kategoriler: Öne Çıkan Makaleler » Elektrikçi Sırları
Görüntülenme sayısı: 103523
Makaleye yorum: 5

Hava Elektrik Şebekelerinde Kayıplarla Mücadelenin Yedi Yolu

 


Hava Elektrik Şebekelerinde Kayıplarla Mücadelenin Yedi YoluHavai hatlarda enerji kayıplarının nedenleri ve pratik deneyime dayanarak bunlarla başa çıkma yolları.

Köyde bir evi olan, şehirde özel sektörde yaşayan veya kendi evini inşa eden herkesin zamanla elektrik şebekesinin istikrarsızlığı sorunu ile karşı karşıya kalacağı muhtemeldir. Bu durum keskin dalgalanmalar, gök gürültülü fırtınalar sırasında elektrikli cihazların korunma sorunları, uzun süre çok yüksek veya çok düşük voltajlı elektrik şebekelerinde ifade edilir.

Bu sorunların çoğu, havai elektrik hatlarının özellikleri ile ilişkilidir, diğerleri, hat döşenmesi ve bakımları için temel kurallara uyulmaması ile ilişkilidir. Maalesef ülkemizde sloganı: "Boğulan insanları kurtarmak boğulan insanların işidir" giderek daha fazla uygulanmaktadır. Bu nedenle, bu sorunları ve nasıl daha ayrıntılı çözüleceğini düşünmeye çalışacağız.


Kayıplar nereden geliyor? elektrik şebekelerinde?


Ohm suçlamak.

Ohm yasasına aşina olanlar için, U = I * R olduğunu hatırlamak zor değildir. Bu, güç hattının kablolarındaki voltaj düşüşünün direnci ve içinden geçen akımla orantılı olduğu anlamına gelir. Bu düşüş ne kadar fazlaysa, evinizdeki prizlerdeki voltaj o kadar az olur. Bu nedenle, güç hattının direnci azaltılmalıdır. Dahası, direnci doğrudan ve dönüş tellerinin direncinden oluşur - trafo merkezinin trafosundan evinize faz ve sıfır.


Anlaşılmaz reaktif güç.

İkinci kayıp kaynağı reaktif güç veya daha çok reaktif yük. Yük tamamen aktifse, örneğin, akkor lambalar, elektrikli ısıtıcılar, elektrikli sobalar, o zaman elektrik neredeyse tamamen tüketilir (verimlilik% 90'dan fazladır, çünkü 1'e eğilimlidir). Ancak bu ideal bir durumdur, genellikle yük kapasitif veya endüktiftir. gerçekten kosinüs phi Tüketici değeri zaman içinde değişkendir ve özel önlemler uygulanmadıkça 0,3 ile 0,8 arasında bir değere sahiptir.

Reaktif yük altında, enerjinin eksik emilimi, yükten yansıması ve tellerdeki başıboş akımların dolaşımı fenomeni vardır. Bu, ısıtma, voltaj ve akım dalgalanmaları için kablolarda ek kayıplara neden olarak arızalara yol açar. Örneğin, elektrikli testere veya kereste fabrikasının kısmen yüklenmiş asenkron elektrik motoru cos 0.3-0.5'e sahiptir. Isı kaybına ek olarak, güçlü bir reaktif yükün varlığında, elektrik sayaçları çok “yatar”.

İstatistiklerden, telafi edilmemiş reaktif güç nedeniyle, bir tüketicinin elektriğin% 30'una kadar kaybettiği bilinmektedir. Bu tür kayıpları ortadan kaldırmak için, reaktif güç dengeleyicileri. Bu tür cihazlar ticari olarak sanayiden temin edilebilir. Ayrıca, "tek soketli" versiyondan trafo merkezi transformatörüne kurulan cihazlara gelirler.


Kazaklarda kurtadamlar.

Üçüncü kayıp kaynağı, banal elektriğin çalınmasıdır. Kolluk kuvvetlerinin bununla başa çıkması gerektiği görülüyor, ancak enerji denetim departmanları yok. Bu nedenle, tüketici üçüncü zarar kaynağı ile de ilgilenmelidir. yasaya göre, ortak bir evi veya genel iş sayacı olmalı ve tüm sürü kara koyunların çalınması için para ödüyor.


Hat kayıplarının belirli bir örnekle hesaplanması.

Hat direnci R = (ρ * L) / S, burada ρ tel malzemenin direncidir, L uzunluğudur, S enkesittir. Bakır için özdirenç 0.017 ve alüminyum için 0.028 Ohm * mm2 / m'dir. Bakırın neredeyse iki kat daha az kaybı vardır, ancak alüminyumdan çok daha ağır ve daha pahalıdır, bu nedenle genellikle havai hatlar için alüminyum teller seçilir.

Böylece, bir metre alüminyum telin 16 milimetre karelik bir kesite sahip direnci (0.028 x 1) /16=0.0018 Ohm olacaktır.5 kW yük gücüyle 500 m uzunluğunda bir hattaki kayıpların ne olacağını görelim. Akım iki kablodan geçtiğinden, hat uzunluğunu iki katına çıkarırız, yani. 1000 m.

5 kW'lık bir güçteki akım gücü: 5000/220 = 22,7 A. Hattaki voltaj düşüşü U = 1000x0.0018x22.7 = 41 V'dir. Yükteki voltaj 220-41 = 179 V'dir. Bu zaten izin verilen% 15 voltaj düşüşünden az. Bu telin tasarlandığı maksimum 63 A akımda (14 kW), yani. en yakın komşular yüklerini açtığında, U = 1000x0.0018x63 = 113 V! Bu yüzden akşamları kır evimde bir ampul zar zor parlıyor!


Kayıplarla başa çıkma yolları.


Kayıplarla başa çıkmanın ilk basit yolu.

İlk yöntem, düşük topraklama kablosu direnci. Bildiğiniz gibi, akım iki kablodan akar: sıfır ve faz. Faz telinin kesitindeki artış oldukça pahalıysa (bakır veya alüminyumun maliyeti artı demontaj ve kurulum işi), nötr telin direnci oldukça basit ve çok ucuz bir şekilde azaltılabilir.

Bu yöntem ilk güç hatlarının döşendiği andan itibaren kullanılmıştır, ancak şu anda “kayıtsızlık” veya bilgi eksikliği nedeniyle sıklıkla kullanılmamaktadır. Güç hattının her kutbundaki nötr kabloyu veya her yükte (ve) yeniden topraklamayı içerir. Bu durumda, trafo merkezi transformatörünün sıfırıyla tüketici sıfır arasındaki toprak direnci, nötr telin direncine paralel olarak bağlanır.

Topraklama doğru yapılırsa, yani. Tek fazlı bir ağ için direnci 8 ohm'dan az ve üç fazlı bir ağ için 4 ohm'dan az olduğu için hattaki kayıpları önemli ölçüde (% 50'ye kadar) azaltmak mümkündür.


Kayıplarla başa çıkmanın en basit ikinci yolu.

İkinci en basit yöntem de direnç azalması. Sadece bu durumda, her iki kabloyu kontrol etmek gerekir - sıfır ve faz. Tel kopması nedeniyle havai hatların çalışması sırasında, yerel direnç artış yerleri oluşur - büküm, ekler vb. Bu yerlerde çalışma sürecinde, bir yırtılmayı tehdit eden yerel bir ısıtma ve telin daha da bozulması vardır.

Bu yerler kıvılcım ve parıltı nedeniyle geceleri görülebilir. Güç hattını periyodik olarak görsel olarak kontrol etmek ve özellikle kötü segmentlerini veya tüm hattı değiştirmek gerekir.

Onarım için uygulamak en iyisidir kendinden destekli alüminyum yalıtımlı SIP kabloları. Onlara kendi kendini destekleme denir, çünkü süspansiyon için çelik kablo gerektirmez ve kar ve buz ağırlığı altında yırtılmaz. Bu tür kablolar dayanıklıdır (25 yıldan fazla hizmet ömrü), direklere ve binalara kolay ve rahat bir şekilde sabitlenmesi için özel aksesuarlar vardır.


Kayıplarla başa çıkmanın üçüncü yolu.

Üçüncü yolun eski "havanın" yenisiyle değiştirilmesi.

SIP-2A, SIP-3, SIP-4 tip kablolar satışa sunulmuştur. Kablo kesiti en az 16 milimetre karedir, 63 A'ya kadar akım geçirebilir, bu da tek fazlı bir ağ ile 14 kW ve üç fazlı 42 kW gücüne karşılık gelir. Kablo iki katmanlı yalıtıma sahiptir ve tellerin yalıtımını güneş radyasyonundan koruyan özel bir plastikle kaplanmıştır. SIP için örnek fiyatlar burada bulunabilir: http://www.eti.su/price/cable/over/over_399.html. İki telli bir SIP kablosu 23 ruble maliyeti. metre başına.


Kayıplarla başa çıkmanın dördüncü yolu.

Bu yöntem, özel kullanım evin girişindeki voltaj stabilizatörleri veya başka bir nesne. Bu stabilizatörler hem tek fazlı hem de üç fazlı tiptedir. Cos'ları arttırır ve giriş voltajında ​​+ -% 30'luk bir değişiklikle çıkış voltajının + -% 5 içerisinde dengelenmesini sağlar. Güç aralıkları yüzlerce watt ila yüzlerce kW arasında olabilir.

İşte stabilizatörlere adanmış bazı siteler. Bununla birlikte, faz dengesizliği ve güç hattındaki kayıplar nedeniyle, stabilizatörün girişindeki voltajın 150 V'un altına düşebileceğini not ediyoruz. Bu durumda, yerleşik koruma tetiklenir ve enerji ihtiyaçlarınızı azaltmaktan başka seçeneğiniz yoktur.


Elektrik kayıplarını telafi etmenin beşinci yolu.

Bu yol reaktif güç kompanzasyon cihazlarının kullanımı. Yük endüktif ise, örneğin çeşitli elektrik motorları, bunlar kapasitörler, kapasitif ise, bunlar özel endüktanslardır.


Altıncı yol - elektrik hırsızlığına karşı mücadele.

İş deneyimine göre en etkili çözüm, elektrik sayacı binadan ve özel bir kapalı kutuda bir güç hattı direğine monte edin. Aynı kutuya, yangın koruma cihazı ve parafudrlar içeren bir giriş otomatik makinesi monte edilmiştir.


Kayıplarla baş etmenin yedinci yolu.

Bu şekilde kayıpları azaltmak üç fazlı bağlantı kullanılarak. Bu bağlantıyla, her fazdaki akımlar azalır ve bu nedenle hattaki kayıplar yükü eşit olarak dağıtabilir. Bu en kolay ve etkili yollardan biridir. Dedikleri gibi: "Türün klasikleri."


Sonuçlar.

Enerji kayıplarını azaltmak istiyorsanız, önce elektrik şebekelerinizi kontrol edin. Bunu kendiniz yapamıyorsanız, şimdi birçok kuruluş paranız için size yardımcı olmaya hazırdır. Umarım yukarıdaki ipuçları nereden başlayacağınızı ve ne için çaba göstereceğinizi anlamanıza yardımcı olur. Her şey senin gücünde. Size başarılar diliyorum!

Ayrıca bkz. electro-tr.tomathouse.com:

  • 0.4 kV ağ üzerinden elektriğin tüketicilere nasıl iletildiği
  • Kablo bölümü nasıl seçilir - Tasarımcı ipuçları
  • Reaktif güç nedir ve bununla nasıl başa çıkılır?
  • Bir kablonun veya telin ne kadar güce dayanabileceğini bulma
  • Uzatma kablosu kablosu nasıl hesaplanır

  •  
     
    Yorumlar:

    # 1 şunu yazdı: | [Cite]

     
     

    Altıncı yöntem PUE'nin 1.5.27. Paragrafıyla çelişmektedir.

     
    Yorumlar:

    # 2 şunu yazdı: | [Cite]

     
     

    pharad,
    1.5.2 ve 1.5.7 maddeleri vardır.

    1.5.27 Şahsen bulamadım. Lütfen açıklayınız.

     
    Yorumlar:

    # 3 şunu yazdı: eksuby | [Cite]

     
     

    Ve daha iyi görünüyorsun.

     
    Yorumlar:

    # 4 şunu yazdı: | [Cite]

     
     

    1.5.27. PUE, kuralları yazarken verilen PU'yu ifade eder. Şimdi - 45 ila +55 arasında bir sıcaklık aralığına ve daha da büyük bir aralığa sahip PU'lar var ve bunların dış mekanlara monte edilmesi GEREKİR: binaların dış duvarlarına, desteklere. 1.5.27'ye yapışırsak. PUE bir saman gibiyse, Rusya Federasyonu'nun apartman binalarının dış duvarlarına ODPU kurulumu hakkındaki mevzuatının 1.5.27 maddesi ile çelişmektedir, ancak Rusya Federasyonu Hükümeti tarafından onaylanan Kurallar PUE'den daha önemlidir.

     
    Yorumlar:

    # 5 şunu yazdı: MaksimovM | [Cite]

     
     

    Evsel elektrik enerjisi tüketicilerinden bahsediyorsak, enerji kaybı gibi bir şey ihmal edilebilir. Bir dairenin veya özel evin elektrik kablolarındaki elektrik enerjisi kaybı çok azdır - genellikle dikkate alınmazlar. Havai enerji hatlarının kaybına gelince, bu enerji tedarik şirketleri için bir sorundur, ancak elektrik enerjisi tüketicileri için değildir. Tüketiciyi tedarik eden elektrik şebekelerinde büyük kayıpların olması nihai tüketiciyi etkilemez. Elektrik şebekelerinde kayıplar varsa, enerji tedarik eden şirket, ilgili şirketler ile tüm tüketiciler tarafından ödenen toplam elektrik miktarından daha fazla miktarda tüketilen elektrik enerjisi ödemek zorunda oldukları için kayıplara neden olur. Yani, bu elektrik şebekelerini yöneten şirket, elektrik şebekelerindeki kayıpları azaltmak için önlemler almakla ilgilenmektedir.

    Son kullanıcının güç kaynağının kalitesinin artırılmasına katkıda bulunma arzusuyla bile, elektrik şebekelerinde herhangi bir değişiklik yapma hakkı yoktur. Bu nedenle, genel olarak bölümlerin veya elektrik hatlarının denetimi, onarımı ve zamanında değiştirilmesi enerji tedarik eden işletmelerin görevidir.

    Reaktif yükün varlığında elektrik sayaçlarının pahasına "yalan" kabul etmemektedir. Konut elektrik enerjisi sayaçları, sadece aktif yükü dikkate alan ev tüketicileri için kurulurken, reaktif yükün varlığı veya yokluğu okumalarını etkilemez. Ek olarak, konut tüketicilerinde reaktif yük genellikle küçüktür.

    Elektrik enerjisi tüketicilerinin çoğunluğunun elektrik motorları olduğu bir sanayi işletmesinden bahsediyorsak, bu durumda toplam tüketilen elektrik enerjisi miktarında önemli bir oranda reaktif enerji bulunur. Bu durumda, elektrik enerjisinin doğru hesaplanması için, tüketilen elektrik enerjisinin hem aktif hem de reaktif iki bileşenini dikkate alan elektrik sayaçları kurulur. Veya reaktif güç telafisi için cihazlar takın.

    Küçük tüketici işletmelerinde ve hatta apartmanlarda ve özel evlerde, reaktif güç telafisi için cihazlar kullanılmaz. Kural olarak, reaktif güç telafisi büyük dağıtım trafo merkezlerinde gerçekleştirilir. Örneğin, birkaç yerleşimi besleyen ilçe yüksek gerilim trafo merkezlerinde.