Dimensioneringsmanual for 400 kv, 150 kv og 132 kv PEX-kabelanlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dimensioneringsmanual for 400 kv, 150 kv og 132 kv PEX-kabelanlæg"

Transkript

1 Dimensioneringsmanual for 400 kv, 150 kv og 132 kv PEX-kabelanlæg

2 Dimensioneringsmanual for 400 kv, 150 kv og 132 kv PEX-kabelanlæg Udgivet af Energinet.dk Rev. nr. 2 Energinet.dk Tonne Kjærsvej Fredericia Tlf Maj 2013 Forsidebillede: Kabellægning Anholt Havmøllepark

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Baggrund Formål og afgrænsning Ansvarsfordeling og projektforløb Business case Kravspecifikation Designbeskrivelse Proces for overdragelse til Eltransmission Planlægningsforudsætninger Dimensioneringskriterier Baggrund Driftskriterier Designvalg i planlægningsfasen Forlægning Overføringsevne Kortslutningsstrøm Kapitalisering af tab Stationskomponenter Reaktiv kompensering Analyser Valg af overføringsevne Kapitalisering af nettab Kortslutningsberegninger Referencer Eksempler kv-kabler til Forskønnelsesprojekt Lillebælt kv-kabel Hvorupgaard-Nibstrup Illustration af aktivering af reserver Dok /12 1

4 1. Indledning 1.1 Baggrund I blev rapporterne "Anvendelse af 60 kv og 150 kv PEX-kabelanlæg" NL95-663a og "Anvendelse af 400 kv-kabelanlæg" NL udarbejdet for at sikre en ensartet dimensionering af kabler i det jysk-fynske område. Manualen ELT d "150 kv og 400 kv PEX-kabelanlæg" blev udarbejdet i for at tage højde for ændrede forhold såsom faldende priser på kabler og mulighed for at anvende PEX-isolering til 400 kv-kabler og for at inddrage de erfaringer, man havde opnået med kabler. I 2008 blev "Dimensioneringsmanual for 400 kv, 150 kv og 132 kv PEX-kabelanlæg" færdiggjort som et appendiks til Netdimensioneringskriterierne. Formålet med manualen var at specificere, hvordan kabler kan dimensioneres og drives på en måde, så deres egenskaber udnyttes bedst muligt i det samlede transmissionsnet. Siden Kabelhandlingsplanen i 2009 og forskønnelsesprojekterne blev vedtaget, har man opnået yderligere erfaring med dimensionering og projektering af kabelanlæg. Derfor besluttede Transmissionsudvalgets Planlægningsgruppe (TUPG) på mødet 1. december 2011 at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle opdatere planlægningsmanualen. Gruppen bestod af følgende deltagere: Navn Jonas Fabricius Nielsen Per Berg Jacobsen Poul Erik Thomsen Carsten Rasmussen Chadi Dalal Christian Skovgaard Andersen Flemming Bo Christiansen Jakob Kessel Simon Dalsgaard Svendsen Torsten Lund (pennefører) Firma SEAS NVE FynsNet Vestjyske Net Energinet.dk Energinet.dk Energinet.dk Energinet.dk Energinet.dk Energinet.dk Energinet.dk En anden arbejdsgruppe arbejdede med at opdatere den tekniske kabelhåndbog ELT d "150 kv og 400 kv PEX-kabelanlæg". 1.2 Formål og afgrænsning Formålet med dette dokument er at beskrive den del af planlægningsprocessen for et kabelanlæg, som Energinet.dk's Udviklingsafdeling (i det følgende Udvikling) er ansvarlig for. På den måde kan en ensartet proces sikres, og de opnåede erfaringer kan fastholdes. Manualen er et appendiks til Netdimensioneringskriterierne. Formålet med den er at præcisere, hvordan disse kan anvendes. Manualen virker derfor ikke i sig selv begrænsende for, hvilke løsninger der kan vælges. 2. Ansvarsfordeling og projektforløb Alle projekter i Energinet.dk skal følge den til en hver tid gældende projektmodel. I dette dokument fokuseres på de specifikationer, Udvikling leverer i kravspecifikationen. Figur 1 viser et overblik over den samlede proces i et udviklingsprojekt. Dok /12 2

5 Figur 1 Projektmodel for udviklingsprojekter i Energinet.dk s Eldivision Før Udvikling overgiver projektet til Eltransmission, skal følgende dokumenter være på plads: 1. Business case 2. Kravspecifikation 3. Designbeskrivelse 2.1 Business case Medmindre der er tale om et påbud, skal der i business casen dokumenteres, at der er en samfundsøkonomisk gevinst ved at implementere det pågældende projekt. Desuden skal det dokumenteres, at den valgte løsning er bedre end en række undersøgte, men fravalgte alternativer. Business casen udarbejdes af Udvikling, mens anlægsbudgettet leveres af Eltransmission. Når business casen er godkendt, er budgetrammen for projektet samtidig også fastlåst. Det er derfor vigtigt, at man under udarbejdelsen af business casen har et godt indblik i priser og tekniske muligheder samt omkostninger i anlæggets forventede levetid. 2.2 Kravspecifikation Kravspecifikationens formål er at fastfryse kravene til et anlæg på et givet systemniveau. Kravene skal danne grundlag for at påbegynde et mere detaljeret design- og specifikationsarbejde på det efterfølgende systemniveau. Dokumentet danner endvidere grundlag for fremstilling af produktions-, installations-, vedligeholdelsesdokumentation og systemdriftsinstrukser. Udvikling påbegynder dokumentet i projektmodningen, hvor de overordnede krav til det samlede anlæg fastfryses (Niveau 1). Når anlægsprojektet er overdraget fra Udvikling til Eltransmission, udarbejder Eltransmission de efterfølgende, mere detaljerede niveauer. Udvikling specificerer følgende for kabelanlæg: Dok /12 3

6 1. Kontinuert overføringsevne [ka] timers overføringsevne [ka] (kabler på transitforbindelser) 3. Forudgående belastning (40 timer) [ka] (kabler på transitforbindelser) 4. 1 times overføringsevne [ka] (kabler på transitforbindelser) 5. Forudgående belastning (1 time) [ka] (kabler på transitforbindelser) 6. Belastning ved N-1 [ka] (hvis kablet bruges til forsyning) 7. Belastningsgrad ved N-1 [ka] (hvis kablet bruges til forsyning) 8. Maksimal 1-faset kortslutningsstrøm [ka] 9. Maksimal 3-faset kortslutningsstrøm [ka] 10. Kapitaliseringsværdi for tomgangstab [kr./kw] 11. Kapitaliseringsværdi for fuldlasttab [kr./kw] 12. Behov for reaktiv kompensering (størrelse, type og placering) 13. Antaget forlægningsform og bredde De enkelte punkter beskrives i kapitel Designbeskrivelse Dokumentets formål er at beskrive relevante designmuligheder samt den valgte løsning. Dette danner grundlag for udarbejdelse af kravspecifikationer på de efterfølgende niveauer og for fremstilling af produktions-, installations- og vedligeholdelsesdokumentation. Udvikling påbegynder dokumentet i projektmodningen. Her udarbejdes den overordnede designbeskrivelse for den valgte løsning (Niveau 1) og beskrivelse af alternative løsningsmuligheder. Når anlægsprojektet er overdraget fra Udvikling til Eltransmission, udarbejder Eltransmission eventuelle efterfølgende designbeskrivelser for delsystemer. 2.4 Proces for overdragelse til Eltransmission For 132 kv- og 150 kv-kabler tilstræber Eltransmission sig for at anvende et mindre antal standardløsninger. Udvikling kan derfor i analyser og business cases anvende standardparametre og standardpriser for disse typer. Når Eltransmission får overdraget kravspecifikationen, foretages en detailberegning, hvorefter det endelige design kan fastlægges. Hvis det endelige design adskiller sig væsentligt fra de antagelser, der blev anvendt af Udvikling, skal Udvikling vurdere, om det påvirker beregningsgrundlaget. 3. Planlægningsforudsætninger For at opnå en ensartet og veldefineret fremgangsmåde ved beregning af overføringsbehovet for planlagte kabelanlæg, skal der anvendes en række veldefinerede planlægningsforudsætninger for de udførte analyser af behovet for overføringsevne for transmissionsforbindelser. Alle planlægningsforudsætninger med hensyn til udviklingen af elforbrug og produktion er baseret på det til enhver tid gældende plan- og datagrundlag [Ref. 1]. Planlægningsforudsætningerne beskriver den forventede udvikling af elforbrug og -produktion inden for den betragtede tidshorisont. Der tages hensyn til den planlagte udvikling i produktionskapacitet for centrale produktionsenheder, havmølleparker, decentrale kraftvarmeværker og vindmøller. Ligeledes indregnes planlagte udbygninger af transmissionsnettet og udbygninger af udlandsforbindelserne. Dok /12 4

7 4. Dimensioneringskriterier 4.1 Baggrund Netplanlægningen baseres på langsigtede løsninger, der opfylder de nuværende og fremtidige behov til overføringsevnen for det pågældende kabelanlæg. Energinet.dk har som systemansvarlig virksomhed et sæt Netdimensioneringskriterier [Ref. 2], der definerer de overordnede krav til transmissionsnettet ved mangler i nettet og i produktionsapparatet. Manglerne kan være planlagte i forbindelse med vedligehold eller ikkeplanlagte i forbindelse med netfejl. Inden for Netdimensioneringskriteriernes rammer påvises den netmangel, der giver de største belastninger på de enkelte netanlæg. Overbelastninger, der påvises med Netdimensioneringskriterierne, udløser et behov for forstærkning. Med Netdimensioneringskriterierne opnås der ikke konkret viden om dimensioneringen af den nødvendige forstærkning, men Netdimensioneringskriterierne stiller krav om en minimal overføringsevne. Netdimensioneringskriterierne er formuleret på baggrund af mange års driftserfaringer og statistiske analyser af historiske mangler i elsystemet. Erfaringerne med Netdimensioneringskriterierne viser, at der opnås et transmissionsnet, der er robust over for netmangler i revisionsperioder og ved normalt forekommende hændelser. Netdimensioneringskriterierne rummer derfor de nødvendige hensyn til udetid i forbindelse med revisioner og fejl. Gruppen af fejl omfatter fejl på luftledninger, der er forholdsvis hurtigt afhjulpet samt fejl på kabler og transformere, der har lange reparationstider. Overordnet skal Netdimensioneringskriterierne være overholdt, så ethvert kabelanlæg i transmissionsnettet under normale belastnings- og produktionsforhold og intakt net har en mindre belastning end kabelanlæggets kontinuerte overføringsevne. 4.2 Driftskriterier For at skille funktionerne og dimensioneringspraksis ad, benævnes den del af nettet, som bidrager til store energitransporter inklusive udlandsforbindelser, "Sammenhængende transmissionsnet". Den øvrige del af 150/132 kv-nettet, hvis væsentligste opgave er at flytte energi til slutforbrugere, benævnes "Øvrigt transmissionsnet" Sammenhængende transmissionsnet Der holdes generelt reserver, så udfald af en produktionsenhed eller et HVDC-anlæg kan erstattes med anden produktion inden for højst 15 minutter. Handelskapaciteten vil som hovedregel være bestemt af kapaciteten, der findes ved N-1-1 beregningerne, eventuelt forøget med den del af de manuelle reserver, der med sikkerhed befinder sig på udlandssiden af en mulig 2. hændelse. I beregningen af nettets overføringsevne skal anlæggenes 40 timers korttidsbelastningsevne anvendes. 40 timer svarer til den maksimale tid, der går fra, der bliver meldt en begrænsning ud, til markedet reagerer. Dok /12 5

8 For at illustrere problemstillingen, er der nedenfor konstrueret et lille eksempel med to udlandsforbindelser, hvoraf den ene er en HVDC-forbindelse med flere poler. I eksemplet tages der kun højde for en situation med N-1. Afsnit 8.3, side 27, indeholder nogle mere generelle eksempler. Figur 2 viser et eksempel på to parallelle transitkabler, hvor det ene er fejlramt. Figur 2 Situation hvor en transitledning er fejlramt. Før fejlen opstod, var begge kabler belastet med 60. Når fejlen bortkobles, belastes det tilbageværende kabel med For at bringe belastningen ned på 60 nedreguleres i første omgang med 60 på HVDC-polerne til venstre i figuren. Det betyder, at eksporten til udlandet falder, og for at kompensere for dette fald aktiveres manuelle reserver. Hvis man kan være sikker på, at reserverne aktiveres på generator 2, G2, som vist i Figur 3, kan eksporten til udlandet reetableres, uden at kablet overbelastes. HVDC-forbindelsen kan rampes ned på under et sekund, og manuelle reserver kan startes op inden for 15 minutter. Men for at være på den sikre side forudsættes det, at kablet skal kunne overføre 1.20 i en time med en forudgående belastning på 60. Figur 3 Nedregulering på HVDC-forbindelse og opregulering på G2. Hvis reserverne derimod aktiveres på generator 1, G1, som vist i Figur 4, vil kablet efter 15 minutter atter være belastet med I det tilfælde kan kablet kun aflastes ved, at der udmeldes begrænsninger til markedet, hvilket tager op til 36 timer. For at opnå en vis sikkerhedsmargin skal kabelsystemet kunne håndtere 1.20 i 40 timer ved en forudgående belastning på 60. Figur 4 Nedregulering på HVDC-forbindelse og opregulering på G1. Med den nuværende (2013) praksis for indkøb af reserver vil det i de fleste tilfælde for Vestdanmark ikke være muligt at vide, hvor reserverne aktiveres. Dok /12 6

9 N-1-1 beregninger gennemføres konsekvent for at finde handelskapaciteten på udlandsforbindelserne og størrelsen af de nødvendige afhjælpende og forebyggende tiltag, der er nødvendige efter 1. netfejl. Størrelsen af de afhjælpende tiltag efter 1. netfejl må p.t. ikke overstige 60. Hvis der ikke findes sikre manuelle reserver på "udlandssiden" af en vilkårlig 2. fejl, skal reserven indbygges i nettet, for at handelskapaciteten kan frigives Øvrigt transmissionsnet For transmissionsnet, hvis hovedsagelige funktion er forsyning af forbrug, dimensioneres kablerne således, at forbruget ved N-1 kan forsynes i flere uger, når der tages højde for det cykliske forbrug. Under en N-1-1 situation bør der højst være 4, som ikke kan reserveforsynes via underliggende net [Ref. 3]. Proceduren for dimensionering i forhold til cyklisk forbrug kan kort opsummeres som: Udregning af multiplikator baseret på døgnkurve eller belastningsfaktor 0,7 i henhold til IEC-standarden Beregning af N-1 belastning for relevante forsyningssikkerhedsbalancer (I forbrug ). Beregning af nødvendig referenceoverføringsevne baseret på N-1 belastning og multiplikator (I ref = I forbrug /multiplikator). I afsnit 8.2 er der givet et eksempel på, hvordan dimensioneringen i forhold til cyklisk forbrug kan foretages. 5. Designvalg i planlægningsfasen Det tekniske design af kabelanlægget foretages som udgangspunkt af Eltransmission. Allerede i planlægningsprocessen er der dog visse aspekter, som skal afdækkes. Dette kapitel beskriver i overordnede termer, hvilken indflydelse de valg, der foretages i planlægningsfasen, får på det tekniske design. Der henvises til Kabelhåndbogen for en detaljeret beskrivelse af det tekniske kabeldesign. De analyser, der er nødvendige for at fastlægge kravene, er dokumenteret i kapitel Forlægning Forlægningsformen og -afstanden af et kabelsystem har afgørende betydning for dets egenskaber. Et kabel i flad forlægning med krydskoblede eller enkeltpunktjordede skærme har i forhold til et kabel med tilsvarende tværsnit i tæt trekant følgende fordele: Større overføringsevne Større korttidsbelastningsevne Omvendt har det også følgende ulemper: Større magnetfelt Flere krydskoblingspunkter, hvis der er krydskoblet skærm Bredere tracé Højere graveomkostninger Endvidere øges reaktansen ved flad forlægning (sammenlignet med tæt trekant), hvilket både kan være en fordel og en ulempe. Da forlægningsformen påvirker reaktansen og dermed lastfordelingen i nettet, skal der allerede i planlægningsfasen tages stilling til denne. Dok /12 7

10 Til trods for de højere graveomkostninger og større behov for krydskoblingspunkter vurderes det, at et kabel i flad forlægning generelt vil give størst overføringsevne pr. krone. Som tommelfingerregel kan man regne med, at kabler i byområder skal etableres som tæt trekant, mens kabler i åbent land kan etableres som flad forlægning. For strækninger, hvor hovedparten forløber i åbent land, mens et par kilometer forløber i bymæssig bebyggelse, kan kabellægningen i den bymæssige del eventuelt etableres i tæt trekant med et større tværsnit. Dette kræver dog, at der findes kabel med det pågældende tværsnit på lager, da det vil være uforholdsmæssigt dyrt at bestille to tværsnit til et projekt. Hvis der er tvivl om, hvilken forlægning der er optimal for en strækning, kan Udvikling foretage de nødvendige beregninger for begge forlægningsformer. 5.2 Overføringsevne Landkabler For alle kabelsystemer skal følgende specificeres: Kontinuert overføringsevne Den strøm, kablet skal kunne overføre konstant i en ubegrænset tidsperiode med en kappetemperatur på 50 C. Herved undgås udtørring omkring kablet. For kabler, som indgår i transitkorridorer 1, skal følgende krav til overføringsevne desuden specificeres: 40 timers overføringsevne og forudgående belastning Den strøm, kablet skal kunne overføre kontinuert over en periode på 40 timer ved den givne forudgående belastning. Efter 40 timer accepteres en kappetemperatur på 60 C. 1 times overføringsevne og forudgående belastning Den strøm, kablet skal kunne overføre kontinuert over en periode på 1 time ved den givne, forudgående belastning. Efter 1 time accepteres en ledertemperatur på 90 C. For kabler, hvis hovedformål er forsyning og opsamling af lokal produktion, skal følgende specificeres: Strøm ved ikkeintakt net samt belastningsfaktor Kablet skal kontinuert kunne forsyne den tilkoblede last ved en N-1-hændelse, når der tages højde for belastningsfaktoren. Anlæggenes overføringsevne kan udnyttes mere optimalt, hvis der etableres permanent temperaturovervågning af kablerne. I tilfælde, hvor overføringskravet ligger på grænsen til at udløse to kabelsystemer, er det muligt at etablere optisk temperaturovervågning, så kablet kan drives tættere på grænsen. Der bør i alle tilfælde etableres PT 100-temperaturmålinger på kablet i nærheden af de to stationer, samt tomrør til senere optisk temperaturovervågning. 1 Transitkorridorer defineres som de dele af nettet, hvis belastning ændres, når transitten i nettet ændres. Dok /12 8

11 5.2.2 Søkabler Søkabler skal principielt dimensioneres på samme måde som landkabler, men der skal for søkabler ikke tages hensyn til udtørring, og der kan ved kontinuert drift tillades en ledertemperatur på 90 C. Hvis man tillader en ledertemperatur på 90 C, skal man være opmærksom på, at de tilladte korttidsbelastningsstrømstyrker ikke er så høje som for landkabler. 5.3 Kortslutningsstrøm Den maksimale kortslutningsstrøm har betydning for følgende dele af kabelanlægget. 1. Skærmtværsnit 2. Afstand mellem krydskoblingspunkter Udvikling skal levere beregning af maksimale 1-, 2- og 3-fasede kortslutningsstrømme for alle afgange i de stationer, kablerne er forbundet til. Endvidere skal det vurderes, hvad den maksimale bortkoblingstid for en fejl vil være. Kabelskærme dimensioneres til at kunne håndtere minimum 40 ka i ½ sekund. Baggrunden for tidsgrænsen er, at det med opgradering af relæer er muligt for backupbeskyttelsen at reagere inden for ½ sekund. Baggrunden for strømgrænsen er, at stationsmateriel generelt dimensioneres til 40 ka. Dette niveau anses derfor for det maksimale niveau, der må opstå i nettet. Der er kun små besparelser ved at dimensionere til et lavere kortslutningsniveau, og det er ikke muligt senere at opgradere kabelskærmene uden at skifte kablerne. For lange 132/150 kv-kabler bliver den 3-fasede kortslutningsstrøm dimensionerende for, hvor tæt linkboksene skal placeres. Det kan give mening at dimensionere linkboksene efter den forventede kortslutningsstrøm inden for en 20-årig periode med en vis sikkerhedsmargin. Skulle det mod forventning vise sig, at kortslutningsniveauet stiger ud over det dimensionerende niveau, er der forskellige muligheder for afhjælpning herunder forøgelse af antallet af linkbokse. 5.4 Kapitalisering af tab For at kunne vælge det økonomisk optimale kabeldesign skal der tages højde for den diskonterede værdi af fremtidige tab. Udvikling beregner værdien af 1 kw tab ved tomgang og ved den krævede kontinuerte overføringsevne. Eltransmission lægger disse priser til indkomne tilbudspriser. 5.5 Stationskomponenter Ud over selve kablet kan stationskomponenter såsom adskillere, samleskinner og strømtransformere også virke begrænsende på overføringsevnen af kabelanlægget. I de tilfælde, hvor det er muligt at genbruge et eksisterende felt, skal man sikre sig, at alle komponenterne lever op til de specificerede belastningsevner for kabelanlægget. Hvis der etableres et nyt felt til et kabel, bør man sikre sig, at feltet har samme korttidsbelastningsevne som kablet, også selv om denne overstiger specifikationerne. På den måde sikrer man sig, at det er den dyreste komponent, nemlig kablet, som er den begrænsende faktor. Hvis der på kort sigt ikke er behov for den højere overføringsevne, kan strømtransformeren etableres med flere udtag, således at den kan stilles om, når behovet opstår. 5.6 Reaktiv kompensering Der skal generelt kompenseres for den ekstra reaktive effekt, som nyetablerede kabler genererer. Kompenseringen kan dog sammentænkes for flere kabelprojekter, så reaktorerne får en passende størrelse. Dok /12 9

12 Principperne bag planlægningen af en reaktiv effektkompensering er beskrevet i [Ref. 4]. Reaktorerne skal generelt dimensioneres på en måde, så der ikke opstår problemer med zero-miss eller for store spændingsspring ved koblinger. 6. Analyser I dette kapitel beskrives, hvilke analyser der skal udføres for at finde frem til værdierne, som er nævnt i kapitel Valg af overføringsevne Valg af overføringsevne baseres på serier af load flow-analyser og N-1 beregninger for forskellige lastsituationer. Der arbejdes grundlæggende med to typer scenarier. For det første anvendes markedsbaserede balancer fx genereret af SIVAEL 2, hvor der beregnes én lastsituation pr. time i et år. Disse giver et realistisk bud på belastningsgraden af en forbindelse for det givne år. Ulempen er, at de ikke nødvendigvis rammer den kombination, som giver den højeste belastning af elnettet. For det andet anvendes manuelt opstillede balancer. Fordelen ved disse balancer er, at de kan skræddersys til at omfatte lastkombinationer, som erfaringsmæssigt giver en høj belastning af udvalgte dele af nettet. Ulempen er, at det ikke er klart, hvor stor sandsynligheden er, for at de indtræffer. Der dimensioneres efter en tyveårig periode. Ud over denne tidshorisont er det sværere at forudsige udviklingen, og det vil typisk være billigere at foretage yderligere forstærkninger efter 20 år end at bygge stor robusthed ind fra starten. Der foretages typisk analyser for en tidshorisont på 5, 10 og 20 år, men i tilfælde, hvor der sker afgørende ændringer inden for disse perioder, kan der foretages analyser for mellemliggende år. I forbindelse med den Netudviklingsplan, som udgives hvert andet år, foretages dog robusthedstjek for scenarier længere ud i fremtiden. Basisfremskrivninger for forbrug og produktion bør udgøre det mest sandsynlige estimat. Der skal derfor ikke tillægges nogen sikkerhedsmargen på det tidspunkt. Når der foretages SIVAELberegninger for et givet år, må det derfor antages, at den maksimale belastning af en ledning, jf. fra SIVAEL-beregningen, udgør forventningsværdien for den maksimale belastning i det pågældende år. Dette gælder for såvel intakt net som ved værste N-1 situation. Den faktiske maksimalbelastning for de givne år kan ikke forventes at ligge præcist på denne værdi. Afvigelserne kan forklares ud fra flere faktorer: 1. Udviklingen i forbrug og eller produktionskapacitet for de områder, ledningen forbinder, har ikke fulgt de anvendte antagelser. Jo længere ud i fremtiden det pågældende år ligger, desto større bliver usikkerhederne. 2. Nettet er ikke blevet udbygget på den måde, der blev antaget, da ledningen blev dimensioneret. Planer 20 år ud i fremtiden er kun planer, som kan ændres løbende. 3. Selv om forudsætningerne holder, er det ikke sikkert, at den kombination af forbrug, produktion og transit, som i SIVAEL gav den højeste belastning, indtræffer i det pågældende år. Det er også muligt, at der optræder en kombination det pågældende år, som giver en højere belastning, end det blev forudsagt i SIVAEL. 4. I SIVAEL regnes der med en 2-årsvinter. Ved en 10-årsvinter vil visse forbindelser bliver hårdere belastet. 2 Simulation af varme og El. Dok /12 10

13 5. Ofte er det situationer med netmangler, som bliver dimensionerende. Sandsynligheden for, at den værste netmangel optræder samtidig med den højeste belastning af ledningen, er lille. Omvendt skal driften planlægges, så nettet kan drives N-1 sikkert. Figur 5 viser et eksempel på, hvordan den maksimale belastning af en ledning kunne se ud 20 år frem i tiden. Det er antaget, at maksimalbelastningen er normalfordelt omkring den maksimale fordeling fra SIVAEL. Figur 5 Eksempel på udfaldsrum for maksimal belastning for en ledning. De manuelle balancer bør vælges på en måde, så sandsynligheden for at man inden for et givent år vil opleve større strømme end de beregnede, ligger væsentligt under 50 %. Man kan dog tillægge en sikkerhedsmargin på op til 20 pct. til de maksimale belastninger, der blev fundet i de dimensionerende scenarier, hvis det skønnes, at der er stor usikkerhed om den fremtidige belastning, og man for en beskeden merpris kan sikre en større robusthed Opstilling af manuelle balancer De manuelle balancer skal tage udgangspunkt i nedenstående hovedtyper. 1. Forsyningssikkerhed 2. Stor vindkraft 3. Stor transit 4. Effektimport til et område 5. Effekteksport fra et område 6. Effektindfødning i 400 kv-nettet og eksport til 132/150 kv-nettet 7. Effektindfødning i 132/150 kv-nettet og eksport til 400 kv-nettet I forbindelse med netplanlægningsforudsætningerne vedligeholdes en række typiske scenarier for Øst- og Vestdanmark, som kan anvendes i forbindelse større screeninger. Når der skal foretages dimensionering af en konkret kabelstrækning, skal Udvikling i samråd med Systemdrift vurdere, om der skal udarbejdes specielle balancer til det pågældende projekt Beregninger Den kontinuerte belastningsevne fastlægges i alle tilfælde efter følgende procedure: 1. Der køres et SIVAEL-sweep for de relevante år med load flow og N-1 2. Der dannes varighedskurver for belastning ved intakt net og N-1 3. De manuelle balancer analyseres med load flow og N-1 Dok /12 11

14 4. Den kontinuerte belastning fastlægges som den maksimale belastning ud fra SIVAEL og de manuelle balancer For transmissionsledninger i transitkorridorer følges følgende procedure for at fastslå behovet for korttidsbelastningsevne: 1. De mest kritiske kombinationer af balancer og netfejl analyseres 2. Det vurderes, om der i visse tilfælde er mulighed for at aflaste ledningen ved at regulere en HVDC-forbindelse ned, som beskrevet i afsnit 4.2., uden at effekten neutraliseres af aktiveringen af manuelle reserver. 3. For hver af de kritiske kombinationer udføres en N-1 analyse, så den værste N-1-1 hændelse findes timesværdien sættes til den højeste værdi af N-1 før nedreguleringen og N-1-1 efter nedreguleringen. Den forudgående strøm sættes til 90 pct. af den højeste værdi af maksimale strøm ved intakt net timersværdien sættes til den maksimale strøm, efter at den første nedregulering har fundet sted. Den forudgående strøm sættes også her til 90 pct. af den maksimale strøm ved intakt net. For transmissionsledninger, hvis hovedformål er distribution, beregnes overføringsbehovet på samme måde som for transitledningerne. Derudover kræves det, at det underliggende forbrug skal kunne forsynes i en ubegrænset periode under en N-1-hændelse. Dette indbefatter ikke aftag af lokal produktion og vindproduktion. For stationer eller områder med kun to indfødninger vælges belastningsevnen med en realistisk belastningsgrad, så det samlede forbrug kan forsynes i en 10-årsvinter. 6.2 Kapitalisering af nettab Nettabene kapitaliseres ud fra de strømme i kablet, der er beregnet i de gennemførte SIVAELsweeps. For hvert år beregnes en tabstid ud fra nedenstående formel, hvor er strømmen i den pågældende time, og er det kontinuerte overføringsbehov. ( ) Der skal nu beregnes en samlet pris pr. kw fuldlasttab og tomgangstab. Summen af tabene i et givet år ved et fuldlasttab på 1 kw findes ved at gange tabstiden med 1 kw. For tomgangstab sættes tabstiden sættes til timer. Kapitaliseringen kan foretages som vist i nedenstående figur. Vejledninger og forudsætninger for kapitalisering af nettab findes i netplanlægningsforudsætningerne [Ref. 1]. Dok /12 12

15 6.3 Kortslutningsberegninger For at dimensionere et kabelanlæg skal den maksimale 1-, 2- og 3-fasede kortslutningsstrøm beregnes for alle afgange i de berørte stationer. Kortslutningsberegningerne foretages i henhold til de gældende vejledninger. Kortslutningsberegningerne foretages i de samme år, som load flow-beregningerne. Derudover foretages en vurdering af kortslutningsniveauet 40 år ud i fremtiden. Dok /12 13

16 7. Referencer Ref. 1 Ref. 2 Ref. 3 Ref. 4 Energinet.dk Netplanlægningsforudsætninger Energinet.dk Netdimensioneringskriterier Energinet.dk: Netdimensioneringskriterier - Appendiks 3 DEFU RA 578, Koordinerede netudbygningskriterier for kv og kv, juli 2012 Teknisk forskrift TF Appendiks 1 Optimering af reaktive effektforhold Dok /12 14

17 8. Eksempler kv-kabler til Forskønnelsesprojekt Lillebælt Den eksisterende luftledning samt kommende kabeltracé er vist på nedenstående figur Dimensioneringspraksis Da kablerne til FSPL skulle dimensioneres, var netdimensioneringskriterierne ikke opdateret. Det blev valgt at fravige de gældende kriterier, da de ikke tog hensyn til specielle forhold i FSPLprojektet. Der blev anvendt følgende dimensioneringspraksis for FSPL: - Krav til overføringsevne (kontinuert) - Krav til overføringsevne efter fejl (1-timesværdi) efter forudgående fuld belastning af kablerne, hvor det forudsattes, at der forberedes til fejl nummer 2 (ved at nedregulere med 60 på Storebæltsforbindelsen, SB1). Herudover indførtes en 40-timersværdi, hvis Lillebæltsforbindelserne skal forberedes til én Storebæltsforbindelse i normal drift samt en nr. 2 Storebæltsforbindelse til reserveformål. Hvis man havde anvendt de eksisterende dimensioneringskriterier, ville der ikke have været taget hensyn til forberedelse til fejl nummer 2 (det vil sige ingen nedregulering på SB1), og systemet ville skulle drives i denne tilstand i 100 timer efter fejlen. Dette ville ikke have været i overensstemmelse med Systemdrifts måde at drive nettet på. Dok /12 15

18 8.1.2 Vurdering af overføringsbehov Der blev opstillet en manuel balance med følgende karakteristika for at bestemme overføringsbehovet på kablerne over Lillebælt: pct. forbrug i en 2030-situation. - Ingen produktion på centrale eller decentrale kraftvarmeværker på Fyn pct. vindproduktion. - Fuld effektoverførsel over Storebælt (60 eller 1.20) i østgående retning. Det ikke blev valgt at sætte vindproduktionen til 0, da det kun forventes, at der kan opstå en situation uden produktion på centrale og decentral kraftvarmeværker, når elprisen er lav. For at opnå lave elpriser, når der samtidigt er maksimalt forbrug, må der forventes en vis andel vind. Der blev ikke fokuseret på en situation med vestgående effekt, da sandsynligheden for, at der skulle opstå situationer med højt effektflow i vestgående retning over Lillebælt, er markant mindre end sandsynligheden for et højt effektflow i østgående retning. Ud over den manuelle balance blev der foretaget SIVAEL-sweeps. Det blev kontrolleret, om den manuelle balance var dimensionerende. De to forbindelser over Lillebælt, Fraugde-Landerupgård og Kingstrup-Landerupgård, bliver belastet lidt forskelligt, men det blev antaget, at de kabler, som lægges over Lillebælt skal være ens. Der blev derfor valgt at dimensionere ud fra den forbindelse, som bliver højest belastet Intakt net Krav til overføringsevne ved intakt net med én Storebæltsforbindelse Ved intakt net skal 400 kv-kablerne over Lillebælt kunne håndtere ethvert forventeligt overføringskrav, hvis der kun er én Storebæltsforbindelse. På baggrund af den manuelle balance medfører det krav til, at den kontinuerte overføringsevne for hver af de to forbindelser over Lillebælt skal være på 750 A. Fra det respektive SIVAEL-sweep fås værdier op til 710 A Krav til overføringsevne ved intakt net med to Storebæltsforbindelser Ved intakt net skal 400 kv-kablerne over Lillebælt kunne klare ethvert forventeligt overføringskrav, hvis der er to Storebæltsforbindelser på hver 60. På baggrund af den manuelle balance medfører det krav til, at den kontinuerte overføringsevne for hver af de to forbindelser over Lillebælt skal være på A. Fra det respektive SIVAEL-sweep fås værdier op til A Ikkeintakt net, fejlsituationer Ved fejlhændelser i nettet kan kablernes korttidsbelastningsevne udnyttes. Ved dimensioneringen specificeredes kablerne til at kunne overføre den højeste strømstyrke, der fandtes ved udfaldsbe- Dok /12 16

19 regninger, i 1 time 3. Dette skal kablerne kunne med en forudgående belastning svarende til den maksimale strømstyrke bestemt med beregningerne for intakt net. Hvis man havde anvendt de eksisterende dimensioneringskriterier, ville kablerne skulle kunne belastes med denne strømstyrke i 100 timer efter fejlen Krav til overføringsevne ved ikkeintakt net med én Storebæltsforbindelse Ved fejl i nettet skal 400 kv-kablerne over Lillebælt kunne håndtere ethvert forventeligt overføringskrav, hvis der kun er én Storebæltsforbindelse. På baggrund af den manuelle balance medfører det krav til, at 1-times overføringsevnen for hver af de to forbindelser over Lillebælt skal være på A ved en forudgående strøm på 750 A. Fra det respektive SIVAEL-sweep fås værdier op til A. Hvis man havde anvendt de eksisterende dimensioneringskriterier, ville kablerne skulle kunne overføre A i 100 timer efter fejlen Krav til overføringsevne ved ikkeintakt net med to Storebæltsforbindelser Ved fejl i nettet skal 400 kv-kablerne over Lillebælt kunne håndtere ethvert forventeligt overføringskrav, hvis der er to Storebæltsforbindelser. På baggrund af den manuelle balance medfører det krav til, at 1-times overføringsevnen for hver af de to forbindelser over Lillebælt skal være på A ved en forudgående strøm på A. Fra det respektive SIVAEL-sweep fås værdier op til A. Hvis man havde anvendt de eksisterende dimensioneringskriterier, ville kablerne skulle kunne overføre A i 100 timer efter fejlen Forberedelse til næste fejl Efter en fejl i nettet skal Systemdrift forberede nettet til næste fejl inden for 15 minutter. I dette tilfælde er den værste næste fejl udfald af den anden 400 kv-forbindelse over Lillebælt. Med det nuværende net vil det betyde, at Fyn og Jylland kun vil være forbundet via 150 kv-kablet mellem Abildskov og Sønderborg. Dette kabel har en relativt lav overføringsevne, men det forventes, at der skal lægges et kraftigere 150 kv-kabel mellem Graderup og Ryttergården til erstatning for kablet mellem Abildskov og Sønderborg. Dette kabel forventes etableret i 2017 og forventes at få en overføringsevne på op til 300 MVA. Det betyder, at forberedelse til næste fejl på sigt vil være en vurdering af, hvor meget det forventede, kommende 150 kv-kabel mellem Graderup og Ryttergården kan tillades at blive belastet, efter det andet 400 kv-system over Lillebælt er faldet ud. I denne situation vil det sandsynligvis være tilladeligt at belaste 150 kv-kablet med det dobbelte af dets kontinuerte overføringsevne, det vil sige 600 MVA, i en kortere periode efter en fejl (15 minutter). Det medfører, at når det første 400 kv-system over Lillebælt er udkoblet, skal udvekslingen mellem Fyn og Jylland begrænses til maksimum 60 for at forberede til næste fejl. 3 Systemdrift skal kunne forberede nettet til næste fejl inden for 15 minutter. For at have en sikkerhedsmargin vælges det, at kablerne skal dimensioneres til at kunne overføre den forøgede strøm efter en fejl i en time. Dok /12 17

20 Det betyder, at der i denne driftssituation vil kunne overføres op til 60 fordelt på en 400 kvforbindelse og en 150 kv-forbindelse. Da der ikke kan forventes en optimal fordeling af effekten på disse to forbindelser, antages, at 90 pct. af effekten overføres på 400 kv-forbindelsen og de resterende 10 pct. på 150 kv-kablet. Det betyder, at i en situation med en 400 kv-forbindelse ude af drift, kan det forventes, at det tilbageværende 400 kv-system bliver belastet med 54 = 780 A. Dette er med hensyntagen til forberedelse til næste fejl. Dette er en driftstilstand uden tidsbegrænsning. Hvis fejl nummer 2 indtræffer (udfald af anden 400 kv forbindelse), skal effektflowet på det tilbageværende 150 kv-kabel mellem Jylland og Fyn hurtigt reduceres til Det kan gøres ved at importere fra Sjælland Krav til overføringsevne ved ikkeintakt net med én Storebæltsforbindelse og med forberedelse til næste fejl Som beskrevet i afsnit vil det være nødvendigt at kunne overføre 780 A (kontinuert) på én forbindelse over Lillebælt i en situation, hvor den ene 400 kv-forbindelse er udkoblet. Dette er et højere krav til overføringsevnen for 400 kv-kablerne over Lillebælt end ved intakt net (se afsnit ), og det bliver derfor den værdi, som bliver dimensionerende. Hvis man havde anvendt de eksisterende dimensioneringskriterier, ville der ikke have været taget hensyn til forberedelse til næste fejl Krav til overføringsevne ved ikkeintakt net med to Storebæltsforbindelser og med forberedelse til næste fejl Som beskrevet i afsnit vil det være nødvendigt at kunne overføre 780 A (kontinuert) på én forbindelse over Lillebælt i en situation, hvor den ene 400 kv-forbindelse er udkoblet. Dette er et mindre krav til overføringsevne for 400 kv-kablerne over Lillebælt end ved intakt net (se afsnit ), hvorfor denne værdi ikke bliver dimensionerende. Hvis man havde anvendt de eksisterende dimensioneringskriterier, ville der ikke have været taget hensyn til forberedelse til næste fejl Krav til overføringsevne ved anvendelse af SB2 5 som reserve Hvis en kommende SB2 udelukkende anvendes som reserve, skal 400 kv-kablerne over Lillebælt ved intakt net kunne overføre fuld effekt på SB1+SB2, indtil nye begrænsninger er effektueret i spotmarkedet. Det vil i værste fald kræve fuld overføringsevne i 40 timer med forudgående belastning på 750 A, hvilket medfører, at I 40-h bliver A. Hvis man havde anvendt de eksisterende dimensioneringskriterier, ville der ikke have været taget hensyn til forberedelse til næste fejl. 4 Med et 150 kv-kabel mellem Graderup og Ryttergården vil kortslutningsniveauet i Fraugde (selv med begge 400 kv-forbindelser over Lillebælt udkoblet og al produktion på Fyn udkoblet) være tilstrækkeligt højt til en sikker kommutering på HVDC-forbindelsen over Storebælt. 5 Storebælt 2 Dok /12 18

21 8.1.6 Opsummering af overføringskrav Kravene til overføringsevner for de kommende 400 kv-forbindelser over Lillebælt er gennemgået i de foregående afsnit og opsummeret i nedenstående tabel. Forberedt til I kontinuert [A] I 1-h [A] I 40-h [A] I Forudgående [A] SB SB1 + SB2 som reserve SB1 + SB Forudsætninger: - For at SB2 kan benyttes som reserve, kræves intakte 400 kv-net på begge sider af Storebælt. Det betyder, at følgende 400 kv-forbindelser i Vestdanmark skal være indkoblede: FGD-LAG, FGB-KIN, KIN-LAG, KAS-LAG, LAG-MAL, MAL-TRI og FER-TRI. Hvis LAG-REV bliver etableret, reduceres kravet til indkoblede forbindelser i Vestdanmark. Det betyder endvidere, at følgende 400 kv-forbindelser i Østdanmark skal være indkoblede: ASV-HKS, ASV-BJS, BJS-HKS, BJS-HVE og BJS-ISH. Hvis der etableres en nord/vestlig 400 kv-ring i Østdanmark, reduceres kravet til indkoblede forbindelser i Østdanmark. Udkobling af det ene delsystem på Kassø-Tjele vil med de nuværende regler for håndtering af markedet betyde en begrænsning på dels Tysklandsgrænsen, dels Storebæltsforbindelserne. I denne periode vil SB2 ikke kunne anvendes som reserve, hvis SB1 er frigivet til markedet. - Hvis Lillebælt forberedes til SB1 + SB2, kræver det indkøb af ekstra reserver i Østdanmark nord for HVE eller i KYV i størrelsesordenen mio. kr. pr. år. Alternativt skal der lægges en tredje, uafhængig 400 kv-forbindelse over Lillebælt, og så vil det ikke være nødvendigt med overføringsevnerne angivet i ovenstående tabel. Mulige tilslutningspunkter for en tredje, uafhængig 400 kv-forbindelse over Lillebælt er vist i Bilag 2. En tredje, uafhængig 400 kv-forbindelse over Lillebælt vil medføre omkostninger på > 500 mio. kr. Derudover skal der etableres en nord/vestlig 400 kv-ring i Østdanmark. - Kravet til, at forbindelserne over Lillebælt skal kunne overføre 780 A kontinuert i tilfældet, hvor der kun er én Storebæltsforbindelse, er følgende: Det skal tillades, at et 150 kv-kabel bliver belastet med 60 transit + forbruget på Fyn i en time efter en fejl (udfald af et andet 400 kv-system). Hvis man havde anvendt de eksisterende dimensioneringskriterier, ville der have været stillet følgende krav til overføringsevner: Forberedt til I kontinuert [A] I 100-h [A] I Forudgående [A] SB SB1 + SB2 som reserve SB1 + SB Dok /12 19

22 8.1.7 Forventede kabeltyper Kabelproducenterne kan indgive tilbud med forskellige kabeltyper, og det vides ikke på forhånd, hvilke løsninger der bliver foreslået. Der skal dog her gives et bud på, hvilke kabeltyper 6 det bør forventes, at der bliver tilbudt. Disse forventninger bygger på data fra ABBs kabelkatalog, CymCap-beregninger samt det 3-fasede kabel til Anholt Havmøllepark. Forberedt til 1-fasede kabler 3-fasede kabler SB1 SB1 + SB2 som reserve SB1 + SB mm 2 Alledere (tabsoptimering vil bestemme dimensioneringen) mm 2 Alledere (tabsoptimering vil bestemme dimensioneringen) mm 2 Al- eller mm 2 Culedere (krav til overføringsevne vil bestemme dimensioneringen) Ét kabel pr. forbindelse, mm 2 Al- eller mm 2 Cu-ledere (krav til overføringsevne vil bestemme dimensioneringen) Ét kabel pr. forbindelse mm 2 Cu-ledere (krav til overføringsevne vil bestemme dimensioneringen). To kabler pr. forbindelse, mm 2 Al-ledere (tabsoptimering vil bestemme dimensioneringen) Hvis man havde anvendt de eksisterende dimensioneringskriterier, ville man kunne forvente at skulle vælge mellem følgende løsninger: Forberedt til 1-fasede kabler 3-fasede kabler SB1 SB1 + SB2 som reserve SB1 + SB mm 2 Al-ledere med kraftig kobberskærm mm 2 Al-ledere med kraftig kobberskærm To systemer pr. forbindelse (ej plads til 12 kabler gennem Fænø Sund) To kabler pr. forbindelse, mm 2 Al-ledere (tabsoptimering vil bestemme dimensioneringen) To kabler pr. forbindelse, mm 2 Al-ledere (tabsoptimering vil bestemme dimensioneringen) To kabler pr. forbindelse, mm 2 Cu-ledere (tabsoptimering vil bestemme dimensioneringen) Årsagen til, at der vil være behov for væsentligt kraftigere kabler, hvis man skulle anvende de eksisterende dimensioneringskriterier, er, at kablerne vil skulle kunne håndtere en stor strømstyrke i 100 timer efter en fejl i stedet for kun i 1 time (med den valgte måde at dimensionere på). Hvis ikke man havde fraveget den eksisterende dimensioneringspraksis i FSPL, ville projektet have blevet væsentligt dyrere end det nuværende projekt Konklusion Kravene til overføringsevner for de kommende 400 kv-forbindelser over Lillebælt er følgende: Forberedt til I kontinuert [A] I 1-h [A] I 40-h [A] I Forudgående [A] 6 Da dette afsnit blev skrevet, var det kun forventet, at der kunne produceres 3-fasede kabler med ledertværsnitsarealer på mm 2. I praksis har det vist sig, at det er muligt med mm 2. Dok /12 20

23 Solution 1: SB Solution 2: SB1 + SB2 som reserve Solution 3: SB1 + SB Der kom tilbud ind fra en række kabelproducenter; heraf fra én som tilbød 3-fasede kabler. Priserne på 3-fasede kabler til Solution 1 og Solution 2 lå væsentligt lavere end de øvrige tilbud, hvorfor fokus var på disse kabler. Man valgte 3-fasede kabler til Solution 2. Disse kabler har en kontinuert overføringsevne på > 900 A (for at kunne opfylde kravene til korttidsbelastningsevnerne). Kablerne er 3-fasede søkabler med Al-ledere på mm 2 samt 1-fasede landkabler med Alledere på mm kv-kabel Hvorupgaard-Nibstrup Kort om projektet Som følge af Kabelhandlingsplanen skal luftledningen Hvorupgård Nibstrup nedtages i henhold til det økonomisk optimale nedtagningstidspunkt. Som erstatning for luftledningen etableres der en 1:1-kabellægning med en forventet længde på 19,6 km, hvorefter luftledningen med en længde på 17,8 km kan nedtages. Figur 6 Forventet netstruktur i Vendsysselområdet ultimo 2012 (til venstre) og ultimo 2013 (til højre). På station Hvorupgård og Nibstrup skal der etableres kabelendemuffer. Kabelanlægget forventes at producere 1,8 Mvar/km svarende til ca. 35 Mvar ved tomgang. Denne reaktive effekt kompenseres med tilslutning af reaktor på 40 Mvar opstillet på station Nibstrup. Dok /12 21

24 8.2.2 Energistyrelsens kommentarer I forbindelse med Energistyrelsens behandling af N1 s ansøgning om etablering af kabelforbindelsen Hvorupgård-Nibstrup blev der stillet spørgsmål til det langsigtede behov for tre forbindelser nordpå. Figur 7 Den langsigtede netstruktur i Vendsysselområdet ultimo 2030 (til venstre) og alternativ til langsigtede netstruktur (til højre). I hovedforslaget til den langsigtede netstruktur etableres der i alt tre forbindelser fra Aalborgområdet til det nordlige Vendsyssel. I den alternative netstruktur kabellægges der fra NSP-JER, hvormed der ikke foretages kabellægning af BDK-NSP og NVV-JER. Nedenfor er belastningerne beregnet for både hovedforslaget og den alternative netstruktur. Den nødvendige referenceoverføringsevne er beregnet på baggrund af 100-timersreglen for tæt trekant og flad forlægning (henholdsvis (N-1)/1,26 og (N-1)/1,38). Alle værdier er i ka. Med BDK-NVV Intakt net N-1 Udfald Ref. overf. TT Ref. overf. FF Case 1 0,156 0,330 DYB-VHA_150 0,262 0,239 Case 2 0,129 0,250 DYB-VHA_150 0,199 0,181 Case 3 0,111 0,180 BDK-NSP_150 0,143 0,131 Case 4 0,121 0,201 DYB-VHA_150 0,160 0,146 Case 5 0,336 0,506 DYB-VHA_150 0,402 0,367 Case 6 0,383 0,593 DYB-VHA_150 0,471 0,430 Case 7 0,150 0,193 BDK-NSP_150 0,153 0,140 Dok /12 22

25 Uden BDK-NVV Intakt net N-1 Udfald Ref. overf. TT Ref. overf. FF Case 1 0,243 0,518 DYB-VHA_150 0,411 0,376 Case 2 0,184 0,344 DYB-VHA_150 0,273 0,249 Case 3 0,163 0,241 DYB-VHA_150 0,191 0,175 Case 4 0,153 0,411 DYB-VHA_150 0,326 0,298 Case 5 0,478 0,969 DYB-VHA_150 0,769 0,702 Case 6 0,577 1,194 DYB-VHA_150 0,948 0,865 Case 7 0,168 0,278 BDK-SBA_150 0,221 0,201 Overføringsevnen i nedenstående tabel anvendes ved vurdering af nødvendig kabeltype og - tværsnit: 800 mm mm mm 2 Flad forlægning 0,770 0,925 1,134 Tæt trekant 0,667 0,797 - Ud fra beregningerne blev følgende konkluderet: Baseret på beregningerne med modellen fra Kabelhandlingsplan 2009 vil 800 mm 2 i flad forlægning være tilstrækkeligt for 2025 for HVO-NSP, mens 800 mm 2 i tæt trekant vil være tilstrækkeligt for BDK-NSP. Anvendes år 2040 som dimensionerede, er et mm 2 i flad forlægning nødvendig for HVO-NSP, mens et 800 mm 2 i flad forlægning er tilstrækkeligt for BDK-NSP. Ud fra dette blev det konkluderet, at 800 mm 2 i flad forlægning vil være tilstrækkeligt for NSP- HVO Krav ifølge tidligere dimensioneringspraksis Dimensioneringskravene til kabelanlægget blev udarbejdet medio 2011 og er kort opsummeret nedenfor. Dimensioneringsgrundlaget er baseret på, at det skal være belastningsmæssigt muligt at realisere den alternative netstruktur, uden den tredje forbindelse. Etablering Kontinuert overføringsevne(intakt net)[a] Maksimal overføringsevne(n-1)[a] Forudgående belastning[a] HVO-NSP 0,407 0,979 0,280 Kilde SIVAEL 2030 Uden tredje forbindelse Dimensionerende effektbalancer 2030 Uden tredje forbindelse med transformerdublering SIVAEL 2030 Uden tredje forbindelse: Middelbelastning Dimensionering i forhold til at kunne opretholde en N-1 situation i 100 timer. Ved at anvende den "gamle" tommelfingerregel beregnes referenceoverføringsevnen til: Ref. overf. tæt trekant Ref. overf. flad forlægning = 0,979/1,26 = 0,777 ka = 0,979/1,38 = 0,709 ka Baseret på dette blev det konkluderet, at 800 mm 2 i flad forlægning er tilstrækkeligt. Den konklusion holder dermed muligheden for den alternative netstruktur åben. Dok /12 23

26 8.2.4 Dimensionering ved 1-times- og 40-timersværdier 1-timesværdien er ikke interessant i dette område, da der ikke er nogen transit. Den nødvendige referenceoverføringsevne for 40-timersværdien kan beregnes ud fra korttidsbelastningsevnerne. Nedenfor er referenceoverføringsevnen beregnet på ud fra 40 timer, en forudgående belastning på 90 pct. og en tilladelig kappetemperatur på 60 C: Ref. overf. tæt trekant Ref. overf. flad forlægning = 0,979/1,40 = 0,699 ka = 0,979/1,54 = 0,636 ka Ved at anvende denne dimensioneringspraksis bliver dimensioneringen mindre konservativ. I det konkrete tilfælde er det dog stadig ikke tilstrækkeligt med et 800 mm 2 i tæt trekant, hvorfor valget af 800 mm 2 i flad forlægning stadig er nødvendigt Anvendelse af forsyningskriterium I det konkrete område er det endvidere relevant at vurdere muligheden for forsyning at forbruget ved længerevarende kabelfejl. I det konkrete eksempel vurderes dette i forhold til den tidligere beskrevne alternative netstruktur, hvor de fire stationer i Vendsyssel forsynes via en ringforbindelse. Når den ene forbindelsen mangler, skal forbruget til alle stationer kunne forsynes kontinueret, når der tages højde for belastningsfaktoren. I det følgende er belastningsfaktoren beregnet for følgende to døgn i 2011: Døgnet med årets højeste belastning Døgnet med årets højeste glidende gennemsnit over 12 timer Nedenfor er de to døgnkurver illustreret grafisk. Grafen er angivet i procent i forhold til den maksimale strømbelastning, som er beregnet ud fra det maksimale forbrug på de fire stationer: Imaks = Pmaks/U = 215,9/160 = 0,779 ka Dok /12 24

Dimensioneringsmanual for 400 kv, 150 kv og 132 kv PEX-kabelanlæg

Dimensioneringsmanual for 400 kv, 150 kv og 132 kv PEX-kabelanlæg Teknisk forskrift TF 2.1.1 Appendiks 4 Dimensioneringsmanual for 400 kv, 150 kv og 132 kv PEX-kabelanlæg 29. september 2008 OBG/ANL Dok. 174741/07, Sag 07/2151 1/24 1. Indledning... 3 2. Planlægning med

Læs mere

Business case 150 kv-kabellægning mellem Jyl- land og Fyn og demontering af luftledninger Indholdsfortegnelse

Business case 150 kv-kabellægning mellem Jyl- land og Fyn og demontering af luftledninger Indholdsfortegnelse Business case 150 kv-kabellægning mellem Jylland og Fyn og demontering af luftledninger 21. maj 2014 SLE/DGR Indholdsfortegnelse 1. Indstilling... 2 2. Baggrund... 3 3. Beskrivelse af løsninger... 3 3.1

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 55 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 55 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 55 Offentligt N O T AT 19. oktober 2015 Center for Forsyning Indstilling om godkendelse til Han Herred-Thy-Struer kabellægning Energi-, Forsynings-

Læs mere

132-150 kv kabelhandlingsplan. /Dansk Energi, Jørgen S. Christensen

132-150 kv kabelhandlingsplan. /Dansk Energi, Jørgen S. Christensen 132-150 kv kabelhandlingsplan /Dansk Energi, Jørgen S. Christensen Disposition Baggrunden for arbejdet Eksempler på hvordan kabellægningen kan gennemføres Den politiske aftale Det igangværende samarbejde

Læs mere

Kapitel 13. Magnetiske felter ved kabelanlæg

Kapitel 13. Magnetiske felter ved kabelanlæg Kapitel 13 Magnetiske felter ved kabelanlæg En vurdering af, hvor store magnetfelter der kan forventes ved nedgravede kabler, vil bygge på to forhold. Dels størrelsen af de strømme der løber i kablerne,

Læs mere

OFFENTLIG VERSION. Business Case 150 kv-kabellægning og stationsudbygning i Thy-Mors-Salling området. Indholdsfortegnelse. 12. august 2013 JSA/DGR

OFFENTLIG VERSION. Business Case 150 kv-kabellægning og stationsudbygning i Thy-Mors-Salling området. Indholdsfortegnelse. 12. august 2013 JSA/DGR OFFENTLIG VERSION Business Case 150 kv-kabellægning og stationsudbygning i Thy-Mors-Salling området 12. august 2013 JSA/DGR Indholdsfortegnelse 1. Indstilling... 2 2. Baggrund... 3 3. Beskrivelse af løsninger...

Læs mere

OVERBLIK OVER NETDIMENSIONERINGSKRITERIER 2017

OVERBLIK OVER NETDIMENSIONERINGSKRITERIER 2017 Overblik over netdimensioneringskriterier 2017 1/8 Energinet Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT OVERBLIK OVER NETDIMENSIONERINGSKRITERIER 2017 +45 70 10 22 44 info@energinet.dk CVR-nr. 28 98 06

Læs mere

Lange kabler i elsystemet

Lange kabler i elsystemet Lange kabler i elsystemet De teknologiske udfordringer 1 Elsystemet - status Vekselstrøm i luftledninger som hovedparten af verdens elsystemer Teknisk relativt enkel og billig teknologi Modsat jævnstrøm

Læs mere

OVERBLIK OVER NETDIMENSIONERINGSKRITERIER 2017

OVERBLIK OVER NETDIMENSIONERINGSKRITERIER 2017 Overblik over netdimensioneringskriterier 2017 1/7 Energinet Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT OVERBLIK OVER NETDIMENSIONERINGSKRITERIER 2017 +45 70 10 22 44 info@energinet.dk CVR-nr. 28 98 06

Læs mere

PILOT UDBUD AF SPÆNDINGSREGULERING PÅ LOLLAND

PILOT UDBUD AF SPÆNDINGSREGULERING PÅ LOLLAND 1/5 NOTAT Energinet Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44 info@energinet.dk CVR-nr. 28 98 06 71 PILOT UDBUD AF SPÆNDINGSREGULERING PÅ LOLLAND Dato: 1. marts 2019 Forfatter: SCR/SCR Energinet

Læs mere

132-150 kv AC stationer

132-150 kv AC stationer 132-150 kv AC stationer Valg af stationskonfiguration EDS-50-03 design standard Document no. 13/90592-120 REVISION VIEW Document no.: Version Author Document status/change Reviewer Approver Date CRA, ASK,

Læs mere

Baggrundsnotat til Energinet.dk's redegørelse for elforsyningssikkerhed 2015

Baggrundsnotat til Energinet.dk's redegørelse for elforsyningssikkerhed 2015 Baggrundsnotat til Energinet.dk's redegørelse for elforsyningssikkerhed 2015 Infrastrukturtilstrækkelighed 1. Formål Dette dokument er et baggrundsnotat til Energinet.dk s el-forsynings- Sikkerheds-Redegørelse

Læs mere

Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen

Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen Til Energitilsynets sekretariat Att: Iben Hvilsted-Olsen UDKAST Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen 2. august 211 SKL-HEP/SKL I forbindelse med Energitilsynets godkendelse

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 188 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 188 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 188 Offentligt N O T AT 13. februar 2015 Ref. LWE/AHK J.nr: 2014/2049-0010 Center for Forsyning Indstilling om godkendelse af omlægning af

Læs mere

Business Case for opgradering af 400 kv-forbindelsen Kassø-Tjele

Business Case for opgradering af 400 kv-forbindelsen Kassø-Tjele Til Bestyrelsen Dette dokument er en tilrettet, offentlig udgave af dok. 2894/10 19. januar 2010 JKE-CHJ/DGR Business Case for opgradering af 400 kv-forbindelsen Kassø-Tjele Dok. 6431/10 (offentlig udgave

Læs mere

Netudviklingsplan 2013

Netudviklingsplan 2013 Netudviklingsplan 2013 Netudviklingsplan 2013 Rapporten kan fås ved henvendelse til: Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Den kan også downloades på: www.energinet.dk maj 2013

Læs mere

Nærføring mellem banen Nykøbing F-Rødby og 132 kv kabelanlægget Radsted-Rødsand 2

Nærføring mellem banen Nykøbing F-Rødby og 132 kv kabelanlægget Radsted-Rødsand 2 Dette dokument beskriver en nærføringssag med de forskellige aktiviteter, der er foretaget. En dyberegående teori omkring formler og tilnærmelser, som er anvendt kan studeres i Nærføringsudvalgets håndbog

Læs mere

Elinfrastrukturredegørelsen

Elinfrastrukturredegørelsen Elinfrastrukturredegørelsen En teknisk redegørelse om principper for den fremtidige udbygning og kabellægning i det overordnede elnet i Danmark Offentliggørelse 3. april 2008 1 Hovedkonklusion Udbygningen

Læs mere

Kabelhandlingsplan 2013. Uddrag fra Netudviklingsplan 2013 vedrørende 132/150 kv-kabellægningen

Kabelhandlingsplan 2013. Uddrag fra Netudviklingsplan 2013 vedrørende 132/150 kv-kabellægningen Kabelhandlingsplan 2013 Uddrag fra Netudviklingsplan 2013 vedrørende 132/150 kv-kabellægningen Kabelhandlingsplan 2013 Rapporten kan fås ved henvendelse til: Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia

Læs mere

Elinfrastrukturudvalgets hovedkonklusioner

Elinfrastrukturudvalgets hovedkonklusioner Elinfrastrukturudvalgets hovedkonklusioner 3. april 2008 Principper for den fremtidige udbygning og kabellægning af det overordnede elnet Overordnede betragtninger - Udbygningen af elnettet skal ske gennem

Læs mere

Ny 400 kilovolt højspændingsledning Kassø-Tjele, baggrund og behov. 1. Baggrund. 1.1 Politisk Energiforlig. 1.2 El-infrastrukturredegørelsen

Ny 400 kilovolt højspændingsledning Kassø-Tjele, baggrund og behov. 1. Baggrund. 1.1 Politisk Energiforlig. 1.2 El-infrastrukturredegørelsen Ny 400 kilovolt højspændingsledning Kassø-Tjele, baggrund og behov 2. juni 2009 CHJ/CHJ 1. Baggrund 1.1 Politisk Energiforlig I februar 2008 blev der indgået et bredt politisk forlig vedrørende energipolitikken

Læs mere

DANSK RESUMÉ TEKNISK REDEGØRELSE OM ANVENDELSE AF KABELANLÆG VED UDBYGNING AF 400 KV-NETTET I SYD- OG VESTJYLLAND

DANSK RESUMÉ TEKNISK REDEGØRELSE OM ANVENDELSE AF KABELANLÆG VED UDBYGNING AF 400 KV-NETTET I SYD- OG VESTJYLLAND 1/6 NOTAT DANSK RESUMÉ TEKNISK REDEGØRELSE OM ANVENDELSE AF KABELANLÆG VED UDBYGNING AF 400 KV-NETTET I SYD- OG VESTJYLLAND Energinet Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44 info@energinet.dk

Læs mere

Magnetiske felter Ved luftledningsanlæg

Magnetiske felter Ved luftledningsanlæg Kapitel 12 Magnetiske felter Ved luftledningsanlæg Magnetfeltet ved højspændingsluftledninger ligger typisk i området fra nogle få µt op til maksimalt ca. 10 µt. I nedenstående figur er vist nogle eksempler

Læs mere

Hvordan skal infrastrukturen udbygges ved integration af 50% vindkraft i energisystemet?

Hvordan skal infrastrukturen udbygges ved integration af 50% vindkraft i energisystemet? Hvordan skal infrastrukturen udbygges ved integration af 50% vindkraft i energisystemet? Vindmølleindustrien 23 maj 2007 Peter Jørgensen Planlægningsdirektør Energinetdk s rolle Hvad betyder + 3000 MW

Læs mere

NOTAT FOR OMLÆGNING AF LEDNINGER IFBM. EVT. SALG AF AREAL TIL TRANSPORTERHVERV

NOTAT FOR OMLÆGNING AF LEDNINGER IFBM. EVT. SALG AF AREAL TIL TRANSPORTERHVERV Notat for omlægning af ledninger ifbm. evt. salg af areal til transporterhverv 1/6 Til Fredericia Kommune Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT FOR OMLÆGNING AF LEDNINGER IFBM. EVT. SALG

Læs mere

Netdimensioneringskriterier for net over 100 kv

Netdimensioneringskriterier for net over 100 kv Netdimensioneringskriterier for net over 100 kv Netdimensioneringskriterier for net over 100 kv Udgivet af Energinet.dk Rev. nr. 2 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Maj 2013

Læs mere

PROGNOSER FOR SYSTEMYDELSER

PROGNOSER FOR SYSTEMYDELSER Prognoser for systemydelser 1/7 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT +45 70 10 22 44 info@energinet.dk Vat-no. 28 98 06 71 PROGNOSER FOR SYSTEMYDELSER Dato: 23/2 2017 INDHOLD Forfatter:

Læs mere

400 kilovolt søkablerne til Mariager fjordkrydsningen er opbygget af følgende:

400 kilovolt søkablerne til Mariager fjordkrydsningen er opbygget af følgende: 1. Kabel- og anlægsdata 1.1 400 kilovolt kabeldata 400 kilovolt landkablerne er opbygget af følgende: Faktaboks med følgende oplysninger: 1. Vandtæt komprimeret aluminiumsleder med et tværsnitsareal på

Læs mere

Håndtering af begrænsninger i handelskapaciteten på Skagerrak-forbindelsen og levering af systemydelser

Håndtering af begrænsninger i handelskapaciteten på Skagerrak-forbindelsen og levering af systemydelser Til Energitilsynets sekretariat. Håndtering af begrænsninger i handelskapaciteten på Skagerrak-forbindelsen og levering af systemydelser 30. april 2015 SKL/SKL Dette notat beskriver håndteringen af leveringen

Læs mere

Kommentarer til SET s udkast af 12. september 2012 til afgørelse om metodegodkendelse af reservation på den elektriske Storebæltsforbindelse

Kommentarer til SET s udkast af 12. september 2012 til afgørelse om metodegodkendelse af reservation på den elektriske Storebæltsforbindelse Til Energitilsynets sekretariat Att.: Henrik Thomsen Kommentarer til SET s udkast af 12. september 2012 til afgørelse om metodegodkendelse af reservation på den elektriske Storebæltsforbindelse 20. september

Læs mere

Normaldriftsreserver anvendes til at opretholde normale driftsforhold og er aktive i alle driftstimer. Normaldriftsreserver består af:

Normaldriftsreserver anvendes til at opretholde normale driftsforhold og er aktive i alle driftstimer. Normaldriftsreserver består af: Til Fra Kopi Energitilsynet Henrik Thomsen Energinet.dk Annette Ikast Per Johansen Pia Houbak Indkøb af systemydelser for 2005 1. november 2005 1. Behov for systemydelser Fastsættelse af behovet for systemydelser

Læs mere

Energinet Tonne Kjærsvej Fredericia. Godkendelse af Viking Link, Vestkystforbindelsen og opgradering af Endrup-Idomlund

Energinet Tonne Kjærsvej Fredericia. Godkendelse af Viking Link, Vestkystforbindelsen og opgradering af Endrup-Idomlund Energinet Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Ministeren Dato 29. oktober 2017 J nr. 2016-22 Godkendelse af Viking Link, Vestkystforbindelsen og opgradering af Endrup-Idomlund Efter 4, stk. 3, i lov om Energinet.dk

Læs mere

Rapporten er udarbejdet af. Peter Christensen. Jesper Bach Jensen. Bent Cramer. N1 (deltog ikke i de sidste møder i arbejdsgruppen)

Rapporten er udarbejdet af. Peter Christensen. Jesper Bach Jensen. Bent Cramer. N1 (deltog ikke i de sidste møder i arbejdsgruppen) Appendiks 3 Rapporten er udarbejdet af Per Christensen Jørn Grauballe Jesper Bach Jensen Jørgen Holm Bent Cramer Peter Christensen Henrik Søndergaard Allan Norsk Jensen Kurt Kølbæk Jensen NESA EnergiMidt

Læs mere

Projekt HR3. Business Case for nettilslutning af Horns Rev 3 Havmøllepark OFFENTLIG UDGAVE. 27. februar 2013 SDM/SDA-NGS

Projekt HR3. Business Case for nettilslutning af Horns Rev 3 Havmøllepark OFFENTLIG UDGAVE. 27. februar 2013 SDM/SDA-NGS Projekt HR3 Business Case for nettilslutning af Horns Rev 3 Havmøllepark 27. februar 2013 SDM/SDA-NGS Dok. 38530/13, Sag 12/899 1/15 Indholdsfortegnelse 1. Indstilling... 3 2. Resumé... 3 3. Baggrund og

Læs mere

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen Vores samfundsmæssige nytte Om Energinet.dk på el- og gasregningen Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og naturgas. Vi ejer energiens motorveje og har ansvaret

Læs mere

forhold er dog meget afhængigt af den aktuelle afstand mellem havmølleparkerne og nettilslutningspunktet.

forhold er dog meget afhængigt af den aktuelle afstand mellem havmølleparkerne og nettilslutningspunktet. Norddjurs kommune Torvet 3 8500 Grenå Dato: 13. august 2010 J.nr.: 567.378 - hca Sekr.: Ulla Visby/hc-d Dir. Tlf.: 79127518 E-mail: uvi@dahllaw.dk Fakta: DAHL er 145 jurister blandt 300 medarbejdere og

Læs mere

J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP

J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP VINDKR AF T OG ELOVERL ØB 9. maj 2011 J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP Indledning Danmark har verdensrekord i vindkraft, hvis man måler det i forhold til elforbruget. I 2009 udgjorde vindkraftproduktionen

Læs mere

VURDERING AF DE NUVÆRENDE 60 KV FORBINDELSER OVERFØRINGSEVNE 2

VURDERING AF DE NUVÆRENDE 60 KV FORBINDELSER OVERFØRINGSEVNE 2 ENERGISELSKABET I Amba Grenåvej 55 8200 Århus N Tlf.: 87 39 04 04 Telefax: 87 39 01 05 E-mail: arkeparke.dk Homepage: www.arke.dk 5. november 1998 HAVVINDMØLLER VED SAMSØ Første oplæg 1. Vurdering af de

Læs mere

Fremtidig vindkapacitet på land for Vest- og Østdanmark

Fremtidig vindkapacitet på land for Vest- og Østdanmark Til Energinet.dk Markedets aktører Fremtidig vindkapacitet på land for Vest- og Østdanmark 1. Indledning Dette notat beskriver kort den forventede udvikling i vindkapaciteten på land i Danmark samt de

Læs mere

Katalog: Magnetfelt ved højspændingskabler og -luftledninger

Katalog: Magnetfelt ved højspændingskabler og -luftledninger Katalog: Magnetfelt ved højspændingskabler og -luftledninger 3. udgave. April 213 I denne udgave er fx tilføjet kabelsystemer, som er anvendt i nyere forbindelser samt en mere detaljeret beskrivelse af

Læs mere

Kabellægning af eltransmissionsnettet udsættelse eller lavere ambitionsniveau?

Kabellægning af eltransmissionsnettet udsættelse eller lavere ambitionsniveau? N O T AT 18. januar 2012 J.nr. 3401/1001-3799 Ref. AHK Kabellægning af eltransmissionsnettet udsættelse eller lavere ambitionsniveau? I forhandlingerne om finansieringsbehovet i regeringens energiudspil

Læs mere

Vejledning til beregning af elkvalitetsparametre - TF 3.2.5

Vejledning til beregning af elkvalitetsparametre - TF 3.2.5 Vejledning til beregning af elkvalitetsparametre - TF 3.2.5 0 Endelig udgave 15.12.2014 15.12.2014 15.12.2014 15.12.2014 DATE KDJ XLOC BJA TK NAME REV. DECRPTON PREPARED CHECKED REVEWED APPROVED 13/96336-14

Læs mere

Bestemmelser vedrørende driftsledelse og driftsansvar for transmissionsnettet

Bestemmelser vedrørende driftsledelse og driftsansvar for transmissionsnettet Teknisk forskrift TF 5.2.1_vest 28. december 2005 Bestemmelser vedrørende driftsledelse og driftsansvar for transmissionsnettet Forskriften er gældende fra den 1. januar 2006. Dokument nr. 187753 v6 Peer

Læs mere

MINIANALYSE AF ELPRISER I VESTDANMARK

MINIANALYSE AF ELPRISER I VESTDANMARK MINIANALYSE AF ELPRISER I VESTDANMARK Dato: 1. november 2014 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Jesper Koch Beskrivelse: Analyse af elpriser for 2012 og 2013 Kontakt: www.gronenergi.org 2 1

Læs mere

Fremtidens TSO-udfordringer

Fremtidens TSO-udfordringer Fremtidens TSO-udfordringer READY Workshop - 5. november 2012 Netbelastninger Smart Grid-projekter og løsninger Sektionschef, Kim Behnke, Energinet.dk 1 Udfordringer for eltransmissionssystemet Elsystem

Læs mere

Landsforeningen for elkabler i jorden. Foretræde for Energipolitisk Udvalg den 17. april 2008

Landsforeningen for elkabler i jorden. Foretræde for Energipolitisk Udvalg den 17. april 2008 Foretræde for Energipolitisk Udvalg den 17. april 2008 Præsentation af Landsforeningen : Landsforeningen blev dannet den 10. april 2007 Foreningen repræsenterer folket - og folket vil ikke have højspændingsmaster,

Læs mere

Analyseforudsætninger

Analyseforudsætninger Analyseforudsætninger Dekomponering og planlægningsbalancer Rikke Bille Gaardestrup, Netplanlægning Loui Algren, Forskning og Udvikling Klassificering: 1 Program Indledning Lidt om netplanlægning og netanalyser

Læs mere

Notat om billiggørelse af energiaftalen - overblik

Notat om billiggørelse af energiaftalen - overblik Notat om billiggørelse af energiaftalen - overblik På baggrund af forhandlingerne om en kommende energiaftale er der udarbejdet et samlet forslag til at billiggøre regeringens udspil i Vores energi. Forslaget

Læs mere

Notat 12. december 2014 J.nr. 2014/

Notat 12. december 2014 J.nr. 2014/ Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 105 Offentligt Notat 12. december 2014 J.nr. 2014/2049-0001 Side 1/6 Indstilling om tilladelse til etablering af ilandføringsanlæg for havmølleparken

Læs mere

Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af. eltransmissionsnettet m.v.

Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af. eltransmissionsnettet m.v. Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Generelle bestemmelser Anvendelse af transmissionsnettet Forskrifter Planlægning Miljøberetninger Forskning-

Læs mere

DONG Energy høringsvar på metodenotat om Skagerrak 4 reservation

DONG Energy høringsvar på metodenotat om Skagerrak 4 reservation Energinet.dk C/O Sisse Carlsen Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia DONG Energy Thermal Power A/S Kraftværksvej 53 7000 Fredericia Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 11 www.dongenergy.dk CVR-nr.

Læs mere

Prissætning af øget risiko ved fast tillæg ift. fast pris (CfD)

Prissætning af øget risiko ved fast tillæg ift. fast pris (CfD) Prissætning af øget risiko ved fast tillæg ift. fast pris (CfD) Dato: 22-08-2017 Når investor står overfor at skulle opstille en business case for et kommende vindmølleprojekt (samme gælder for sol m.v.)

Læs mere

Driftsoptimering af distributionsnettet

Driftsoptimering af distributionsnettet Driftsoptimering af distributionsnettet v/ Allan Norsk Jensen, DEFU Dansk Energi Net temadag, 25. november 2010 3 arbejdsgrupper 9 netselskaber er repræsenteret i projektet Formål med Driftoptimeringsprojektet:

Læs mere

31/82 32/82 33/82 34/82 35/82 36/82 37/82 38/82 39/82 40/82 41/82 42/82 43/82 44/82 45/82 46/82 47/82 48/82 49/82 50/82 51/82 Bilag 2 Svar på spørgsmål fra ENT Til Energitilsynet Besvarelse af Energitilsynets

Læs mere

BEHOV FOR SYSTEMBÆRENDE EGENSKABER I DANMARK VED NETFEJL. Opsummering af Energinets analysearbejde September 2017

BEHOV FOR SYSTEMBÆRENDE EGENSKABER I DANMARK VED NETFEJL. Opsummering af Energinets analysearbejde September 2017 BEHOV FOR SYSTEMBÆRENDE EGENSKABER I DANMARK VED NETFEJL Opsummering af Energinets analysearbejde September 2017 2 OM PUBLIKATIONEN Energinet leverer med denne publikation en generel præsentation af afdækningen

Læs mere

Tilpasning af kabelhandlings- og forskønnelsesplanerne og principper for den fremtidige udbygning af elinfrastrukturen

Tilpasning af kabelhandlings- og forskønnelsesplanerne og principper for den fremtidige udbygning af elinfrastrukturen Tilpasning af kabelhandlings- og forskønnelsesplanerne og principper for den fremtidige udbygning af elinfrastrukturen December 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Retningslinjer for kabellægning

Læs mere

Business Case for nettilslutning af Anholt havmøllepark. Offentlig udgave. 7. maj 2009 WWI/JCH. Dok. 40178/10 v1 1/16

Business Case for nettilslutning af Anholt havmøllepark. Offentlig udgave. 7. maj 2009 WWI/JCH. Dok. 40178/10 v1 1/16 Business Case for nettilslutning af Anholt havmøllepark Offentlig udgave 7. maj 2009 WWI/JCH Dok. 40178/10 v1 1/16 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og indstilling... 3 1.1 Resumé... 3 1.2 Indstilling... 4

Læs mere

1. At sikre backup for leverance af FRR-A via SK4 2. At forberede det danske marked for FRR-A til fremtidig, international handel

1. At sikre backup for leverance af FRR-A via SK4 2. At forberede det danske marked for FRR-A til fremtidig, international handel Til Energitilsynet Anmeldelse af metode for indkøb af leveringsevne for sekundær reserve (FRR-A) Med henvisning til Elforsyningslovens 73a anmoder Energinet.dk hermed Energitilsynet om godkendelse af metode

Læs mere

TEKNISK FORSKRIFT KRAV FOR UDVEKSLING AF REAKTIV EFFEKT (MVAR) I SKILLEFLADEN MELLEM TRANSMISSIONS- OG DISTRIBUTIONSSYSTEMERNE

TEKNISK FORSKRIFT KRAV FOR UDVEKSLING AF REAKTIV EFFEKT (MVAR) I SKILLEFLADEN MELLEM TRANSMISSIONS- OG DISTRIBUTIONSSYSTEMERNE 1/16 Energinet Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44 info@energinet.dk CVR-nr. 28 98 06 71 TEKNISK FORSKRIFT 2.1.3 KRAV FOR UDVEKSLING AF REAKTIV EFFEKT (MVAR) I SKILLEFLADEN MELLEM TRANSMISSIONS-

Læs mere

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet NOTAT Dato J. nr. 15. oktober 2015 2015-1850 Projekt om rejsetidsvariabilitet Den stigende mængde trafik på vejene giver mere udbredt trængsel, som medfører dels en stigning i de gennemsnitlige rejsetider,

Læs mere

Optimering af reaktive effektforhold 29. september 2008 obg

Optimering af reaktive effektforhold 29. september 2008 obg Netplanlægningsregler Teknisk forskrift TF 2.1.1 Appendiks 1 Optimering af reaktive effektforhold 29. september 2008 obg Fuld kontrol med de reaktive forhold såvel statisk som dynamisk er af stor betydning

Læs mere

Baggrundsnotat om elprisfremskrivninger i basisfremskrivningen og analyseforudsætninger til Energinet 2018

Baggrundsnotat om elprisfremskrivninger i basisfremskrivningen og analyseforudsætninger til Energinet 2018 Kontor/afdeling Center for systemanalyse Dato 11. december 2018 J nr. 2017-4980 /UBE Baggrundsnotat om elprisfremskrivninger i basisfremskrivningen og analyseforudsætninger til Energinet 2018 Baggrund

Læs mere

TF 5.3 Driftsprocedurer

TF 5.3 Driftsprocedurer Forskrift: TF 5.3 Version: 1.0 Dato: 22. december 2003 TF 5.3 Driftsprocedurer TF 5.3.1 Forskriftens formål Denne forskrifts formål er at beskrive systemdriftsaktørernes opgaver i forbindelse med gennemførelsen

Læs mere

DIALOGMØDE 2 BEHOV OG MARKEDSGØRELSE

DIALOGMØDE 2 BEHOV OG MARKEDSGØRELSE DIALOGMØDE 2 BEHOV OG MARKEDSGØRELSE 13. november 2018 Forsyningssikkerhed og Systemydelser 1 AGENDA Tid Emne 10.00-10.15 Velkomst og opsummering fra sidst 10.15-10.45 Præsentation af behovsvurdering med

Læs mere

Celleprojektet. Kort fortalt

Celleprojektet. Kort fortalt Celleprojektet Kort fortalt Marked og økonomisk effektivitet Forsyningssikkerhed Miljø og bæredygtighed 2 Forord Celleprojektet er et af Energinet.dk s store udviklingsprojekter. Projektet skal være med

Læs mere

Det danske behov for systemydelser. Jens Møller Birkebæk Chef for Systemdrift Energinet.dk

Det danske behov for systemydelser. Jens Møller Birkebæk Chef for Systemdrift Energinet.dk Det danske behov for systemydelser Jens Møller Birkebæk Chef for Systemdrift Energinet.dk Danmark et ben i hver elektrisk lejr Energinet.dk er ansvarlig for forsyningssikkerheden i hele Danmark Kendetegn

Læs mere

BIOGAS OG SYSTEMDRIFT

BIOGAS OG SYSTEMDRIFT BIOGAS OG SYSTEMDRIFT Gastekniske dage 2017 23. maj 2017, Søren Balle Rasmussen INDHOLD Hvorfor skal gassen være grøn? Netudbygning og systemdrift Tre cases fra Energinet Opsamling 2 GASSEN GRØNNE FREMTID

Læs mere

Indsigelse vedrørende VVM-redegørelsen om Anholt Havmøllepark

Indsigelse vedrørende VVM-redegørelsen om Anholt Havmøllepark Skindbjerg Ådal, den 3. marts 2010 Energistyrelsen Amailiegade 44 1256 København K E-mail: ens@ens.dk Indsigelse vedrørende VVM-redegørelsen om Anholt Havmøllepark Indsigelse i anledning af Energinet.dks

Læs mere

Prisloft i udbud for Kriegers Flak

Prisloft i udbud for Kriegers Flak Prisloft i udbud for Kriegers Flak Der er på baggrund af energiaftalen fra 2012 igangsat et udbud for opførelsen af en 600 MW havmøllepark på Kriegers Flak. Udbuddet forventes afsluttet i november 2016,

Læs mere

OFFENTLIG UDGAVE. Business case kv-kabelhandlingsplan Indholdsfortegnelse. 30. juni 2014 JKE/DGR. 1. Indstilling...

OFFENTLIG UDGAVE. Business case kv-kabelhandlingsplan Indholdsfortegnelse. 30. juni 2014 JKE/DGR. 1. Indstilling... OFFENTLIG UDGAVE Business case 132-150 kv-kabelhandlingsplan 2014-2018 30. juni 2014 JKE/DGR Indholdsfortegnelse 1. Indstilling... 2 2. Baggrund... 2 3. Formål... 3 4. Beskrivelse af løsninger... 3 4.1

Læs mere

Notat. Betaling for tilslutning af solcelleanlæg til det kollektive elforsyningsnet. Baggrund

Notat. Betaling for tilslutning af solcelleanlæg til det kollektive elforsyningsnet. Baggrund Notat Dok. ansvarlig: JAR Sekretær: SLS Sagsnr.: 2011-288 Doknr: d2013-697-4.0 24-01-2013 Betaling for tilslutning af solcelleanlæg til det kollektive elforsyningsnet Baggrund I november 2012 udarbejdede

Læs mere

Anlægsplan 2006. for eltransmission i Danmark

Anlægsplan 2006. for eltransmission i Danmark Anlægsplan 2006 for eltransmission i Danmark Anlægsplan 2006 for eltransmission i Danmark 1 Anlægsplan 2006 for eltransmission i Danmark Den 8. december 2005 Dok. nr.: 236076 Reference: SRO Energinet.dk

Læs mere

Fremskrivning af landvind

Fremskrivning af landvind Fremskrivning af landvind Kontor/afdeling Systemanalyse Dato 6. august 2019 IMRN/MIS Dette notat beskriver forudsætninger for fremskrivning af landvind nedtagning, udbygning og produktion. Den resulterende

Læs mere

15. maj Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger. 1. Indledning

15. maj Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger. 1. Indledning 15. maj 2017 Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger 1. Indledning Dette notat beskriver forskellige støtteformer til vindenergi og notatet illustrerer

Læs mere

Teknisk forskrift TF 2.1.2

Teknisk forskrift TF 2.1.2 Teknisk forskrift TF 2.1.2 Automatisk og manuel elforbrugsaflastning 2.3 Gældende pr. 25. juni 2014 19.06.2014 19.06.2014 DATE LGS TSK NAME 2.2 Til NSU (Netsamarbejdsudvalget) (juni 2014) 2.1 Opfølgende

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2016

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2016 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2016 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Kulprisen 3 > > Gasprisen 4 > > Eltariffer 5 > > Kvoteprisen 6 Prisen på energi har trukket i

Læs mere

Internt notat. Eltras køb af reserver og andre systemtjenester - Behov, hidtidige resultater, og udviklingsmuligheder

Internt notat. Eltras køb af reserver og andre systemtjenester - Behov, hidtidige resultater, og udviklingsmuligheder Internt notat Markedsdesign Dato: 9. Marts 2005 Sagsnr.: - Dok.nr.: 218874 v4 Reference: SDK/GIA/JCH Eltras køb af reserver og andre systemtjenester - Behov, hidtidige resultater, og udviklingsmuligheder

Læs mere

BILAG 3 - ENERGINETS SVAR TIL HØRINGSKOMMENTARER

BILAG 3 - ENERGINETS SVAR TIL HØRINGSKOMMENTARER Bilag 3 - Energinets svar til høringskommentarer 1/5 Energinet Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44 info@energinet.dk CVR-nr. 28 98 06 71 BILAG 3 - ENERGINETS SVAR TIL HØRINGSKOMMENTARER

Læs mere

Havmølleparken Rødsand 2 Figurbilag til udbudsmateriale

Havmølleparken Rødsand 2 Figurbilag til udbudsmateriale Havmølleparken Rødsand 2 Figurbilag til udbudsmateriale 1. Ejersnitflade mellem Energinet.dk og koncessionshaver 2. 6 figurer af platformen, herunder areal til koncessionshavers lavspændingsanlæg 3. Kort

Læs mere

Miljødeklarationer 2008 for el leveret i Øst- og Vestdanmark

Miljødeklarationer 2008 for el leveret i Øst- og Vestdanmark Til Miljødeklarationer 2008 for el leveret i Øst- og Vestdanmark 26. februar 2009 CGS/CGS Status for 2008 Nogle af de væsentligste begivenheder, der har haft betydning for miljøpåvirkningen fra elforbruget

Læs mere

ERGINET SAMFUNDSØKONOMISKE ANALYSER I DERES BUSINESS CASES?

ERGINET SAMFUNDSØKONOMISKE ANALYSER I DERES BUSINESS CASES? Hvordan foretager Energinet samfundsøkonomiske analyser i deres business cases? 1/7 Energinet Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT HVORDAN FORETAGER ENERGINET ERGINET SAMFUNDSØKONOMISKE ANALYSER

Læs mere

Nulstrømme i den spændingsløse pause ved enpolet genindkobling

Nulstrømme i den spændingsløse pause ved enpolet genindkobling Nulstrømme i den spændingsløse pause ved enpolet genindkobling 29. august 2011 TKS/TKS 1. Indledning... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Problemstilling... 1 1.3 Metode... 2 1.4 Tidshorisont... 2 2. Den inducerende

Læs mere

Teknisk forskrift 5.1.2. Definition af anlægsstatus. for termiske kraftværker. tilsluttet transmissionsnettet

Teknisk forskrift 5.1.2. Definition af anlægsstatus. for termiske kraftværker. tilsluttet transmissionsnettet Teknisk forskrift 5.1.2 Definition af anlægsstatus for termiske kraftværker tilsluttet transmissionsnettet 0 Endelig udgave REV. DESCRIPTION 15.03.2015 18.03.2015 20.03.2015 20.03.2015 DATE KDJ XLOC NNM

Læs mere

Foreningen for elkabler i jorden

Foreningen for elkabler i jorden Nuværende retningslinjer for kabellægning i Danmark: Det er målet, at alle nye 400 kv-forbindelser skal fremføres som kabler i stedet for som luftledninger. Muligheden for at realisere dette afhænger af

Læs mere

Forsyningssikkerhed- Energinet.dks modeller. Dato - Dok.nr. 1

Forsyningssikkerhed- Energinet.dks modeller. Dato - Dok.nr. 1 Forsyningssikkerhed- Energinet.dks modeller Dato - Dok.nr. 1 Agenda Energinet.dk s målsætninger for forsyningssikkerhed Modeller til beregning af forsyningssikkerhed Usikkerhed i forhold til forsyningssikkerhed

Læs mere

29. oktober 2015. Smart Energy. Dok. 14/21506-18

29. oktober 2015. Smart Energy. Dok. 14/21506-18 29. oktober 2015 Smart Energy Dok. 14/21506-18 Fra Smart Grid til Smart Energy I 2010 lavede Dansk Energi og Energinet.dk en analyse af den samfundsøkonomiske værdi af Smart Grid. Præmissen for analysen

Læs mere

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn Beregningseksempel I det følgende eksempel gennemgås: Beregning af største og mindste kortslutningsstrømme de nødvendige steder i en installation. Valg og indstilling af maksimalafbrydere til overbelastnings-

Læs mere

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen 6 timers skriftlig el- autorisationsprøve d 13-12 - 2010 Side 1 af 12 Tilladte hjælpemidler Alle lærebøger, tabeller, håndbøger, noter, regnemaskine og pc er med deaktiveret kommunikationsnetkort. Besvarelsen

Læs mere

C) Perspektiv jeres kommunes resultater vha. jeres svar på spørgsmål b1 og b2.

C) Perspektiv jeres kommunes resultater vha. jeres svar på spørgsmål b1 og b2. C) Perspektiv jeres kommunes resultater vha. jeres svar på spørgsmål b1 og b. 5.000 4.800 4.600 4.400 4.00 4.000 3.800 3.600 3.400 3.00 3.000 1.19% 14.9% 7.38% 40.48% 53.57% 66.67% 79.76% 9.86% 010 011

Læs mere

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Net Temadag 2009 24. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Indhold Udfordringen for det danske elsystem Fremtidsscenarier

Læs mere

Baggrundsnotat: "Fleksibilitet med grøn gas"

Baggrundsnotat: Fleksibilitet med grøn gas Baggrundsnotat: "Fleksibilitet med grøn gas" I det danske naturgasnet er der lagre, som kan indeholde 11 mia. kwh svarende ca. 35 % af det årlige danske el forbrug eller gasforbrug. Gassystemet kan derfor

Læs mere

Hvordan får Danmark mest vind og sol for pengene?

Hvordan får Danmark mest vind og sol for pengene? Hvordan får Danmark mest vind og sol for pengene? Dato: 14-8-217 vil gerne rose regeringen for at have afsat 1,3 mia. kr. til udbygning med vind og sol i de kommende år. De penge kan der blive god brug

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

NOTAT. Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel.

NOTAT. Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel. Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Økonomiudvalg / Byråd 00.30.10-Ø00-8-17 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti Dato: 25-09-2018 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti Byrådet skal ved vedtagelsen

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Vindåret Vindåret 2005

Læs mere

VIKING LINK OG 400 KV LUFTLEDNINGER - BUSINESS CASE MED FÆRRE FORTROLIGTHOLDTE OPLYSNINGER

VIKING LINK OG 400 KV LUFTLEDNINGER - BUSINESS CASE MED FÆRRE FORTROLIGTHOLDTE OPLYSNINGER VIKING LINK OG 400 KV LUFTLEDNINGER - BUSINESS CASE MED FÆRRE FORTROLIGTHOLDTE OPLYSNINGER 1/1 Energinet Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia FØLGEBREV TIL OFFENTLIG BUSINESS CASE VIKING LINK OG 400 KV

Læs mere

ANNEX D REAKTIV REGULERINGSEGENSKABER JF. ARTIKEL 20, 40 OG 48

ANNEX D REAKTIV REGULERINGSEGENSKABER JF. ARTIKEL 20, 40 OG 48 Annex D - Reaktiv reguleringsegenskaber jf. artikel 20, 40 og 48 1/6 ANNEX D REAKTIV REGULERINGSEGENSKABER JF. ARTIKEL 20, 40 OG 48 A Offentlig udgave JMI WZE MTH JPK FBN JBO 28. september 2018 REV. DESCRIPTION

Læs mere

Elmarkedsstatistik 2016

Elmarkedsstatistik 2016 Elmarkedsstatistik 216 Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling, vækst og beskæftigelse i fjernvarmebranchen. Grøn

Læs mere

Anmeldelse af VVM for forskønnelsesprojekt ved Årslev Engsø

Anmeldelse af VVM for forskønnelsesprojekt ved Årslev Engsø Til. Århus Kommune - post@aarhus.dk Kopi til: Miljøcenter Århus - Sune Ribergaard Henriksen, surhe@aar.mim.dk Århus Kommune - Henning Hermansen, he@aarhus.dk Århus Kommune - Ole Skou Rasmussen, osr@aarhus.dk

Læs mere

Bilagsrapport med projektbeskrivelser. RUS-plan 2016 (Reinvesterings-, Udbygnings- og Saneringsplan) - Gældende for Energinet.

Bilagsrapport med projektbeskrivelser. RUS-plan 2016 (Reinvesterings-, Udbygnings- og Saneringsplan) - Gældende for Energinet. Bilagsrapport med projektbeskrivelser RUS-plan 2016 (Reinvesterings-, Udbygnings- og Saneringsplan) - Gældende for Energinet.dk's elanlæg Energinet.dk Dok. 16/16852-1 - Bilagsrapport 2/100 Indledning Indhold

Læs mere