6. TEHNIČKE MJERE SIGURNOSTI U IZVEDBI ELEKTROENERGETSKIH VODOVA



Σχετικά έγγραφα
PROJEKTIRANJE ELEKTRIČNIH POSTROJENJA - IV

NAPON KORAKA, NAPON DODIRA I POJAM IZNOŠENJA POTENCIJALA

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA OSIJEK Sveučilišni studij

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova)

3. VRSTE (IZVORI) OPASNOSTI OD ELEKTRIČNE STRUJE

Srednjenaponski izolatori

KVALITETA OPSKRBE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM. Prof.dr.sc. Tomislav Tomiša Zavod za visoki napon i energetiku FER Zagreb

konst. Električni otpor

ELEKTRIČNA POSTROJENJA

Otpornost R u kolu naizmjenične struje

VJEŽBE 3 BIPOLARNI TRANZISTORI. Slika 1. Postoje npn i pnp bipolarni tranziostori i njihovi simboli su dati na slici 2 i to npn lijevo i pnp desno.

2 tg x ctg x 1 = =, cos 2x Zbog četvrtog kvadranta rješenje je: 2 ctg x

. Napon, koji pri tome djeluje na čovjeka, naziva se napon dodira U D

PRORAČUN GLAVNOG KROVNOG NOSAČA

PRIJENOS i DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Kaskadna kompenzacija SAU

Operacije s matricama

Kontrolni zadatak (Tačka, prava, ravan, diedar, poliedar, ortogonalna projekcija), grupa A

Uzemljenje TS i nadzemnih vodova

Pismeni ispit iz matematike Riješiti sistem jednačina i diskutovati rješenja sistema u zavisnosti od parametra: ( ) + 1.

PRAVA. Prava je u prostoru određena jednom svojom tačkom i vektorom paralelnim sa tom pravom ( vektor paralelnosti).

ELEKTROTEHNIČKI ODJEL

Eliminacijski zadatak iz Matematike 1 za kemičare

MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15

UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET SIGNALI I SISTEMI. Zbirka zadataka

Betonske konstrukcije 1 - vežbe 3 - Veliki ekscentricitet -Dodatni primeri

TRIGONOMETRIJA TROKUTA

21. ŠKOLSKO/OPĆINSKO/GRADSKO NATJECANJE IZ GEOGRAFIJE GODINE 8. RAZRED TOČNI ODGOVORI

3.1 Granična vrednost funkcije u tački

FTN Novi Sad Katedra za motore i vozila. Teorija kretanja drumskih vozila Vučno-dinamičke performanse vozila: MAKSIMALNA BRZINA

PARNA POSTROJENJA ZA KOMBINIRANU PROIZVODNJU ELEKTRIČNE I TOPLINSKE ENERGIJE (ENERGANE)

( , treći kolokvij) 3. Na dite lokalne ekstreme funkcije z = x 4 + y 4 2x 2 + 2y 2 3. (20 bodova)

Dimenzioniranje nosaa. 1. Uvjeti vrstoe

SEMINAR IZ KOLEGIJA ANALITIČKA KEMIJA I. Studij Primijenjena kemija

radni nerecenzirani materijal za predavanja R(f) = {f(x) x D}

DISKRETNA MATEMATIKA - PREDAVANJE 7 - Jovanka Pantović

M086 LA 1 M106 GRP. Tema: Baza vektorskog prostora. Koordinatni sustav. Norma. CSB nejednakost

Iskazna logika 3. Matematička logika u računarstvu. novembar 2012

FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI

1.4 Tangenta i normala

( , 2. kolokvij)

BETONSKE KONSTRUKCIJE 2

numeričkih deskriptivnih mera.

(P.I.) PRETPOSTAVKA INDUKCIJE - pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k.

Pismeni ispit iz matematike GRUPA A 1. Napisati u trigonometrijskom i eksponencijalnom obliku kompleksni broj, zatim naći 4 z.

Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija

PRILOG. Tab. 1.a. Dozvoljena trajna opterećenja bakarnih pravougaonih profila u(a) za θ at =35 C i θ=30 C, (θ tdt =65 C)

S t r a n a 1. 1.Povezati jonsku jačinu rastvora: a) MgCl 2 b) Al 2 (SO 4 ) 3 sa njihovim molalitetima, m. za so tipa: M p X q. pa je jonska jačina:

IZRAČUNAVANJE POKAZATELJA NAČINA RADA NAČINA RADA (ISKORIŠĆENOSTI KAPACITETA, STEPENA OTVORENOSTI RADNIH MESTA I NIVOA ORGANIZOVANOSTI)

7 Algebarske jednadžbe

Apsolutno neprekidne raspodele Raspodele apsolutno neprekidnih sluqajnih promenljivih nazivaju se apsolutno neprekidnim raspodelama.

PREDNAPETI BETON Primjer nadvožnjaka preko autoceste

, Zagreb. Prvi kolokvij iz Analognih sklopova i Elektroničkih sklopova

Ĉetverokut - DOMAĆA ZADAĆA. Nakon odgledanih videa trebali biste biti u stanju samostalno riješiti sljedeće zadatke.

OSNOVI ELEKTRONIKE VEŽBA BROJ 1 OSNOVNA KOLA SA DIODAMA

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju

OBRTNA TELA. Vladimir Marinkov OBRTNA TELA VALJAK

1. ELEKTROENERGETSKI VODOVI

( ) ( ) 2 UNIVERZITET U ZENICI POLITEHNIČKI FAKULTET. Zadaci za pripremu polaganja kvalifikacionog ispita iz Matematike. 1. Riješiti jednačine: 4

Alarmni sustavi 07/08 predavanja 12. i 13. Detekcija metala, izvori napajanja u sustavima TZ

Akvizicija tereta. 5660t. Y= masa drva, X=masa cementa. Na brod će se ukrcati 1733 tona drva i 3927 tona cementa.

Opšte KROVNI POKRIVAČI I

ENERGETSKI PRORAČUNI NISKONAPONSKE MREŽE Seminarski rad (primjer)

NOMENKLATURA ORGANSKIH SPOJEVA. Imenovanje aromatskih ugljikovodika

Riješeni zadaci: Nizovi realnih brojeva

BIPOLARNI TRANZISTOR Auditorne vježbe

Zavrxni ispit iz Matematiqke analize 1

NASTAVA drugi termin

XI dvoqas veжbi dr Vladimir Balti. 4. Stabla

I.13. Koliki je napon između neke tačke A čiji je potencijal 5 V i referentne tačke u odnosu na koju se taj potencijal računa?

Trigonometrija 2. Adicijske formule. Formule dvostrukog kuta Formule polovičnog kuta Pretvaranje sume(razlike u produkt i obrnuto

radni nerecenzirani materijal za predavanja

Obrada signala

Matematičke metode u marketingumultidimenzionalno skaliranje. Lavoslav ČaklovićPMF-MO

Strukture podataka i algoritmi 1. kolokvij 16. studenog Zadatak 1

Iz zadatka se uočava da je doslo do tropolnog kratkog spoja na sabirnicama B, pa je zamjenska šema,

12. UZEMLJIVAČI U TELEFONIJI I SIGNALNOJ TEHNICI Uzemljenja su vjerni pratioci svih električnih uređaja. Franklin je već prije 250 godina otkrio kako

π π ELEKTROTEHNIČKI ODJEL i) f (x) = x 3 x 2 x + 1, a = 1, b = 1;

Linearna algebra 2 prvi kolokvij,

18. listopada listopada / 13

KNJIGA 3 TEHNIČKE SPECIFIKACIJE II

Novi Sad god Broj 1 / 06 Veljko Milković Bulevar cara Lazara 56 Novi Sad. Izveštaj o merenju

Računarska grafika. Rasterizacija linije

II. ODREĐIVANJE POLOŽAJA TEŽIŠTA

Teorijske osnove informatike 1

Sortiranje prebrajanjem (Counting sort) i Radix Sort

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE

PRAVILNIK O TEHNIČKIM PROPISIMA O GROMOBRANIMA*

Numerička matematika 2. kolokvij (1. srpnja 2009.)

MATEMATIKA 2. Grupa 1 Rexea zadataka. Prvi pismeni kolokvijum, Dragan ori

INTEGRALNI RAČUN. Teorije, metodike i povijest infinitezimalnih računa. Lucija Mijić 17. veljače 2011.

Funkcije dviju varjabli (zadaci za vježbu)

Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova

OM2 V3 Ime i prezime: Index br: I SAVIJANJE SILAMA TANKOZIDNIH ŠTAPOVA

Trofazni sustav. Uvodni pojmovi. Uvodni pojmovi. Uvodni pojmovi

PARCIJALNI IZVODI I DIFERENCIJALI. Sama definicija parcijalnog izvoda i diferencijala je malo teža, mi se njome ovde nećemo baviti a vi ćete je,

TEHNIČKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI Zavod za elektroenergetiku. Prijelazne pojave. Osnove elektrotehnike II: Prijelazne pojave

100g maslaca: 751kcal = 20g : E maslac E maslac = (751 x 20)/100 E maslac = 150,2kcal 100g med: 320kcal = 30g : E med E med = (320 x 30)/100 E med =

Elementi spektralne teorije matrica

Polarizacija. Procesi nastajanja polarizirane svjetlosti: a) refleksija b) raspršenje c) dvolom d) dikroizam

Transcript:

SIGURNOST U PRIMJENI ELEKTRIČNE ENERGIJE 6. TEHNIČKE MJERE SIGURNOSTI U IZVEDBI ELEKTROENERGETSKIH VODOVA Doc. dr. sc. Vitomir Komen, dipl. ing. el. 1/14

SADRŽAJ: 6.1 Sigurnosni razmaci i sigurnosne visine 6.2 Uzemljenje stupova i zaštita od napona dodira i atmosferskih prenapona 2/14

Elektroenergetski vodovi nadzemni elektroenergetski vodovi (dalekovodi) kabelski elektroenergetski vodovi Nadzemni elektroenergetski vodovi od 1 kv do 400 kv Kabelski elektroenergetski vodovi od 1 kv do 110 kv 3/14

Izbor i dimenzioniranje elemenata elektroenergetskih vodova u postupku projektiranja (tehnički propisi i norme): a) Naponsko dimenzioniranje temeljem očekivanih naponskih naprezanja najvišim naponom u normalnom pogonu i prenaponima kod nadzemnih vodova dimenzioniranje razmaka između faznih vodiča i faznih vodiča prema uzemljenim dijelovima kao osnovne izolacije voda, te izbor izolatora i zaštite od atmosferskih prenapona kod kabelskih vodova dimenzioniranje i izbor izolacije kabela i zaštite od atmosferskih prenapona b) Strujno dimenzioniranje prema očekivanim strujnim opterećenjima u normalnom pogonu i za vrijeme kratkih spojeva izbor presjeka faznih vodiča c) Izbor i razmještaj stupova prema mehaničkom proračunu vodiča kod nadzemnih vodova d) Dimenzioniranje kabelskog rova i zaštite kabela kod križanja sa drugim objektima e) Izbor i dimenzioniranje zaštite od preopterećenja, kratkih spojeva i od prenapona 4/14

6.1 Sigurnosni razmaci i sigurnosne visine 6.1 Sigurnosni razmaci i sigurnosne visine Za siguran i neometan pogon nadzemnih vodova, kao i za sigurnost ljudi i imovine, veliki značaj ima izvedba nadzemnog voda s dovoljno sigurnim razmacima i sigurnim visinama. Ovi, kao i ostali bitni elementi za ispravnu gradnju nadzemnog voda, određeni su tehničkim propisima za gradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova. Da bi se pobliže i jednoznačno odredili razmaci od dijelova pod naponom nadzemnih vodova od ostalih objekata ili ostalih dijelova nadzemnog voda, propisi razlikuju: sigurnosni razmak, sigurnosnu visinu i sigurnosnu udaljenost. 5/14

6.1 Sigurnosni razmaci i sigurnosne visine Sigurnosni razmak (S r ) je najmanje dopušteni razmak između dijelova pod naponom i uzemljenog dijela voda: Sigurnosni razmak vodiča nadzemnog voda 6/14

6.1 Sigurnosni razmaci i sigurnosne visine Sigurnosna visina (H) je najmanja dopuštena okomita udaljenost vodiča, odnosno dijelova pod naponom, od zemlje ili nekog objekta na zemlji pri najvećem ugibu. Sigurnosna udaljenost (S u ) je najmanja dopuštena udaljenost vodiča, odnosno dijelova pod naponom, u bilo kojem smjeru od zemlje ili nekog bliskog objekta pri maksimalnom opterećenju vjetra i nagibu vodiča pri temperaturi od 40 C. U svim pogonskim uvjetima, uzevši u obzir djelovanje vjetra i dodatnog opterećenja (led, snijeg), udaljenost između dijelova pod naponom, kao i udaljenost od dijela pod naponom do uzemljenih dijelova i do dijelova stupa, ne smije biti manja nego što su sigurnosni razmaci prikazani u tablici. Nazivni napon (kv) Sigurnosni razmaci vodiča nadzemnih vodova 1 10 20 35 110 220 400 Atmosferski prenaponi 10 15 25 35 90 175 280 cm Sklopni prenaponi - 10 20 30 80 155 270 cm 7/14

6.1 Sigurnosni razmaci i sigurnosne visine U tablici su prikazane sigurnosne visine i sigurnosne udaljenosti za prelazak preko nekih karakterističnih objekata i to za niskonaponske i visokonaponske nadzemne vodove. Sigurnosne visine i sigurnosne udaljenosti za visokonaponske vodove, prikazane u tablici, primjenjuju se za sve vodove zaključno s naponom 110 kv. Za vodove nazivnog napona 220 kv, sigurnosne visine i sigurnosne udaljenosti treba povećati za 0,75 m, a za vodove nazivnog napona 380 kv, treba sigurnosne visine i udaljenosti povećati za 2 m na vrijednosti koje se propisuju na napon 110 kv u tablici. 8/14

6.1 Sigurnosni razmaci i sigurnosne visine Sigurnosne visine i udaljenosti za nadzemne vodove Prelaz preko zemljišta ili objekta Visoki napon H (m) S u (m) Niski napon S u (m) H (m) Nepristupačna mjesta 4 3 4 3 Mjesta pristupačna za vozilo 6 5 5 4 Nepristupačni dijelovi zgrade 3 3 1 1 Pristupačni dijelovi zgrade 5 4 2,5 2,5 Naseljena mjesta 7-5 - Šume i drveće - 2,5-1 Putovi i ceste I. reda 7-6 - Visokonaponski vod 2,5 1 - - Niskonaponski vod 2,5 2 1 0,5 Oznake: H S u sigurnosna visina sigurnosna udaljenost 9/14

6.2 Uzemljenje stupova i zaštita od napona dodira i atmosferskih prenapona 6.2 Uzemljenje stupova i zaštita od napona dodira i atmosferskih prenapona Svi metalni i armirano betonski stupovi nadzemnog voda visokog napona moraju imati pouzdano izvedenu vodljivu vezu sa zemljom, odnosno oni moraju biti uzemljeni. Samim ukapanjem temelja stupa u zemlju, dobiva se tzv. prirodno uzemljenje. Ukoliko prirodno uzemljenje stupa ne zadovoljava zahtjevima propisa, onda se moraju ukapati posebni uzemljivači. Uzemljenje stupova nadzemnih vodova ima dvostruki zadatak: a) S obzirom na sigurnost ljudi, sprječava eventualnu pojavu previsokog napona dodira i koraka na stupu i u neposrednoj blizini stupa u slučaju prolaza struje greške kroz stup u zemlju, b) S obzirom na sigurnost pogona, u slučaju pražnjenja atmosferskog prenapona kroz stup, u što većoj mjeri sprječava pojavu povratnog preskoka napona na fazne vodiče dalekovoda. Za način izvođenja uzemljenja stupova, od velikog značaja je način pogona električne mreže, odnosno da li električna mreža radi s izoliranim ili izravno uzemljenim zvjezdištem. 10/14

6.2 Uzemljenje stupova i zaštita od napona dodira i atmosferskih prenapona U mrežama visokog napona koje nisu izravno uzemljene, pretpostavlja se dulje trajanje zemljospoja, te uzemljenje stupova na obradivim površinama, pokraj prometnih cesta i u naseljenim mjestima, treba izvesti tako da otpor uzemljenja ne prijeđe vrijednost danu sljedećim izrazom: R z = U I dz z ( Ω) pri čemu je: U dz I z 125 V dopušteni napon uzemljivača, stvarna struja zemljospoja koja teče kroz uzemljivač. Budući da je struja zemljospoja (I z ) prvenstveno ovisna o ukupnoj duljini mreže tog napona, kod dugačkih i razgranatih mreža koje se napajaju iz jedne transformatorske stanice, otpor uzemljenja mora biti nizak. 11/14

6.2 Uzemljenje stupova i zaštita od napona dodira i atmosferskih prenapona U mrežama visokog napona u kojima je nulta točka uzemljena izravno ili preko malog otpora, struje zemljospoja su redovito vrlo visoke, nadzemni vodovi moraju biti opremljeni takvim zaštitnim uređajima koji će vrlo brzo, nakon nastanka kvara, isključiti nadzemni vod iz pogona. Da bi se spriječile moguće pojave previsokog napona dodira ili koraka u neposrednoj blizini stupa kod nadzemnog voda sa uzemljenom neutralnom točkom, oko stupa treba ukopati uzemljivač u obliku prstena sa svrhom ublažavanja strmine potencijala. Prstenasti uzemljivači oko temelja stupa Temelje stupova treba okružiti s jednim ili dva prstenasta uzemljivača, koji su spojeni sa stupom ili ukopani u dubinu najmanje 0,5 m. Udaljenost uzemljivačkog prstena od temelja stupa treba biti takva da se dobije što povoljniji učinak za oblikovanje potencijala, što ovisi o obliku i konstrukciji temelja stupa. 12/14

6.2 Uzemljenje stupova i zaštita od napona dodira i atmosferskih prenapona Uzemljenje stupova za zaštitu od munje. U slučaju udara munje u stup ili u zaštitno uže nadzemnog voda, treba prema odabranom stupnju izolacije nadzemnog voda, odrediti maksimalno dopušten otpor uzemljenja da bi se smanjila opasnost preskoka napona na vodiče na što podnošljivu mjeru. Pritom treba uzeti u obzir izloženost trase nadzemnog voda munjama, jačinu struja munje, važnost voda i troškove za izradu uzemljenja. Smatra se da nije vjerojatan povratni preskok napona na vodič ako otpor uzemljenja stupa udovoljava sljedećem izrazu: R uz = U I i u ( Ω) pri čemu je: R uz otpor uzemljenja stupa, bez veze sa zaštitnim užetom I u temeljna vrijednost udarne struje munje na potporni stup podnosivi udarni napon (kv) izoliran u suhom U i 13/14

6.2 Uzemljenje stupova i zaštita od napona dodira i atmosferskih prenapona Podnosivi napon izolatora u suhom, dan je u tablici. Podnosivi udarni napon izolatora u suhom Nazivni napon (kv) Uzemljenje mreže Podnosivi udarni napon (kv) 10 Neizravno 75 20 Izravno i neizravno 125 35 Izravno i neizravno 170 110 Neizravno 550 110 Izravno 450 220 Izravno 900 400 Izravno 1425 14/14