Modernization and reconstruction projects of overhead lines, ranging between 110 kV and 400 kV, are related to intensive expansion of infrastructure in our country in recent years. It applies in particular to construction of roads, railroads, sports and cultural facilities, including highways, sports stadiums, which leads to installation of cables on various lengths of sections, which frequently enter dense built-up areas of urban agglomerations. Expanded infrastructure, formal-legal regulations cause difficulties to acquire land for overhead lines. Therefore, despite higher costs, projects involve installation of 110kV-400kV cable lines more often than in the past. The most frequent projects involve construction of 110kV cable lines, which cost is nearly twice as high as overhead lines. Installation of cable lines requires high quality installation works, including heads on line poles and support structures of stations. In order to avoid inconvenient outages, electrical companies conduct concept works in order to install heads on live lines. These works are described in this paper. It discusses the principles of occupational safety and the risk involved in this type of works.
PL
Projekty modenizacji i rekonstrukcji linii napowietrznych 110-400 kV są związane z intensywnym rozwojem infrastruktury w naszym kraju w ostatnich latach. Dotyczy to w szczególności budowy dróg, linii kolejowych, obiektów sportowych i kulturalnych i prowadzi do konieczności instalowania linii kablowych o różnej długości, które często wchodzą w gęstą zabudowę miejską. Rozwijająca się infrastruktura, jak i przepisy formalno-prawne, powodują trudności w pozyskaniu przestrzeni pod linie napowietrzne. Tak więc, pomimo wyższych kosztów, projekty oparte na zastosowaniu linii kablowych 110-400 kV są opracowywane dużo częściej niż w przeszłości, przy czym najczęściej oparte są one o linie kablowe 110 kV, których koszt budowy jest prawie dwa razy większych niż odpowiadające im linie napowietrzne. Pamiętać przy tym należy, że budowa linii kablowych wymaga prowadzenia prac instalacyjnych o wysokiej jakości, włączając w to głowice przyłączeniowe na słupach i struktury podtrzymujące stacje. W celu uniknięcia długotrwałych wyłączeń sieci, firmy energetyczne prowadzą prace koncepcyjne nad instalacją głowic przy pomocy technologii PPN, i te właśnie prace są opisane w niniejszym artykule. Omówione są także zasady bezpieczeństwa zawodowego i zagrożenia związane z zastosowaniem tego typu technologii.
Przy wyborze osprzętu kablowego powinno się uwzględnić przynajmniej kilka czynników. W przypadku elementów przewodzących prąd, ważne pozostaje napięcie i obciążenie prądowe. Z kolei elementy nie przewodzące prądu powinny cechować się odpornością na warunki otoczenia. Dla zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa warto sprawdzić, czy element spełnia odpowiednie wymagania wynikające z norm i przepisów prawa.
Praca zawiera analizę właściwości statycznych i udarowych uziemień stosowanych w systemie elektroenergetycznym do ochrony przeciwprzepięciowej. W końcowych rozdziałach dokonano analizy konstrukcji systemów uziemień z punktu widzenia skuteczności w systemie ochrony układu izolacyjnego od przepięć oraz podano szereg wskazówek dotyczących właściwego doboru uziemień stanowisk słupowych głowic kablowych. Wskazano też na błędy popełniane na etapie wykonywania uziemień.
EN
The work includes extensive discussion and comparison of the static and impulse properties of the earthing system used in the power surge protection system. The final chapters deal with the design of earthing systems from the point of view of effectiveness in the overvoltage protection system and provide a number of guidelines for the proper selection and construction of earthing pole stands for cable terminations. The errors made during the earthing phase were also indicated.
W artykule przedstawiona została analiza parametrów i właściwości niezawodnościowych szyn zbiorczych, izolatorów oraz głowic kablowych eksploatowanych w stacjach elektroenergetycznych SN. Wyznaczone zostały wartości średnie czasów trwania awarii, czasów wyłączeń awaryjnych, czasów przerw w zasilaniu odbiorców oraz wartości energii elektrycznej niedostarczonej do odbiorców w wyniku awarii. Zaproponowano rozkłady teoretyczne gęstości prawdopodobieństwa badanych wielkości niezawodnościowych. Przeprowadzono także analizę sezonowości oraz przyczyn występowania awarii.
EN
The paper presents an analysis of reliability parameters and characteristics of buses, insulators, and cable heads used in MV substations. It specifies average values of recovery periods, emergency stop periods, power supply down time as well as the value of electric power not supplied to clients due to failure. It proposes theoretical distribution of analysed reliability values. It also offers an analysis of seasonality and the causes of failures.
Przedstawiono wyniki badań wytrzymałości elektrycznej kabli wysokich napięć o izolacji polimerowej jako podstawy ich rozwoju w ostatnich 30–40 latach. Przedstawiono zasady tych badań prowadzone i analizowane na podstawie prawa rozkładu zmiennej losowej wg Weibulla. Wykazano powiązania między wynikami badań doraźnej wytrzymałości elektrycznej za pomocą napięcia przemiennego (ac 50 Hz) a żywotnością linii kablowych w eksploatacji. Wskazano na korelacje między wynikami badań wytrzymałości elektrycznej doraźnej prowadzonych za pomocą napięcia przemiennego (ac 50 Hz) oraz napięcia stałego (dc) i napięcia udarowego (1,2/50 žs). Podkreślono istotność wartości współczynników kształtu i skali na ocenę żywotności linii kablowych. Zwrócono uwagę na konieczność oceny wytrzymałości elektrycznej kabli na niskim poziomie prawdopodobieństwa przebicia (0,5–2,5%) z uwzględnieniem poziomu ufności.
EN
The article presents breakdown strength test results for HV cables with polymer insulation as a basis for development within the last 30 - 40 years. The test methods are presented and analysed based on Weibull random variable distribution. A relation between the results of breakdown strength test with alternating voltage (ac 50 Hz) and the life performance of power cable lines in service was demonstrated. A correlation between the results of the breakdown strength test with alternating voltage (ac 50 Hz) and direct current dc, and surge voltage (1,2/50 žs) was demonstrated. A significant effect of shape and scale parameters form factor and scale value on the assessment of life performance of power cable lines was emphasized. A need to test the break-down strength at low breakdown probability level (0.5 to 2.5%) considering the confidence level was also indicated.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.