kategoriler: Öne Çıkan Makaleler » Acemi elektrikçiler
Görüntülenme sayısı: 44529
Makaleye yorum: 7

Elektrik santrallerden tüketicilere nasıl bulaşır

 

Jeneratör setleri nehirlerin, rüzgarın, yakıtın yanması ve hatta atomik bağların enerjisini elektriğe dönüştürür. Transformatör trafo merkezleri tarafından tek bir sistemde birleştirilerek ülke çapında dağıtılır. Elektrik, güç hatları ile aralarındaki mesafeye aktarılır. Uzunlukları iki ila üç ila yüzlerce kilometre arasında olabilir.


Elektrik nakil hatları

Yüksek güçlü elektrik, toprağa gömülü veya su kütlelerine gömülü güç kablolarıyla iletilebilir. Ancak en yaygın ulaşım yöntemi, özel mühendislik yapılarına sabitlenen havai hatlar - destekler.

Böylece bir VL-330 kV ararlar (büyütmek için fotoğrafa tıklayın):

OHL-330 kV

Ve burada ayrı bir 110 kV hattın fotoğrafı.

HVL 110 kV

Elektrik alt istasyonlar

Hava ve kablo güç hatları, bir güç transformatöründen diğerine enerji aktarmak için trafo merkezlerini aynı voltaj dağıtım cihazlarına bağlar.


Örneğin, bir ototransformatör 330/110/10 kV, yüksek hat 330'dan birkaç hattan alır. Tüketicilere elektrik iletimi ortalama 110 ve düşük 10 kV'luk bir kısımda gerçekleşir.

Bununla birlikte, ototransformer orta veya düşük voltaj ile çalıştırılabilir. Devrenin durumuna ve içinde gerçekleşen işlemlerin dinamiklerine bağlıdır.

Parçalı Ototransformatör-330kV.

330 AT

110 k tarafında elektrik alan ve 10 kV hat boyunca dağıtan bir uzak trafo merkezinin bir trafosunun 110/10 görünümü.

Trafo türü 110/10 uzak istasyon

O, ama karşı taraftan.

Trafo türü 110/10 uzak istasyon

Hatları transformatörlere bağlamak için, devrenin güç elemanlarının monte edildiği çitle çevrili alanlar kullanılır.

330 kV açık bir şalt merkezinin küçük bir parçasının görünümü.

330 kV açık şalt trafo merkezinin küçük bir parçasının görünümü

Açık şalt-110kV topraklarının bir parçası.

Açık şalt-110kV topraklarının bir parçası

110 АТ-330 girişinden 110/10 kV transformatöre elektrik enerjisi aktarımı çeşidi

7 havai güç hattı için açık bir alanda elektrik güç dağıtımının birincil güç devresinin (bir bölüm) bir parçası örneği (büyütmek için resmin üzerine tıklayın):

110 АТ-330 girişinden 110/10 kV transformatöre elektrik enerjisi aktarımı çeşidi

Burada 110 AT No. 1 veya AT No. 2 girişlerinden güç aktarımı mümkündür. Devrede her AT girişi, No. 13 ve No. 15 anahtarları ile veri yolu sistemine bağlandı, lastikler, 13 numaralı anahtarla değiştirilen bir baypas veri yolu sistemi kullanıldığında lastikler 8 ve 9 numaralı anahtarlar aracılığıyla bölümlere ayrıldı. 1SSh ve 2Sh lastikleri 18 numaralı anahtarla birleştirilebilir.

Havai enerji hatlarına 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20 numaralı anahtarlar tarafından güç verilir. Devre, havai hatın bypass veri yolu sistemi üzerinden çalıştırılması için her birinin devreden çıkarılmasını sağlar.

Bu devredeki 110 kV SF6 devre kesici fotoğrafta gösterilmiştir.

SF6 devre kesici 110 kV

Ondan güç, bir havai güç hattına 110/10 uzak bir alt istasyona aktarılır. Aşağıdaki fotoğraf, güç iletim hattının son giriş desteğinden başlayarak ana güç öğelerini gösterir (büyütmek için resmin üzerine tıklayın):

ORU 110 PS 110-10

Elektrik, güç transformatörüne bir ayırıcı, bir ayırıcı, ölçüm akımı ve voltaj transformatörleri aracılığıyla sağlanır.

Her biri belirli görevleri yerine getirir:

  • Akım trafolarının ve akım trafolarının ölçülmesi, birincil devrenin fazlarındaki akım ve gerilim vektörlerini belirli metrolojik hatalarla değerlendirir, bunları sonraki işlemler için ikincil koruma, otomasyon ve ölçüm cihazlarına aktarır;

  • Ayırıcı, devrenin güç kablolarında yük olmadığında güç devresini manuel olarak açmak / açmak için kullanılır;

  • Ayırıcı, trafo merkezindeki güç transformatörünü, transformatördeki acil durumlar sırasında oluşturulan ölü zamana kadar otomatik olarak ayırır.

İletilen kapasitelerin resmini ve yapıların karmaşıklığını karşılaştırmak için, 330 kV dış mekan şaltındaki ayırıcı tipine bakın.Alarm devreleriyle otomasyon tarafından kontrol edilen güçlü üç fazlı elektrik motorları tarafından tahrik edilir.

tip ayırıcı tipi-330 kV

380/220 voltluk bir ağda, böyle bir cihaz sıradan bir anahtardır. Ancak 110/10 kV trafo merkezi şemasına geri dönelim.

Dikkat! Üzerindeki kazaları ortadan kaldıran yüksek voltajlı bir anahtar yoktur.

Ancak bu, güvenli operasyon konularının ihmal edildiği anlamına gelmez. Termal enerjinin serbest bırakılması ve büyük elektrik kapasitelerinin transferi ile güç transformatöründe karmaşık elektromanyetik dönüşümler sürekli olarak meydana gelir. Bütün bunlar koruma organları ölçülerek kontrol edilir.

Ayrı panellerde bulunurlar.

Güç Trafosu Koruma Panoları

Kritik durumlarda, elektrik her taraftan ekipmandan çıkarılır: 110 ve 10 kV. Bu devrede besleme gerilimi 330/110 kV trafo merkezinde bulunan gaz yalıtımlı bir anahtarla kapatılır.

Çalışması için kısa devreyi kullanın (büyütmek için fotoğrafı tıklayın):

Dış mekan şalt elemanları

Bu, bir güç transformatörünün korunmasının yönetici bir unsuru olarak görev yapan özel bir cihazdır. Elektromekanik tahrikli hareketli bir topraklanmış bıçağı vardır.

Kritik bir çalışma modunda, transformatör içindeki işlemlerin durumunu izleyen korumalar, kısa devre bobininin elektromıknatısına güçlü bir darbe verir. Ondan, yüksek gerilimli lastikler (fare kapanı prensibi) üzerinde kısa devre bıçağı çalıştıran ve uygulayan yay tahrikinin mandalı üzerinde bir etkisi vardır.

Devrede bir toprak hatası oluşur. Ondan gelen akım, uzak güç trafo merkezindeki SF6 devre kesicisinin korunması ile hissedilir. Otomasyonları devre kesiciyi birkaç saniyelik belirli bir zaman aralığı için açar.

Bu süre zarfında, bu güç hattına bağlı tüm trafo merkezlerinde bir ölü zaman duraklaması oluşturulur. Korunması sırasında, söz konusu transformatörün otomasyonu, bıçaklarını otomatik olarak yayan ve sonunda “trafo merkezini nemlendiren” güç transformatörüne voltaj besleme devresini kesen ayırıcıyı çalıştırmak için bir komut verir.

Tüm bu işlemler yaklaşık 4 saniye sürer. Zaman aşımına uğradığında, uzaktan anahtarın otomasyonu, hatta uygulanan voltajla açılmasını sağlar. Ancak ayırıcı tarafından yaratılan boşluk nedeniyle hasarlı güç transformatörüne ulaşmayacaktır. Ve diğer tüm tüketiciler elektrik almaya devam edecek.

Bir kısa devre ve bir ayırıcı ile ters anahtarlama, alarm devrelerinin eylemlerinin sonuçlarına göre otomasyonun çalışmasını analiz ettikten sonra işletim personeli tarafından manuel olarak gerçekleştirilir.

Bu şekilde, ekipmanın güvenilirliği artar, elektrik şebekelerinde elektrik iletimi sırasında kayıplar azalır.


10 kV devre

Güç transformatöründen, 10 kV'ye dönüştürülmüş enerji, KRUN - dış mekan komple şalt sistemine girişe beslenir ve hava veya kablo hatları boyunca koruma ve otomasyona sahip bir bus sistemi ve devre kesiciler aracılığıyla dağıtılır.

KRUN'dan çıkan 10 kV havai elektrik hatları fotoğrafta görülebilir.

KRUN'dan hareket eden hava enerji nakil hatları-10 kV

Karayolu boyunca bölgede 10 kV'luk bir havai elektrik hattı.

10 kV havai elektrik hattı

10 / 0.4 kV trafo merkezleri bu hatlara bağlanır.


Transformatör 10 / 0.4 kV

Elektriği 10 kV'a 380 volta dönüştüren güç transformatörlerinin tasarımı ve boyutları, yaptıkları görevlere ve iletilen kapasitelere bağlıdır. Dış boyutları birkaç fotoğraf ile tahmin edilebilir.

Transformatör 10 / 0.4 kV

Köydeki çok katlı binalar için ayrı bir kapalı binada inşaat.

Kırsal alanda metal kapalı dolaplar 10 / 0.4 kV.

Metal muhafazalar 10 / 0.4 kV

Bir garaj kooperatifinde 10 / 0.4 kV trafo (büyütmek için fotoğrafa tıklayın):

Bir garaj kooperatifinde 10 / 0.4 kV trafo

Bu tür transformatörlerin nasıl çalıştığı, enerjinin tüketicilere nasıl aktarıldığı, elektrik şebekelerinde elektrik iletimi sırasında meydana gelen kayıplar ve telafi işlemleri bir sonraki makalede açıklanacaktır.

Makalenin devamı:0.4 kV ağ üzerinden elektriğin tüketicilere nasıl iletildiği

Ayrıca bkz. electro-tr.tomathouse.com:

  • 0.4 kV ağ üzerinden elektriğin tüketicilere nasıl iletildiği
  • Evlerimize elektrik temini nasıl
  • Transformatör tasarımlarının ana türleri
  • Transformatörler ve ototransformerler - fark ve özellik nedir
  • Ev kablolarına bir voltaj regülatörü nasıl bağlanır

  •  
     
    Yorumlar:

    # 1 şunu yazdı: Sergei | [Cite]

     
     

    Teşekkürler! Makaleyi beğendim. Yeni başlayanlar için elektrikçiler ihtiyaç duydukları şeydir. Makalede çok sayıda fotoğraf olması iyi. Yüksek voltajlı elektrik trafo merkezlerinin sanal turu gibi. Devam etmeyi dört gözle bekliyorum!

     
    Yorumlar:

    # 2 şunu yazdı: | [Cite]

     
     

    Teşekkürler! Çok iyi makale

     
    Yorumlar:

    # 3 şunu yazdı: | [Cite]

     
     

    İyi günler Metin ve fotoğrafa baktım. Her şey çok kısa. İlk fotoğrafta trafo merkezi 110 kV ve 330 kV değil. Dikkatli ol! Evet, ayırıcı ve kısa devre çalışma prensibi, ortalama bir elektrikçi için çok açık bir şekilde tanımlanmadığı için. Yüksek gerilim trafo merkezleri ayrı bir konudur, hemen tüm ekipman ve nasıl çalıştığı hakkında konuşmak imkansızdır. Saygılarımla, Vitaliy.

     
    Yorumlar:

    # 4 şunu yazdı: MaksimovM | [Cite]

     
     

    Vitali, fotoğraf pahasına - makaledeki her şey doğrudur, fotoğrafın altıncı hesabında - ORU-330'un bir parçası. Arka planda doğrudan baralara bağlı 330 kV voltaj transformatörleri vardır; arka planda 330 kV akım transformatörleri. Ayrıca aşama bazında da belirleyebilirsiniz. Kural olarak, 330 kV faz iletkenleri, fotoğrafta gördüğümüz bölünmüş bir fazla birlikte gelir. 110 kV dış mekan şaltının faz iletkenleri katı telden yapılmıştır. Ayrıca ekipman elemanlarında, bara bara izolatörleri 330 kV tuhaf halkalar - ekranlar vardır.

    Her şey ayrıntılı olarak açıklanırsa, ekipmanın her bir öğesine, koruyucu cihaza ayrı bir ürün ayırmak gerekir. Ve elektrik enerjisi iletim sürecini bilmek isteyen insanlar için - basit ve akıllıca. Sıradan bir elektrikçi için, OD-KZ'nin çalışma prensibi o kadar önemli değil, ancak makale bunu oldukça kolay söylüyor.

     
    Yorumlar:

    # 5 şunu yazdı: | [Cite]

     
     

    Makaleyi beğendim!

     
    Yorumlar:

    # 6 şunu yazdı: Dmitry | [Cite]

     
     

    Sipariş ideal koşullarda olsa bile, iletim sırasında yaklaşık% enerji kaybının ne olduğunu söylemeyin,% 20 ila% 30'un havayı ısıttığından şüpheleniyorum. Ama daha kesin olarak bilmek istiyorum.

     
    Yorumlar:

    # 7 şunu yazdı: Ivan | [Cite]

     
     

    Lütfen bana transformatörün neden 3 telin uygun olduğunu ÖNCE (fazları anladığım gibi) ve 4 tel transformatörden tüketicilere geçiyor? Görünüşe göre dördüncüsü sıfır. Nereden geliyor?