickým vlastnostem (hydrofóbnost) mají vynikající elektrické vlastnosti ve vlhku i ve znečištěném prostředí. 3.3 Izolovaná lana V konstrukci TV pod nadjezdy a v tunelech byla použita technologie (izolovaný program) francouzské firmy Spie Batignolles. Jde o nosné lano pokryté izolační vrstvou s izolovanými věšáky a speciálními izolovanými věšákovými svorkami pro tato lana. Vzhledem k tomu bylo možné zkrátit vzdálenosti nosného lana TV od umělých staveb na minimum. Současně se tak omezil vznik poruch v důsledku zkratů způsobených těly ptáků nebo ledovými rampouchy v zimním období. 3.4 Úsekové děliče 33
10 Na trati byly použity francouzské úsekové děliče firmy Gismar. Jsou určeny pro rychlost do 160 km/h, umožňují snadnou a přesnou montáž a vykazují velmi dobré provozní a izolační vlastnosti. V provozu trakčního vedení ČD jsou ověřovány od roku Silnoproud Silnoproudé rozvody byly převážně součástí výše zmíněných staveb modernizace. 4.1 Osvětlení železničních zastávek Pro osvětlení jednotlivých železničních zastávek jsou použity sklápěcí perónní stožárky typu RADEK, osazené osvětlovacími svítidly PILOTE T1. S těmito stožárky i svítidly mají ČD dobré zkušenosti na všech dosud budovaných zastávkách na koridorech i mimo. Důležitou vlastností stožárků je, že je lze sklopit do vodorovné polohy asi ve výšce 1 metr, čímž dochází ke snadné údržbě nebo výměně vyhořelého světelného zdroje bez použití žebříků, zvedacích plošin či jiné techniky. U svítidel je důležitá jejich dobrá mechanická odolnost proti zásahům vandalů to snižuje náklady na udržení svítidel v provozu. K ovládání osvětlení na neobsazených zastávkách je použito zařízení dálkového ovládání DOOZ 3, které je vybaveno zpětnou signalizací zapnutého stavu. Obsluha ve vzdálené stanici je tak informována o tom, zda došlo k rozsvícení osvětlení, či nikoliv. 4.2 Osvětlení železničních stanic Osvětlení železničních stanic bylo navrženo jako kombinované s použitím osvětlovacích věží a dosvětlením nevykrytých ploch pomocí stožárů JŽ 14. Pro kabelové rozvody a pro osvětlovací věže jsou použity výhradně plastové rozváděče. Nejen, že to znamená kvalitní protikorozní ochranu, ale je tím řešena i vlastní ochrana proti nebezpečnému dotyku neživých částí. 4.3 Elektrický ohřev výhybek V nově elektrizovaném úseku byl na klasických principech použit nový druh elektrického ohřevu výhybek s upraveným příkonem, napájený z trakčního vedení. 5. Napájení zabezpečovacích zařízení Napájení zabezpečovacích zařízení bylo vybudováno v úvodu zmíněných stavbách modernizace a je na trati Brno - Česká Třebová řešeno kabelovým rozvodem 6 kv 50 Hz, poprvé u ČD i v úseku jednofázové trakce. Bylo to umožněno rozvojem zabezpečovací techniky (ZT) se snížením výkonových požadavků. Změna napájecí frekvence pro potřeby ZT tak, aby bezpečnost nebyla ovlivňována působením frekvence jednofázové trakce, je nyní řešena statickými měniči frekvence, které jsou součástí ZT. Snížení odběrových požadavků ZT a dalších spotřebičů nebylo v počátku řešení rozvodu 6 kv doceněno a málo zatížený kabelový rozvod vn nebyl na základě dosavadních zkušeností s podobnými rozvody kompenzován. Kompenzační tlumivky bylo však nutné při uvádění do provozu doplnit na základě výsledků měření provedených TÚDC. Tím se předešlo některým rezonančním jevům, a eliminovala se nevyžádaná dodávka kapacitní jalové energie do sítě dodavatele. Ta by znamenala zbytečné přirážky v platbách za elektřinu s případnými sankcemi státní energetické inspekce. 6. Elektrodispečinky a ústřední řízení Úsek jednofázové trakce Brno - Svitavy je ústředně řízen z elektrodispečinku ČD v Brně s přenosovou technologií na bázi zařízení RTU 200 ABB a s automatizovaným dispečerským řídicím systém RTis firmy Supervisory Systems Brno. Poprvé u ČD bylo na EDČD v Brně nahrazeno dispečerské schéma sítě (DSS) vedle obrazovek počítačů také velkoplošnými elektronickými zobrazovači. Úsek stejnosměrné trakce Svitavy - Česká Třebová je ústředně řízen z EDČD v České Třebové řídicím systémem RTen, téhož dodavatele jako v Brně, s přenosovou technologií TECO Kolín a bez DSS. Zobrazení je řešeno na obrazovkách řídících počítačů. Zmíněné řídicí systémy a řídicí technika byly již předmětem odborných příspěvků ve Vědeckotechnickém sborníku ČD č. 4/1997 a v časopise Železniční technika č. 3/
11 7. Zpětná cesta trakčního proudu, korozní vlivy 7.1 Kolejnicové propojky a lanová propojení Na této nově elektrizované trati jsou kolejnicové propojky a lanová propojení realizována nikoli měděnými, ale ocelovými lany. Tato nová technika není vyvolána technickým pokrokem, ale výkupní cenou mědi, která je ve srovnání s železem mnohonásobně vyšší a lukrativní pro nenechavce. Použití ocelových lan bylo tedy u ČD vyvoláno především snahou o eliminaci krádeží kolejových propojek a lanových propojení, a tím o zajištění bezpečnosti dopravy. Tento netechnický pokrok přináší problémy nejen při montáži pro velký počet lan a jejich průřez, ale zejména zhoršuje provozní poměry elektrické trakce na stejnosměrném úseku trati. Ocelové propojky a ocelová lanová propojení významně zhoršují poměry ve zpětné cestě trakčního proudu. Zejména dlouhá železná lanová propojení se pro zajištění potřebné úrovně vodivosti jeví jako vysloveně nevhodná. Jedná se především o obtížnost zajištění stejné vodivosti u nutného vysokého počtu paralelních železných lan používaných jako vodiče, o zvýšené hodnoty přechodových odporů a o stopy koroze u spojů železné lano - oko a uvolněné šroubové spoje již po krátkém čase provozu. To vše má za následek nerovnoměrné rozdělení proudů v kolejišti a zvýšené úbytky napětí ve zpětné cestě. Následně dochází k nežádoucímu opalování kolejnic u izolovaných styků a vytváří se podmínky pro vznik obchozích cest s následky koroze bludnými proudy. Tato nepříznivá zkušenost vede k závěrům, že v případě nutnosti používat železné vodiče je nutné v maximální míře dbát na důslednost projekčního řešení zpětné cesty trakčního proudu. Nelze se obejít bez precizního konstrukčního provedení takových vodičů, a některá místa se bez vodičů z mědi nebo barevných kovů prostě nedají přijatelně vyřešit, a to i za cenu jejich náročnějšího zabezpečení proti zcizování. 7.2 Korozní průzkum před elektrizací a po elektrizaci Problematika koroze bludnými proudy vždy patřila mezi priority elektrizací. Při provedení kvalitního předběžného a dodatečného korozního průzkumu přináší správné řešení této problematiky možnosti finančních úspor v dodatečné realizaci protikorozních opatření. Vzhledem ke zkušenostem z předchozích elektrizací stejnosměrnou soustavou v traťových úsecích Olomouc - Nezamyslice a Hradec Králové - Jaroměř byla zvolena taková metodika korozních průzkumů, která v maximální možné míře vytvoří podmínky pro eliminaci finančních požadavků a dodatečného nepodloženého budování protikorozní ochrany ve prospěch majitelů a správců úložných zařízení, která nejsou majetkem ve správě Českých drah. Je proto důležité vyvarovat se předčasných rozhodnutí o preventivní výstavbě drenáží a stanic katodické ochrany pro ochranu výše zmíněných úložných zařízení, aniž by byly reálně posouzeny technickoprávní podklady, umožňující takovéto postupy. Naměřené výsledky dokazují, že tento záměr byl správný, a že zjištěné parametry budou kvalitním podkladem pro technickoprávní jednání s majiteli úložných zařízení. Bylo tak prokázáno, že postup předběžného a dodatečného korozního průzkumu, který akceptuje metodiku používanou ve státech Evropské unie, lze považovat za jediný správný postup i v podmínkách České republiky a Českých drah. 8. Závěr V závěru lze vyjádřit přání, aby nejen nově použitá technická zařízení, ale celá modernizovaná trať dobře sloužila svému účelu, aby bylo umožněno techniku elektrizace tratí nadále racionálně rozvíjet, a aby ve společném posuzování investiční náročnosti projektanty, techniky, ekonomy a investory docházelo k větší shodě nad potřebou objektivního hodnocení nákladů připravovaných investic pro celou dobu předpokládané životnosti staveb. Stavba elektrizace Brno - Česká Třebová v řadě případů již tento efektivní přístup umožnila, v některých případech však ještě bylo pro umožnění realizace nutné snížit investiční náklady na úkor zvýšení budoucích nákladů provozních. Literatura Pro zpracování příspěvku sloužila jako podklad firemní dokumentace jednotlivých zařízení, vybrané části dokumentace stavby elektrizace, výsledky měření TÚDC a praktické zkušenosti. Celkový výčet podkladů by výrazně rozšířil rozsah příspěvku. Odkazy na literaturu jsou ojediněle přímo v textu. Za shromáždění podkladů a spolupráci autor děkuje kolektivu pracovníkům odboru automatizace a elektrotechniky ČD DDC a sekce 24 TÚDC. V Praze, červenec 1999 Lektoroval: Ing. Karel Hlava, CSc. ČD DDC TÚDC S24 35
Vědeckotechnický sborník ČD
Vědeckotechnický sborník ČD č. 08/1999 VĚDECKOTECHNICKÝ SBORNÍK ČD ROK 1999 ČÍSLO 8 Karel Hlava Elektromagnetická kompatibilita trojfázového můstkového usměrňovače s R-C zátěží vůči napájecí síti Klíčová
Napájení elektrických drah
Napájení elektrických drah Obsah Napájení městských drah Vybavení trakční měnírny městské dráhy Odlišnosti napájení trolejbusové a tramvajové tratě a tratě metra Trakční napájecí soustavy na železnici
Venkovní odpínače Fla 15/97 GB. trojpólové provedení jmenovité napětí 25 kv jmenovitý proud 630 A
Venkovní odpínače Fla 15/97 GB trojpólové provedení jmenovité napětí 25 kv jmenovitý proud 630 A Venkovní odpínače Fla 15/97 GB, se zhášením oblouku ve vakuu, jsou nejen význačným přínosem pro uživatele
9/10/2012. Výkonový polovodičový měnič. Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace. Výkonový polovodičový měnič. Konstrukce polovodičových měničů
Výkonový polovodičový měnič Konstrukce polovodičových měničů Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace Výkonový polovodičový měnič. Přehled norem pro rozvaděče a polovodičové měniče.. Výběr z výkonových
Venkovní spínací přístroje pro trakční aplikace. jedno- a dvoupólové provedení jmenovité napětí do 29 kv jmenovitý proud do 2000 A
Venkovní spínací přístroje pro trakční aplikace jedno- a dvoupólové provedení jmenovité napětí do 29 kv jmenovitý proud do 2000 A 1 Všeobecně Uvedené venkovní spínací přístroje konstruovány speciálně pro
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:
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
Analýza z měření elektrických veličin sportovní haly.
Analýza z měření elektrických veličin sportovní haly. Zahájení měření 28. července 2015 Ukončení měření 25. Srpna 2015 Měření provedl: Antonín Londa Zadavatel: Sportovní s. r. o. Praha Analýza z měření
Venkovní odpínače Flc N. trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A
Venkovní odpínače Flc N trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A Venkovní odpínače Flc N Venkovní odpínače řady Flc GB N, Flc GB R N a Flc GB S N byly firmou DRIBO
Měření a automatizace
Měření a automatizace Číslicové měřící přístroje - princip činnosti - metody převodu napětí na číslo - chyby číslicových měřících přístrojů Základní pojmy v automatizaci - řízení, ovládání, regulace -
Venkovní odpínače DRIBO Flc GB R. trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A
Venkovní odpínače DRIBO Flc GB R trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A Odpínače DRIBO Flc GB R jsou pro vypínání vybaveny pružinovým zhášecím mechanismem. Vypínání
I. Všeobecné podmínky
Cenové rozhodnutí ERÚ č. 2/2004 ze dne 23. dubna 2004, kterým se stanovují maximální ceny elektřiny a podmínky pro dodávku elektřiny chráněným zákazníkům ze sítí vysokého napětí - kategorie B Energetický
VD4. Vakuový vypínač vysokého napětí pro primární distribuci
VD4 Vakuový vypínač vysokého napětí pro primární distribuci VD4: Inovace v rámci kontinuity Inovace, kontinuita a spolehlivost Nová řada vakuových vypínačů VD4 vznikla na základě zkušeností a spolupráce
Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary
Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Investor: Správa železniční dopravní cesty s. o., Stavební správa Plzeň Generální projektant: SUDOP Praha a. s. Celkové investiční
Nové pohledy na kompenzaci účiníku a eliminaci energetického rušení
Nové pohledy na kompenzaci účiníku a eliminaci energetického rušení Jiří Holoubek, ELCOM, a. s. Proč správně kompenzovat? Cenové rozhodnutí ERÚ č. 7/2009: Všechny regulované ceny distribučních služeb platí
Elektrické stanice ČEPS
Elektrické stanice ČEPS Jan Špetlík, vedoucí oddělení Studie a DZA stanice OBNOVUJEME A ROZVÍJÍME PŘENOSOVOU SOUSTAVU 2 Obecný úvod Elektrizační soustava = vzájemně propojený soubor zařízení pro výrobu,
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
I. Všeobecné podmínky
Cenové rozhodnutí ERÚ č. 27/2003 ze dne 26. listopadu 2003, kterým se stanovují maximální ceny elektřiny a podmínky pro dodávku elektřiny chráněným zákazníkům ze sítí vysokého napětí - kategorie B Energetický
MDT 625.25.621.314.2 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 21.09.1989 TRANSFORMÁTORY PRO ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ
MDT 625.25.621.314.2 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 21.09.1989 TNŽ 36 5570 Generální Ředitelství Českých drah TRANSFORMÁTORY PRO ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ TNŽ 36 5570 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tato
8. MOŽNOSTI PRO OMEZOVÁNÍ HARMONICKÝCH Úvod. Míra vlivu zařízení na napájecí síť Je dána zkratovým poměrem (zkratovým číslem)
8. MOŽNOSTI PRO OMEZOVÁNÍ HARMONICKÝCH 8.1. Úvod Míra vlivu zařízení na napájecí síť Je dána zkratovým poměrem (zkratovým číslem) zkratový výkon v PCC výkon nelin. zátěže (všech zátěží) R = S sce sc /
ABB EJF, a.s. VAKUOVÝ VYPÍNAČ S MAGNETICKÝM POHONEM TYPU VM1
ABB EJF, a.s. VAKUOVÝ VYPÍNAČ S MAGNETICKÝM POHONEM TYPU VM1 VM1. Univerzální použití Elektrárny Transformační stanice Chemický průmysl Ocelárny Automobilový průmysl Letiště Bytové komplexy VM1. Vypínač
Venkovní spínací přístroje pro trakční aplikace. jedno- a dvoupólové provedení jmenovité napětí do 29 kv jmenovitý proud do 2000 A
Venkovní spínací přístroje pro trakční aplikace jedno- a dvoupólové provedení jmenovité napětí do 29 kv jmenovitý proud do 2000 A 1 Všeobecně Popisované venkovní spínací přístroje Driescher jsou konstruovány
6 Základní konstrukční parametry trakčního vedení nad AC 1 kv a DC 1,5 kv 7
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 29.280; 45.020 Květen 2010 ČSN 34 1530 ed. 2 Drážní zařízení Elektrická trakční vedení železničních drah celostátních, regionálních a vleček Railway applications The catenary
Venkovní odpínače DRIBO Flc GB S. trojpólové provedení dle standardu ČEZ jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 A
Venkovní odpínače DRIBO Flc GB S trojpólové provedení dle standardu ČEZ jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 A Odpínače DRIBO Flc GB S jsou pro vypínání vybaveny pružinovým zhášecím mechanismem.
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
Ztráty v napájecí soustavě
Karel Hlava 1, Jaromír Hrubý 2 Ztráty v napájecí soustavě Klíčová slova: spotřeba trakční energie, ztrátové složky, vliv počtu a polohy trakčních odběrů Složky spotřeby energie v elektrické trakci Spotřeba
Elektrické stanice a vedení (MESV)
Přednášející: Doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. orsagova@feec.vutbr.cz, VUT FEKT Technická 12, Brno Hromadné dálkové ovládání Elektrické stanice a vedení (MESV) e-power - Inovace výuky elektroenergetiky
Venkovní odpínače DRIBO Flc GB. trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 630 A
Venkovní odpínače trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 630 A Odpínače jsou pro vypínání vybaveny pružinovým zhášecím mechanismem. Bezobloukové vypínání umožňuje umístění přístroje
VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.2 elektrotechnologická část Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE...
OBSAH 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1 4.1 Příkon... 1 4.2 Napěťové soustavy... 2 4.3 Předpisy a normy... 2 4.4 Ochrana před
Filtračně kompenzační zařízení (řízená kompenzace s filtrací 3. a 5. harmonické)
Filtračně kompenzační zařízení (řízená kompenzace s filtrací 3. a 5. harmonické) 2 0 0 3 1 0 0,75 nh 2 x za t - kontrola zabezpečení objektu proti vstupu nepovolaných osob - kontrola uzemnění, kondenzátorových
Zkušebnictví, a.s. KEMA Laboratories Prague Podnikatelská 547, Praha 9 Běchovice
Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Oddělení HPL 2. Oddělení HVL Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků
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
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
Účinky měničů na elektrickou síť
Účinky měničů na elektrickou síť Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Definice pojmů podle normy ČSN
Vliv přenosu jalového výkonu na ztráty v distribučních sítích. František Žák AMPÉR 21. březen 2018
Vliv přenosu jalového výkonu na ztráty v distribučních sítích František Žák AMPÉR 21. březen 2018 Eliminace přetoku jalového výkonu Eliminace jalového výkonu induktivního charakteru Indukční stroje Některé
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
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
Bezkontaktní spínací moduly typu CTU Úvod: spínací rychlost až 50x za sekundu nedochází k rušení ostatních elektronických zařízení
Bezkontaktní spínací moduly typu CTU Úvod: Moderní elektronické spínání spotřebičů při nulovém napětí zaznamenalo v poslední době velké rozšíření v oblasti výroby kompenzačních zařízení. Jeho výhodou je
TECHNICKÉ SPECIFIKACE systémů, zařízení a výrobků
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 č.j. S 40218 SŽDC-O14-2015 TECHNICKÉ SPECIFIKACE systémů, zařízení a výrobků Prosvětlené informační tabule Číslo TS 1/2015
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
Rozvody elektrické energie v dolech a lomech
Katedra obecné elektrotechniky FEI, VŠB-TU Ostrava 1. Transformovny na povrchových dolech Hlavní rozvodna na povrchovém dole je na napětí 100, 35 nebo 22kV. Napájení rozvodny je provedeno minimálně dvěma
Rozvaděč vn typ W 24. jmenovité napětí 25 kv jmenovitý proud 630 a 1250 A
Rozvaděč vn typ W 2 jmenovité napětí 2 kv jmenovitý proud 60 a 20 A Všeobecné informace Kovově zapouzdřený vzduchem izolovaný vn rozvaděč typu W 2 je sestaven z oddělených typově přezkoušených polí s jedním
Podniková norma PREdi STANDARDIZACE TRANSFORMOVEN 110/22 KV TECHNOLOGIE ROZVODNY 110 KV
STANDARDIZACE TRANSFORMOVEN 110/22 KV Strana: 1/14 Zpracoval: David Růžek S 24 110 Síť VVN a ŘS, Petr Václav Horák S 21 410 Správa rozvoden a sítí VVN Schválil: Vydal: 10. 12. 2009 Milan Hampl ředitel
D Elektroinstalace
Obsah 1. ZADÁNÍ... 2 1.1. ROZSAH PROJEKTU... 2 1.2. PROJEKTOVÉ PODKLADY... 2 2. SILNOPROUD... 2 2.1. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 2 2.2. ENERGETICKÁ BILANCE... 2 2.3. NAPÁJENÍ... 2 2.4. HLAVNÍ POSPOJENÍ...
Rozdělení transformátorů
Rozdělení transformátorů Druh transformátoru Spojovací Pojízdné Ohřívací Pecové Svařovací Obloukové Rozmrazovací Natáčivé Spouštěcí Nevýbušné Oddělovací/Izolační Bezpečnostní Usměrňovačové Trakční Lokomotivní
Bezkontaktní spínací prvky: kombinace spojitého a impulsního rušení: strmý napěťový impuls a tlumené vf oscilace výkonové polovodičové měniče
12. IMPULZNÍ RUŠENÍ 12.1. Zdroje impulsního rušení Definice impulsního rušení: rušení, které se projevuje v daném zařízení jako posloupnost jednotlivých impulsů nebo přechodných dějů Zdroje: spínání elektrických
STAVEBNÍ ÚPRAVA OBJEKTU S PRODEJNOU POTRAVIN, parc. č ŽADATEL: OÚ Voznice Voznice Dobříš ZPRACOVATEL DOKUMENTACE :
ŽADATEL: OÚ Voznice Voznice 7 ZPRACOVATEL DOKUMENTACE : Ing. Ondřej Červenka Voznice 64 STAVEBNÍ ÚPRAVA OBJEKTU S PRODEJNOU POTRAVIN, parc. č. 1043 DOKUMENTACE DLE PŘÍL. 1 VYHL. 499/2006 Sb. D.1.4.b VYTÁPĚNÍ
Zařízení pro řízení jalového výkonu fotovoltaických elektráren
Zařízení pro řízení jalového výkonu fotovoltaických elektráren Dr. Ing. Tomáš Bůbela ELCOM, a.s. Regulace napětí v místě připojení FVE Regulace napětí řízením jalového výkonu Současné požadavky na řízení
CTU02, CTU03, CTU33. CTU řada rychlých tyristorových modulů
CTU0, CTU03, CTU33 CTU řada rychlých tyristorových modulů Obsah 1. Charakteristika, popis funkce.... Provedení... 3. Montáž a zapojení ovládacího napětí... 4. CTU0 - řada spínacích modulů pro -kondenzátory
Elektroenergetika Téma Vypracoval
Elektroenergetika Základní elektrárenské pojmy, elektrizační a distribuční soustava; návrh přípojnic Druhy prostředí rozdělení, značení prostředí; rozvodné sítě nn Elektrotechnické předpisy IEC/ČSN33 2000-4;
ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ
Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESII-2.8 Rozvaděče Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 OBSAH 1. Rozvaděč...
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
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...
Podniková norma PREdi STANDARDIZACE TRANSFORMOVEN 110/22 KV - TECHNOLOGIE ROZVODNY 22 KV
Strana: 1/13 Zpracoval: David Růžek S 24 110 Síť VVN a ŘS, Petr Václav Horák S 21 410 Správa rozvoden a sítí VVN Schválil: Vydal: 10. 12. 2009 Milan Hampl ředitel PREdi 15. 12. 2009 Rozhodnutím č. 57/2009
Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103
Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití
PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTIBUČNÍ SOUSTAVY ELPROINVEST s.r.o. Příloha1 Dotazníky pro registrované údaje. Schválil: ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD
PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTIBUČNÍ SOUSTAVY ELPROINVEST s.r.o. Příloha1 Dotazníky pro registrované údaje Schválil: ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD Obsah Dotazník 1a - Údaje o výrobnách pro všechny výrobny
KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU
1. IDENTIFIKACE VÝROBKU TYP VÝROBKU: KSv 6/PE kde K = kiosek S = spínací v = vnitřní spínací prvek je vypínač 6 = provozní napěťová úroveň v kv PE = označení výrobce NÁZEV VÝROBKU: Kiosek spínací 6kV s
Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie
ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie Název oboru: profilová - povinná ústní zkouška 1. Základní elektrárenské pojmy, elektrizační a distribuční soustava; návrh přípojnic 2. Druhy prostředí
TECHNICKÉ POŽADAVKY A POPIS OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ HRACÍ PLOCHY
Zimní stadion výměna osvětlení nad ledovou plochou (2. vyhlášení) TECHNICKÉ POŽADAVKY A POPIS OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ HRACÍ PLOCHY Obsah ÚVOD... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. SOUČASNÝ STAV OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY
Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie
ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie 1. Základní elektrárenské pojmy, elektrizační a distribuční soustava; návrh přípojnic 2. Druhy prostředí rozdělení, značení prostředí; rozvodné
Kompaktní rozváděče VN. s odpínači H 27 jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A
Kompaktní rozváděče VN s odpínači H 27 jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A 1 Všeobecně Vzduchem izolované kompaktní rozváděče vn firmy Driescher jsou vhodné pro použití v kompaktních trafostanicích
Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie
ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie Druh zkoušky: profilová povinná 1. Základní elektrárenské pojmy, elektrizační a distribuční soustava; návrh přípojnic 2. Druhy prostředí rozdělení,
Diagnostika vlivu napájecí soustavy jednofázové trakce ČD na signál hromadného dálkového ovládání
Karel lava Diagnostika vlivu napájecí soustavy jednofázové trakce ČD na signál hromadného dálkového ovládání Klíčová slova: jednofázová trakce ČD, diagnostika napájecí stanice ČD, filtračně- -kompenzační
Středoškolská technika 2015
Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Bytový rozváděč Král Jaromír, Valenta Jakub Střední průmyslová škola stavební a, příspěvková orgnizace Čelakovského
6. ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava Stýskala, 2002
6. ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava Stýskala, 2002 Osnova předn p ednáš ášky Funkce přístrojů a jejich stavba Elektrický oblouk a jeho zhášení Spínací přístroje
Kontaktní spínací přístroje pro malé a nízké napětí
Kontaktní spínací přístroje pro malé a nízké napětí Základní rozdělení: Dle spínaného napětí a proudu střídavé stejnosměrné Dle spínaného výkonu signální pomocné ovládací výkonové Dle způsobu ovládání
Ing.Vejdovský ADES, Hledíkova 2, Praha 10,106 00, tel. : +420 602370924
ELEKTROINSTALACE A. Průvodní zpráva Projektová dokumentace projekt pro provedení stavby elektroinstalace byl zpracován na základě objednávky fy MCA Atelier s.r.o. Projekt řeší opravy bytu v uvedeném objektu.
PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE
PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PŘÍLOHA 1 DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE Zpracovatel: PROVOZOVATEL LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY VLČEK Josef - elektro s.r.o. Praha 9 - Běchovice Září
Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 8. TRANSFORMÁTORY
Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - T Ostrava 8. TRANSFORMÁTORY 8. Princip činnosti 8. Provozní stavy skutečného transformátoru 8.. Transformátor naprázdno 8.. Transformátor
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,
Podniková norma PRE a PREdi ROZVÁDĚČ 22 KV, TYP FBX
Strana: 1/5 Charakteristika: Rozváděče typu FBX jsou typově odzkoušené, kompaktní, kovově zapouzdřené, skříňové rozváděče VN s izolací SF 6. Charakteristické vlastnosti rozváděče: Všechny části rozváděče
Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží:
4 937 DESIO Proudový ventil Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw SEA45.1 Použití Proudový ventil se používá pro regulaci topných elementů v zařízeních vytápění, větrání a klimatizace,
MÍSTO SETKÁVÁNÍ V OBCI NEHASICE kú: Nehasice , č.p.: st. 45, 825/1
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: PROJEKTANT: TOMÁŠ BEHINA TOMÁŠ BEHINA INVESTOR: OBEC BITOZEVES, BITOZEVES 50, 44001 LOUNY AKCE: MÍSTO SETKÁVÁNÍ V OBCI NEHASICE kú: Nehasice 702374, č.p.: st. 45, 825/1 STUPEŇ DOKUMENTACE:
PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ. MOTORPAL,a.s.
PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY MOTORPAL,a.s. licence na distribuci elektřiny č. 120705508 Příloha 1 Dotazníky pro registrované údaje 2 Obsah Dotazník 1a Údaje o všech výrobnách - po
Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta
Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách 1) Bytová rozvodnice BR Bytovou rozvodnicí začíná bytový rozvod nn. Většinou je bytová rozvodnice místem rozdělení vodiče PEN na vodič střední a ochranný,
Otázky EMC při napájení zabezpečovacích zařízení a rozvodů železničních stanic ČD
Jiří Krupica Otázky EMC při napájení zabezpečovacích zařízení a rozvodů železničních stanic ČD Klíčová slova: napájení zabezpečovacích zařízení ČD, univerzální napájecí zdroj (UNZ), zpětné působení UNZ
Nové rozkladné reaktory 2205 G, H v PS 02 PRECHEZA Přerov a.s.
Nové rozkladné reaktory 2205 G, H v PS 02 PRECHEZA Přerov a.s. Termín realizace: září 2012 leden 2013 Stručný popis aplikace: Připojení dvou kusů asynchronních motorů VN 180kW, 6000VAC, výrobce Siemens,
PRAVIDLA PROVOZU LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ELEKTRICKÉ ENERGIE ÚJV Řež, a. s.
AVIDLA OVOZU LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ELEKTRICKÉ ENERGIE ÚJV Řež, a. s. PŘÍLOHA 1 DOTAZNÍK O REGISTROVANÉ ÚDAJE Zpracovatel: OVOZOVATEL LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Schválil: ENERGETICKÝ REGULAČNÍ
PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. ENERGETIKY TŘINEC, a.s. DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE
PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ENERGETIKY TŘINEC, a.s. PŘÍLOHA 1 DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE Zpracovatel: PROVOZOVATEL LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Říjen
Venkovní odpínače Fla 15/60 GB. trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 630 A
Venkovní odpínače Fla 15/60 GB trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 630 A Venkovní odpínače Fla 15/60 GB Venkovní odpínače řady Fla 15/60 GB byly firmou DRIBO vyvinuty jako
Míra vjemu flikru: flikr (blikání): pocit nestálého zrakového vnímání vyvolaný světelným podnětem, jehož jas nebo spektrální rozložení kolísá v čase
. KVLIT NPĚTÍ.. Odchylky napájecího napětí n ± % (v intervalu deseti minut 95% průměrných efektivních hodnot během každého týdne) spínání velkých zátěží jako např. pohony s motory, obloukové pece, bojlery,
Rozvaděče vn D D s odpínači H27 a vypínači ISM/TEL jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A
Rozvaděče vn D - 0 D - 0 s odpínači H a vypínači ISM/TEL jmenovité napětí a kv jmenovitý proud 0 A Všeobecně Kovově zapouzdřené, vzduchem izolované rozvaděče vn typu D a D jsou určeny pro univerzální použití,
Venkovní odpínače Fla 15/60 N. trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A
Venkovní odpínače Fla 15/60 N trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A Venkovní odpínače řady Fla 15/60 GB N, Fla 15/60 GB R N a Fla 15/60 GB S N byly firmou DRIBO
Obsah. Co je dobré vědět, než začnete pracovat s elektrickým proudem 11
Co je dobré vědět, než začnete pracovat s elektrickým proudem 11 Úraz elektrickým proudem 11 První pomoc při úrazu elektrickým proudem 12 Vyproštění postiženého 12 Zjištění zdravotního stavu 12 Neodkladná
VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.3 SŘTP Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY...
OBSAH 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1 4.1 Napěťové soustavy... 1 4.2 Předpisy a normy... 2 4.3 Ochrana před úrazem elektrickým
Výkonové transformátory. SUCHÉ s litou izolací. typ POWERCAST
Výkonové transformátory SUCHÉ s litou izolací typ POWERCAST Návod k použití OBSAH 1. ÚVOD... 02 2. MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ... 03 2.1 Přejímka... 03 2.2 Manipulace... 03 2.3 Skladování... 03 3. MONTÁŽ A
Vnitřní a venkovní rozvodny VVN, schéma stanic
Vnitřní a venkovní rozvodny VVN, schéma stanic Vnitřní rozvodny vvn Vnitřní rozvodny vvn vyžadují obvykle vyšší investiční náklady a zřizují se podle potřeby zpravidla v těch místech, kde z provozních,
Měření elektrických veličin na stejnosměrně elektrizovaných tratích
Měření elektrických veličin na stejnosměrně elektrizovaných tratích Ing. Jan MATOUŠ, SŽDC, s.o. Technická ústředna dopravní cesty, Malletova 10, 190 00 Praha 9 Abstrakt Zpětná trakční cesta na elektrizovaných
Spínací technika a speciální aplikace UFES, DS1
Miroslav Sklenář, Seminář Energetika v průmyslu, Hotel Vista Dolní Morava, 20-21.9. Spínací technika a speciální aplikace UFES, DS1 Slide 1 Divize výrobků pro energetiku Jednotka Brno - zařízení VN FES
Vnitřní spínací přístroje pro trakční aplikace. jednopólové provedení jmenovité napětí do 27,5 kv jmenovitý proud do 4000 A
Vnitřní spínací přístroje pro trakční aplikace jednopólové provedení jmenovité napětí do 27,5 kv jmenovitý proud do 4000 A Všeobecně Přístroje uvedené v tomto katalogu jsou určeny speciálně pro drážní
Minia F20 IMPULZNÍ PAMĚŤOVÁ RELÉ MIG MIG
Minia MG mpulzní relé - mechanická Ke spínání elektrických obvodů impulzním povelem z více míst na chodbě, schodišti, celém domě apod. Výkonová impulzní relé s th do 63 A s ovládacím napětím AC 4 V a AC
NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ SOUSTAVĚ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 51/2006 Sb. NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ SOUSTAVĚ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ 1. Obchodní firma (vyplňuje žadatel - podnikatel zapsaný v obchodním
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
NOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO REVIZNÍ TECHNIKY Z PRODUKCE METRA BLANSKO A.S. SDRUŽENÝ REVIZNÍ PŘÍSTROJ PU 195 REVIZE ELEKTRICKÝCH SÍTÍ
NOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO REVIZNÍ TECHNIKY Z PRODUKCE METRA BLANSKO A.S. SDRUŽENÝ REVIZNÍ PŘÍSTROJ PU 195 REVIZE ELEKTRICKÝCH SÍTÍ Přístroj je určen pro rychlá měření silnoproudých elektrických instalací
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
PŘÍLOHA 1 PPDS:DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE
AVIDLA OVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 1 DOTAZNÍKY O REGISTROVANÉ ÚDAJE Strana 3 Obsah Dotazník 1a - Údaje o výrobnách pro všechny výrobny 3 Dotazník 1b - Údaje o výrobnách pro výrobny s výkonem
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
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
5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE
5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE Měniče mění parametry elektrické energie (vstupní na výstupní). Myslí se tím zejména napětí (střední hodnota) a u střídavých i kmitočet. Obr. 5.1. Základní dělení měničů 1 Obr. 5.2.
přenosu Měření dat s možností MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE EMDX3: multifunkční měřicí centrála
MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE EMDX3: multifunkční měřicí centrála montáž na DIN lištu Měření s možností přenosu dat 0 06 76 Technické charakteristiky (str. 50) Nové přístroje pro měření EMDX umožňují vzdálený