przewody napowietrzne z miedzi stopowej

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16 TECHNIKA I TECHNOLOGIE l ENERGIA elektryczna Energetyka jest teraz w stadium transformacji. Zmieniające się struktury rynków w połączeniu z coraz bardziej rozproszoną, zmienną i nieprzewidywalną generacją energii elektrycznej różnego pochodzenia komplikują zarządzanie siecią elektroenergetyczną. Operatorzy sieci przesyłowych stają obecnie przed istotnymi, a nawet sprzecznymi wyzwaniami. Rys.1. Przekrój poprzeczny przewodu napowietrznego wykonanego z miedzi stopowej z drutami okrągłymi i trapezowymi

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Rys.1. Przekrój poprzeczny przewodu napowietrznego wykonanego

z miedzi stopowej z drutami okrągłymi i trapezowymi

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TECHNIKA I TECHNOLOGIE

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Rys. 2. Porównanie trzech różnych typów przewodów dla napowietrznych

linii elektroenergetycznych.

Przewód miedziany CAC 185: wyższy koszt inwestycyjny, niższe straty.

Przewód stalowo-aluminiowy ACRS Eagle La 350: wyższy koszt inwestycyjny,

niższe straty.

Od lewej do prawej: koszt początkowy przewodu rośnie, ale maleją straty energii.

Tabela. Podstawowe parametry przewodów napowietrznych typu ACSR i CAC

 ACSR

Hawk *

ACSR

EagleCAC 185

Przekrój poprzeczny (mm2) 280 350 185

Obciążalność prądowa w 80°C (A) 630 700 700

Obciążalność prądowa w 150°C (A) - - 1115

Ciężar (kg/km) 982,3 1301,8 1652

Rezystancja (Ohm/km) 0,1195 0,103 0,09

Wytrzymałość na rozciąganie (kN) 85 123.6 93

Sprężystość (kN/mm2) 77 81 50

Rozszerzalność cieplna (1/°C) 0,0000189 0,0000178 0,000017

Maksymalna temperatura pracy (°C) 80°C 80°C 150°C

18

TECHNIKA I TECHNOLOGIE

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Rys. 3. Porównanie kosztów cyklu życia nowej linii napowietrznej z przewodami

miedzianymi CAC i takiej samej linii z przewodami stalowo-aluminiowymi ACSR.

Koszt życia nowej linii

ACSR Hawk LA

280

ACSR Eagle LA

350

Copper CAC

185

Cost of losses 183,5 174,9 138,0

Conductor cost 6,8 8,4 21,7

Stringing conductor 6,8 6,8 6,8

Towers & Founda ons 32,3 33,9 29,2

Maintenance NPV 5,7 5,7 5,7

0

50

100

150

200

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Cost of losses

Conductor cost

Stringing conductor

Towers & Founda ons

Maintenance NPV

19

TECHNIKA I TECHNOLOGIE

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Rys. 4. Porównanie kosztów cyklu życia unowocześnionej

linii napowietrznej z przewodami miedzianymi CAC i takiej samej linii

z przewodami stalowo-aluminiowymi ACSR

ACSR Hawk LA

280

ACSR Eagle LA

350

Copper CAC

185

Cost of losses 183,5 174,9 138,0

Conductor cost 6,8 8,4 21,7

Stringing conductor 6,8 6,8 6,8

Towers & Founda ons 32,3 33,9 29,2

Maintenance NPV 5,7 5,7 5,7

0

50

100

150

200

250

M€

Breakdown of Life Cycle Costs for new lines (M€)

Cost of losses

Conductor cost

Stringing conductor

Towers & Founda ons

Maintenance NPV

[1] Artykuł 15 Dyrektywy Parlamentu

Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia

25 października 2012 r. w sprawie

efektywności energetycznej:

http://eur-lex.europa.eu/LexU-

riServ/LexUriServ.do?uri=O-

J:L:2012:315:0001:0056:PL:PDF

[2] DNV KEMA Energy & Sustainability: ‘New

generation copper conductors for over-

head lines / Feasibility Study’, M.L.J. Clerx,

czerwiec 2013

[3] DNV KEMA Energy & Sustainability: ‘New

generation copper conductors for

upgrading overhead lines / Feasibility

Study’, M.L.J. Clerx, sierpień 2013

[4] CENELEC norma EN 50341 – 1:2001:

(polski odpowiednik: PN-EN 50341–

1:2005

http://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=1

04:110:63257080764913::::FSP_PROJEC-

T,FSP_LANG_ID:155,25

Literatura