Uproszczony projekt zasilania w energię elektryczną stacji paliw płynnych
Uproszczony widok stacji STSRS-20/630-K-10,5/10 z transformatorem o mocy 250 kVA
Często w praktyce zachodzi konieczność minimalizacji powierzchni terenu zajętego przez stację transformatorową przeznaczoną do zasilania obiektu budowlanego, wznoszonego na terenie inwestycyjnym. Z pomocą przychodzi stacja transformatorowa słupowa, zasilana kablem układanym w ziemi. Powierzchnia gruntu zajmowanego przez zabudowę stacji jest minimalna, a dodatkowe korzyści to zwolnienie z wymagań dotyczących odległości od innych budynków w zakresie ochrony ppoż., którym podlegają stacje kontenerowe.
W artykule prezentujemy rozwiązanie zaczerpnięte z katalogu firmy STRUNOBET MIGACZ Sp. z o.o., z jednoczesnym wskazaniem sposobu postępowania projektanta korzystającego z „gotowych” rozwiązań. Zgodnie z katalogiem stacja taka może być wyposażona w transformator o mocy 630 kVA. W artykule prezentujemy stację o mocy 250 kVA, zasilaną kablem SN układanym w ziemi, przyłączonym do pobliskiej elektroenergetycznej linii kablowej SN.
Podstawa opracowania
- Zlecenie inwestora.
- Warunki techniczne zasilania, wydane przez spółkę dystrybucyjną (wyciąg w załączeniu).
- Wizja lokalna w terenie.
- Badania geologiczne przeprowadzone na terenie inwestycji.
- Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt instalacji elektrycznych budynków planowanych do wzniesienia na terenie objętym projektem zagospodarowania terenu.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225).
- Norma PN-EN 50322:2011 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV.
- Norma N SEP-E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
- Wieloarkuszowa norma PN-90/E-06401 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 30 kV.
- Norma N SEP-E 001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.
- PN-E 05100-1:2000 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi.
- Norma PN-EN 60865-1:2002 Obliczanie skutków prądów zwarciowych. Część 1. Definicje i metody obliczeń.
- Norma PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym.
- Norma PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i przewody ochronne.
- Katalogi producentów kabli oraz producentów osprzętu kablowego.
- Album słupowych stacji transformatorowych na słupach pojedynczych z żerdzi wirowanych STSRS-20/630 tom V (www.strunobet.pl/do-pobrania; dostęp: 6.07.2022).
- Album linii napowietrznych średniego napięcia LSNS-og. 70(50) tom II cz. 2 (www.strunobet.pl/do-pobrania; dostęp: 6.07.2022).
Wyciąg z technicznych warunków przyłączenia
- Projektowana stacja paliw płynnych przylega do terenu inwestycyjnego, przeznaczonego do zabudowy jednorodzinnej, przez co w pobliżu projektowanej inwestycji należy wybudować słupową stację transformatorową SN/nn o mocy 250 kVA, która będzie zasilała projektowaną stację paliw płynnych oraz projektowane osiedle domów jednorodzinnych.
- Spółka dystrybucyjna wyraża zgodę na pokrycie mocy 50 kW zapotrzebowanej przez projektowaną stację paliw płynnych.
- Zasilanie projektowanej stacji transformatorowej SN/nn należy wykonać kablem SN o przekroju dobranym na podstawie obliczeń (nie mniejszym niż 120 mm2), przyłączanym do istniejącej linii kablowej SN.
- W celu realizacji pkt. 3 należy na istniejącej linii kablowej SN zainstalować złącze kablowe SN, w którym należy pozostawić jedno pole rezerwowe.
- Prąd zwarcia symetrycznego na szynach SN w GPZ – 10 kA.
- Grupa przyłączeniowa III.
- Kontrolny układ pomiarowy należy projektować w układzie pośrednim i zlokalizować w słupowej szafce pomiarowej.
- Układ pomiarowy zużytej energii przez projektowaną stację paliw płynnych należy instalować w rozdzielnicy elektrycznej stacji paliw i wykonać w układzie półpośrednim.
- Czas trwania zwarcia w linii SN – 1,5 s.
- Niekompensowany prąd resztkowy przy zwarciach doziemnych – Iknc = 20 A.
- Dopuszczalny współczynnik tgφ = 0,4.
- Zasilanie stacji paliw należy wykonać kablem nn wyprowadzonym z rozdzielnicy nn projektowanej stacji transformatorowej SN/nn, o przekroju dobranym na podstawie obliczeń.
Stan istniejący
Wzdłuż ul. Wiosennej przebiega linia kablowa SN: 3xXRUHAKXS 120-12/20 obciążona mocą pozorną: SOLK = 2 MVA. Grunt w miejscu posadowienia stacji należy zaliczyć do gruntów średnich. Rezystywność gruntu ρ = 200 Ω⋅m. Zgodnie z projektem instalacji elektrycznych stacji paliw projektowany jest zespół prądotwórczy nn o mocy SnG = 63 kVA, przeznaczony do awaryjnego zasilania obiektu w przypadku zaniku napięcia w sieci elektroenergetycznej.
Stan projektowany
W miejscu wskazanym na rysunku 1. należy posadowić kablowe złącze SN oraz słupową stację transformatorową STSRS-20/630-K-10,5/10, wyposażoną w transformator SN/nn o mocy 250 kVA.
Złącze kablowe SN typu TPM o układzie LLLL należy posadowić w gruncie po wcześniejszym rozcięciu istniejącej linii kablowej SN. Z rozciętego kabla należy wyciąć z każdej strony odcinek o długości 10 m. Po przygotowaniu końców pozostawionego kabla SN należy przyłączyć przez mufowanie odcinki umożliwiające wprowadzenie do posadowionego złącza kablowego SN, z którego należy wyprowadzić kabel 3xXRUHAKXS 120 – 12/20 do zasilania projektowanej słupowej stacji transformatorowej. Żerdź wirowaną K-10,5/10, stanowiącą konstrukcję nośną stacji, po uzbrojeniu w ustój płytowy U2a, należy posadowić w wykopie. Przed zasypaniem wykopu żerdź należy ustawić pionowo do podłoża. Schemat ideowy zasilania projektowanej stacji transformatorowej SN/nn oraz jej wyposażenia przedstawia rysunek 2.
Rys. 2. Schemat ideowy zasilania transformatorowej stacji słupowej STSRS-15/250-K-10,5/10, rys. J. Wiatr
Widok uzbrojonej stacji transformatorowej przedstawia rysunek 3. (pełny opis na s. 50. „Albumu słupowych stacji transformatorowych na słupach pojedynczych z żerdzi wirowanych STSRS-20/630”, tom V: www.strunobet.pl/do-pobrania – dostęp 14.07.2022 r.).
Rys. 3. Uproszczony widok stacji STSRS-20/630-K-10,5/10 z transformatorem o mocy 250 kVA (pełny widok stacji zawierający wszystkie elementy konstrukcji znajduje się w „Albumie słupowych stacji transformatorowych na słupach pojedynczych z żerdzi wirowanych STSRS-20/630”, tom V), gdzie: 1 – żerdź strunobetonowa wirowana E 10,5/10; 2 – podstawy bezpieczników SN; 3 – bezpieczniki VVC 24 kV 20 A; 4 – przekładnik napięciowy SN; 5 – przekładnik prądowy SN; 6 – odłącznik napowietrzny z uziemnikiem OUN-III Sp-24/4; 7 – napęd odłącznika z uziemnikiem; 8 – ogranicznik przepięć SN; 9 – szafka pomiarowa; 10 – rury osłonowe kabli nn; 11 – rury osłonowe kabli SN; 12 – uziom; 13 – kablowe głowice napowietrzne; 14 – kabel nn; 15 – kabel SN; 16 – przewód AFl 6-70; 17 – kondensator MKPg 3/440 – 3 kvar; 18 – ograniczniki przepięć nn
Rysunek 3a przedstawia widok i zasady montażu ustoju płytowego U2a. Uziom projektowanej stacji transformatorowej należy wykonać jako kombinowany, wspólny dla urządzeń SN oraz nn. Po wykonaniu uziomów pionowych należy je połączyć taśmą FeZn 30x4. Miejsca łączenia uziomu poziomego z uziomami pionowymi należy zabezpieczyć przed korozją. Rezystancja wspólnego uziemienia RB ≤ 2,5 Ω.
Rys. 3a. Ustój płytowy typu U2a: 1 – element mocowania płyty ustojowej EUS-2p (2 szt.), 2 – obejma Ous-1a – 4 szt., 3 – płyta ustojowa U-85 – 3 szt., 4 – śruba z nakrętką M 16×20 – 4 szt., 5 – podkładka φ16 – 4 szt.
Kontrolny układ pomiarowy zużytej energii elektrycznej należy wykonać w układzie pośrednim, z wykorzystaniem przekładników prądowych SN napowietrznych CTSO 10/5 A/A, kl. 0.2S, Sn = 7,5 VA oraz przekładników napięciowych SN VTO 17 o mocy Sn = 7,5 VA i napięciach
Układ pomiarowy należy zainstalować w słupowej szafce pomiarowej. Schemat układu pomiarowego przedstawia rysunek 4.
Rozdzielnicę nn stacji transformatorowej, wykonaną na bazie prefabrykowanej rozdzielnicy w drugiej klasie ochronności, należy posadowić w gruncie obok projektowanej słupowej stacji transformatorowej zgodnie z wymaganiami producenta.
Kabel 3xXRUHAKXS 120-12/20, zasilający projektowaną stację transformatorową SN/nn oraz wymieniane odcinki istniejącej linii kablowej SN, należy układać w wykopie o głębokości 100 cm na podsypce piasku o grubości 10 cm. Następnie kabel należy zasypać warstwą piasku o grubości 10 cm, warstwą rodzimego gruntu o grubości 35 cm, ułożyć taśmę kablową koloru czerwonego (taśma musi wystawać po 5 cm z każdej strony budowanej linii kablowej) i zasypać wykop, doprowadzając grunt do stanu sprzed wykopu. Na kablu projektowanej linii SN przed zasypaniem należy w odstępach co 10 m założyć opaski kablowe zawierające następujące informacje: typ kabla – rok ułożenia – długość – symbol użytkownika – symbol wykonawcy. Przekrój projektowanej linii kablowej SN i uziemienia przedstawia rysunek 5.
Linię kablową nn zasilającą stację paliw należy wykonać kablem YAKY 4x70, wyprowadzonym z rozdzielnicy nn projektowanej stacji transformatorowej i wprowadzić do złącza kablowego zainstalowanego na budynku stacji paliw. Zacisk PEN w złączu kablowym należy uziemić i uzyskać rezystancję uziemienia nie większą od 30 Ω. Kabel nn zasilający budynek stacji należy układać w wykopie o głębokości 80 cm na podsypce piasku o grubości 10 cm. Następnie kabel należy zasypać warstwą piasku o grubości 10 cm, warstwą rodzimego gruntu o grubości 35 cm, ułożyć taśmę kablową koloru niebieskiego (taśma musi wystawać po 5 cm z każdej strony budowanej linii kablowej) i zasypać wykop, doprowadzając grunt do stanu sprzed wykopu. Na kablu projektowanej linii nn przed zasypaniem należy w odstępach co 10 m założyć opaski kablowe zawierające następujące informacje: typ kabla – rok ułożenia – długość – symbol użytkownika – symbol wykonawcy.
Kabel nn zasilania stacji paliw płynnych w energię elektryczną należy doprowadzić do złącza kablowego, instalowanego na budynku stacji paliw płynnych. Ze złącza kablowego energię należy doprowadzić do szafy PWP, zainstalowanej w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej, zlokalizowanej w budynku stacji paliw płynnych. Do szafy PWP należy również doprowadzić tor zasilania awaryjnego, wykonany kablem określonym w projekcie instalacji elektrycznych stacji paliw: YKYżo 550. W szafie PWP należy zainstalować pomiarowy układ półpośredni do rozliczeń zużytej energii elektrycznej. Schemat zasilania w układzie nn stacji paliw przedstawia rysunek 6.
Obliczenia
Parametry zwarciowe dla SEE na szynach 15 kV w GPZ:
Parametry zwarciowe w miejscu przyłączenia projektowanego kabla zasilającego projektowaną stację transformatorową oraz dobór złącza kablowego SN:
Zostanie przyjęte złącze kablowe SN typu TPM o układzie LLLL o następujących parametrach: In = 630 A; Un = 24 kV; Ins = 50 kA; Icw/Tn=1s = 20 kA, które spełnia wymagania dla obliczonych spodziewanych prądów zwarciowych:
Wymagany przekrój kabla zasilającego projektowaną stację transformatorową ze względu na zwarcia:
Należy przyjąć kabel 3xXRUHAKXS 120-12/20, zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia, wydanymi przez zakład energetyczny.
Sprawdzenie żyły powrotnej dobranego kabla na zwarcie dwufazowe:
Sprawdzenie dobranego kabla z warunku spadku napięcia (obciążenie maksymalne mocą pozorną w istniejącej linii kablowej w miejscu projektowanego przyłączenia odgałęzienia zasilającego transformator o mocy 250 kVA, ustalone na podstawie informacji uzyskanych w spółce dystrybucyjnej, wynosi: SOLK = 2 MVA):
Uwaga! Do obliczeń przyjęto wartość dopuszczalnego współczynnika tgφ = 0,4 – ze względu na eksploatowane układy kompensacji mocy biernej, zainstalowane u odbiorców.
Dobór zabezpieczenia transformatorów po stronie SN:
Należy dobrać bezpieczniki SN VV 24 kV – 20 A o prądzie nominalnym 20 A.
Zabezpieczenie po stronie dolnego napięcia: bezpiecznik topikowy gTr 250 (zainstalowany w szafie rozdzielczej nn, zlokalizowanej obok projektowanej stacji transformatorowej), przy którym zostanie zachowana selektywność działania zabezpieczeń instalowanych w poszczególnych obwodach.
Spodziewany prąd zwarcia po stronie dolnego uzwojenia transformatorów gwarantuje selektywne zadziałanie w stosunku do zabezpieczenia instalowanego w górnych uzwojeniach transformatorów. Czas zadziałania bezpiecznika gTr 250 przy spodziewanym prądzie zwarcia, odczytany z jego charakterystyki prądowo-czasowej t = f(Ik), wynosi około 0,4 s < T = 1,5 s. Wymagana rezystancja uziemienia transformatora – zgodnie z wymaganiami normy N SEP-E 001; w takim przypadku należy spełnić następujący warunek:
Ponieważ uziom zostanie wykonany jako kombinowany, rezystancje poszczególnych jego elementów wyniosą:
- pojedynczy uziom pionowy Φ16, długości LV = 6 m (dolny koniec 7 m poniżej poziomu gruntu, a górny 1 m poniżej poziomu gruntu), wg normy PN-HD 60364-5-52:20911:
- uziom poziomy na głębokości 1 m, długości LH = 200 m:
- wartość wypadkowa uziemienia (20 uziomów pionowych oddalonych od siebie średnio o 10 m połączonych taśmą FeZn 30x4 stanowiącą uziom poziomy):
Warunek będzie spełniony.
Uwaga! Uziom ten jest wspólny dla złącza kablowego SN oraz transformatora i jego punktu neutralnego strony dolnego napięcia.
Dobór przekładnika prądowego SN:
- znamionowy prąd dynamiczny:
- Idyn ≥ ip = 10,73 kA
- znamionowy krótkotrwały prąd cieplny (1-sekundowy):
Zostanie przyjęty przekładnik prądowy napowietrzny SN typu CTSO 17 10/5 A/A kl. 0.2S o mocy Sn = 7,5 VA , Idyn = 25 kA oraz IthT1 = 20 kA, produkcji KPB Intra Polska Sp. z o.o.
Dobór przekładników napięciowych SN:
Przyjęty został napowietrzny przekładnik napięciowy SN typu VTO 17 o mocy 7,5 VA produkcji KPB Intra Polska Sp. z o.o., bezpiecznik topikowy DO2gG2 oraz kabel YKY 4x1,5.
Prądy zwarciowe po stronie nn transformatora 15/0,4 kV o mocy SnT = 250 KVA (na podstawie tabeli Z.3.16, zamieszczonej w tomie 2. „Projektanta elektryka”, wydanie z czerwca 2021 r., parametry zwarciowe transformatora SN/nn o mocy znamionowej 250 kVA wynoszą):
Aparaty stanowiące wyposażenie rozdzielnicy nn stacji transformatorowej muszą spełniać następujące wymagania:
- znamionowy prąd szczytowy i znamionowy prąd załączany:
Icm ≥ ip = 15,85 kA
- znamionowy prąd graniczny wytrzymywany:
Icw ≥ l"k = 7,3 kA
- znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy wkładek bezpiecznikowych:
Icn ≥ l"k = 7,3 kA
przy napięciu wyłączeniowym 420 V oraz cosφ ≤ 0,21.
Dobór kabla zasilającego rozdzielnicę elektryczną niskiego napięcia stacji paliw płynnych: Pz = 50 kW; cosφ = 0,8; długość trasy kablowej l = 30 m.
Należy przyjąć zabezpieczenie instalowane w stacji transformatorowej WTNgG100 (w złączu kablowym instalowanym przy budynku stacji paliw zostaną zainstalowane zwory liniowe ZL). Wymagana minimalna dopuszczalna długotrwała obciążalność prądowa kabla nn zasilającego stację paliw płynnych:
Zgodnie z normą PN-HD 60364-5-52:2011 przy sposobie ułożenia D2 wymagania spełnia kabel YAKY 4x70, którego dopuszczalna długotrwała obciążalność prądowa, po uwzględnieniu obciążenia czwartej żyły (współczynnik korekcyjny: 0,91) oraz rezystywności właściwej gruntu dla warunków krajowych przyjmowanej jako 1 Km/W (współczynnik korekcyjny: 1,18), wynosi:
Iz = 1,18⋅0,91⋅122 = 131 A >110,35 A
Sprawdzenie dobranego kabla nn ze względu na spadek napięcia (dla Al o przekroju S ≤ 70 mm2 oraz Cu o przekroju S ≤ 50 mm2, można skorzystać ze wzoru uproszczonego, gdyż pomijalny jest wpływ reaktancji kabla):
Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w szafie PWP:
- sprawdzenie warunku samoczynnego wyłączenia przy zasilaniu z sieci elektroenergetycznej:
- sprawdzenie samoczynnego wyłączenia przy zasilaniu z generatora zespołu prądotwórczego (kabel zasilania awaryjnego: YKY 550 o długości 30 m – przejęty w projekcie instalacji elektrycznych stacji paliw):
Z uwagi na niespełnianie warunku samoczynnego wyłączenia przy zasilaniu z generatora zespołu prądotwórczego, stanowiącego źródło zasilania awaryjnego, szafę PWP należy wykonać w drugiej klasie ochronności z zachowaniem wymagań art. 10 w związku z art. 5 Ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z 2004 r., poz. 881 z późniejszymi zmianami), jako dopuszczenie jednostkowe (wymagania w tym zakresie zostały opisane w „elektro.info” nr 6/2022 na s. 80–92).
Dobór przekładników prądowych do układu pomiarowego półpośredniego nn:
Prąd zwarcia symetrycznego na zaciskach PWP:
Zostaną przyjęte przekładniki: ELA1 100/5 A/A, Ith = 6000 A; Idyn = 15 kA; Sn = 2,5 VA.
Pozostałe aparaty instalowane w szafie PWP muszą spełnić następujące wymagania:
- znamionowy prąd zwarciowy eksploatacyjny:
Icu ≥ l"k = 6,43 kA
przy napięciu wyłączalnym 400 V, cosφ ≤ 0,51,
- znamionowy prąd szczytowy wytrzymywany:
Ins ≥ ip = 10,79 kA
- oraz znamionowy prąd załączalny zwarciowy:
Icm ≥ ip = 10,79 kA
Uwaga! Przyjęte aparaty, przedstawione na rysunkach, spełniają wymagania odporności na prądy zwarciowe. Kabel nn poprawnie dobrany na długotrwałą obciążalność prądową i przeciążalność nie wymaga sprawdzenia z warunku prądów zwarciowych, gdyż są one spełnione.
gdzie:
Un1 – napięcie pierwotne przekładnika, w [V],
Un2 – napięcie wtórne przekładnika, w [V],
Sg – moc graniczna przekładnika, w [VA],
S0 – moc obciążenia przekładnika, w [VA],
Sn – moc znamionowa przekładnika, w [VA],
Sap – moc pobierana przez tor napięciowy licznika energii elektrycznej, w [VA],
Inb2 – prąd znamionowy zabezpieczenia instalowanego po stronie wtórnej przekładnika, w [A],
Sp – wymagany przekrój przewodu łączącego przekładniki z licznikiem zużytej energii, w [mm2],
Rb – rezystancja bezpiecznika, w [Ω],
Rz – rezystancja zestyków, w [Ω],
γ – konduktywność przewodu, w [m/(Ω•mm2],
S – przekrój przewodu, w [mm2],
Zn – znamionowa impedancja przekładnika, w [Ω],
l – długość przewodu lub kabla, w [m],
Zap – impedancja wejściowa licznika zużytej energii, w [Ω],
Rz – rezystancja łączeń, w [Ω],
Rp – rezystancja przewodu łączącego licznik z przekładnikiem, w [Ω],
In1 – znamionowy prąd pierwotny przekładnika prądowego, w [A],
In2 – znamionowy prąd wtórny przekładnika prądowego, w [A],
IthT1 – jednosekundowy prąd cieplny przekładnika prądowego, w [kA],
Idyn – prąd dynamiczny przekładnika prądowego, w [kA],
Ith – prąd zwarciowy cieplny, w [kA],
IBT – spodziewany prąd obciążenia transformatora, w [A],
I”k – początkowy prąd zwarcia, w [kA],
T – elektromagnetyczna stała czasowa obwodu zwarciowego, w [s],
x’ – jednostkowa reaktancja linii elektroenergetycznej, w [Ω/km] (dla linii kablowej SN: x’ = 0,1 [Ω/km]; dla linii napowietrznej SN: x’ = 0,4 [Ω/km]),
ip – zwarciowy prąd udarowy, w [kA],
κ – współczynnik udaru, w [-],
S”kQ – moc zwarciowa, w [MV],
ZkQ – impedancja zwarciowa zastępcza Systemu Elektroenergetycznego, w [Ω],
τpz – początkowa temperatura zwarcia, w [K],
τdz – dopuszczalna temperatura zwarcia, w [K],
Tk – czas trwania zwarcia, w [s],
C – ciepło właściwe żyły przewodzącej przewodu lub kabla, w [J(cm3⋅K],
K – jednosekundowa gęstość prądu zwarciowego, w [A/mm2],
α – temperaturowy współczynnik rezystancji, w [K-1],
UF – napięcie dotykowe dopuszczalne, w [V],
η1, η2 – współczynniki wykorzystania uziomów, w [-]; J. Strzałka, J. Strojny, Projektowanie urządzeń elektroenergetycznych, UWND AGH 2008,
ρ – rezystywność gruntu, w [Ω⋅m],
Pz – moc czynna, w [W],
cosφ – współczynnik mocy, w [-],
k2 – współczynnik uwzględniający niedopasowanie charakterystyki czasowo-prądowej przewodu i zabezpieczenia, w [-],
ω = 2⋅π⋅f – pulsacja (gdzie: f – częstotliwość w sieci elektroenergetycznej), w [Hz],
UnG – znamionowe napięcie generatora zespołu prądotwórczego, w [kV],
SnG – znamionowa moc pozorna generatora zespołu prądotwórczego, w [MVA],
Rk – rezystancja obwodu zwarciowego, w [Ω],
Xk – reaktancja obwodu zwarciowego, w [Ω],
I2tw – całka Joule’a wyłączenia, w [A2⋅s],
Zk – impedancja obwodu zwarcia, w [Ω],
Idyn – prąd dynamiczny przekładnika prądowego, w [kA].
Uwagi końcowe
- Posadowienie projektowanego złącza kablowego SN należy wykonać ściśle według zaleceń producenta.
- Posadowienie projektowanej stacji transformatorowej należy wykonać ściśle według zaleceń producenta stacji.
- Ochrona przeciwporażeniowa przy uszkodzeniu po stronie SN – uziemienie.
- Ochrona przeciwporażeniowa po stronie nn – samoczynne wyłączenie zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-4-41:2017-09.
- Rezystancja uziemienia stacji transformatorowej nie może przekraczać 2,5 .
- Rezystancja uziemienia zacisku PEN w złączu kablowym budynku stacji paliw nie może przekraczać 30.
- Przy pracach budowlanych związanych z budową linii kablowej w miejscach uzbrojenia terenu roboty należy wykonywać ręcznie, w porozumieniu oraz pod nadzorem użytkowników poszczególnych elementów uzbrojenia terenu.
- Po ułożeniu projektowanych kabli, przed ich zasypaniem, należy rury osłonowe uszczelnić od przedostawania się wody i poddać całość linii kablowych inwentaryzacji geodezyjnej.
- Żyły powrotne poszczególnych kabli SN należy uziemić na obu końcach.
- Po wykonaniu prac instalacyjno-budowlanych należy wykonać badania odbiorcze.
- PWP należy wykonać zgodnie z wymaganiami art. 10 w związku z art. 5 pkt 1 Ustawy o wyrobach budowlanych, jako dopuszczenie jednostkowe.
- Wszelkie przepusty kablowe SN oraz nn należy uszczelnić, aby zapobiec przedostawaniu się wody oraz gazów.
- Rozdzielnia elektryczna stacji paliw stanowi osobną strefę pożarową – zgodnie z projektem konstrukcyjnym budynku stacji.








