4.1.4. Трёхфазные электрические сети и их основные параметры
И Рис. 4.2. Система напряжений трёхфазной электрической сети ляции проводов фаз относительно земли. Однако в сетях с большой ёмкостью фаз относительно земли роль изоляции проводов в обеспечении безопасности утрачивается.
Общий вывод обмоток (общую точку электрической звезды), называют нейтралью (N) электрической сети, а три других вывода, к которым подключаются проводники линий электропередач, называют фазами (A, B, C). Напряжения переменного тока, генерируемые каждым источником трёхфазной сети, называются фазными напряжениями (ÚA , ÚB , ÚC). Они сдвинуты по фазе друг относительно друга на 120 электрических градусов (рис. 4.2, б).
Напряжения, действующие между любыми парами фаз электрической сети, называют линейными (ÚAB, ÚBC, ÚCA). При равенстве модулей фазных напряжений (|ÚA| = |ÚB| = |ÚC| = Uф) равными будут и модули линейных напряжений: |ÚAB|= |ÚBC| = |ÚCA| = Uл = Uф. Обычно Uл = 380 В, Uф = 220 В.
Линии электропередач в трёхфазных сетях могут быть воздушного или кабельного типа. В том и другом случае проводники электрической сети обладают некоторым активным сопротивлением изоляции и ёмкостью относительно земли: RA , RB , RC , RN и CA , CB , CC , CN (рис. 4.3). В дальнейшем с целью упрощения расчётов будем полагать, что RA = RB = RC = Rиз , CA = CB = CC = Cф.
Ё мкость фазного проводника относительно земли зависит от геометрических соотношений (высота подвеса, сечение, размеры) и диэлектрических свойств изоляции.
К Рис. 4.3. Общая схема трёхфазной сети
Модуль комплексного сопротивления изоляции фазного проводника электрической сети относительно земли определяется по формуле:
где = 2 f – круговая частота электрической сети;
f = 50 Гц – линейная частота электрической сети.
По действующим нормам в сети с напряжением до 1000 В активное сопротивление изоляции фаз относительно земли на участке между смежными предохранителями или за последним из них должно иметь величину не менее 500 кОм при отключенных потребителях. В разветвлённой электрической сети число таких параллельно подключенных участков может быть достаточно большим.
Ёмкость фаз относительно земли определяется типом линии (воздушная, проводная, кабельная), её геометрическими параметрами и не может быть уменьшена. Особенно большой ёмкость фаз может быть в кабельных линиях большой протяжённости, при этом соответственно уменьшается величина модуля комплексного сопротивления изоляции фаз и ослабляется её защитное действие.
В зависимости от режима нейтрали различают два наиболее распространённых типа электрических сетей:
• трёхфазная сеть с изолированной нейтралью (СИН);
• трёхфазная сеть с глухозаземлённой нейтралью (СЗН).
Нейтраль в СИН хорошо изолирована от земли, поэтому для данного типа сети можно считать, что ZN = | ŹN| .
Нейтраль в СЗН подключена к специальному заземляющему устройству. Согласно требованиям ПУЭ сопротивление заземления нейтрали R0 в любое время года не должно превышать 4 Ом для фазных напряжений 220 В или для линейных напряжений 380 В.
Таким образом, общую схему трёхфазной электрической сети можно представить, как показано на рис. 4.3, где следует полагать ZN для случая СИН и ZN R0 для случая СЗН.
В трёхфазной сети различают нормальный (НР) и аварийный (АР) режимы работы. Нормальный режим характеризует исправное состояние электрической сети. При аварийном режиме одна из фаз оказывается замкнутой на землю через сравнительно малое сопротивление замыкания (Rзм), которое характеризует процесс растекания тока замыкания в грунте в точке максимального потенциала (т.е. непосредственно в точке контакта токоведуших элементов с грунтом). Обычно сопротивление замыкания составляет десятки или сотни Ом и реже – единицы Ом, например, когда провод замыкается на заземлённую металлическую конструкцию или падает в водный бассейн.
- Федеральное агентство по образованию рязанский государственный радиотехнический университет
- Учебное пособие
- 390005, Рязань, ул. Гагарина, 59/1.
- 1. Основные положения безопасности жизнедеятельности
- 1.1. Основные понятия, термины и определения
- 1.2. Критерии комфортности, безопасности и экологичности техносферы
- 1.3. Показатели негативности техносферы
- 1.4. Принципы и средства обеспечения бжд
- 2. Правовые и организационные основы бжд
- 2.1. Правовые основы бжд
- 2.2. Нормативные правовые акты по бжд
- 2.3. Управление охраной окружающей среды
- 2.4. Управление чрезвычайными ситуациями
- 2.5. Управление охраной труда
- 2.6. Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства о бжд
- 2.7. Общественный контроль охраны труда
- 2.8. Организация обучения, проверки знаний и инструктажа по охране труда
- 2.9. Ответственность за нарушение требований охраны труда
- 2.10. Классификация несчастных случаев и их расследование
- 2.11. Возмещение работодателем вреда, причинённого здоровью работника трудовым увечьем на производстве
- 3. Основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности
- 3.1. Основные формы деятельности человека
- 3.2. Классификация условий труда по степени вредности и опасности
- 3.3. Аттестация и сертификация рабочих мест
- 3.4. Микроклиматические условия жизнедеятельности
- 3.5. Естественное и искусственное освещение
- 3.5.1. Виды и системы освещения
- 3.5.2. Нормирование освещённости
- 4. Опасные и вредные факторы и защита от них
- 4.1. Электрический ток
- 4.1.1. Действие электрического тока на организм человека
- 4.1.2. Факторы, влияющие на исход поражения человека током
- 4.1.3. Электрическое сопротивление тела человека
- Сопротивления тела человека
- 4.1.4. Трёхфазные электрические сети и их основные параметры
- 4.1.5. Процесс растекания электрического тока в грунте
- 4.1.6. Оценка опасности поражения человека током
- 4.1.7. Основные причины поражения человека током
- 4.1.8. Классификация помещений по опасности поражения человека током
- 4.1.9. Нормирование напряжений прикосновения и токов через тело человека
- 4.1.10. Технические средства защиты человека от поражения током
- 4.2. Электромагнитные поля
- 4.2.1. Эмп и их воздействие на организм человека
- 4.2.2. Гигиеническое нормирование эмп
- 4.2.3. Способы и средства защиты от воздействия эмп
- 4.3. Лазерное излучение
- 4.4. Вибрация и акустические колебания
- 4.4.1. Вибрация
- 4.4.4. Инфразвук
- 4.5. Вредные вещества
- 4.5.1. Действие вредных веществ на организм человека
- 4.5.2. Гигиеническое нормирование вредных веществ
- 4.5.3. Защита от вредных веществ в промышленности
- 4.5.4. Диоксины и диоксиноподобные токсиканты
- 4.6. Опасные и вредные факторы при работе с пэвм
- 4.7. Опасные и вредные факторы в бытовых условиях
- 5. Защита от опасностей при чрезвычайных ситуациях
- 5.1. Источники и классификация чрезвычайных ситуаций
- 5.2. Факторы, стадии и критерии техногенных чс
- 5.3. Пути минимизация риска возникновения чс
- 5.4. Повышение устойчивости функционирования объектов экономики в чс
- 5.5. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
- 5.6. Единая государственная система предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (рсчс)
- 6. Основы пожарной безопасности
- 6.1. Процесс горения и его виды
- 6.2. Особенности горения материалов и веществ
- 6.3. Пожарная характеристика веществ, материалов и конструкций
- 6.4. Классификация производственных помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности
- 6.5. Причины возникновения пожаров и мероприятия по их устранению
- 6.6. Опасные факторы пожара и взрыва
- 6.7. Способы и средства тушения пожаров
- 6.8. Первичные средства пожаротушения
- 6.9. Автоматические средства пожаротушения
- 6.10. Средства пожарной сигнализации
- 6.11. Пожарная опасность рэу
- Библиографический список
- Оглавление