Příloha x xxxxxxxx x. 153/2001 Sb.
Způsob xxxxxx technických xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
X. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
/1/ Xxxxxx
Xxxxxxxxx xx v xxxxxxxxx xxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (kritického xxxxxx), kdy xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Peekova xxxxxx:
Xx = 49,2 * m1 * x2 * ρ * x * xxx(x/x) [kV]
kde
m1 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vodiče (xxx xxxx 0,87 xx 0,83)
x2 xx xxxxxxxxxx xxxxxx (1,00 xxx sucho, 0,80 xxx déšť, xxxx xxxx sníh)
r xx xxxxxxx vodiče x xx
ρ je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (0,97 xx 0,82 podle xxxxxxxxx xxxxx)
x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxx ztrát xx 1 xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx 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 * (x + 25)/ρ * √ _ * (Xx - Uk)2 10-3 [kW/km]
x
xxx x je kmitočet (50 Hz) a Xx xx xxxxxx xxxxxx v xX.
Xxx xxxxxx xx. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxx T xxxxx xx xxx (xxxxxxx 8760), xxxxx
XXx1 = 3 * PZt1 * Xx * X * 10-3 [XXx]
Xxxx. U xxxxxx 110 xX s xxxxxxxx xxx 95 xx2 xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
/2/ Xxxx
Xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxx protéká určitý xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx je xxxx výrazem:
I = Xx/Xx [X/xx]
xxx Xx xx xxxxxx vůči xxxx a xX x Xx xx xxxxx izolace v xΩ/xx.
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx svodem xxx xxxxx:
XXx2 = Xx2/Xx [xX/xx]
X venkovních vedení xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx svodovým xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx je-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vodivých xxxxxxxx. Xxxxxxxxx vyžadovaný xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx proto x xxxxxxxxxx xxxxxx xx 24xΩ/X, u xxxxxx xxx 20 xX xxx alespoň 1,6 XΩ/xx.
Xxx xxxxxx xx. xxxxxxx třífázového vedení xxxxx Lv v xx provozovaného xx xxxx X hodin xx rok (obvykle 8760), xxxxx:
XXx2 = 3 * PZt2 * Lv * X * 10-3 [XXx]
Xxxxxxx xx srovnání x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ztráty xxxxxx xxxxxxx malé, postačí xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty ve xxxx:
xxxxxxxx vedení vvn 9&xxxx;500 xXx/xx * xxx
xxxxxxxx vedení xx 800 xXx/xx * xxx
xxxxxxxx xxxxxx xx 30 xXx/xx * xxx
Xxxxxxx vstupními xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. energie xxxx jednoduché xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xx x jednotlivých xxxxxxxxxx úrovních.
/3/ Xxxxxx x xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xx x rozvodu xxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ztráty xxxxxx. Xx-xx nabíjecí xxxxx jednoho xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Xx = Uf/Xc = Xx * ω * X = Xx * 2Π * x * X * 103 [X/xx]
xxx
Xx xx xxxxxx xxxxxx x xX,
Xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Ω/xx
X je xxxxxxxx xxxxxx X/xx
xxx xxxx jeho xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx:
XXx3 = Uf2 * 2Π * x * X * xxδ * 103 [xX/xx]
xxx δ je xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx izolace x xxxxx xx u xxxxx xxxxxxxxxxx kabelů xxxxxxxxxx xxxxxxx 4x.
Xxx xxxxxx el. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xx x xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx X hodin xx xxx (obvykle 8760), xxxxx:
XXx3 = 3 * XXx3 * XX * T * 10-3 [XXx]
Xxx xxxxxxxx hodnotě ztrátového xxxx δ = 2x, jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x dostatečnou xxxxxxxxx xxxxxx x těchto xxxxxxxxxx úrovních xxxxxxxxxx:
3x xxxxxx 110kV 175&xxxx;000 xXx/xx * rok
3f xxxxxx 35xX 26&xxxx;000 xXx/xx * rok
3f xxxxxx 22xX 14&xxxx;000 xXx/xx * xxx
3x xxxxxx 10xX 4&xxxx;500 xXx/xx * xxx
3x xxxxxx 6kV 1&xxxx;600 xXx/xx * xxx
3x xxxxxx 0,4xX 4 xXx/xx * rok
/4/ Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx napětí.
Tyto xxxxxx xx významně xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, které nejsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx ztráty xx. xxxxxxx xxxxxxx transformátorů xxxxxxxxx jsou:
x
XXx4 = ∑ ΔXXx * Ti * 10-6 [XXx]
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; x = 1
kde Xx xx doba provozování x-xxxx xxxxx (hod), ΔXXx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx (W).
Vstupními xxxxx xxx xxxxxxx celkových xxxxx xxxxx transformátorů xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx n xx xxxxxxxxxx řadách x xxxxxxxxx kvality xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx orientačními xxxxxxxxx xxxxx (xxx ztráty xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx).
/5/ Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prvků
Uvažuje xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxx napěťových x xxxxxxxxxxx cívek xxxxxxxxxxx xxxx:
1,44X ...... PZt11 xxxxxxxxxxxxx jednosazbového xxxxxxxxxxx
1,44X + 1,20X = 2,64X ...... XXx12 xxxxxxxxxxxxx dvousazbového elektroměru
3 x 1,44X = 4,32X ...... XXx31 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
3 x 1,44X + 1,20 = 5,52W ...... XXx32 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx ztráty xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx podle vztahu:
WZt5 = (XX31 * XXx31 + NE32 * XXx32) * 8,76 * 10-3 [XXx]
xxx NE31 x XX32 xxxx počty xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx oblasti.
Roční ztráty xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx vztahu:
WZo5 = (XX11 * XXx11 + XX12 * PZt12 + XX31 * XXx31 + NE32 * XXx32) * 8,76 * 10-3 [MWh]
kde XX11 až XX32 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx odběratelských elektroměrů x oblasti.
Paušálně xx xxx xxxxxxxx hodnotou 25 MWh/2000 ks xxxxxx xx xxx.
/6/ Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx se x xxxxxxxxx xx x xx.
Xxxxxxxx trvalé xxxxxxx xxxxxxxxxxx hodin jsou XXXX = 1,5X, xxxxxxxxx XXX XXXXX = 2W.
Roční ztráta xx. xxxxxxx x xxxxxxx obchodní:
WZo6 = (XXX * XXXX + XXXX * XXXXX) * 8,76 * 10-3 [XXx]
xxx XXX a NHDO xxxx počty xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx XXX.
Xxxxxx xxxxxxxx hodnota xx 10 XXx/1000 xx xxxxx.
X. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
/7/ Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx všech xxxxxx xxxxxx. Jde x nejvýznamnější xxxxxx x oblasti xxxxxxxx.
x) xxxx xxx:
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dálkových xxxxxx elektroenergetických xxxxxxx xxxxxxxxx sítě v xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxx xx hodinových xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx uplatní jako xxxxxxx xxxxxxx programu xx výpočet xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx obdobného, který xxx xxxxxxx ztrát xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozvodu, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx teplo xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx spotřebovávaného x nasazených kompenzačních xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxx t xxxxx:
XXx7 = ∑ ⎮Xx1 - Pi2⎮ + ∑ xx Xx3 [XX]
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; i &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; x
Xx1 - měřený xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x-xx xxxxx
Xx2 - xxxxxx xxxxx výkon tekoucí xxxxxxxx vývodem x-xx xxxxx
Xx3 - xxxxxx x-xxxx kompenzačního prostředku
kj - příznak xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (kj = 0 - xxxxxxxxx, xx = 1 - xxxxxxx)
xxx xxxxx x xxxx. x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxx elektrické energie x xxxxxxxxxx období 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
x) xxxx xx:
∙ Varianta xxxxxxx x. 1:
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx existenci xxxxxxxxx měření xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx intervalech x xxxxx období a xxxx xxxxxxxxx modelu xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx přenášeného uvažovaným xxxxxxxx x xxxx x, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx energie xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vhodným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
XXx7 (x) = f ( Xx(x), ... , Xx(x) ) [XX]
xxx Xx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx i-té xxxxxxxxxxx stanice x x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx stanicích xx provádějí x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx souboru xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx X xxxxxxxxxxx paprsku:
Ij = X (IjS/IS) XX = ∑ XxX [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; x
xxx XxX xx xxxxxxxxxxx odhad xxxxxxxxxx xxxxxx j-té xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx x charakterizuje xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx příslušném paprsku.
Statistický xxxxx xxxxxxxxxx odběru xxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jmenovitým xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx transformátoru.
Nejsou-li měřeny xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx uvedených xxxxxxx uvažovat přímo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx X xx xxxxxx xxxxxxxxxx:
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; T
WZt7 = ∫ XXx7(x)xx [XXx]
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; 0
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x rozvodech xx xxx budou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx transformátorů.
∙ Varianta xxxxxxx č. 2 - xxxxxxxx xxxxxx xx
Xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx:
XXX ... xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx [MWh]
TmC ... doba xxxxxxx xxxxxx [xxx/xxx]
XXX ... xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx/xx
XXX ... xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx [xx]
XXX ... xxxxxxxx xxxxxx [xx2]
XXX ... celkový xxxxx xxxxxxx vn
LOC ... xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx [xx]
XXX ... xxxxxxxx xxxxxx [xx2]
XXX ... xxxxxxx počet xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx/xx)
XXX ... xxxxxx rozvinutá xxxxx [xx]
XXX ... xxxxxxxx xxxxxx [xx2]
Xx základě xxxxxx údajů xx xxxxxxx:
∙ průměrná délka xxxxxx xx XXX = LVC / XXX [xx]
∙ xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx XXX = NOC / NVC
∙ průměrná xxxxx xxxxxxx xXX = XXX / XXX [km]
∙ průměrný xxxxx jejich xxxxxxxx xXX = XXX / NOC
∙ Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vn:
PsVC1 = XXX / (XxX * XXX * xxX1),
xxx ksC1 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zatížení xxxxxx
∙ Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jedné xxxxxxx xx:
XxXX2 = NVC * XxXXx / (XXX * ksC2),
kde xxX2 je koeficient xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
∙ Xxxxxxxx xxxxxxxx zatížení xxxxxxxx xx:
XxXX3 = XXX * XxXX2 / (NPC * xxX3),
xxx xxX3 je xxxxxxxxxx soudobosti xxxxxxxx xxxxxxxx
∙ Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx odporu xXX [Ω/xx]
XxXX1 = [xXX * xXX * (PsVC1)2 / (3 * Xx * xxx ϕ)2] * xXXx [XX]
xxx xXXx = (2xXX2 + 3xXX + 1) / 2nOC2 [-]
Xx ... xxxxxx xxxxxx [kV]
∙ Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xXX [Ω/xx] resp. rVP [Ω/xx]:
XxXX2 = [xXX * rVO * (XxXX2)2 / (3 * Xx * xxx ϕ)2] * xXXx [MW]
kde xXXx = (2xXX2 + 3 xXX + 1) / 2nPC2 [-]
XxXX3 = 3 * xXX * xXX * (XxXX3)2 / (3 * Xx * xxx ϕ)2 [XX]
∙ Ztracený xxxxx celé xxxxxxxx xxxxxxxx xx:
XXx7x = XxXX1 * XXX + XxXX2 * XXX + PzVC3 * NPC [XX]
∙ Xxxxx ztráty xx. xxxxxxx:
XXx7x = XxXX1 * XXX * XxX1 + PzVC2 * XXX * XxX2 + XxXX3 * NPC * XxX3 [MWh]
kde TzC1 xxxx. TzC2 xxxx. XxX3 určíme xxxxxx xxxxxx XxX1 = XxX * xxX1 xxxx. TmC2 = XxX * ksC2 xxxx. TmC3 = XxX * xxX3 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
|
XxX [xxx/xxx]
|
XxX [xxx/xxx]
|
xxX [-]
|
|
xxxxxx xx, (XX xx/xx)
|
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
|
∙ Xxxxxxxx xxxxxxx x. 2 - xxxxxxxx xxxxxx xx:
Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x kabelovém xxxxxxx xx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x přípojek. Xx ovšem xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx (její xxxxxxx) x xxxxxxxx zaústění xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xx nutné xxxxxxxx, xx počet odběrů (xxxxxx) x xxxxxxx xxxx poněkud xxxxx xxx xxxxx instalovaných xxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxx xx. xxxxxxx xxxxxxxx sítě:
WZt7k = XxXX1 * XXX * TzC1 [MWh]
Celkové xxxxx xxxxxx xx. xxxxxxx x sítích vn:
WZt7 = XXx7x + XXx7x [MWh]
c) sítě xx:
∙ Xxxxxxxx výpočtu x. 1:
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx odhadů xxxxxx x distribučních xxxxxxxxx vn x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx uvažovaného xxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přeměnou elektrické xxxxxxx xx teplo xx xxxxxx transformátoru x xxxx x xx xxxx na xxxxxxx odhadu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příslušné xxxxxxxxxxx stanice:
PZt7 (t) =x ( X (x) ) [XX, XXX]
Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx distribuční xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx X xx xxxx xxxx xxxxxxx 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
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx způsobená xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx rv (Ω/xx) x průměrné xxxxx Xx (xx) xxxxxxxxx průměrným výkonovým xxxxxxx se určí xxxxxxxxxx:
XXX = xXxX ( Pmax / 3 NVUf xxx ϕ)2 [XX]
xxx
XX xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
Xx xx fázové xxxxxx (xX).
Xxxxxx xxxxxxx výkonu xxxxxxxxx přeměnou elektrické xxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx rp (Ω/xx) x xxxxxxxx délce xx (km) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx určí xxxxxxxxxx?:
Xxx = 3 xxxx ( Xxxx / 3 NpUf xxx ϕ)2 [MW]
kde Xx xx počet přípojek xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx elektrické xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx distribučním xxxxxxxxxxxxxxx x uvažovaném období X pak xxxxxx 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 = ( PZVNV + XxxXx ) Tmax + ∫ PZT (x) dt [MWh]
0
Xxxxxxx xxxxxx energie x xxxxxxxxx xx xxxx součtem xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
∙ Xxxxxxxx xxxxxxx x. 2 - xxxxxxxx xxxxxx nn
Vstupní xxxxxxx xxx xxxxxxx:
XXX ... celkově xxxxxxxx xxxxxxx [XXx]
XxX ... xxxx xxxxxxx xxxxxx [xxx/xxx]
XXX ... celková xxxxx xxxxxx [xx]
XXX ... xxxxxxx délka xxxxxxxx [km]
sVE ... xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx [xx2]
xXX ... xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx [xx2]
XXX ... xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
XXX ... celkový xxxxx trafostanic vn/nn
nVD ... celkový xxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxx
XXX ... celkový xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx
Xx-xx xxxxx odběrů x venkovního vedení xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx průměrného xxxxxx xxxxxxxx xxxxx určit xxxx:
xX = 0,5 * XXX / XXX
Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx vypočte:
∙ xxxxxxxx xxxxx vedení (xxxxxx x trafostanice):
lVE = (XX - XXX) / (NVD * xXX) [km]
∙ Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx/xx):
XxXX1 = XXX / (XxX * NVE * xxX1),
xxx xxX1 xx koeficient xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
∙ Xxxxxxxx xxxxxxxx zatížení xxxxxxx xxxxxx (xxx dvou xxxxxxxx xxxxxxx):
XxXX2 = XXX * XxXX1 / (XXX * xxX2),
xxx ksE2 je xxxxxxxxxx soudobosti zatížení xxxxxx
∙ Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nn:
PsVE3 = XXX * XxXX2 / (XXX * xxX3),
xxx ksE3 xx koeficient xxxxxxxxxx xxxxxxxx přípojek
∙ Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vývodu xxxxxxx xxxxxx xXX [Ω/xx]:
XxXX1 = [xXX * xXX * (XxXX1)2 / 3 * Uf * xxx ϕ)2] * xXXx [XX]
xxx xXXx = (2xX2 + 3xX + 1) / 2xX2
Xx ... xxxxxx xxxxxx [xX]
∙ Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nn xxxxxxx xxxxxx xXX [Ω/km]:
PzVC3 = 3 * xXX * xXX * (XxXX3)2 / (3 * Xx * cos ϕ)2 [XX]
∙ Ztracený xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx:
XXx7x = XxXX1 * XXX + XxXX3 * XXX [XX]
∙ Xxxxx xxxxxx xx. energie:
WZt7 = XxXX1 * XXX * XxX1 + XxXX3 * XXX * XxX3 [XX]
xxx XxX1 resp. XxX3 xx xxxx xxxxxx xxxxxx TmE1 = XxX * xxX1 xxxx. XxX3 = XxX * xxX3 x následující tabulky.
|
TmE [xxx/xxx]
|
XxX [xxx/xxx]
|
xxX [-]
|
|
Xxxxxx xx
|
2500 - 3000
|
1071 - 1422
|
0,71 - 0,75
|
|
Xxxxxx xx
|
800 - 1500
|
218 - 505
|
0,32 - 0,5
|
|
Přípojky xx
|
500 - 1000
|
123 - 291
|
0,63 - 0,67
|
Poznámka: Xxxx jednofázových přípojek xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx přípojek xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx můžeme xxxxxxxx.
∙ Xxxxxxxx xxxxxxx x. 2 - xxxxxxxx xxxxxx nn
Postup při xxxxxxx xxxxx kabelového xxxxxxx xx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xX xxxxxxx xxxxxxxxxx vývodu xx xxx odhadnout x xxxxx xxxxxxxxx připadajících xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx hodnotou 4 xx 10 (počet xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx x vedení).
Roční xxxxxx el. xxxxxxx:
XXx7x = XxXX1 * XXX * XxX1 [XXx]
Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx. energie x xxxxxxxxx xx:
XXx7 = XXx7x + XXx7x [XXx]
Xxxxxxxx:
X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx nízkého xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx napětí xx xxxxxxx xxxxxx x toleranci xxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
|
Xxxxxxxxx napětí
|
Dovolená odchylka xx xxxxxxxxxx podmínek
|
Dovolená xxxxxxxx krajní
|
|
Do 1 xX
|
+/- 5 %
|
+/- 10 %
|
|
6 kV
|
+ 10 %
|
-10 %
|
|
10 xX
|
-5%
|
|
22 kV
|
|
35 kV
|
+/- 5 %
|
-10 %
|
|
110 xX
|
+/- 10 %
|
-15 %
|
|
220 kV
|
+/- 10 %
|
-15 %
|
|
400 xX
|
+/- 5 %
|
-10 %
|
&xxxx;
/8/ Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx xx u transformátorů xxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx proudu. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx:
XXx8 = ΔXx * (Xx/Xx)2.10-3 [xX]
ΔXx xxxxxxxxx xxxxxx nakrátko [X]
Xx xxxxxxxx xxxxxxxx výkon xxxxxxxxxxxxxx [xXX]
Xx jmenovitý xxxxxxxx xxxxx transformátoru [xXX]
Xxxxx xxxxxx xx. xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx období T:
WZt8 = ΔXx * (Xx/Xx)2 * X = ΔPk * β2 * XΔ
XΔ xxxx xxxxxx xxxxx [xxx]; je xxxxxxx xxxxxxxx x dodané xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
β xxxxxxxxxxx
Xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx napětí xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx pasportů xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ztrát xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx:
Xxxxxxxxxxxxxx xxx/xx:
|
Xx(XXX)
|
∆X0(xX)
|
∆Xx(xX)
|
|
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
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxxxx xx/xx - x normálními 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 xx/xx - x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:
|
Xx(xXX)
|
∆X0(X)
|
∆Xx(X)
|
|
50
|
160
|
1100
|
|
100
|
240
|
1750
|
|
160
|
320
|
2350
|
|
250
|
445
|
3250
|
|
400
|
650
|
4600
|
|
630
|
910
|
6500
|
|
1000
|
1120
|
10500
|
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x danému xxxxxxxxxxxxxx.
/9/ Ztráty spojů - přechodových odporů
Uvažují xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxx xxxxxxx na xxxxx x xxxxx zařízení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxx výpočtu xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx hodnoty x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx:
1 % xx xxxxx x xxxxxx vvn
3 % ze ztrát x xxxxxx xx
5 % ze xxxxx x xxxxxx xx
/10/ Xxxxxxxx xxxxxx jistících xxxxx
Xxxxxxx xx x xxxxxxx nn.
a) ztráty xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx
Xxxxxxxx ztráta xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx pojistky je xxxxx:
XXx10 = Xx1x * ip2 [X]
Xx1x výkonová xxxxxx 1 xxxx jističe, xxxxxxxx při jmenovitém xxxxxxxx [W]
ip index xxxxxxxxxxx zatížení [Xxxx/Xx]
Xxxxx xxxxxx xx. xxxxxxx:
XXx10 = XXx10 * XX * 10-3 [kWh/rok]
TZ ... xxxx xxxxxx ztrát xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx [h]
Jedná-li se x xxxxxxxxx jistič, xxxx xxxxxx xx. xxxxxxx xx xxx:
XXx10 = 3 * XXx10 * TZ * 10-3
Xxxxxxxx:
Xxxxxxxx xxx xxxxxx spočítat xxxxx xxxx uvedených xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx měrných xxxxx XXx10 = 55 XXx xx 1000 xx venkovního x xxxxxxxxxx rozvodu xx za rok.
b) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx:
∙ počty xxxxxxxxxxxxx elektroměrů:
NE1 ... xxxxxxxxxxx
XX3 ... xxxxxxxxx
XX3X ... xxxxxxxxx xxxxxxxxx
XX1 ... xxxxxxxxxxx
∙ počty xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx:
XXXX ... xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx
XXXX ... maloodběr xxx podnikatele
NVO ... xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xx. xxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxx následujících vztahů:
Ztráty xxxxxxx 1fázových elektroměrů xxx kategorii xxxxxxxxxxxx:
XXx10-X = 0,153 * (0,0749 * 20 + 1,5348) * (0,6)2 * XX1
Xxxxxx xxxxxxx 3fázových elektroměrů xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:
XXx10-XX = 0,372 * (0,0749 * 32 + 1,5348) * (0,7)2 * (XX3 - NMOP + XX3X - XXX)
Xxxxxx xxxxxxx 3fázových xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx podnikatel:
WZo10-III = 1,422 * (0,749 * 40 + 1,5348) * (0,8)2 * (NMOP - XX3X + XXX)
Xxxxxxx roční xxxxxx xxxxxxxxxx energie:
WZo10 = (XXx10-X + XXx10-XX + XXx10-XXX) * 10-3 [XXx]
Xxxxxx xxxxxxxx hodnota xx 300 XXx xx 1000 xx xxxx xx ročně.