Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 64

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  overvoltage
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Transformatory w sieciach elektroenergetycznych narażone są na występujące w nich zwarcia. Napięcie zwarcia transformatora ogranicza wartość ustaloną prądu zwarcia SE. W sieciach elektroenergetycznych są zabezpieczenia SPZ i SZR, działające w cyklu: w-z-w-z-w, generujące udarowe prądy zwarcia oraz przepięcia przy wyłączaniu zwarcia. Ponadto indukcyjności uzwojeń i pojemność izolacji kabli i uzwojeń mogą wzbudzać napięcia o częstotliwości rezonansowej kilku kiloherców. Przepięcia rozkładają się nierównomiernie na poszczególnych zwojach. Największe przepięcia występują w zwojach leżących w strefie środkowej okna rdzenia i one są najbardziej narażone na zwarcie zwojowe. W niektórych konstrukcjach uzwojeń są to zwoje początkowe. Kolejne załączenie transformatora, przy zwarciu zwojowym, powoduje awarię. W artykule przedstawiono przykład takiej awarii.
EN
Transformers in the power grids of the SE are exposed to short circuits occurring in SE. The transformer short circuit voltage limits the steady value of the short circuit current of the SE. In power grids, there are SPZ and SZR protections operating in the cycle: in-z-w-z-w, generating surge short circuit currents and overvoltages when switching off the short circuit. In addition, the inductances of the windings and the capacitance of the insulation of cables and windings can induce voltages with a resonant frequency of several kHz. Overvoltages are unevenly distributed on individual turns. The largest overvoltages occur in the turns located in the central zone of the core window and they are most exposed to a turn short circuit. In some winding designs, these are the initial turns. The next switching on of the transformer, in the case of a turn short circuit, causes a failure. An example of such a failure is presented.
PL
Zadaniem systemu sygnalizacji pożaru (SSP) jest wykrycie zagrożenia, zaalarmowanie i powiadomienie o nim odpowiednich służb w celu przeciwdziałania [1]. Systemy SSP są zawsze projektowane stosownie do potrzeb danego użytkownika i wymagań konkretnego obiektu. Zakres działania SSP oraz obszar, na którym jest instalowany, może być różny. Wpływa to w bardzo dużym stopniu na poziom zagrożenia przepięciowego całego systemu.
EN
The purpose of this study is to analyze the lightning protection systems of wind turbines. One of the main causes of damage to wind electric installations is lightning strikes. In order to reduce the likelihood of damage to these installations, it is necessary to improve the performance that is associated with lightning protection. Early shutdown of a wind turbine to protect against lightning damage can result in a reduction in utilization that must be prevented. Therefore, in order to improve the lightning protection characteristics of wind power installations, it is necessary to study the mechanism of lightning strikes. In this article, two main systems are considered for the analysis of lightning protection systems for wind turbines. This is a grounding system and a system for detecting thunderclouds near wind turbines. This article provides some grounding measures that include modifying the receptor, laying an insulated cable on the down conductor to increase the likelihood of a lightning strike on the receptor. The article also presents a scheme of the formation of thunderstorm leaders and response leaders emanating from the wind turbine blade receptors. The characteristics of wind rotation speed during normal operation, before and after a lightning strike are given. The main types of lightning detection devices are considered. The article presents modern methods and technologies for lightning protection of wind turbines.
PL
Celem pracy jest analiza systemów ochrony odgromowej turbin wiatrowych. Jedną z głównych przyczyn uszkodzeń instalacji wiatrowych są uderzenia piorunów. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo uszkodzenia tych instalacji, należy poprawić wydajność związaną z ochroną odgromową. Wcześniejsze wyłączenie turbiny wiatrowej w celu ochrony przed uszkodzeniami spowodowanymi przez wyładowania atmosferyczne może skutkować zmniejszeniem wykorzystania, któremu należy zapobiegać. Dlatego w celu poprawy właściwości odgromowych instalacji wiatrowych konieczne jest zbadanie mechanizmu uderzeń pioruna. W tym artykule rozważono dwa główne systemy do analizy systemów ochrony odgromowej turbin wiatrowych. Jest to system uziemiający oraz system wykrywania chmur burzowych w pobliżu turbin wiatrowych. W tym artykule opisano pewne środki uziemiające, które obejmują modyfikację receptora i ułożenie izolowanego kabla na przewodzie odprowadzającym, aby zwiększyć prawdopodobieństwo uderzenia pioruna w receptor. W artykule przedstawiono także schemat powstawania liderów burzowych i liderów reakcji pochodzących z receptorów łopatek turbiny wiatrowej. Podano charakterystykę prędkości wirowania wiatru w czasie normalnej pracy, przed i po uderzeniu pioruna. Rozważono główne typy urządzeń do wykrywania wyładowań atmosferycznych. W artykule przedstawiono nowoczesne metody i technologie ochrony odgromowej turbin wiatrowych.
4
Content available Renewable energy collector transformers
EN
The renewable energy collector transformer (RCT) in a solar station, or a wind farm, transforms the voltage from the collector system to the transmission level voltages. As the primary goal is stepping up the voltage, the RCT is similar in this function to a generator step-up (GSU) transformer, but there are design features and operational characteristics, which would make these units unique, such as typical winding configuration wye-wye-buried delta, the LV winding is typically grounded through the neutral grounding reactor. The design has to include a presence of harmonics in LV currents and voltages.
PL
Transformator główny stacji energii odnawialnej w stacji fotowoltaicznej lub farmie wiatrowej (stacji OZE) przekształca napięcie z układu zbiorczego na napięcia poziomu przesyłu. Ponieważ głównym celem jest podniesienie napięcia, RCT jest podobny w tej funkcji do transformatora GSU, ale istnieją cechy konstrukcyjne i właściwości operacyjne, które czynią te jednostki wyjątkowymi, takie jak typowa konfiguracja uzwojeń trójkąt - gwiazda-gwiazda, uzwojenie nn jest zazwyczaj uziemione poprzez neutralny dławik uziemiający. Konstrukcja musi uwzględniać obecność harmonicznych w prądach i napięciach nn.
EN
Overvoltage is explored on the 35, 10 and 6 kV sides of the electrical network where various characters short circuit occur on its high voltage part. It has been revealed that the overvoltage which occurs during a short circuit has the highest values if the short circuit is single-phase, as expected. However, disconnecting of all types of short circuits results in higher, overvoltage because the network operates with an isolated neutral and a short circuit. Even when a short circuit occurs on the high voltage (HV) side of the transformer, it does not completely de-energize it. Breakdown occurs at such high currents that they cause excessive voltages. Protection against such high overvoltage can be provided by installing surge arresters at the inputs of 35 kV transformers.
PL
Przepięcia badane są po stronach sieci elektrycznej 35, 10 i 6 kV, gdzie w części wysokonapięciowej występują zwarcia o różnym charakterze. Stwierdzono, że przepięcie powstające podczas zwarcia ma największe wartości, jeśli zgodnie z oczekiwaniami zwarcie jest jednofazowe. Jednak odłączenie wszelkiego rodzaju zwarć powoduje wyższe przepięcia, ponieważ sieć działa z izolowanym punktem neutralnym i występuje zwarcie. Nawet jeśli zwarcie wystąpi po stronie wysokiego napięcia (HV) transformatora, nie powoduje to całkowitego odłączenia go od zasilania. Awaria następuje przy tak dużych prądach, że powodują one nadmierne napięcia. Ochronę przed tak dużymi przepięciami można zapewnić instalując ograniczniki przepięć na wejściach transformatorów 35 kV.
6
Content available Symulacja zwarć transformatora przy działaniu SPZ
PL
Transformatory pracujące w sieciach dystrybucyjnych najczęściej mają zabezpieczenie działające w cyklu SPZ. Rozpatrzono zwarcie bezpośrednie na uzwojeniu transformatora i zwarcie na kablu wyprowadzającym moc z transformatora. Przepięcia występujące przy wyłączeniu prądu zwarcia są kilka razy większe od napięcia znamionowego. Przy wyłączeniu zwarcia na kablu, oprócz przepięcia indukuje się składowa oscylacyjna napięcia o częstotliwości kilku kHz. Przepięcia rozkładają się nierównomiernie na poszczególnych zwojach. Największe przepięcia występują w zwojach leżących w strefie środkowej okna rdzenia. W czasie wyłączenia prądu zwarcia zwoje środkowe są najbardziej narażone na zwarcie zwojowe. Kolejne załączenie transformatora przy zwarciu zwojowym powoduje awarię.
EN
Transformers operating in distribution networks most often have protection operating in the AR cycle. A direct short-circuit on the transformer winding and a short-circuit on the cable leading the power out of the transformer were considered. The overvoltages occurring when the short-circuit current is switched off are several times higher than the rated voltage. When the short-circuit on the cable is cleared, in addition to the overvoltage, an oscillatory component of the voltage with a frequency of several kHz is induced. Overvoltages are distributed unevenly on individual turns. The highest overvoltages occur in the turns lying in the middle zone of the core window. During fault current interruption, the middle turns are most exposed to a turn-to-turn fault. Subsequent switching on of the transformer at a turn short circuit causes a failure.
EN
School of Automation and Electrical Engineering, Lanzhou Jiaotong University, Lanzhou, China To address the overvoltage problem caused by the reverse flow of current when a high proportion of distributed photovoltaic (PV) is connected to the distribution network, this paper proposes a grid-connected voltage regulation control strategy based on the cluster division of the Distributed Model Predictive Control (DMPC) algorithm. Firstly, the overvoltage responsibility of each node is calculated using the Shapley value method. This is combined with k-means clustering to achieve effective cluster division, enabling dynamic adjustment of the active and reactive power of photovoltaic power generation units to stabilize regional voltage. Secondly, a group grid-connected voltage control strategy is introduced. This strategy controls the active and reactive power outputs by integrating real-time power output and voltage information from PV generating units in the region with the DMPC algorithm, ensuring overall voltage stability of the grid-connected system. Finally, actual overvoltage data from a 10 kV distribution line in the Dingxi power grid, Gansu Province, is used to verify that under the proposed control strategy, PV grid-connected overvoltage nodes are maintained within 1.06 p.u. The control effect is improved by a margin of 0.05 compared to traditional control methods. This demonstrates the effectiveness of the grouped grid-connected voltage regulation control strategy, achieving smoother voltage regulation performance in distributed PV grid-connected systems.
PL
Jedną z prób przewidzianą w programie badań transformatorów jest próba zwarcia. Sposób przeprowadzenia próby jest jednoznacznie opisany w normie. W pracujących transformatorach występują zwarcia awaryjne. Zwarcie dwufazowe powtarzane przez zabezpieczenie sieci spowodowało awarię transformatora: 16 MVA, 115/20 kV. Bazując na schematach zastępczych obliczono udarowe prądy zwarcia i poziom przepięć indukowanych w uzwojeniu w czasie gaszenia łuku zwarciowego.
EN
One of the tests included in the transformer testing program is the short-circuit test. The method of carrying out the test is clearly described in the Standard. Emergency short circuits occur in operating transformers. A two-phase short circuit repeated by the network protection resulted in a transformer failure: 16 MVA, 115/20 kV. Based on the equivalent diagrams, the short-circuit impulse currents and the level of overvoltages induced in the winding during the short-circuit arc extinguishing were calculated.
PL
Rozwój sieci kablowych spowodował określone zagrożenia w ramach przepływów mocy w sieciach dystrybucyjnych, które z jednostronnie ukierunkowanych do odbiorcy ostatecznego i niewieloma źródłami wytwarzania stały się sieciami dystrybucyjno-generującymi z rozproszoną liczbą źródeł, co powoduje określone problemy eksploatacyjne i projektowe dla osób odpowiedzialnych za rozwój i utrzymanie sieci kablowej. Podstawowe problemy są przedstawione na bazie doświadczeń projektowych, szkoleniowych oraz wspomagania awarii u klientów.
EN
The development of cable networks caused certain threats to the power flows in distribution networks, which from unilaterally directed to the end user and few generation sources became distribution and generation networks with a dispersed number of sources, which causes specific operational and design problems for people responsible for development and maintenance cable network. The basic problems are presented on the basis of design, training and customer failure support experience.
PL
W artykule przedstawiono problematykę zagrożenia spowodowanego wyładowaniem piorunowym oraz wymagania ochrony inteligentnych stacji transformatorowo-rozdzielczych. Zwrócono uwagę na konieczność kompleksowego podejścia do zagadnień ochrony (od oceny ryzyka aż do końcowego doboru ograniczników przepięć). Taki tok postępowania pozwala na minimalizację strat oraz zwiększenie dyspozycyjności pracy urządzeń.
EN
The paper presents the problem of the threat caused by a lightning discharge and the requirements for the protection of intelligent transformer-distribution stations. Attention was drawn to the need for a comprehensive approach to protection issues (from risk assessment to the final selection of surge arresters). This course of action allows you to minimize losses and increase the availability of equipment.
11
Content available Symulacja zwarć transformatora przy działaniu SPZ
PL
Transformatory pracujące w sieciach dystrybucyjnych najczęściej mają zabezpieczenie działające w cyklu SPZ. Rozpatrzono zwarcie bezpośrednie na uzwojeniu transformatora i zwarcie na kablu wyprowadzającym moc z transformatora. Przepięcia występujące przy wyłączeniu prądu zwarcia są kilka razy większe od napięcia znamionowego. Przy wyłączeniu zwarcia na kablu, oprócz przepięcia indukuje się składowa oscylacyjna napięcia o częstotliwości kilku kHz. Przepięcia rozkładają się nierównomiernie na poszczególnych zwojach. Największe przepięcia występują w zwojach leżących w strefie środkowej okna rdzenia. W czasie wyłączenia prądu zwarcia zwoje środkowe są najbardziej narażone na zwarcie zwojowe. Kolejne załączenie transformatora przy zwarciu zwojowym powoduje awarię.
EN
Transformers operating in distribution networks most often have protection operating in the AR cycle. A direct short-circuit on the transformer winding and a short-circuit on the cable leading the power out of the transformer were considered. The overvoltages occurring when the short-circuit current is switched off are several times higher than the rated voltage. When the short-circuit on the cable is cleared, in addition to the overvoltage, an oscillatory component of the voltage with a frequency of several kHz is induced. Overvoltages are distributed unevenly on individual turns. The highest overvoltages occur in the turns lying in the middle zone of the core window. During fault current interruption, the middle turns are most exposed to a turn-to-turn fault. Subsequent switching on of the transformer at a turn short circuit causes a failure.
PL
Zmiany w polskim prawie dotyczące rozliczeń pomiędzy mikro wytwórcami energii elektrycznej a operatorami systemu elektroenergetycznego stawiają w nowym świetle sens inwestowania w odnawialne źródła i skłaniają do stosowania własnych magazynów energii. W artykule omówiono alternatywne rozwiązania techniczne umożliwiające gromadzenie energii w kontekście opłacalności inwestycji w odnawialne źródła energii, a w szczególności w systemy fotowoltaiczne. Omówiono również kwestie ochrony przed wyładowaniami piorunowymi i przepięciami magazynów energii elektrycznej.
EN
Changes in Polish law concerning settlements between micro electricity producers and electricity system operators put a new light on the sense of investing in renewable sources and encourage the use of own energy storage. The article discusses alternative technical solutions enabling energy collection in the context of profitability of investments in renewable energy sources, in particular in photovoltaic systems. The issues of protection against lightning discharges and overvoltages in electricity storage were also discussed.
PL
Zmiany w polskim prawie dotyczące rozliczeń pomiędzy mikrowytwórcami energii elektrycznej a operatorami systemu elektroenergetycznego stawiają w nowym świetle sens inwestowania w odnawialne źródła i skłaniają do stosowania własnych magazynów energii. W artykule omówiono alternatywne rozwiązania techniczne umożliwiające gromadzenie energii w kontekście opłacalności inwestycji w odnawialne źródła energii, a w szczególności w systemy fotowoltaiczne. Omówiono również kwestie ochrony przed wyładowaniami piorunowymi i przepięciami magazynów energii elektrycznej.
EN
Changes in Polish law concerning settelments between micro electricity prodecers and electricity system operators put a new light on the sense of investing in renewable sources and encourage the use of own energy storage. The article discusses alternative technical solution enabling energy collection in the context of profitability of investments in renewable energy sources, in particular in photovoltaic systems. The issues of protection against lightning discharges and overvoltages in electricity storage were also discussed.
PL
Z roku na rok rośnie liczba nowych instalacji fotowoltaicznych montowanych na dachach niewielkich obiektów mieszkalnych. Obiekty te położone są w różnych lokalizacjach charakteryzujących się odmiennym stopniem zagrożenia piorunowego, co przekłada się na konieczność zastosowania ochro- ny odgromowej. Współistnienie obu tych instalacji determinuje sposób montażu każdej z nich, jak również obu względem siebie. Zasady te opisane zostały w wielu normach, których objętość i niekiedy niejednoznaczność powoduje, iż są one lekceważone. Szczególnie dotyczy to ochrony przepięciowej. W niniejszym artykule przedstawiono możliwe konfiguracje współistnienia instalacji odgromowej i instalacji fotowoltaicznej w kontekście zastosowania optymalnej ochrony przepięciowej. Ponadto obiekt wyposażony w instalację fotowoltaiczną w konfiguracji z instalacją odgromową i niezachowanym odstępem separującym został poddany głębszej analizie.
EN
The number of new photovoltaic installations mounted on the roofs of small residential buildings is growing every year. These facilities are located in various locations characterized by a different level of lightning risk, is associates with the necessity to apply lightning protection. The coexistence of these two installations determines how each of them is mounted, as well as both in relation to each other. These rules are described in a number of standards, but it volume and sometimes ambiguity causes them to be ignored. This applies in particular to overvoltage protection. This article presents possible configurations of the coexistence of a lightning protection system and a photovoltaic installation in the context of the application of optimal overvoltage protection. In addition, the facility equipped with a photovoltaic installation in a configuration with a lightning protection system and a non-maintained separation distance was subjected to a deeper analysis.
PL
W artykule przedstawiono metody ograniczania przekroczeń napięciowych w sieciach niskiego napięcia powodowane pracą mikroinstalacji wytwórczych. Wzrost liczby pracujących instalacji, głównie fotowoltaicznych spowodował problemy polegające na przekraczaniu maksymalnego dopuszczalnego napięcia, co z kolei prowadzi do wyłączenia instalacji przez zabezpieczenia oraz utraty możliwości produkowania energii elektrycznej. Wyłączenie instalacji ze względu na występowanie przekroczeń napięciowych powoduje reklamacje prosumentów ze względu na niedotrzymanie przez OSD wymaganych warunków jakości energii w sieci. W artykule omówiono dostępne metody ograniczania tych przekroczeń oraz podjęto próbę wskazania praktycznych działań uzasadnionych technicznie i optymalnych ekonomicznie zarówno dla prosumentów jak i spółek zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej.
EN
The article presents methods of limiting voltage excesses in low voltage grids caused by the micro-installations. The increase in the number of operating installations, mainly photovoltaics, caused problems consisting in exceeding the maximum allowable voltage, which led to the shutdown of the installation by overvoltage protection. The shutdown of the installation due to the occurrence of voltage overruns causes complaints from prosumers due to the DSO's failure to meet the required power quality conditions in the grid. The paper discusses the available methods of limiting these exceedances and attempts to indicate practical methods, technically justified and economically optimal for both prosumers and DSO’s.
EN
The purpose of this research work is to study the issues of the protection of 6–10 kV lines and access ways overvoltage in the electrical networks of modern enterprises of high-energy intensity, as well as the search for real technical opportunities to improve the protection of power lines directly in conditions of their operation. The methodology of this scientific research is based on a combination of methods of system analysis of the principles of the functioning of electric networks of energy-intensive enterprises with an analytical study of the fundamental aspects of ensuring the protection of 6 to 10 kV lines and access ways from overvoltage. The results of the conducted scientific research indicate the relevance of the issues of ensuring the protection of lines and electrical networks of energy-intensive enterprises from overvoltage and the need to develop special technical devices to ensure the proper level of such protection in real conditions. The results and conclusions of this research work are of significant importance for developers and designers of electric networks of enterprises with increased energy capacity, as well as for employees of various power supply systems who, by their occupation, face the tasks of servicing electric networks, which include lines and access ways with specified operating voltage parameters and ensuring the proper level of safety and practical use of these electric networks of energy-intensive enterprises.
PL
Celem pracy badawczej jest zbadanie problematyki ochrony linii 6–10 kV i przepięć w miejscach dostępu w sieciach elektroenergetycznych nowoczesnych przedsiębiorstw o dużej energochłonności, a także poszukiwanie realnych technicznych możliwości poprawy ochrony linii elektroenergetycznych bezpośrednio w warunkach ich eksploatacji. Metodologia niniejszych badań naukowych opiera się na połączeniu metod analizy systemowej zasad funkcjonowania sieci elektroenergetycznych przedsiębiorstw energochłonnych z analitycznym badaniem podstawowych aspektów zapewnienia ochrony linii od 6 do 10 kV oraz miejsc dostępu do nich od przepięcia. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na istotność zagadnień zapewnienia ochrony linii i sieci elektrycznych przedsiębiorstw energochłonnych przed przepięciami oraz konieczność opracowania specjalnych urządzeń technicznych zapewniających właściwy poziom tej ochrony w warunkach rzeczywistych. Wyniki i wnioski z tej pracy badawczej mają istotne znaczenie dla wykonawców i projektantów sieci elektrycznych przedsiębiorstw o podwyższonej energochłonności, a także dla pracowników różnych systemów zasilania, którzy z racji wykonywanego zawodu mają do czynienia z zadaniami serwisowania sieci elektrycznych obejmujących linie o określonych parametrach pracy oraz odpowiadają za odpowiedni poziom bezpieczeństwa i praktycznego użytkowania tych sieci elektrycznych przedsiębiorstw energochłonnych.
17
Content available Wentyl Gilesa-Mościckiego
PL
W artykule przedstawiono prace prof. Ignacego Mościckiego (prezydenta Polski w latach 1926–1939), których wynikiem było zbudowanie nowego typu ogranicznika przepięć. W literaturze technicznej jest on jednak znany tylko jako wentyl Gilesa od nazwiska dyrektora fabryki kondensatorów we Fryburgu. Po prawie 100 latach konstrukcję wentylu Gilesa-Mościckiego wykorzystano ponownie w ograniczniku przepięć MC 50-B.
EN
The article presents the works of prof. Ignacy Mościcki (president of Poland in the years 1926–1939), which resulted in the construction of a new type of surge arrester. In technical literature, however, it is only known as the Giles valve, after the director of the capacitors factory in Fribourg. After almost 100 years, the Giles-Mościcki valve structure was reused in the surge protective device MC 50-B.
PL
W artykule zaprezentowane zostały wyniki badań laboratoryjnych koordynacji energetycznej warystorowych ograniczników przepięć z docelowymi urządzeniami końcowymi, które powinny być dzięki nim chronione. Wyniki badań wykazały, iż zapisy normy PN-EN 62305- 4:2011 [5] nie są spójne z normą PN-EN 61000-4-5 [6], co bezpośrednio może się przełożyć na uszkodzenie urządzenia końcowego mającego deklarację CE i zabezpieczonego warystorowym ogranicznikiem przepięć. Przy braku koordynacji skuteczność ochrony przeciwprzepięciowej jest niewłaściwa.
EN
The article presents the results of laboratory tests of energy coordination of varistor surge protection devices (SPD) with end devices, which should be protected thanks to them. The test results showed that the provisions of the PN-EN 62305-4:2011 [5] standard are not consistent with the PN-EN 61000-4-5 [6] standard, which can directly provide damage to the end device having the CE declaration and protected by a varistor SPD.
PL
W artykule przedstawiono zagrożenia związane z oddziaływaniem wyładowań atmosferycznych na systemy magazynów energii. Na podstawie aktualnych norm z zakresu ochrony odgromowej i przepięciowej przedstawiono zasady doboru środków ochrony przed wyładowaniem bezpośrednim dla magazynów energii zlokalizowanych w metalowych kontenerach oraz budynkach murowanych. Zwrócono uwagę na konieczność kompleksowej ochrony przepięciowej linii zasilających i sygnałowych wprowadzanych do wnętrza obiektu. Podkreślono konieczność ochrony przepięciowej urządzeń elektrycznych i elektronicznych wewnątrz magazynu. Zaprezentowano specjalistyczne ograniczniki przepięć do ochrony obwodów prądu stałego (systemy akumulatorów DC).
EN
The article depicts hazards related to lightning strikes to battery storage systems. It presents the principles of selection of direct lightning protection measures for battery storage systems located in metal containers and brick buildings in accordance with the latest lightning and surge protection standards. The necessity of comprehensive surge protection of incoming supply and signal lines was pointed out. The emphasis was also put on the importance of surge protection of electrical and electronic devices inside a storage facility. Finally, the author mentioned specialized surge arresters for DC systems (DC battery systems).
EN
The induction motor is a most important drive in the production area. These motors are used in various industrial applications. They can be protected from the different mechanical and electrical faults using different protection systems. The protection is very important to detect abnormal motor running conditions such as over current, over voltage, overload, over temperature, and unbalance conditions. In the classical protection systems, the time delay is adjusted constantly without considering the fault level. This paper presents protection system for induction motor based on Sugeno Inference. The time delay is computed by this intelligent protection for different faults. The obtained results are interesting and show the interest of the proposed intelligent protection.
PL
W artykule zaprezentowano system zabezpieczeń silnika indukcyjnego bazujący na Sugeno Inference. Określano opóźnienie czasowe dla różnych rodzajów błędów. W stosunku do istniejących systemów proponowany system umożliwia bardziej precyzyjne określenie błędów.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.