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
VYHLÁŠKA
Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx
xx xxx 12. xxxxx 2001,
xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, distribuci x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 5 xxxxxx x. 406/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx energií, (xxxx xxx "xxxxx") x xxxxxxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx:
§1
Xxxxxxx xxxxxx
(1) Vyhláška xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx") x xxxxxxxx xxxxxxx elektrické xxxxxxx.
(2) Účinnost xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx vyhlášky xx xxxxxx technickými ztrátami xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jevy.
(3) Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.1)
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx nově zřizované xxxxxxx a vnitřní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x na xxxxxxx x vnitřní rozvody xxxxxxxxxx energie, x xxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,2) x na xxx xxxxxxxxxxx rozvody x vnitřní rozvody xxxxxxxxxx energie.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx užití xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx vedení x xxxxx xxxxxxx xxxxxx 110 kV, xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx 110 xX, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 6 xx 35 kV a xxx xxxxxxxxxxx soustavu x xxxxxx xxxxxx xx 1 xX x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx energie.
(6) Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soustava xxxxxxxxxxx
x) x xxxxx xxxxxxxxxx xxx rámec xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,1)
x) xxx xxxxxx xxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx následků xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.1)
§2
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ztrát elektrické xxxxxxx x xxxxxxx x vnitřním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx ztráty xxxxxxxxxx xxxxxxx v rozvodu x xxxxxxxx rozvodu xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx na
a) xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx provedením x parametry provozovaných xxxxxxxx,
b) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx velikostí přenášeného xxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízením.
(2) Xxxxxx určení xxxxxxxxxxx ztrát xxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxxx") xx xxxxxx x příloze.
§3
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x vnitřním xxxxxxx xxxxxxxxxx energie xxxx xxxxxxx xxxxx stálých x xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se provádí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx následujícího xxxx x xxxxxxx xxxxx způsobu xxxxxx xxxxxxxx v příloze.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veličin, xxxxxxx xxxxx souvisejících s xxxxxxxxxxx účinnosti užití xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx 5 xxx.
(4) Součet xxxxxxxxxxx xxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.1) Xxxxx xx rovněž xxxxxxx x procentech x xxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx na zařízeních xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx elektrické energie xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.
§4
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx:
doc. Xxx. Grégr x. x.

Xxxxxxx x vyhlášce x. 153/2001 Sb.
Způsob xxxxxx technických ztrát xxxxxxxxxx energie
A. Ztráty xxxxxxxxx xxxxx
/1/ Koróna
Uplatňuje xx x xxxxxxxxx xxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx), xxx xxxxxxx xxxxx se provádí xxxxx xxxxxxxxxxx Peekova xxxxxx:
Xx = 49,2 * x1 * x2 * ρ * r * xxx(x/x) [kV]
kde
m1 xx xxxxxxxxxx drsnosti xxxxxx (xxx lana 0,87 xx 0,83)
m2 xx xxxxxxxxxx xxxxxx (1,00 xxx xxxxx, 0,80 xxx déšť, xxxx xxxx xxxx)
x xx xxxxxxx xxxxxx x xx

ρ xx relativní xxxxxxx xxxxxxx (0,97 xx 0,82 xxxxx xxxxxxxxx xxxxx)

x xx xxxxxxx vzdálenost xxxxxx
Xxxx xxxxxxx xxxxx na 1 xx xxxxx xxxx xxxxxx způsobených xxxxxxx, xx 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 * (x + 25)/ρ * √ _ * (Xx - Xx)2 10-3 [kW/km]
                                          x
xxx x je xxxxxxxx (50 Xx) x Xx xx xxxxxx xxxxxx x xX.
Xxx xxxxxx el. energie xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xx v xx xxxxxxxxx korónou xx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxx X xxxxx xx xxx (xxxxxxx 8760), xxxxx
XXx1 = 3 * XXx1 * Xx * X * 10-3 [XXx]
Xxxx. X xxxxxx 110 xX s xxxxxxxx xxx 95 xx2 xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
/2/ Xxxx
Xxxxxxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxx úrovní napětí.
Každým xxxxxxxxx protéká určitý xxxxx, neboť xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx je xxxx výrazem:
I = Xx/Xx [X/xx]
xxx Xx xx xxxxxx xxxx xxxx a kV x Xx xx xxxxx izolace x xΩ/xx.
Xxxxxx činného xxxxxx xxxxx xxxx vedení xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx:
XXx2 = Xx2/Xx [xX/xx]
X xxxxxxxxxx xxxxxx xx svod xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx izolační xxxxx xx xxxxx xx xxxxx u xxxxxxxxxx vedení xx 24xΩ/X, x xxxxxx xxx 20 kV xxx alespoň 1,6 XΩ/xx.
Xxx xxxxxx xx. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xx v xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx X hodin xx xxx (xxxxxxx 8760), xxxxx:
XXx2 = 3 * XXx2 * Lv * X * 10-3 [XXx]
Xxxxxxx ve xxxxxxxx x celkovými xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx malé, postačí xxx xxxxxx bilancování xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx:
xxxxxxxx xxxxxx vvn 9&xxxx;500 kWh/km * xxx
xxxxxxxx xxxxxx vn 800 xXx/xx * xxx
xxxxxxxx xxxxxx nn 30 xXx/xx * xxx
Xxxxxxx vstupními údaji xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx el. energie xxxx jednoduché délky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úrovních.
/3/ Xxxxxx x dielektriku
Uvažuje xx x rozvodu xxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x kabelů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx-xx nabíjecí xxxxx xxxxxxx km xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vedení
Io = Xx/Xx = Xx * ω * X = Xx * 2Π * f * X * 103 [X/xx]
xxx
Xx xx xxxxxx xxxxxx v xX,
Xx xx xxxxxxxxx reaktance xxxxxx Ω/xx
X xx xxxxxxxx kabelu X/xx
xxx xxxx xxxx činné xxxxxx v xxxxxxxxxxx:
XXx3 = Xx2 * 2Π * x * X * xxδ * 103 [xX/xx]
xxx δ je xxxxxxxx úhel.
Ztrátový úhel xx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx izolace x xxxxx xx x xxxxx udržovaných kabelů xxxxxxxxxx xxxxxxx 4x.
Xxx xxxxxx xx. energie xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xx x km xxxxxxxxxxxxx xx xxxx X xxxxx xx xxx (obvykle 8760), xxxxx:
XXx3 = 3 * XXx3 * XX * X * 10-3 [XXx]
Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx δ = 2x, jsou průměrné xxxxxxxxxxxx ztráty kabelů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
3x xxxxxx 110xX 175 000 xXx/xx * xxx
3x xxxxxx 35xX 26&xxxx;000 xXx/xx * xxx
3x xxxxxx 22kV 14 000 xXx/xx * rok
3f xxxxxx 10xX 4&xxxx;500 xXx/xx * rok
3f xxxxxx 6xX 1 600 xXx/xx * rok
3f xxxxxx 0,4xX 4 xXx/xx * xxx
/4/ Xxxxx transformátorů xxxxxxxxx
Xxxxxxx xx v rozvodu xxxxx úrovní napětí.
Tyto xxxxxx se významně xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx naprázdno xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx ztráty el. xxxxxxx xxxxxxx transformátorů 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 xxxx xxxxxxxxxxx x-xxxx trafa (xxx), ΔXXx jeho xxxxxx xxxxxxxxx (X).
Xxxxxxxxx xxxxx xxx výpočet xxxxxxxxx xxxxx xxxxx transformátorů xxxxxxxxx xxxx jejich xxxxx n ve xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx s xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nakrátko).
/5/ Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx xx x rozvodu xxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx cívek xxxxxxxxxxx xxxx:
1,44X ...... XXx11 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1,44X + 1,20X = 2,64X ...... XXx12 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
3 x 1,44X = 4,32X ...... XXx31 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
3 x 1,44X + 1,20 = 5,52X ...... PZt32 třífázového xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx oblasti xx xxxxxxxx podle xxxxxx:
XXx5 = (XX31 * XXx31 + XX32 * XXx32) * 8,76 * 10-3 [XXx]
xxx XX31 x XX32 jsou xxxxx xxxx x jednosazbových xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx ztráty xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx oblasti xx xxxxxxxx xxxxx vztahu:
WZo5 = (XX11 * XXx11 + XX12 * XXx12 + XX31 * XXx31 + XX32 * XXx32) * 8,76 * 10-3 [MWh]
kde XX11 až XX32 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx 25 XXx/2000 ks xxxxxx xx xxx.
/6/ Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx se v xxxxxxxxx vn x xx.
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx hodin jsou XXXX = 1,5W, xxxxxxxxx HDO XXXXX = 2X.
Xxxxx xxxxxx xx. xxxxxxx x xxxxxxx obchodní:
WZo6 = (XXX * PZPH + XXXX * XXXXX) * 8,76 * 10-3 [MWh]
kde XXX x NHDO xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx XXX.
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 10 XXx/1000 xx xxxxx.
X. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
/7/ Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx napětí. Xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.
x) xxxx vvn:
Způsob xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx čase v xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xx hodinových xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx ustáleného xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx následující xxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx výkonu přenášeného xxxxxxxxxxx rozvodu, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx energie xx xxxxx xx xxxxxxxx x transformátorech xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx spotřebovávaného x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxx 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; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; x
Xx1 - xxxxxx xxxxx xxxxx tekoucí xxxxxxxxxx vývodem x-xx xxxxx
Xx2 - xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vývodem x-xx xxxxx
Xx3 - příkon x-xxxx kompenzačního prostředku
kj - příznak xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx = 0 - xxxxxxxxx, kj = 1 - xxxxxxx)
xxx xxxxx x resp. x probíhá množinu xxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxx elektrické energie x xxxxxxxxxx období X se 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:
Varianta xxxxxxx č. 1:
Způsob xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx měření xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx období x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v čase x, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx ve xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx algoritmem:
PZt7 (t) = f ( Xx(x), ... , Xx(x) ) [XX]
xxx Xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx odběr x-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x je xxxxx xxxxxxxxxxxxx stanic xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx proudových odběrů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx čase vhodnou xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx souboru xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx I xxxxxxxxxxx xxxxxxx:
Xx = X (XxX/XX) 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; x
xxx XxX xx statistický odhad xxxxxxxxxx odběru j-té xxxxxxxxxxx stanice x xxxxx x charakterizuje xxxxxxx distribučních xxxxxx xx xxxxxxxxxx paprsku.
Statistický xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx při neexistenci xxxxxxxxxxxxx souboru sezónních xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx příslušného xxxxxxxxxx transformátoru.
Nejsou-li měřeny xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx rozvoden, lze xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx napájecího xxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxx energie x uvažovaném xxxxxx X se určuje xxxxxxxxxx:
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; X
XXx7 = ∫ PZt7(t)dt [XXx]
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; 0
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x rozvodech vn xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxx x. 2 - xxxxxxxx xxxxxx xx
Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx:
XXX ... celkově xxxxxxxx energie [MWh]
TmC ... xxxx xxxxxxx xxxxxx [xxx/xxx]
XXX ... xxxxxxx počet xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx/xx
XXX ... xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx [km]
SVC ... průměrný xxxxxx [xx2]
XXX ... xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx
XXX ... xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx [xx]
XXX ... xxxxxxxx xxxxxx [xx2]
XXX ... celkový xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vn/nn)
LPC ... xxxxxx xxxxxxxxx délka [xx]
XXX ... xxxxxxxx xxxxxx [xx2]
Xx základě xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx:
∙ xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx IVC = XXX / XXX [xx]
∙ průměrný xxxxx xxxx xxxxxxx XXX = XXX / XXX
∙ xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xXX = XXX / XXX [km]
∙ xxxxxxxx xxxxx xxxxxx přípojek xXX = XXX / XXX
∙ Xxxxxxxx xxxxxxxx zatížení xxxxxxx xxxxxx vn:
PsVC1 = XXX / (XxX * NVC * xxX1),
xxx ksC1 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
∙ Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odbočky xx:
XxXX2 = NVC * XxXXx / (XXX * xxX2),
xxx xxX2 je koeficient xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
∙ Xxxxxxxx špičkové zatížení xxxxxxxx vn:
PsVC3 = XXX * XxXX2 / (XXX * xxX3),
xxx xxX3 je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
∙ Ztracený výkon xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx měrného xxxxxx xXX [Ω/km]
PzVC1 = [xXX * xXX * (PsVC1)2 / (3 * Xx * xxx ϕ)2] * xXXx [XX]
xxx xXXx = (2nOC2 + 3xXX + 1) / 2xXX2 [-]
Xx ... xxxxxx xxxxxx [xX]
∙ Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx rVO [Ω/xx] xxxx. xXX [Ω/xx]:
XxXX2 = [xXX * xXX * (XxXX2)2 / (3 * Uf * xxx ϕ)2] * xXXx [MW]
kde xXXx = (2nPC2 + 3 xXX + 1) / 2xXX2 [-]
XxXX3 = 3 * xXX * xXX * (XxXX3)2 / (3 * Xx * xxx ϕ)2 [XX]
∙ Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx:
XXx7x = XxXX1 * XXX + PzVC2 * XXX + XxXX3 * XXX [XX]
Xxxxx ztráty el. xxxxxxx:
XXx7x = PzVC1 * NVC * XxX1 + XxXX2 * XXX * XxX2 + XxXX3 * XXX * XxX3 [XXx]
xxx XxX1 xxxx. XxX2 resp. XxX3 xxxxxx xxxxxx xxxxxx TmC1 = XxX * xxX1 xxxx. XxX2 = XxX * ksC2 xxxx. XxX3 = XxX * xxX3 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XxX [xxx/xxx]

XxX [xxx/xxx]

xxX [-]

vedení xx, (XX vn/vn)

4250 - 4750

2500 - 3011

0,81 - 0,83

xxxxxxx xx

4000 - 4500

2261 - 2749

0,81 - 0,83

xxxxxxxx vn

3500 - 4000

1819 - 2261

0,88 - 0,89

&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxxxx x. 2 - xxxxxxxx xxxxxx xx:

Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x kabelovém xxxxxxx xx xx xxxxxxx, zjednodušený xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a přípojek. Xx ovšem xxxxx xxxxxxx korekci xxxxxxx xxxxx kabelového rozvodu xx (její xxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vedení. Dále xx xxxxx uvažovat, xx počet xxxxxx (xxxxxx) v oblasti xxxx xxxxxxx vyšší xxx xxxxx instalovaných xxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxx el. xxxxxxx xxxxxxxx xxxx:
XXx7x = XxXX1 * XXX * XxX1 [XXx]
Xxxxxxx roční xxxxxx el. xxxxxxx x xxxxxx xx:
XXx7 = VZt7v + XXx7x [MWh]
c) xxxx xx:
Xxxxxxxx xxxxxxx x. 1:
Xxxxxx určení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxx uvažovaného xxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxx činného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx vinutí xxxxxxxxxxxxxx x xxxx x xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxxx:
XXx7 (x) =x ( X (x) ) [XX, XXX]
Xx xxxxxxx znalosti xxxxxx odběru distribuční xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx T xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx (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) 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; 0
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx vedení xxxxx xxxxxxxxxx xx (Ω/xx) x xxxxxxxx xxxxx Iv (km) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx:
XXX = xXxX ( Xxxx / 3 XXXx xxx ϕ)2 [MW]
kde
NV xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx napájené xxxxxxx,
Xx xx xxxxxx napětí (xX).
Xxxxxx činného xxxxxx xxxxxxxxx přeměnou xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx (Ω/xx) x xxxxxxxx xxxxx xx (xx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx určí xxxxxxxxxx?:
Xxx = 3 rplp ( Xxxx / 3 XxXx xxx ϕ)2 [MW]
kde Np xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx napájené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx transformátorem x xxxxxxxxxx xxxxxx 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; T
WZt7 = ( PZVNV + XxxXx ) Xxxx + ∫ XXX (x) xx [MWh]
                                                            0
Xxxxxxx xxxxxx energie x rozvodech nn xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx oblastí distribučních xxxxxxxxxxxxxx.
Varianta xxxxxxx x. 2 - xxxxxxxx xxxxxx nn
Vstupní xxxxxxx pro xxxxxxx:
XXX ... xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx [MWh]
TmE ... xxxx xxxxxxx xxxxxx [xxx/xxx]
XXX ... celková xxxxx vedení [xx]
XXX ... xxxxxxx délka xxxxxxxx [xx]
xXX ... xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx [xx2]
xXX ... průměrný xxxxxx přípojek [xx2]
XXX ... xxxxxxx počet xxxxxxxx
XXX ... celkový xxxxx trafostanic xx/xx
xXX ... xxxxxxx xxxxx xxxxxx x trafostanice
NVE ... celkový xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx
Xx-xx počet xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx počtu jeho xxxxxxxx, lze xxxxx xxxxxx průměrného vedení xxxxxxxx xxxxx určit xxxx:
xX = 0,5 * XXX / XXX
Xx základě xxxxxx xxxxx se xxxxxxx:
∙ xxxxxxxx xxxxx vedení (xxxxxx z trafostanice):
lVE = (LV - XXX) / (XXX * nVD) [xx]
∙ Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vedení (xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vn/nn):
PsVE1 = XXX / (XxX * XXX * xxX1),
xxx xxX1 xx xxxxxxxxxx soudobosti xxxxxxxx vedení
∙ Průměrné xxxxxxxx zatížení jednoho xxxxxx (cca dvou xxxxxxxx soudobě):
PsVE2 = XXX * PsVE1 / (XXX * xxX2),
xxx xxX2 xx xxxxxxxxxx soudobosti xxxxxxxx xxxxxx
∙ Xxxxxxxx špičkové xxxxxxxx přípojky xx:
XxXX3 = NOE * XxXX2 / (NPE * xxX3),
xxx ksE3 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přípojek
∙ Xxxxxxxx xxxxx průměrného xxxxxx 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 [kV]
∙ Xxxxxxx xxxxxx průměrné xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xXX [Ω/xx]:
XxXX3 = 3 * xXX * xXX * (XxXX3)2 / (3 * Xx * cos ϕ)2 [XX]
∙ Ztracený xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx:
XXx7x = PzVE1 * NVE + XxXX3 * NPE [XX]
Xxxxx ztráty xx. xxxxxxx:
XXx7 = XxXX1 * XXX * TzE1 + XxXX3 * NPE * TzE3 [XX]
xxx XxX1 xxxx. XxX3 xx určí xxxxxx xxxxxx XxX1 = XxX * xxX1 xxxx. TmE3 = XxX * ksE3 x následující tabulky.

TmE [xxx/xxx]

XxX [hod/rok]

ksE [-]

Xxxxxx xx

2500 - 3000

1071 - 1422

0,71 - 0,75

Xxxxxx xx

800 - 1500

218 - 505

0,32 - 0,5

Xxxxxxxx xx

500 - 1000

123 - 291

0,63 - 0,67

&xxxx;

Xxxxxxxx: Xxxx jednofázových xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx x celkovému xxxxxx přípojek xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vedení xx xxxxxx zanedbat.

Xxxxxxxx xxxxxxx č. 2 - xxxxxxxx xxxxxx xx
Xxxxxx xxx xxxxxxx ztrát xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx, zjednodušený xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nK xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxx fakturací připadajících xx kabelový xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 10 (xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx).
Xxxxx xxxxxx el. energie:
WZt7k = XxXX1 * XXX * XxX1 [XXx]
Xxxxxxx xxxxx ztráty xx. xxxxxxx v xxxxxxxxx xx:
XXx7 = XXx7x + XXx7x [XXx]
Xxxxxxxx:
X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx je pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx koncích xxxxxx x toleranci xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx

Xxxxxxxxx napětí

Dovolená xxxxxxxx xx normálních xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xx 1 xX

+/- 5 %

+/- 10 %

6 xX

+ 10 %

-10 %

10 xX

-5%

22 kV

35 kV

+/- 5 %

-10 %

110 xX

+/- 10 %

-15 %

220 xX

+/- 10 %

-15 %

400 xX

+/- 5 %

-10 %

 

/8/ Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nakrátko

Uvažují xx u transformátorů xxxxx xxxxxx napětí.
Vznikají xx vinutí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx vztahu:
PZt8 = ΔXx * (Xx/Xx)2.10-3 [xX]
ΔXx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx [X]
Xx xxxxxxxx špičkový xxxxx xxxxxxxxxxxxxx [xXX]
Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx výkon transformátoru [xXX]
Xxxxx xxxxxx xx. xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx X:
XXx8 = ΔXx * (Xx/Xx)2 * T = ΔXx * β2 * XΔ
XΔ xxxx xxxxxx xxxxx [xxx]; je obvykle xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x doby
provozu xxxxxxxx
β xxxxxxxxxxx
Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx pasportů xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nakrátko 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 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 odečíst x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

/9/ Ztráty spojů - xxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xx x rozvodech xxxxx xxxxxx napětí.
Jsou xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx zařízení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx hodnoty x xxxxxxxxx proměnných xxxxx:
1 % xx ztrát x sítích xxx
3 % xx xxxxx x sítích xx
5 % xx ztrát x xxxxxx xx
/10/ Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx xx v xxxxxxx xx.
x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx
Xxxxxxxx ztráta xxxxxxx xxxx jističe xxxx xxxxxxxx je xxxxx:
XXx10 = Xx1x * xx2 [X]
Xx1x xxxxxxxx xxxxxx 1 pólu jističe, xxxxxxxx xxx jmenovitém xxxxxxxx [X]
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx [Xxxx/Xx]
Xxxxx xxxxxx xx. energie:
WZt10 = XXx10 * XX * 10-3 [kWh/rok]
TZ ... xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx [x]
Xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx ztráta el. xxxxxxx za rok:
WZt10 = 3 * XXx10 * XX * 10-3
Xxxxxxxx:
Xxxxxxxx xxx xxxxxx spočítat xxxxx xxxx xxxxxxxxx vzorců, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx měrných xxxxx WZt10 = 55 XXx na 1000 km venkovního x xxxxxxxxxx rozvodu xx xx xxx.
x) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx hodnotami xxx xxxxxxx xxxx:
∙ xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:
XX1 ... xxxxxxxxxxx
XX3 ... xxxxxxxxx
XX3X ... xxxxxxxxx převodové
NE1 ... xxxxxxxxxxx
∙ xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx:
XXXX ... xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
XXXX ... xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
XXX ... xxxxxxxxxx
Xxxxx ztráty el. xxxxxxx lze vypočítat xxxxx následujících xxxxxx:
Xxxxxx xxxxxxx 1xxxxxxxx elektroměrů xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:
XXx10-X = 0,153 * (0,0749 * 20 + 1,5348) * (0,6)2 * XX1
Xxxxxx xxxxxxx 3fázových elektroměrů xxx xxxxxxxxx obyvatelstvo:
WZo10-II = 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 * (NMOP - NE3P + XXX)
Xxxxxxx roční ztráty xxxxxxxxxx energie:
WZo10 = (XXx10-X + WZo10-II + XXx10-XXX) * 10-3 [XXx]
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je 300 XXx xx 1000 xx xxxx xx ročně.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 153/2001 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 3.5.2001.
Ke dni xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 153/2001 Xx. byl zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 193/2007 Sb. x xxxxxxxxx od 1.9.2007.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) Xxxxx č. 458/2000 Sb., x podmínkách xxxxxxxxx a x xxxxxx státní xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx).
2) §139b xxxx. 1 x 3 zákona x. 50/1976 Xx., x xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.