![]() Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Классификация электрических сетей
Рассмотрим классификацию электрических сетей. В целом сети классифицируются по ряду признаков: по размещению, по назначению, по роду тока, по числу проводов, по построению, по величине напряжения и по обеспечению электробезопасности. В данной работе нас будет интересовать классификация по двум последним признакам: 1) по величине напряжения: а) сети напряжением до 1000 В включительно; б) сети с напряжением выше 1000 В (от 1 до 300 кВ включительно); в) сети сверхвысокого напряжения - более 330 кВ; 2) по обеспечению электробезопасности (ЭБ) (в зависимости от способа заземления нейтрали в соответствие с требованиями Правил устройства электроустановок) (рис. 17): а) сети с эффективно заземленной нейтралью (с большими токами замыкания на землю); б) сети с изолированной нейтралью (с малыми токами замыкания на землю); в) сети с глухозаземленной нейтралью до 1000 В; г) сети с изолированной нейтралью до 1000 В. Электрической сетью с эффективно заземленной нейтралью называется трехфазная электрическая сеть напряжением выше 1000 Коэффициентом замыкания на землю в трехфазной электрической сети называется отношение разности потенциалов между неповрежденной фазой и землей в точке замыкания на землю другой или двух других фаз к разности потенциалов между фазой и землей в этой точке до замыкания. Изолированной нейтралью называется нейтраль трансформатора или генератора, не присоединенная к заземляющему устройству или присоединенная к нему через приборы сигнализации, измерения, защиты, заземляющие дугогасящие реакторы и подобные им устройства, имеющие большое сопротивление.
![]()
Рис. 17. Виды электрических сетей по обеспечению электробезопасности в зависимости от способа заземления нейтрали: а - с эффективно заземленной нейтралью; б - с изолированной нейтралью; в - с глухозаземленной нейтралью до 1000 Глухозаземленной нейтралью называется нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная к заземляющему устройству непосредственно или через малое сопротивление (например, через трансформатор тока). Нейтраль (нейтральная точка) обмотки источника или потребителя энергии - есть точка, напряжения которой относительно всех внешних выводов обмотки одинаковы по абсолютному значению (рис. 18). Заземленная нейтральная точка носит название нулевой точки. Проводник, присоединенный к нейтральной точке, называется нейтральным проводником, а к нулевой точке - нулевым проводником. Рис. 18. Нейтрали обмоток источников тока: а - сети изолированные от земли; б - сети с глухозаземленной нейтралью; 1 - нейтральная точка (нейтраль); 2 - нейтральный провод; 3 - нулевая точка; 4 - нулевой провод; R 0 - сопротивление заземляющего устройства нейтрали источника тока Схема сети, а, следовательно, и режим нейтрали источника тока, питающего сеть, выбираются по технологическим требованиям и по условиям безопасности. По технологическим требованиям ПУЭ предписывают для трехфазных сетей напряжением 110 Для сетей напряжением выше 1000 В, но до 35 По условиям безопасности в сетях напряжением выше 1000 К тому же в сетях напряжением выше 1000 С другой стороны, в сетях с изолированной нейтралью при замыкании одной из фаз на землю напряжение двух других неповрежденных фаз увеличивается в 3 раза. Следовательно, фазная изоляция таких сетей должна рассчитываться на линейное напряжение, так как эти сети могут длительно работать при однофазном замыкании. Это значит, что данные сети должны иметь устройства контроля состояния изоляции, а релейная защита настраивается на сигнал, а не на отключение однофазных замыканий на землю. Сети с глухо заземленной нейтралью до 1000 По условиям безопасности сети с глухозаземленной нейтралью следует применять там, где невозможно обеспечить хорошую изоляцию проводов, когда нельзя быстро отыскать и устранить повреждение изоляции. Возникающие при этом токи короткого замыкания способствуют быстрому отключению поврежденного участка или поврежденной ЭУ с помощью релейной защиты или такой защитной меры, как зануление или защитное отключение. Сети с изолированной нейтралью до 1000 При выборе схемы сети по условиям безопасности было показано, что опасность поражения человека током во многом зависит от сопротивления изоляции проводов относительно земли. Это сопротивление ![]() Рис. 19. Структура изоляции и схема ее замещения: а - изолированный проводник; б - электрическая схема замещения; 1 - проводник; 2 - изоляция; S - площадь проводника; d - расстояние между проводниками
Активное сопротивление В электрических сетях небольшой протяженности напряжением до 1000 В кабельных линиях и в воздушных ЛЭП напряжением выше 1000 Чем больше емкость, тем меньше емкостное сопротивление. При этом даже при очень больших значениях активной составляющей сопротивления изоляции, опасность поражения будет определяться величиной емкостной составляющей. Следовательно, в таких сетях сопротивление изоляции проводов относительно земли практически утрачивает свою защитную роль, Рис. 20. Общий вид схемы замещения сети
Рассмотрим более подробно, почему сети с заземленной нейтралью получили большее распространение по сравнению с другими видами сетей.
|