tavvezetekek

27
ENERGETIKA MENEDZSER SZAK II. ÉVF. Előadó: Szén István [email protected] +36-1/666-5828 1034. Bp. Bécsi u. 94-96/A 122. szoba Távvezetékek

Upload: syly88

Post on 22-Oct-2015

12 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: Tavvezetekek

ENERGETIKAMENEDZSER SZAK II. ÉVF.

Előadó:

Szén István

[email protected]

+36-1/666-5828

1034. Bp. Bécsi u. 94-96/A – 122. szoba

Távvezetékek

Page 2: Tavvezetekek

ÁTTEKINTÉS

Miért szükséges?

Az energia átalakítása a felhasználás helyétől távol esik

Hol található primer energiahordozó?

Nagy termelőegység – gazdaságos energia előállítás

A fogyasztók időben változó jelleggel fogyasztanak villamos

energiát

A fogyasztók által felhasznált energia mennyisége is változik

Nagy fogyasztói területek, egyedi változások kevésbé jelentősek!

Page 3: Tavvezetekek

KAPCSOLATOK

Page 4: Tavvezetekek

VILLAMOS VEZETŐK TULAJDONSÁGAI

kicsi legyen a fajlagos ellenállásuk, jól vezessenek

a feszültségesésük egy megengedett értéket ne

haladjon meg

kicsi legyen a teljesítményveszteségük

mechanikai igénybevételeknek jól ellenálljanak

hőállóak legyenek

korróziónak ellenálljanak

gazdaságosak legyenek

Page 5: Tavvezetekek

VEZETÉK ANYAGAI

Egynemű vezetőanyagok

alumínium (ASC – Al99,5)

nemesített alumínium +(magnézium+szilicium+vas=aludur)

réz

kadmium-bronz

bronz (vörösréz-ón)

Cupaloy (réz- króm-ezüst)

acél

Különnemű vezetőanyagok:

acélalumínium (ACSR v. ACAL)

acélaludur

rézhéjú

Page 6: Tavvezetekek

TÁVVEZETÉKEK AZ ENERGIA RENDSZERBEN

Szabadvezeték

Kábel

Page 7: Tavvezetekek

Szabadvezetékek

Page 8: Tavvezetekek

SZABADVEZETÉKEK

Igénybevételek

szél

hőmérséklet-változás

köd

zúzmara

madarak

Page 9: Tavvezetekek
Page 10: Tavvezetekek

A VEZETŐ SZERKEZETE

Huzal

Sodrony

„Sín”

Page 11: Tavvezetekek

TÁVVEZETÉK HELYETTESÍTŐ VÁZLATA

Page 12: Tavvezetekek

R DC = R AC ?

A sodrás következményei:

Csavarvonal – hosszabb elemi szálak

Nő a vezetők önindukciója

Page 13: Tavvezetekek

MÉRETEZÉS HATÁSA A VILLAMOS

PARAMÉTEREKRE

Nagy oszlopköz

Nagy a belógás

Nagyobb vezetőszál távolság

Nő az induktív- és kapacitív reaktancia

Page 14: Tavvezetekek

SZABADVEZETÉKEK MÉRETEZÉSE

Szilárdsági számítások

Teherbíró képesség

Vezetőkre ható erők:

Pótteher

Szélteher

Dinamikus hatások

Page 15: Tavvezetekek

TÁVVEZETÉK SZERELVÉNYEI - SZIGETELŐK

Porcelán

Földpát – átütési szilárdság

Kaolin - tűzállóság

Kvarc – mechanikai szilárdság

Üveg

Műanyag (kompozit)

Page 16: Tavvezetekek

STOCKBRIDGE

Page 17: Tavvezetekek

TARTÓSZERKEZETEK

Mechanikai igénybevétel alapján

tartóoszlop

saroktartó oszlop

feszítőoszlop

sarokfeszítő oszlop

végoszlop

leágazó oszlop

keresztező oszlop

Anyag alapján

faoszlopok

betonoszlopok

acéloszlopok

alumínium oszlopszerkezetek

Page 18: Tavvezetekek

FEJSZERKEZETEK

Page 19: Tavvezetekek

ALAPOZÁS

Page 20: Tavvezetekek

Kábelek

Page 21: Tavvezetekek

A KÁBELEK BELSŐ SZERKEZETE

Vezető (Al, Cu, - tömör, sodrott)

Szigetelés (itatott papír, műanyag)

Védőburkolat

Page 22: Tavvezetekek

KÁBELTÍPUSOK

Telített papírszigetelésű kábelek

Műanyag szigetelésű kábelek

Gumiszigetelésű kábelek

Jelző és működtető kábelek

Page 23: Tavvezetekek

TELÍTETT PAPÍRSZIGETELÉSŰ KÁBELEK

Page 24: Tavvezetekek

PE ÉS XLPE KÁBELEK

Page 25: Tavvezetekek

KÁBELSZERELVÉNYEK

Karmantyúk

Page 26: Tavvezetekek

KÁBELSZERELVÉNYEK

Végelzárók

Pipacsatlakozók

Page 27: Tavvezetekek

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET

SZÉN ISTVÁN

[email protected]

+36-1/666-5828