
Elektrická energie může být přenášena nebo distribuována buď přes povrchové přenosové systémy, nebo podzemními kabely. Kabely jsou hlavně navrženy pro specifické požadavky. Vedení elektrické energie se hlavně používají pro přenos a distribuci elektrické energie. Je to sestava jednoho nebo více individuálně izolovaných elektrických vodičů, obvykle držených společným pláštěm. Sestava se používá pro přenos a distribuci elektrické energie.
Elektrické vedení mohou být instalovány jako trvalé vedení uvnitř budov, zahrnuté v zemi, vedle sebe nebo expozované. Pohyblivá vedení se používají pro přenosné zařízení, mobilní nástroje a stroje.
Tyto jsou navrženy a vyrobeny podle napětí, proudu, který mají nést, maximální pracovní teploty a účelu aplikací, jaké si žádá zákazník.
Pro těžbu dodáváme vedení s další mechanickou odolností dvojitým pancířem. Pro zákazníky větrných elektráren obvykle vyžadují pohyblivé a UV chráněné vedení s mechanicky odolným pláštěm, tak je navrhujeme podle jejich požadavků. Podzemní vedení má několik výhod, jako je nižší náchylnost na poškození během bouří, blesků, nižší náklady na údržbu, menší šance na poruchy, menší propad napětí a lepší vzhled.
Hodnocení vedení elektrické energie
Hodnocení krátkého spojení
Často se stává, že velikost vodiče potřebná pro instalaci je určena jeho schopností nést proud krátkého spojení místo trvalého proudu. Během krátkého spojení dojde k náhlému přívalu proudu po několika cyklech, následovaného stabilnějším průběhem proudu po krátkou dobu, dokud ochranné předpínací zařízení nezakročí, obvykle mezi 0,1 – 0,3 sekundy.
Velikost a materiál vodiče |
Materiál izolace |
Maximální pracovní teplota |
Hodnocení krátkého spojení |
120 mm² měděný vodič |
PVC izolace |
70°C |
13,80 KA/s |
120 mm² hliníkový vodič |
PVC izolace |
70°C |
9,12 KA/s |
120 mm² měděný vodič |
PVC izolace |
85°C |
12,48 KA/s |
120 mm² hliníkový vodič |
PVC izolace |
85°C |
8,28 KA/s |
Nosná kapacita proudu
Nosná kapacita proudu je důležitý aspekt při výběru optimální velikosti vodiče. Propad napětí a hodnocení krátkého spojení jsou také velmi důležité aspekty pro výběr ekonomické a optimální velikosti vodiče. Bezpečná nosná kapacita proudu podzemního vedení je určena maximální povolenou teplotním nárůstem. Příčinou teplotního nárůstu jsou ztráty, které vznikají v vedení a objevují se jako teplo.
Stálé hodnocení proudu (pro vedení uložená samostatně) |
2 jádro × 16 mm² |
2 jádro × 25 mm² |
(i) V zemi (Teplota země 30°C) |
103 A |
Dát spropitné a povzbudit autora
Hlavní přehazovače a problémy s lehkými plyny
1. Záznam o nehodě (19. března 2019)V 16:13 dne 19. března 2019 byla zaznamenána lehká plynová akce u hlavního transformátoru č. 3. V souladu s Normou pro provoz elektrických transformátorů (DL/T572-2010) provedli personál provozu a údržby (O&M) kontrolu stavu hlavního transformátoru č. 3 na místě.Potvrzeno na místě: Na panelu WBH nelineární ochrany hlavního transformátoru č. 3 byla zaznamenána lehká plynová akce fáze B těla transformátoru a reset nebyl úspěšný. Personál O&M provedl kont
Příčiny a řešení jednofázového zemění v distribučních článcích 10kV
Charakteristika a detekční zařízení pro jednofázové zemní vady1. Charakteristika jednofázových zemních vadCentrální alarmové signály:Zazní poplach a rozsvítí se kontrolka označená “Zemní vada na [X] kV sběrnici [Y]”. V systémech s Petersenovou cívkou (odtlačnou cívkou) zapojenou na neutrální bod, rozsvítí se také kontrolka “Petersenova cívka v provozu”.Ukazatele izolačního měřiče napětí:Napětí poškozené fáze klesne (při neúplné zemnici) nebo padne na nulu (při pevné zemni
Režim zapojení neutrálního bodu transformátorů elektrické sítě 110kV~220kV
Uspořádání režimů zemnění středního vedení transformátorů pro síť 110kV~220kV musí splňovat požadavky na výdrž izolace středních vedení transformátorů a také se snažit udržet nulovou impedanci podstanic téměř nezměněnou, zatímco se zajistí, aby nulová komplexní impedancia v libovolném místě krátkého spojení v systému nepřekročila třikrát větší hodnotu než pozitivní komplexní impedancia.Pro transformátory 220kV a 110kV v novostavbách a technických úpravách musí jejich režimy zemnění středního ved
Proč podstanice používají kameny štěrkové kameny a drobený kámen
Proč používají rozvodny kameny, štěrk, oblázky a drti?V rozvodnách vyžadují uzemnění zařízení, jako jsou silové a distribuční transformátory, vedení, napěťové transformátory, proudové transformátory a odpojovače. Kromě uzemnění nyní podrobně prozkoumáme, proč se v rozvodnách běžně používá štěrk a drcený kámen. Ačkoli vypadají obyčejně, tyto kameny plní zásadní bezpečnostní a funkční roli.Při návrhu uzemnění rozvodny – zejména při použití více metod uzemnění – se štěrk nebo drcený kámen rozkládá
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu
|