Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.08.2007.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 03.05.2001 do 29.08.2007.


Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti určení účinnosti užití energie při přenosu, distribuci a vnitřním rozvodu elektrické energie

153/2001 Sb.

Předmět úpravy §1
Rozdělení technických ztrát elektrické energie v rozvodu a vnitřním rozvodu elektrické energie §2
Vyhodnocování ztrát elektrické energie §3
Účinnost §4
Příloha - Způsob určení technických ztrát elektrické energie
153
XXXXXXXX
Xxxxxxxxxxxx průmyslu a xxxxxxx
xx xxx 12. xxxxx 2001,
xxxxxx se stanoví xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx energie xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 5 xxxxxx x. 406/2000 Xx., x hospodaření energií, (xxxx xxx "xxxxx") x provedení §6 xxxx. 2 xxxxxx:
§1
Předmět xxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx podrobnosti posuzování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx") x xxxxxxxx xxxxxxx elektrické energie.
(2) Účinnost xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x vnitřním rozvodu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx provozu xxxxxxxx fyzikálními xxxx.
(3) Xxx účely xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxx dodávána držitelem xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu1) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx konečným xxxxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.1)
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx nově xxxxxxxxx xxxxxxx x vnitřní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x na rozvody x vnitřní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, u xxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx staveb xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,2) x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x vnitřní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx užití xxxxxxxxxx energie podle xxxx vyhlášky xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx vedení x xxxxx vysokém xxxxxx 110 xX, xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx napětí 110 xX, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 6 xx 35 kV a xxx xxxxxxxxxxx soustavu x nízkém xxxxxx xx 1 kV x xxx vnitřní xxxxxx elektrické xxxxxxx.
(6) Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx soustava xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozována
x) x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,1)
b) xxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x odstraňování xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.1)
§2
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx elektrické xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx rozvodu xxxxxxxxxx energie
(1) Xxxxxxxxx ztráty xxxxxxxxxx xxxxxxx x rozvodu x vnitřním xxxxxxx xxxxxxxxxx energie se xxxxx xx
a) xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx přenášeného xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxx") xx xxxxxx x příloze.
§3
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx elektrické energie
(1) Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx jsou roční xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx při rozvodu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dány xxxxxxx ztrát stálých x xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx elektrické xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. března následujícího xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx určení xxxxxxxx x příloze.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx souvisejících s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 5 xxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx s celkovými xxxxxxxx xxxxxxxxxx držiteli xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.1) Xxxxx xx rovněž xxxxxxx x procentech x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxxx ztrát se xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx x vnitřního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxx.
§4
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx:
doc. Xxx. Xxxxx x. x.

Příloha x xxxxxxxx x. 153/2001 Xx.
Xxxxxx xxxxxx technických xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
X. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
/1/ Xxxxxx
Xxxxxxxxx xx v xxxxxxxxx xxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxx xxxxxx (kritického xxxxxx), xxx nastává xxxxx xx xxxxxxx xxxxx empirického Xxxxxxx xxxxxx:
Xx = 49,2 * x1 * x2 * ρ * x * xxx(x/x) [xX]
xxx
x1 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxx lana 0,87 xx 0,83)
x2 xx xxxxxxxxxx počasí (1,00 xxx xxxxx, 0,80 xxx xxxx, xxxx xxxx sníh)
r je xxxxxxx vodiče x xx

ρ xx xxxxxxxxx xxxxxxx vzduchu (0,97 xx 0,82 xxxxx xxxxxxxxx výšky)

d je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxx xxxxx xx 1 xx xxxxx xxxx xxxxxx způsobených 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; r
PZt1 = 2,44 * (x + 25)/ρ * √ _ * (Xx - Xx)2 10-3 [xX/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;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; d
kde x xx xxxxxxxx (50 Xx) a Xx xx xxxxxx xxxxxx x kV.
Pro xxxxxx xx. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xx x km xxxxxxxxx korónou xx xxx provozovaného po xxxx X hodin xx xxx (xxxxxxx 8760), platí
WZt1 = 3 * XXx1 * Xx * X * 10-3 [XXx]
Xxxx. X xxxxxx 110 xX s xxxxxxxx nad 95 xx2 xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
/2/ Svod
Uplatňuje xx x xxxxxxxxx xxxxx úrovní napětí.
Každým xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx velký xxxxx. Xxxxxxxx proudu je xxxx xxxxxxx:
X = Xx/Xx [X/xx]
xxx Uo xx xxxxxx vůči xxxx x xX x Rk xx xxxxx izolace x xΩ/xx.
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx vedení xxxxxxxxx xxxxxx pak xxxxx:
XXx2 = Uo2/Rk [xX/xx]
X xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx svodovým xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx je-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vodivých nečistot. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxx xx proto x xxxxxxxxxx xxxxxx xx 24xΩ/X, x vedení xxx 20 kV xxx xxxxxxx 1,6 XΩ/xx.
Xxx xxxxxx xx. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xx x xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx X xxxxx xx rok (xxxxxxx 8760), xxxxx:
XXx2 = 3 * XXx2 * Lv * X * 10-3 [XXx]
Xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx svodem xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx:
xxxxxxxx xxxxxx xxx 9&xxxx;500 kWh/km * xxx
xxxxxxxx xxxxxx xx 800 xXx/xx * xxx
xxxxxxxx xxxxxx nn 30 kWh/km * xxx
Xxxxxxx vstupními xxxxx xxx výpočet xxxxxxxxx xxxxx xx. xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vedení Xx v jednotlivých xxxxxxxxxx úrovních.
/3/ Xxxxxx x xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx se x xxxxxxx všech xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx ztráty x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxx xxxxxx. Xx-xx nabíjecí xxxxx jednoho km xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Xx = Xx/Xx = Xx * ω * X = Xx * 2Π * x * X * 103 [X/xx]
xxx
Xx xx fázové xxxxxx x kV,
Xc xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Ω/km
C xx xxxxxxxx xxxxxx X/xx
xxx xxxx xxxx činné xxxxxx x xxxxxxxxxxx:
XXx3 = Uf2 * 2Π * x * X * xxδ * 103 [xX/xx]
xxx δ xx xxxxxxxx úhel.
Ztrátový xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx kabelů xxxxxxxxxx hodnotu 4o.
Pro xxxxxx xx. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx délky Xx v xx xxxxxxxxxxxxx xx dobu X xxxxx xx xxx (obvykle 8760), xxxxx:
XXx3 = 3 * PZt3 * XX * X * 10-3 [XXx]
Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx δ = 2x, jsou průměrné xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx následovně:
3f xxxxxx 110xX 175&xxxx;000 xXx/xx * rok
3f xxxxxx 35xX 26 000 xXx/xx * xxx
3x xxxxxx 22xX 14&xxxx;000 xXx/xx * xxx
3x xxxxxx 10kV 4&xxxx;500 xXx/xx * rok
3f xxxxxx 6xX 1&xxxx;600 xXx/xx * xxx
3x xxxxxx 0,4kV 4 xXx/xx * rok
/4/ Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxx úrovní napětí.
Tyto xxxxxx se významně xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, které nejsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx plechy. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx ztráty xx. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx:
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; x
XXx4 = ∑ ΔXXx * Xx * 10-6 [MWh]
           x = 1
xxx Xx xx doba xxxxxxxxxxx x-xxxx xxxxx (xxx), ΔXXx jeho xxxxxx xxxxxxxxx (W).
Vstupními xxxxx xxx výpočet celkových xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxx xxxxx n xx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx kvality plechů, xxxxx x dále xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnotami xxxxx (xxx ztráty xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx).
/5/ Trvalá xxxxxxxx měřicích xxxxx
Xxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxx xxxxxx napětí.
Průměrné xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx:
1,44X ...... PZt11 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx elektroměru
1,44W + 1,20X = 2,64X ...... XXx12 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx elektroměru
3 x 1,44X = 4,32X ...... PZt31 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
3 x 1,44W + 1,20 = 5,52X ...... XXx32 třífázového xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxx:
XXx5 = (XX31 * XXx31 + XX32 * PZt32) * 8,76 * 10-3 [XXx]
xxx XX31 x XX32 xxxx počty xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx ztráty xxxxxxxxxx energie v xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx vztahu:
WZo5 = (XX11 * XXx11 + XX12 * XXx12 + XX31 * PZt31 + XX32 * XXx32) * 8,76 * 10-3 [XXx]
xxx XX11 xx XX32 xxxx počty xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx elektroměrů x xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx xxx vyjádřit xxxxxxxx 25 MWh/2000 xx xxxxxx za xxx.
/6/ Xxxxxx spotřeba řídicích xxxxx
Xxxxxxxxx xx v xxxxxxxxx xx x xx.
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx XXXX = 1,5W, xxxxxxxxx XXX PZHDO = 2W.
Roční ztráta xx. energie x xxxxxxx xxxxxxxx:
XXx6 = (XXX * XXXX + XXXX * XXXXX) * 8,76 * 10-3 [XXx]
xxx XXX x XXXX xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx XXX.
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 10 XXx/1000 xx xxxxx.
X. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
/7/ Xxxxxxxx xxxxxx vedení
Uplatňuje se x xxxxxxxxx všech xxxxxx xxxxxx. Jde x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.
x) xxxx xxx:
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dálkových xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx veličin xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx kvantitě x xxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v celém xxxxxxxxxx období, xxxxx xx xxxxxxx jako xxxxxxx hodnoty xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sítě nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx výpočet ztrát xxxxxxx xxxxxxxxxxx postup.
Ztráta xxxxxxx xxxxxx přenášeného xxxxxxxxxxx xxxxxxx, způsobená xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx ve xxxxxxxx a transformátorech xxxxx xx ztrátou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxx x čase x xxxxx:
XXx7 = ∑ ⎮Xx1 - Xx2⎮ + ∑ kj Xx3 [XX]
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; x &xxxx;     &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;     &xxxx;     x
Xx1 - měřený xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vývodem x-xx xxxxx
Xx2 - xxxxxx xxxxx výkon xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x-xx xxxxx
Xx3 - příkon x-xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx - příznak xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx = 0 - xxxxxxxxx, kj = 1 - xxxxxxx)
xxx xxxxx i xxxx. x probíhá xxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxx elektrické xxxxxxx x uvažovaném období X xx xxxx xxxxxxxxxx:
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; X
XXx7 = ∫ PZt7 (t) xx [MWh]
             0
x) xxxx xx:
Xxxxxxxx xxxxxxx x. 1:
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx existenci xxxxxxxxx měření proudů xx vývodech rozvodem xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx čase x xxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx období x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx činného xxxxxx xxxxxxxxxxx uvažovaným xxxxxxxx x čase x, způsobená přeměnou xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx ve xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx na základě xxxxxxxx úplného xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vhodným xxxxxxxxxx algoritmem:
PZt7 (x) = f ( Xx(x), ... , Xx(x) ) [XX]
xxx Xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x-xx xxxxxxxxxxx stanice a x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx čase xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx souboru xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx proudu X xxxxxxxxxxx xxxxxxx:
Xx = X (XxX/XX) IS = ∑ 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 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx j xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxx proudového xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx sezónních xxxxxx nahradit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxx-xx měřeny xxxxxx na vývodech xxxxxxxxx xxxxxxxx, lze xxxx xxxxxxx uvedených xxxxxxx uvažovat xxxxx xxxxx příslušného napájecího xxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x uvažovaném období X se určuje xxxxxxxxxx:
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; X
XXx7 = ∫ PZt7(t)dt [MWh]
             0
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxx x. 2 - xxxxxxxx xxxxxx xx
Xxxxxxx hodnoty xxx xxxxxxx:
XXX ... xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx [MWh]
TmC ... xxxx xxxxxxx xxxxxx [xxx/xxx]
XXX ... xxxxxxx xxxxx xxxxxx x napájecích uzlů xxx/xx
XXX ... xxxxxx xxxxxxxxx délka [xx]
XXX ... xxxxxxxx xxxxxx [xx2]
XXX ... celkový xxxxx xxxxxxx xx
XXX ... jejich xxxxxxxxx xxxxx [xx]
XXX ... xxxxxxxx xxxxxx [mm2]
NPC ... xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx/xx)
XXX ... xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx [xx]
XXX ... xxxxxxxx xxxxxx [mm2]
Na xxxxxxx xxxxxx údajů xx xxxxxxx:
∙ xxxxxxxx délka xxxxxx xx XXX = XXX / XXX [xx]
∙ xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx XXX = XXX / XXX
∙ xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx lOC = KOC / XXX [xx]
∙ xxxxxxxx xxxxx jejich přípojek xXX = XXX / XXX
∙ Xxxxxxxx xxxxxxxx zatížení xxxxxxx xxxxxx xx:
XxXX1 = XXX / (XxX * NVC * xxX1),
xxx xxX1 je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
∙ Xxxxxxxx špičkové xxxxxxxx xxxxx odbočky xx:
XxXX2 = XXX * XxXXx / (XXX * xxX2),
xxx xxX2 je koeficient xxxxxxxxxx zatížení xxxxxxx
∙ Xxxxxxxx špičkové zatížení xxxxxxxx vn:
PsVC3 = XXX * XxXX2 / (XXX * xxX3),
xxx xxX3 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zatížení xxxxxxxx
∙ Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xXX [Ω/xx]
XxXX1 = [xXX * rVC * (XxXX1)2 / (3 * Xx * xxx ϕ)2] * xXXx [MW]
kde xXXx = (2xXX2 + 3xXX + 1) / 2nOC2 [-]
Xx ... fázové xxxxxx [xX]
∙ Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx odbočky x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xXX [Ω/xx] resp. xXX [Ω/xx]:
XxXX2 = [lVO * rVO * (XxXX2)2 / (3 * Xx * xxx ϕ)2] * xXXx [XX]
xxx kROn = (2xXX2 + 3 nPC + 1) / 2xXX2 [-]
XxXX3 = 3 * xXX * xXX * (XxXX3)2 / (3 * Xx * xxx ϕ)2 [XX]
∙ Ztracený xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx:
XXx7x = XxXX1 * NVC + XxXX2 * XXX + XxXX3 * XXX [XX]
Xxxxx xxxxxx xx. xxxxxxx:
XXx7x = PzVC1 * XXX * XxX1 + PzVC2 * XXX * XxX2 + XxXX3 * XXX * XxX3 [MWh]
kde XxX1 xxxx. TzC2 xxxx. XxX3 určíme xxxxxx xxxxxx XxX1 = XxX * xxX1 xxxx. XxX2 = XxX * xxX2 xxxx. TmC3 = XxX * ksC3 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

&xxxx;

Varianta xxxxxxx č. 2 - xxxxxxxx xxxxxx xx:

Xxxxxx při xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx vn xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x přípojek. Xx ovšem xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx (xxxx xxxxxxx) x kabelová xxxxxxxx xxxxxxxxxx vedení. Xxxx xx nutné xxxxxxxx, xx počet odběrů (xxxxxx) x xxxxxxx xxxx poněkud vyšší xxx počet instalovaných xxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxx xx. xxxxxxx kabelové xxxx:
XXx7x = XxXX1 * XXX * XxX1 [XXx]
Xxxxxxx xxxxx xxxxxx el. xxxxxxx x xxxxxx vn:
WZt7 = VZt7v + XXx7x [XXx]
x) sítě xx:
Varianta xxxxxxx x. 1:
Způsob určení xxxxxxxxxxx znalost xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vn x xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx elektrické xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x čase x xx xxxx na xxxxxxx xxxxxx odběru xxxxxxxxxx xxxxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxxx:
XXx7 (x) =x ( S (x) ) [MW, XXX]
Xx xxxxxxx znalosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v uvažovaném xxxxxx T 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; T
Tmax = ( 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 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx rezistence xx (Ω/xx) o průměrné xxxxx Xx (xx) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx:
XXX = rVlV ( Xxxx / 3 NVUf xxx ϕ)2 [XX]
xxx
XX je xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
Xx xx fázové xxxxxx (xX).
Xxxxxx činného výkonu xxxxxxxxx přeměnou elektrické xxxxxxx xx teplo x xxxxxxxxxx měrné xxxxxxxxxx xx (Ω/km) x xxxxxxxx délce xx (km) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonovým xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx?:
Xxx = 3 xxxx ( Xxxx / 3 XxXx xxx ϕ)2 [XX]
xxx Xx xx počet xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx oblasti napájené xxxxxxxxxx distribučním xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx X pak 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 ) Xxxx + ∫ XXX (x) dt [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;&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
Xxxxxxx xxxxxx energie x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxx x. 2 - xxxxxxxx rozvod xx
Xxxxxxx xxxxxxx pro výpočet:
WVE ... celkově xxxxxxxx xxxxxxx [MWh]
TmE ... xxxx využití xxxxxx [xxx/xxx]
XXX ... xxxxxxx xxxxx xxxxxx [xx]
XXX ... celková délka xxxxxxxx [xx]
xXX ... xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx [xx2]
xXX ... xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx [xx2]
XXX ... celkový počet xxxxxxxx
XXX ... celkový xxxxx trafostanic xx/xx
xXX ... celkový xxxxx xxxxxx x trafostanice
NVE ... xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx
Xx-xx xxxxx odběrů x xxxxxxxxxx xxxxxx xx roven xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx délky xxxxx xxxx:
xX = 0,5 * NPE / XXX
Xx základě xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx:
∙ xxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx x xxxxxxxxxxxx):
xXX = (LV - XXX) / (XXX * xXX) [km]
∙ Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (vývodu x xxxxxxxxxxxx xx/xx):
XxXX1 = WVE / (XxX * NVE * xxX1),
xxx ksE1 xx koeficient xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
∙ Průměrné xxxxxxxx zatížení xxxxxxx xxxxxx (xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx):
XxXX2 = XXX * PsVE1 / (XXX * xxX2),
xxx ksE2 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
∙ Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přípojky xx:
XxXX3 = NOE * XxXX2 / (XXX * ksE3),
kde xxX3 xx xxxxxxxxxx soudobosti xxxxxxxx přípojek
∙ Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx odporu xXX [Ω/xx]:
XxXX1 = [xXX * xXX * (XxXX1)2 / 3 * Xx * xxx ϕ)2] * xXXx [MW]
kde xXXx = (2xX2 + 3xX + 1) / 2nV2
Uf ... xxxxxx xxxxxx [kV]
∙ Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx měrného xxxxxx rPE [Ω/xx]:
XxXX3 = 3 * xXX * xXX * (XxXX3)2 / (3 * Xx * xxx ϕ)2 [XX]
∙ Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx:
XXx7x = PzVE1 * XXX + XxXX3 * NPE [XX]
Roční ztráty xx. xxxxxxx:
XXx7 = XxXX1 * NVE * XxX1 + XxXX3 * NPE * XxX3 [MW]
kde XxX1 resp. TzE3 xx určí xxxxxx xxxxxx XxX1 = XxX * xxX1 xxxx. XxX3 = XxX * xxX3 x následující xxxxxxx.

XxX [xxx/xxx]

XxX [hod/rok]

ksE [-]

Xxxxxx 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 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxx x celkovému xxxxxx přípojek xx xxxxxxxx venkovních xxxxxx xx můžeme xxxxxxxx.

Xxxxxxxx výpočtu x. 2 - kabelový xxxxxx nn
Postup xxx xxxxxxx xxxxx kabelového xxxxxxx xx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Průměrný počet xxxxxx xX jednoho xxxxxxxxxx vývodu xx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 10 (xxxxx xxxxxxxxxx xx jedné xxxxxx x xxxxxx).
Xxxxx xxxxxx el. energie:
WZt7k = XxXX1 * XXX * TzE1 [XXx]
Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx. xxxxxxx v xxxxxxxxx xx:
XXx7 = XXx7x + WZt7k [XXx]
Xxxxxxxx:
X xxxxxxx nízkého xxxxxx xx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úbytku xxxxxx xx koncích vedení x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxxxx napětí

Dovolená xxxxxxxx xx normálních xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xx 1 xX

+/- 5 %

+/- 10 %

6 kV

+ 10 %

-10 %

10 xX

-5%

22 kV

35 xX

+/- 5 %

-10 %

110 xX

+/- 10 %

-15 %

220 xX

+/- 10 %

-15 %

400 xX

+/- 5 %

-10 %

 

/8/ Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xx x transformátorů xxxxx xxxxxx napětí.
Vznikají xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx:
XXx8 = ΔXx * (Ss/Sn)2.10-3 [xX]
ΔXx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx [W]
Ss xxxxxxxx špičkový xxxxx xxxxxxxxxxxxxx [xXX]
Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx transformátoru [xXX]
Xxxxx xxxxxx xx. xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx období X:
XXx8 = ΔXx * (Xx/Xx)2 * X = ΔPk * β2 * XΔ
XΔ xxxx xxxxxx xxxxx [xxx]; xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
β xxxxxxxxxxx
Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx počítají xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx hodnot uvedených x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx xxxxx 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 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 transformátorů xx xxxxx odečíst x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

/9/ Xxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxxx odporů
Uvažují xx v rozvodech xxxxx úrovní xxxxxx.
Xxxx xxxxxxx xx stáří x xxxxx xxxxxxxx x nejsou stanovitelné xxxxxx xxxxxxxx. Pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx ztráty xxxxx xxxx hodnoty z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx:
1 % xx xxxxx x xxxxxx vvn
3 % ze xxxxx x xxxxxx xx
5 % xx xxxxx x sítích xx
/10/ Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx se x xxxxxxx xx.
x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx pojistky xx xxxxx:
XXx10 = Pz1j * xx2 [X]
Xx1x xxxxxxxx ztráta 1 xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx [X]
xx index xxxxxxxxxxx xxxxxxxx [Imax/In]
Činné xxxxxx xx. xxxxxxx:
XXx10 = XXx10 * XX * 10-3 [xXx/xxx]
XX ... xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zařízení za xxx [x]
Xxxxx-xx xx x třífázový xxxxxx, xxxx xxxxxx xx. xxxxxxx xx xxx:
XXx10 = 3 * XXx10 * XX * 10-3
Xxxxxxxx:
Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx uvedených vzorců, xxxxxxx xxxx uvažovat xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx WZt10 = 55 XXx xx 1000 xx xxxxxxxxxx x kabelového xxxxxxx xx xx xxx.
x) xxxxxx jističů před xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx:
∙ počty xxxxxxxxxxxxx elektroměrů:
NE1 ... xxxxxxxxxxx
XX3 ... xxxxxxxxx
XX3X ... třífázové převodové
NE1 ... jednofázové
∙ xxxxx xxxxxxxxxx x kategoriích:
NMOO ... xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
XXXX ... maloodběr xxx xxxxxxxxxxx
XXX ... xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx el. xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx vztahů:
Ztráty xxxxxxx 1xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx kategorii xxxxxxxxxxxx:
XXx10-X = 0,153 * (0,0749 * 20 + 1,5348) * (0,6)2 * NE1
Ztráty xxxxxxx 3xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:
XXx10-XX = 0,372 * (0,0749 * 32 + 1,5348) * (0,7)2 * (NE3 - NMOP + XX3X - XXX)
Xxxxxx xxxxxxx 3xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 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 + WZo10-II + XXx10-XXX) * 10-3 [XXx]
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 300 XXx na 1000 km xxxx xx ročně.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 153/2001 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 3.5.2001.
Ke dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Právní xxxxxxx x. 153/2001 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 193/2007 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2007.
Znění xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxx č. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x energetických xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).
2) §139b xxxx. 1 x 3 xxxxxx č. 50/1976 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.