Sådan bestemmes spændingen på en strømledning efter udseendet og antallet af isolatorer

click fraud protection

Hvis du er fan af gåture og picnic uden for byen, og jagt og fiskeri er din passion, er chancerne store for, at du en dag kommer under farlig spænding i kraftoverførselsområdet. Generelt bør du ikke nærme dig visse elektriske motorveje. For en elektriker er bestemmelse af spændingen en simpel opgave. Hvordan kan en ikke-professionel vide, hvilken spænding i en strømledning der er farlig for liv og sundhed? Nedenfor vil vi fortælle læserne af webstedet Elektriker selvhvordan man bestemmer spændingen på en kraftledning efter dens udseende, antallet af isolatorer og andre parametre.

Fare under kraftledninger

Indhold:

  • VL klassificering
  • Sikre afstande
  • Bestemmelse af spænding efter udseende
  • Post markeringer
  • Jernbanenet
  • Konklusion

VL klassificering

Ved spænding kan elledninger være:

  1. Lavspænding, 0,4 kilovolt, overførsel af elektricitet inden for små bygder.
  2. Medium, 6 eller 10 kilovolt, der sender elektricitet over en afstand på mindre end 10 km.
  3. Højspænding, 35 kilovolt, til strømforsyning i små byer eller landsbyer.
  4. Højspænding, 110 kilovolt, der distribuerer elektricitet mellem byer.
  5. Højspænding, 150 (220, 330, 500, 750) kV, der sender energi over lange afstande.

Den højeste spænding på transmissionslinjen er 1150 kilovolt.

Sikre afstande

Arbejdsbeskyttelsesreglerne for hver spænding på transmissionsledningen bestemmer minimumsafstandene til de strømførende dele. Det er forbudt at reducere denne afstand.

Tabel over sikre afstande til luftledninger

Bestemmelse af spænding efter udseende

Det næste trin er at bestemme luftledningens kapacitet.

Hvordan kender du spændingen på en strømledning ved dens udseende? Den nemmeste måde at gøre dette på er ved antallet af ledninger og antallet af isolatorer. Den nemmeste måde er at identificere ved isolatorer.

Der er luftledninger af forskellige spændingsklasser. Lad os overveje hver enkelt efter tur.

El-ledninger til 0,4 kilovolt (400 volt) er lavspænding, der findes i alle bosættelser. De bruger altid porcelæn eller glasnåleisolatorer. Støtter er lavet af armeret beton eller træ. Der er to ledninger i en enfaset linje. Hvis der er tre faser, vil der være fire eller flere ledere.

HVL 0,4 kV

Så er der 6 og 10 kilovolt elledninger. De kan visuelt ikke skelnes fra hinanden. Der er altid tre ledninger. Hver bruger to ben porcelæn eller glasisolatorer, eller en, men større. Disse ruter bruges til at levere strøm til transformere. Minimumsafstanden til dele, der bærer strøm, er 0,6 m.

VL 10 (6) kV

Ofte for at spare penge kombinerer de suspensionen af ​​0,4 og 10 kV ledere. Beskyttelseszonen for sådanne ruter er en afstand på 10 m.

I kraftoverføringsledninger til en spænding på 35 kV bruges ophængningsisolatorer i mængden af ​​3 til 5 stykker i en krans til hver af de tre fasetråde.

35 kV luftledning

Normalt passerer sådanne luftruter ikke gennem byernes område. En afstand på 0,6 m anses for acceptabel, og sikkerhedszonen bestemmes af 15 meter. Støtter bør være armeret beton eller metal med ledere, der bærer strøm adskilt fra hinanden med en tilladt afstand.

I 110 kV kraftoverførselslinjer er hver af ledningerne monteret på en separat krans med 6-9 ophængte isolatorer. Minimumsafstanden til lederne er 1 meter, og sikkerhedszonen bestemmes af 20 meter.

OHL 110 kV

Materialet til understøtningen er armeret beton eller metal.

Hvis spændingen er 150 kV, bruges 8-9 ophængsisolatorer til hver krans i kraftoverførselslinjen. Afstanden på 1,5 m til de nuværende ledere betragtes som minimum i dette tilfælde.

VL 150 kV

Når spændingen er 220 kV, varierer antallet af isolatorer, der bruges, fra 10 til 40 enheder. Fasen transmitteres over en ledning.

VL 220 kV

Linjerne bruges til at levere elektricitet til store transformerstationer. Den mindste afstand til tilgang til lederne er 2 m. sikkerhedszone - 25 m.

I efterfølgende klasser af højspændingsoverførselslinjer vises en forskel i antallet af ledninger pr. Fase.

Hvis du har installeret to ledere pr. Fase og isolatorer i guirlander på 14, har du en bagagerum på 330 kV.

OHL 330 kV

Minimumsafstanden til strømførende dele heri anses for at være 3,5 m. Den nødvendige stigning i sikkerhedszonen op til 30 m. Materialet til understøtningerne er armeret beton eller metal.

Hvis fasen er opdelt i 2-3 ledere, og der er 20 ophængsisolatorer i guirlander, er spændingen på luftledningen 500 kV.

OHL 500 kV

Sikkerhedszonen er i dette tilfælde begrænset til 30 meter. En afstand på mindre end 3,5 m til ledningerne betragtes som farlig.

I tilfælde af en faseseparation i 4 eller 5 ledere, hvis forbindelse er cirkulær eller firkantet, og tilstedeværelsen af ​​20 eller flere isolatorer i guirlanderne, er spændingen på luftledningen 750 kV.

VL 750 kV

Det beskyttede område af sådanne ruter er 40 m, og nærmer sig ledende dele tættere end 5 m er livstruende.

Rusland har den eneste kraftoverførselsledning i verden, hvis spænding er 1150 kV. Faserne i den er opdelt i 8 ledninger hver, og der er 50 eller flere isolatorer i guirlanderne.

VL 1150 kV

Du bør ikke nærme dig dette spor mere end 8 meter. Du kan for eksempel se en sådan højspændingsledning på afsnittet på motorvejen Sibirien - Center.

Du kan få detaljerede oplysninger om enhver luftledning, dens placering på et interaktivt kort på Internettet.

Post markeringer

Det er muligt at bestemme kraften til luftledninger ved markeringer, der påføres direkte på understøtningerne. De første i en sådan post er store bogstaver, der angiver spændingsklassen:

  • T - 35 kV,
  • С - 110 kV,
  • D - 220 kV.

Linjenummeret skrives gennem et bindestreg. Det næste ciffer er supportens serienummer.

Post markeringer

Jernbanenet

Omkring 7% af den elektricitet, der genereres på kraftværker i Rusland, overføres langs luftledninger til jernbanefaciliteter. Generelt er jernbanestrækningens længde 43 tusind kilometer. Heraf drives 18 tusinde km af jævnstrøm med en spænding på 3.000 volt, og de resterende 25 tusinde km drives af vekselstrøm med en spænding på 25.000 volt.

Jernbanetransport

Energien på elektrificerede veje bruges ikke kun til bevægelse af tog. Det fodrer industrielle virksomheder, bosættelser, andre ejendomsobjekter placeret langs jernbaner eller i nærheden af ​​motorveje. Ifølge statistik bruges mere end halvdelen af ​​den elektriske strøm fra jernbanenettet til strømforsyning af objekter, der ikke er inkluderet i transportinfrastrukturen.

Konklusion

Efter at det var muligt at finde ud af, hvordan spændingen på kraftledningen kan bestemmes af antallet af isolatorer, er det stadig at forstå, hvor meget du kan stole på denne metode.

Klimatiske forhold på Ruslands område er ret forskellige. For eksempel adskiller det tempererede kontinentale klima i Moskva sig markant fra Sochi's fugtige subtropiske områder. Derfor kan luftledninger af samme spændingsklasse, der er placeret under forskellige klimatiske og naturlige forhold, afvige fra hinanden både i typen af ​​understøtninger og i antallet af isolatorer.

I tilfælde af en omfattende analyse i henhold til alle de kriterier, der foreslås i artiklen, vil bestemmelsen af ​​spændingen på en kraftoverførselsledning ved hjælp af eksterne skilte være ganske præcis. Men hvad spændingen i en bestemt højspændingsledning kan være, vil lokale motoringeniører fortælle dig med 100% nøjagtighed.

Relaterede materialer:

  • Årsager til strømtab over lange afstande
  • Hvad er et elektrisk felt
  • Trinspænding og måder at overvinde det

Din e-mail vil ikke blive offentliggjort. Påkrævede felter er markeret *

instagram viewer