Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Created August 29, 2017 22:44
Show Gist options
  • Save anonymous/6724326e6c3a61461451e6cd44a75b25 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save anonymous/6724326e6c3a61461451e6cd44a75b25 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Виды электрических сетей

Виды электрических сетей


Виды электрических сетей



Электрическая сеть
Статьи и схемы
Виды электрических сетей переменного тока


























В зависимости от требуемых технико-экономических показателей иограничений, обусловленных необходимостью обеспечения условий электробезопасности, применяют различные виды электрических сетей. Трехфазная сеть с заземленной нейтралью рисунок 5, а. Применяется в основном в высоковольтных линиях передачи электроэнергии. Здесь источником является вторичная обмотка трансформатора подстанции электростанции , а приемником — первичная обмотка понижающего трансформатора, питающего данный производственный объект. Напряжение в сети — выше В. Различают сети с эффективно заземленной нейтралью и с компенсированной нейтралью. В первом случае сопротивление заземления нейтрали Z0 не должно превышать 0,5 Ом. Во втором случае между нейтралью обмотки трансформатора 0 и землей включается индуктивный реактор. В последние годы стали находить применение сети с резистированной нейтралью — с заземлением через высокоомный резистор 2 — 4 кОм. Трехфазная четырехпроводная сеть с глухим заземлением нейтрали рисунок 5, б. Глухозаземленной называется нейтраль обмотки трансформатора или генератора, присоединенная к заземляющему устройству непосредственно или через малое сопротивление например, через трансформатор тока. Сеть имеет три фазных провода и выведенный из нейтрали обмотки трансформатора нулевой провод N. Благодаря наличию последнего в этой сети обеспечивается возможность подключения электроприемников Z НЛ и ZНФ не только к линейному напряжению Uл, но и к фазному UФ. Благодаря экономии на трансформаторах эти сети получили наиболее широкое применение. Стандартом ГОСТ Р В первых нулевой рабочий проводник N используется также в качестве нулевого защитного РЕ система заземления. Трехфазная сеть с изолированной нейтралью рисунок 5, в. В этой сети нейтраль источника электроэнергии генератора или трансформатора изолирована от земли. Нагрузка - трехфазная или однофазная - подключается к линейным проводам. Применяется в тех случаях, когда предъявляются повышенные требования к безопасности, надежности питания приемников электроэнергии при эксплуатационных повреждениях электрической изоляции или к их помехозащищенности. Если в сети есть приемники электроэнергии постоянного тока, получающие питание через управляемые или неуправляемые полупроводниковые выпрямительные мосты рисунок 5, г , то такую сеть называют сетью двойного рода тока. В такой сети цепи переменного и постоянного тока имеют между собой гальваническую связь. Здесь характеристики, влияющие на условия безопасности, существенно отличаются от характеристик обычных сетей переменного тока. Мощность полупроводникового выпрямителя практически не имеет значения для перевода сети переменного тока в качество сети двойного рода тока, так как в вопросах обеспечения условий электробезопасности оперируют значениями токов в диапазоне мА если в сети имеется хотя бы один маломощный выпрямитель, например, в магнитном пускателе для питания катушки контактора, то ее следует классифицировать как сеть двойного рода тока. Анализ опасности трёхпроводной сети переменного тока с изолированной нейтралью. При нормальной работе сети сила тока, проходящего через тело человека существенно зависит от сопротивления изоляции проводов и ёмкости проводов относительно земли. Если ёмкость проводов относительно земли мала например, в воздушных сетях , то величина поражающего тока I h определится следующим образом:. Анализ выражений для тока показывает, что в сетях с изолированной нейтралью при незначительной ёмкости между проводами и землёй опасность поражения человека с увеличением сопротивления изоляции уменьшается, а в сетях с большой ёмкостью роль изоляции снижается. При аварийном режиме работы сила тока, проходящего через тело человека, прикоснувшегося к исправной фазе, определится выражением:. Таким образом, прикосновение человека к проводу гораздо опаснее при аварийном режиме, чем при нормальном. Анализ опасности четырёхпроводной сети переменного тока с глухозаземлённой нейтралью. В четырёхпроводной сети с заземлённой нейтралью проводимость изоляции и ёмкостная проводимость проводов относительно земли малы по сравнению с проводимостью заземления нейтрали. При нормальной работе сети сила тока, проходящего через тело человека, рассчитывается по формуле:. При прикосновении к одной из фаз четырёхпроводной сети с заземлённой нейтралью человек оказывается практически под фазным напряжением. При аварийном режиме работы одна из фаз замкнута на землю через относительно малое сопротивление , силу тока, проходящего через тело человека, определяют по формуле:. Прикосновение человека к исправной фазе сети с глухозаземлённой нейтралью в аварийном режиме работы опаснее, чем при нормальном режиме работы, но менее опасно, чем прикосновение к исправной фазе сети с изолированной нейтралью в аварийном режиме работы. Смоделируйте электрическую сеть с глухозаземлённой нейтралью. Для этого соедините перемычкой гнездо нейтральной точки трансформатора и гнездо сопротивления заземлителя R 0 в блоке трёхфазного трансформатора А2. Снимите аналогичные ранее снятым для электрической сети с изолированной нейтралью зависимости тока через тело человека для электрической сети с глухозаземлённой нейтралью. Сопоставьте снятые зависимости и сделайте вывод о влиянии режима нейтрали электрической сети на условия электробезопасности. Проанализируйте полученные результаты и сделайте выводы о влиянии параметров в электрической сети с глухозаземлённой нейтралью на условия электробезопасности. Смоделируйте электрическую сеть с изолированной нейтралью. Для этого уберите перемычку, соединяющую гнездо нейтральной точки трансформатора и гнездо сопротивления заземлителя R 0 в блоке трёхфазного трансформатора А2. Варьируя параметры моделей А3…А5, снимите с помощью амперметра и вольтметров блока Р1: Наиболее безопасный режим нейтрали с нормальными условиями эксплуатации электроустановок напряжением В при однофазном включении человека? Если ёмкость проводов относительно земли мала, то как определяется величина поражающего тока I h? Если ёмкость проводов относительно земли велика, то как определяется величина поражающего тока I h? Проведите анализ опасности четырёхпроводной сети переменного тока с глухозаземлённой нейтралью при нормальном и аварийнойм режимах? AMPS Advanced Mobile Phone System — одна из старейших сетей, построенных по принципу FDMA II. Оборот отдельного переменного капитала II. Оборот отдельного переменного капитала - продолжение 2 II. Оборот отдельного переменного капитала — продолжение 1 III. Оборот переменного капитала с общественной точки зрения V1: Анализ линейных электрических цепей в режиме постоянных напряжений и токов V1: Анализ линейных электрических цепей синусоидального тока А. Астрономия Биология География Другие языки Интернет Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Механика Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Транспорт Физика Философия Финансы Химия Экология Экономика Электроника.


Классификация электрических сетей


Схематично энергетическая система представлена на рис. Электрическая или электроэнергетическая система представляет собой часть энергетической системы. Из нее исключаются тепловые сети и тепловые потребители. По роду тока различают сети переменного и постоянного тока. Основное распространение получили сети трехфазного переменного тока. Однофазными выполняются внутриквартирные сети. Они выполняются как ответвление от трехфазной четырехпроводной сети. Сети постоянного тока используются в промышленности электрические печи, электролизные цеха и для питания городского электротранспорта. Постоянный ток используется для передачи энергии на большие расстояния. Но, на постоянном токе работает только ЛЕП: Использование постоянного тока обеспе-чивает устойчивую параллельную работу генераторов ЭС. Постоянный ток используется для организации связи электроэнергетических систем. При этом отклонение частоты в каждой системе практически не отража-ется на передаваемой мощности. Существуют передачи пульсирующего тока. В них электроэнергия передает-ся по общей линии одновременно переменным и постоянным токами. У такой передачи увеличивается пропускная способность по отношению к ЛЕП перемен-ного тока и облегчается отбор мощности по сравнению с ЛЕП постоянного тока. По напряжению согласно ГОСТ сети делятся на сети напряжением до В и сети напряжением выше В. По конструктивному исполнению различают воздушные и кабельные сети, проводки и токопроводы. Токопровод — это установка для передачи и распределения электроэнергии, которая испльзуется на промышленных предприятиях. Состоит из неизолирован-ных или изолированных проводников, изоляторов, защитных оболочек и опорных конструкций. По расположению сети делятся на наружные и внутренние. Наружные выполняются неизолированными голыми проводами и кабелями. Внутренние выполняются изолированными проводами. По конфигурации сети делятся на разомкнутые см. Разомкнутые сети питаются от одного источника питания и передают элект-роэнергию к потребителям только в одном напрявлении. В замкнутых сетях электроприемники получают по меньшей мере с друх сто-рон. Различают простые замкнутые сети и сложнозамкнутые сети. Простые замк-нутые сети имеют один замкнутый контур, сложнозамкнутые — несколько. К простым замкнутым сетям относятся кольцевая сеть и сеть с двухсторонним пита-нием. По степени резервированности сети делятся на нерезервированные и резервированные. Замкнутые сети всегда резервированные, потому что при отключении любой ЛЕП или любого источника питания ни один из потребителей не потеряет питание. Магистральные сети, выполненные одной цепью, являются нерезервированными, так как часть или все потребители теряют питание в зависимости от места повреждения и мест установки коммутационной аппаратуры. Магистральные сети, выполненные двумя цепями, являются резервированными. По выполняемым функциям различают системообразующие , питающие и распределительные сети. Системообразующие сети — это сети напряжением кВ и выше. Выполняют функцию формирования энергосистем, объединяя мощные ЭС и обеспечивая их функционирование как единого объекта управления. Эти сети характеризуются большим радиусом охвата, значительными нагрузками. Сети выполняются по сложнозамкнутым многоконтурным схемам с несколькими ИП. Питающие сети предназначены для передачи электроэнергии от подстанций системообразующей сети и от шин — кВ ЭС к районным подстанциям. Питающие сети обычно замкнуты. Их напряжение — — кВ. Распределительная сеть предназначена для передачи электроэнергии на не-большие расстояния от шин низшего напряжения районных ПС непосредственно к потребителям. Такие сети выполняют по разомкнутым схемам. Различают расп-ределительные сети высокого напряжения более В и низкого напряжений до В. По характеру потребителей сети делятся на городские , промышленные и сельские. К промышленным сетям относятся сети промышленных предприятий. Эти сети делятся на сети внешнего и внутреннего электроснабжения. Напряжение зависит от близости к питающей ПС. Если она расположена вблизи предприятия, то напряжение внешнего электроснабжения — 6 - 10 кВ, а внутреннего — до В. Если питающая ПС расположена далеко, то напряжение внешнего электроснабжения повышается. В этом случае в схеме внутреннего элект-роснабжения используется напряжение 6 — 35 кВ. Сельские сети — сети напряжением 0,4 — кВ. Они предназначены для питания небольших населенных пунктов, сельскохозяйственных предприятий. Сельские сети выполняются, в основном, воздушными ЛЕП по разомкнутым схемам. По назначению в схеме электроснебжения сети делятся на местные и районные. Местные сети охватывают площади радиусом до 30 км. Они имеют малую плотность нагрузки и напряжение до 35 кВ включительно. Это сельские, комму-нальные и фабрично-заводские сети. Районные сети охватывают большие районы и имеют напряжение кВ и выше. По районным сетям осуществляется передача электроэнергии от ЭС в места ее потребления. К районным сетям относятся основные сети системы, магистральные ЛЕП внутрисистемной связи и межсистемные связи. Режим работы нейтрали определяется способом соединения нейтрали с землей. В сетях с изолированной нейтралью электроустановки не имеют связи з землей. В сетях с компенсированной нейтралью имеется связь через дугогасительную катушку. В сетях с глухозаземленной нейтралью — непосредственная связь с землей. В сетях с эффективно-заземленной нейтралью — часть нейтралей трансформаторов заземлена, часть — разземлена в нейтраль включены разъединитель и разрядник. Выбор режима работы нейтрали в сети до В определяется безопасностью работ. В сети выше В — двумя причинами:. В первом случае имеем четырехпроводную сеть. Замыкание любой фазы на землю приводит к короткому замыканию в сети ток повреждения большой. Предохранитель поврежденной фазы перегорает, а две здоровые фазы остаются в работе при фазном напряжении. Во втором случае имеем трехпроводную сеть. В такой сети замыкание фазы на землю не приводит к значительному росту тока в месте повреждения, фаза не отключается. Фазные напряжения неповрежденных фаз возрастают до линейных значений, то есть возрастают в раз. Сети напряжением 6 - 35 кВ считаются сетями с малыми токами замыкания на землю до А. Работают такие сети либо с изолированной, либо с компен-сированной нейтралью. В сети с изолированной нейтралью при касании фазы землю напряжение этой фазы становится равным нулю, а на здоровых фазах возрастает до линейного значения см. Поэтому изоляция должна быть рассчитана на линейное напряжение. Емкостный ток в поврежденной фазе равен нулю, а в неповреж-денных фазах увеличивается в раз см. Суммарный емкостный ток, равный 3 I 0 , будет протекать через место замыкания фазы на землю и источник питания. Если величина этого тока в сети 6 — 10 кВ превышает 30 А, а в сети 35 кВ — 10 А, то в нейтраль трансформаторов необходимо включить дугогасительную катушку. Ее индуктивный ток складывается с емкостным током замыкания на землю, который может быть скомпенсирован частично или полностью. Сети 6 — 35 кВ не требуют немедленного отключения и могут работать несколько часов. Но повреждение можно обнаружить только при поочередном отключении потребителей. Сети напряжением кВ и выше считаются сетями с большими токами замыкания на землю свыше А. Они не могут работать с изолированной нейтралью, так как изоляция в этом случае должна рассчитываться на линейное напряжение. Сети работают с заземленной нейтралью. При этом ток однофазного короткого замыкания может превышать ток трехфазного к. В месте повреждения в таких сетях возникает электрическая дуга с большим током. Дуга гасится при отключении повреждения. Так как большинство к. В переходном режиме и при коммутациях в сети возникают внутренние перенапряжения. Величина перенапряжения влияет на выбор изоляции. Величину перенапряжения стараются ограничить. Для этого заземляют нейтрали оборудования. Но чем больше заземленных нейтралей, тем меньше величина перенапряжения, но тем больше величина тока однофазного к. В сетях кВ поступают следующим образом. Часть нейтралей разземляют, чтобы величина токов однофазного к. Заземляют нейтрали трансформаторов на электростанциях, узловых подстанциях и на тупиковых потребительских подстанциях. Напряжение на неповрежденных фазах по отношению к земле в установившемся режиме не должно быть больше 0,8 U ном линейного. Такие сети называются сетями с эффективно-заземленной нейтралью. В сетях кВ и выше применяют глухое заземление нейтрали всех трансформаторов. В этом напряжение на неповрежденных фазах по отношению к земле в установившемся режиме не превышает фазное. Коммутационная аппаратура выбирается по большему току к. Да какие ж вы математики, если запаролиться нормально не можете??? Краткая характеристика группы занимающихся I. ICIDH — Международная классификация повреждений, расстройств и заболеваний, приводящих к лишению трудоспособности II. Классификация гостиниц и иных средств размещения II. Критерии и индикаторы показатели, параметры экономической безопасности страны и их классификация II. Понятие о восприятии и характеристика основных его особенностей III. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Определение энергетической системы; электроэнергетической системы. Общая классификация электрических сетей и характеристика по каждому пункту. Классификация электрических сетей Электрические сети классифицируются: В литературе встречается и такое деление:


Издает приказ о назначении лица
Как тушить мелкую речную рыбу
Препарат гептрал инструкция
Где продать пленочные фотоаппараты
Вика значение имени характери судьба
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment