
- •2 Электрические сети
- •2.1 Назначение и виды электрических сетей
- •2.2 Виды и свойства сетей в зависимости от конфигурации схемы
- •2.3 Технические параметры и конструктивное исполнение воздушных линий
- •Провода воздушных линий
- •Опоры воздушных линий
- •2.6 Изоляторы воздушных линий
- •2.7 Устройство и маркировка кабельных линий
- •Способы прокладки кабельных линий
- •Токопроводы и шинопроводы
- •2.9.1 Шинопроводы
- •2.9.2 Токопроводы
- •2.10 Режимы нейтралей электрической сети
- •Свойства сетей с глухо заземленной нейтралью и с эффективно заземленной нейтралью
- •Сети с изолированной нейтралью
- •2. 13 Сети с нейтралью заземленной через дугогасящий реактор
- •2. 14 Сети с нейтралью заземленные через активное сопротивление
- •2. 15 Виды электрических сетей низкого напряжения
- •2.16 Понятие об экономической плотности тока. Выбор сечения по экономической плотности тока
- •2.17 Выбор (проверка) сечения линий по нагреву в длительном и кратковременном режиме
- •2.18 Определение потерь напряжения в линиях электропередачи. Проверка линий по допустимой потере напряжения
- •2.19. Определение потерь мощности в линиях и трансформаторах
- •Определение потерь электрической энергии в линиях и трансформаторах. Понятие о времени потерь
- •Потери энергии в линиях.
- •Практические формулы (инженерные)
- •Экономия электроэнергии (регулирование активных нагрузок)
- •Пиковая часть
- •Базовая часть
2. 14 Сети с нейтралью заземленные через активное сопротивление
Назначение сетей с нейтралью заземленных через активное сопротивление – создать условия для быстрого определения поврежденной линии с последующим ее отключением для безопасности персонала. В нашей стране почти не применяются.
Схема сети с нейтралью заземленные через активное сопротивление:
UC
С
UB
В
UA
R А К
IR
IC
R – высоковольтное сопротивление.
IC
I3 IR
UN3
(слишком большое значение тока замыкания делать нельзя, т. к. возможны плохие последствия).
Повышение надежности эксплуатации сетей с резистивным заземлением нейтрали связано, в первую очередь, с возможностью создания селективной релейной защиты, быстро распознающей поврежденный фидер и обеспечивающую быстрое отключение поврежденной линии. При этом уменьшается длительность горения перемежающейся дуги, существенно снижаются уровни перенапряжений при однофазных дуговых замыканиях, практически исключаются опасные феррорезонансные явления, обусловленные насыщением магнитопроводов трансформаторов напряжения для контроля изоляции.
Заземление нейтрали через резистор позволяет обеспечить необходимую чувствительность простой (ненаправленной) токовой защиты от ОЗЗ и существенно сократить время замыкания на землю. Кроме того, если резистор в нейтрали выбран таким образом, что активная составляющая в токе замыкания на землю не больше емкостной, то снижается и значения перенапряжений [Шабад]. На ВЛ вместо кабельной вставки появляется возможность установки третьего фазного трансформатора тока (в фазу В).
В настоящее время режим с резистивным заземлением нейтрали в сетях 6-10 кВ выполнен на нескольких газокомпрессорных станциях магистральных газопроводов и насосных станциях нефтепроводов.. На газокомпрессорных станциях сопротивление резистора выбрано так, что ток при ОЗЗ составляет около 40 А. Это значение активной составляющей тока ОЗЗ пока не общепринятое. Выбирать его в общем случае следует исходя из приоритетности задач: непрерывность электроснабжения; сохранность оборудования; обеспечение безопасности с учетом использования защиты от ОЗЗ с действием на сигнал или отключение.
Для выполнения резистивного заземления нейтрали завод «Мосэлектрощит» разработал и серийно выпускает комплектное устройство, для установки в РУ 10 кВ газокомпрессорных станций и других потребителей.
Рекомендации:
Подобрать активное сопротивление таким образом, чтобы
;
Выбрать активное сопротивление, чтобы IR=(20-40) A;
Либо подобрать активное сопротивление в пределах (40-80) Ом.
Все эти рекомендации в стадии разработки.
2. 15 Виды электрических сетей низкого напряжения
Эти виды электрических сетей появились с выходом нового издания ПУЭ.
Особенности:
В сетях 380 В и ниже заземление нейтрали предназначено, в первую очередь, для обеспечения электробезопасности персонала. Поэтому их называют защитными.
Кроме заземления нейтрали могут быть заземлены корпуса электрооборудования, также применяются нулевые проводники. Сочетание этого определяет вид электрических сетей.
Определение из ПУЭ: Нулевой проводник, в зависимости от назначения, может быть либо рабочим, либо защитным.
Рабочий нулевой проводник обозначается буквой N. Защитный нулевой проводник обозначается буквами PE. Если нулевой проводник выполняет обе функции, то обозначается буквами PEN.
Примеры схем.
TN
Это система, в которой нейтраль источника питания глухозаземлена. А открытые проводящие части электроустановок (корпуса оборудования) присоединены к глухозаземленой нейтрали посредством нулевых защитных проводников.
С
В
А
PE
Нулевой проводник используется для заземления корпусов оборудования.
Сеть является базой для других сетей. В чистом виде применяется редко. Чаще применяются разновидности этих сетей.
T
N-С
С
В
А
А В С РЕN
TN-S («S» - раздельное)
Два нулевых проводника: защитный и рабочий.
Это пяти-проводная сеть. Она обязательна для жилых зданий.
PE
N
TN-C-S
Это системы TN, в которых функции нулевого и защитного проводников совмещены в одном проводнике только в какой-то части сети, начиная от источника.
С
В
А
N
PE
Системы типа TN являются основными для питания освещения в здании и силовой нагрузки промышленных предприятий при отсутствии специальных требований.
При применении системы типа TN рекомендуется выполнять повторное заземление PE и PEN проводников.
Заземление корпусов электрооборудования не допускается без повторного заземления.
IT (I – изолированная нейтраль, Т – заземлен корпус электрооборудования).
С
В
А
ТТ (Т – заземлена нейтраль, Т – заземлен корпус электрооборудования). Применяется для питания низковольтных электродвигателей.
Трехпроводная схема.
Четырехпроводная схема.
PEN