
- •Типы тепловых электроста́нций
- •Классификация сэс
- •Состав сэс
- •Классификация электрических сетей
- •Назначение, область применения
- •Масштабные признаки, размеры сети
- •Род тока
- •Принципы работы
- •Переменный ток
- •Классы напряжения
- •Преобразование напряжения
- •Структура сети
- •Классификация помещений по степени поражения эл. Током.
- •1.1.13. В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются:
- •Действие электрического тока на организм человека
- •Средние значения пороговых токов
- •Классификация помещений по степени пожарной опасности и взрывоопасности
- •Классификация пожароопасных помещений и наружных установок (пуэ)
- •Тема: Основные компоненты электрических сетей.
- •По назначению
- •По напряжению
- •По режиму работы нейтралей в электроустановках
- •По режиму работы в зависимости от механического состояния
- •Основные элементы вл
- •Расположение проводов на опорах
- •Классификация
- •По способу крепления на опоре
- •Обозначения изоляторов
- •Конструкция подвесных изоляторов
- •Типы гирлянд
- •Классификация опор По назначению
- •Применение
- •Устройство и принцип действия
- •Электроды
- •Дугогасительное устройство
- •Виды разрядников Трубчатый разрядник
- •Вентильный разрядник
- •Магнитовентильный разрядник (рвмг)
- •Обозначение
- •Кабельные линии электропередачи
- •Кабельные линии делят по условиям прохождения
- •К кабельным сооружениям относятся
- •Пожарная безопасность кабельных сооружений
- •По типу изоляции
- •Категории электроприемников и обеспечение надежности электроснабжения
- •Трансформаторная подстанция
- •Распределительные устройства до 1000в
- •Распределительные устройства свыше 1000в
Классы напряжения
При передаче большой электрической мощности при низком напряжении возникают большие омические потери из-за больших значений протекающего тока. Формула δS = I²R описывает потерю мощности в зависимости от сопротивления линии и протекающего тока. Для снижения потерь уменьшают протекающий ток: при снижении тока в 2 раза омические потери снижаются в 4 раза. Согласно формуле S = IU для передачи такой же мощности при пониженном токе необходимо во столько же раз повысить напряжение. Таким образом, большие мощности целесообразно передавать при высоком напряжении. Однако строительство высоковольтных сетей сопряжено с рядом технических трудностей; кроме того, непосредственно потреблять электроэнергию с высоким напряжением крайне проблематично для конечных потребителей.
В связи с этим сети разбивают на участки с разным классом напряжения (уровнем напряжения). Трёхфазные сети, передающие большие мощности, имеют следующие классы напряжения: от 1000 кВ и выше (1150 кВ, 1500 кВ) – Ультравысокий; 1000 кВ, 500 кВ, 330 кВ – сверхвысокий; 220 кВ, 110 кВ - ВН, высокое напряжение; 35 кВ - СН-1, среднее первое напряжение; 20 кВ, 10 кВ, 6 кВ, 1 кВ - СН-2, среднее второе напряжение; 0,4 кВ, 220 В, 110 В и ниже - НН, низкое напряжение.
Преобразование напряжения
Как правило, генераторы источника и потребители работают с низким номинальным напряжением. Потери энергии в линиях обратно пропорциональны квадрату напряжения, поэтому для снижения потерь электроэнергию выгодно передавать на высоких напряжениях. Для этого на выходе от генератора его повышают, а на входе потребителя его понижают при помощи трансформаторов.
Структура сети
Электрическая сеть может иметь очень сложную структуру, обусловленную территориальным расположением потребителей, источников, требованиями надёжности и другими соображениями. В сети выделяют линии электропередачи, которые соединяют подстанции. Линии могут быть одинарными и двойными (двухцепными), иметь ответвления (отпайки). К подстанциям, как правило, подходит несколько линий. Внутри подстанции происходит преобразование напряжения и распределение потоков электроэнергии между подходящими линиями. Для соединения линий и оборудования внутри подстанций используются электрические коммутаторы различных типов.
Для наглядного представления структуры сети используется специальное начертание схемы сети, однолинейная схема, представляющая три провода трёх фаз в виде одной линии. На схеме отображаются линии, секции и системы шин, коммутаторы, трансформаторы, устройства защиты.
Электроустановки
Электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены, предназначены для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии.
Классификация помещений по степени поражения эл. Током.
1.1.6. Сухие помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60%.
При отсутствии в таких помещениях условий, указаных в 1.1.10 - 1.1.12, они называются нормальными.
1.1.7. Влажные помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха более 60%, но не превышает 75%.
1.1.8. Сырые помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75%.
1.1.9. Особо сырые помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100% (потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой).
1.1.10. Жаркие помещения - помещения, в которых под воздействием различных тепловых излучений температура превышает постоянно или периодически (более 1 сут.) +35ºС (например, помещения с сушилками, обжигательными печами, котельные).
1.1.11. Пыльные помещения - помещения, в которых по условиям производства выделяется технологическая пыль, которая может оседать на токоведущих частях, проникать внутрь машин, аппаратов и т. п.
Пыльные помещения разделяются на помещения с токопроводящей пылью и помещения с нетокопроводящей пылью.
1.1.12. Помещения с химически активной или органической средой - помещения, в которых постоянно или в течение длительного времени содержатся агрессивные пары, газы, жидкости, образуются отложения или плесень, разрушающие изоляцию и токоведущие части электрооборудования.