Publikacje mgr inż. Stanisław Olszewski
mgr inż. Stanisław Olszewski Źródła i zagrożenia przepięciowe w sieciach i instalacjach elektroenergetycznych (część 3.)
Łączenie obwodów pojemnościowych związane jest z łączeniem kondensatorów oraz nieobciążonych linii napowietrznych lub kablowych. Różne układy sieci SN i nn sprawiają, że istotny wpływ na wartość generowanych...
Łączenie obwodów pojemnościowych związane jest z łączeniem kondensatorów oraz nieobciążonych linii napowietrznych lub kablowych. Różne układy sieci SN i nn sprawiają, że istotny wpływ na wartość generowanych przepięć mają nie tylko właściwości stosowanego łącznika (głównie: szybkość wzrostu wytrzymałości połukowej, wytrzymałość elektryczna przerwy międzystykowej, zdolność wyłączania prądów wysokiej częstotliwości, parametry i konfiguracja sieci zasilającej oraz łączonego obwodu), ale także przebieg...
dr hab. inż. Ryszard Batura, mgr inż. Stanisław Olszewski Źródła i zagrożenia przepięciowe w sieciach i instalacjach elektroenergetycznych (część 2.)
Podczas łączenia obwodów indukcyjnych i pojemnościowych (o parametrach skupionych i rozłożonych) występują stany przejściowe prowadzące do generowania przepięć łączeniowych, których wartość, stromość i...
Podczas łączenia obwodów indukcyjnych i pojemnościowych (o parametrach skupionych i rozłożonych) występują stany przejściowe prowadzące do generowania przepięć łączeniowych, których wartość, stromość i częstotliwość zależą od: konfiguracji i parametrów sieci zasilającej, parametrów wyłączanego obwodu, właściwości łącznika oraz sposobu wyłączania prądów fazowych w sieci trójfazowej. Poniżej skrótowo omówiono specyfikę generowania przepięć podczas łączenia wymienionych obwodów.
dr hab. inż. Ryszard Batura, mgr inż. Stanisław Olszewski Źródła i zagrożenia przepięciowe w sieciach i instalacjach elektroenergetycznych
Łączeniu obwodów indukcyjnych (silników elektrycznych, transformatorów) i pojemnościowych (baterii kondensatorów, nieobciążonych linii napowietrznych i kablowych) w sieciach i instalacjach elektroenergetycznych...
Łączeniu obwodów indukcyjnych (silników elektrycznych, transformatorów) i pojemnościowych (baterii kondensatorów, nieobciążonych linii napowietrznych i kablowych) w sieciach i instalacjach elektroenergetycznych towarzyszą stany przejściowe prowadzące do powstawania przepięć i przetężeń prądowych. Powstałe przepięcia i przetężenia prądowe mogą osiągać znaczne wartości, zwłaszcza w przypadku wystąpienia ponownych zapłonów łuku elektrycznego (PZŁ). W określonych warunkach wyłączania, PZŁ mogą doprowadzić...
dr hab. inż. Ryszard Batura, mgr inż. Stanisław Olszewski Stacje transformatorowo-rozdzielcze średniego napięcia – stan i tendencje rozwojowe
Stacja transformatorowo-rozdzielcza jest jednym z najważniejszych elementów sieci elektroenergetycznej. Jej zadaniem jest przetwarzanie i rozdział energii elektrycznej pomiędzy poszczególnych odbiorców....
Stacja transformatorowo-rozdzielcza jest jednym z najważniejszych elementów sieci elektroenergetycznej. Jej zadaniem jest przetwarzanie i rozdział energii elektrycznej pomiędzy poszczególnych odbiorców. Bezawaryjna praca stacji transformatorowo-rozdzielczej w dużej mierze decyduje o niezawodności dostawy energii elektrycznej do odbiorców przemysłowych i komunalnych zasilanych za jej pośrednictwem.








