Av Tommy Hjort, som under 21 år arbetade med kraftstationer och dammar numera tillhörande Västerbergslagens Kraft AB ( )
|
|
- Lucas Nyberg
- för 6 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Ludvika Kraftstation ur ett historiskt perspektiv Av Tommy Hjort, som under 21 år arbetade med kraftstationer och dammar numera tillhörande Västerbergslagens Kraft AB ( ) Inledning Att gå tillbaka i tiden och täcka in en period om mer än hundra år utgör en utmaning. Det har visat sig att vid varje ägarbyte eller flytt till andra lokaler försvinner ett antal dokument av historisk betydelse. En hel del information, som aldrig dokumenterades utan existerade endast i medarbetares huvuden har till stor del följt dessa människor i graven. Därför är den bild, som tecknas nedan till rätt stor del fragmenterad. Baserat på ovan är det svårt att ange vetenskapligt korrekta referenser och valet har därför gjorts att utelämna sådana helt och hållet. Bakgrund Industriellt brukande av naturkraften i Kolbäcksåns vatten sträcker flera hundra år tillbaka i tiden, i vart fall till under 1400-talet. Man byggde dammar och lät vattnet driva blåsbälgar i hyttor, stånghammare i smedjor, kvarnar, sågar, pumpar samt för flottning och annat. På de nybildade stränderna till många av dessa dammar finns sedan dess bebyggelse. I den mån kraften behövdes en bit från dammen användes stånggångar. Gemensamt för dessa mekaniska överföringar är att verkningsgraden är mycket låg, ca 10 %. Det möjliggjorde därför endast korta stånggångar, 1-2 km som längst. Ån var mycket viktig för transporter, men omlastningar av godset fick ofta ske från en sjönivå till nästa. Det var först under andra halvan av 1700-talet som slussar byggdes förbi Norrström och Söderström mellan Mälaren och Saltsjön i Stockholm och i Strömsholms Kanal mellan Smedjebacken och Mälaren för att effektivisera transporter av främst stångjärn och liknande. Med elkraftens intåg i slutet av 1800-talet ställdes större krav på dammarna. Byggande och drift av kraftstationer och dammar hade sin lagliga grund i häradsrättsdomar där ersättningar till bl. a. sakägare fastslås liksom dämningsgräns och regleringsamplitud. I vissa av dessa föranstaltas om vattenhushållning för att säkerställa leverans av el under hela året utom under enstaka år med extremt liten nederbörd. Detta gjorde att några enstaka nya dammar anlades för främst kraftstationer, men också för uppströms liggande magasin. I huvudsak användes de, sedan tidigare sekler, etablerade dammarna. Sammantaget kan man konstatera enligt ovan att vandringsfisk därmed har haft problem i sin framfart under flera hundra år och således har nya ekosystem bildats. Överföringen Hellsjöns Kraftstation - Grängesbergs gruvor Det var år 1893 som överföringen från den nybyggda vattenkraftstationen i Hellsjön till gruvorna i Grängesberg 11 km därifrån togs i drift. Man hade valt trefas växelström för första gången i världen för en kommersiell överföring. Den visade sig motsvara förväntningarna och därmed startade en ny epok i elektricitetens historia. Nu byggdes en mängd trefassystem under slutet av 1800-talet med fortsättning i 1900-talet från mer eller mindre avlägset belägna vattenkraftstationer. Det är två aspekter som gjorde växelström med tre faser intressant. Lättheten att transformera upp spänningen vid kraftstation och sedan ned vid förbrukaren och därmed små överföringsförluster eftersom strömmen var låg vid den höga spänningen. Dessutom roterar trefasfältet och det medförde att enkla robusta motorer för pumpar, kranar och hissar kunde användas. Överföringen använde 70 Hz. 1
2 Hellsjööverföringen bedöms ha haft en verkningsgrad om % från vattenmagasin till motorns arbete i gruvan. Detta överstiger vida de 10 % som kunde uppnås i mekanisk överföring, som dessutom var begränsad till mycket korta överföringssträckor p g a överföringsförluster. I sammanhanget kan nämnas att det första kommersiella trefassystemet i USA togs i drift år 1895 i Kalifornien mellan den nya vattenkraftstationen i Folsom och huvudstaden Sacramento 35 km bort. Där använde man 60 Hz. Damm och station byggdes till mycket stor del av fångarna i det närbelägna, av Johnny Cash omsjungna, Folsom Prison. Nätfrekvens Idag är i stora områden elnäten sammankopplade och håller samma frekvens, vanligen 50 Hz eller 60 Hz. Andra frekvenser används för tågtrafik och i några få fall, av historiska skäl, i industrier. I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet var de flesta system nät i ö-drift. Ö-drift betecknar drift av eget elnät utan kontakt med något annat större nät. I ö-drift är nätoperatören ensam ansvarig för att korrekt reglera frekvens och spänning. Detta låter sig inte göras utan ansenlig roterande massa i kraftstationsaggregaten. Hellsjööverföringen hade när den kompletterades med vattenkraftstationerna Enkullen år 1897 och Lernbo år 1899 fortfarande frekvensen 70 Hz. När man skulle bygga kraftstationen i Mockfjärd tillsammans med bolaget Stora Kopparberg och önskade koppla samman Hellsjööverföringen med Mockfjärd och anlägga en överföring till Stora Kopparbergs befintliga kraftsystem i nedre Dalälven valdes det senare systemets frekvens om 60 Hz. Därför byggdes Hellsjösystemet om runt år 1910 till att passa 60 Hz. För Ludvika Kraftstation valdes 40 Hz, förmodligen för att kunderna inte skulle kunna spela ut kraftbolagen mot varandra. Frekvensen 40 Hz är bra eftersom den ger högre startmoment hos motorer än högre frekvenser, men ger upphov till flimmer i bågljuslampor. Dessa användes i början av 1900-talet för belysning i publika, kommersiella och industriella sammanhang. För detta ändamål valde man därför en belysningsmaskin som gav 100 Hz. I bostäder använde man från början glödtrådslampor och dessa fungerar bra vid 40 Hz. Till 40 Hz-systemet byggdes och anslöts sedermera Loforsen, Nyhammar, Vännbo och Sunnansjö vattenkraftstationer. I slutet av 1920-talet hade byggandet av det nationella nätet, som hade frekvensen 50 Hz, nått våra trakter. Kraftbolagen valde då att fasa in mot det eftersom det erbjöd såväl haveri- som torrårsreserv. Vissa ombyggnader erfordrades i det korta perspektivet och efterhand byttes aggregat ut till sådana som var optimerade för drift vid 50 Hz. Ö-drift vid 60 Hz till ASEA Från 1964 börjande ASEA få beställningar på transformatorer till USA där nätfrekvensen nästan överallt är 60 Hz. Transformatorer utsätts för omfattande prov innan leverans. De flesta av dessa prov kan göras vid 50 Hz med användande av omräkningar. Mätning av förluster måste dock utföras vid korrekt frekvens. Därför ingicks ett avtal med AB Ludvika Kraftverk vilket ledde till att aggregaten i Ludvika Kraftstation försågs med kontrollutrustning, som kunde hålla frekvensen vid 60 Hz i ö-drift. En för ändamålet dedikerad jordkabel ledde från kraftstationen till transformatorprovrummet. Den nyttjades normalt för drift vid 50 Hz i det övriga nätet. Mellanspänningsställverket vid 10 kv i kraftstationen hade två skenor och därför kunde en del av ställverket köras vid 60 Hz medan resterande del betjänade 50 Hz lasterna som vanligt. Aggregaten som var i drift 1930/1941 till 2007 hade stora svänghjul. Dessa svänghjul ger, i tillägg till rotorns massa, vid rotation tillskott till, den för kraftsystems stabilitet så fundamentala, rörelseenergin. Vid drift vid 60 Hz har axeln 20 % högre rotationshastighet än vid 50 Hz. Det medför att rörelseenergin vid denna drift då var 44 % högre än vid normal drift. Detta faktum i tillägg att lasten för transformatorns prov var "snäll" borgade för problemfri ö-drift. 2
3 Efterhand installerade ASEA en omformare, som levererade 60 Hz. Därefter levererades kraft vid 60 Hz från Ludvika Kraftstation endast när flera transformatorer behövde provas samtidigt eller att omformaren var ur drift. Den sista leveransen skedde vid ett tillfälle vintern 1995/96 när omformaren var under reparation. Inför den omfattande ombyggnaden av kraftstationen år 2007 tillfrågades ABB om eventuellt behov av kraft vid 60 Hz från det nya aggregatet. Då inget sådant intresse fanns kapades kabeln i bägge ändar, men ligger fortsatt kvar i sidan av Fredgatan. Byggnadsarbeten En erfaren markentreprenör beskriver jordarten i området: "Fast, lagrad, stenbunden morän utsatt för tryck under istiden, ej permeabel". Det är utryckt på annat sätt en jordart, som är svår att gräva i även med grävmaskin, samtidigt som den inte släpper igenom i stort sett något vatten. Byggnadsarbetena med intagskanal, tunnel, svallhus, trycktuber, station och utloppskanal pågick från i november 1900 och var i huvudsak avslutade i slutet av oktober Arbetsstyrkan varierade över tid i spannet arbetare. Arbetena bedrevs i tre skift, med hjälp av elektrisk belysning. Strömmen kom från en ånglokomobil försedd med elgenerator. I och med att jordarten är så fast kunde schakten för tunneln utföras med i stort sett vertikala schaktväggar. Med andra lösare jordarter måste man ha rasvinklar om ca 45 grader och schaktområdet blir då betydligt mera vidsträckt. Dynamiten var uppfunnen vid denna tid så förmodligen användes sådan till viss del. De lösgjorda massorna hissades upp till marknivå för bortforsling med hjälp av en ångmaskindriven kran. Bild 1 visar tunnelschakt och Bild 2 visar bl. a. lyftkranen. Tunnelns normalsektion är visad i Bild 3 och har en bredd om 5 m till höjden 3 m och ett valv över det. Totala tvärsnittsarean är strax under 17 m 2. Tunneln har betonggolv medan väggar och tak består av murade slaggstenar från någon eller några hyttor, som var i drift runt år Förstärkningsarbeten Det är av visst intresse att studera förstärkningarna ur tidsperspektiv. Sålunda kan man konstatera att BJ-banan mot Falun existerade när vattentunneln skulle byggas. Berglagens Jernvägar kunde därvid föranstalta att korsningen skulle ske 90 grader mot järnvägens längdriktning för att säkerställa gott stöd för järnvägen samt att minska olägenheterna för järnvägsdriften under byggnationerna. Sålunda uppvisar korsningen en uppdelning av tunneln i två deltunnlar med ett stöd emellan, allt gjutet i armerad betong. Därför är det tre vertikala betongmurar såsom stöd till järnvägen i själva korsningen. Deltunnlar och en "knyck" i vattenmassornas färdriktning medför sämre effektivitet, men uppenbarligen accepterade kraftbolaget dessa fallförluster. Bild 4 visar korsningen under förstärkningsarbetena. SWB banan, Stockholm-Westerås-Bergslagens Jernvägsaktiebolag, förlängdes mot Björbo/Vansbro efter tunnelns tillkomst. Den uppvisar därför snedkorsning. Järnvägsbolaget fick här svara för erforderliga förstärkningar av tunneln i form av en sektion i armerad betong och då utan negativ inverkan på vattenflödet. Eftersom "Björbobanan" var en ny bandel fanns ingen tågtrafik att ta hänsyn till. Över tunneln finns två begravda broar, ägda av Trafikverket, som skyddar tunneln mot krafter från tung trafik. Dessas sträckning är där Rv 50 korsar tunneln med broyta om 148 m 2, byggd 1961 och där Rv 66 korsar tunneln med broyta om 526 m 2, byggd Genom åren har rätt många 3
4 nyanställda ingenjörer blivit sända till Ludvika för att inspektera broarna. I och med att de är helt begravda har de inte lyckats finna dem utan varit nödgade att återvända till kontoret i oförättat värv. Några har nog känt sig lurade, men med en erfarenhet rikare. Kraftstationen Från svallhuset vid nuvarande Rv 50 ledde två grövre trycktuber och mellan dem en grannare tub ner till stationshuset. I änden av de grövre tuberna fanns två turbiner en på vardera sidan respektive tub. Dessa var i form av dubbelturbiner d v s med två Francishjul på samma axel, som sedan ledde till tillhörande generator. Francishjulens utformning var sådan att axialkrafterna från de två turbinhjulen i allt väsentligt tog ut varandra. De fyra turbinerna avgav till sin generator vardera 500 hkr, dvs totalt hkr eller kw. Belysningsmaskinen mitt mellan de andra avgav 300 hkr. I Bild 5 kan man klart se var den högra ursprungliga grova tuben gick genom väggen och även den granna till belysningsmaskinen medan det är svårt att urskilja exakt var den vänstra grova tuben passerade väggen. De två andra med svart bleckplåt visar var tuberna, som var i drift 1930/1941 till 2007, gick genom väggen. Tuben till nuvarande aggregat går genom väggen helt under jord. De vedertagna beteckningarna vänster/höger är i strömningsriktningen. Bild 6 och Bild 7 visar maskinsalen från Invigningen avslutades med middag på Jernvägshotellet i Ludvika lördagen den 21 december 1901 klockan 17:30. Anledningen till att man byggde en kraftstation var att leverera el till den framväxande industrin. Tiden för lönsam hyttverksamhet var förbi och det gällde att ordna till andra verksamheter som kunde uppvisa lönsamhet och därmed erbjuda arbetstillfällen. Elen var primärt avsedd för den elektrotekniska industrin, som sedermera bär namnet ABB, samt ett antal gruvor i trakten. Såsom bieffekt kom elektrifiering av bland annat bostadshus där elljus välkomnades då detta inte osade såsom fotogenlyktor och karbidlampor. Ombyggd kraftstation I I och med byte av nätfrekvens till 50 Hz från 40 Hz i slutet av 1920-talet hade de befintliga maskinerna lägre än den ursprungliga verkningsgraden och större kavitation. Kavitation är det fenomen som sliter på turbinhjul när vatten i turbulenta strömningar bildar små ångbubblor som sedan slår mot turbinens metall likt miljardtals körnslag och långsamt gröper ur materialet. Detta fenomen försiggår betydligt snabbare när varvtalet inte är det som turbinen konstruerades för. Därför byttes det ena aggregatet ut 1930 och det andra 1941, men också för att nå bättre verkningsgrad. Bild 8 visar maskinsalen med dessa aggregat. Det har inte gått att utröna när belysningsmaskinen försvann. De nya turbinerna var också av typen Francis. Tuberna hade diametrar 2,5 m resp. 3,0 m. Den lämpligaste turbinen för låga fallhöjder är Kaplanturbinen, som uppfanns sent. Sveriges första togs i drift 1926 i Lilla Edet och det dröjde innan turbintypen blev vanlig. Fjärrkontrollutrustning installerades 1982 och därefter behövde inte längre maskinister arbeta skift för att köra stationen. Ombyggd kraftstation II Senaste ombyggnaden ägde fysiskt rum under Uppe vid Väsman gjordes utskovet om så att nu finns tre motordrivna luckor i rostfritt stål i stället för de tio tidigare spettluckorna. För intaget har två motordrivna luckor i rostfritt stål ersatt sex tidigare spettluckor. I tunneln företogs lagning av betongväggar under järnväg, lagning av murfogar mellan slaggstenar och pågjutning av betonggolv. De två tuberna med diametrar 2,5 m resp. 3,0 m ersattes av en med diameter 3,75 m. De två aggregaten med Francisturbiner ersattes med ett med Kaplanturbin. För låga fallhöjder, här 17 m, är en Kaplanturbin lämpligast. Den har en löphjulsdiameter om 2,12 m. Generatorn med sitt svänghjul 4
5 är en direktkopplad synkrongenerator med borstlös roterande magnetisering och utspänning, 10,5 kv, utan transformator kopplad direkt till mellanspänningsnätet. Bild 9 visar det nya aggregatet i perspektivmodell. Hydraulolje- och smörjoljeaggregat har egna tråg för uppsamling av eventuellt läckage och turbinens löphjulsnav är helt fritt från olja, som annars skulle kunna rinna ut i recipienten. Tidigare leddes det obetydliga avloppet från stationen till recipienten, men nu pumpas fekalier och annat till kommunens avloppssystem. Del av generatorns förlustvärme används till att värma maskinsalen, som har oisolerade väggar. Detta sker genom ett glykolvattensystem med ackumulator. Givetvis är skydd mot beröring av bl. a. rörliga delar på plats och det är god åtkomst för underhåll. Härvid kan genom att halva löphjulskammaren kan lyftas bort ergonomiskt bra arbetsställningar uppnås vid arbete på löphjulet och utan att vatten riskerar att komma in bakvägen, se Bild 10. Motordrivna flod- respektive intagsluckor vid Väsman innebär bättre arbetsmiljö. Den förmodligen viktigaste miljöaspekten är att ingreppet, som gjordes i naturen för flera hundra år sedan, numera genererar grön el till samhället genom att tillvarata ca 90 % av vattnets naturkraft när det passerar genom stationen. Den lämpligaste turbintypen för låga fallhöjder är Kaplanturbinen. Den kräver dock negativ sughöjd för att undvika annat än liten kavitation. I anbudsförfrågan fanns uppgift om schaktkostnadens beroende av schaktdjup och anbudsgivarna hade att optimera dimensionering av turbin för att nå totaloptimering för projektet. Detta ledde till att den framgångsrike aggregatleverantören valde en turbin med stor löphjulsdiameter för att kunna placera aggregatet förhållandevis högt. Det i sin tur medför lågt varvtal och därmed stor generator och alltså dyrare aggregat än om en suboptimering hade gjorts. Vidare fanns i förfrågan en bilaga där samtliga gränssnitt av hydraulisk, mekanisk och elektrisk natur var definierade. Detta ledde till den snabbaste och smidigaste igångkörning, som aggregatleverantören Kössler hade varit med om under sin 80-åriga verksamhet. Bild 11 visar maskinsalen efter ombyggnaden 2007 Reglering Flödet genom stationen är 2,1 miljoner m 3 /dygn om aggregatet körs vid maximalt pådrag. Det är 24 m 3 /s och det flödet samt sidoflödet från Haggen om ca 5 m 3 /s gör att det passar slukförmågan om 30 m 3 /s hos Lernbo Kraftstation samt Morgårdshammar och Smedjebacken kraftstationer. Således påverkas inte nivån i Hillen eller Leran. Vid helt utebliven tillrinning till sjön Väsman, vilket aldrig inträffar, sjunker då vattenytan 45 mm. Påverkan på återregleringsmagasinet sjön Barken är i samma storleksordning som på sjön Väsman. Det är endast när det kommer så mycket vatten från avrinningsområdet att man måste spilla vatten i Ludvika Ström som aggregatet i Ludvika körs för fullt dygnet runt. På samma sätt som under tidigare decennier körs aggregatet endast när samhällets behov är som störst, d. v. s. på dagtid under vardagar och då vid bästa verkningsgrad som är vid m 3 /s, se Bild 12. Aggregatet är därför dimensionerat för minst 200 start+stopp per år. Verkningsgrad I Bild 12 visas uppmätt verkningsgrad = svart, garanterad verkningsgrad = rött, och mätonoggrannhetsmarginalen runt den uppmätta kurvan. Kurvan är typisk för ett aggregat med Kaplanturbin. Det kan noteras att verkningsgrad för detta aggregat, från rinnande vatten till el ut på nätet, är hela 89 % som bäst. I Bild 13 ser man jämförelse av verkningsgrad uppmätt före ombyggnaden med två Francisaggregat och efter ombyggnaden Förbättringen är av storleken 8-9 procentenheter, vilket bara den betalar ombyggnaden mycket långt innan livstiden om år har nåtts. Elkontrakt av
6 I Bild 14 visas utdrag från kontrakt mellan Ludvig Hjort (min farfar) och AB Ludwika Bruksegare om leverans av el; 64 W vid 110 V och 40 Hz, till ett årligt pris om 17,75 kr. Av allt att döma var själva anslutningsavgiften inkluderad i den årliga avgiften. S. k. strömbegränsare var installerad för att hindra överuttag av kraft. Förmodligen räckte 64 W till att driva maximalt tre glödtrådslampor. Farfar och Farmor hade med stor sannolikhet inte ljuset på dygnet runt eftersom de var sparsamma och den tidens glödtrådslampor hade rätt kort livslängd och var rätt dyra. För att få en grov uppfattning om vilken prisnivå som Farfar och Farmor fick vidkännas för elen kan man indexera priset, lägga till energiskatt och moms samt göra en bedömning av energiförbrukning. I penningvärde år 2015 skulle genomsnittlig förbrukning av 64 W om 2 timmar/dygn motsvara 9,36 kr/kwh, om 3 timmar/dygn motsvara 6,30 kr/kwh och om 4 timmar/dygn motsvara 4,77 kr/kwh. Framtida ö-drift Rapporten "Ett Utvecklingsprojekt för Privat och Offentlig Samverkan i Ludvika Kommun" betald av Energimyndigheten visar hur sårbart dagens samhälle är vid längre strömavbrott. Det visas i rapporten att det går att hjälpligt åstadkomma elkraft i lokal ö-drift till de allra mest nödvändiga behoven med hjälp av traktens vattenkraftstationer om dessa modifieras. De befintliga vindkraftverken i trakten av Grängesberg/Saxdalen har ingen svängmassa och kan därför inte delta i ö-drift annat än eventuellt med säg ett verk och verket måste då vara modifierat en hel del. Aggregatet i Ludvika Kraftstation har viss nödvändig svängmassa samt mekaniska reglerkretsar dimensionerade för erforderlig snabbhet i ö-drift. Reglersnabbheten i magnetiseringen kan ökas till belåtenhet genom ombyggnad med teknik framtagen år 2013 av Voith Hydro i Västerås. Styrsystemet måste programmeras om liksom vissa reläskydd. Dessutom måste nätägaren aktivt vara med och företa rätt många förändringar hos främst reläskydden och fjärrkontrollsystemet för att det mycket svagt stabila systemet ska fungera. 6
7 Foto: Ludvika Hembygdsförening 5823 Bild 1 Tunnelschakt och byggnation
8 Foto: Ludvika Hembygsförening 5844 Bild 2 Ångmaskindrivna lyftkranen i drift vid utskovet
9 Foto: Bengt Bäcklin Västerbergslagens Kraft AB Bild 3 Normalsektion av slaggstenstunneln
10 Foto: Ludvika Hembygdsförening 5824 Bild 4 Tunnelkorsning med BJ-banan under uppförande
11 Foto: Bengt Bäcklin Västerbergslagens Kraft AB Bild 5 Uppström tegelvägg med olika generationer av trycktubspenetrationer
12 Foto: Elektriska AB Magnet L1 Västmanlands Läns Museum Bild 6 Vänstra aggregatens generatorer, belysningsaggregatet i mitten och högra aggregatens vänstra del
13 Foto: Elektriska AB Magnet L2 Västmanlands Läns Museum Bild 7 I förgrunden en matare för magnetiseringsström till generator
14 Foto: Bengt Bäcklin Västerbergslagens Kraft AB Bild 8 Francisaggregat 1930/
15 Figur: Kössler Västerbergslagens Kraft AB Bild 9 Kaplanaggregatet med kringutrustning i 3D-modell
16 Foto: Bengt Bäcklin Västerbergslagens Kraft AB Bild 10 Pådragets ledskenekrans och lättåtkomliga löphjulskammaren
17 Foto: Bengt Bäcklin Västerbergslagens Kraft AB Bild 11 Kaplanaggregat efter ombyggnaden 2007
18 0,910 0,900 0,890 Verkningsgrad 0,880 0,870 eta (guar) eta (lower) eta (meas) eta (upper) 0,860 0,850 0,840 12,0 14,4 16,8 18,0 21,6 24,0 Q Figur: Tommy Hjort Cervus Power AB Bild 12 Kaplanaggregatets absolutverkningsgrad från vatten till el (X-axeln: m 3 /s)
19 Figur: Tommy Hjort Cervus Power AB Bild 13 Verkningsgraden i Ludvika Kraftstation före resp efter ombyggnaden 2007
20 Utdrag: Tommy Hjort Cervus Power AB Bild 14 Kontrakt av mellan Ludvig Hjorth och AB Ludwika Bruksegare
Ludvika Kraftstation. Historia och ombyggnation. Västerbergslagens Ingeniörsklubb Tommy Hjort
Ludvika Kraftstation Historia och ombyggnation Västerbergslagens Ingeniörsklubb 2018-09-17 Tommy Hjort tommy.hjort@cervuspower.se Bakgrund Industriellt brukande av naturkraften i Kolbäcksåns vatten sträcker
Lernbo Kraftstation. Presentation för VBIK
Lernbo Kraftstation Presentation för VBIK 2010-05-18 Tommy Hjort Cervus Power AB www.cervuspower.se Vattenfall 50,6 % Ludvika 28,6 % Fagersta 20,8 % Vattenfall 58,0 % Ludvika 42,0 % VB Energi VD1 VB Kraft
AXBERGSHAMMAR KRAFTSTATION. Vattenfall
AXBERGSHAMMAR KRAFTSTATION Vattenfall MOTALA KRAFTVERK Axbergshammar Gamla kraftstationen Introduktion Axbergshammars kraftstation ligger i Örebro län ca 9 km uppströms sjön Väringen i Dyltaån och ca 2
Säkerheten vid våra kraftverk
Säkerheten vid våra kraftverk Tillsammans kan vi öka säkerheten Ett vattenkraftverk är mäktigt att uppleva på nära håll. Det ger respekt och förståelse för naturens krafter. Vi på Vattenfall vill gärna
Järnvägens elanläggningar
Järnvägens elanläggningar Innehåll Förord 3 Så får loket sin el 4 Omformad energi för tågbruk 6 Växelström med rätt spänning 7 Strömbrytare bryter strömmen snabbt 7 Kontaktledningen 7 Två system för att
Småskalig vattenkraft är kretsloppsenergi.
Småskalig vattenkraft är kretsloppsenergi. Våra kraftstationer. Redan på 1500- och 1600-talet byggde man dammar för att ta tillvara på den energi som vattnet kan producera. Idag har Mälarenergi 41 vattenkraftstationer
AVESTAFORSENS KRAFTVERK. Västerbergslagens Ingenjörsklubb
AVESTAFORSENS KRAFTVERK Västerbergslagens Ingenjörsklubb 2012-05-22 Dåtid Månsbo området 1685 Kvarn 1855-1891 Smedja 1894-1974 Kloratfabrik o kraftproduktion 1974-2005-02-28 Månsbo Kraftverk Dalälvens
bland annat på grund av den höga totalverkningsgrad
Powerformer till svenskt kraftvärmeverk Powerformer, en helt ny typ av generator som utvecklats av ABB, har valts för Eskilstunas nya kraftvärmeverk. Detta är den första kommersiella beställningen av en
WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING
WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING Energin i vinden som blåser, vattnet som strömmar, eller i solens strålar, måste omvandlas till en mera användbar form innan vi kan använda den. Tyvärr finns
1 Kostnader till följd av verkningsgradsförluster
SvK1000, v3.3, 2014-03-26 Svenska kraftnät balansansvarsavtal@svk.se 2015-09-16 2015/1058 EGELDOKUMENT egler för prisberäkning av budpris för FC-N och FC-D Detta regeldokument beskriver metoder för att
Hur mår din eldistribution och dina kondensatorer? Mätning, analys och underhåll för bättre elkvalitet
Hur mår din eldistribution och dina kondensatorer? Mätning, analys och underhåll för bättre elkvalitet Provad utrustning och analyserat nät ger säker och tillförlitlig elkvalitet En allt kraftfullare satsning
Vattenkraft. En oändlig energi.
Vattenkraft. En oändlig energi. Med hundra års erfarenhet har vi fokus på framtiden Skellefteå Krafts historia började med ett vattenkraftverk i Finnforsfallet utanför Skellefteå. Det blev Skellefteälvens
Hållbar utveckling Vad betyder detta?
Hållbar utveckling Vad betyder detta? FN definition en ytveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generations möjlighet att tillfredsställa sina behov Mål Kunna olika typer
Laboration 2: Konstruktion av asynkronmotor
Laboration 2: Konstruktion av asynkronmotor Laboranter: Henrik Bergman, Henrik Bergvall Berglund, William Sjöström, Georgios Davakos Plats och datum: Uppsala 2016-11-09 Kurs: Elektromagnetism 2 Handledare:
Långfors kraftverk. Teknisk beskrivning. Bilaga till tillståndsansökan enligt 11 kap. miljöbalken
Långfors kraftverk Teknisk beskrivning Bilaga till tillståndsansökan enligt 11 kap. miljöbalken 2013 06 14 Inledning 2 Planerade åtgärder 2 Kraftstation 2 Maskineri 3 Isgrindar/fiskavledare 3 Överfallsdamm
Småskalig vattenkraft en studie av förutsättningarna för utveckling av Vartorp vattenkraftstation i Mörrumsån, Småland.
Småskalig vattenkraft en studie av förutsättningarna för utveckling av Vartorp vattenkraftstation i Mörrumsån, Småland. Som en del av projektet Rural Res skall ett antal platsers lämplighet för etablering
Kurser inom Vattenkraft
Kurser inom Vattenkraft Bygger din kompetens Vattenkraftteknik grundläggande kurs Söker du en bra plattform för din fortsatta karriär inom vattenkraftteknik? Vi hjälper dig att få rätt kompetens utifrån
1. Ett samhälle har en dygnsförbrukning av vatten enligt följande tabell:
ÖVNINGAR VA-TEKNIK Magasinering 1. Ett samhälle har en dygnsförbrukning av vatten enligt följande tabell: Tid på dygnet Förbrukning, m 3 /h Kl. 00 06 40 Kl. 06 12 220 Kl. 12 18 150 Kl. 18 24 90 Total 3000
Hogre spanningar har inforts 130 kv 220 kv 1936 i Sverige och varlden 380 kv 1952 i Sverige och varlden
Hogre spanningar har inforts 130 kv 220 kv 1936 i Sverige och varlden 380 kv 1952 i Sverige och varlden Justera spanningarna 380 kv blir 400 kv blir 410 kv Coronaförlusten kan uppgå till 1 kw per 10 meter.
Fö 7 - TMEI01 Elkraftteknik Asynkronmaskinen
Fö 7 - TMEI01 Elkraftteknik Asynkronmaskinen Per Öberg 11 februari 2015 Outline 1 Asynkronmaskinens Momentkurva Härledning Momentkurva vid ändring av spänning Momentkurva för små eftersläpningar Momentkurva
Hjuleberg Vindkraftpark
Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark byggdes under 2013-2014 och ligger i Falkenbergs kommun i Hallands län. Vindkraftparken består av tolv Siemens turbiner med en effekt
Svängmassan för framtidens elsystem ett uppdrag för IVA Vägval el
Svängmassan för framtidens elsystem ett uppdrag för IVA Vägval el Uppdraget: Ge svängmassan ett ansikte - Hur upprätthåller man balans och stabilitet i ett elkraftsystem? - Vad händer när obalans plötsligt
VATTENKRAFT. Information om. renovering av Långforsens vattenkraftstation INFORMATION FR ÅN JÄMTKR AF T
VATTENKRAFT INFORMATION FR ÅN JÄMTKR AF T 2017 Information om renovering av Långforsens vattenkraftstation 1 LÅNGFORSEN IDAG KRAFTVERK 33M3/S 8M3/S Oförändrad vattenmängd Vi vill renovera stationen där
Blåherremölla. Beräkning av erforderligt vattenflöde för att driva möllan. Datum Studiebesök vid Blåherremölla
Datum 2016-08-25 Blåherremölla Beräkning av erforderligt vattenflöde för att driva möllan Studiebesök vid Blåherremölla 2016-08-13 Dag Wisæus Consulting AB Tel 070 539 69 15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VATTENFÖRBRUKNING
Småskalig vattenkraft en studie av förutsättningarna för utveckling av Barsbro vattenkraftstation i Mörrumsån, Småland.
Småskalig vattenkraft en studie av förutsättningarna för utveckling av Barsbro vattenkraftstation i Mörrumsån, Småland. Som en del av projektet Rural Res skall ett antal platsers lämplighet för etablering
ENKEL PRODUKTION AV GRÖN ENERGI R-CON. w w w. r - c o n. s e
ENKEL PRODUKTION AV GRÖN ENERGI Landy VattenkraftskruVen R-CON w w w. r - c o n. s e L a n d y Vat t e n k r a f t s k r u V e n EN PRODUKTION AV FÖRNYBAR ENERGI Med anledning av den globala uppvärmingen
Jag har inte lyckats förstå varför frekvensen i stamnätet pendlar beroende av förhållandet mellan produc erad kraft och uttagen kraft, momentant.
Frekvens i stammen Postad av Michell Andersson - 24 jan 2014 09:30 Jag har inte lyckats förstå varför frekvensen i stamnätet pendlar beroende av förhållandet mellan produc erad kraft och uttagen kraft,
Kommentarer till målen inför fysikprovet. Magnetism & elektricitet
Kommentarer till målen inför fysikprovet Magnetism & elektricitet Skillnaden mellan spänning, ström och resistans Spänningen är själva drivkraften av strömmen och mäts i enheten volt, V. Finns ingen spänning
Synkronmaskinen. Laboration Elmaskiner 1. Personalia: Godkänd: UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Dan Weinehall.
UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik 2012-10-07 Dan Weinehall Synkronmaskinen Laboration Elmaskiner 1 Namn: Personalia: Kurs: Datum: Godkänd: Rättningsdatum Signatur Kommentarer Laboration
STAL TURBOGENERATOR en kortfattad systembeskrivning
STAL TURBOGENERATOR en kortfattad systembeskrivning av Björn Lindqvist En turbogenerator kan exempelvis vara en ångturbin med tillhörande generator/generatorer. Under en sådan turbogenerator finns en kondensor
Vertical Wind. Vertical Wind kan idag offerera nyckelfärdiga 200kW system i parker om 1-5 vindkraftverk per ställverk.
Vertical Wind Vertical Wind kan idag offerera nyckelfärdiga 200kW system i parker om 1-5 vindkraftverk per ställverk. Det första 12kW kraftverket startades i December 2006 vilket var startskottet för kommersialiseringen
Danfoss High-Pressure Pumps. Vattenhydraulik i kraftverk och nivåreglering DANFOSS HIGH-PRESSURE PUMPS
Danfoss High-Pressure Pumps Vattenhydraulik i kraftverk och nivåreglering DANFOSS HIGH-PRESSURE PUMPS Varför väljer man Danfoss High-Pressure Water Solutions? Fakta Flera fall av oljeläckage har inträffat
Ny vattenkraftstation i nedre delen av Iggesundsån
Ny vattenkraftstation i nedre delen av Iggesundsån SAMMANFATTNING Holmen Kraft AB äger tre vattenkraftstationer som ligger i anslutning till Iggesunds samhälle. De tre vattenkraftstationerna heter Järnfallet,
Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet
Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Datum för tentamen 2012-08-17 Sal TER3 Tid 14-18 Kurskod TSFS04 Provkod TEN1 Kursnamn Elektriska drivsystem Institution ISY Antal uppgifter
Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist
Elbrist i vinter? Foto: Bo Nystrand Sverige kan drabbas av elbrist i vinter En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Foto: Bo Nystrand När det blir riktigt
PM BILAGA 2. Påverkan på broar vid kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen. Stensjön
Mölndals Kvarnby Påverkan på broar vid kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen Rådasjön Stensjön Ståloppet Kvarnbyfallen Grevedämm etkanalintag Stensjö dämme Copyright
Ola Hammarberg Vattenregleringsföretagen Östersund
Ola Hammarberg Vattenregleringsföretagen Östersund Disposition Inledning, kort presentation av VRF Bakgrund, Projekt-Q Metoder Resultat Slutsatser och diskussion Kort om Vattenregleringsföretagen Ansvarar
TOLLEREDS ÖFVRE KRAFTSTATION
TOLLEREDS ÖFVRE KRAFTSTATION Skrifter avseende ENERGIFRAMSTÄLLNING vid Nääs Fabriker i Tollered Utgåva nr. ett (1) 2012 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Förord 2. Förteckning över skrifter 3. Planerade skrifter
Kraftvärmeverket För en bättre miljö
Kraftvärmeverket För en bättre miljö EFFEKTIV OCH MILJÖVÄNLIG ENERGIPRODUKTION Eskilstuna använder stora mängder el för att fungera. Under många år har vi i avsaknad av egen produktion köpt vår elenergi
Dammen uppströms intaget till Ungsjöboverket
På inspektionsresa till småskaliga vattenkraftsanläggningar i Dalarna Bålstabon Anders Nilsson blev 1990 egenföretagare då han grundade rörmokarfirman Håbo Rör AB. 1993 gav han sig in i vindkraftbranschen
K L Y VA R E N, VA T T E N K R A F T O C H K U L T U R H I S T O R I A
K L Y VA R E N, VA T T E N K R A F T O C H K U L T U R H I S T O R I A F orsen har en fallhöjd på 8 m och är ca 800 m lång. Fram till 900-talet låg industrier på båda sidor om forsen. De var beroende av
Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1
Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1 Vindkraft...1 Inledning...3 Bakgrund...4 Frågeställning...5 Metod...5 Slutsats...7 Felkällor...8 Avslutning...8 2 Inledning Fördjupningsveckan i skolan har som tema,
Blankaström (Blankeström, Blankan) Högsby kommun, Fågelfors (och Högsby) socken Byggår: 1916-1920
Blankaströms kraftstation. Blankaström (Blankeström, Blankan) Högsby kommun, Fågelfors (och Högsby) socken Byggår: 1916-1920 Emån Huvudfåran och Nötån Historik Historiskt sammanhang: Allmän elproduktion.
HUVA - Hydrologiskt Utvecklingsarbete inom Vattenkraftindustrin
Kurs i vattenkrafthydrologi december 2012 - Vattenreglering Emma Wikner - Statkraft Karin Larsson - Vattenregleringsföretagen Storsjön med utsikt över Frösön Definition MB 11 kap 5 : Med vattenreglering
Instuderingsfrå gor el och energi å k5
Instuderingsfrå gor el och energi å k5 1.Vad uppfann Thomas Alva Edison? Glödlampan, men han hade också över 1000 patent på andra uppfinningar. 2. Ungefär när visades glödlamporna upp för vanligt folk
BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN
BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN Att elförsörjningen fungerar är viktigt för att bilen ska fungera bra. Förra avsnittet handlade om batteriet, och nu ska vi fortsätta med generatorn. Precis som
Intervju. -------------- Start -------------- Du kommer från Småland, hur kom du in på detta med el- och ångkraft?
Intervju Intervju med: Eric Fornander () Intervjuare: Karl-Erik Adolfsson () Datum: 2008-12-03 Eric Fornander, f 1927, arbetade som maskinist i maskinhallen på Ångkraftverket i Västerås under åren 1956-1962.
Lossendammen säkras för att klara dagens säkerhetskrav
Bakgrunden till projektet vid Lossendammen är de skärpta kraven från RIDAS, som ställer krav på att man ska kunna avbörda ett 10000-årsflöde, även kallat klass-1-flöde. Foto: Magnus Holmgren Projektet
OUR ENERGY YOUR SUCCESS. Lösningar och utrustning för Förnybar energi
OUR ENERGY YOUR SUCCESS Lösningar och utrustning för Förnybar energi Mål för förnybar energi EU har tagit fram gemensamma mål om förnybar energi: År 2020 ska 20 procent av EU:s energikonsumtion komma från
Smarta elnät För ett hållbart samhälle
Smarta elnät För ett hållbart samhälle Smarta elnät För ett hållbart samhälle Dagens kraftnät baserar sig på att elen produceras i stora kraftanläggningar och att flödet i transmissionsoch distributionsnäten
Vem ansvarar för integrering av vindkraften? - Nätägarens roll
Vem ansvarar för integrering av vindkraften? - Nätägarens roll Regional Network/Network investigation 2008-02-01 1 Innehåll Vindkraftsläget på Fortum Elnätföretagets roll: stegen i en anslutningsprocess
Asynkronmotorn. Industriell Elektroteknik och Automation
Asynkronmotorn Industriell Elektroteknik och Automation Asynkronmotorn Den vanligaste motorn i industrin Alla effektklasser, från watt till megawatt Typiska användningsområden Fläktar Pumpar Transportband
www.svenskvattenkraft.se Vattenkraft SERO:s energiseminarium 2011-03-12 i Västerås
Vattenkraft SERO:s energiseminarium 2011-03-12 i Västerås Småskalig vattenkraft naturnära energiutvinning F = H * Q * g F är effekten i kw H är fallhöjden i meter Q är flödet i m 3 /s g är jordens dragningskraft
Sune Zander Brittedals Elnät ekonomisk förening. Ett medlemsägt företag med eldistribution, elproduktion med vattenkraft samt elhandel.
Sune Zander Brittedals Elnät ekonomisk förening Ett medlemsägt företag med eldistribution, elproduktion med vattenkraft samt elhandel. Föreningen grundad 1922 För att människorna på landsbygden skulle
Inlämningsuppgift 2. Figur 2.2
Inlämningsuppgift 2 2.1 En rektangulär tank med kvadratisk botten (sidlängd 1.5 m) och vertikala väggar innehåller vatten till en höjd av 0.8 m. Vid tiden t = 0 tas en plugg bort från ett cirkulärt hål
Energilager och frekvens. Olof Samuelsson Industriell Elektroteknik och Automation
Energilager och frekvens Olof Samuelsson Industriell Elektroteknik och Automation Översikt Långsiktig effektbalans Vattenmagasin Simuleringsmodell blockschema Kortsiktig effektbalans Kraftsystemets energilager
BILLERUD AB GRUVÖNS BRUK. Ö-drift. Malin Jervant
BILLERUD AB GRUVÖNS BRUK Ö-drift Malin Jervant 2012-11-29 GRUVÖNS BRUK,Ö-DRIFT DEFINITION Ö-DRIFT Begreppet Ö-drift står för ett driftsförhållande som råder då ett område vid bortfall från ett överliggande
Förnybara energikällor:
Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas
Väg 796, bro över Indalsälven i Lit
GRANSKNINGSHANDLING Väg 796, bro över Indalsälven i Lit Östersunds kommun, Jämtlands län Hydrologisk PM, 2015-09-30 Objekt: 143961 Titel: Granskningshandling - Väg 796, bro över Indalsälven i Lit Utgivningsdatum:
kompakt effektiv tillförlitlig
kompakt effektiv tillförlitlig Det kompakta turbinsystemet för högsta krav på effektivitet och ekologi i vattenkraften kompakt effektiv - tillförlitlig Milstolpar 2006 DIVE-Turbin prototyp Turbin parametrar
Åke Engström, HydroTerra Ingenjörer AB, Karlstad Jonas Nilsson, NCC Construction Sverige AB, Karlstad SKÅPAFORS KRAFTVERK
Åke Engström, HydroTerra Ingenjörer AB, Karlstad Jonas Nilsson, NCC Construction Sverige AB, Karlstad SKÅPAFORS KRAFTVERK 1 Skåpafors kraftverk Västra Silen Skiforsdammen Svärdlång Skåpafors kraftverk
KUNDUNIKA LÖSNINGAR OCH UTRUSTNING FÖR. Förnybar energi
KUNDUNIKA LÖSNINGAR OCH UTRUSTNING FÖR Förnybar energi Mål för förnybar energi EU har tagit fram gemensamma mål om förnybar energi: År 2020 ska 20 procent av EU:s energikonsumtion komma från förnybara
Göta älv nedan Vänern
Göta älv nedan Vänern Denna värdebeskrivning är en del av det underlagsdata som definierar Energimyndighetens förslag på riksintressen för Vattenkraft. Förutom värdebeskrivningen finns GIS-data som visar
Karlshammar Mönsterås kommun, Fliseryds socken Byggår: 1917 och 1936
Karlshammars kraftstation. Fr. v: kaplanhallen från 1935, francishallen från 1916 och maskinistbostaden. Karlshammar Mönsterås kommun, Fliseryds socken Byggår: 1917 och 1936 Emån Huvudfåran Historik Historiskt
Hydraul- & eldrifter; en jämförelse
Hydraul- & eldrifter; en jämförelse Förstudie kring energieffektiviteten hos hydraul- respektive eldrifter i sågverksindustrin. Björn Lindgren Mönestam, Johannes Boo, Jonas Larsson Sammanfattning: Projektet
HYDRAULIKENS GRUNDER OCH PUMPARS PRESTANDA ORSAKER TILL MINSKNING AV PUMPENS PRESTANDA
HYDRAULIKENS GRUNDER OCH PUMPARS PRESTANDA ORSAKER TILL MINSKNING AV PUMPENS PRESTANDA Orsaker till minskad verkningsgrad Minskad verkningsgrad för pumpar kan uppstå på grund av följande orsaker: Kavitation
Hotell Höloftet Det lilla hotellet i Gamla Dalsbyn, Säter
Dalsbyvägen 15 783 35 SÄTER Detta hotell tillkom egentligen som en tanke om ett gästrum. Allt eftersom projektet fortskred har det tagit sig formen av ett litet hotell. Det innebär att det rent rumsligt
Jag jobbar på en industri där vi har stort behov av vatten och kan få miljonbelopp i skador vid stopp några timmar.
JFB på Traktordriven reservkraftsgenerator? Postad av Filip S - 03 jan 2015 08:41 Jag jobbar på en industri där vi har stort behov av vatten och kan få miljonbelopp i skador vid stopp några timmar. Så
Tentamen den 22 mars 2003 Elkraftteknik och kraftelektronik TEL202
Karlstads universitet / Avd för elektroteknik / Elkraftteknik TEL202 / Tentamen / 030322 / BHä 1 (5) Tentamen den 22 mars 2003 Elkraftteknik och kraftelektronik TEL202 Examinator och kursansvarig: Bengt
Tentamen i Elkraftteknik 3p
TMEL0-006 -10-13 1 Energisystem/Elektroteknik/IKP Tentamen i Elkraftteknik 3p Kurs: TMEL0 006-10 - 13 kl 08 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elbussrapport Ängelholm Första halvåret 2017 Version
Elbussrapport Ängelholm Första halvåret 2017 Version 2017.10.09 1. Inledning I april 2014 fick Skånetrafiken i uppdrag av Kollektivtrafiksnämnden att utreda förutsättningarna för införandet av elbusstrafik
Några övningar som kan vara bra att börja med
Några övningar som kan vara bra att börja med Uppgift 1 En separatmagnetiserad likströmsmotor är märkt 220 V, 10 A, 1200 1/min. Ra=2,0. Beräkna hur stort yttre startmotstånd som behövs för att startströmmen
GETASJÖKVARN-GETASJÖ Klass 2
GETASJÖKVARN-GETASJÖ Klass 2 Lyckebyån som resurs: Kvarnplats sedan medeltiden, vilket också hörs i namnet. Berättelserna: För Moberg var gården i Getsjökvarn förebild i romanen Rid i natt. Myter kring
ENERGIPROCESSER, 15 Hp
UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Mohsen Soleimani-Mohseni Robert Eklund Umeå 10/3 2012 ENERGIPROCESSER, 15 Hp Tid: 09.00-15.00 den 10/3-2012 Hjälpmedel: Alvarez Energiteknik del 1 och 2,
Förslag på restaureringsåtgärder i Bulsjöån vid Visskvarn
Peter Gustafsson 20080715 Förslag på restaureringsåtgärder i Bulsjöån vid Visskvarn Adress: Ekologi.Nu, Näckrosv 108, 590 54 Sturefors Tel: 0702792068 Hemsideadress: www.ekologi.nu Email: peter@ekologi.nu
Lule älv. Beskrivning av vattendraget
Lule älv Denna värdebeskrivning är en del av det underlagsdata som definierar Energimyndighetens förslag på riksintressen för Vattenkraft. Förutom värdebeskrivningen finns GIS-data som visar dels kraftverkens
Dagvattenhantering, vatten- och spillvattenförsörjning samt övrig teknisk försörjning. Sweco Environment AB
UDDEVALLA KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 1351625000 Dagvattenhantering, vatten- och spillvattenförsörjning samt övrig teknisk försörjning UTSTÄLLNINGSHANDLING VÄNERSBORG 2010-05-06 Sweco Environment AB Vänersborg
Fö 6 - TMEI01 Elkraftteknik Asynkronmaskinen
Fö 6 - TMEI01 Elkraftteknik Asynkronmaskinen Per Öberg 9 februari 2015 Outline 1 Introduktion Asynkronmaskin 2 Uppbyggnad och Arbetssätt Synkrona och Asynkrona Varvtalet Synkronmaskinen - Överkurs 3 Förluster
Fö 7 - TMEI01 Elkraftteknik Asynkronmaskinen & Synkronmaskinen
Fö 7 - TMEI01 Elkraftteknik Asynkronmaskinen & Synkronmaskinen Christofer Sundström 7 februari 2017 Outline 1 Asynkronmaskinen Tekniker för start av Asynkronmotorn Starttid för asynkronmaskinen Beräkningsexempel
Klarälvens vattenråds samrådsyttrande till Fortum inför lagligförklaring och ombyggnad Brattfallet
KLARÄLVENS VATTENRÅD Klarälvens vattenråds samrådsyttrande till Fortum inför lagligförklaring och ombyggnad Brattfallet Fortum Generation har ett mindre kraftverk i Halgån, Hagfors kommun, som nyttjar
Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet
Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Datum för tentamen 2012-03-05 Sal U14, U15 Tid 8-12 Kurskod TSFS04 Provkod TEN1 Kursnamn Elektriska drivsystem Institution ISY Antal uppgifter
BOSGÅRDSFALLET Renovering av en av dammvallarna
BOSGÅRDSFALLET Renovering av en av dammvallarna Britt-Marie Lennartsson Renovering av dammvall, ett projekt inom Vårda Vattendragens Kulturarv Bosgårdsfallet, Bosgård 1:15, Torups socken, Hylte kommun
Vindkraftverk. Principen bakom vårt vindkraftverk
Vindkraftverk Min grupp har gjort ett speciellt vindkraftverk som är inspirerat av det flygande vindkraftverket Buoyant airborne turbine. Det som gör vårt vindkraftverk annorlunda jämfört med andra är
ELMASKINLÄRA ÖVNINGSUPPGIFTER
Arcada/KR/2006 ELMASKINLÄRA ÖVNINGSUPPGIFTER 1 ALLMÄNNA UPPGIFTER 1.1 Figuren visar en rätvinklig triangel med sidorna a, b och c. Uttryck a) b mha α och c e) α mha β b) c mha a och b f) a mha b och c
Så här byggdes Torkkola vindkraftspark
Så här byggdes Torkkola vindkraftspark Merikartvägen N Torkkola Lillkyro 7 Torkkola vindkraftspark finns i Vasa längs med Merikartvägen, söder om Kyrö älv. Yta: ca 1 000 hektar Skiften: över 200 Markägare:
ENKLAV utbildning 2016-03-21. Vindkraftsutbildning. Vindkraftsutbildning. Vindkraftsutbildning. Projektet Varför bygger vi?
Vindkraftsutbildning ENKLAV utbildning Sven Ruin 2016-03-09/10 Gävle Projektet Varför bygger vi? Produktion Foto: Henrik 121 Wikimedia Vindkraftsutbildning Vindkraftsutbildning Processen Miljöpåverkan
Järnvägens elanläggningar
Järnvägens elanläggningar Utgiven av Banverket, Leveransdivisionen Fjärde utgåvan, november 2007 Illustrationer: Kajsa Fredholm Foto: Banverkets arkiv Formgivning och produktion: Verksamhetsstöd, Information
Gällande vattendomar och nuvarande regleringsstrategi vid varje dämme som handhas av Mölndals Kvarnby Thomas Ericsson Byålderman
Gällande vattendomar och nuvarande regleringsstrategi vid varje dämme som handhas av Mölndals Kvarnby 2009 12 02 Thomas Ericsson Byålderman Orientering av Mölndalsån vattensystem Avrinningsområde övre
BEETLE BASIC EKONOMISK LÖSNING STABIL PRESTANDA
BEETLE BASIC EKONOMISK LÖSNING STABIL PRESTANDA Översikt DEN MEST EKONOMISKA LÖSNINGEN FÖR BÅDE ON- OCH OFF-GRID Den perfekta lösningen för sommarhusägaren som vill ha varmvatten och/eller el året runt:
Kraftuttag 9. Innehåll
Innehåll KRAFTUTTAG Kraftuttagsmöjligheter Växellådsdrivna kraftuttag Kopplingsoberoende kraftuttag Motorkraftuttag Kraftuttag - Automatväxellåda 5 KRAFTUTTAG - PÅBYGGNAD 6 KRAN BAKOM HYTT 7 Bakmonterad
Hänsynstaganden Högspänningsförbindelser
Hänsynstaganden Högspänningsförbindelser Avser 110kV, 220kV samt nya Beckomberga-Bredäng upptill 400kV Sida 1 Besvärligt läge för elförsörjningen i Stockholm Utbyggnaden av elnätet har de senaste 20 åren
Oceanen - Kraftvärmeverk
Oceanen - Kraftvärmeverk HEM Halmstads Energi och Miljö AB HEM, Halmstads Energi och Miljö AB, är ett kommunalt bolag, helägt av Halmstads kommun. Vi bildades den 1 november 2006 genom en sammanslagning
Motorer o motorval. Materialet är baserat på Bengt Simonssons material som används i kursen Elektroteknikens Grunder för M
Motorer o motorval Materialet är baserat på Bengt Simonssons material som används i kursen Elektroteknikens Grunder för M Elektriska motorer i ett hushåll Bandspelare pm likströmsmotor Borrmaskin universalmotor/likströmsmotor
Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34
Datum 2012-02-21 Diarienummer P 2008-0230 Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 En beräkning görs för att uppskatta mängden dagvatten som uppstår vid stora nederbördsmängder samt att
Slutrapport av projektet moment och varvtalsstyrning av vindkraftverk
Slutrapport av projektet moment och varvtalsstyrning av vindkraftverk Torbjörn Thiringer Juli 2005 STEM projektnummer: 21450-1 STEM diarienummer: 5210-2003-03864 Institutionen för Energi och Miljö, Chalmers
Vattenkraftstationers generatorer Vattenkraftstationers reläteknik 15% rabatt om du går båda kurserna!
Vattenkraftstationers generatorer Vattenkraftstationers reläteknik 15% rabatt om du går båda kurserna! 1 Bygger din kompetens Vattenkraftstationers generatorer funktion/konstruktion/underhåll Inom vattenkraften
TENTAMEN Elmaskiner 2, 7,5 p
Umeå Universitet Tillämpad Fysik och Elektronik Per Hallberg Nils Lundgren Johan Pålsson Johan Haake TENTAMEN Elmaskiner 2, 7,5 p Onsdag 9 januari 2014 Kl 9.00-15.00 Tillåtna hjälpmedel: Miniräknare. Kurslitteratur
Sedan starten 1923 har vi med framgång levererat elektriska produkter till de nordiska länderna
Sedan starten 1923 har vi med framgång levererat elektriska produkter till de nordiska länderna BUSCK ett naturligt val för framtiden Elmotorer är sedan länge en väl beprövad och använd lösning att driva
Asynkronmotorn. Asynkronmotorn. Den vanligaste motorn i industrin Alla effektklasser, från watt till megawatt Typiska användningsområden
Asynkronmotorn Asynkronmotorn Den vanligaste motorn i industrin Alla effektklasser, från watt till megawatt Typiska användningsområden Fläktar Pumpar Transportband Verktygsmaskiner Asynkronmotorns elanvändning