Elektrické napětí Spolehlivost dodávky elektrické energie

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Ing. Pavel Kraják ČEZ Distribuce, a.s
Advertisements

Regulace kvality elektřiny
Jištění vodičů s připojenými motory
Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) Regionální výzkumné centrum.
Zemní spojení.
Výkonové vypínače vn a vvn
Proudové chrániče.
Výkonové jističe nízkého napětí
Přístroje nízkého napětí
* Školení k vyhlášce 50, 1. část *
Přepětí v elektroenergetických soustavách
Výkonové jističe nízkého napětí
Kvalita elektrické energie z pohledu distributora
Rozvodny a transformovny 1. část
Přenos elektrické energie
TRH S ELEKTŘINOU TRH S ELEKTŘINOU E URO E NERGIE CZ, spol.s r.o. E URO E NERGIE CZ Pokyny pro ovládání prezentace: Pokyny pro ovládání prezentace: Prezentace.
ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE
ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE
Výroba elektrické energie - obecná část
Rozvodná elektrická síť
Nadpis do sešitu Transformátory V-2-95.
Jištění vodičů s připojenými motory
Výroba elektrické energie - obecná část
PDS - způsob předávání dat Operátorovi trhu Jednání s provozovateli LDS Miroslav Řehoř.
Rozvodny a transformovny 1. část
Energetika.
16. STŘÍDAVÝ PROUD.
Chytré sítě Smart grids.
BIS Technická bezpečnost Roman Danel VŠB – TU Ostrava.
Průmyslové rozvody.
VŠB - TU Ostrava, Fakulta Elektrotechniky a Informatiky Rozvoj RCM v elektroenergetice Ing. Jan Gala.
Vypracoval: Michal Schöniger Výroba el. energie, bezpečnost v elektrotechnice.
Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/
Měřící Energetické Aparáty, a.s. Měřící Energetické Aparáty, a.s. Měření kvality napětí v elektroměru  Technicky realizovatelné.
Transformátor.
z pohledu ČSN norem a PNE norem
Využití Smart Meteringu při řízení spotřeby energie
Elektroenergetika úvod do předmětu.
Bezpečnost z pohledu provozovatele přenosové soustavy Ing. Vladimír Tošovský.
Transformátory Jsou nedílnou součástí rozvodu elektrické energie, domácích elektrických spotřebičů… ZŠChodov, Komenského 273.
Pojistky nízkého napětí
Chytré sítě Smart grids.
Pojistky nízkého napětí
Výroba elektrické energie - obecná část
Střídavé napětí a střídavý proud
Výroba elektřiny VY_30_INOVACE_ELE_733
Ochrany v distribučním systému.  Monitorují provozní stav chráněného zařízení.  Provádí zásah, pokud chráněný objekt přejde z normálního stavu do stavu.
Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech v elektrizační soustavě pro konferenci: BEZPEČNOSTNÍ FÓRUM 2015 PRAHA
Ing. Ivan Beneš Místopředseda Českého národního výboru pro omezování katastrof Místopředseda Výboru pro udržitelnou energetiku RVUR Člen Rady expertů,
Anotace Materiál slouží pro výuku speciálních oborů, pro žáky oboru tesařské práce. Prezentace obsahuje výklad zdrojů a veřejného rozvodu elektrické energie.
VY_52_INOVACE_05_11_LEZB Zbyněk Lecián Výukový materiál Škola: Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Autor: Zbyněk.
Výkonové jističe nízkého napětí
Uninterruptible Power Supply
Přenos el. energie Ochrany elektrických zařízení
Transformace napětí, proudu
Cesta elektrické energie k zákazníkovi SKUPINA ČEZ
Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/
Fyzika – Přenosová soustava ČR
Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Měření elektrického proudu
Průmyslové rozvody *** návrh a jištění vodičů
Elektrické napětí Spolehlivost dodávky elektrické energie
Průmyslové rozvody *** návrh a jištění vodičů
Jištění vodičů s připojenými motory
PARAMETRY KVALITY ELEKTŘINY z pohledu technických norem EU a ČR
Elektroenergetika úvod do předmětu.
Průmyslové rozvody.
Elektrotechnická měření Dimenzování sítí nn - PAVOUK 2
Výroba elektrické energie - obecná část
Česká asociace provozovatelů lokálních distribučních soustav
Transkript prezentace:

Elektrické napětí Spolehlivost dodávky elektrické energie

Obecné pojmy Základní parametry soustavy Jmenovité napětí sítě elektrické napětí - místní parametr (v důsledku transformace, úbytků napětí a okamžité zátěži jsou napětí v různých místech soustavy vždy v určité toleranci od normalizovaných jmenovitých napětí) frekvence - celosystémový parametr (v každém místě soustavy musí být frekvence s minimální tolerancí stejná) Jmenovité napětí sítě - je napětí, kterým síť nebo zařízení jsou označeny a ke kterému se vztahují základní provozní charakteristiky a vlastnosti. - historicky se vyvíjí s ohledem na velikost odběru, elektrické spotřebiče a bezpečnost

Tabulky normalizovaných napětí v České republice Sítě se střídavým jmenovitým napětím mezi 100 – 1000 V včetně (sítě nízkého napětí – nn). Trojfázová soustava jmenovité napětí sítě (V) (f=50Hz) 230/400 500 400/690 1000 Tolerance napětí pro spotřebitele (napájení): ±10% Pozn. v závislosti na zatížení může docházet ke kolísání napětí mimo stanovený rozsah. Podmínky pro tyto odchylky jsou přesně definovány.

Sítě se střídavým jmenovitým napětím mezi 1 – 35 kV včetně (sítě vysokého napětí – vn). Jmenovité napětí sítě (kV) Nejvyšší napětí pro zařízení (kV) na toto napětí se dimenzují přístroje 3 3,6 6 7,2 10 12 22 25 35 38,5 V současné době se provádí v rámci veřejného rozvodu unifikace na 22kV, ve Východočeské a Libereckém kraji zůstávají některé linky 35kV. Nejvíce komplikované změny jsou ve větších městech (velké investiční náklady - transformátory, kabely a přístroje)

Sítě se střídavým jmenovitým napětím nad 35 kV (sítě velmi/zvlášť vysokého napětí – vvn/zvn). Jmenovité napětí sítě (kV) Nejvyšší napětí pro zařízení (kV) na toto napětí se dimenzují přístroje vvn 110 115 220 230 zvn 400 420

Jmenovitá napětí spotřebičů Zařízení do 1 kV včetně (V) 6 12 24 48 60 110 230 400 500 690 1000

Parametry napětí Kmitočet sítě: pro Českou republiku je 50 Hz. Tolerance: ± 1% během 99,5 % roku ± 6% vždy Kmitočet je ukazatel poměru mezi výrobou a spotřebou. Při výpadku zdrojů hrozí pokles kmitočtu  vypnutí ochran na vedení  rozpad elektrizační soustavy (blackout). Opětovné najetí soustavy trvá několik hodin. Nejznámější případy blackoutu: - Indie 2012 670 milionu obyvatel - Indonésie 2005 100 - Brazílie 1999 97 - USA, Kanada 2003 55 - Itálie 2003 55

Ostatní parametry pro hodnocení kvality napětí * krátkodobé odchylky napětí (dovolené tolerance) * pokles napětí a přepětí (při náhlých změnách zátěže, pomalá regulace napětí, poruchové stavy v síti) * krátkodobá přerušení napětí (většina je kratší než 1 sekunda) * dlouhodobá přerušení napětí (uvádí se přerušení delší než 3 minuty) * vliv vyšších harmonických odběrového proudu  deformace napětí v důsledku úbytku napětí * rychlé a často i opakované změny napětí v důsledku přechodových dějů (odvozeno od vnímání oka na blikání žárovky - flikr) * nesymetrie napětí …

Nepřetržitost dodávky elektřiny Přenos elektřiny * průměrná doba trvání jednoho přerušení * nedodaná elektrická energie Distribuce elektřiny Hodnotí se nahodilá (neplánovaná, poruchová) a plánovaná přerušení s dobou trvání delší než 3 minuty, neuvažují se živelné pohromy (povodně). * průměrný počet přerušení distribuce elektřiny v daném období - SAIFI * průměrná souhrnná doba trvání přerušení distribuce elektřiny v daném období - SAIDI * průměrná doba trvání jednoho přerušení v daném období - CAIDI

Nepřetržitost dodávky elektřiny - 2011 zdroj ERÚ Ukazatel* ČEZ Distribuce E.ON Distribuce PREdistribuce Česká republika SAIFI [přerušení/rok] 2,88 2,00 0,65 2,36 SAIDI [min/rok] 296,70 314,40 46,79 268,82 CAIDI [min] 103,15 157,26 72,13 113,87

hladina nízkého napětí neplánovaná: hladina nízkého napětí neplánovaná:

Materiály Charakteristika napětí elektrické energie ve veřejné distribuční síti ERU - Distribuce elektrické energie a spolehlivost její dodávky Šefránek - Vyhodnocení kvality elektřiny