ELEKTRICKÉ POMĚRY NA KABELOVÝCH ROZVODECH



Podobné dokumenty
Měření na D/A a A/D převodnících

ÚBYTKY NAPĚTÍ V ES Jednoduchá ss vedení nn, vn Dvouvodičový rozvod. Předpoklad konst. průřezu a rezistivity. El. trakce, elektrochemie, světelné

ÚBYTKY NAPĚTÍ V ES Jednoduchá ss vedení nn, vn Dvouvodičový rozvod. Předpoklad konst. průřezu a rezistivity. El. trakce, elektrochemie, světelné

1. Vztahy pro výpočet napěťových a zkratových

Teorie kompenzace jalového induktivního výkonu

, která vznikla z matice A vynecháním i-tého řádku a j-tého sloupce nazýváme minorem matice A příslušnému k prvku

Chyby měření: 1. hrubé chyby - nepozornost, omyl, únava pozorovatele... - významně převyšuje rozptyl náhodné chyby 2. systematické chyby - chybné

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického odporu

a my chceme data proložit nějakou hladkou funkcí, která by vystihovala hlavní vlastnosti dat, ale ignorovala malé fluktuace a nepřesnosti.

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR

Asynchronní motory Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., únor 2006

6A Paralelní rezonanční obvod

2.1.2 Jaký náboj projde proudovodičem, klesá-li v něm proud z 18 A na nulu tak, že za každou sekundu klesne hodnota proudu na polovinu?

Univerzita Karlova Přírodovědecká fakulta Katedra analytické chemie

Geodézie 3 (154GD3) Téma č. 9: Hodnocení a rozbory přesnosti výškových měření.

3.1.7 Kyvadlo. Předpoklady: 3106

Přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia Učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ a Učitelství fyziky pro SŠ pro akademický rok 2010/2011

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie. Parametry kvality elektrické energie

L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í Z F Y Z I K Y

Souměrné složkové soustavy Rozklad nesymetrického napětí: Soustava sousledná (1), zpětná (2) a netočivá (0). Odtud (referenční fáze A) kde. 3 j.

Bezpečnostní technika

Návod pro výpočet základních induktorů s jádrem na síťové frekvenci pro obvody výkonové elektroniky.

ÚVOD Energetika představuje souhrn procesů získávání různých forem energie ze všech zdrojů, procesů přeměn a dopravy energie až po její konečné

ÚVOD Energetika představuje souhrn procesů získávání různých forem energie ze všech zdrojů, procesů přeměn a dopravy energie až po její konečné

3. Lineární diferenciální rovnice úvod do teorie

Aplikace marginálních nákladů. Oceňování ztrát v distribučním rozvodu

HODNOTY, MĚŘENÍ STATOROVÝCH ODPORŮ

4. Napěťové poměry v distribuční soustavě

Přehled vztahů k problematice jednoduchého úročení a úrokové sazby

Statistika. Jednotlivé prvky této množiny se nazývají prvky statistického souboru (statistické jednotky).

1. Definice elektrického pohonu 1.1 Specifikace pohonu podle typu poháněného pracovního stroje Rychlost pracovního mechanismu

PŘÍKLAD NA PRŮMĚRNÝ INDEX ŘETĚZOVÝ NEBOLI GEOMETRICKÝ PRŮMĚR

3 - Póly, nuly a odezvy

Metodický postup pro určení úspor primární energie

Trojfázová vedení vvn Přenosové soustavy, mezinárodní propojení. Cíl: vztah poměrů na obou koncích, ztráty, účinnost. RLGC Vedení s rovnoměrně

Pøehled harmonizované legislativy ÈR ve vztahu k bezpeènosním prvkùm

Digitální učební materiál

Trojfázová vedení vvn Přenosové soustavy, mezinárodní propojení. Cíl: vztah poměrů na obou koncích, ztráty, účinnost. RLGC Vedení s rovnoměrně

Kapitola 12: Zpracování dotazů. Základní kroky ve zpracování dotazů

Jednotkou tepla je jednotka energie, tj. 1 Joule (J). Z definice dále plyne, že jednotkou tepelného toku je 1 J/s ( neboli 1 W )

Vztahy mezi základním souborem a výběry. Základní pojmy a symboly. K čemu to je dobré? Výběrové metody zkoumání

4. Tvorba náhradního schématu Před provedením výpočtu sítě nutno ji nadefinovat (i v případě, že využíváme počítačový program)

4EK311 Operační výzkum. 4. Distribuční úlohy LP část 2

ε ε [ 8, N, 3, N ]

2.5.7 Šetříme si svaly I (kladka)

NA-45P / NA-45L. VLL VLN A W var PF/cos THD Hz/ C. k M

3.3 Soustavy sil a silových momentů. soustava sil a momentů = seskupení sil a momentů sil působících na těleso

8.2.7 Vzorce pro geometrickou posloupnost

IV-1 Energie soustavy bodových nábojů... 2 IV-2 Energie elektrického pole pro náboj rozmístěný obecně na povrchu a uvnitř objemu tělesa...

Řešení úloh 1. kola 60. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie B Autoři úloh: J. Thomas (1, 2, 3, 4, 5, 7), M. Jarešová (6)

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ

3. Sekvenční obvody. b) Minimalizujte budící funkce pomocí Karnaughovy mapy

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, konstrukce a princip činnosti asynchronních strojů

3G3HV. Výkonný frekvenční měnič pro všeobecné použití

ZPĚTNÉ RUŠIVÉ VLIVY OSVĚTLOVACÍCH SOUSTAV NA NAPÁJECÍ SÍŤ DISTURBING INFLUENCES OF LIGHTING SYSTEMS TO THE SUPPLY NETWORK

Komplexní čísla. Definice komplexních čísel

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PARAMETRY KVALITY ELEKTRICKÉ ENERGIE ČÁST 1: HARMONICKÉ A MEZIHARMONICKÉ

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava MĚŘENÍ NA TŘÍFÁZOVÉM ASYNCHRONNÍM MOTORU S KOTVOU NAKRÁTKO (AM)

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT

Otázky EMC při napájení zabezpečovacích zařízení a rozvodů železničních stanic ČD

FORT-PLASTY s.r.o., Hulínská 2193/2a, Kroměříž, CZ tel.: ,

Elektrický náboj [q] - základní vlastnost částic z hlediska EM pole - kladný (nositel proton), záporný (nositel elektron) 19

-1- Finanční matematika. Složené úrokování

Proudění plynu vakuovým potrubím

Základní požadavky a pravidla měření

Měření na třífázovém asynchronním motoru

STANOVENÍ VÝHŘEVNOSTI U ŠTĚPKY RÉVÍ Z VINIC

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

Vícekanálové čekací systémy

Zadané hodnoty: R L L = 0,1 H. U = 24 V f = 50 Hz

Matematika I, část II

8.2.1 Aritmetická posloupnost

I. Výpočet čisté současné hodnoty upravené

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA SPECIÁLNÍ GEODÉZIE název předmětu

Elektrotechnické materiály a výrobní procesy Příklady z části Materiály v elektrotechnice

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

IAJCE Přednáška č. 12

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN

Měření koaxiálních kabelů a antén

E L E K T R I C K É S T R O J E II Měření synchronního stroje Fázování, V křivky, Potierova reaktance, stanovení buzení

2,3 ČTYŘI STANDARDNÍ METODY I, ČTYŘI STANDARDNÍ METODY II

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV METODIKA URČOVÁNÍ PLYNULOSTI DISTRIBUCE ELEKTŘINY A SPOLEHLIVOSTI PRVKŮ DISTRIBUČNÍCH SÍTÍ

Fabryův-Perotův rezonátor

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

5. Měření vstupní impedance antén

10 částic. 1,0079 1, kg 1, kg. 1, kg. 6, , kg 0, kg 1,079g

Nejistoty v mìøení III: nejistoty nepøímých mìøení

Cvičení 6.: Bodové a intervalové odhady střední hodnoty, rozptylu a koeficientu korelace, test hypotézy o střední hodnotě při známém rozptylu

8.2.1 Aritmetická posloupnost I

Cvičení 6.: Výpočet střední hodnoty a rozptylu, bodové a intervalové odhady střední hodnoty a rozptylu

MĚŘENÍ PARAMETRŮ OSVĚTLOVACÍCH SOUSTAV VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ NAPÁJENÝCH Z REGULÁTORU E15

Z toho se η využije na zajištění funkcí automobilu a na překonání odporu vzduchu. l 100 km. 2 body b) Hledáme minimum funkce θ = 1.

FINANČNÍ MATEMATIKA- INFLACE

Lehké střešní konstrukce ze dřeva

Měřící technika - MT úvod

Prostředky automatického řízení

1 ROZMĚRY STĚN. 1.1 Délka vnější stěny. 1.2 Výška vnější stěny

České účetní standardy 006 Kurzové rozdíly

2.1 Stáčivost v závislosti na koncentraci opticky aktivní látky

Měření na trojfázovém transformátoru naprázdno a nakrátko.

Transkript:

ELETRIÉ POMĚRY NA ABELOVÝH ROZVODEH Lumí BAJGAR Ig. Lumí BAJGAR, ČD TÚD EM, Peucká 3, Paha ABSTRAT V případě apájeí eového vedeí 6 kv, 50 Hz z přípojic kv takčí apájecí staice (TNS) byy zjištěy oačí jevy. Čáek popisuje řešeí použitím L- čeu, kteý sižuje oačí ekveci pod 550 Hz. kíčová sova:usměňovač, L- obvod, e, oace,hamoické ÚVOD abeové ozvody 6 kv, 50 (75) Hz v sítích ČD jsou učey především k apájeí zabezpečovacích zařízeí a v posedí době také k apájeí žeezičích uzů. Jsou apájey z tasomátoů /6 kv, kteé jsou připojey a přípojici kv. Na tuto přípojici jsou ověž připojey takčí usměňovače TNS soustavy 3 kv D (ob.). Z tohoto vypývá, že přípojice kv bude ovivěa poudovými hamoickými geeovaými takčími usměňovači (., 3. popříp. 3., 5. hamoická) a přes tasomáto /6 kv se můžou dostat tyto hamoické do eového ozvodu 6 kv a způsobit v ěm ebezpečé oace, kteé mohou ovivit ukčost zabezpečovacích zařízeí (výpadky jistících pvků a přeušeí dodávky poudu po eeová zabezpečovací zařízeí zkeseím tvau siusovky apětí). NÁHRADNÍ SHÉMA ZÁLADNÍH VÝONOVÝH PRVŮ. TRAČNÍ USMĚRŇOVAČ TNS Je u ČD povede ve dvaáctipuzím zapojeí (Yy0d). Toto zapojeí vykazuje po deší poměy eoceiteou vastost, že a pimáí staě takčího tasomátou má chaakte poudového zdoje hamoických sožek, přičemž ejižší z ich je až řádu (550 Hz). Násedující sožka pak je řádu 3 (650 Hz) (ob.). Tím se zapojeí takčího usměňovače a ČD iší apř. od usměňovačů po MHD, kteé mají šestipuzí zapojeí s dodatečou podukcí poudových hamoických sožek počíaje řádem 5 (50 Hz) ásedovaým řádem 7 (350 Hz). Absoutí veikosti těchto poudových sožek ostou s výkoovým zatížeím takčího usměňovače. Jejich poměé obsahy I vztažeé k obsahu zákadí sožky 50 Hz jsou dáy vemi přibižě tzv. ampitudovým zákoem I 00 [%] (A) kde je řád hamoické [-] To začí daší výhodu ašeho dvaáctipuzího zapojeí takčího usměňovače, potože zde sožka. hamoické dosahuje pouze asi 9 % zákadí sožky 50 Hz, zatím co po šestipuzí usměňovač MHD má 5. hamoická obsah asi 0 % zákadí sožky 50 Hz. Zkeseí siusovky poudu odebíaého takčím usměňovačem ČD je tedy podstatě meší ež v případě MHD.

0 kv~ 0/ kv 0/ kv kv~ Yy0d /(3) kv Yy0d /(3) kv /6 kv ~ ~ ~ ~ 3 kv e 6 kv ob. Obsah poudových hamoických dvaáctipuzího usměňovače 0 8 [ % ] 6 4 0 3 5 7 9 3 5 7 9 3 5 7 9 3 33 35 37 39 4 43 45 47 49 řád hamoické ob.. NAPÁJEÍ SOUSTAVA 0/ kv Napájecí soustava 0/ kv, kteou se přivádí eektická eegie a přípojice kv TNS, se skádá především z tasomátou 0/ kv připojeého vzdušým vedeím 0 kv do vzdáeé ozvody REASu.

.3. NÁHRADNÍ SHÉMA TRANSFORMÁTORU 0/ kv Je běžou paxí, že áhadí schéma tasomátou 0/ kv je tvořeo po, jejíž tzv. eegetické hamoické pouze podéou idukčostí ( R 0) L tas 0 / hodota vztažeá a stau kv je učováa především jeho apětím akátko pode výazu kde L tas 0 / u 00 p U jme 00 S [H] u je apětí akátko tasomátou [%] U je apětí sítě kv S jme je typový výko tasomátou [MVA] této áhadí idukčosti ze pak připočítat idukčost vzdušého vedeí 0 kv, jejíž hodota se však po přepočtu a stau kv již upatí pouze okajově. Podobě ze zaedbat v pvím přibížeí i přepočteou vitří impedaci vzdáeé ozvody 0 kv, ze kteé je vzdušé vedeí apájeo. Podobě ze tuto idukčost odvodit i ze zkatového výkou a přípojicích kv, kteé udá REAS. Zkatový výko je dá vztahem S 3 U I [VA] () kde U je apětí pimáí stay tasomátou [V] I je poud [A] Úpavou vzoce () dostaeme vztah po poud I S 3 U (B) [A] (D) dáe pode Ohmova zákoa vypočítáme impedaci U Z I [W] (E) X >> R a využitím vztahu Z X p L [W] (F) zaedbáím čiého odpou ( ) dostaeme vztah po idukčost X L p kde je ekvece [Hz] Podstaté je, že a takto deiovaé áhadí idukčosti vzikají pode Ohmova zákoa a přípojicích kv apěťové hamoické, jejichž hodota závisí stejou měou: jak a zatížeí TNS, kteé učuje absoutí veikost geeovaých poudových hamoických počíaje řádem, tak i a áhadí idukčosti, učující vitří eaktaci apájecí soustavy kv a kmitočtech hamoických geeovaých takčím usměňovačem TNS, opět počíaje řádem. Z uvedeého vypývá pozatek, že apětí přípojic kv obsahuje mimo zákadí sožku. hamoické (50 Hz) ještě sožky. hamoické (550 Hz), dáe pak 3. hamoické (650 Hz), kteé zkesují jeho časový půběh. [H] (G).4 NÁHRADNÍ SHÉMA TRANSFORMÁTORU /6 kv Daším výzamým pvkem áhadího schématu je v případě apájeí eu 6 kv, 50 Hz tasomáto /6 kv připojeý a přípojice kv. Také teto tasomáto 3

ze po eegetické hamoické ahadit podéou idukčostí L tas / 6, po kteou patí v podstatě výše uvedeý výaz (B). Vzhedem k daším odvozeím však přepočteme čtvecem převodu p tuto hodotu a stau 6 kv. L tas / 6 00 p u U 00 S p [H] (H).5 NÁHRADNÍ SHÉMA ABELU 6 kv abeové vedeí 6 kv, 50 Hz můžeme v pvím přibížeí ahadit jeho povozí kapacitou, potože idukčost eu v je ve sováí s jeho povozí kapacitou zaedbateá. Povozí kapacita je zákadí vastostí eu a udává se vždy a jedotku jeho déky, apř. ve pov m F / km. Z toho pye, že ceková kapacita kokétího eového ozvodu přímo úměá jeho déce pov bude [mf] (I) Zde uto upozoit a skutečost, že teto e je odběem zabezpečovacího zařízeí v tao-kioscích zatíže vemi máo ve sováí s jeho přeosovou schopostí daou apětím 6 kv. 3 POZNATY Z áhadího schématu vypývají ásedující pozatky: existuje systém tasomáto /6 kv - e 6 kv, mající chaakte séiového obvodu L-, poměě máo tumeého odběem zabezpečovacími zařízeími, teto systém je připoje a esiusové apětí přípojic kv, kteé obsahuje hamoické sožky řádu ejíže a 3, apětí po apájeí zabezpečovacích zařízeí v tao-kioskách je odebíáo v podstatě z kapacity séiového obvodu L-. 4 POROVNÁNÍ DEFORMAE NAPĚTÍ NAPÁJEÍHO A NA ONDEZATORU L- OBVODU simuace: L 0,085 mh, R 0,0W, 35 µf (ob.3) hoí křivka apájecí apětí supeposice 5 % apětí s kmitočtem 50 Hz THD5 % 4

doí křivka apětí a THD(Uc) 43 apájecí apětí apětí a % ob.3 5 REZONANE 5. REZONANČNÍ MITOČET SYSTÉMU TRANSFORMÁTOR /6 kv ABEL 6 kv aždý eektický obvod L-, pokud je máo tumeý čiými sožkami (odpoem v L a ztátami v ), vykazuje jistý vastí kmitočet oace, a kteý je aadě. Teto kmitočet je v pvím přibížeí (při pém zaedbáí tumeí) dá výazem [Hz] (J) p L Podstaté je, že teto kmitočet je dá pouze paamety L a obvodu a emá tedy žádou vazbu a kmitočet sítě 50 Hz či a jeho ásobky. V ašem případě jsou jeho pvky dáy takto: jeho idukčost L je dáa áhadí podéou idukčostí tasomátou /6 kv L, začeou tas / 6 jeho kapacita je dáa cekovou kapacitou eového vedeí 6 kv, 50 Hz začeou. pov Dosadíme-i do výazu (J), dostaeme [Hz] () p L tas / 6 pov íem je staovit závisost především a déce eového ozvodu 6 kv, 50 Hz, začeé. Po teto úče ze ve výazu () považovat pvky L tas / 6 a pov za kostaty. Potože ezávise poměá () a duhou a upavíme a tva Ltas / 6 p je ve výazu () pod odmociou, umocíme výaz p (L) pov Daší úpava spočívá v zavedeí eaktace X tas / 6, a admitace Y pov, pode vzoců, patících po zákadí sožku 50 Hz 5

u U jme X tas / 6, p 50 Ltas / 6 (M) 00 S Y 50 pov pov, p (N) Po ázoost dašího odvozeí použijeme po vyjádřeí oačího kmitočtu jeho řádové číso začeé pode vztahu [-] (O) 50 a dostaeme po úpavě výaz X tas / 6, Y pov, Hedáme závisost veičiy především a déce eového ozvodu. Z výazu (P) však pye, že tato hodota závisí pochopiteě i a vastostech apájecího tasomátou /6 kv, představovaých jeho áhadí idukčostí L tas / 6 a tedy pode výazu (M) i a X tas / 6,. Jediě veičiu Y pov, můžeme pokádat pode výazu (N) za kostatu, potože je dáa vastostí eu 6 kv. V příkadu bya voea hodota 0,39 µf/km. pov Po ázoost situace poožíme v ovici (P) obě stay ovy pomocé veičiě A a vyeseme do gau majícím a vodoové ose hodoty (s ieáím děeím) a a svisé ose (po ázoost v ogaitmickém děeí) hodoty pomocé veičiy A dvě soustavy křivek, a to: A X tas / 6, po zvoeé hodoty X tas / 6, (Q) A Y pov, [W] po zvoeé hodoty (P) (R) Pví soustava křivek pode deiice (Q) patí po výkoovou řadu tasomátoů /6 kv daou jmeovitým zdáivým výkoem (00, 60, 50, 400 a 630 kva), po kteé bya zvoea hodota apětí akátko u 5 %. Duhá soustava křivek pode deiice (R) patí po déky eového ozvodu začeé z řady 5, 0, 5, 0, 5 a 30 km. Po měou povozí kapacitu eu bya použita hodota pov 0,39 µf/km (ob.4). Ve smysu výchozího výazu (P) pak patí, že vastí oačí kmitočet systému tasomáto /6 kv e 6 kv vyjádřeý pode výazu (O) veičiou bude dá vždy půsečíkem křivky áežející výkou tasomátou /6 kv s křivkou áežející daé déce eového ozvodu. 6

0000 5 km A [-] 000 00 0 km 5 km 0 km 00 kva 60 kva 50 kva 400 kva 0 5 km 30 km 630 kva 7,8 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 oačí kmitočet [-] ob.4 6 PŘÍLADY Mějme tasomáto /6 kv s výkoem 400 kva. Déka eového ozvodu 6 kv, 50 Hz budiž 30 km. Z diagamu vypývá, že vastí kmitočet tohoto systému daý půsečíkem křivky 30 km a křivky 400 kva je přibižě 7,8 (ob.4) (čemuž odpovídá 390 Hz). Potože teto kmitočet je dosti vzdáeý od ejižšího kmitočtu podukovaého takčím usměňovačem ČD (550 Hz), edojde pavděpodobě z důvodu zkeseí časového půběhu apětí 6 kv v eovém ozvodu k obtížím. Hodota pode výazu () je 389 Hz. Změňme yí déku eového ozvodu z původí hodoty 30 km a pooviu, tedy a 5 km. Diagam v tomto případě ukazuje půsečíkem křivek 400 kva a 5 km hodotu (ob.4) (čemuž odpovídá 550 Hz). Díky zkáceí déky eového ozvodu ze opávěě očekávat, že při zachováí ostatích okoostí může dojít k zvětšeé deomaci časového půběhu apětí 6 kv, a to pakticky v ceé déce eového ozvodu 6 kv. Hodota pode výazu () je stejá. 7 ZÁVĚR Odpomoc ze chaakteizovat těmito body:. hodotu povozí kapacity pvího úseku eu 6 kv až po ejbižší místo možého podéého ozpojeí tohoto eu dopíme tvae připojeým tzv. ozaďovacím kodezátoem (tab.), mi. kapacitu tohoto ozaďovacího kodezátou zvoíme tak, aby s povozí kapacitou ejkatšího úseku eu 6 kv vytvořia spou s áhadí eaktací tasomátou /6 kv T L obvod aaděý pod kmitočet. hamoické, tedy pod 550 Hz, 3. jakékoiv podoužeí déky eu 6 kv v tomto případě síží oačí kmitočet dáe pod 550 Hz, 7

4. po zabáěí přechodu TNS jako ceku v případě záiku takčího odběu do kapacitího účiíku je uto paaeě k ozaďovacímu kodezátou připojit tvae tumivku, jejíž jaový výko bude kompezovat eje jaový výko ozaďovacího kodezátou, ae i jaový výko povozí kapacity ejkatšího úseku eu 6 kv, 5. patí zákadí předpokad, že povozí kapacita daších úseků eu 6 kv bude ve svých odpojiteých dékách kompezováa samostatými tumivkami, umístěými vždy v každém odpojiteém úseku eu 6 kv. S L T mi [kva] [mh] [mf] 00 57,3,46 60 35,8,34 50,9 3,65 400 4,3 5,85 630 90,9 9, tab. tasomáto /6 kv, u 5 % ELETRI SITUATION ON ABLE DISTRIBUTION Summay The esoat eect i the 6 kv A e ies o eedig o the sigaig system was oud out i the case o eedig om the kv A busbas o the D tactio substatio. The pape descibes the soutio based o usig a L - cicuit that cuts dow the esoat equecy beow 550 Hz. Liteatua Vezich V.: Rezoačí jevy v apájecích vedeích 6 kv, 50 Hz po eéová zabezpečovací zařízeí ČD a ŽSR Nová žeezičí techika, č.4/994, st. 09 - Vachoušek J.: Viv takčích apájecích staic 3 kv a apájeí zabezpečovacího zařízeí ČD (se zaměřeím a poměy a kocích eového vedeí) Dipomová páce Západočeské uivezity v Pzi, akuty eektotechické, 998, (vedoucí. Hava) Doeček R.: Viv takčích apájecích staic 3 kv a apájeí zabezpečovacího zařízeí ČD (se zaměřeím a půběh apětí podé eového vedeí) Dipomová páce Uivezity Padubice, Dopaví akuty Jaa Peea, 999, (vedoucí Hava) Hava.:Pobematika apájeí odběů z přípojic kv TNS stejosměé Soustavy Sboík předášek Modeizace eektických zařízeí a II. žeezičím koidou st. 47-53 8