Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  linia zasilająca
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Każdy budynek wyposażony jest w bezpieczną i prawidłowo funkcjonującą instalację elektryczną. Instalację tą można podzielić na kilka podstawowych elementów, do których należą: przyłącze, złącze, wewnętrzne linie zasilające, instalacje w pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia oraz instalacje odbiorcze znajdujące się w poszczególnych mieszkaniach. Nie ulega jednak wątpliwościom, że zawsze muszą być one wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i warunkami bezpieczeństwa. Poniższy artykuł poświęcono jednemu z członów instalacji elektrycznej, jakim jest wewnętrzna linia zasilająca (WLZ) - przedstawiono historię jej nazewnictwa, wytyczne i sposoby jej wykonywania.
PL
Energia elektryczna produkowana w Polsce w głównej mierze pochodzi z węgla kamiennego i brunatnego. Tylko niewielki jej procent wytwarzany jest ze źródeł odnawialnych. Ochrona środowiska naturalnego wymaga znacznego zwiększenia udziału energii odnawialnej w całkowitym bilansie energetycznym naszego kraju. Jedną z możliwości jest budowa małych elektrowni wiatrowych MEW. W branży elektroenergetycznej za małe uważa się elektrownie wiatrowe, których moc nie przekracza 100 kW. Według danych URE na koniec czerwca 2014 roku, całkowita moc zainstalowana energetyki wiatrowej w Polsce wyniosła około 3727 MW. W tej liczbie 2900 MW przypadało na siłownie duże o mocy powyżej 2,0 MW w łącznej liczbie 1400 turbin (blisko 140 parków wiatrowych). Na siłownie średnie o mocy w zakresie 1,0-2 MW przypadało 500 MW mocy przy liczbie 300 turbin (około 30 parków wiatrowych). Siłownie małe o mocy 0,1-0,9 MW to 300 MW zainstalowanych w około 600 turbinach. pozostała część mocy przypada na turbiny mikro o mocy poniżej 0,1 MW, których liczba jest trudna do oszacowana. Celem podmiotu zamierzającego wybudować przydomową elektrownię wiatrową, jest najczęściej zysk ekonomiczny oraz dążenie do uniezależnienia energetycznego. W takim przypadku praktycznie cała wytworzona energia jest spożytkowana przez właściciela obiektu. Nadwyżki wytworzonej energii dzięki ustawie o OZE można sprzedać do systemu elektroenergetycznego. Należy jednak pamiętać, że należy spełnić odpowiednie wymogi prawne, o których mowa w ustawie Prawo energetyczne. W artykule zostały przedstawione prawne aspekty związane z budową i przyłączeniem do sieci energetycznej małej elektrowni wiatrowej.
EN
Electricity produced in Poland mainly comes from coal. Only a small percentage of it is produced from renewable sources. Environmental protection requires significantly increase the share of renewable energy in the total energy balance of our country. One possibility is to build a small wind MEW. In the power sector is considered ass small wind turbines that which power does not exceed 100 kW. According to the URE at the end of June 2014, the total installed capacity of wind power in Poland amounted to about 3727 MW. Of that number, 2,900 MW power plants accounted for a large output exceeding 2.0 MW with total turbines numbers of 1400 (nearly 140 wind farms). On average gyms in the power range 1,0-2 MW accounted for 500 MW with the number 300 turbines (approximately 30 wind parks). Small power plants with a capacity of 0.1-0.9 MW is 300 MW installed in about 600 turbines. the remainder of the power falls on micro turbines with a capacity of less than 0.1 MW, the number of which is difficult to estimate. The purpose entity intending to build a small wind turbine, is the economic profit and the desire for energy independence. In this case, almost all produced energy is used by the owner. Surplus energy produced by the OZE can be sold to the power system. Note, however, that you must meet the relevant legal requirements referred to in the Energy Law. The article presents several aspects related to the construction and connection to the grid small wind power plant.
PL
W skład instalacji elektrycznej typowego budynku wchodzi kilka podstawowych elementów, do których należą przyłącze, złącze, wewnętrzne linie zasilające, instalacje w pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia, odbiorcze i w poszczególnych mieszkaniach. Zastosowane rozwiązania zależą od rodzaju budynku, jego wielkości, usytuowania i stopnia wyposażenia w urządzenia elektryczne. Niewątpliwie instalacje zawsze muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i warunkami bezpieczeństwa. W artykule opisano i przedstawiono podstawowe funkcje, jakie pełni wewnętrzna linia zasilająca (WLZ).
EN
In the paper, which is a companion paper of part II: simulation results and experimental validation, we will present a model for the calculation of induced voltages produced by indirect lightning on multiconductor power lines. In particular, the case of power lines with ground wires terminated on non-linear loads is studied. The power line is represented by an equivalent time domain m-port, and the effects of the lightning excitation are represented through equivalent independent sources. This equivalent time-domain circuit allows treating easily non-linear terminations such as surge arresters.
PL
W artykule zaprezentowano model obliczeń napięć indukowanych podczas nie bezpośredniego wyładowania na wieloprzewodową linię zasilania. Uwzględniono przewód uziemiony podłączony do nieliniowego obciążenia.
EN
Using the procedure and the model analysed in the companion paper part I: model, in this paper simulations are carried out in order to evaluate the overvoltages produced on a multiconductor line. In particular, the shielding effect produced by ground wires and the role of surge arresters are investigated. The model has also been validated using experimental results.
PL
W artykule zaprezentowano model obliczeń napięć indukowanych podczas nie bezpośredniego wyładowania na wieloprzewodową linię zasilania. Uwzględniono przewód uziemiony podłączony do nieliniowego obciążenia.
6
Content available remote Problems of power-supply system of 25 kV, 50Hz at present
EN
The paper deals with behaviour of traction power-supply system of 25 kV, 50 Hz at Czech Railways. The main problem is explanation of transient effects during short-circuits at various lengths of contact linę of conneetion structures. These effects can arise during failure in traction circuit. The goal is an adjustment protection design of traction circuit. Simulation diagrams have been created. This design can be utilisable for the feeding station with filter-compensation device which is designed for EMI rcduction.
PL
Artykuł poświęcony jest zachowaniom systemu zasilania trakcyjnego 25kV, 50Hz. stosowanego, w kolejach Czeskich. Głównym problemem jest wyjaśnienie efektów stanów nieustalonych występujących podczas zwarć w sieciach o różnej strukturze i różnych długościach odcinków zasilania. Te efekty mogą powstać podczas uszkodzenia w obwodzie trakcyjnym. Celem badań jest dostosowanie zabezpieczeń w sieci trakcyjnej. Zostały stworzone diagramy symulacyjne. Projekt może być przydatny dla stacji zasilających z zastosowanymi filtrami kompensacji zakłóceń EMI.
7
Content available remote Współpraca systemów energoelektronicznych z liniami zasilającymi
PL
W artykule omówione zostaną zagadnienia związane z przeciwdziałaniem skutkom zwarć w liniach energetycznych za pomocą systemów energoelektronicznych. Wykorzystując możliwości układów UPFC można wpływać na ograniczenie szybkości narastania prądów zwarcia co zapewni czas niezbędny na zadziałanie klasycznych zabezpieczeń zwarciowych. Jednocześnie w stanie normalnej pracy linii układ UPFC zapewni filtrację napięć i prądów oraz stabilizację napięcia. W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych przeprowadzonych w programie Matlab.
EN
The paper discusses how to prevent results of power faults in the grid using power electronics systems such as UPFC. Using UPFC there is possibility to reduce fault current, and provide necessary operation time for classical fault protection. Proposed system acts as typical UPFC, it can compensate both voltage and current disturbances as well as to stabilize voltage on the load. The paper describes results of computer simulation of the UPFC realized in Matlab/Simulink.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.