IV Savjetovanje

IV SAVJETOVANJE BH KOMITETA

    Neum, septembar 1999.
     
  STK 36 ELEKTROMAGNETNA KOMPATIBILNOST
    – sažetak radova –
     
  R 36.01 SPECIFIČNOSTI PROJEKTOVANJA I INSTALIRANJA DUBINSKIH ANODNIH LEŽIŠTA
  nazad

Dr. Alija Muharemović, dipl.ing.el., Irfan Turković, dipl.ing.el.
Elektrotehnički fakultet Sarajevo
Mr. Džemail Vlahovljak, dipl.ing.el., Branko Đokić, dipl.ing.el.
Energoinvest, IEE Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Sažetak: U sistemu katodne zaštite, sa eksploatacionog stanovišta, najvažniji element je anodno ležište. Najveći pad napona je na njemu, odnosno anodno ležište ima najveći prelazni otpor (otpor rasprostiranja), limitira vijek trajanja sistema katodne zaštite, potencijalni je izvor lutajućih istosmjernih podzemnih struja itd.
Dubinska anodna ležišta, koja se instaliraju na dubinama od 50 – 100 m, zahtijevaju pažljiv pristup odabiru projektnih rješenja. S druge strane, mogućnosti izbora rješenja su limitirane i nekim drugim uslovima kao što su:

  •  obavezno eliminisanje neželjene interferencije uticaja anodnog ležišta na metalne podzemne okolne sekundarne objekte što podrazumjeva dovoljno odmicanje i od štićenog objekta i od ostalih objekata;
  •  vrijednosti specifičnog otpora elektrolita na lokaciji i na dubini projektovanja dubinskog anodnog ležišta mora biti mala (Ł 20 Wm) zbog postizanja dobijanja malih prelaznih otpora anodnog ležišta;
  •  broj anoda u anodnom lancu uslovljen je kako smanjivanjem prelaznog otpora tako i povećanjem mase anodnog ležišta radi produžavanja vijeka trajanja ukupnog anodnog ležišta;
  •  nivo podzemne vode uslovljava dužinu spojnih kablova, a samim tim i njihov dozvoljeni presjek, dubinu ukupnog anodnog ležišta, tehničko rješenje zaštite anodnih lanaca nakon instaliranja itd.

Projektovanju dubinskih anodnih ležišta treba posvetiti posebnu pažnju sa aspekta održavanja u toku eksploatacije. Anodne lance treba tako realizirati da svojom težinom ne opterećavaju spojni kabl.

Ključne riječi: dubinsko anodno ležište, specifični otpor elektrolita, anoda, anodni lanac.
 

  R 36.02

METODA MJERENJA SPECIFIČNOG OTPORA TLA
NA DUBINAMA DO 100 m U PUSTINJSKIM USLOVIMA

  nazad

Dr. Alija Muharemović, dipl.ing.el., Irfan Turković, dipl.ing.el.
Elektrotehnički fakultet Sarajevo
Branko Đokić, dipl.ing.el., Jasmin Zildžo, dipl.ing.el.
Energoinvest, IEE Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Sažetak: Projektovanje dubinskih anodnih ležišta (posebno proračun prelaznog otpora) uslovljeno je poznavanjem vrijednosti specifičnog otpora tla do dubine instaliranja ležišta.
U ambijentnim uslovima pustinje nije moguće koristiti klasičnu četveroelektrodnu Wennerovu metodu zbog toga što je, praktično, nemoguće ostvariti kontakt sonda/pijesak dovoljno malog otpora.
Ovaj problem se može premostiti na dva načina:

  •   korištenjem U–I metode sa snažnim izvorom struje tako da pad napona na sondama nije ograničavajući uslov;
  •   koristiti pogodne dobro uzemljene objekte kao krajnje napojne sonde, dok su unutrašnje mjerne sonde obične referentne Cu/CuSO4 elektrode.

Ova druga metoda korištena je kod mjerenja specifičnog otpora tla na naftnom polju Sarir u pustinji Sahara u Libiji. Obzirom na mali prelazni otpor napojnih sondi (samim tim i mali pad napona) jačina izvora mjerne struje nije toliko ograničavajuća. Metoda podrazumjeva dva mjerenja sa promjenom polariteta izvora pada napona na unutrašnjim sondama.

Ključne riječi: specifični otpor elektrolita, anoda, dubinsko ležište, referentna elektroda, vodeni izvor.

  R 36.03 UTICAJ ELEKTROENERGETSKIH VODOVA NA VODOVE PRISTUPNIH TELEKOMUNIKACIONIH MREŽA I MJERE ZAŠTITE
  nazad

Zahid Turbić, dipl.ing.el.
"DESTCON"
Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Sažetak: Indukovane elektromotorne sile i u relativno kratkim vodovima kakvi su vodovi pristupne telekomuni–kacione mreže mogu biti znatno veće od dozvoljenih. Članak razmatra proračun realnih redukcionih koeficije–nata armiranih kablova sa metalnim plaštom i zaštitnim slojem od polivinilhlorida, koji se primjenjuju radi smanjenja napona opasnosti i smetnje. Izolacioni sloj preko armature zahtijeva primjenu vanjskih uzemljivača za ostvarenje zaštitnog djelovanja. Postojeća literatura ne obrađuje dovoljno ovakve slučajeve.

Ključne riječi: električni vod, telekomunikacioni vod, napon opasnosti, napon smetnje

  R 36.04 POTREBA ZA DONOŠENJEM NOVIH PROPISA
O UTICAJU ELEKTROENERGETSKIH VODOVA NA TELEKOMUNIKACIONE VODOVE
  nazad

Zahid Turbić, dipl.ing.el.
"DESTCON"
Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Sažetak: Članak razmatra nedorečenosti u postojećim propisima o zaštiti telekomunikacionih vodova od opasnog i ometajućeg uticaja elektroenergetskih vodova. Zbog direktne povezanosti propisima dozvoljenih napona opasnosti i smetnje i potrebnih ulaganja kod realizacije žičanih telekomunikacionih vodova, potrebno je što prije donijeti nove propise. Oni treba da uzmu u obzir i nove digitalne sisteme prenosa po vodovima.

Ključne riječi: elektroenergetski vod, telekomunikacioni vod

  R 36.05 STANDARDIZACIJA U OBLASTI ELEKTROMAGNETNE KOMPATIBILNOSTI
  nazad

Mr. Munib Gadžo, dipl.ing.el.
Zavod za standardizaciju,
mjeriteljstvo i patente BiH

Sažetak: U radu je općenito prikazano stanje standardizacije u oblasti Elektromagnetne kompatibilnosti u BIH i direktivama Evropske Zajednice.

Ključne riječi: standardizacija, elektromagnetna kompatibilnost, tehnički komiteti, primjena EMC direktive, EMC zahtjevi za zaštitu.

  R 36.06 ANALITIČKI PRISTUP PRORAČUNU ZAŠTITNIH POTENCIJALA
METALNIH CJEVOVODA U NEHOMOGENOJ ZEMLJI
  nazad

Dr. Alija Muharemović, dipl.ing.el.
Elektrotehnički fakultet Sarajevo
Faruk Berbić, dipl.ing.el.
JP ELEKTROPRIVREDA BiH
Bosna i Hercegovina

Sažetak: U radu je dat prikaz mogućih slučajeva koji se susreću u praksi, te jedan egzaktan metod za proračun raspodjele potencijala metalnih cjevovoda smještenih na konačnoj dubini u nehomogenom zemljištu.

Ključne riječi: homogeno zemljište, nehomogeno zemljište, potencijal, specifična provodnost.

 

 

 

 

 

 

BH K Cigré | Članstvo | Stručni skupovi | Izdanja | Najave | Linkovi