Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Show Gist options
  • Save anonymous/c4c7fdeee12bcba067c581d9f3950297 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save anonymous/c4c7fdeee12bcba067c581d9f3950297 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Причины потеря напряжения

Причины потеря напряжения


Причины потеря напряжения



Причины низкого напряжения в сети
Что делать, если в сети низкое напряжение?
Что такое потери напряжения и причины образования потерь напряжения


























Как отремонтировать китайскую люстру - история одного р Как устроены и работают источники бесперебойного питани Безопасность при работе с инструментами: Почему перегорают светодиодные лампы Что такое динамо-машина. Автомобильный генератор и его особенности Как измерить емкость аккумулятора Что такое ПИД-регулятор Почему искрят щетки электродвигателя Современные способы дистанционного управления уличным о Семь способов борьбы с потерями в воздушных электрических сетях. Причины потерь электроэнергии в воздушных линиях и способы борьбы с ними, на основе практического опыта. Вероятно, каждый, кто имеет дом в деревне, живет в частном секторе в городе или строит свой дом, со временем столкнется с проблемой нестабильности электросети. Это выражается в резких бросках напряжения, проблемах защиты электроприборов при грозах, длительных периодах сильно завышенного или сильно заниженного напряжения в электросети. Многие из этих проблем связаны с особенностями воздушных электрических линий, другие, с невыполнением элементарных правил прокладки линий и их обслуживания. К сожалению, в нашей стране все более внедряется в жизнь лозунг: Поэтому, попробуем рассмотреть эти проблемы и способы их решения подробнее. Откуда берутся потери в электрических сетях? Это значит, что падение напряжения в проводах электролинии пропорционально ее сопротивлению и току через нее. Чем больше это падение, тем меньше напряжение в розетках у вас дома. Поэтому сопротивление линии электропередач нужно снижать. Причем ее сопротивление складывается из сопротивления прямого и обратного провода - фазы и нуля от трансформатора подстанции до вашего дома. Вторым источником потерь является реактивная мощность или точнее реактивная нагрузка. Но это идеальный случай, обычно нагрузка имеет емкостной или индуктивный характер. Реально косинус фи потребителя величина изменяемая по времени и имеет значение от 0. При реактивной нагрузке имеет место явление неполного поглощения энергии, ее отражения от нагрузки и циркуляция паразитных токов в проводах. При этом получаются дополнительные потери в проводах на нагрев, броски напряжения и тока, приводящие к неисправностям. Например, частично нагруженный асинхронный электродвигатель электропилы или пилорамы имеет cos 0. Для того чтобы ликвидировать такие типы потерь, используются компенсаторы реактивной мощности. Такие устройства серийно выпускаются промышленностью. Третьим источником потерь, является банальное воровство электроэнергии. Казалось бы, этим должны заниматься правоохранительные органы, но они не имеют отделов энергоаудита. Поэтому, третьим источником потерь тоже должен заниматься потребитель, так как по закону у него должен стоять общедомовой или общехозяйственный счетчик и за воровство паршивой овцы платит все стадо. Медь имеет почти в два раза меньшие потери, но она гораздо тяжелее и дороже алюминия, поэтому для воздушных линий обычно выбирают алюминиевые провода. Таким образом, сопротивление одного метра алюминиевого провода, сечением 16 квадратных миллиметров, составит 0. Посмотрим, каковы будут потери в линии длиной м, при мощности нагрузки 5 кВт. Так как ток течет по двум проводам, то длину линии удваиваем, то есть м. Сила тока при мощности 5 кВт составит: Именно поэтому в моем дачном доме по вечерам еле светится лампочка! Первый способ основан на снижении сопротивления нулевого провода. Как известно ток течет по двум проводам: Если увеличение сечения фазного провода достаточно затратное стоимость меди или алюминия плюс работы по демонтажу и монтажу , то сопротивление нулевого провода можно уменьшить достаточно просто и очень дешево. Заключается он в повторном заземлении нулевого провода на каждом столбе электролинии или и на каждой нагрузке. В этом случае параллельно сопротивлению нулевого провода подключается сопротивление земли между нулем трансформатора подстанции и нулем потребителя. Второй простейший способ тоже основан на снижении сопротивления. Только в этом случае необходимо проверять оба провода - ноль и фазу. В процессе эксплуатации воздушных линий из-за обрыва проводов образуется места локального повышения сопротивления — скрутки , сростки и т. В процессе работы в этих местах происходит локальный разогрев и дальнейшая деградация провода, грозящая разрывом. Такие места видны ночью из-за искрения и свечения. Необходимо периодически визуально проверять электролинию и заменять особо плохие ее отрезки или линию целиком. Для ремонта лучше всего применить самонесущие алюминиевые изолированные кабели СИП. Они называются самонесущими, так как не требуют стального троса для подвески и не рвутся под тяжестью снега и льда. Такие кабели долговечны срок эксплуатации более 25 лет , есть специальные аксессуары для легкого и удобного крепления их к столбам и зданиям. В продаже имеются кабели типов СИП-2А, СИП-3, СИП Сечение кабеля выбирают не менее 16 квадратных миллиметров, он может пропускать ток до 63 А, что соответствует мощности 14 кВт при однофазной сети и 42 кВт при трехфазной. Кабель имеет двухслойную изоляцию и покрыт специальным пластиком, защищающим изоляцию проводов от солнечной радиации. Примерные цены на СИП можно посмотреть здесь: Двухпроводный СИП кабель стоит от 23 руб. Этот способ основан на применении специальных стабилизаторов напряжения на входе в дом или другой объект. Такие стабилизаторы бывают как однофазного, так и трехфазного типа. Их мощностной ряд может быть от сотен Вт до сотен кВт. Вот несколько сайтов посвященных стабилизаторам: Например, приведенный на сайте http: Отметим однако, что из-за перекоса фаз и потерь в электролинии, напряжение на входе стабилизатора может падать ниже В. В этом случае, срабатывает встроенная защита и вам ничего не остается, как снизить свои потребности в электроэнергии. Это способ использования устройств компенсации реактивной мощности. Если нагрузка индуктивная, например различные электромоторы, то это конденсаторы, если емкостная, то это специальные индуктивности. Посмотреть примеры реализации можно здесь: Шестой способ — борьба с воровством электроэнергии. По опыту работы, самым эффективным решением является вынос электросчетчика из здания и установка его на столбе линии электропередачи в специальном герметичном боксе. В этом же боксе устанавливаются вводный автомат с пожарным УЗО и разрядники защиты от перенапряжений. Этот способ снижения потерь за счет использования трехфазного подключения. При таком подключении снижаются токи по каждой фазе, а следовательно потери в линии и можно равномерно распределить нагрузку. Это один из самых простых и самых эффективных способов. Если вы хотите снизить потери электроэнергии, то сначала сделайте аудит ваших электросетей. Если вы сами не в состоянии это сделать, то сейчас много организаций готовы помочь вам за ваши деньги. Надеюсь, что советы, приведенные выше, помогут осознать с чего начать и к чему стремиться. Все в ваших силах. Как установить точечные светильники Специфика монтажа линий освещения с электронными трансформаторами Расчет и монтаж сети освещения на точечных светильниках. Смотрите также на Электрик Инфо: Что такое реактивная мощность и как с ней бороться Как передается электроэнергия потребителям по сети 0,4 кВ Как выбрать сечение кабеля - советы проектировщика Как рассчитать кабель для удлинителя Как рассчитать потери напряжения в кабеле. ПУЭ относится к тем ПУ, которые выпускались во время написания правил. Если уж цепляться за 1. ПУЭ как за соломинку, то требования законодательства РФ по установке ОДПУ на наружных стенах многоквартирок тоже противоречат пункту 1. Потери электрической энергии в электропроводке квартиры или частного дома очень малые — обычно их не учитывают. А что касается потерь воздушных линиях электропередач, то это проблема энергоснабжающих компаний, но никак не потребителей электрической энергии. Факт того, что в электрических сетях, питающих потребителя присутствуют большие потери, не влияет на конечного потребителя. При наличии потерь в электрических сетях несет убытки энергоснабжающая компания, так как им приходится оплачивать большее количество потребленной электрической энергии со смежными компаниями, чем суммарное количество электроэнергии, оплаченное всеми потребителями. То есть в принятии мер по снижении потерь в электрических сетях заинтересована компания, в ведении которой находятся данные электрические сети. Даже при большом желании конечного потребителя внести свой вклад в повышение качества электроснабжения, он не вправе вносить какие-либо изменения в электрических сетях. Поэтому осмотр, ремонт и своевременная замена участков или линий электропередач в целом — это задача энергоснабжающих предприятий. У бытовых потребителей устанавливаются счетчики активной электрической энергии, которые учитывают только активную нагрузку, при этом наличие или отсутствие реактивной нагрузки на их показания никак не влияют. Кроме того, у бытовых потребителей реактивная нагрузка, как правило, небольшая. Если идет речь о промышленном предприятии, где большинство потребителей электрической энергии — это электродвигателя, то в таком случае в общем количестве потребляемой электрической энергии присутствует значительная доля реактивной энергии. В этом случае для корректного учета электрической энергии устанавливают электросчетчики, которые учитывают две составляющие потребляемой электрической энергии, как активную, так и реактивную. Или же устанавливают устройства для компенсации реактивной мощности. На мелких предприятиях-потребителях, а тем более в квартирах и частных домах не применяют устройства для компенсации реактивной мощности. Как правило, компенсация реактивной мощности осуществляется на больших распределительных подстанциях. Например, на районных высоковольтных подстанциях, которые питают несколько населенных пунктов. Электрик Инфо - электротехника и электроника, домашняя автоматизация, статьи про устройство и ремонт домашней электропроводки, розетки и выключатели, провода и кабели, источники света, интересные факты и многое другое для электриков и домашних мастеров. Информация и обучающие материалы для начинающих электриков. Кейсы, примеры и технические решения, обзоры интересных электротехнических новинок. За применение этой информации администрация сайта ответственности не несет. Во всем виноват Ом. Вся информация на сайте Электрик Инфо предоставлена в ознакомительных и познавательных целях. Перепечатка материалов сайта запрещена. Что такое реактивная мощность и как с ней бороться Как передается электроэнергия потребителям по сети 0,4 кВ Как выбрать сечение кабеля - советы проектировщика Как рассчитать кабель для удлинителя Как рассчитать потери напряжения в кабеле VK. Шестой способ противоречит п. Если речь идет о бытовых потребителях электрической энергии, то таким понятием, как потери электроэнергии можно пренебречь.


Упало напряжение в доме до 160 Вольт


Please enable JavaScript on your browser to best view this site. Утраты напряжения в полосы. Для осознания, что такое утрата напряжения , разглядим векторную диаграмму напряжения трехфазной полосы переменного тока рис. Представим, что вектор тока разложен на составляющие I а и I р. Для получения вектора напряжения сначала полосы U1 ф следует у конца вектора U 2ф выстроить в масштабе напряжения треугольник падений напряжения в полосы abc. Для этого вектор а b , равный произведению тока на активное сопротивление полосы I R , отложен параллельно току, а вектор b c , равный произведению тока на индуктивное сопротивление полосы I Х , — перпендикулярно вектору тока. При этих критериях ровная, соединяющая точки О и с, соответствует величине и положению в пространстве вектора напряжения сначала полосы U1 ф относительно вектора напряжения в конце полосы U2 ф. Схема с одной нагрузкой на конце полосы. Векторная диаграмма напряжений для полосы с одной нагрузкой. Договорились именовать потерей напряжения алгебраическую разность фазных напряжений сначала и конце полосы, т. Векторная диаграмма и выведенные из нее соотношения демонстрируют, что утрата напряжения находится в зависимости от характеристик сети, также от активной и реактивной составляющих тока либо мощности нагрузки. При расчете величины утраты напряжений в сети активное сопротивление нужно учесть всегда, а индуктивным сопротивлением можно пренебречь в осветительных сетях и в сетях, выполненных сечениями проводов до 6 мм2 и кабелей до 35 мм2. Определение утраты напряжения в полосы. Утрату напряжения для трехфазной системы принято обозначать для линейных величин определять по формуле. Если поменять ток мощностью, то формула воспримет вид: Для каждого приемника электроэнергии допускаются определенные утраты напряжения. Естественно, что все промежные напряжения, заключенные меж значениями и В, также будут удовлетворять потребителя и составят некую зону, которую можно именовать зоной хотимых напряжений. Потому что при работе предприятия имеет место неизменное изменение нагрузки мощность либо ток, протекающий по проводам в данное время суток , то в сети будут иметь место и разные утраты напряжения, изменяющиеся от больших значений, соответственных режиму наибольшей нагрузки dUma х, до меньших dUmin , соответственных малой нагрузке потребителя. Из векторной диаграммы напряжений рис. Нужно найти действительное напряжение у потребителя в режимах большей и меньшей нагрузок и проверить лежи г ли оно в зоне хотимых напряжений. Возможная диаграмма для полосы с одной нагрузкой для определения утрат напряжения. Определяем действительные значения напряжений: В режиме больших нагрузок утрата напряжения так велика, что напряжение у потребителя выходит за границы зоны хотимых напряжений понижается и не удовлетворяет потребителя. Этот пример можно проиллюстрировать графически возможной диаграммой рис. При отсутствии тока напряжение у потребителя будет численно равно напряжению на питающих шинах. Как видно из диаграммы, напряжение в режиме большей нагрузки вышло из зоны хотимых напряжений точка Б графика. Таким макаром, даже при неизменной величине напряжения на шинах питающего трансформатора, резкие конфигурации нагрузки могут сделать у приемника недопустимую величину напряжения. Не считая того, возможно окажется, что при конфигурациях нагрузки в сети от большей нагрузки в дневное время до меньшей нагрузки в ночное время сама энергетическая система не сумеет обеспечить подабающей величины напряжения на выводах трансформатора. В обоих этих случаях следует прибегнуть к средствам местного, приемущественно, ступенчатого конфигурации напряжения. Утрата напряжения в трансформаторе в картинах. Расчет проводов на потерю напряжения Как определить потери электроэнергии в силовом трансформаторе Тангенс угла диэлектрических потерь Причины возникновения и последствия коротких замыканий Процесс образования электрической дуги и способы ее гашения Статическое электричество — что это такое, как генерируется и проблемы с ним связанные Что такое гистерезис? Причины загораний в электротехнических устройствах Номинальные напряжения электрических сетей и области их применения Причины повреждений на воздушных линиях электропередачи Рубрика: Оповещать о новых комментариях по почте. Онлайн журнал электрика Найти: Причины загораний в электротехнических устройствах Номинальные напряжения электрических сетей и области их применения Причины повреждений на воздушных линиях электропередачи. Электричество для чайников Постоянная ссылка. Комментарии Что такое потери напряжения и причины образования потерь напряжения — Комментариев нет Добавить комментарий Отменить ответ Ваш e-mail не будет опубликован. Перейти к верхней панели О WordPress.


Электрическая схема масляного радиатора с двумя тенами
Права на мопед стоимость обучения
Костюм курочкидля девочкисвоими руками
Волластонит химический состав и физические свойства
Парень кладет мою руку себе на ширинку
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment