przewody napowietrzne z miedzi stopowej
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TECHNIKA I TECHNOLOGIE
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generacją energii elektrycznej różnego pochodzenia komplikują zarządzanie
siecią elektroenergetyczną. Operatorzy sieci przesyłowych stają obecnie
przed istotnymi, a nawet sprzecznymi wyzwaniami.
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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
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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
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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