Ряды напряжений высоковольтных сетей в мире
В России получили развитие два ряда номинальных напряжений, в которые входят как линии сверхвысокого, так и линии ультра высокого напряжения. Первая шкала 110—150—330—750 кВ, вторая 110—220—500—1150 кВ.
Каждая из последующих ступеней в этих шкалах превышает предыдущую примерно в 2 раза, что позволяет поднять пропускную способность электропередачи примерно в 4 раза. Эти шкалы напряжения имеют свои зоны применения. Первая шкала получила распространение в Северо-Западных областях России, Карелии, на Кольском полуострове и Северном Кавказе. Связи объединенной системы Северо-Запада с Кольской энергосистемой выполнены на напряжении 330 кВ, ОЭС Северо-Запада с ОЭС Центра — на напряжении 750 кВ.
Вторая шкала напряжений применяется в Центре России и регионах, расположенных к востоку от Москвы. В Центральной зоне упомянутые две шкалы иногда накладываются (линии 500 и 750 кВ). В то же время к востоку от Москвы, включая Сибирь и Дальний Восток, используется только вторая шкала напряжений. Такое разделение двух шкал по различным территориям имеет свои преимущества с точки зрения эксплуатации сетевого хозяйства.
США
Первые электропередачи напряжением 110 кВ были построены в США еще в 1910 г., 220 кВ — в 1922 г. 3aтем появился ряд других номинальных напряжений, что обусловлено большим количеством фирм, производивших электротехническое оборудование. В 50-е годы были освоены линии 345 кВ, в 1965 г. была включена первая линия 500 кВ, в 1969 г. — линия 765 кВ, а в 1970 г.
вошла в работу линия электропередачи постоянного тока ±400 кВ длиной 1400 км (Тихоокеанская передача), проходящая вдоль западного побережья США. Несмотря на пестроту номинальных напряжений в этой стране, можно выделить две шкалы, которые имеют свои зоны применения. Первая шкала включает напряжения 138—345—765 кВ и используется на Юго-Западе, в Центре и на Севере страны, вторая — напряжения 115—230—500 кВ и используется преимущественно на Западе и Юго-Востоке США.
В США существует ряд объединенных энергосистем, куда входят отдельные энергокомпании, которых насчитывается более грех тысяч. Некоторые из этих объединений управляются из единого диспетчерского пункта, другие просто осуществляют параллельную работу при координации распределения нагрузки и регулирования частоты. Роль межсистемных связей и системообразующих линий выполняют линии 345—765 кВ. Ведутся работы по созданию оборудования для линий электропередачи 1600 кВ.
На севере энергосистемы США имеют мощные связи с Канадой, включая несколько линий 765 кВ в восточной части границы, несколько линий 500 кВ в западной ее части, три вставки постоянного тока. В 90-х годах прошлого столетия была сооружена многоподстанционная электропередача постоянного тока Канада—США (1486 км, ±400 кВ, 2000 МВт) от ГЭС Ла Гранд в провинции Квебек (Канада) до г. Бостон (США).
Эта передача имеет пять преобразовательных подстанций, три из которых расположены на территории Канады и две на территории США. Кроме этой линии электропередачи в США имеются еще три линии электропередачи и восемь вставок постоянного тока.
На юге энергосистемы США связаны линиями 230—345 кВ с энергосистемой Мексики. Энергосистемы Канады, США и Мексики работают параллельно.
Западная Европа
В Западной Европе существует энергообъединение UCPTE, включающее 12 стран, к которому теперь подключены и страны Восточной Европы. Страны Северной Европы создали энергообъединение Nordel System, включающее Швецию, Норвегию, Финляндию и Данию. Энергосистема Англин работает параллельно с UCPTE через подводную линию электропередачи постоянного тока.
Подобные линии электропередачи связывают также энергосистемы Швеции, Дании и Германии с энергосистемами Швеции и Финляндии. Россия связана с Nordel System через вставку постоянного тока в г. Выборг с мощностью 1420 МВт. Предполагается сооружение подводной линии постоянного тока Великобритания — Норвегия протяженностью 724 км с пропускной способностью 800 МВт.
Основными системообразующими линиями переменного тока в странах Западной Европы, входящих в UCPTE, являются линии напряжением 380-420 кВ. Линии 230 кВ и линии 110—150 кВ выполняют функции распределительных сетей. Напряжения 500 и 750 кВ в Западной Европе не используются, однако во Франции в связи с ростом нагрузок разработан проект сооружения линий напряжением 750 кВ.
При этом предполагается использовать вновь сооруженные линии 380 кВ с двумя проводами в фазе на двухцепных опорах для подвески одной цепи 750 кВ с теми же проводами.
Канада
В восточной части страны достаточно широко развита сеть напряжением 735 кВ, в западной — 500 кВ. Развитие сети 735 кВ вызвано необходимостью выдачи мощности одной из крупнейших в мире ГЭС на р. Черчилл мощностью 5,2 ГВт, а также каскада ГЭС на р. Св. Лаврентия. Для выдачи мощности ГЭС на р.
Нельсон сооружена линия электропередачи постоянного тока Нельсон Ривер — Виннипег — двухцепная передача длиной 800 км: первая цепь на ртутных вентилях (±450 кВ, 1620 МВт), вторая цепь на высоковольтных тиристорных вентилях (±500 кВ, 2000 МВт). Кроме того, имеется вставка постоянного тока Ил Ривер 320 МВт, предназначенная для связи энергосистем Канады и США. На западном побережье Канады проложена подводная передача от материка до о.
Ванкувер, имеющая два кабеля переменного тока (138 кВ, 120 МВт) и два кабеля постоянного тока (+260+280 кВ, 370 МВт). Имеется также вставка постоянного тока Шатегей (1000 МВт), связывающая сеть 735 кВ в Канаде и сеть 765 кВ в США. Развитые сети 500 кВ в западной части Канады объединяют крупные электростанции и узлы нагрузки в промышленных районах западных провинций.
Непосредственной связи энергосистемы восточной и западной частей Канады не имеют, поскольку они разделены горными хребтами. Связь осуществляется через энергосистемы США. Существуют межсистемные связи 500 кВ между энергосистемами Канады и США в западной части этих стран.
Таким образом, на севере США и юге Канады существуют два крупных энергообъединения: энергосистемы северо-восточной части США н юго-восточной части Канады и энергосистемы северо-западной части США и юго-западной части Канады.
Мексика, Центральная и Южная Америка
Энергосистема Мексики имеет несоизмеримо меньшую мощность, чем энергосистема США. Основная сеть в Мексике формируется на напряжениях 220 и 400 кВ. Страны Центральной Америки (Панама, Коста-Рика, Гондурас, Никарагуа) образуют энергетически обособленный район с небольшой суммарной мощностью электростанций (3—4 ГВт). Имеются межгосударственные связи 230 кВ.
В настоящее время создается Центрально-Американское энергетическое объединение на базе сооружения линий 230—500 кВ. Среди стран Южной Америки наиболее мощным энергетическим потенциалом обладают Бразилия (54 %), Аргентина (20 %) и Венесуэла (10 %). Остальное приходится на другие страны континента. В то же время крупнейшей в Южной Америке является энергосистема Аргентины.
Наивысшее напряжение сетей в Аргентине 500 кВ, суммарная протяженность линий этого класса напряжений составляет около 10 тыс. км. Наивысшее напряжение электрических сетей в Бразилии 765 кВ. Имеются также сеть линий 500 кВ, отдельные линии 400 кВ и сеть 345 кВ. В Бразилии эксплуатируется линия электропередачи постоянного тока от крупнейшей в мире ГЭС Итайпу в район г. Сан-Паулу.
Эта электропередача имеет две цени напряжением ±600 кВ, ее протяженность свыше 800 км, суммарная передаваемая мощность 6300 МВт. Наивысшее напряжение сетей в Венесуэле — 400 кВ. В остальных странах этого континента — 220 кВ. Существует ряд межсистемных связей 220 кВ.
Широкому объединению электроэнергетических систем Южной Америки препятствуют различные номинальные частоты отдельных стран: 50 и 60 Гц. Имеются две вставки постоянного тока. Одна из них мощностью 50 МВт между сетями Парагвая и Бразилии, другая мощностью 2000 МВт между сетями Бразилии и Аргентины.
Африка
При большой площади континента суммарная мощность электростанций относительно невелика. Из них примерно половина сосредоточена в ЮАР и свыше 10 % в Египте, остальные в других странах континента.
При относительно скромных энергетических мощностях в энергосистемах Африки применяются достаточно высокие напряжения, что объясняется удаленностью источников энергии от центров потребления. В Египте применяется напряжение 500 кВ, в ЮАР — 400 кВ, Нигерии, Замбии и Зимбабве — 330 кВ, в других странах 220—230 кВ.
На континенте сооружены две мощные линии электропередачи постоянного тока ГЭС: Инга — Шаба, связывающая два наиболее развитых, но обособленных района Заира, и ГЭС Кабора Басса (Мозамбик) — Аполо (ЮАР).
Азия (исключая СНГ)
По этому региону из-за отсутствия достаточно полной информации могут быть приведены только самые общие сведения. Наивысшее напряжение системообразующих линий в Индии, Турции, Ираке, Иране — 400 кВ, в Китае, Пакистане, Японии — 500 кВ. В Индии и Китае большое внимание уделяется электропередачам и вставкам постоянного тока.
В этих странах уже сооружено несколько линий электропередачи н вставок постоянного тока и предполагается увеличение их количества и выполнение всех межсистемных связей на постоянном токе. Среди энергосистем Азии передовые позиции занимают электроэнергетические системы Японии и Южной Корен. Основой системообразующей сети Японии являются линии напряжением 275 и 500 кВ. Практически все линии 500 кВ имеют двухцепное исполнение.
Для передачи электроэнергии в район Токио от крупной АЭС построена линия электропередачи напряжением 1100 кВ длиной 250 км. Эта линия сооружена на двухцепных опорах высотой до 120 м, что определяется требованиями экологии. В настоящее время ведется сооружение кольцевой линии 1100 кВ на о. Хонсю. Сложность в создании единой энергосистемы этой страны представляет наличие разных номинальных частот (50 и 60 Гц) в северной и южной частях Японии.
Граница между этими частями проходит по о. Хонсю. Для связи между ними сооружены две вставки постоянного тока по 300 МВт. Кроме того, два острова — Хоккайдо и Хонсю — связывает воздушно-кабельная электропередача постоянного тока (600 МВт, ±250 кВ).
Системообразующая сеть Южной Кореи имеет напряжение 345 кВ. В связи с небольшими размерами территории этого государства линии электропередачи имеют небольшую длину. Общая длина линий 345 кВ, проходящих в меридиональном направлении, составляет немногим более 300 км.
Примерно такова же суммарная длина линий, проходящих в широтном направлении. Трассы этих линий, как правило, проходят по территориям, не затронутым хозяйственной деятельностью, что в условиях Южной Кореи представляет большую сложность.
В связи е ростом нагрузки сооружается линия 765 кВ, что также требует преодоления трудностей с прокладкой трассы.
Источник:
https://forca.ru/spravka/spravka/ryady-napryazheniy-vysokovoltnyh-setey-v-mire.html
Введение. Общие сведения о релейной защите и автоматике элементов энергетических систем 2
1. Классификация релейной защиты и автоматики 2
1.Класс напряжения 2
2.Селективность. 3
2.1 Защита с абсолютной селективностью 3
2.2 Защита с относительной селективностью 4
2.3 Защита ЛЭП 110-220 кВ 4
2.4 Защита ЛЭП 500 кВ и выше. 5
3.Проблемы резервирования 5
3.1Дальнее резервирование 6
3.2Ближнее резервирование 6
4.Быстродействие 7
4.1Классификация защит по быстродействию 7
4.2Защиты I, II, III ступеней 7
5.Чувствительность. Коэффициент чувствительности для различных видов защит 8
6.Конструктивные особенности 8
7.Алгоритмическая база 9
7.1Классические алгоритмы 9
7.2Адаптивные алгоритмы 12
7.3Интеллектуальные алгоритмы 34
2. Моделирование 39
1.Информационные параметры 39
2.Проблемы моделирования 40
2.1Информации об объекте 41
2.2Расчёт модели 41
2.3Проблемы эквивалентирования 41
2.4Выбор режима 42
3. Имитационное моделирование 44
3.1Моделирование трансформаторов и автотрансформаторов 44
3.2 Моделирование реакторов 46
3.3 Моделирование нагрузки 46
3.4 Моделирование ЛЭП (с точки зрения теории поля) 47
4.Структура защит 54
4.1 Структура аналоговых защит 54
4.2 Структура цифровых защит 55
4.3 Входные преобразователи для микропроцессорной защиты 56
4.4 АСУТП. Особенности и функции 58
Длязащиты энерголбъекта требуется основнаязащита и резервная защита. В зависимостиот класса напряжения выполняется наразличных принципах. Резервную защитуиспользуют на напряжение 35кВ и выше.Принцип выполнения основной и резервнойзащит различны. Основная – защита сабсолютной селективностью, резервная– дистанционная и защита нулевойпоследовательности (ступенчатая с релетока нулевой последовательности, т.к.используется в сетях с глухозазем.нейтралью).
Нанапряжении >110кВтребуется установка 2 основных и 2резервных защит.
Основная – ДФЗ,ДЗЛ, ВЧ защита
Резервные– ступенчатые с относительнойселективностью (несколько ступенейвыполняетфункцииосновной защиты)
В целях экономииставят 1основную+2резервных
или1основная+1 основная резервная (2ступеньускоренная и имеет основ. функции ВЧускорение).
-
по резервированию;
-
по селективности;
-
по быстродействию;
-
по чувствительности;
-
по алгоритмической базе;
-
по элементной базе;
-
по техническим параметрам;
-
по конструкции;
-
по классу напряжения;
-
по энергозащищаемому объекту.
ПринципыРЗ:
-селективность; — чувствительность;
-быстродействие; — надежность;
— удобствообслуживания (диагностика).
-
устройства низкого напряжения 0,4÷0,6 кВ: предохранители, автоматы;
-
среднее напряжение 6, 10, 35 кВ; ж/д – 27,5 кВ (сети с изолированной нейтралью): защиты с относительной селективностью, как правило токовые (либо отдельные реле, либо комплектные устройства);
-
высокое напряжения 110кВ и выше (сети с глухозаземленной нейтралью):
европейская часть– 110кВ-330кВ-750кВ
дальний восток –220кВ-500кВ
основныезащиты –защиты с абсолютной селективностью
ЭПЗ16-36– 110кВ и выше
ШД28-01, ДЗЛ 2
ДФЗ-201– электромеханическая защита
ПДЭ 2802 – направленнаяВЧ защита
резервные– ступенчатые.
-
сверхвысокое напряжение 330, 500, 750 кВ
основныезащиты –защиты с абсолютной селективностью
ЧЭАЗ ДФЗ 503,504
ПДЭ 203
ЭКРА, Бреслер, АББ– ДФЗ
Сименс, АББ – ДЗЛ
резервные–ЧЭАЗ ПДЭ2000
-
ультравысокое напряжение 1150 кВ: Казахстан-Урал-Центр
припробивается оборудование
фаза 8 проводов,ненадежность подстанционного оборудования,неисследовательность
ШЭ-2700ВНИИР
Источник: https://studfile.net/preview/1625123/
Как по внешнему виду ЛЭП определить класс напряжения
Опытный электрик с первого взгляда определит класс напряжения проходящей линии электропередачи, но никакое знание не бывает бесполезным. Простой читатель тоже может спросить, зачем это мне? Ответ простой: для вашей же безопасности. Ведь ситуации в жизни бывают разные. Напряжение нужно знать, чтобы безопасно от упавшего проводника уйти и на необходимое расстояние. Нельзя убегать или даже шагать. Нужно уходить гусиным шагом. Чем выше напряжение, тем дальше.
Допустимые расстояния согласно нормативным документам
Обратившись к технической документации, а именно к Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок (редакция приказа Минтруда России от 19.02.2016 №74н), в издании можно найти таблицу под номером «1», где четко прописано расстояние до токоведущих частей электроустановок, которые находятся под напряжением.
Итак, с допустимыми расстояниями вроде бы все понятно, теперь осталось разобраться какого класса напряжения линия перед вами.
Определение по изоляторам и количеству проводов
ВЛ 0,4 кВ
Самым простым и наглядным способом является определение напряжения по используемому типу изоляторов. Начнем с линий электропередач с самым низким напряжением в 0,4 кВ (400 Вольт). Такие линии вы встретите в любом городе, поселке, хуторе, селе, ауле и т. д., где есть свет.
Изоляторы (всегда штыревого типа) таких ВЛ самые маленькие и выполняются либо из фарфора, либо из прозрачного стекла. При этом количество проводов на опоре минимум 4, в некоторых случаях (когда по тем же опорам прокинута линия уличного освещения) проводов может быть больше.
Так же сейчас активно используют СИП (самонесущий изолированный провод) и с ним ЛЭП 0,4 кВ выглядит так:
ВЛ 6-10 кВ
Следующим классом напряжения являются ЛЭП 6-10 кВ, по визуальным признакам их отличить невозможно, поэтому рассмотрим мы их тоже вместе. Здесь изоляторы (так же штыревые) намного крупнее, чем в случае с 0,4 кВ, а на поворотных опорах уже можно встретить подвесные изоляторы. Материал изготовления стекло и фарфор. И на таких опорах вы увидите всего три провода.
Допустимое расстояние до таких проводов составляет 0,6 метра.
Расстояния упомянутое выше указано для специально подготовленного персонала, прошедшего обучение, для простого обывателя это расстояние необходимо увеличить как минимум в двое. В силу своей конструктивной особенности высоковольтные линии 6, 10 киловольт наиболее опасные, смертность при несчастных случаях практически 100%.
Зачастую в целях экономии можно встретить совместный подвес проводов 0,4 кВ и 10 кВ и выглядит это так:
При этом охранная зона такой линии составляет 10 метров
ВЛ 35 кВ
На ВЛ 35 кВ уже в основном используются подвесные изоляторы (но можно встретить и штыревые, но больших габаритов) в количестве 3-5 штук в одной гирлянде. Количество проводов – три, на каждую фазу по одному проводу. Такие линии уже реже заходят непосредственно в город, в основном они заканчиваются на узловых (либо тупиковых) подстанциях. Допустимое расстояние до токоведущих частей так же равно 0,6 метрам.
Охранная зона 15 метров.
ВЛ – 110 кВ
В таких типах ВЛ применяются исключительно подвесные изоляторы, которые собираются в гирлянду в количестве от 6 штук. Минимально допустимое расстояние 1 метр.
Охранная зона 20 метров.
ВЛ – 150 кВ
Число подвесных изоляторов в одной гирлянде равно 8-9 штук. Минимально допустимое расстояние 1,5 метра.
ВЛ -220 кВ
ЛЭП 220 кВ могут иметь значительные конструктивные различия, количество изоляторов от 10 до 40 штук (по 20 штук в одной группе). Но при этом фаза при таком напряжении всегда передается по единичному проводнику. Охранная зона линии равна 25 метрам, минимально допустимое расстояние 2 метра.
Итак, высоковольтные линии, в которых одна фаза передавалась по одному проводу, остались позади, теперь количество проводов на одну фазу будет расти.
ВЛ – 330 кВ
В этом случае количество изоляторов в одной гирлянде начинается от 14 штук, а на каждую фазу приходится два проводника. При этом охранная зона ВЛ увеличивается до 30 метров, минимально допустимое расстояние равно 3,5 метра.
ВЛ — 500 кВ
От 20 подвесных изоляторов в одной гирлянде, каждая фаза расщеплена на три провода, охранная зона увеличивается до 30 метров.
ВЛ – 750 кВ
В одной гирлянде уже находится от 20 изоляторов, а каждая фаза расщеплена либо на 4, либо на 5 проводов и соединены они квадратом или же кольцом. Охранная зона уже равна 40 метрам, а минимально допустимое расстояние уже составляет 5 метров.
В России есть так же линия 1150 кВ — единственная в мире.
Линия электропередачи Экибастуз — Кокшетау — участок уникальной высоковольтной линии электропередачи переменного тока «Сибирь — Центр» проектного напряжения 1150 кВ. Ни одна другая линия в мире не способна работать под столь высоким напряжением.
В настоящий момент работает под напряжением 500 кВ. Протяжённость участка — 432 километра, установлена на электрических опорах со средней высотой 45 метров (высота 17 этажного дома). Применяется расщепление фаз: каждая фаза состоит из 8 проводов, образующих в сечении правильный восьмиугольник.
Вес проводников приблизительно 50 тыс. тонн.
Для понимания на фото ниже изображено расщепление одной фазы на 4 проводника. В нашей электроэнергетике используются трёхфазная система, маркирующаяся цветом фаз — ЖЗК (жёлтая, зелёная, красная).
Примечание. Так как Россия необъятная страна и в разных климатических (а также экономических) зонах использовались различные инженерные решения, то нельзя лишь по количеству изоляторов на все 100% быть уверенным в классе напряжения той или иной линии.
Что обозначают надписи на опорах ВЛ?
Наверняка многие видели надписи на опорах ЛЭП в виде букв и цифр, но не каждый знает, что они означают.
Означают они следующее: заглавной буквой обозначается класс напряжения, например, Т-35 кВ, С-110 кВ, Д-220 кВ. Цифра после буквы указывает на номер линии, вторая цифра указывает на порядковый номер опоры.
- Т- значит 35 кВ.
- 45- номер линии.
- 105- порядковый номер опоры.
Заключение
Не важно какая линия перед вами 35 или 750 кВ запомните одно, чем дальше вы от линии, тем в большей вы безопасности.
Надеемся статья была вам полезна. Так как данную информацию нужна знать не только электрикам, но и другим специалистам, например, геодезистам, проектировщику, для составления планов и топографических карт и др.
Источник: https://vk.com/@elecru-kak-po-vneshnemu-vidu-lep-opredelit-klass-napryazheniya
Классы напряжения электрических сетей гост — Пожарная безопасность
Электрическая сеть – это совокупность различного напряжения линий и подстанций, задачей которых является передача и распределение электроэнергии.
Электрические сети делят по назначению, месту прокладки, величине напряжения, принципу построения, роду тока и некоторым другим признакам.
Классификация электрических сетей по роду тока
По роду тока электрические сети традиционно разделяют на два вида – сети переменного и постоянного тока.
Наиболее распространёнными являются сети переменного тока. Постоянный ток наиболее часто применяют для питания электрифицированного транспорта, под него и сооружают линии электроснабжения постоянным током.
В некоторых отдельных случаях на промышленных предприятиях возникает необходимость в построении систем электропитания постоянным током, например, для электролиза растворов или электрометаллургии, а также при наличии электроприводов постоянного тока.
В последнее время все больший интерес проектировщиков вызывают высоковольтные линии электропередачи постоянного тока (HVDC), активно применяемы для передачи электроэнергии от электростанций альтернативной энергетики.
Плюс таких систем в их большей экономичности, возможности параллельной работы с различными линиями постоянного тока (например, линии электропередач переменного тока с частотами 50 Гц и 60 Гц невозможно запустить на параллельную работу), а также в отсутствии необходимости синхронизации частот ЛЭП.
Классификация электрических сетей по величине напряжения
По напряжению электрические сети делят классически на два вида – до 1000 В и выше 1000 В. Для избегания путаниц и удобства эксплуатации серийных электротехнических изделий в установках переменного тока приняты следующие стандарты напряжений:
- До 1000 В – 127 В, 220 В, 380 В, 660 В;
- Выше 1000 В – 3 кВ, 6 кВ, 10 кВ, 20 кВ, 35 кВ, 110 кВ, 150 кВ, 220 кВ, 330 кВ, 500 кВ, 750 кВ;
По условиям нормальной эксплуатации электроприемники, в зависимости от назначения, допускают строго ограниченные отклонения напряжения от его номинального значения. Для поддержания напряжений на заданном уровне нужно компенсировать его потерю в трансформаторах. Именно для этой цели номинальные напряжения генераторов, а также вторичных обмоток трансформаторов имеют номиналы на 5% больше чем электроприемники.
Для сетей местного освещения могут применять малые напряжения, а именно 12 В, 24 В, 36 В.
Классификация электрических сетей по назначению
По назначению сети электрические делят на распределительные и питающие.
Питающая линия – это линия, осуществляющая питание подстанции (П) или распределительного пункта (РП) от центра питания (ЦП) без распределения электрической энергии по ее длине.
Распределительная линия – линия, осуществляющая питание ряда трансформаторных подстанций от РП или ЦП.
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.
Классификация электрических сетей по принципу построения
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:
Классификация электрических сетей по месту прокладки
Различают наружные и внутренние сети.
Наружные сети могут выполнятся 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).
Источник: https://stz-irk.com/klassy-napryazheniya-elektricheskih-setey-gost/
Классы электрического напряжения
Определение 1
Класс напряжения представляет в общем случае численное значение напряжения, применяемое в электрических сетях при передаче энергии потребителям.
Необходимость введения такого понятия в физике была обусловлена повышением эффективности распределения электрической энергии и снижением потерь при ее передаче. Решение такой практической задачи привело к классификации линий электропередач по участкам.
Определение понятия и классификация классов напряжения
Замечание 1
В зависимости от классификации электросетей, изменяться будут и классы напряжения. Модернизация электрических сетей энергетическими компаниями приводит к повышению класса напряжения. Это обусловлено стремлением сократить расходы и потери при транспортировке электрической энергии непосредственно к потребителю.
Передача электрической мощности (если напряжение при этом низкое) приводит к большим ее потерям из-за высоких значений протекающего тока. Формула $\Delta S=I2R$ показывает потерю мощности в зависимости от протекающего тока и сопротивления линии. Снижению потерь способствует уменьшение протекающего тока: так, если уменьшить ток в 2 раза, потери мощности снизятся в 4 раза.
Ничего непонятно?
Попробуй обратиться за помощью к преподавателям
Формула полной электрической мощности записывается следующим образом:
$S=IU$
Передача аналогичной мощности при пониженном токе потребует повышения напряжения во столько же раз. Большие мощности, таким образом, целесообразно передавать, если напряжение будет высоким. Строительство высоковольтных сетей, в то же время, сопровождается многими техническими трудностями. Более того, непосредственное потребление электрической энергии при высоком напряжении будет достаточно проблематичным для конечного потребителя.
Это способствовало разделению сетей на участки в соответствии с классом напряжения (т.е. уровнем). Трёхфазные сети, чья задача заключается в передаче больших мощностей, имеют такие классы напряжения:
- свыше 750 кВ (1150 и 1500) (класс считается ультравысоким;
- ниже 750 кВ (500 кВ, 400 кВ) (это европейский стандарт, сам класс называется сверхвысоким);
- 330 кВ, 220 кВ, 150 кВ, 110 кВ – класс высокого напряжения;
- 35 кВ, 33 кВ, 20 кВ — класс среднего первого напряжения;
- 10 кВ, 6 кВ, 3 кВ – класс среднего второго напряжения;
- 24 кВ, 22 кВ, 18 кВ, 15,75 кВ (считается наиболее распространенным) – класс напряжения на выводах генераторов;
- 0,69 кВ (европейский промышленный стандарт), 0,4 кВ (основной стандарт), 0,23 кВ, 110 В (старый европейский стандарт) и ниже – класс низкого напряжения.
Классификация электрических сетей для классов напряжения
Классы напряжения классифицируют следующим образом:
- в зависимости от области применения и назначения;
- согласно масштабным признакам и размерам сети;
- по роду тока.
Согласно первому пункту, существуют сети:
- Общего назначения (снабжение электричеством в бытовом, промышленном, сельскохозяйственном и транспортном формате).
- Автономного электроснабжения (для мобильных и автономных объектов, таких как, суда, космические аппараты и др.).
- Технологических объектов (для производственных объектов, а также других инженерных сетей).
- Контактные (с целью передачи электроэнергии на транспортные средства, например, локомотивы или трамваи).
Согласно второму пункту, сети бывают:
- Магистральными (для связи отдельных регионов с центрами потребления, характеризуются высоким и сверхвысоким уровнями напряжения, а также большими потоками мощности).
- Региональными (питаются от магистральных сетей и ориентированы на обслуживание крупного потребителя (город, район и т.д.), характеризуются средним и высоким уровнями напряжения, потоки мощности при этом большие).
- Районными (питание осуществляется от региональных сетей, собственных источников питания обычно не имеют, ориентированы на обслуживание малого и среднего потребителя), характеризуются низким и средним уровнями напряжения, а также незначительными потоками мощности;
- Внутренними (их задача заключается в распределении электроэнергии на небольших пространствах (в пределах города или отдельно взятого района), иногда имеют собственный (резервный) источник питания, характеризуются незначительными потоками мощности и низким уровнем для напряжения).
- Сетями самого нижнего уровня (электрическая проводка), питают отдельное здание, цех или помещение, речь идет о малых потоках мощности и низком уровне (бытовом) напряжения.
Согласно третьему пункту, ток бывает:
- переменным трехфазным (передача тока идет по трем проводам со смещением фазы переменного тока в каждом из них на 120 градусов относительно других), каждый провод в нем считается фазой с определенным напряжением, выступающей в роли 4-го проводника;
- переменным однофазным (ток передается по двум проводам за счет бытовой электропроводки от подстанции или распределительного щита);
- постоянным током (для некоторых сетей автономного электроснабжения и ряда специальных сетей сверхвысокого напряжения).
Мощность трехфазного переменного тока выражается формулами:
$P=\sqrt{3}UI\cos{\varphi}$ (активная);
$Q= \sqrt{3}UI\sin{\varphi}$ (реактивная);
$S=\sqrt{3}UI=\sqrt{P2+Q2}$.
Где $U$ и $I$ — это линейное напряжение и ток соответственно, а $\varphi$ — угол сдвига фаз между векторами напряжений и токов для одноименных фаз.
Конструкция ЛЭП для разных классов напряжения
Конструкция ЛЭП считается индивидуальной для каждого из классов напряжений. Низковольтные линии, например, размещают на одиночных столбах, вкопанных в грунт. Шаговое напряжение здесь окажется не очень большим при аварийной ситуации, а защита будет обеспечена местным заземленным громоотводом.
Линии до 20 кВ по конструкции мало отличаются от вышеописанных. При этом увеличиваются размеры столбов, изоляторы, а также расстояние между кабелями. Экономически неоправданным здесь считается использование молниезащитных тросов, поэтому они не используются.
Начиная с линий 35 кВ, конструкция усложняется, в особо опасных районах (защита от грозы) подвешивают молниезащитные стальные тросы, столбы ставят из материалов с повышенной прочностью на излом, между проводами создают мощную изоляцию за счет специальных изоляторов, закрепленных на траверсах.
На ЛЭП с классом напряжения 110 кВ молниезащитные тросы подвешивают уже по всей длине. Линии на 330 кВ имеют высокие и мощные арочные столбы, при этом количество изоляторов здесь увеличено с целью блокировки возникновения электрической дуги и снижения коронных разрядов.
Источник: https://spravochnick.ru/fizika/klassy_elektricheskogo_napryazheniya/
Класс напряжения
Класс напряжения – условный термин, позволяющий разбить оборудование по конструктивным и эксплуатационным признакам на группы.
Из истории вопроса
История развития линий передач кратко рассмотрена в обзоре по двухполюсным автоматам, но попробуем «пробежаться по Европе», чтобы читатели осмыслили причины возникновения необходимости деления оборудования по классам напряжения.
Первым в истории передан постоянный ток от динамо-машины Грамме. На три четверти мили ток послал изобретатель названного оборудования. Это случилось на Венской выставке в 1873 году.
Прежде существовал уже телеграф (с линиями до 20 км), но питался гальваническими элементами или от статического генератора, к теме имеет мало отношения.
Тогда передавать ток на большие расстояния не отмечалось необходимости. Использовался от местных генераторов. К примеру, для питания маяков в Англии и Франции. Все они спрямляли ток, как нарочно, копируя современные высоковольтные линии HVDC.
Новое знаменательное событие произошло в 1882 году, когда Оскар фон Миллер нанял француза Марселя Депре передать напряжение 2 кВ на расстояние порядка 60 км.
Это уже стало явным достижениям, но адресата достигла четвертая часть исходной разницы потенциалов.
Потом между Эдисоном и Теслой произошёл конфликт, окончившийся на исходе 80-х созданием нового оборудования, рассчитанного на переменный ток. Нос по ветру держал Доливо-Добровольский, немедленно разработавший трёхфазную систему питания двигателей. Патент россиянину не дали по причине контраргументов Николы Теслы, но битва токов привела к наблюдению: «Использование трансформатора позволяет заметно снизить потери линии».
Что и оказалось немедля использовано. В 1891 году передано напряжение 15 кВ на целых 180 км с эффективностью 75%. Эдисон отдыхает! С этого времени преимущества переменного тока становились очевидными, низкое напряжение обусловливало высокие потери в линии. Это главная причина, почему в современном мире присутствует необходимость делить оборудование по классам напряжения.
Уже в 1912 году вольтаж достиг 110 кВ, десять лет спустя составил 220. Темпы роста напряжения демонстрировали экспоненциальную зависимость от проходящих лет. Затем сконструированы линии на 380, 765 (750) и 1200 кВ.
Тем временем в России
Россия запаздывала в развитии. То ли тайные партячейки первых революционеров отнимали силы у государства, то ли злой рок помешал стране идти в ногу со временем, факт остаётся фактом – догнать и перегнать запад не удалось, единственная высоковольтная линия оказалась разорванной исключением Казахстана из состава РФ при перевороте 90-х годов.
В мире потребление энергии каждые десять лет росло вдвое на период первого нефтяного кризиса. К началу 80-х построены первые линии сверхвысокого напряжения:
- 1150 кВ переменного тока.
- 1500 кВ постоянного тока.
На 1980 год в СССР действовало 70 электростанций, дававших стране по 1 ГВт и более мощности. В период с 1960 по 1990 год протяжённость линий советского государства выросла с 0,22 до 5,1 млн. км. На момент окончания «перестройки» акцент приходился на сети класса напряжения 220 кВ. Почти вдвое за прошедшие годы выросла протяжённость линий от 330 до 750 кВ. Апогеем развития советские политики считали линию Сибирь-Экибастуз-Урал, где применены самые высокие потенциалы, означенные по тексту.
Километр линии уже в те времена стоил 10 – 100 тысяч рублей. Цифры способны многократно возрастать при прокладке в особых условиях. Это касается и сверхвысоких напряжений. Поднимать вольтаж при высоких расходах допустимо, затраты на возведение ЛЭП, преобразователей и оборудования окупаются экономией на утечках. Линии постоянного тока почти не образуют коронных разрядов, потому вольтаж удалось поднять до 1,5 МВ, значительно снизив потери мощности на омическом сопротивлении медных жил.
Воздушная линия
В развитии любого класса электрооборудования неизменно возникает потребность повысить передаваемую мощность. Эффективнее всего увеличить вольтаж сети. При возрастании тока резко идут в гору потери энергии теплом на омическом сопротивлении проводов. В результате возникают иные требования к изоляции. Если в бытовой цепи её испытывают токовыми клещами с приставкой на 500 В, в оборудовании на 6,6 либо 110 кВ это смотрится несерьёзно.
К примеру, масляные трансформаторы заведомо выдерживают большее напряжение, нежели обычные, ведь условия для возникновения дуги намеренно созданы невыгодные. Следовательно, в трансформаторах ключевым признаком перехода в новый класс становится внедрение масляной изоляции. Аналогичное говорится про кабели, а в кнопочных постах мера означает иное – переход в категории аппаратуры, применяемой во взрывоопасных помещениях.
Новые сложности заставляют инженеров и изобретателей искать свежие технические решения. И в каждом случае особенная задача. Нельзя составить единый список классов напряжения для всего списка имеющегося в промышленности оборудования.
Очевидно, что бытовую технику по классам напряжения делить нет смысла, но градация остаётся.
К примеру, системы питания переменного тока напряжением ниже 50 В и постоянного – 120 В относятся к безопасным, допустимо применять в ванных комнатах, санузлах, на кухнях.
Классы напряжений
Классы напряжения присутствуют в технике вполне ощутимо. Удаётся встретить в сети документы подобного содержания:
- СТО 56947007-29.130.20.104 Типовые технические требования к КРУ (комплектные распределённые устройства) классов напряжения 6-35 кВ.
- ГОСТ Р 51559 Трансформаторы силовые масляные классов напряжения 110 и 220 кВ и автотрансформаторы напряжением 27,5 кВ для электрических железных дорог переменного тока.
- ГОСТ 12965 Трансформаторы силовые масляные общего назначения классов напряжения 110 и 150 кВ.
- СТО 56947007-29.130.10.077 Типовые технические требования к разъединителям классов напряжения 6-750 кВ.
- ГОСТ 1516.1 Электрооборудование переменного тока на напряжения от 3 до 500 кВ. Требования к электрической прочности изоляции.
Из приведённых названий можно заметить, что классы напряжений редко где перечисляются, потому что это касается профессионалов, а они в курсе, каким требованием должно удовлетворять то или иное оборудование. Часто градация одних авторов противоречит другим источникам. Вероятно, деление производилось по разным факторам. Допустим, в одном случае принимались во внимание конструктивные признаки, в другом – эксплуатационные. Устаревающая классификация линий электропередач может выглядеть так:
- До 1 кВ – низкое напряжение.
- Свыше 1 кВ – высокое напряжение.
- 330-500 и 750 кВ – сверхвысокое напряжение.
- Свыше 1 МВ – ультравысокое напряжение.
Здесь же рядом приводятся иные сведения:
- 380 В и менее – низкое напряжение.
- От 1 до 20 кВ – среднее второе напряжение.
- 35 кВ – среднее первое напряжение.
- 110 и 220 кВ – высокое напряжение.
- 330-500 и 750 – сверхвысокое напряжение.
- Выше 1 МВ – ультравысокое напряжение.
Видно, что часть названий не совпадает, поэтому классы напряжений во избежание путаницы указывают цифрами. В обозначении, как правило, фигурирует фазное напряжение.
Конструкция линий
Из сказанного можно заключить, что конструкция ЛЭП индивидуальная для каждого класса напряжений. К примеру, высоковольтные керамические изоляторы могут сломать в ветреную погоду столб местной распределительной сети 220 В, если повесить на каждую линию.
Низковольтные линии (см. классификацию выше) строятся на одиночных столбах, непосредственно закопанных в грунт. Здесь шаговое напряжение выглядит не слишком большим в случае аварии, единственной мерой защиты станет местный заземлённый громоотвод. Линии до 20 кВ мало отличаются по конструкции от описанных. Но размеры столбов, расстояние между кабелями, изоляторы увеличены. Молниезащитные тросы не используется, это экономически не оправдано.
Начиная с линий 35 кВ, конструкция усложняется, подвешиваются стальные молниезащитные тросы в районах с интенсивной грозовой деятельностью. Применяется тяжёлый кабель, прочность на излом столба повышенная.
Повышенное расстояние меж проводами обеспечивается мощными изоляторами, укреплёнными на специальных траверсах. Некоторые столбы уже напоминают о высоком напряжении. Состоят из отдельных сборных стальных секций, установленных на изолирующие бетонные плиты для блокировки стекания тока на землю при аварии.
Выше 35 В часто применяют сталеалюминиевые кабели, где несущие функции возложены на высокопрочный сердечник.
На ЛЭП с классом напряжения 110 кВ молниезащитные тросы подвешиваются уже по всей длине, на линиях 35 кВ – лишь в районе подстанций.
Линии на 330 кВ напоминают по форме 35, но арочные столбы выше и мощнее, а изоляторов навешено гораздо больше, чтобы блокировать возникновение электрической дуги и снизить образование коронных разрядов.
Молниезащита в виде проводов способна отсутствовать в ветреных регионах, где перекрытие с линией вызывает короткое замыкание. Эффект используется и для защиты при работе реле нулевой последовательности.
Заземлители высоковольтных линий обычно проходят внутри бетонных опор, чтобы понизить шаговое напряжение. В этом случае токи сразу стекают под землю и не наносят столь разрушительного урона случайным прохожим и животным.
Начиная с 500 кВ молниезащитные тросы токопроводящие и используются для связи в виде стального каната с одним повивом алюминиевых проволок. На этих напряжениях применяется расщепленный провод, что резко снижает потери на коронный разряд и уменьшает напряжённость электромагнитного поля.
Одновременно снижается реактивное сопротивление линии, что позволяет пользоваться на подстанциях реакторами меньших производительности и размера.
При расщеплении линии 500 кВ надвое пропускная способность возрастает на 21%, натрое – на 33%. Этим мероприятием усложняется конструкция изолирующих подвесок и арматуры опор. Удорожание линии не всегда окупается полученной экономической выгодой. В РФ расщепление линий производится согласно классам напряжений:
- 330 кВ – надвое.
- 500 кВ – натрое.
- 750 кВ – на 4 или 5 линий.
- 1150 кВ – 8 линий.
Провод распределяется по классам:
- Чистый алюминий или сталь – до 20 кВ.
- Сталеалюминиевые провода 4-й группы – от 35 до 110 кВ.
- Сталеалюминиевые провода 3-й группы – 220 кВ и выше.
Различие по классам напряжений
На примере линий электропередач продемонстрировано различие конструкции по классам напряжений. Одновременно возникают эксплуатационные особенности – меры защиты, методики ремонта и возведения. В каждом случае предъявляются специфические требования. Не стоит удивляться, если провода разбиты на классы напряжений в одном порядке, а изоляторы и тросы молниезащиты – в другом.
Очевидно, что климатические условия предъявляют одни требования, а физические процессы – другие. В точности аналогично говорится об электрическом оборудовании, где деление на классы напряжения различается.
Источник: https://vashtehnik.ru/enciklopediya/klass-napryazheniya.html
Гост 1516.1-76 электрооборудование переменного тока на напряжения от 3 до 500 кв. требования к электрической прочности изоляции — скачать бесплатно
ГОСТ 1516.1-76
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
НА НАПРЯЖЕНИЯ ОТ 3 ДО 500 кВ
ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ
ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НАПРЯЖЕНИЯ ОТ 3 ДО 500 кВТребования к электрической прочности изоляцииElectrical equipment for а . с . voltages from 3 to 500 kV. Requirements to electrical strength of insulation | ГОСТ 1516.1-76 |
Дата введения 01.01.78
Настоящий стандарт распространяется на электрооборудование трехфазного переменного тока частоты 50 Гц трехфазного (трехполюсного) и однофазного (однополюсного) исполнений, классов напряжения от 3 до 500 кВ, климатических исполнений У, ХЛ и Т (ТС), категорий размещения 1, 2, 3 и 4 по ГОСТ 15150:
силовые трансформаторы;
трансформаторы напряжения (электромагнитные и емкостные);
трансформаторы тока;
реакторы:
шунтирующие,
токоограничивающие классов напряжения от 3 до 220 кВ,
заземляющие дугогасящие классов напряжения от 3 до 35 кВ;
аппараты:
выключатели (в том числе выключатели нагрузки и отделители без видимого промежутка между контактами),
разъединители (в том числе разъединяющие выключатели нагрузки и отделители с видимым промежутком между контактами),
короткозамыкатели,
заземлители,
предохранители классов напряжения от 3 до 220 кВ,
комплектные распределительные устройства (КРУ), в том числе наружной установки (КРУН), в металлической негерметичной оболочке классов напряжения от 2 до 35 кВ,
экранированные токопроводы;
комплектные трансформаторные подстанции (КТП) классов напряжения от 3 до 110 кВ;
конденсаторы связи классов напряжения от 35 до 500 кВ;
изоляторы:
армированные изоляторы определенного класса напряжения, предназначенные для самостоятельного применения в аппаратах и распределительных устройствах, в том числе комплектных,
шинные опоры,
армированные вводы, предназначенные для применения в масляных или заполненных негорючим жидким диэлектриком трансформаторах, реакторах и аппаратах,
вводы, собираемые из частей на баке масляных или заполненных негорючим жидким диэлектриком трансформаторов, реакторов и аппаратов;
комплектные распределительные устройства герметичные с полной или частичной изоляцией главных цепей элегазом или смесью его с другими газами (КРУЭ).
Стандарт не распространяется на:
электрооборудование, работающее в испытательных, медицинских рентгеновских, радиотехнических, автономных подвижных и других специальных установках;
вентильные обмотки преобразовательных трансформаторов и преобразовательные реакторы;
вентильные разрядники;
вакуумные выключатели;
детали трансформаторов и реакторов (например, устройства переключения ответвлений обмоток и связанные с ними устройства, в том числе устройства переключения, поставляемые отдельно от трансформаторов), детали аппаратов (например, штанги, тяги, направляющие, изолирующие покрышки);
изоляцию присоединения (узел вне бака трансформатора) кабеля к обмотке масляного силового трансформатора;
последовательные и линейные регулировочные трансформаторы;
изоляцию нейтрали силовых трансформаторов, заземляемую через последовательный регулировочный трансформатор;
изоляцию между токоведущими частями многозажимных вводов;
электрооборудование, находящееся в эксплуатации, в части профилактических испытаний его изоляции;
внешнюю изоляцию электрооборудования и внутреннюю изоляцию сухих трансформаторов и реакторов, подвергающуюся вредным воздействиям газов, испарений и химических отложений.
(Измененная редакция, Изм. № 4).
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1 . Виды испытательных напряжений
1.1.1 . Устанавливаются следующие нормированные испытательные напряжения (далее — испытательные напряжения) изоляции электрооборудования:
напряжения грозовых импульсов (п. 1.5);
напряжения коммутационных импульсов (п. 1.6);
кратковременные напряжения промышленной частоты (п. 1.7):
одноминутное (п. 1.7.2а ) и при плавном подъеме (п. 1.7.2б);
длительное напряжение промышленной частоты (п. 1.8),
а также требования:
к изоляции на стойкость в отношении теплового пробоя (п. 1.9);
к литой или заполненной компаундом изоляции в отношении отсутствия частичных разрядов (п. 1.10);
к внешней изоляции в отношении отсутствия видимой короны (п. 1.11);
к длине пути утечки внешней изоляции (п. 1.12);
дополнительные к изоляции электрооборудования климатического исполнения Т (ТС), а также категории размещения 2 климатических исполнений У и ХЛ (п. 1.13 ).
1.1.2 . Требование испытания напряжениями коммутационных импульсов относится только к электрооборудованию классов напряжения 330 и 500 кВ.
1.1.3 . Испытание напряжениями коммутационных импульсов внешней изоляции электрооборудования в сухом состоянии и под дождем и внутренней изоляции между контактами одного и того же полюса газонаполненных выключателей допускается заменять испытанием напряжением промышленной частоты при плавном подъеме. Обязательным является одно из этих испытаний.
В случае указанной в настоящем пункте замены не требуется испытание напряжениями коммутационных импульсов внутренней изоляции относительно земли трансформаторов напряжения и тока, аппаратов, конденсаторов связи и изоляторов и между контактами одного и того же полюса масляных выключателей.
Источник: http://www.gosthelp.ru/text/GOST1516176Elektrooborudo.html
Классы напряжения в России
Класс напряжения — это номинальное междуфазное напряжение электрической сети, для работы в которой предназначено электрооборудование. В класс напряжения входит определённый диапазон напряжений, в котором электрооборудование данного класса может нормально функционировать.
Классы электрического напряжения в России
Класс напряжения электрооборудования, кВ. | Наибольшее рабочее напряжение электрооборудования, кВ. | Номинальное напряжение электрической сети, кВ. | Наибольшее длительно допускаемое рабочее напряжение в электрической сети, кВ. |
0,22 | 0,23 | 0,22 | 0,23 |
0,4 | 0,45 | 0,4 | 0,45 |
0,69 | 0,73 | 0,69 | 0,73 |
1 | 1,1 | 1,0 | 1,1 |
3 | 3,6 | 3,0 | 3,5 |
3,15 | 3,5 | ||
3,3 | 3,6 | ||
6 | 7,2 | 6,0 | 6,9 |
6,6 | 7,2 | ||
10 | 12,0 | 10,0 | 11,5 |
11,0 | 12,0 | ||
15 | 17,5 | 13,8 | 15,2 |
15,0 | 17,5 | ||
15,75 | 17,5 | ||
20 | 24,0 | 18,0 | 19,8 |
20,0 | 23,0 | ||
22,0 | 24,0 | ||
24 | 26,5 | 24,0 | 26,5 |
27 | 30,0 | 27,0 | 30,0 |
35 | 40,5 | 35,0 | 40,5 |
110 | 126,0 | 110,0 | 126,0 |
150 | 172,0 | 150,0 | 172,0 |
220 | 252,0 | 220,0 | 252,0 |
330 | 363,0 | 330,0 | 363,0 |
500 | 525,0 | 500,0 | 525,0 |
750 | 787,0 | 750,0 | 787,0 |
1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Примечания
- ГОСТ 29322-92. СТАНДАРТНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ.
Просмотров всего: 7 173, Просмотров за день: 7
Источник: https://www.el-info.ru/biblioteka/enciklopediya/klassy-napryazheniya-v-rossii/
Электрические сети и их классификация
Рис.1 Конфигурации электрической сети:
а-радиальная; б-магистральная; в – разветвленная; г-замкнутая
Фрагмент электрических сетей, иллюстрирующий взаимосвязь разных их видов, представлен на рис. 2. На мощных электростанциях (ЭС1 и ЭС2) электроэнергия генераторного напряжения трансформируется с повышением напряжения до 330 кВ на повышающих подстанциях (ПС1 и ПС2). Системообразующая сеть состоит из линий сверхвысокого напряжения Л1, Л2 и ЛЗ. На подстанции системообразующей сети ПСЗ электроэнергия трансформируется на напряжение 220сети, как правило, содержат замкнутые контуры, что повышает надежность электроснабжения потребителей Шины среднего и низшего напряжений районных подстанций (ПС4, ПС5, ПС6) являются центрами питания распределительных сетей, в которых электроэнергия либо подводится к распределительным пунктам (РП), либо поступает в трансформаторные подстанции (ТП1, ТП2)
Рис.2 Схема электрических сетей:
а – системообразующая; б – питающая; в – распределительная
Постоянная ссылка на это сообщение:
Источник: http://elektron71.ru/?page_id=1171