Cablu VL. Linie de alimentare. În condițiile de trecere

Decodarea turului - abrevierea de la expresia "linia de alimentare". LEP este cea mai importantă componentă a sistemelor energetice care servește la transmiterea energiei electrice de la generarea de dispozitive la distribuție, conversie și, în cele din urmă, la consumatori.

Clasificare

Transmisia energiei electrice este efectuată în fire metalice, unde conductorul este cupru sau aluminiu. Metodă de fixare a firelor:

  • Prin linii de aer - aer;
  • În sol (apă) - linii de cablu;
  • Linii izolate cu gaz.

Tipurile enumerate de LEP sunt principalele. Experimentele privind transmiterea fără fir a energiei sunt efectuate, dar în prezent această metodă nu a găsit distribuția în practică, cu excepția dispozitivelor cu putere redusă.

Linii de aer

Linii de aer ale liniilor electrice, VLEP sunt caracterizate de o complexitate ridicată. Designul lor, ordinea de funcționare este reglementată de documentația specială. WL se caracterizează prin faptul că electricitatea este transmisă prin cabluri așezate în aer liber. Pentru a asigura siguranța, reducerea pierderilor, compoziția VL este destul de complicată.

Compoziția lui VL.

Ce este? Aceasta nu este o linie de înaltă tensiune, așa cum se ia în considerare uneori. VL este o gamă largă de modele și echipamente. Elementele principale din care există o linie de alimentare:

  • Conducând fire;
  • Suporturi lagăr;
  • Izolatoare.

Alte componente sunt, de asemenea, importante, dar tipul, nomenclatura și cantitatea depind de diferiți factori:

  • Armatura;
  • Cabluri protectoare la sol;
  • Dispozitive de împământare;
  • Descărcători;
  • Dispozitive de partiționare;
  • Marcarea pentru a preveni aeronavele;
  • Echipamente auxiliare (echipament de aparat, telecomandă);
  • Linia de comunicare cu fibră optică.

Fitingurile includ elemente de fixare pentru conectarea izolatoarelor, firelor, fixându-le la suporturi.

Pentru informația dumneavoastră. Descărcările, dispozitivele de împământare și reducere sunt utilizate pentru a asigura siguranța și pentru a îmbunătăți fiabilitatea în apariția salturilor de tensiune, inclusiv în timpul unei furtuni.

Dispozitivele de secționare vă permit să închideți o parte din LEPT pentru perioada de funcționare de reglementare sau de urgență.

Echipamentul de înaltă frecvență și fibră optică este conceput pentru a implementa distanțe de telecomandă și gestionarea lucrării liniei, a dispozitivelor de partiționare, a dispozitivelor de stație și distribuție.

Documentele care reglementează

Principalele documente care reglementează standardele de transmisie de putere sunt standarde și reguli de construire (SNIP), precum și regulile instalării instalațiilor electrice PEE. Aceste documente reglementează proiectarea, proiectarea, construcția și funcționarea liniilor de aer.

Clasificarea VL.

O mare varietate de modele și tipuri de linii de aer vă permite să alocați grupuri în ele, combinate cu caracteristici generale.

Prin natura curentului

Majoritatea prelmitelor existente sunt concepute pentru a lucra cu curent alternativ, care este asociat cu simplitatea conversiei de tensiune.

Tipurile separate de linii funcționează cu un curent constant. Acestea sunt destinate unor aplicații (sursa de alimentare a rețelei de contact, consumatorii actuali puternici), dar lungimea totală este mică, în ciuda pierderilor mai mici pe componentele capacitive și inductive.

De destinație

  • Intermacetic (lung) - pentru a combina mai multe sisteme energetice. Acestea includ LL 500 SQ și mai sus;
  • Măsini - pentru a combina centralele electrice la rețea într-un sistem de putere și furnizarea de energie electrică la stațiile nodale;
  • Distribuție - pentru a comunica întreprinderile mari și așezările cu stații nodale;
  • Pentru consumatorii agricoli;
  • Rețeaua de distribuție a orașului și a distribuției rurale.

Prin modul de funcționare a neutrelor în instalațiile electrice

  • Rețele cu neutre neutre la surzi;
  • Rețele cu un neutru izolat;
  • Cu neutru de bază rezonant;
  • Cu neutru în mod eficient.

În funcție de modul de funcționare în funcție de starea mecanică

Modul principal de funcționare VL este normal când toate firele și cablurile sunt în stare bună. Pot exista cazuri în care lipsesc o parte din fire, dar poala este acționată:

  • Cu modul de rupere completă sau parțială;
  • În timpul instalării firelor, suporturi - modul de montare.

Elementele principale ale VL

  • Traseul este amplasarea axei în raport cu suprafața pământului;
  • Fundația sprijinului este proiectarea în pământ, care se bazează cu sprijinul, transmiterea încărcăturii de influențe externe;
  • Lungimea intervalului este distanța dintre centrele de susținere vecine;
  • Furnizarea de rapel - distanța dintre punctul inferior al firului și direcția condiționată între punctele de cablare;
  • Sârma capelă este distanța de la partea inferioară a firului la suprafața pământului.

Linii de cablu de cablu

Ce este transmisia de alimentare prin cablu? Acest tip de linii electrice este diferit de faptul că firele de faze diferite sunt izolate și combinate într-un singur cablu.

În condițiile de trecere

În condițiile trecerii divizării CL pe:

  • Subteran;
  • Sub apă;
  • Prin structuri.

Structuri de cablu

În plus față de faptul că cablul poate fi în apă sau pământ, o parte din acesta trece în mod necesar prin structuri de cablu, care includ:

  • Canale de cablu;
  • Camera de cablu;
  • Mina de cablu;
  • Etaj dublu;
  • Galerie de cabluri.

Această listă este incompletă, principala diferență de structuri de cablu de la alții - ele sunt destinate exclusiv pentru montarea cablului împreună cu dispozitivele de fixare, cuplajele de putere și ramurile.

După tipul de izolare

Linii de cablu izolatie solide au obținut cea mai mare distribuție:

  • Clorura de polivinil;
  • Hârtie petrolieră;
  • Hârtie de cauciuc;
  • Polietilenă (polietilenă cusute);
  • Etilen-propilenă.

Se confruntă mai puțin frecvent de izolare lichidă și gazoasă.

Pierderi în LPP.

Pierderile din liniile transmise au natura diferită și sunt împărțite în:

  • Pierdere de căldură:
  • Pierderi pentru descărcările Corona:
  • Pierderile privind emisiile radio;
  • Pierderile pentru transferul puterii reactive.

LEP suporte și alte elemente

Elementul principal pentru fixarea firelor liniei de alimentare - suport. Suporturile LEP sunt împărțite în două tipuri:

  • Ancora (terminal), pe care se află dispozitive de fixare și tensionare a firului;
  • Intermediar.

Suporturile pot fi instalate direct în pământ sau în fundație. Prin materialul de fabricație:

  • De lemn;
  • Oţel;
  • Beton armat.

Izolatori și accesorii

Izolatorii sunt proiectați pentru fixarea și izolarea firelor LPP. Izpendarea izolatorilor, care permit elemente individuale să facă orice lungime, în funcție de cerințe. De regulă, cu atât este mai mare tensiunea în kV, cu cea mai mare lungime este ghirlanda izolatoarelor.

Misca din:

  • Porţelan;
  • Sticlă;
  • Materiale polimerice.

Armatura este utilizată pentru a conecta lanțurile izolatoarelor, fixându-le la suporturi și fire. Linii de cablu la fitinguri includ, de asemenea, cuplaje.

Dispozitive de protecție

Protecția utilizează ghiduri, descărcători și dispozitive de împământare. Suporturile metalice de împământare se face prin fixarea mecanică a structurii de transport într-un circuit de împământare. În special, împământarea importantă a suportului de beton armat, deoarece atunci când scurgerile curente, începe să curgă prin accesorii de beton, având un efect de distrugere. Răul cauzat de un sprijin este vizibil vizibil.

Important! Pentru cea mai bună protecție, firul de securitate este plasat mai presus de toate celelalte.

Specificații

Caracteristicile tehnice ale LEP depind nu numai de tensiunea și puterea transmisă. Următorii factori trebuie luați în considerare:

  • Oraș sau zonă nerezidențială;
  • Condiții meteorologice dominante (intervalul de temperatură, viteza vântului);
  • Starea solului (solid, condus).

Ce este LEP? Orice linie de alimentare este o sursă puternică de câmp electromagnetic. Situat în apropierea locuințelor, liniile de înaltă tensiune afectează în mod negativ sănătatea. Definiția vătămărilor minime pentru sănătate și mediu joacă un rol important în proiectarea LPP.

Calculele tehnice sunt produse pentru a determina ce tip de linie trebuie utilizat pentru a obține cea mai mare eficiență.

Video

Mulți oameni nu se gândesc nici măcar la această problemă. La urma urmei, cetățeanul cel mai frecvent obișnuit este interesat de electricitate în interiorul casei, iar liniile externe (LPP), așa cum crede el, ar trebui să fie angajate în ...

Abilitatea recunoaște tensiunea LEP

Mulți oameni nu se gândesc nici măcar la această problemă. La urma urmei, cetățeanul cel mai frecvent obișnuit este interesat de electricitate în interiorul casei, iar liniile externe (LPP), așa cum crede el, ar trebui să fie angajați în specialiști. Dar este important să luați în considerare toată lumea că ignoranța diferențelor simple între liniile electrice ale liniilor electrice (VL) poate provoca o vătămare sau chiar moartea unei persoane.

Distanța de sănătate sigură de la LEP la om

Există standarde standard de siguranță, conform căreia distanța minimă admisă a persoanei la părțile generatoare de curent ar trebui să fie după cum urmează:

  • 1-35kv - 0,6 m;
  • 60-110KV - 1,0 m;
  • 150kV - 1,5m;
  • 220kv - 2,0 m;
  • 330kv - 2,5m;
  • 400-500KV - 3,5m;
  • 750kv - 5,0 m;
  • 800 * sq - 3.5m;
  • 1150kv - 8,0 m.

Încălcarea acestor reguli este mortală.

LEP și zonele sanitare

Pornirea oricărei activități în apropierea LEP ar trebui, de asemenea, să ia în considerare zonele sanitare și de control instalate. Există multe restricții în astfel de locuri. Interzis:

  • realizați reparații, dezmembrarea și construcția oricăror obiecte;
  • preveniți accesul la LPP;
  • loc în apropierea materialelor de construcție, gunoi etc.;
  • incendii de praf;
  • organizați evenimente de masă.

Limitele zonei sanitare sunt după cum urmează:

  • sub 1Q - 2M (pe ambele părți);
  • 20kv - 10m;
  • 110kv - 20m;
  • 500kv - 30m;
  • 750kv - 40m;
  • 1150kv - 55m.

Poate o persoană obișnuită determină vizual tensiunea de alimentare?

Unele abateri sunt posibile, dar în majoritatea cazurilor, având în vedere anumiți parametri, este posibil să se determine cu ușurință tensiunea de alimentare în aparență.

În funcție de tipul de izolator

Regula principală este: "LEI mai puternică, cu atât mai multe izolatori veți vedea pe ghirlandă".

Fig.1 Izolatori externi LEP 0,4 kV, 10 kV, 35 kV

Cele mai frecvente izolatoare VL-0.4KV. Din vedere, ele sunt mici, de obicei din sticlă sau din porțelan.

VL-6 și VL-10 pe forma aceleiași forme, dar mult mai mult sunt mult mai lungi. În plus față de montarea pinului, uneori este folosit de izolatoare ca o ghirlande unu / două eșantioane.

Pe VL-35KV, izolatorii suspendați sunt montați în principal, deși uneori există încă pini. Ghirlanda este formată din trei sau cinci exemplare.

Fig.2 Izolatoare de tip ghirlande

Izolatoarele de tip ghirlande sunt caracteristice exclusiv pentru VL-110KV, 220QV, 330KV, 500KV, 750KV. Numărul de eșantioane din ghirlande este următorul:

  • VL-110KV - 6 izolatoare;
  • VL-220KV - 10 izolatoare;
  • VL-330KV - 14;
  • VL-500KV - 20;
  • VL-750KV - de la 20.

În funcție de numărul de fire

  • VL-0.4 kV este tipic pentru numărul de fire: pentru 220V - două, pentru 330V - 4 și mai mult.
  • VL-6, 10KV - doar trei fire pe linie.
  • VL-35KV, 110KV - Pentru o etapă separată, firul unic.
  • VL-220KV - un fir gros este utilizat pentru fiecare etapă.
  • VL-330KV - în fazele a două fire.
  • VL-500KV - Etapele sunt efectuate datorită firului triplu ca un triunghi.
  • VL-750KV - pentru o etapă separată de 4-5 fire sub formă de pătrat sau inele.

În funcție de tipul de suport

Fig.3 Tipuri de suporturi ale liniilor de înaltă tensiune

Astăzi, rafturile de beton armat ale SC 26 sunt utilizate ca suport pentru liniile electrice cu o tensiune de 35-750 kV.

  • Pentru VL-0.4 kV, un singur suport pentru copaci este utilizat standard.
  • VL-6 și 10 kV - suporturi din lemn, dar deja o formă unghiulară.
  • W-35 KV - structuri de beton sau metal, mai puțin adesea din lemn, dar și sub formă de clădiri.
  • VL-110 KV - beton armat sau montat din structuri metalice. Suporturile din lemn sunt foarte rare.
  • Peste supape de 220 kV sunt numai din structuri metalice sau din beton armat.

Dacă aveți intenția de a petrece o lucrare serioasă pe un anumit site și vă îndoiți de zona protectoare a LEI, atunci va fi mai fiabilă pentru informații din compania energetică a așezării dvs.

Conţinut:

Unul dintre pilonii civilizației moderne este sursa de alimentare. Rolul cheie în acesta este realizat de linii de alimentare - transmisie de putere. Indiferent de distanța de generare a instalațiilor de la utilizatorii finali, sunt necesare conductori extinși, care sunt conectați. Apoi, vom descrie mai detaliat despre faptul că acești dirijori sunt denumiți LEP.

Care sunt liniile de alimentare cu aer

Firurile atașate la suporturi - Aceasta este liniile de transmisie a energiei de aer. Astăzi, două metode de transmisie a energiei electrice pe distanțe lungi sunt stăpânite. Ele se bazează pe tensiuni variabile și constante. Transmisia de energie electrică la tensiune constantă este încă mai puțin frecventă în comparație cu tensiunea alternativă. Acest lucru este explicat prin faptul că curentul constant în sine nu este generat, ci este obținut de la AC.

Din acest motiv, sunt necesare mașini electrice suplimentare. Și au început să apară relativ recent, deoarece se bazează pe dispozitive de semiconductoare puternice. Astfel de semiconductori au apărut cu doar 20-30 de ani în urmă, adică în anii '90 ai secolului al XX-lea. Prin urmare, până în acest moment a fost deja construit într-un număr mare de tură de curent variabil. Diferențele în liniile electrice sunt afișate mai târziu pe o imagine schematică.

Cele mai mari pierderi determină rezistența activă a materialului firelor. Nu contează ce curent este permanent sau variabil. Pentru a le depăși, tensiunea de la începutul transmisiei crește cât mai mult posibil. Deja depășiți nivelul unui milion de volți. Generatorul G hrănește transformatorul de putere CA prin transformatorul T1. Și la sfârșitul transferului, tensiunea scade. LEP alimentează încărcarea H prin transformatorul T2. Transformatorul este cel mai simplu și mai fiabil instrument de conversie a tensiunii.

Cititorul, puțin familiarizat cu sursa de alimentare, cel mai probabil, va fi o întrebare despre semnificația transmiterii energiei electrice pe curent constant. Iar motivele pentru transmiterea pur economică - a energiei electrice la un curent constant este tocmai în LEP, oferă economii mai mari:

  1. Generatorul generează tensiune în trei faze. În consecință, sunt întotdeauna necesare trei fire pentru alimentare cu curent alternativ. Și pe curent constant, toată puterea a trei faze poate fi trecută pe două fire. Și când folosiți pământul ca dirijor - un fir. În consecință, economiile numai pe materiale sunt obținute de trei ori în favoarea LAM-ului cu curent constant.
  2. Rețelele electrice de curent alternativ atunci când se îmbină într-un sistem comun trebuie să aibă aceeași etapă (sincronizare). Aceasta înseamnă că valoarea instantanee a tensiunii în rețeaua electrică conectată ar trebui să fie aceeași. În caz contrar, va exista o diferență potențială între fazele de conectare ale rețelei de putere. Ca rezultat, compusul fără fază este un accident comparabil cu scurtcircuitul. DC Grilele de alimentare nu sunt, în general, caracteristice. Pentru ei, numai tensiunea activă la momentul conexiunii este importantă.
  3. Pentru lanțurile electrice care funcționează pe curent alternativ, impedanța este caracterizată, care este asociată cu inductanță și container. Impedanța are, de asemenea, o transmisie de curent alternativ. Linia mai lungă, mai multă impedanță și pierdere, asociată cu ea. Pentru circuitele electrice ale DC, nu există conceptul de impedanță, precum și pierderile asociate cu o schimbare în direcția de mișcare a curentului electric.
  4. După cum se menționează la alineatul (2), este necesar să se sincronizeze generatoarele pentru stabilitate în sistemul de alimentare. Dar cu atât este mai mare sistemul care funcționează pe curent alternativ și, în consecință, numărul generatoarelor electrice, cu atât mai greu de sincronizat. Și pentru sistemele de alimentare DC, orice număr de generatori va funcționa normal.

Datorită faptului că astăzi nu există suficiente semiconductori puternici sau alte sisteme de conversie a tensiunii, destul de eficiente și fiabile, cea mai mare parte a LAM funcționează încă pe curent alternativ. Din acest motiv mai târziu, vom completa numai pe ele.

Un alt punct al clasificării liniilor electrice este numirea lor. În acest sens, liniile sunt împărțite în

  • ultra-dolar.
  • trompă
  • distribuție.

Designul lor este fundamental diferit datorită valorilor de tensiune diferite. Astfel, în liniile de transmisie de putere supraevaluată, care sunt sistematice, sunt utilizate cele mai înalte tensiuni, care există doar în stadiul actual de dezvoltare a tehnologiei. Valoarea de 500 kV pentru ele este minimă. Acest lucru se datorează unei îndepărtări semnificative a unor centrale electrice puternice între ele, fiecare dintre acestea fiind baza unui sistem de putere separat.

În interiorul acestuia există o rețea proprie de distribuție, a cărei sarcină este de a oferi grupuri mari de consumatori finali. Acestea sunt atașate la stațiile de distribuție cu o tensiune de 220 sau 330 kV pe partea superioară. Aceste substații sunt consumatori finiți pentru liniile principale de transmisie a puterii. Deoarece fluxul de energie a abordat deja așezările, tensiunea trebuie redusă.

Distribuția energiei electrice este efectuată de către LEP, a căror tensiune este de 20 și 35 kV pentru sectorul rezidențial, precum și 110 și 150 kV - pentru facilități industriale puternice. Următorul articol pentru clasificarea liniilor de alimentare - de către clasa de tensiune. Pe această bază, turul poate fi identificat vizual. Pentru fiecare clasă de tensiune, izolatoarele corespunzătoare sunt caracteristice. Designul lor este un fel de certificat de linie electrică. Izolatorii sunt fabricați de o creștere a numărului de cești ceramice, respectiv crește tensiunea. Și clasele sale din Kilovolt (inclusiv tensiunile dintre fazele adoptate pentru țările CSI) sunt:

  • 1 (380 V);
  • 35 (6, 10, 20);
  • 110…220;
  • 330…750 (500);
  • 750 (1150).

În plus față de izolatoare, caracteristicile distinctive sunt fire. Cu o tensiune în creștere, creșterea unui efect electric de descărcare a coroanei. Acest fenomen selectează energia și reduce eficiența alimentării cu energie electrică. Prin urmare, pentru a reduce descărcarea coronei cu o creștere a tensiunii, pornind de la 220 kV, se utilizează fire paralele - una pentru fiecare aproximativ 100 de metri pătrați. Unele dintre liniile de aer (VL) ale diferitelor clase de tensiune sunt prezentate mai târziu pe imagini:

LEP acceptă și alte elemente vizibile

Pentru ca firul să se păstreze în siguranță, se aplică suporturi. În cel mai simplu caz, acestea sunt stalpi de lemn. Dar acest design este aplicabil numai la liniile de până la 35 de metri pătrați. Și cu o creștere a valorii lemnului în această clasă de tensiuni, suporturile din betonul armat sunt utilizate din ce în ce mai mult. Pe măsură ce tensiunea de sârmă crește, este necesar să se ridice mai sus, iar distanța dintre faze face mai mult. În comparație, suportul arată astfel:

În general, suporturile sunt un subiect separat, care este destul de extins. Din acest motiv, nu vom deplasa în detaliile liniilor electrice ale liniilor de alimentare aici. Dar la shifty și gol pentru a arăta fundația sa, vom demonstra imaginea:

În încheierea informațiilor privind Air LP, menționăm elementele suplimentare care se găsesc pe suporturi și sunt bine vizibile. aceasta

  • sisteme de protecție împotriva fulgerului
  • precum și reactoarele.

În plus față de elementele enumerate, există mai multe mai multe în liniile electrice. Dar lăsați-le dincolo de articole și se deplasează la cabluri.

Linii de cablu

Aerul este un izolator. Linii de aer se bazează pe proprietatea sa. Dar există și alte izolatoare mai eficiente. Utilizarea lor ne permite să reducem semnificativ distanța dintre conductorii de fază. Dar prețul unui astfel de cablu este atât de mare încât nu poate exista nici un discurs despre utilizarea acestuia în loc de linii de transmisie a energiei de aer. Din acest motiv, cablurile sunt ambalate în cazul în care există dificultăți cu liniile de aer.

Enciclopedic YouTube.

    1 / 5

    ✪ Cum să muncești la poală. Transmiterea energiei pe distanțe lungi. Cilindru de antrenament de animație. / Lecția 3.

    ✪ Lecția 261. Pierderea energiei în LPP. Condiție condiție pentru sursa curentă cu încărcătură

    ✪ Metode de montare pentru liniile de aer ale liniilor electrice (prelegere)

    ✪ ✅Kak Încărcați un telefon sub linii de alimentare de înaltă tensiune după curent

    ✪ Dance de fire de linia aeriană de 110 kV

    Subtitrari

Linii de aer

Linia de alimentare cu aer (VL) - un dispozitiv destinat transmiterii sau distribuirii energiei electrice prin fire de aer liber și atașate cu traverse (paranteze), izolatoare și fitinguri la suporturi sau alte structuri (poduri, pasaj).

Compoziția lui VL.

  • Traversează.
  • Secționarea dispozitivelor
  • Liniile de comunicații cu fibră optică (sub formă de cabluri separate de auto-susținere sau construite într-un cablu de fulgere, fir de alimentare)
  • Echipamente auxiliare pentru nevoile operației (echipamente de comunicații de înaltă frecvență, decolare capacitivă a puterii etc.)
  • Elementele de etichetare a firelor de înaltă tensiune și ale LPP sprijină pentru a asigura siguranța zborurilor de aeronave. Suporturile sunt marcate cu o combinație de vopsele ale anumitor culori, fire - bile de aviație pentru desemnare în timpul zilei. Luminile de garduri ușoare sunt aplicate în timpul zilei și de noapte.

Documentele care reglementează

Clasificarea VL.

Prin natura curentului

Practic, VL servește la transmiterea AC și numai în unele cazuri (de exemplu, pentru comunicarea cu sistemele de alimentare, alimentarea cu energie a rețelei de contact și altele) sunt utilizate linii curente directe. Liniile DC au pierderi mai mici pe componentele capacitive și inductive. În URSS, au fost construite mai multe linii de alimentare DC:

  • Linia de înaltă tensiune a DC Moscova-Kashira - proiectul "Elba",
  • Linia de înaltă tensiune a DC Volgograd-Donbass,
  • Linia de înaltă tensiune a Centrului Ekibastuz curent, etc.

Nu au existat astfel de linii larg.

De destinație

  • Tensiune superd dublă de 500 kV și mai mare (destinată să comunice sistemelor individuale de alimentare).
  • Tensiunea principală de tensiune este de 220 și 330 kV (destinată transmiterii energiei de la centrale electrice puternice, precum și pentru comunicarea cu sistemele de putere și de unificare a centralelor electrice în interiorul sistemelor de alimentare - de exemplu, conectați centralele electrice cu puncte de distribuție).
  • Tensiune de tensiune de distribuție 35, 110 și 150 kV (destinată alimentării cu energie electrică a întreprinderilor și a așezărilor zonelor mari - Conectați punctele de distribuție cu consumatorii)
  • 12 kV 20 kV și mai jos, furnizând energie electrică consumatorilor.

Prin tensiune

  • VL la 1000 V (legat de tensiune)
  • Mai mult de 1000 în
    • VL 1-35 kV (clasa de tensiune ll)
    • 35-330 kV 3330 kV (tensiune de tensiune)
    • VL 500-750 kV (clasa ultra de înaltă tensiune)
    • VL de peste 750 kV (clasa de tensiune Voltrawhn)

Aceste grupuri diferă semnificativ, în principal cu cerințele în ceea ce privește condițiile și structurile calculate.

În rețelele CSI din scopul general al AC50 Hz, conform GOST 721-77, trebuie utilizate următoarele tensiuni nominale de interparări: 380; (6), 10, 20, 35, 110, 220, 330, 500, 750 și 1150 de metri pătrați. De asemenea, pot exista rețele construite în conformitate cu standardele depășite cu solicitări interfazice nominale: 220, 3 și 150 kV.

Cele mai multe linii de transmisie de putere de înaltă tensiune din lume sunt linia Ekibastuz-Kokchetav, tensiunea nominală este de 1150 de metri pătrați. Cu toate acestea, în prezent, linia este operată sub o tensiune mai mică - 500 de metri pătrați.

Tensiunea nominală pentru liniile DC nu este reglementată, sunt utilizate cele mai des tensiuni: 150, 400 (Vyborg PS - Finlanda) și 800 de metri pătrați.

În rețelele speciale, pot fi de asemenea utilizate alte clase de stres, care se referă, în esență, la lanțurile de tracțiune ale căilor ferate (27,5 kV, 50 Hz de AC și 3,3 kV DC), metroul (825 V dc), tramvaie și autobuze de troleibuze (600 în direct actual).

Prin modul de funcționare a neutrelor în instalațiile electrice

  • Rețelele trifazate S. nemodest. (izolat) Neutrali (neutru nu este atașat la dispozitivul de împământare sau atașat la acesta prin dispozitive cu o rezistență mai mare). În CSI, acest mod neutru este utilizat în rețele cu o tensiune de 3-35 kV cu curenți mici de închidere monofazată pe sol.
  • Rețelele trifazate S. rezonant-fundamentat (compensate) Neutre (anvelopa neutră este atașată la împământare prin inductanță). În CSI, se utilizează în rețele de tensiune de 3-35 kV cu curenți mari de închidere monofazată pe sol.
  • Rețelele trifazate S. Împământare eficientă Neutre (rețele de înaltă și ultra-de înaltă tensiune, ale căror neutre sunt conectate direct la sol sau printr-o rezistență activă mică). În Rusia, aceasta este o rețea de tensiune 110, 150 și parțial 220 kV, în care se utilizează transformatoare (Autotransformatoare necesită o bază neutru neutru neutru).
  • Rețea S. plug-Nursed. Neutru (transformator sau generator neutru este atașat la un dispozitiv de împământare direct sau prin rezistență scăzută). Acestea includ rețele cu o tensiune mai mică de 1 kV, precum și o rețea de tensiune de 220 kV și mai mare.

În funcție de modul de funcționare în funcție de starea mecanică

  • Modul normal de funcționare (firele și cablurile nu sunt tăiate).
  • Un mod de operare de urgență (cu tăiere completă sau parțială a firelor și cablurilor).
  • Va monta modul (în timpul instalării suporturilor, firelor și cablurilor).

Elementele principale ale VL

  • Traseu - Poziția axei VL pe suprafața Pământului.
  • Pichets. (PC) - segmente pe care piesa este spartă, lungimea PC depinde de tensiunea nominală a VL și de tipul de teren.
  • Zero semnează semnul denotă începutul traseului.
  • Signul Centrului Pe piesa în construcție, indică centrul aspectului.
  • Picket de producție - Instalarea de pichet și centre pe autostradă în conformitate cu declarația de aranjare a suporturilor.
  • Fundația de sprijin - Design încorporat în sol sau odihnă pe ea și transmiterea încărcăturii din suport, izolatoare, fire (cabluri) și de influențe externe (gheață, vânt).
  • Baza de temelie - solul fundului groapă, perceperea încărcăturii.
  • SPUT. (Lungimea vârfului) este distanța dintre centrele celor două suporturi, pe care sunt suspendate firele. Distinge intermediar Spit (între două suporturi intermediare adiacente) și ancoră Split (între suporturile de ancorare). Variet de tranziție - o interviu care traversează orice construcție sau un obstacol natural (râu, râu).
  • Rotiți linia unghiului - Unghiul α între rutele traseului VL din zborurile adiacente (înainte și după întoarcere).
  • Sag. - Distanța verticală dintre punctul inferior al firului în interval și punctul de legătură directă al atașării acestuia pe suporturi.
  • Sârmă de gabritis - Distanța verticală de la sârmă aflată la structuri intersectabile de inginerie, suprafețe ale pământului sau apă.
  • Plume (bucla) - Tăiați firul de conectare pe un suport de ancorare, fire întinse de clapete de ancorare adiacente.

Instalarea liniilor electrice de energie electrică

Instalarea liniilor electrice este efectuată de metoda de instalare "sub etanșeitate". Acest lucru este valabil mai ales în cazul unui teren complex. La selectarea echipamentelor pentru instalarea LEP, este necesar să se țină seama de numărul de fire din fază, diametrul lor și distanța maximă dintre suporturile LPP.

Linii de cablu de cablu

Linia de alimentare prin cablu (CL) - linie pentru transmiterea energiei electrice sau a impulsurilor sale individuale constând din unul sau mai multe cabluri paralele cu cuplaje de legătură, blocare și capăt (embosi) și elemente de fixare și pentru liniile umplute cu ulei, în plus, cu dispozitive de alimentare și sistemul de alarmă de presiune a uleiului .

Clasificare

Linii de cablu sunt clasificate în mod similar cu companiile aeriene. În plus, liniile de cablu se împart:

  • În condițiile de trecere:
    • subteran;
    • pe structuri;
    • sub apă.
  • În ceea ce privește izolația:
    • lichid (impregnat cu ulei de ulei de cablu);
    • greu:
      • ulei de hârtie;
      • clorură de polivinil (PVC);
      • hârtie de cauciuc (RIP);
      • etilen-propilenă cauciuc (EPR).

Nu există izolație de substanțe gazoase și unele tipuri de izolare lichide și solide datorită aplicării lor relativ rare la momentul scrierii [ cand?] .

Structuri de cablu

Facilitățile de cablu includ:

  • Tunelul de cablu - o structură închisă (coridor) cu structurile de susținere situate în el pentru plasarea cablurilor și cuplajele de cablu pe ele, cu un pasaj liber de-a lungul întregii lungimi, permițând așezarea, repararea și inspecția cablurilor de cablu.
  • Canal cablu. - Structura Disprudabilă, închisă și blocată parțial sau complet în sol, podea, suprapunere etc. și destinate introducerii cablurilor în IT, stabilirea, inspecția și repararea căreia este posibilă producerea numai atunci când suprapunerea este îndepărtată.
  • Mina de cablu. - Construcția verticală a cablurilor (de obicei, secțiunea dreptunghiulară), care are o înălțime de mai multe ori mai multe laturi ale secțiunii, echipată cu paranteze sau o scară pentru deplasare de-a lungul acesteia (mine de trecere) sau detașabilă pe deplin sau parțial perete (minele care nu sunt returnate).
  • Cablu de podea - o parte din clădirea delimitată de podele și suprapunerea sau acoperirea, cu o distanță între podea și părțile proeminente ale suprapunerii sau stratului de cel puțin 1,8 m.
  • Etaj dublu - cavitatea limitată de pereții camerei, între suprapunerea și podeaua camerei cu plăci detașabile (pe toate sau o parte a zonei).
  • Bloc de cablu. - Construcția cablurilor cu țevi (canale) pentru fixarea cablurilor cu încălțăminte legată de aceasta.
  • Camera de cablu. - Structura cablurilor subterane, închisă cu o placă de beton detașabilă surd, concepută pentru a pune cuplaje de cablu sau cabluri variate în blocuri. Camera având o trapă pentru a intra în el se numește sudarea prin cablu.
  • Zbor prin cablu. - Structura de cablu orizontală sau înclinată deschisă terestrială sau înclinată. Suprapunerea cablului poate trece sau poate fi dezavantajată.
  • Galeria de cabluri - Overhead sau terestru închis (complet sau parțial, de exemplu, fără pereți laterali) Construcția de cablu de trecere orizontală sau înclinată.

Siguranța privind incendiile

Temperatura din interiorul canalelor de cablu (tuneluri) în vara nu trebuie să fie mai mare de 10 ° C peste temperatura exterioară.

În cazul incendiilor în camerele de cablu în perioada inițială, apare o dezvoltare lentă a arderii și doar o perioadă de timp, rata de propagare a arderii crește semnificativ. Practica arată că, cu incendii reale în tunelurile de cablu, temperaturile sunt observate până la 600 ° C și mai sus. Acest lucru se explică prin faptul că, în condiții reale, cablurile ard, care sunt sub o sarcină curentă și a cărei izolație este încălzită din interior la o temperatură de 80 ° C și mai sus. Poate apărea aprinderea simultană a cablurilor în mai multe locuri și la o lungime considerabilă. Acest lucru se datorează faptului că cablul este sub sarcină, iar izolarea ego-ului este încălzită la o temperatură apropiată de temperatura de auto-flaming.

Cablul constă dintr-o multitudine de elemente structurale, pentru fabricarea care utilizează o gamă largă de materiale combustibile, printre care materialele având o temperatură scăzută inflamabilă, materialele predispuse la drenaj. De asemenea, în proiectarea cablului și a structurilor de cabluri includ elemente metalice. În cazul unui incendiu sau o supraîncărcare curentă, acesta încălzește aceste elemente la o temperatură de aproximativ 500-600 ° C, care depășește temperatura inflamabilă (250-350 ˚c) a multor materiale polimerice incluse în designul cablului, în legătură cu care reinflamația lor este posibilă din elementele metalice încălzite după oprirea alimentării agentului de stingere a incendiilor. În acest sens, este necesar să se aleagă indicatorii de reglementare a substanțelor de hrănire pentru a asigura eliminarea arzărilor de foc, precum și eliminarea posibilității de reinflamare.

Pentru o lungă perioadă de timp în spațiile de cablu, au fost utilizate instalații de spumare. Cu toate acestea, experiența de operare a evidențiat o serie de deficiențe:

  • limitată la depozitarea agentului de spumare și la inadmisibilitatea stocării soluțiilor lor apoase;
  • instabilitate în muncă;
  • configurarea complexității;
  • necesitatea unei îngrijiri speciale pentru dispozitivul de dozare a agentului de spumare;
  • distrugerea rapidă cu spumă cu temperatură medie (aproximativ 800 ° C) în timpul incendiului.

Studiile au arătat că apa pulverizată are o capacitate mai mare de stingere în comparație cu spuma mecanică aeriană, în timp ce se încadrează bine și se răcește ultimele cabluri și structurile de construcție.

Rata de propagare a flacără liniară pentru structurile de cablu (arderea cablurilor) este de 1,1 m / min.

Superconductori de înaltă temperatură

Sârmă HTSC.

Pierderi în LPP.

Pierderea energiei electrice în fire depinde de rezistența curentului, astfel încât atunci când o transmiteți pe distanțe lungi, tensiunea este ridicată în mod repetat (reducerea rezistenței la curent) cu ajutorul transformatorului, care la transmiterea aceleiași puteri permite pierderi semnificativ reduse. Cu toate acestea, diverse fenomene de descărcare încep să apară cu creșterea tensiunii.

În liniile de aer ale tensiunii ultra-ridicate există pierderi de putere activă pe coroană (descărcare coronariană). Descărcarea coroanei apare atunci când tensiunea câmpului electric E (\\ displaystyle e) Suprafața firului va depăși valoarea pragului E k (\\ displaystyle e_ (k))care pot fi calculate conform formulei de vârf empirice:
E k \u003d 30, 3 β (1 + 0.298 R β) (\\ DisplayStyle E_ (K) \u003d 30 (,) 3 \\ beta \\ stânga ((1 + (\\ frac (0 (,) 298) (\\ sqrt (r \\ beta))))) \\ dreapta)) KV / cm,
Unde R (\\ displaystyle r) - Radius de sârmă în metri, β (\\ displaystyle \\ beta) - Raportul de densitate a aerului la normal.

Tensiunea câmpului electric este direct proporțională cu tensiunea pe fir și invers proporțională cu raza sa, deci este posibil să se lupte cu pierderi pe coroană, mărind raza firelor și, de asemenea, (într-o măsură mai mică) - Folosind despicarea fazelor, care este, folosind mai multe fire ținute în fiecare fază cu distanțiere specială la o distanță de 40-50 cm. Pierderile pe coroană sunt aproximativ proporționale cu munca U (u - u kr) (\\ displaystyle u (u-u _ (\\ text (cr)))).

Pierderea pierderilor actuale alternante

O valoare importantă care afectează eficiența transmisiei de alimentare AC este valoarea care caracterizează relația dintre puterea activă și cea reactivă în linie - cos φ.. Puterea activă - partea din puterea totală a fost transmisă la fire și transmisă la sarcină; Puterea reactivă este puterea care este generată de linie, puterea de încărcare (capacitate între linie și pământ), precum și generatorul în sine și este consumat de sarcina reactivă (sarcină inductivă). Pierderile puterii active în linie depind de puterea reactivă transmisă. Cele mai reactive fluxuri de putere, cu atât pierderea mai mare a activității.

Cu lungimea transmisiei de curent alternativ, mai mult de câteva mii de kilometri există un alt tip de pierdere - emisie radio. Deoarece această lungime este deja comparabilă cu lungimea undelor electromagnetice cu o frecvență de 50 Hz ( λ \u003d c / n \u003d (\\ displaystyle \\ lambda \u003d c / \\ nu \u003d)6000 km, lungimea unui vibrator de valuri λ / 4 \u003d (\\ displaystyle \\ lambda / 4 \u003d)1500 km), firul funcționează ca antena emitentă.

Puterea naturală și lățimea de bandă a LPP

Putere naturală

LEP are inductanță și capacitate. Puterea capacitivă este proporțională cu pătratul tensiunii și nu depinde de puterea transmisă pe linie. Puterea inductivă a liniei este proporțională cu pătratul pătrat și, prin urmare, puterea liniei. Cu o anumită încărcătură, puterea liniei inductive și capacitive devine egală și se compensează reciproc. Linia devine "perfectă" care consumă atât de multă putere reactivă, așa cum o produce. O astfel de putere se numește putere autentică. Se determină numai prin inductanță și capacitate rapidă și nu depinde de lungimea liniei. În mărimea puterii naturale, se estimează că judecă lățimea de bandă a liniei de alimentare. La transmiterea unei astfel de puteri pe linie, are loc pierderile minime de putere, modul de funcționare este optim. Când scindarea fazelor, prin reducerea rezistenței inductive și creșterea conductivității capacitive a liniei, creșterea energetică naturală. Cu o creștere a distanței dintre fire, puterea naturală scade și invers, pentru a crește puterea naturală, este necesar să se reducă distanța dintre fire. Liniile de cablu care au o conductivitate mai mare capacitivă și o inductanță scăzută au cea mai mare putere naturală.

Lățime de bandă

Sub lățimea de bandă de transmisie este înțeleasă ca cea mai mare putere activă a celor trei faze ale puterii, care poate fi transmisă într-un mod lung constant, luând în considerare limitările de producție. Cea mai mare putere de putere activă transmisă este limitată de condițiile stabilității statice a generatoarelor de stații electrice, de transmitere și de primire a sistemului de energie electrică și puterea admisă pentru încălzirea firelor de sârmă cu un curent admisibil. Din practica exploatării sistemelor electrice de energie electrică, rezultă că capacitatea transmisiei de putere de 500 kV și de mai sus este determinată de obicei de factorul de stabilitate statică, pentru transmisia de putere 220-330 kV pot apărea atât de starea stabilității, cât și de stabilitatea Încălzirea admisibilă, 110 kV și mai jos - numai încălzirea.

Caracteristicile lățimii de bandă a liniilor aeriene de putere

Linii de alimentare cu aer și cablu (LPP)

Informații și definiții generale

În general, se poate presupune că linia de alimentare (LEP) este o linie electrică care depășește centrala electrică sau stația și destinată transmiterii energiei electrice la distanță; Se compune din fire și cabluri, elemente izolante și structuri lagăr.

Clasificarea modernă a LEP pentru o serie de semne este prezentată în tabel. 13.1.

Clasificarea liniilor electrice

Tabelul 13.1.

Semn

Tipul de linie

varietate

Rod Toka.

Curent continuu

Cu curent alternativ trifazat

Curente alternative multifazice

Șase faze

Douăsprezece faze

Nominal

voltaj

Joasă tensiune (până la 1 kV)

Tensiune mare (peste 1 kV)

Ch (3-35 kV)

VN (110-220 kV)

SVN (330-750 kV)

UVN (peste 1000 kV)

Constructiv

performanţă

Aer

Cablu

Numărul de lanțuri

Eliminare

Două-grafic.

Multilateste

Topologic

caracteristici

Radial

Magistral.

Sucursală

Funcţional

scop

Distribuție

Puternic

Forțele Intersis.

În clasificarea, în primul rând, există un gen. În conformitate cu această caracteristică, se disting linii DC, precum și curente alternative trifazate și multifazice.

Linii curent continuu Concurează cu restul numai cu o lungime suficient de mare și cu putere transmisă, deoarece, în costul total al transmisiei, o proporție semnificativă este costul construcției stațiilor de conversie finală.

Cea mai mare distribuție din lume a primit linii cu curent alternativ trifazatȘi peste o lungime printre ei, liniile de aer le conduc. Linii curente alternative multifazice (șase și doisprezece faze) se referă în prezent la categoria non-tradițională.

Cea mai importantă caracteristică care determină diferența în designul și caracteristicile electrice ale sursei de alimentare, este tensiunea nominală. U. . La categoria voltaj scazut Acestea sunt linii cu o tensiune nominală mai mică de 1 kV. Linii S. U hou\u003e 1 kV aparțin categoriei tensiune înaltă, și printre aceștia au evidențiat linii tensiunea medie (Ch) cu U iom \u003d 3-35 kV, tensiune înaltă (HL) cu U nou. \u003d 110-220 kV, tensiune ultra-înaltă (Svn) U h (m \u003d 330-750 kV și ultrawow. Tensiune (UVN) cu u Hou\u003e 1000 mp M.

Prin design, aerul și liniile de cablu se disting. A-PRIORY linie aeriană - Aceasta este o linie de alimentare, ale căror fire sunt menținute deasupra solului folosind suporturi, izolatoare și fitinguri. In schimb, linia de cablu Determinată ca o linie de alimentare făcută de unul sau mai multe cabluri așezate direct la sol sau așezate în structurile de cablu (colectoare, tuneluri, canale, blocuri etc.).

De numărul de lanțuri paralele (L C), pavate pe autostrada totală, distinge eliminarea (P. =1), dual-Chart. (și c \u003d 2) și multilateste(și C\u003e 2). Potrivit GOST 24291-9 B. Aceeași linie de curent alternativ este definită ca o linie având un set de fire de fază, iar cele două verzi sunt două seturi. În consecință, LL multiplata se numește o linie având mai mult de două seturi de fire de fază. Aceste kituri pot avea aceleași tensiuni nominale sau diferite. În ultimul caz, linia se numește combinate.

Eliminarea liniilor de aer sunt construite pe suporturi monotonate, în timp ce două diagrame pot fi construite fie cu o suspendare a fiecărui lanț pe suport individual, fie cu suspensia lor pe un suport total (două diagrame).

În acest din urmă caz, este evident redus de banda teritoriului teritoriului sub linia liniei, dar dimensiunile verticale și masa suportului sunt în creștere. Prima circumstanță este, de obicei, decisivă dacă linia trece în zonele dens populate, unde valoarea terenului este de obicei suficient de mare. Din același motiv, într-o serie de țări ale lumii, se utilizează suporturi multifuncționale cu lanțuri de suspendare ale unei tensiuni nominale (de obicei C și C \u003d 4) sau diferite solicitări (cu I C

Potrivit topologiei (circuitul), caracteristicile disting liniile radiale și principale. Radial Linia este considerată că puterea vine numai pe de o parte, adică. De la o singură sursă de energie. Magistral. Linia este determinată de GOST ca o linie din care pleacă mai multe ramuri. Sub un ramificat Se înțelege prin linia atașată de un capăt la un alt LPP la punctul său intermediar.

Ultimul semn de clasificare - scop funcțional.Aici sunt alocate distribuție și alimente Linii, precum și o linie de comunicații intersystem. Divizia de linii de distribuție și ofertă este destul de condiționată, pentru cei și alții servesc pentru a asigura energia electrică a punctelor de consum. În mod obișnuit, distribuția include linii de rețele electrice locale și la furnizarea de rețele de valori raionale care îndeplinesc sursa de alimentare a centrelor de putere ale rețelelor de distribuție. Linia comunicațiilor intersystem conectează direct diferite sisteme de alimentare și sunt destinate schimbului reciproc de putere atât în \u200b\u200bmodurile normale, cât și în accidente.

Procesul de electrificare, crearea și fuziunea sistemelor electrice într-un sistem de putere unic a fost însoțită de o creștere treptată a tensiunii nominale a LAM pentru a-și mări lățimea de bandă. În acest proces, două sisteme de solicitări nominale au dezvoltat istoric pe teritoriul fostei URSS. Primul, cel mai frecvent, include următorul număr de valori. U hwt:35-110-200-500- 1150 kV, și al doilea -35-150-330-750 kV. Până la prăbușirea URSS, au existat mai mult de 600 de mii km de 35-1150 de metri pătrați în Rusia. În perioada ulterioară, creșterea lungimii a continuat, deși mai puțin intens. Datele corespunzătoare sunt prezentate în tabel. 13.2.

Dinamica modificărilor în lungimea VL pentru perioada 1990-1999.

Tabelul 13.2.

și , sq.

Lungimea VL, mii km

1990.

1995.

1996.

1997.

1998.

1999.

Total

Se încarcă ...Se încarcă ...