Přenosová a distribuční soustava

Podobné dokumenty
rozdělení napětí značka napětí napěťové hladiny v ČR

Řízení technologických systémů v elektroenergetice

Osnova kurzu. Rozvod elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Elektroenergetika 1. Přenosová a distribuční soustava

1. Elektrizační soustava (ES):

PODNIKOVÉ NORMY ENERGETIKY PNE PRO ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE

100 LET PROMĚN ČESKÉ A SLOVENSKÉ ENERGETIKY

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ

Pavel Kraják

Nové výzvy pro spolehlivý provoz přenosové soustavy Ing. Ivo Ullman, Ph.D.

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE

Energetický regulační

Měsíční zpráva o provozu ES ČR

Měsíční zpráva o provozu ES ČR

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Rozvodná zařízení (BRZB)

Elektrické stanice a vedení (MESV)

Elektrizační soustava, trh s elektřinou, subjekty na trhu

TECHNICKÁ ZPRÁVA - ELEKTRO

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ SOUSTAVĚ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ

ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 2013

Regionální provozovatelé distribučních soustav (RPDS)

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky. Hromadné dálkové ovládání - doplnění

ERÚ, 2011 Všechna práva vyhrazena

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky. Komunikace po silových vedeních Úvod do problematiky

Ochrany v distribučním systému

I. Určené podmínky pro dodávku elektřiny chráněným zákazníkům kategorie C a D ze sítí nízkého napětí. Regionální dodavatelé elektřiny

I. Určené podmínky pro dodávku elektřiny chráněným zákazníkům kategorie C a D ze sítí nízkého napětí. Regionální dodavatelé elektřiny

v distribuční soustavě

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Bilance nároků na příkon el. energie připojovaného objektu:

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie

Bezpečnost především

Elektrizační soustava ČR

Měření a automatizace

Semerád Petr RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ A JEDNODUCHÉ ELEKTRICKÉ OBVODY Určeno pro studenty 1.ročníků (tj let) oboru Elektrikář.

Energetický regulační

REAs ČR VSE POJISTKY gtr PRO JIŠTĚNÍ PNE DISTRIBUČNÍCH TRANSFORMÁTORŮ VN/NN

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 1/2001 ze dne 4. ledna 2001, kterým se stanovují maximální ceny elektřiny

Stupeň Datum ZKRATOVÉ POMĚRY Číslo přílohy 10

Seznam regulačních výkazů

Vlastní provedení připojení je odlišné podle jmenovitého napětí té části distribuční soustavy, ke které bude odběrné zařízení připojeno.

BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE 1

Vypínací, frekvenční a regulační plán, vazby a význam pro PPS ČEPS, a.s.

Obsah. Co je dobré vědět, než začnete pracovat s elektrickým proudem 11

Poruchové stavy vedení

Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech v elektrizační soustavě

Jak podnikat v energetice?

Elektrické přípojky ČSN

Pravidla pro provozování lokální distribuční soustavy společnosti VÝSTAVIŠTĚ PRAHA, a.s.

Napájení elektrických drah

Otázky VYHLAŠKA 50/78 Sb

CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2007

ABB S. R. O., POWER GRIDS, 03/2017 Centrum pro automatizaci energetických soustav

ZM NA TARIFNÍ STRUKTURY V ELEKTROENERGETICE (ZTS)

Les protections des machines électriques et des mécanismes pour la distribution

PROVOZNÍ INSTRUKCE. SPOLEČNOST: ČEZ Distribuce, a. s. DSO_PI_00044r01 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO:

Použitím elektrické energie pro pohon kol vozidel vzniká druh dopravy nazvaný elektrická vozba.

Provozování distribučních soustav

ENERGETIKA PETR HURTA

KAPACITA STÁVAJÍCÍHO ROZVODNÉHO SYSTÉMU ELEKTRICKÉ ENERGIE (VČETNĚ NADŘAZENÉ SÍTĚ)

Tisková zpráva. k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016

Nové pohledy na kompenzaci účiníku a eliminaci energetického rušení

Energetický regulační

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D

Elektrické stanice ČEPS

Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech v elektrizační soustavě

HAVARIJNÍ PLÁN. ERIANTA ENERGY, a. s.

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie. Obsluha a práce na elektrických zařízeních pro přenos a distribuci elektrické energie

Vodárenská akciová společnost a.s., technická divize, Soběšická 156, Brno, tel SEZNAM ZÁVAZNÝCH NOREM A PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 2 METODIKA URČOVÁNÍ NEPŘETRŽITOSTI DISTRIBUCE ELEKTŘINY A SPOLEHLIVOSTI PRVKŮ DISTRIBUČNÍCH SÍTÍ

Výroba a přenos el. energie

Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech

I. Určené podmínky pro dodávku elektřiny chráněným zákazníkům kategorie D ze sítí nízkého napětí

Energetický regulační

SOUHRNNÁ ZPRÁVA DODRŽOVÁNÍ GARANTOVANÝCH STANDARDŮ ZA ROK 2008

ZPRÁVA O DOSAŽENÉ ÚROVNI KVALITY DISTRIBUCE ELEKTŘINY A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB ZA ROK 2015

Energetický zákon a další legislativa

Legislativní podmínky připojování fotovoltaických elektráren do elektrizační soustavy ČR

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky. Martin Kašák Energetický regulační úřad

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 10/2004 ze dne 29. listopadu 2004, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb

Elektrárny A1M15ENY. přednáška č. 1. Jan Špetlík. Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, Praha 6

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky. Komunikace po silových vedeních PLC technologie

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a

Střídavý proud, trojfázový proud, transformátory

Spolehlivost dodávek elektrické energie

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008

Zásobování staveniště elektřinou

I. Určené podmínky pro distribuci elektřiny oprávněným zákazníkům kategorie C ze sítí nízkého napětí

PARTNER V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Kvalita elektřiny. Ing. Jan Šefránek. Energetický regulační úřad.

MS UTILITIES & SERVICES a.s.

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

Rozvaděče vn D D s odpínači H27 a vypínači ISM/TEL jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A

KRAJSKÝ ÚŘAD ZLÍN VÝMĚNA UPS KÚ1 a KÚ2 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA

Multifunkční bateriové systémy BESS na klíč. Tomáš Pastrňák (ředitel společnosti)

Havarijní plán k řešení stavů nouze v energetice

KAPACITA STÁVAJÍCÍHO ROZVODNÉHO SYSTÉMU ELEKTRICKÉ ENERGIE (VČETNĚ NADŘAZENÉ SÍTĚ)

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. ENERGETIKY TŘINEC, a.s. DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE

Transkript:

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky Přenosová a distribuční soustava 1. přednáška ZS 2011/2012 Ing. Tomáš Sýkora, Ph.D.

Historie vzniku elektrizačních soustav v ČR 1878 prvním využitím elektrické energie v českých zemích byla instalace šesti obloukových lamp pro osvětlení tkalcovny lnu v Moravské Třebové. Lampy s proudem 25 A napájelo dynamo systém Gramme. 1879 rozsvítila se světla v továrně na kůže v Dřevěném Mlýně u Jihlavy a elektrizace dalších objektů na sebe nenechala dlouho čekat. Výrobní zdroje již nesloužily pouze jejich zřizovatelům, ale vyráběná elektřina byla rozváděna, většinou vrchním vedením různých napěťových soustav a dalším odběratelům. Vznikaly tzv. městské elektrárny, které se staly nejen výrobci, ale i distributory elektřiny. Městské elektrárny z počátku vyráběly energii především pro zajištění veřejného osvětlení. Na vzniklou elektrickou síť byly později postupně připojovány domácnosti. Zdrojem energie byla stejnosměrná dynama poháněná parními nebo naftovými motory. 1. přednáška ZS 2011/2012 2

Historie vzniku elektrizačních soustav v ČR 1878 prvním využitím elektrické energie v českých zemích byla instalace šesti obloukových lamp pro osvětlení tkalcovny lnu v Moravské Třebové. Lampy s proudem 25 A napájelo dynamo systém Gramme. 1879 rozsvítila se světla v továrně na kůže v Dřevěném Mlýně u Jihlavy a elektrizace dalších objektů na sebe nenechala dlouho čekat. Výrobní zdroje již nesloužily pouze jejich zřizovatelům, ale vyráběná elektřina byla rozváděna, většinou vrchním vedením různých napěťových soustav a dalším odběratelům. Vznikaly tzv. městské elektrárny, které se staly nejen výrobci, ale i distributory elektřiny. Městské elektrárny z počátku vyráběly energii především pro zajištění veřejného osvětlení. Na vzniklou elektrickou síť byly později postupně připojovány domácnosti. Zdrojem energie byla stejnosměrná dynama poháněná parními nebo naftovými motory. K monopolizaci přispěly i dobové technické možnosti použití střídavého proudu, jeho snadné transformace na libovolné napětí, a tím i možnost přenosu elektrické energie na podstatně větší vzdálenosti než umožňoval stejnosměrný proud. 1889 za první veřejnou elektrárnu v Čechách se považuje instalace dynama v Žižkovské plynárně, které sloužilo zejména pro elektrické osvětlení 1. přednáška ZS 2011/2012 3

Historie vzniku elektrizačních soustav v ČR Výroba a zavádění elektrické energie do pražské aglomerace je bezprostředně spjato se jménem českého elektrotechnika a průmyslníka Františka Křižíka. Narodil se v roce 1847 v Plánicích u Klatov. Po absolvování Českého učení technického nastoupil u rakouské dráhy. V roce 1883 osvětlovaly Křižíkovy elektrické obloukové lampy Staroměstské náměstí; zdrojem stejnosměrného proudu byla dynama poháněná plynovou turbinou. 1. přednáška ZS 2011/2012 4

Historie vzniku elektrizačních soustav v ČR Příležitostí k dalšímu zavedení elektrické energie pro pohon dopravního prostředku se stala Zemská jubilejní výstava v roce 1891. Byla to první průmyslová výstava na evropském kontinentě. Patronát nad výstavou měl přímo císař, který při této příležitosti udělil Františku Křižíkovi koncesi pro stavbu a provoz elektrické dráhy. Podle ní postavil Křižík první pokusnou elektrickou dráhu od horní stanice lanové dráhy na Letné, Oveneckou ulicí až k hornímu vchodu do Královské obory. Měřila 800 metrů; měla poprvé v Rakousko-Uhersku použitý kladkový sběrač proudu, elektromotor měl výkon osm koňských sil. Elektrický proud k pohonu vozů a k elektrickému osvětlení Ovenecké ulice i Královské Obory dodávalo dynamo poháněné lokomobilou v dřevěném objektu budovy u stanice letenské lanové dráhy. 1. přednáška ZS 2011/2012 5

Historie provozu elektrizačních soustav v ČR Elektřinou v Praze se zabývala zvláštní komise pro elektrické dráhy při městské radě, která se v roce 1897 změnila na správní radu elektrických drah a vytvořila základ Elektrických podniků královského hlavního města Prahy - (EP). Tato společnost do vínku dostala monopolní podnikání a provozování pražské dopravy, správu elektráren a rozvodu elektrické energie. Elektrické podniky měly v prvním roce své existence 6 administrativních zaměstnanců: vrchního inženýra elektrotechnika magistrátního sekretáře inženýra elektrotechnika inženýra pro stavbu drah expedienta sluhu 1897 Schválen projekt výstavby elektrárny v pražských Holešovicích už s třífázovými generátory (1900 Zahájen provoz prvních generátorů) 1918 Ve vznikající ČSR je elektrifikováno 11 % měst a obcí s 34 % obyv. 1919 Vydán zákon č. 438/1919 Sb. "O státní podpoře při zahájení soustavné elektrizace". Normalizováno síťové napětí 3x380V / 220V, frekvence sítě 50 Hz, napětí primárních distribučních sítí 22 kv a 100 kv. ( 25 všeužitečných elektrárenských společností ) 1. přednáška ZS 2011/2012 6

Historie provozu elektrizačních soustav v ČR 1946 zřízeny České energetické závody prostředník mezi MPO a jednotlivými podniky zřízen centrální dispečink pro řízení soustavy 1948 89 vertikálně integrovaný systém: propojení výroby, přenosu a rozvodu elektrické energie až ke konečným zákazníkům spojení výroby, přenosu a distribuce v jeden celek (územní monopol) 1990 2000 požadavek podpory ekonomického a sociálního rozvoje plánované hospodářství s politikou levné energie problémy s neefektivitou průmyslu a plýtvání energií zpomalení ekonomického vzrůstu rozdělení Českých energetických závodů a jejich privatizace oddělení teplárenských, oprávarenských a montážních podniků oddělení distribučních společností (REAS) vznik SČE, JČE, STE, VČE, PRE, ZČE, JME, SME vyčlenění ČEPS jako provozovatele přenosové soustavy (srpen 1999) 1. přednáška ZS 2011/2012 7

Otevírání trhu s elektrickou energií v ČR Důvody k otevírání trhu: technický vývoj vedoucí ke stavbě malých výrobních zdrojů v místě spotřeby schopných konkurovat velkým elektrárnám často značně vzdáleným od místa spotřeby snaha odběratelů nakoupit elektřinu od levnějších výrobců nižší efektivita monopolů než v podnicích pracujících v konkurenčním prostředí znevýhodňování některých kategorií spotřebitelů na úkor druhých (používaní dotací) založeno na Energetickém zákoně č. 458/2000 Sb. Datum Spotřeba elektřiny % otevření trhu 1.1.2002 < 40 GWh 30 1.1.2003 < 9 GWh 40 1.1.2005 < 100 MWh 50 1.1.2006 veškerá 100 oprávněný zákazník 1. přednáška ZS 2011/2012 8 chráněný zákazník

Současný stav výroby a přenosu v ČR Elektrizační soustavu České republiky tvoří: přenosová vedení o napětí 400 kv, 220 kv a část 100 kv elektrárny a.s. ČEZ elektrárny ostatních výrobců distribuční rozvod po vedeních 110 kv a vedeních nižších napětí spotřebitelé elektrické energie Elektrizační soustava je centrálně a jednotně řízený soubor paralelně pracujících elektráren, elektrických přenosových a rozvodných zařízení a elektrických spotřebičů se společnou výkonovou rezervou. Jejím hlavním úkolem je spolehlivá dodávka dostatečného množství elektrické energie všem odběratelům v dohodnuté kvalitě, s minimálními náklady, při zaručené bezpečnosti práce. 1. přednáška ZS 2011/2012 9

Přenosová a distribuční soustava Uspořádání soustav v České republice přenosová (400, 220 kv): velká rozloha na úrovni států či kontinentů rozdělovací (distribuční): primární (110 kv) rozloha na úrovni krajů sekundární (22, 35 kv) rozloha na úrovni okresů rozváděcí (distribuční): primární (6 kv) průmyslový rozvod, rozvod ve městech sekundární (0,4 kv) - rozvod ve městech a obcích 1. přednáška ZS 2011/2012 10

Přenosová a distribuční soustava 1. přednáška ZS 2011/2012 11

Přenosová soustava - bilance 1. přednáška ZS 2011/2012 12

Distribuční soustava 1. přednáška ZS 2011/2012 13

Propojené přenosové soustavy střední Evropy 1. přednáška ZS 2011/2012 14

Propojené přenosové soustavy salda výkonu 1. přednáška ZS 2011/2012 15

Kategorie napěťových hladin Kategorie napětí Označení napětí Název el. zařízení Jmenovité napětí U (střídavé) v uzemněné síti v izolované síti mezi fází a zemí mezi fázemi mezi fázemi I. mn malého napětí U 50V U 50V U 50V II. nn nízkého napětí 50 U 600V 50 U 1000V 50 U 1000V A vn vysokého napětí B vvn velmi vysokého napětí C zvn zvlášť vysokého napětí D uvn ultra vysokého napětí 0,6 U 30kV 1 U 52kV 1 U 52kV 30 U 171kV 52 U 300kV 52 U 300kV - 300 U 800kV - - U 800kV - 1. přednáška ZS 2011/2012 16

Přenosová a distribuční soustava Zapojení jednotlivých elektrických sítí přenosová soustava (400, 220 kv): okružní síť distribuční soustava (110 kv, 22, 35 kv) síť paprsková nebo dvoupaprsková okružní síť distribuční soustava (6, 0,4 kv) převážně paprsková síť průběžná síť mřížová síť mřížová síť paprsková síť okružní síť 1. přednáška ZS 2011/2012 17

Zapojení uzlů transformátorů u elektrických soustav Zapojení uzlu transformátoru má vliv na: velikost proudu při spojení jedné či více fází se zemí (výrazný vliv má na velikost jednopólového zkratového proudu) velikost napětí mezi fázovým vodičem a zemí Izolované sítě uzel vinutí transformátoru není spojen se zemí při spojení jedné fáze se zemí vzroste napětí uzlu vinutí transformátoru vůči zemi na napětí fázové (před poruchou bylo nulové) napětí zdravých fází vzroste vůči zemi na napětí sdružené 1. přednáška ZS 2011/2012 18

Zapojení uzlů transformátorů u elektrických soustav Nepřímo uzemněné sítě kompenzované sítě zhášecí tlumivkou pro kompenzaci kapacitního zemního proudu se do uzlu transformátoru se pro kompenzaci zapojuje zhášecí (Petersenova) tlumivka při poruše se síť chová jako síť izolovaná kapacitní proud je závislý na konfiguraci sítě ekonomické výhody nižší náklady na uzemnění kompenzace u venkovních vedení do proudu 300 A 1. přednáška ZS 2011/2012 19

Zapojení uzlů transformátorů u elektrických soustav Nepřímo uzemněné sítě kompenzované sítě přes rezistor uzel transformátoru je uzemněn přes rezistor především u kabelových sítí velkého rozsahu výhoda tlumení přechodných jevů, omezení provozních přepětí nevýhoda nutnost vypnutí postiženého úseku vedení 1. přednáška ZS 2011/2012 20

Přenosová a distribuční soustava Literatura Fejt, Z., Čermák, J.: Elektroenergetika, Skripta ČVUT Praha Orságová, J.: Rozvodná zařízení, Skripta VUT Brno Trojánek, Z., Hájek, J., Kvasnica, P.: Přechodné jevy v elektrizačních soustavách. SNTL, Praha www.eru.cz www.ceps.cz www.cez.cz www.eon.cz www.pre.cz 1. přednáška ZS 2011/2012 21