Xxxxxxx k xxxxxxxx x. 153/2001 Xx.
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ztrát xxxxxxxxxx xxxxxxx
X. Xxxxxx xxxxxxxxx stálé
/1/ Xxxxxx
Xxxxxxxxx xx x rozvodech xxx.
Xxxxxxx počáteční xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (kritického xxxxxx), xxx xxxxxxx xxxxx xx provádí xxxxx xxxxxxxxxxx Peekova xxxxxx:
Xx = 49,2 * x1 * x2 * ρ * x * xxx(x/x) [xX]
xxx
x1 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxx 0,87 xx 0,83)
m2 je xxxxxxxxxx xxxxxx (1,00 xxx sucho, 0,80 xxx xxxx, xxxx xxxx xxxx)
x xx xxxxxxx xxxxxx v xx
ρ xx xxxxxxxxx xxxxxxx vzduchu (0,97 xx 0,82 podle xxxxxxxxx xxxxx)
x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxx xxxxx xx 1 xx xxxxx xxxx vedení způsobených xxxxxxx, je dána xxxxxxx:
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; x
XXx1 = 2,44 * (f + 25)/ρ * √ _ * (Xx - Xx)2 10-3 [kW/km]
x
xxx x xx xxxxxxxx (50 Xx) x Xx xx xxxxxx xxxxxx v kV.
Pro xxxxxx xx. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xx v km xxxxxxxxx korónou xx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx X xxxxx xx rok (xxxxxxx 8760), xxxxx
XXx1 = 3 * PZt1 * Xx * X * 10-3 [XXx]
Xxxx. X xxxxxx 110 kV s xxxxxxxx xxx 95 xx2 xxxx xxxx xxxxxx zanedbatelné
/2/ Svod
Uplatňuje xx x xxxxxxxxx xxxxx úrovní xxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxx velký xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx výrazem:
I = Xx/Xx [A/km]
kde Xx xx xxxxxx xxxx xxxx x xX x Rk je xxxxx xxxxxxx x xΩ/xx.
Xxxxxx xxxxxxx výkonu xxxxx fáze vedení xxxxxxxxx svodem pak xxxxx:
XXx2 = Xx2/Xx [xX/xx]
X venkovních vedení xx svod xxxxxxxx xxxxxxx povrchovým svodovým xxxxxxx, který xx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx-xx xxxxxx izolátoru xxxxxx xxxxxxx vodivých xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx izolační xxxxx za vlhka xx xxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxx nn 24xΩ/X, x xxxxxx xxx 20 xX xxx alespoň 1,6 XΩ/xx.
Xxx xxxxxx xx. xxxxxxx třífázového xxxxxx xxxxx Lv v xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx T hodin xx rok (xxxxxxx 8760), xxxxx:
XXx2 = 3 * XXx2 * Xx * X * 10-3 [XXx]
Xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx svodem xxxxxxx xxxx, postačí xxx xxxxxx bilancování xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx:
xxxxxxxx xxxxxx xxx 9&xxxx;500 kWh/km * xxx
xxxxxxxx xxxxxx xx 800 xXx/xx * xxx
xxxxxxxx xxxxxx nn 30 xXx/xx * xxx
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx výpočet celkových xxxxx xx. xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úrovních.
/3/ Xxxxxx x xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx se x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Je-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx kabelového vedení
Io = Xx/Xx = Xx * ω * C = Xx * 2Π * f * X * 103 [X/xx]
xxx
Xx xx xxxxxx xxxxxx x xX,
Xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Ω/xx
X xx xxxxxxxx xxxxxx X/xx
xxx xxxx xxxx činné xxxxxx v dielektriku:
PZt3 = Xx2 * 2Π * x * X * xxδ * 103 [xX/xx]
xxx δ xx xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxx úhel xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx a xxxxx by x xxxxx udržovaných xxxxxx xxxxxxxxxx hodnotu 4x.
Xxx xxxxxx xx. energie xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xx x xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx X xxxxx za xxx (obvykle 8760), xxxxx:
XXx3 = 3 * XXx3 * XX * T * 10-3 [MWh]
Při xxxxxxxx hodnotě xxxxxxxxxx xxxx δ = 2x, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ztráty xxxxxx x dostatečnou přesností xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
3x xxxxxx 110xX 175&xxxx;000 xXx/xx * rok
3f xxxxxx 35kV 26&xxxx;000 xXx/xx * xxx
3x xxxxxx 22kV 14&xxxx;000 xXx/xx * xxx
3x xxxxxx 10xX 4&xxxx;500 xXx/xx * rok
3f xxxxxx 6xX 1 600 xXx/xx * xxx
3x xxxxxx 0,4xX 4 xXx/xx * rok
/4/ Xxxxx transformátorů naprázdno
Uvažuje xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx naprázdno xxxx xxxxxxxx dokumentace xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx ztráty xx. xxxxxxx skupiny xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx:
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; x
XXx4 = ∑ ΔXXx * Ti * 10-6 [XXx]
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; x = 1
xxx Ti xx doba xxxxxxxxxxx x-xxxx trafa (hod), ΔXXx xxxx ztráty xxxxxxxxx (X).
Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx řadách x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx orientačními hodnotami xxxxx (viz xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx).
/5/ Trvalá xxxxxxxx měřicích xxxxx
Xxxxxxx xx v rozvodu xxxxx xxxxxx napětí.
Průměrné xxxxxxx napěťových x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx:
1,44X ...... XXx11 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1,44X + 1,20W = 2,64X ...... XXx12 xxxxxxxxxxxxx dvousazbového xxxxxxxxxxx
3 x 1,44W = 4,32X ...... PZt31 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
3 x 1,44X + 1,20 = 5,52X ...... XXx32 třífázového xxxxxxxxxxxxx elektroměru
Roční xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx oblasti xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx:
XXx5 = (XX31 * XXx31 + NE32 * XXx32) * 8,76 * 10-3 [XXx]
xxx XX31 x XX32 xxxx počty xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx oblasti.
Roční ztráty xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx:
XXx5 = (XX11 * XXx11 + XX12 * XXx12 + XX31 * XXx31 + XX32 * XXx32) * 8,76 * 10-3 [XXx]
xxx XX11 až XX32 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx elektroměrů x xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx 25 XXx/2000 xx xxxxxx xx rok.
/6/ Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx se v xxxxxxxxx xx a xx.
Xxxxxxxx trvalé xxxxxxx xxxxxxxxxxx hodin jsou XXXX = 1,5X, xxxxxxxxx XXX XXXXX = 2X.
Xxxxx ztráta xx. xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx:
XXx6 = (XXX * XXXX + XXXX * XXXXX) * 8,76 * 10-3 [XXx]
xxx XXX x XXXX xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx XXX.
Xxxxxx paušální xxxxxxx xx 10 XXx/1000 xx ročně.
B. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
/7/ Xxxxxxxx xxxxxx vedení
Uplatňuje xx x xxxxxxxxx všech xxxxxx napětí. Xxx x xxxxxxxxxxxxxx ztráty x oblasti provozní.
a) xxxx xxx:
Xxxxxx určení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx elektroenergetických xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sítě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx výkonu přenášeného xxxxxxxxxxx xxxxxxx, způsobená xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx teplo ve xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx výkonu xxxxxxxxxxxxxxxx x nasazených xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxx x xxxx x xxxxx:
XXx7 = ∑ ⎮Xx1 - Pi2⎮ + ∑ xx Xx3 [XX]
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; x &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; x
Xx1 - měřený xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx i-té xxxxx
Xx2 - xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx i-té xxxxx
Xx3 - xxxxxx x-xxxx xxxxxxxxxxxxx prostředku
kj - příznak xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (kj = 0 - xxxxxxxxx, xx = 1 - xxxxxxx)
xxx xxxxx x xxxx. x probíhá množinu xxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxx energie x uvažovaném xxxxxx X xx určí xxxxxxxxxx:
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; X
XXx7 = ∫ XXx7 (t) xx [XXx]
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; 0
b) xxxx xx:
∙ Xxxxxxxx xxxxxxx x. 1:
Xxxxxx xxxxxx předpokládá xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx proudů xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozvodu x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx období a xxxx xxxxxxxxx modelu xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx uvažovaným xxxxxxxx x xxxx x, způsobená přeměnou xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
XXx7 (x) = f ( Xx(x), ... , Xx(x) ) [XX]
xxx Xx je odhadnutý xxxxxxxx odběr i-té xxxxxxxxxxx xxxxxxx a x je xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx proudových odběrů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx čase xxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx sezónních xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx I xxxxxxxxxxx xxxxxxx:
Xx = X (IjS/IS) IS = ∑ IjS [X]
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; j
kde XxX xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx odběru x-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x charakterizuje xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx paprsku.
Statistický xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx souboru xxxxxxxxx xxxxxx nahradit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxx-xx měřeny xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx počátek xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx příslušného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x uvažovaném xxxxxx X xx xxxxxx xxxxxxxxxx:
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; X
XXx7 = ∫ XXx7(x)xx [XXx]
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; 0
Xxxxxxx xxxxxx energie x xxxxxxxxx vn xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
∙ Xxxxxxxx xxxxxxx x. 2 - xxxxxxxx xxxxxx xx
Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx:
XXX ... xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx [XXx]
XxX ... xxxx xxxxxxx xxxxxx [xxx/xxx]
XXX ... xxxxxxx počet xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx/xx
XXX ... xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx [km]
SVC ... průměrný průřez [xx2]
XXX ... xxxxxxx xxxxx xxxxxxx vn
LOC ... xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx [xx]
XXX ... xxxxxxxx xxxxxx [xx2]
XXX ... xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx/xx)
XXX ... xxxxxx xxxxxxxxx délka [xx]
XXX ... xxxxxxxx xxxxxx [xx2]
Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx:
∙ xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx XXX = XXX / XXX [xx]
∙ xxxxxxxx xxxxx xxxx odboček XXX = NOC / XXX
∙ průměrná xxxxx xxxxxxx xXX = KOC / XXX [xx]
∙ průměrný xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xXX = XXX / NOC
∙ Průměrné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx:
XxXX1 = XXX / (XxX * XXX * xxX1),
xxx xxX1 je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
∙ Průměrné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odbočky xx:
XxXX2 = XXX * XxXXx / (XXX * xxX2),
xxx xxX2 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zatížení xxxxxxx
∙ Xxxxxxxx špičkové zatížení xxxxxxxx xx:
XxXX3 = XXX * PsVC2 / (XXX * xxX3),
xxx xxX3 je xxxxxxxxxx soudobosti xxxxxxxx xxxxxxxx
∙ Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vedení xx měrného xxxxxx xXX [Ω/xx]
XxXX1 = [xXX * rVC * (XxXX1)2 / (3 * Uf * xxx ϕ)2] * xXXx [XX]
xxx xXXx = (2xXX2 + 3xXX + 1) / 2xXX2 [-]
Xx ... fázové xxxxxx [kV]
∙ Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xXX [Ω/xx] xxxx. rVP [Ω/xx]:
XxXX2 = [xXX * rVO * (XxXX2)2 / (3 * Xx * xxx ϕ)2] * xXXx [MW]
kde kROn = (2nPC2 + 3 nPC + 1) / 2xXX2 [-]
XxXX3 = 3 * lVP * xXX * (PsVC3)2 / (3 * Xx * xxx ϕ)2 [MW]
∙ Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx:
XXx7x = XxXX1 * NVC + XxXX2 * XXX + XxXX3 * XXX [XX]
∙ Xxxxx ztráty xx. xxxxxxx:
XXx7x = XxXX1 * XXX * XxX1 + XxXX2 * NOC * XxX2 + PzVC3 * XXX * XxX3 [MWh]
kde XxX1 xxxx. XxX2 xxxx. XxX3 určíme pomocí xxxxxx TmC1 = XxX * ksC1 xxxx. XxX2 = XxX * xxX2 xxxx. TmC3 = XxX * ksC3 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
|
XxX [xxx/xxx]
|
XxX [xxx/xxx]
|
xxX [-]
|
xxxxxx xx, (XX vn/vn)
|
4250 - 4750
|
2500 - 3011
|
0,81 - 0,83
|
xxxxxxx xx
|
4000 - 4500
|
2261 - 2749
|
0,81 - 0,83
|
xxxxxxxx xx
|
3500 - 4000
|
1819 - 2261
|
0,88 - 0,89
|
&xxxx;
∙ Xxxxxxxx xxxxxxx x. 2 - kabelový rozvod xx:
Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx vn xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nepřítomností xxxxxxx x přípojek. Xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx kabelového rozvodu xx (xxxx xxxxxxx) x kabelová zaústění xxxxxxxxxx vedení. Xxxx xx nutné xxxxxxxx, xx xxxxx odběrů (xxxxxx) v xxxxxxx xxxx xxxxxxx vyšší xxx xxxxx instalovaných xxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx ztráty xx. xxxxxxx kabelové xxxx:
XXx7x = PzKC1 * XXX * XxX1 [XXx]
Xxxxxxx xxxxx xxxxxx el. energie x sítích vn:
WZt7 = VZt7v + XXx7x [XXx]
x) sítě xx:
∙ Xxxxxxxx xxxxxxx x. 1:
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx odhadů xxxxxx x distribučních xxxxxxxxx vn x xxxxxxx čase x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxx činného xxxxxx přeměnou elektrické xxxxxxx xx xxxxx xx vinutí xxxxxxxxxxxxxx x čase x xx určí xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx:
XXx7 (x) =x ( S (x) ) [XX, XXX]
Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odběru xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx T xx xxxx doba využití xxxxxxxxxx xxxxxx Pmax (XX):
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; X
Xxxx = ( 1 / Xxxx ) ∫ X (x) xx [xxx]
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; 0
Ztráta xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx energie xx xxxxx ve xxxxxx xxxxx rezistence rv (Ω/xx) o xxxxxxxx xxxxx Xx (xx) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx:
XXX = xXxX ( Xxxx / 3 XXXx xxx ϕ)2 [MW]
kde
NV je xxxxx vývodů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx napájené xxxxxxx,
Xx xx xxxxxx napětí (xX).
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přeměnou xxxxxxxxxx xxxxxxx xx teplo x xxxxxxxxxx měrné xxxxxxxxxx xx (Ω/xx) x průměrné xxxxx xx (xx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx určí následovně?:
Pzp = 3 xxxx ( Xxxx / 3 XxXx xxx ϕ)2 [XX]
xxx Xx xx xxxxx přípojek xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx transformátorem x uvažovaném období X xxx určíme xxxxxxxxxx:
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; X
XXx7 = ( XXXXX + XxxXx ) Tmax + ∫ XXX (x) xx [MWh]
0
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x rozvodech xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx distribučních xxxxxxxxxxxxxx.
∙ Varianta výpočtu x. 2 - xxxxxxxx xxxxxx xx
Xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx:
XXX ... celkově opatřená xxxxxxx [XXx]
XxX ... xxxx xxxxxxx xxxxxx [xxx/xxx]
XXX ... xxxxxxx xxxxx vedení [km]
LPE ... xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx [xx]
xXX ... xxxxxxxx průřez xxxxxx [xx2]
xXX ... průměrný xxxxxx přípojek [mm2]
NPE ... celkový xxxxx xxxxxxxx
XXX ... xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx/xx
xXX ... xxxxxxx xxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxx
XXX ... xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx venkovních xxxxxx xx
Xx-xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vedení xx roven xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, lze xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vedení xxxxxxxx délky xxxxx xxxx:
xX = 0,5 * NPE / XXX
Xx základě těchto xxxxx se xxxxxxx:
∙ xxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx x xxxxxxxxxxxx):
xXX = (LV - XXX) / (XXX * xXX) [km]
∙ Xxxxxxxx špičkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (vývodu x xxxxxxxxxxxx vn/nn):
PsVE1 = WVE / (XxX * XXX * xxX1),
xxx ksE1 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
∙ Průměrné xxxxxxxx zatížení xxxxxxx xxxxxx (xxx dvou xxxxxxxx xxxxxxx):
XxXX2 = XXX * PsVE1 / (XXX * xxX2),
xxx xxX2 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
∙ Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nn:
PsVE3 = NOE * XxXX2 / (NPE * ksE3),
kde ksE3 xx koeficient soudobosti xxxxxxxx xxxxxxxx
∙ Xxxxxxxx xxxxx průměrného xxxxxx xxxxxxx odporu rVE [Ω/xx]:
XxXX1 = [xXX * xXX * (XxXX1)2 / 3 * Uf * xxx ϕ)2] * xXXx [XX]
xxx xXXx = (2nV2 + 3xX + 1) / 2xX2
Xx ... xxxxxx napětí [xX]
∙ Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx měrného xxxxxx xXX [Ω/xx]:
XxXX3 = 3 * xXX * xXX * (XxXX3)2 / (3 * Xx * xxx ϕ)2 [XX]
∙ Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx venkovního xxxxxx xx:
XXx7x = XxXX1 * NVE + XxXX3 * XXX [XX]
∙ Roční xxxxxx xx. energie:
WZt7 = XxXX1 * XXX * TzE1 + XxXX3 * NPE * XxX3 [XX]
xxx XxX1 xxxx. XxX3 xx určí xxxxxx xxxxxx TmE1 = XxX * xxX1 xxxx. TmE3 = XxX * ksE3 x následující tabulky.
|
TmE [xxx/xxx]
|
XxX [xxx/xxx]
|
xxX [-]
|
Vedení xx
|
2500 - 3000
|
1071 - 1422
|
0,71 - 0,75
|
Xxxxxx nn
|
800 - 1500
|
218 - 505
|
0,32 - 0,5
|
Xxxxxxxx nn
|
500 - 1000
|
123 - 291
|
0,63 - 0,67
|
&xxxx;
Xxxxxxxx: Xxxx jednofázových xxxxxxxx xxxxxxxx k jejich xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx můžeme zanedbat.
∙ Xxxxxxxx xxxxxxx č. 2 - xxxxxxxx xxxxxx xx
Xxxxxx xxx xxxxxxx ztrát xxxxxxxxxx xxxxxxx nn xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nepřítomností xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nK xxxxxxx xxxxxxxxxx vývodu nn xxx odhadnout z xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 10 (xxxxx xxxxxxxxxx na jedné xxxxxx x xxxxxx).
Xxxxx xxxxxx el. energie:
WZt7k = XxXX1 * XXX * XxX1 [XXx]
Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx. energie v xxxxxxxxx nn:
WZt7 = XXx7x + XXx7x [XXx]
Xxxxxxxx:
X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx napětí xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx právním předpisem.
Dovolené xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
Xxxxxxxxx napětí
|
Dovolená xxxxxxxx xx normálních xxxxxxxx
|
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
|
Xx 1 xX
|
+/- 5 %
|
+/- 10 %
|
6 xX
|
+ 10 %
|
-10 %
|
10 xX
|
-5%
|
22 xX
|
35 xX
|
+/- 5 %
|
-10 %
|
110 xX
|
+/- 10 %
|
-15 %
|
220 xX
|
+/- 10 %
|
-15 %
|
400 kV
|
+/- 5 %
|
-10 %
|
/8/ Xxxxxx transformátorů nakrátko
Uvažují xx u xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xx vinutí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Činné xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx vztahu:
PZt8 = ΔXx * (Xx/Xx)2.10-3 [xX]
ΔXx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx [W]
Ss xxxxxxxx špičkový xxxxx xxxxxxxxxxxxxx [xXX]
Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx [xXX]
Xxxxx ztráty xx. xxxxxxx xx určité xxxxxxxxx xxxxxx T:
WZt8 = ΔXx * (Xx/Xx)2 * X = ΔXx * β2 * TΔ
TΔ xxxx plných ztrát [xxx]; xx obvykle xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x doby
provozu zařízení
β xxxxxxxxxxx
Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vvn xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx jejich pasportů xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x protokolech x xxxxxxxxxx zkouškách.
Orientační hodnoty xxxxxxxxxxx xxxxx nakrátko x naprázdno xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx:
Xxxxxxxxxxxxxx vvn/vn:
Sn(MVA)
|
∆P0(kW)
|
∆Pk(kW)
|
2
|
6,7
|
23,5
|
4
|
10,8
|
39,0
|
5
|
12,5
|
45,5
|
6,3
|
14,5
|
53,0
|
10
|
20,0
|
76,0
|
Transformátory xx/xx - x xxxxxxxxxx xxxxxx:
Xx(xXX)
|
∆X0(X)
|
∆Xx(X)
|
50
|
420
|
1200
|
100
|
670
|
2130
|
160
|
950
|
3130
|
250
|
1360
|
4450
|
400
|
1800
|
7300
|
630
|
2450
|
10000
|
1000
|
3500
|
14200
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxxxx vn/nn - x xxxxxxxxxxxxx plechy:
Sn(kVA)
|
∆P0(W)
|
∆Pk(W)
|
50
|
160
|
1100
|
100
|
240
|
1750
|
160
|
320
|
2350
|
250
|
445
|
3250
|
400
|
650
|
4600
|
630
|
910
|
6500
|
1000
|
1120
|
10500
|
Parametry xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx odečíst z xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
/9/ Xxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xx x rozvodech xxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx zařízení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxx výpočtu xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx spojů xxxx hodnoty x xxxxxxxxx proměnných xxxxx:
1 % xx xxxxx x sítích xxx
3 % ze xxxxx x xxxxxx vn
5 % xx xxxxx x sítích xx
/10/ Xxxxxxxx ztráty xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx xx x xxxxxxx xx.
x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pólu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx:
XXx10 = Xx1x * xx2 [X]
Xx1x xxxxxxxx ztráta 1 xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx [W]
ip xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx [Xxxx/Xx]
Xxxxx xxxxxx xx. energie:
WZt10 = XXx10 * XX * 10-3 [kWh/rok]
TZ ... xxxx plných xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx [x]
Xxxxx-xx se x třífázový jistič, xxxx xxxxxx xx. xxxxxxx xx rok:
WZt10 = 3 * XXx10 * XX * 10-3
Poznámka:
Přesněji lze xxxxxx xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxxx vzorců, xxxxxxx však uvažovat xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXx10 = 55 XXx xx 1000 xx venkovního x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx za xxx.
x) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx:
∙ xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:
XX1 ... xxxxxxxxxxx
XX3 ... třífázové
NE3P ... xxxxxxxxx xxxxxxxxx
XX1 ... xxxxxxxxxxx
∙ xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx:
XXXX ... xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx
XXXX ... xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
XXX ... xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xx. xxxxxxx lze vypočítat xxxxx následujících xxxxxx:
Xxxxxx xxxxxxx 1xxxxxxxx elektroměrů xxx xxxxxxxxx obyvatelstvo:
WZo10-I = 0,153 * (0,0749 * 20 + 1,5348) * (0,6)2 * NE1
Ztráty xxxxxxx 3xxxxxxxx elektroměrů xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:
XXx10-XX = 0,372 * (0,0749 * 32 + 1,5348) * (0,7)2 * (NE3 - XXXX + XX3X - XXX)
Xxxxxx xxxxxxx 3fázových elektroměrů xxx kategorii xxxxxxxxxx:
XXx10-XXX = 1,422 * (0,749 * 40 + 1,5348) * (0,8)2 * (XXXX - NE3P + XXX)
Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx:
XXx10 = (XXx10-X + XXx10-XX + XXx10-XXX) * 10-3 [XXx]
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 300 XXx xx 1000 xx sítí xx xxxxx.