Как да определите класа на напрежението по външния вид на електропроводи?

  • Dec 14, 2020
click fraud protection

Съвременните захранващи мрежи имат две основни характеристики:

  • производството на електроенергия, независимо от вида на електроцентралата (топлинна, водна, вятърна), се случва на едно място;
  • по-голямата част от потребителите на електроенергия са разположени на напълно различни места.

Генерираната електроенергия се доставя по електропроводи и с цел минимизиране на неизбежните загуби напрежението се увеличава до максимално възможната стойност, като постепенно намалява, когато се приближава към терминалното разпределение възли.

Рискове от електропроводи за човек

От съображения за осигуряване на най-висока техническа и икономическа ефективност, пренос на електричество извършвани главно по въздушни линии и само в градовете те се заменят с кабелни линии.

Високото работно напрежение на електропроводите носи потенциална опасност за хората, която се определя от:

  • крайните рискове от разпадане на въздушната междина и токов удар за човек;
  • вредно влияние на силата на електрическото поле дори без директно разрушаване
instagram viewer

Като се вземе предвид тази характеристика, настоящите норми забраняват приближаването на електропроводи по-близо от определено разстояние, което зависи от работното напрежение. Тя варира от 0,6 m за въздушни линии с напрежение не повече от 1000 V и постепенно се увеличава до 5 - 8 m по отношение на електропроводи с работно напрежение 750 и 1150 kV.

Не винаги има ясно изразена зона за сигурност около електропроводи. Освен това се разглеждат външните конструктивни характеристики, които ви позволяват незабавно да определите работното напрежение.

Нисковолтови разпределителни мрежи

Уникалните характеристики на най-често срещаните 400-волтови разпределителни мрежи на голи проводници са:

  • пет проводника (трифазни, които се допълват от неутрален проводник и допълнителна фаза на улични лампи);
  • Малки по размер бели порцеланови или прозрачни стъклени изолатори в щифтов дизайн.

За изпълнението на линиите се използват различни видове опори. Фигура 1 показва пример за опора на стълб.

Снимка 1. Стълб на разпределителната мрежа
Снимка 1. Стълб на разпределителната мрежа

Понякога 400-волтовите линии се изпълняват върху изолирани проводници. Тогава такива линии изглеждат, както е показано на Фигура 2.

Фигура 2. 400-волтова линия на самоносещи CIP проводници
Фигура 2. 400-волтова линия на самоносещи CIP проводници

Линии за средно напрежение

Предавателните линии със средно напрежение включват линии с работно напрежение до 35 kV.

Основните им характерни черти:

  • по-големи също порцеланови и стъклени изолатори;
  • трипроводна схема за изпълнение.

Окачени изолатори понякога се използват на ъглови (въртящи се) опори. Фигура 3 показва диаграма на окачването на проводници върху такава опора.

Фигура 3. Поддръжка на 10-киловолтова електропроводна линия
Фигура 3. Поддръжка на 10-киловолтова електропроводна линия

35-, 110 и 220-киловолтови електропроводи

Линиите на това работно напрежение се характеризират с по-масивни опори, които обикновено са направени от бетон или ажурна стомана. Те са изпълнени в трипроводна верига. Основната разлика е дизайнът на изолаторите: 3-елемент в първия случай, 6-елемент във втория, многоелемент в третия.

Броят на отделните плочи на изолатори в 110-киловолтови линии, които принадлежат към далекопроводи за високо напрежение, може да достигне четири дузини. Пример за изолатори за окачване на фазови проводници от линия от този тип е показан на фигура 4.

Фигура 4. Изолатори и характеристики на окачването на фазови проводници на електропровод 110-киловолта
Фигура 4. Изолатори и характеристики на окачването на фазови проводници на електропровод 110-киловолта