Notice: Undefined index: linkPowrot in C:\wwwroot\wwwroot\publikacje\publikacje.php on line 1275
Streszczenie: Wymagania stawiane systemowi dystrybucyjnemu to przede wszystkim zapewnienie odpowiednich parametrów jakości energii, niezawodność zasilania odbiorców oraz bezpieczeństwo użytkowników. Poprawa niezawodności sieci elektroenergetycznej średniego napięcia jest ważnym zagadnieniem dla krajowych operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD), którzy zgodnie z obowiązującymi przepisami podają na stronach internetowych wartości wskaźników przerw w zasilaniu odbiorców SAIDI, SAIFI oraz MAIFI.
Abstract: In this paper provided an analysis of failures of medium voltage transmission lines operated in the sample area of energy.
B I B L I O G R A F I A[1] Bobrowski D., Maćkowiak-Łybacka K. 2001. Wybrane metody wnioskowania statystycznego. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
[2] Burek K. 2014. Najbardziej ekonomiczne na rynku rozwiązania redukujące współczynnik SAIDI i SAIFI - system restytucyjny Self-Haealing w sieci rozdzielczej SN. Wiadomości Elektrotechniczne, 9, 46-50.
[3] Chojnacki A. Ł. 2012. Awarie izolatorów średniego napięcia eksploatowanych w krajowych sieciach dystrybucyjnych z uwzględnieniem ich typu. Przegląd Elektrotechniczny, 5a, 251-255.
[4] Chojnacki A. Ł. 2013. Analiza niezawodności eksploatacyjnej elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej.
[5] Filipiak S., Kaźmierczyk A. 2012. Zastosowanie Sieci Petriego oraz algorytmów ewolucyjnych do oceny niezawodności i planowania pracy miejskiej sieci dystrybucyjnej. Przegląd Elektrotechniczny, 3a, 241-245.
[6] Filipiak S. 2008. Optymalizacja rozwoju i modernizacji terenowych sieci dystrybucyjnych. Rynek Energii, 4 (77), 25-32.
[7] Kornatka M. 2014. Automatyzacja pracy sieci średniego napięcia a poziom ich niezawodności. Przegląd Elektrotechniczny, 8, 109-113.
[8] Kornatka M. 2010. Wybrane metody poprawy niezawodności linii napowietrznych średniego napięcia. Rynek Energii, 1 (86), 50-56.
[9] Kowalski Z. 1992. Niezawodność zasilania odbiorców energii elektrycznej. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne.
[10] Paska J. 2015. Niezawodność krajowego systemu elektroenergetycznego i ciągłość zasilania odbiorców. Wiadomości Elektrotechniczne, 7, 3-12.
[11] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Dz.U. 2011, nr 189, poz. 1126 ze zm., Warszawa 2011.
[12] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, Dz.U. 2007, nr 93, poz. 623 ze zm, Warszawa 2007.
[13] Sozański J. 1982. Niezawodność zasilania energią elektryczną. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne.
[14] Stępień J. C., Madej Z. 2014. Analiza czasu trwania awarii wiejskich linii napowietrznych niskiego napięcia. Przegląd Elektrotechniczny, 11, 224-226.
[15] Stępień J. C. 2008. Charakterystyka planowych prac eksploatacyjnych elektroenergetycznych sieci rozdzielczych i ich skutków. Przegląd Elektrotechniczny 7, 162-165.
[16] Stępień J. C. 2016. Prognozowanie rocznej ilości i sezonowego rozkładu uszkodzeń elementów elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych. Rynek Energii, 3 (124), 21-25.
[17] Stobiecki A. 2008. Analiza czasu trwania awarii transformatorów SN/nN oraz ocena czasu przerwy w dostawie energii elektrycznej do odbiorców. Przegląd Elektrotechniczny, 7, 166-169.
[18] Stobiecki A. 2012. Ocena skutków technicznych i ekonomicznych awarii terenowych linii napowietrznych średniego napięcia. Rynek Energii, 1(98), 74-79.
[19] www.operator.enea.pl.
[20] www.pgedystrybucja.pl.
[21] www.tauron-dystrybucja.pl.