תפריט English Ukrainian רוסי עמוד הבית

ספרייה טכנית בחינם לחובבים ואנשי מקצוע ספריה טכנית בחינם


אינציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל
ספרייה חינם / אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל / חַשׁמַלַאי

סעיף 4. מתגים ותחנות משנה

מתגים ותחנות משנה עם מתחים מעל 1 קילו וולט. הגנה על מכונות חשמליות מסתובבות מפני נחשולי ברקים

ספריה טכנית בחינם

אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל / כללים להתקנת מתקני חשמל (PUE)

הערות למאמר הערות למאמר

4.2.160. קווי עילי על תומכי מתכת ובטון מזוין יכולים להיות מחוברים ישירות לגנראטורים (מפצים סינכרוניים) עם קיבולת של עד 50 מגה-וואט (עד 50 מגה-בייט A) ולמיתוג המתאים.

קווי תקורה על תומכי עץ עשויים להיות מחוברים לגנראטורים (מפצים סינכרוניים) בהספק של עד 25 MW (עד 25 MVA) ולמתקן המתאים.

חיבור קווי עילי לגנראטורים (מפצים סינכרוניים) בעלי הספק של יותר מ-50 MW (יותר מ-50 MVA) צריך להתבצע רק באמצעות שנאי.

כדי להגן על שנאי בלוקים המחוברים לגנראטורים בהספק של 100 MW ומעלה, בצד ה-HV יש להתקין RH של לפחות Group II או את בולמי הנחשולים המתאימים.

4.2.161. כדי להגן על גנרטורים ומפצים סינכרוניים, כמו גם מנועים חשמליים בעלי הספק של יותר מ-3 מגה-וואט, המחוברים לפסים משותפים באמצעות קווים עיליים או מוליכים זרם, קבוצה I RS או מעצורי נחשול עם זרם הברק שנותר ומתח הקיבול המתאים של לפחות יש להתקין 0,5 μF לשלב. בבחירת RTS או מעכבי נחשולי מתח עם ערכים נמוכים יותר של המתחים הנותרים, מותר להתקין קיבולים של פחות מ-0,5 מיקרופארד לפאזה. בנוסף, ההגנה על גישות קווי עילי למיתוג של תחנות כוח, תחנות משנה ומוליכי זרם למכונות חייבת להתבצע ברמת התנגדות ברק של לפחות 50 kA. יש להתקין בולמי שסתומים או בולמי נחשול להגנה על: גנרטורים (מפצים סינכרוניים) בהספק של יותר מ-15 MW (יותר מ-15 MVA) - בחיבור של כל גנרטור (מפצה סינכרוני); 15 MW או פחות (15 MVA או פחות) - על צמיגים (קטעי אוטובוס) של מתח גנרטור; מנועים חשמליים עם הספק של יותר מ-3 מגה-וואט - על פסי הרשת של המתג.

כאשר מגנים על גנרטורים (מפצים סינכרוניים) עם נייטרלי נסוג שאין להם בידוד סיבוב (מכונות עם פיתול מוט) בהספק של 25 MW או יותר (25 MVA או יותר), במקום קיבולים של 0,5 μF לפאזה, RT או מעצר ניתן להשתמש בניוטרל גנרטור (מפצה סינכרוני) למתח הנקוב של המכונה. התקנת קיבולי הגנה אינה נדרשת אם הקיבול הכולל של קטעי כבלים באורך של עד 100 מ' המחוברים לגנראטורים (מפצים סינכרוניים) הוא 0,5 μF או יותר לפאזה.

4.2.162. אם מכונות מסתובבות וקווים עיליים מחוברים לפסים הנפוצים של מיתוג של תחנות כוח או תחנות משנה, יש להגן על הגישות של קווים עיליים אלה מפני השפעות ברק בהתאם לדרישות הבאות:

1) הגישה של קווים עיליים עם תומכי מתכת ובטון מזוין חייבת להיות מוגנת על ידי כבל למשך 300 מ' לפחות; התנגדות ההארקה של ה-RV או מעכב הנחשולים לא תעלה על 4.2.20 אוהם, והתנגדות ההארקה של התומכים בקטע הכבל לא תעלה על 3 אוהם. מומלץ להשתמש במעברי עץ במרחק של לפחות 10 מ' לאורך העץ מנקודת ההצמדה של מיתר המבודד ועד לעמוד התמיכה.

בגישה של קווים עיליים עם מוטות עץ, בנוסף לציוד המיגון המשמש בקווים עיליים עם מוטות בטון מזוין, יש להתקין סט של RW מקבוצה IV או בולמי הנחשולים המתאימים במרחק של 150 מ' מתחילת גישת הכבל לכיוון הקו (איור 4.2.20, 'ב'). התנגדות הארקה של המעצרים צריכה להיות לא יותר מ-3 אוהם. מותר להתקין RT בתחילת הגישה. התנגדות הארקה של מעצרים כאלה לא תעלה על 5 אוהם;

2) בקווים עיליים המחוברים לתחנות כוח ותחנות משנה עם חיבורי כבלים באורך של עד 0,5 ק"מ, יש לבצע את הגנת הגישה באותו אופן כמו בקווים עיליים ללא חיבורי כבלים (ראה סעיף 1) וערכת RV2 קבוצתית נוספת מקבוצה יש להתקין IV או בולמי נחשול תואמים בנקודת החיבור של הקו העילי לכבל. המסוף המוארק של התקן המגן צריך להיות מחובר בדרך הקצרה ביותר לשריון, למעטפת המתכת של הכבל ולאלקטרודת הארקה (איור 4.2.20, 'c', 'd'). התנגדות הארקה של המכשיר לא תעלה על 5 אוהם;

3) אם גישת הקו העילי באורך של לפחות 300 מ' מוגנת מפני פגיעות ברק ישירות על ידי בניינים, עצים או עצמים גבוהים אחרים וממוקמת באזור ההגנה שלהם, אזי אין צורך בהתליית הכבל בגישה לקו העילי. במקביל, בתחילת הקטע המוגן של הקו העילי (מצד הקו), יש להיות קבוצה של РВ1 מקבוצה IV (איור 4.2.20, 'e') או בולמי הנחשולים המתאימים. מוּתקָן. התנגדות הארקה של המעצר לא תעלה על 3 אוהם. מדרונות הארקה PB1 חייבים להיות מחוברים ללולאת ההארקה של תחנת המשנה (תחנת הכוח) בצורה הקצרה ביותר;

4) אם יש כור מגביל זרם בחיבור הקו העילי, יש להגן על הגישה באורך של 100-150 מ' מפני פגיעות ברק ישירות על ידי מוט ברק (איור 4.2.20, 'א'). בתחילת הגישה, מוגנים במוט ברק, כמו גם בכור, יש להתקין סטים של PB1 ו-PB2 מקבוצה IV (איור 4.2.20, 'א') או בולמי נחשול מתאימים. התנגדות הארקה של המנגנון המותקן בתחילת הגישה מהצד של הקו צריכה להיות לא יותר מ-3 אוהם;

5) כאשר מחברים קו עילי לפסים של מתג עם מכונות מסתובבות דרך כור מגביל זרם ומכנס כבל ארוך מ-50 מ', אין צורך בהגנה על גישת הקו העילי מפני פגיעות ברק ישירות. בנקודת החיבור של הקו העילי לכבל ומול הכור, יש להתקין סטים של PB1 ו-PB2 מקבוצה IV או בולמי נחשול עם התנגדות הארקה של לא יותר מ-3 אוהם (איור 4.2.20, 'ג');

6) בקווים עיליים המחוברים למוטות החיבור של המתג עם מכונות מסתובבות בעלות הספק של פחות מ-3 מגה-וואט (פחות מ-3 מגה-בייט A), שהגישות שלהם לאורך של 0,5 ק"מ לפחות נעשות על בטון מזוין או מתכת. תומך עם התנגדות קרקע של לא יותר מ-5 אוהם, צריך להיות קבוצה של RV קבוצה IV או בולמי הנחשולים המתאימים מותקנים במרחק של 100-150 מ' מתחנת המשנה (תחנת כוח) (איור 4.2.20, ' ח'). התנגדות הארקה של התקני מגן צריכה להיות לא יותר מ-3 אוהם. יחד עם זאת, אין צורך בהגנה על גישת הקו העילי באמצעות כבל.


אורז. 4.2.20. תוכניות להגנה על מכונות חשמליות מסתובבות מפני נחשולי ברק (לחץ להגדלה)

4.2.163. בעת שימוש במוליכי זרם פתוחים לחיבור גנרטורים (מפצים סינכרוניים) עם שנאים, יש לכלול את מוליכים הזרם באזורי ההגנה של מוטות ברק ומבנים של תחנת המשנה (תחנות כוח). יש להסיר את מקום החיבור של מוטות הברקים להתקן ההארקה של תחנת המשנה (תחנות כוח) ממקום החיבור של אלמנטי המוליכים המוארקים אליו, בספירה לאורך קווי ההארקה, ב-20 מ' לפחות.

אם מוליכים פתוחים אינם כלולים באזורי ההגנה של מוטות ברקים של מתג חיצוני, יש להגן עליהם מפני פגיעות ברק ישירות על ידי מוטות ברק נפרדים או כבלים התלויים על תומכים נפרדים עם זווית הגנה של לא יותר מ-20º. הארקה של מוטות ברקים ועמודי כבלים עצמאיים צריכה להתבצע על ידי מוליכים הארקה נפרדים שאין להם חיבור להתקני ההארקה של תומכי הפס, או על ידי חיבור להתקן הארקה של המתג בנקודות מרוחקות מהמקום של חיבור האלמנטים המוארקים של הצינור הנוכחי אליו במרחק של לפחות 20 מ'.

המרחק ממוטות ברק עומדים (תומכי כבלים) לאלמנטים נושאי זרם או מוארקים של תעלת הזרם באוויר חייב להיות לפחות 5 מ' המרחק באדמה מאלקטרודת הארקה נפרדת ומהחלק התת-קרקעי של הברק. מוט לאלקטרודות הארקה והחלק התת-קרקעי של צינור הזרם חייב להיות לפחות 5 מ'.

4.2.164. בעת חיבור תעלת זרם פתוחה למיתוג מתח הגנרטור דרך הכור, יש להתקין קבוצה של RVs מקבוצה IV או מעצור נחשולים תואם לפני הכור.

כדי להגן על גנרטורים מפני גלי מתח-יתר ברק הנכנסים על המוליך, ומפני מתחי-יתר מושרים, יש להתקין בולמי נחשולים מקבוצת I RS וקיבולי הגנה, שערכם עבור שלושה שלבים במתח הנקוב של הגנרטורים צריך להיות לפחות: מתח של 6 קילו וולט - 0,8 uF, ב-10 קילו וולט - 0,5 uF וב-13,8-20 קילו וולט - 0,4 uF.

אין צורך להתקין קיבולי הגנה אם לקיבול הכולל של הגנרטור ורשת הכבלים על אפיקי המתח של הגנרטור יש את הערך הנדרש. בעת קביעת הקיבולת של רשת הכבלים, במקרה זה, נלקחים בחשבון קטעי כבלים באורך של עד 750 מ'.

אם מתג ה-SS מחובר על ידי מוליכים פתוחים למיתוג מתח הגנרטור של ה-CHPP, שיש לו גנרטורים בהספק של עד 120 MW, אזי יש לבצע את ההגנה על המוליך הזרם מפני פגיעות ברק ישירות כמפורט ב-4.2.163. XNUMX.

4.2.165. מותר לא להגן על גישות מפני פגיעות ברק ישירות בעת חיבור קווי עילי או מוליכים פתוחים:

1) למנועים חשמליים עד 3 MW;

2) לגנראטורים של תחנות כוח דיזל בהספק של עד 1 מגוואט, הממוקמים באזורים עם עוצמת פעילות סופות רעמים של עד 20 שעות סופות רעמים בשנה.

במקביל, נדרש להתקין בהתקרבות לקו העילי שתי סטים של קבוצת RV IV או בולמי הנחשולים המתאימים במרחקים של 150 (RV2) ו-250 מ' (RV1) מהפסים של תחנת המשנה (איור. 4.2.21, 'א'). התנגדות הארקה של התקני מגן צריכה להיות לא יותר מ-3 אוהם. מדרונות הארקה צריכים להיות מחוברים בצורה הקצרה ביותר למכשיר ההארקה של תחנת המשנה או תחנת הכוח.

אם יש הכנסת כבל באורך כלשהו, ​​יש להתקין קבוצה IV RH או מעצור נחשולים מתאים ישירות מול הכבל. מהדק ההארקה שלהם חייב להיות מחובר בצורה הקצרה ביותר למעטפות המתכת של הכבל ולמוליך ההארקה (איור 4.2.21, 'ב').

על הפסים המזינים את המנועים החשמליים דרך תוספות כבלים, יש להתקין RVs מקבוצה I או בולמי הנחשולים המתאימים וקיבולי הגנה של לפחות 0,5 μF לפאזה.

בגישות של קווים עיליים או מוליכים זרם פתוח עם תומכי בטון מזוין או מתכת, התקנת RV אינה נדרשת אם התנגדות ההארקה של כל תומך של הגישה לאורך של לפחות 250 מ' אינה עולה על 10 אוהם.


אורז. 4.2.21. תוכניות הגנה למנועים חשמליים בהספק של עד 3 מגה-וואט כאשר מתקרבים לקווים עיליים על תומכי עץ

ראה מאמרים אחרים סעיף כללים להתקנת מתקני חשמל (PUE).

תקרא ותכתוב שימושי הערות על מאמר זה.

<< חזרה

חדשות אחרונות של מדע וטכנולוגיה, אלקטרוניקה חדשה:

דרך חדשה לשלוט ולתפעל אותות אופטיים 05.05.2024

עולם המדע והטכנולוגיה המודרני מתפתח במהירות, ובכל יום מופיעות שיטות וטכנולוגיות חדשות שפותחות בפנינו אפשרויות חדשות בתחומים שונים. חידוש אחד כזה הוא פיתוח של מדענים גרמנים של דרך חדשה לשלוט באותות אופטיים, שעלולה להוביל להתקדמות משמעותית בתחום הפוטוניקה. מחקרים אחרונים אפשרו למדענים גרמנים ליצור לוח גלים שניתן לכוונן בתוך מוליך גל סיליקה מאוחה. שיטה זו, המבוססת על שימוש בשכבת גביש נוזלי, מאפשרת לשנות ביעילות את הקיטוב של האור העובר דרך מוליך גל. פריצת דרך טכנולוגית זו פותחת אפשרויות חדשות לפיתוח התקנים פוטוניים קומפקטיים ויעילים המסוגלים לעבד כמויות גדולות של נתונים. הבקרה האלקטרו-אופטית של הקיטוב שמספקת השיטה החדשה יכולה לספק את הבסיס לסוג חדש של התקנים פוטוניים משולבים. זה פותח הזדמנויות גדולות עבור ... >>

מקלדת Primium Seneca 05.05.2024

מקלדות הן חלק בלתי נפרד מעבודת המחשב היומיומית שלנו. עם זאת, אחת הבעיות העיקריות שעמן מתמודדים המשתמשים היא רעש, במיוחד במקרה של דגמי פרימיום. אבל עם מקלדת Seneca החדשה של Norbauer & Co, זה עשוי להשתנות. Seneca היא לא רק מקלדת, היא תוצאה של חמש שנים של עבודת פיתוח ליצירת המכשיר האידיאלי. כל היבט של מקלדת זו, ממאפיינים אקוסטיים ועד מאפיינים מכניים, נשקל ומאוזן בקפידה. אחד המאפיינים המרכזיים של Seneca הוא המייצבים השקטים שלה, הפותרים את בעיית הרעש המשותפת למקלדות רבות. בנוסף, המקלדת תומכת ברוחב מקשים שונים, מה שהופך אותה לנוחה לכל משתמש. למרות ש-Seneca עדיין לא זמין לרכישה, הוא מתוכנן לצאת בסוף הקיץ. Seneca של Norbauer & Co מייצגת סטנדרטים חדשים בעיצוב מקלדת. שֶׁלָה ... >>

המצפה האסטרונומי הגבוה בעולם נפתח 04.05.2024

חקר החלל והמסתורין שלו היא משימה שמושכת את תשומת לבם של אסטרונומים מכל העולם. באוויר הצח של ההרים הגבוהים, הרחק מזיהום האור בעיר, הכוכבים וכוכבי הלכת חושפים את סודותיהם בבהירות רבה יותר. עמוד חדש נפתח בהיסטוריה של האסטרונומיה עם פתיחתו של המצפה האסטרונומי הגבוה בעולם - מצפה הכוכבים אטקמה של אוניברסיטת טוקיו. מצפה הכוכבים אטקמה, הממוקם בגובה של 5640 מטר מעל פני הים, פותח הזדמנויות חדשות עבור אסטרונומים בחקר החלל. אתר זה הפך למיקום הגבוה ביותר עבור טלסקופ קרקעי, ומספק לחוקרים כלי ייחודי לחקר גלי אינפרא אדום ביקום. למרות שהמיקום בגובה רב מספק שמיים בהירים יותר ופחות הפרעות מהאטמוספירה, בניית מצפה כוכבים על הר גבוה מציבה קשיים ואתגרים עצומים. עם זאת, למרות הקשיים, המצפה החדש פותח בפני אסטרונומים אפשרויות מחקר רחבות. ... >>

חדשות אקראיות מהארכיון

צליל שולט באור 04.02.2015

בתחילת המאה הקודמת, הפיזיקאי הסובייטי ליאוניד מנדלשטם הראה תיאורטית כי רעידות קול בחומר שקוף עלולות לפזר אור העובר דרך חומר זה. גלי קול גורמים לשינויים מקומיים בצפיפות המדיום וכתוצאה מכך משנים את מקדם השבירה. כתוצאה מפיזור כזה, חלק מאנרגיית האור הולך לאיבוד. ללא תלות במנדלשטם, הפיזיקאי האמריקאי ליאון ברילוין הגיע לאותן תוצאות. כתוצאה מכך, האינטראקציה של צליל ואור במדיה שקופה נקראה אפקט מנדלשטם-ברילואין.

עם זאת, אנחנו לא שמים לב שמוזיקה רועשת מפזרת את האור מנורה, כמו למשל האור של פנסי הרכב מתפזר בערפל. ההשפעה תהיה מורגשת רק אם במקום נורה רגילה ניקח מקור של קרינה מונוכרומטית - לייזר. העובדה היא שקרן הלייזר היא קרינה אלקטרומגנטית בעלת אורך גל אחד, שקובעת את ה"צבע" שלה. לקורה האדומה יש אורך גל אחד, לקורה הירוקה יש אורך גל אחר.

עכשיו בואו ניקח קו נתונים בסיבים אופטיים. עיקרון פעולתו הוא שמידע מועבר על ידי שינוי עוצמת קרן אור המתפשטת לאורך חוט זכוכית שקוף. ניתן להשתמש בגדיל סיב אופטי בודד בו זמנית להעברת נתונים על פני מאות ערוצים, פשוט על ידי שימוש באלומות אור באורכי גל שונים. כל ערוץ מתאים לאורך גל לייזר ספציפי. זה די דומה לשידור נתונים על גלי רדיו, למעט דבר אחד: אם אנחנו מגבירים את הספק של משדר הרדיו, אז הספק האות וטווח הקליטה שלו גדלים. אם נגדיל את הספק הלייזר להעברת אות על גבי סיב אופטי, השידור מתדרדר - יותר ויותר מהאות יתחיל ללכת לאיבוד עקב פיזור מנדלשטם-ברילואין. לכן, יש כוח אות סף, שלא הגיוני לחרוג ממנו, אחרת האור המועבר פשוט ישתקף בחזרה.

מה עשו פיזיקאים מאוניברסיטת אילינוי? על גדיל סיב אופטי דק, הם תיקנו כדור זכוכית קטן. עיצוב זה נקרא מהוד אופטי טבעת. קרן לייזר מחוט סיב אופטי נכנסת לתהודה ובשל השתקפות פנימית מרובה נשארת בו, כמו במלכודת. נקודת המפתח בניסוי הייתה קרן הלייזר השנייה, בתדירות השונה מהמקורית בכמות מסוימת. ההבדל בתדרים של קרני הלייזר תאם את תדירות הרעידות האקוסטיות של חומר הכדור. זה הפך את הסיב האופטי ומערכת התהודה לשקופות לקורה הראשונה.

מה שהכי מפתיע, מערכת כזו התבררה כשקופה לקרניים מצד אחד בלבד. התברר שזה מעין קרוסלת אופטית - האור עובר מצד אחד, ולא יכול לעבור מהצד השני. תכונה מעניינת כזו מתעוררת עקב האינטראקציה המורכבת של שתי קרני אור וגלים אקוסטיים בחומר - אפקט פיזור מנדלשטם-ברילואין. רק במקרה זה, במקום למנוע את מעבר הקורה דרך הסיב, הוא, להיפך, סיפק לו מסדרון חופשי.

גילוי מאפיינים כאלה יאפשר ליצור מבודדים וסירקולטורים אופטיים מיניאטוריים, הדרושים למערכות סיבים אופטיים ובעתיד למחשבים קוונטיים. כעת מכשירים אלו מבוססים על אפקט פאראדיי המגנטו-אופטי, ושדות וחומרים מגנטיים משמשים להעברת אור בכיוון אחד בלבד. התגלית שנעשתה רק תעזור להיפטר משדות מגנטיים מיותרים. בנוסף, ניתן להשתמש בו כדי לשנות את מהירות הקבוצה של אלומת אור - מה שפיזיקאים מכנים אור "מהיר" ו"איטי", הוא נחוץ לאחסון מידע קוונטי.

עוד חדשות מעניינות:

▪ ביו-צמנט

▪ סדרה חדשה של קבלי טנטלום

▪ ניקוי יעיל של דליפת שמן

▪ כונן חיצוני DashDrive HD650 עמיד לספורט אתגרי

▪ עשרים סנטימטר אורגני

עדכון חדשות של מדע וטכנולוגיה, אלקטרוניקה חדשה

 

חומרים מעניינים של הספרייה הטכנית החופשית:

▪ חלק באתר ספריית החשמל. בחירת מאמרים

▪ מאמר חושך וערפל. ביטוי עממי

▪ מאמר מהי אינפלציה? תשובה מפורטת

▪ מאמר מפקח קו של צינורות ראשיים. הוראה סטנדרטית בנושא הגנת העבודה

▪ כתבה תוספת מתח במכונת הריתוך. אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל

▪ מקלט VHF עם FM על מיקרו-מכלול מיוחד KXA058. אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל

השאר את תגובתך למאמר זה:

שם:


אימייל (אופציונלי):


להגיב:





כל השפות של דף זה

בית | הספרייה | מאמרים | <font><font>מפת אתר</font></font> | ביקורות על האתר

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024