Tytuł artykułu
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
The solid insulated busbar with the properties to reactive power compensation
Języki publikacji
Abstrakty
W pracy przedstawiono koncepcję modelu szynoprzewodu w izolacji stałej do zastosowań średnio napięciowych. Uwzględniono właściwości materiałowe, które miały posłużyć kompensacji mocy biernej. Przedstawiono wyniki prac technologicznych, badań materiałowych oraz wybrane właściwości gotowych szynoprzewodów. Uzyskano oczekiwane parametry materiałowe, spełniające założenia projektowe. Przełożono rozwiązanie w skali laboratoryjnej do półtechnicznej i przemysłowej, uzyskując szynoprzewód umożliwiający pracę w typoszeregu napięciowym do 12 kV.
The paper presents the concept of a solid insulated busbar model for medium voltage applications. The material properties used for the reactive power compensation were taken into consideration. The results of technological works, material tests and prototype busbars are presented. The obtained material parameters are meeting the design assumptions. The solution was transferred from the laboratory scale to semi-technical and industrial scale, obtaining a busduct enabling work in the voltage range up to 12 kV.
Wydawca
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
165--168
Opis fizyczny
Bibliogr. 12 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
- Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki, Centrum Badawcze Materiałów Elektrotechnicznych, 50–369 Wrocław
autor
- Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki, Centrum Badawcze Materiałów Elektrotechnicznych, 50–369 Wrocław
autor
- Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki, Centrum Badawcze Materiałów Elektrotechnicznych, 50–369 Wrocław
Bibliografia
- [1] https://www.egsystem.pl/oferta/szynoprzewody
- [2] www.holduct.pl
- [3] https://energy-utilities.com/solid-insulated-busbar-system-prod1240595.html
- [4] https://www.rtc-electro-m.com/products/tpl
- [5] Kolańska–Płuska J., Gęstość prądu przewodów drążonych o przekroju prostokątnym, PAK, Vol 59, Nr 10/2013, 1076-1079
- [6] Piątek Z., Szczegielniak T., Kusiak D., The Current DensityDistribution in Three Phase Bus – Bars System, 2016 17th International Conference Computational Problems of Electrical Engineering (CPEE), IEEE, 10.1109/CPEE.2016.7738744, 2016, pp. 1-3
- [7] Zawadzka E., Mazurek B., Moroń L., Nanokompozyty polimerowe- struktura i właściwości dielektryczne, Przegląd Elektrotechniczny, R. 84, 2008, nr 4, 80-83
- [8] Kogut K., Zboromirska – Wnukiewicz B., Kasprzyk K., Ceramicnanomaterials based on the barium and titanium compounds, prepared by the sol – gel method, for electrotechnical applications, Białowieża 2011, Archives of Metallurgy and Materials, Volume 56, 2011, Issue 4, 1057-1064
- [9] Zeb A., Milne S.J., High temperature dielectric ceramics: areview of temperature-stable high-permittivity perovskites, J. Mater. Sci. Mater. Electron. 26, 2015, 9243–9255
- [10] PN – EN 62271-1:2017 - Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza
- [11] PN – EN 60060 – 1:2011 - Wysokonapięciowa technika probiercza -- Część 1: Ogólne definicje i wymagania probiercze
- [12] V. Padma and V. S. Raghavan, Analysis of insulation degradation in insulators using partial discharge analysis, 2011 3rd Int. Conf. on Electronics Comp. Technology, 2011, 110-114
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MEiN, umowa nr SONP/SP/546092/2022 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2022-2023).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-e2236e47-40ab-4d92-8f97-922d223bc937