В сетях напряжением до 1000 В питающими линиями называют линии идущие от трансформаторных подстанций к распределительным щитам или пунктам, а распределительными называют линии, которые идут непосредственно от распределительных щитов или пунктов к электроприемникам.
Ниже показана схема распределения высокого напряжения с наличием питающей и распределительной сети (а)) и только распределительной (б)):
Сети высокого напряжения сооружают в случаях отдаленности на довольно большое расстояние источника напряжения или большого количества трансформаторных подстанций, которые значительно отдалены друг от друга, например, при электроснабжении крупных промышленных предприятий или городов.
- По принципу построения подразделяют электрические сети на замкнутые и разомкнутые.
Разомкнутая сеть - это совокупность разомкнутых линий получающих питание от одного общего источника питания ИП с одной стороны (рисунок ниже):
Ее главным недостатком можно назвать прекращения питания всех электроприемников участка, на котором произошло отключение при обрыве линии.
В замкнутой системе все наоборот -- питание поступает от двух источников ИП и при обрыве магистрали в любом месте питание электроприемников не прекратится. Ниже показана простейшая схема замкнутой сети:
Например, в случае обрыва магистрали в точке К электроприемники 1,2,3,4 будут получать питание по верхней магистрали, а 5,6,7,8 по нижней. В зависимости от требований надежности электроснабжения замкнутые системы могут иметь один и более источников питания. Ниже показан пример схемы с двухсторонним питанием:
- По месту прокладки различают наружные и внутренние сети.
Наружные сети могут выполняться голыми проводами, подвешенными на опорах (воздушные линии), а также специальными кабелями проложенными в блоках (подземные линии), траншеях, коллекторах.
Внутренние сети прокладывают внутри зданий с помощью изолированных проводов (провод с изоляцией), кабелей, шин (токопроводов).[4]
ГЛАВА 3. РЕЖИМ РАБОТЫ И КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
электрический сеть установка нейтраль
Электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии.
Действующая электроустановка - электроустановка или ее часть, которая находится под напряжением, либо на которую напряжение может быть подано включением коммутационных аппаратов.
По величине номинального напряжения сети подразделяются:
- сети низкого напряжения НН (до 1000В);
- сети среднего напряжения СН (3, 6, 10,35кВ);
- сети высокого напряжения ВН (110, 220кВ);
- сети сверхвысокого напряжения СВН (330, 500, 750кВ);
- сети ультравысокого напряжения УВН (свыше 1150кВ).
По роду тока сети подразделяются:
- сети постоянного тока;
- сети переменного тока.
По конструктивному выполнению сети делятся:
- на воздушные;
- кабельные;
- токопроводы промышленных предприятий;
- проводки внутри зданий и сооружений.
Существуют следующие режимы работы электрических установок:
1.Номинальный режим - это такой режим работы, при котором параметры, как отдельных элементов, так и электрической цепи в целом равны номинальным.
Для разных электротехнических устройств в технической документации, в справочной литературе или на самом оборудовании указываются их номинальные параметры.
Основными номинальными параметрами, которые указываются практически всегда, являются:
-номинальное напряжение Un;
-номинальный ток Iп;
-номинальная мощность Рп.
Как правило, производители электрооборудования гарантируют его надежную работу при допустимых отклонениях параметров от номинальных значений.
2. Режим перегрузки - это такой режим работы, при котором происходит превышение фактического значения тока, как отдельных элементов, так и электрической цепи в целом над номинальным значением.
Ток перегрузки - сверхток в электрической цепи электроустановки при отсутствии электрических повреждений.
Основными причинами перегрузок являются:
1.несоответствие сечения проводников рабочему току;
2.параллельное включение в сеть не предусмотренных расчетом токоприемников;
3.повышение температуры окружающей среды.
Последствиями перегрузок являются:
- перегрев электрооборудования;
-нарушение изоляции проводов, кабелей, электроустановок, приводящее к возникновению короткого замыкания;
-снижение уровня напряжения питающей сети;
4. короткое замыкание.
Короткое замыкание (КЗ) - непредусмотренное нормальными условиями работы соединение двух или нескольких точек электрической цепи, находящихся в рабочем режиме под разными напряжениями, проводником с малым сопротивлением.
Короткое замыкание сопровождается резким ростом тока в ветвях электрической цепи, примыкающих к месту возникновения КЗ, до значения многократно превышающего номинальное.
Основными причинами КЗ являются:
- нарушение изоляции проводов, кабелей, электроустановок;
- неправильный монтаж и эксплуатация электросетей и электрооборудования;
- резкие скачки нагрузки электросети;
- аварии в нагрузке (например, заклинивание ротора электродвигателя).[5]
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Электрическая энергия является наиболее универсальным видом энергии. Она очень просто и экономично может быть преобразована в другие виды энергии -- тепловую, механическую, световую и т. д. Электрическая энергия находит значительное применение в устройствах автоматики, электроники и т. п., без которых немыслимы современные аппараты и технические сооружения. Поэтому в настоящее время электрическая энергия (сокращенно электроэнергия) весьма широко используется во всех отраслях народного хозяйства страны и прежде всего в промышленности и в быту.
Электровооруженность труда в промышленности является важным показателем уровня технического развития страны. Повышение электровооруженности труда указывает на технический прогресс государства, поэтому она непрерывно возрастает.
Сеть электроснабжения характерна тем, что связывает территориально удалённые пункты источников и потребителей. Это осуществляется при помощи линии электропередачи -- специальных инженерных сооружений, состоящих из проводников электрического тока.
В современных условиях актуально обеспечение стабильной и безопасной работы оборудования электрических сетей, надёжное электроснабжение потребителей, также минимализация сетевых технических ограничений в экономически обоснованных пределах, и немаловажным фактором является снижение затрат на передачу и распределение электроэнергии за счёт внедрения передовых технологий эксплуатационного обслуживания и новой модифицированной техники.
CПИCОК ИCПОЛЬЗОВАННЫХ ИCТОЧНИКОВ
1. Анцев, И. Б. Основы проектирования внутренних электрических сетей / И.Б. Анцев, В.Н. Силенко. - М.: Проспект Науки, 2010. - 272 c.
2. Булычев, Александр Витальевич Релейная защита в распределительных электрических сетях. Пособие для практических расчетов / Булычев Александр Витальевич. - М.: НЦ ЭНАС, 2011. - 509 c.
3. Пособие для изучения Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей. Электрическое оборудование. - М.: НЦ ЭНАС, 2013. - 352 c.
4. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ.. - Москва: ИЛ, 2014. - 301 c.
5. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. - М.: НЦ ЭНАС, 2014. - 264 c.
6. Железко, Ю. С. Расчет, анализ и нормирование потерь электроэнергии в электрических сетях. Руководство для практических расчетов / Ю.С. Железко, А.В. Артемьев, О.В. Савченко. - М.: НЦ ЭНАС, 2006. - 280 с.
7. Соловьев, А. Л. Релейная защита городских электрических сетей 6 и 10 кВ / А.Л. Соловьев, М.А. Шабад. - М.: Политехника, 2007. - 176 c
8. Киреева Э.А. Электроснабжение и электрооборудование цехов промышленных предприятий. М.: КНОРУС, 2011. - 20 с.
9. Киреева Э.А., Цырук С.А. Справочник электрика. М.: Колос, 2007.
10.Киреева Э.А., Цырук С.А. Электроснабжение жилых и общественных зданий. М.: НТФ «Энсргопрогресс», 2008.- 30 с.