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

Znaleziono wyników: 31

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obciążalność prądowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
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.
EN
Proper design of power installations with the participation of power cables buried in homogeneous and thermally well-conductive ground does not constitute a major problem. The situation changes when the ground is non-homogeneous and thermally low-conductive. In such a situation, a thermal backfill near the cables is commonly used. The optimization of thermal backfill parameters to achieve the highest possible current-carrying capacity is insufficiently described in the standards. Therefore, numerical calculations based on computational fluid dynamics could prove helpful for designers of power cable lines. This paper studies the influence of dimensions and thermal resistivity of the thermal backfill and thermal resistivity of the native soil on the current-carrying capacity of power cables buried in the ground. Numerical calculations were performed with ANSYS Fluent. As a result of the research, proposals were made on how to determine the current-carrying capacity depending on the dimensions and thermal properties of the backfill. A proprietary mathematical function is presented which makes it possible to calculate the cable current-carrying capacity correction factor when the backfill is used. The research is expected to fill the gap in the current state of knowledge included in the provisions of standards.
PL
Niniejszy artykuł dotyczy skomplikowanego przypadku wzajemnego skrzyżowania się linii kablowych wysokiego napięcia 110 kV. W artykule przedstawiono praktyczne aspekty wyboru metod obliczeniowych wraz z opisem ich istotnych ograniczeń. Wybór metody obliczeniowej uzależniony jest od stopnia skomplikowania rozpatrywanego przypadku i zależy przede wszystkim od właściwości termicznych środowiska pracy linii kablowych oraz od liczby krzyżowanych obwodów kablowych. Ilość generowanego ciepła przez krzyżujące się linie kablowe, pionowa odległość między obwodami i kąt skrzyżowania są głównymi parametrami mającymi wpływ na ich długotrwałą obciążalność prądowa. Wybór właściwej metody obliczeniowej oraz zastosowanie odpowiednich rozwiązań projektowych i wykonawczych umożliwia minimalizację wzajemnego cieplnego oddziaływania krzyzujących się linii kablowych na ich długotrwałą obciążalność prądową.
EN
This paper discusses a complicated case of an intersection of buried 110 kV high voltage cable lines. Practical aspects of choosing computational methods with brief description of their important limitations are discussed in the paper. Choice of the method depends on the complexity level of an intersection in which major factors are thermal properties of the crossing surroundings and number of crossed circuits. An amount of heat generated by the intersection, vertical distance between circuits and angle at which those circuits are crossed are main factors which have influence on the steady state ampacity. Choice of the computational method, design and implementation solutions are crucial to minimise mutual heating influence of crossing buried cable lines on their steady state ampacity.
PL
Głównym celem artykułu było opracowanie i weryfikacja modelu obciążalności prądowej dla linii 110 kV na podstawie aktualnej temperatury otoczenia i prędkości wiatru. Model matematyczny obciążalności prądowej linii opracowany został dla różnych poziomów ryzyka przekroczenia dopuszczalnej temperatury przewodu dla pory dziennej i nocnej. W drugiej części artykułu przedstawiono wykorzystanie opracowanego modelu obciążalności prądowej linii napowietrznych do prognozowania obciążalności linii w horyzoncie krótkoterminowym.
EN
The main purpose of the paper was an elaboration and a verification of a new theoretical model of capacity of 110 kV overhead line, which needs actual ambient temperature and the wind speed. Mathematical model of capacity which is proposed, has been elaborated for different levels of risk of exceeding permissible conductor temperature in daytime and nighttime and for a different interval of ambient temperature. Second part of the paper concerns to use new model of ampacity for short-term forecasting overhead lines thermal capacity.
5
Content available Obciążalność termiczna kolejowej sieci jezdnej
PL
Obciążalność prądowa systemu styków kolejowych jest równa prądowi, który może być pobierany z sieci bez przekraczania dopuszczalnych parametrów systemu. Dopuszczalna wartość prądu wynika z temperatury otoczenia, mocy promieniowanej przez Słońce, warunków wymiany ciepła oraz czasu poboru prądu (prędkość jazdy). Parametry mechaniczne układu poboru prądu, w tym przewód jezdny, limitują wartość prądu pobieranego. Określona obciążalność prądowa (w efekcie cieplna) obowiązuje dla danej konstrukcji układu zasilania sieci jezdnej. Wśród głównych zmiennych wpływających na straty mocy można wymienić prąd, czas, pojemność cieplną, przewodnictwo cieplne, konwekcję i promieniowanie. Zwykle zakłada się niesprzyjające warunki (prędkość wiatru, temperatura otoczenia i moc promieniowana przez Słońce). W artykule przedstawiono model dynamicznego obciążenia termicznego sieci trakcyjnej. Model ten umożliwia monitorowanie – wspólnie lub osobno – różnych czynników wpływających na zmiany temperatury. Celem modelu jest jakościowe obrazowanie obciążenia cieplnego dla różnych systemów zasilania i sposobu rozdziału prądu. Obliczenia ilościowe obciążenia sieci są również możliwe po uwzględnieniu rzeczywistych warunków przejazdu.
EN
The current capacity of the rail contact system is equal to the current that can be taken from the network without exceeding the permissible system parameters. The permissible current value is determined by the ambient temperature, the power emitted by the sun, the heat transfer conditions and the value/time of the input current (operating speed). The mechanical parameters of the power system, including the lead wire, limit current consumption. The indicated current carrying capacity (actually thermal) is valid for this OCL power system design. The main variables that affect power loss include current, time, heat capacity, thermal conductivity, convection, and radiation. Adverse conditions (wind speed, ambient temperature, and power radiated by the sun) are usually assumed. This article presents a model of the dynamic thermal load of an air contact line that allows you to track – together or separately – various factors affecting temperature changes. The aim of the model is a qualitative display of the heat load for various power supply systems and current distribution methods. Quantitative calculations of network load are also possible after taking into account the actual conditions of the trip.
PL
W pracy przedstawiono analizę obciążalności prądowej ciągłej przewodów szynowych SN w kontekście ich wyboru. Dokonując wyboru wymiarów geometrycznych przewodów szynowych i ich kształtu, należy uwzględniać zarówno wartość strat dodatkowych w torze prądowym, jak i skuteczność odprowadzenia ciepła z toru szynoprzewodu, ale również czynniki takie jak koszty zakupu i montażu przewodów wielkoprądowych o określonych kształtach oraz przewidywany czas ich eksploatacji. Przedstawiono wnioski dotyczące wyboru kształtu i konfiguracji torów wielkoprądowych.
EN
The paper presents an analysis of the continuous current carrying ampacity of MV heavy current busbars in the context of their selection. When choosing the geometrical dimensions of busbars conductors and their shape, both the value of additional losses in the current path and the efficiency of heat transmission from the busbars should be taken into account, but also factors such as costs of material purchase of selected profiles for busbars, their assembly and expected duration of their technical capabilities operational.
7
Content available remote Niezawodność połączeń (złączy) elektrycznych w systemach mechatronicznych
PL
Na niezawodność złączy elektrycznych w systemach mechatronicznych wpływa wiele czynników. Przede wszystkim ważne są obciążenie prądowe oraz znamionowe napięcie pracy. Ponadto dobiera się sposób połączenia elementów złącza oraz stopień ochrony obudowy na działanie czynników zewnętrznych.
PL
Na etapie wyboru odpowiedniego rozwiązania w zakresie systemu dystrybucji energii należy uwzględnić przede wszystkim stopień rozbudowy infrastruktury. Pozwoli to dobrać obciążalność prądową oraz liczbę i rodzaj gniazd dystrybucyjnych.
9
Content available remote Przewody silnikowe - przegląd oraz praktyczne aspekty wykonania instalacji
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę oraz cechy eksploatacyjne przewodów zasilających silniki elektryczne. Szczególną uwagę zwrócono na dobór przekroju przewodu pod względem obciążalności prądowej (krótkotrwałej, długotrwałej), zwarciowej, spadków napięć oraz wpływ zakłóceń pochodzących od przetwornic częstotliwości. Podano także podstawowe czynniki wpływające na spełnienie wytycznych instalacyjnych.
PL
Podstawą doboru przekroju żył górniczych przewodów elektroenergetycznych jest obciążalność prądowa długotrwała, wynikająca z pracy ciągłej odbiorników. Norma dotycząca parametrów znamionowych silników wyróżnia, poza obciążeniem długotrwałym, inne rodzaje ich obciążenia, które mogą być opisane liczbowo, graficznie lub przez wybranie jednego z predefiniowanych rodzajów S1 do S10. W przypadku pracy przerywanej, dorywczej lub przy zmiennym obciążeniu silników, dobór przewodu zasilającego w oparciu o obciążalność długotrwałą, może prowadzić do nieuzasadnionego zawyżenia przekroju żył lub nadmiernego przyrostu ich temperatury. W artykule opisano metodykę wyznaczania obciążalności przewodów dla obciążeń innych niż długotrwałe. Przedstawiono wyniki przykładowych obliczeń obciążalności górniczych przewodów oponowych dla obciążenia dorywczego o różnym czasie trwania, a także czasu stygnięcia do temperatury zbliżonej do temperatury otoczenia.
EN
The basis for a selection of conductors’ cross section of mining power cables is the continuous current carrying capacity, resulting from continuous running duty of motors. Polish Standard for rated parameters of motors determines, besides the continuous running, other types of load that can be described numerically, graphically or by selecting one of the predefined types S1 to S10. In case of intermittent, short-time or variable load, the selection of the cable cross-section based on the continuous carrying capacity may lead to unjustified overestimation of cross section or excessive temperature rise of the cable insulation. The methodology for determining the intermittent or short-time current carrying capacity has been described in the article. Results of current carrying capacity calculations for intermittent load and of the time of cooling to an ambient temperature have been presented.
PL
Wysoka prędkość jest wypadkową technologii trakcji elektrycznej, sieci zasilającej i drogi kolejowej. W artykule rozważono jeden z czynników, jakim jest konstrukcja sieci trakcyjnej i jej wpływ na obciążalność prądową a tym samym na teoretyczną zdolność przewozową pociągów szybkich (pasażerskich) i jadących wolniej (towarowych). Wykazano, że konstrukcja sieci typu C120-2C ciężkiego (odmienna niż w całej Europie C50-C) jest przyczyną ograniczenia wielkości pobieranego prądu. Dla sieci typu ciężkiego wykazano miejsca krytyczne na odcinku zasilania.
EN
High speed of going by train is a resultant of technology level of electric traction, supply network and railway road. The paper considers one of the factors, which is construction of contact system and its influence on current-carrying capacity. It is shown that construction of system of heavy type C120-2C is the reason of current limitation because of temperature of contact wires. The paper presents places in heavy-type systems which are critical in respect of permissible temperatures.
EN
The methodology for determining intermittent or short-time current-carrying capacity has been described in the article. Results of current rating calculations for a short-time load and the time of cooling to an ambient temperature have been presented.
PL
W artykule opisano metodykę wyznaczania obciążalności przewodów dla obciążeń innych niż długotrwałe. Przedstawiono wyniki przykładowych obliczeń obciążalności górniczych przewodów oponowych dla obciążenia dorywczego o różnym czasie trwania, a także czasu stygnięcia do temperatury zbliżonej do temperatury otoczenia.
PL
Obciążalność prądowa długotrwała przewodów i kabli elektroenergetycznych zależy m.in. od sposobu ich ułożenia i warunków otoczenia. Kabel elektroenergetyczny ułożony w zmiennych warunkach, np. ziemia – woda – powietrze ma obciążalność prądową długotrwałą wynikającą z najgorszych warunków otoczenia pod względem oddawania ciepła. W artykule zaprezentowano wyniki badań symulacyjnych dla linii kablowej niskiego napięcia umieszczonej w zmiennych warunkach gruntowych oraz w zmiennych warunkach w powietrzu, z uwzględnieniem polskich warunków klimatycznych. Opracowane modele i wyniki mogą być wykorzystane do analizy i poprawy obciążalności prądowej długotrwałej linii kablowych oraz stanowić uzupełnienie aktualnych norm.
EN
This paper presents results of analysis of the current-carrying capacity of power cables installed in the ground and in the air. Parameters of ground and air arę variable. The results show that reducing the depth of laying of the power cable and increasing the distance between cables have an effect on increasing the current-carrying capacity. Additionally, in this work the impact of wind speed on the heat transfer in the overhead cable linę is shown. Increase in wind speed may cause an increase in current-carrying capacity of cables.
PL
Autor przedstawia koncepcję wykonania projektu zasilania budynku magazynowo-produkcyjnego. W tekście omawia poszczególne etapy postępowania: podstawę do opracowania, stan istniejący, opis techniczny i obliczenia oraz uwagi końcowe. Całość ubogaca przykładami obliczeń oraz schematami ideowymi instalacji.
15
Content available remote Obciążalność prądowa sieci - metody pomiarów i zwiększenie przepustowości
PL
Artykuł opisuje metody pomiarów umożliwiających wyznaczanie dynamicznej obciążalności prądowej napowietrznych linii przesyłowych (określanej w czasie rzeczywistym). Dzięki wykorzystaniu systemów monitoringu dynamicznej obciążalności prądowej uzyskiwana jest możliwość bezpiecznego zwiększania przepustowości napowietrznych linii przesyłowych.
EN
The paper presents measurement methods that al/ow the determination of dynamie line rating of high voltage overhead transmission lines. Using monitoring systems of the dynamie line rating it is possible to increase capa city of transmission lines in a secure manner. (High Voltage Overhead Transmission Line Rating - Measurements and Capacity Increase).
16
EN
The article presents measurement methods that allow the determination of dynamic line rating of high voltage overhead transmission lines. Using monitoring systems of the dynamic line rating it is possible to increase capacity of transmission lines in a secure manner. (High Voltage Overhead Transmission Line Rating – Measurements and Capacity Increase.
PL
W warunkach przemysłowych, a zwłaszcza na placach budów, do zasilania urządzeń przenośnych powszechnie wykorzystuje się przedłużacze bębnowe. W artykule przedstawiono analizę obciążalności prądowej długotrwałej przewodów wykorzystywanych do budowy przedłużaczy bębnowych, w zależności od stopnia rozwinięcia przewodu z bębna. Przedstawiono także możliwość zwiększenia obciążalności prądowej przedłużaczy w środowisku, w którym temperatura otoczenia jest mniejsza od 30°C.
EN
Current-carrying capacity of portable cable drums In industrial conditions – especially at building grounds – cable reels are used to power portable electrical devices. This article presents an analysis of continuous current-carrying capacity of cables used for the construction of portable cable drums. Analysis provides an opportunity to increase of current carrying capacity of the cable in ambient temperature less than 30°C.
18
Content available remote Modelowanie cieplne linii kablowych w tunelach z wentylacją wzdłużną
PL
Przedstawiono koncepcję modelowania cieplnego linii kablowych umieszczonych w podziemnym tunelu, użyteczną dla wyznaczenia rozkładu temperatury w przekroju poprzecznym i stanie cieplnie ustalonym. Uwzględniono podłużny ruch powietrza w tunelu o stałym natężeniu przepływu powodujący zmianę rozkładu poprzecznego temperatury w funkcji jego położenia mierzonego od wlotu. Obserwacja tych zmian pozwala poznać rozkład wzdłużny temperatury żyły kabla, jego powierzchni zewnętrznej, powietrza wewnętrznego w tunelu i na obu ścianach jego obudowy, a stąd wnioskować o dopuszczalnej obciążalności prądowej długotrwałej. Do modelowania posłużono się metodą sieci cieplnych (MSC).
EN
The concept of heat power modeling of power cables located in underground tunnels useful for determining the temperature distribution in cross section of the system and steady-state conditions is presented in this paper. Constant air flow intensity is taken into consideration influencing on cross-sectional temperature distribution as the function of the length of distance measured from the air inlet. Observation of this changes between two adjacent cross-sections results in finding the longitudinal temperature distribution of cable core, cable surface, internal air and both walls of the tunnel, as well, what leads to prediction of power cable ampacity. For modeling the method of thermal network (TNM) was applied.
19
Content available remote Power system with high temperature conductors
EN
There are problems with current-carrying capacity of transmission lines in power system. Two methods can be used in order to increase current-carrying capacity: application of high temperature conductors or monitoring of conductors’ temperature in existing lines. The paper presents the comparative analysis of these methods.
PL
W systemie elektroenergetycznym istnieją problemy z obciążalnością linii elektroenergetycznych. Są generalnie dwie metody zwiększenia obciążalności linii: zastosowanie przewodów wysokotemperaturowych lub monitorowanie aktualnej temperatury przewodów. W artykule zamieszczono analizę porównawczą obu metod.
PL
Artykuł przedstawia problematykę przeciążania się istniejących, elektroenergetycznych linii napowietrznych 110kV. Pokazuje jak niedoskonałe są obecnie stosowane sposoby wyznaczania obciążalności prądowej linii elektroenergetycznych. Podkreśla znaczenie tego problemu oraz uzasadnia konieczność poszukiwania nowych metod pozwalających na wzrost przepustowości linii już istniejących, jako alternatywy dla kosztownych modernizacji, remontów lub budowy nowych obiektów. W artykule omówiono jedną z takich metod opartą na aparacie matematycznym, pozwalającą eliminować powstałe przeciążenia prądowe, poprzez optymalną redukcję generowanej mocy.
EN
The paper deals with the problem of overloading of overhead lines 110 kV, in the context of in-creased number of wind farms, which are foreseen to be connected to the Polish Grid. When nominal power of all planned farms is taken into account, thermal limitations of power transfer occurred to be a very serious problem. Upgrading of existing lines and investment processes can stopped connecting procedures for years. It seems that traditional approach leads to the overestimation of real upgrading needs. Power production in the wind farms can be effectively limited at the due time. Methods of optimal reducing of wind farms power, can be developed in-stead of oversized investment. The paper shows how important is this problem and indicated the new ways of wind farm connecting procedures.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.