Электрики занимаются установкой и обслуживанием таких установок. Они также устанавливают и поддерживают другие системы электроснабжения, такие как системы освещения, охранные системы и системы управления.

Электрики специализируются на преобразовании различных видов энергии в электричество. Они устанавливают и поддерживают генераторные установки, которые преобразуют водопровод, ветер, горение топлива и даже энергию атомных связей в электрические сигналы. Они также устанавливают и поддерживают другие системы электроснабжения, включая системы освещения, охранные системы и системы управления.

На просторах России распространена система трансформаторных подстанций, обеспечивающих единую сеть электроснабжения.

Для передачи электроэнергии на большие расстояния используются линии электропередач. Они позволяют передать электроэнергию на большое расстояние между источником и потребителем.

Длина их может варьироваться от двух до ста километров.

Такие магистрали необходимы для передачи электроэнергии из производственных центров в потребительские зоны. Они позволяют распространять накопленную электроэнергию без потери мощности на длинных расстояниях.

Транспортные магистрали электрической энергии

Мощные электрические кабели служат для передачи энергии по земле или по воде. Эти транспортные магистрали используются для проводки мощности из производственных центров в потребительские зоны. Они дают возможность без потери мощности распространить электроэнергию на большие расстояния.

Одним из наиболее распространенных методов перемещения электрической энергии является транспортировка по воздушным линиям, которые фиксируются на специально проектируемых инженерных сооружениях – опорах.

Для просмотра нажмите на картинку:

Линия 110 кВ

Вот как выглядят ВЛ-330 кВ. Нажмите на изображение, чтобы рассмотреть детали:

ВЛ-330 кВ

А вот и линия 110 кВ. Нажмите на фотографию, чтобы увидеть больше подробностей:

Линия 110 кВ

Основным электрическим параметром ВЛ 110 кВ является напряжение 110 кВ. Оно используется для защиты оборудования от перенапряжения и позволяет передать энергию на расстояние до 1000 км.

ВЛ 110 кВ
Электрические подстанции

Передача электрической энергии от одного источника к другому осуществляется с помощью воздушных и кабельных ЛЭП, которые соединяют трансформаторные подстанции с распределительными устройствами одинакового напряжения. Напряжение 110 кВ, или ВЛ 110 кВ, является основным параметром электрической части. Это напряжение обеспечивает защиту оборудования от перенапряжения и позволяет передавать энергию на большие расстояния – до 1000 км.

Он изменяет напряжение до 110 В и гарантирует номинальную мощность 10 кВ.

Автотрансформатор 330/110/10 кВ принимает высокое напряжение до 330 кВ от нескольких источников. Он преобразует напряжение до 110 В, предоставляя номинальную мощность 10 кВ.

Электроэнергия поставляется потребителям по среднему напряжению 110 кВ и низкому напряжению 10 кВ.

Однако автотрансформатор может быть питан от среднего или низкого напряжения. Это позволяет использовать их для питания различных блоков электрооборудования и систем безопасности. Наличие и правильное функционирование этой схемы зависит от состояния автотрансформатора-330кВ, а также динамики процессов, происходящих в ней. На рисунке представлен фрагмент АТ-330.

Трансформатор типа 110/10 для удаленных подстанций. Вид из передней части.

Рассматриваемый на фото трансформатор типа 110/10 предназначен для удаленных подстанций. На рисунке показан вид трансформатора с передней стороны.

Вид трансформатора 110/10 удаленной подстанции

Этот тип трансформатора обеспечивает надежную электроснабжение и обеспечивает безопасность и надежность всей энергосистемы.

В частности, трансформатор 110/10, представленный на рисунке, предназначен для подключения к удаленным подстанциям.

Вид трансформатора 110/10 удаленной подстанции

Для подключения линий электроэнергии к трансформаторам необходимо огороженное пространство, на котором монтируются силовые элементы схемы. На рисунке представлен трансформатор 110/10, предназначенный для подключения к удаленным подстанциям.

В данном фрагменте представлены постоянные и переменные трансформаторы.

Вот что представлено на распределительном устройстве подстанции 330 кВ: постоянные и переменные трансформаторы, которые представлены в небольшой доле. Электрики необходимо проверять и производить необходимые работы по обслуживанию этих устройств.

Распределительное устройство подстанции 330 кВ. На фотографии представлен фрагмент открытого распределительного устройства подстанции 330 кВ, которая расположена на территории ОРУ-110 кВ. На фото видно, что это сложный инженерный объект, представляющий собой агрегат из нескольких компонентов. Инженеры-электрики имеют достаточно опыта в работе с подобными устройствами и знают, как правильно их устанавливать и обслуживать.

На фотографии изображен фрагмент открытого распределительного устройства подстанции 330 кВ, расположенного на территории ОРУ-110 кВ. На этом сложном инженерном объекте сосредоточен агрегат из нескольких компонентов. Электрики имеют опыт в работе с подобными устройствами и знают, как их правильно устанавливать и обслуживать.

Вид небольшого фрагмента открытого распределительного устройства подстанции 330 кВ

Для этого используются трансформатор 110/10 кВ. На рисунке представлен фрагмент первичной силовой схемы для передачи электроэнергии из вводов 110 АТ-330 к трансформатору 110/10 кВ по 7 воздушным ЛЭП.

На рисунке изображен фрагмент первичной силовой схемы для передачи электрической энергии из вводов 110 АТ-330 к трансформатору 110/10 кВ по 7 воздушным ЛЭП на территории ОРУ-110кВ. Этот вариант позволяет производить перевод питания абсолютно произвольно из любого из двух вводов 110 АТ.

Часть территории ОРУ-110кВ
Вариант передачи электрической энергии от ввода 110 АТ-330 к трансформатору 110/10 кВ

Каждый ввод АТ подключается к своей системе шин с помощью выключателей №10 и №15, а затем разделены на секции с помощью выключателей №8 и №9 с использованием обходной системы шин, коммутируемой выключателем №13. Таким образом, шины 1СШ и 2 СШ могут быть объединены с помощью выключателя №18. Питание воздушных ЛЭП происходит от выключателей №11, 12, 14, 16, 17, 19, 20.

В схеме предусмотрено питание ВЛ через обходную шинную систему, при этом из каждого элемента работы будет осуществлен вывод.

Он состоит из нескольких частей:

Электрики представлен на фото элегазовый выключатель 110 кВ. Он имеет несколько элементов:

Для этого используют электрический выключатель 110 кВ с высокими параметрами автоматизации и надежности.

Элегазовый выключатель 110 кВ

Электрический выключатель 110 кВ с превосходными показателями автоматизации и прочности используется для передачи мощности на дальнюю подстанцию 110/10 через воздушную ЛЭП.

После прохождения через данные устройства электроэнергия поступает к конечной вводной опоре ЛЭП.

Ниже Вы можете увидеть на фото основные силовые элементы, начиная от конечной вводной опоры ЛЭП:

ОРУ 110 ПС 110-10

Для получения электроэнергии необходимо пройти через разъединитель, отделитель, измерительные трансформаторы тока и напряжения. Затем электроэнергия поступает к силовому трансформатору и далее до конечной вводной опоры ЛЭП.

Измерительные ТТ и ТН предназначены для оценки векторных токов и напряжений в фазах первичной схемы с заданными метрологическими погрешностями, а также для передачи полученных данных во вторичные устройства защиты, автоматики и измерений.

Разъединитель позволяет выполнять ручное размыкание/включение силовой цепи при отсутствии нагрузки на силовых проводах схемы.

Отделитель позволяет автоматически отключать силовой трансформатор подстанции от линии в бестоковую паузу при аварийных режимах в трансформаторе.

Он намного проще, чем тот на ОРУ-110 кВ.

  • Для визуального сравнения передаваемых мощностей и сложности конструкций посмотрите на изображение разъединителя ОРУ-330 кВ. Он отличается более простой конструкцией, нежели разъединитель ОРУ-110 кВ.

Для запуска он использует мощные трехфазные электродвигатели, управляемые автоматически через цепочки сигнализации.

Разъединитель ОРУ-330 кВ имеет вид на рисунке выше. Он используется для разъединения цепи при проведении работ по техническому обслуживанию сети.

Для того, чтобы правильно провести работы по техническому обслуживанию сети 380/220 вольт, необходимо использовать разъединитель ОРУ-330 кВ. Он представлен на изображении выше. Это устройство используется для разъединения цепи при проведении работ по техническому обслуживанию сети 110/10 кВ.

Работы по техническому обслуживанию в сети 380/220 Вольт должны быть проведены с использованием разъединителя ОРУ-330 кВ, который представлен на рисунке ниже:

вид разъединителя на ОРУ-330 кВ

Это устройство необходимо для разъединения цепи при проведении работ по техническому обслуживанию сети 110/10 кВ. Оно просто необходимо, чтобы все работы были проведены правильно.

Для предотвращения аварий при высоком напряжении необходим высоковольтный выключатель.

Поскольку проводка и монтаж могут представлять риск для человеческого здоровья и окружающей среды, должны быть реализованы необходимые меры безопасности.

При проведении электромонтажных работ нельзя отказаться от безопасности. Риск для здоровья людей и окружающей среды при проводке и монтаже является достаточно высоким, поэтому необходимо принимать предусмотрительные меры.

Как электрик, я знаю, что в силовом трансформаторе происходят сложные электромагнитные процессы, что приводит к выделению тепловой энергии и передаче больших электрических мощностей. Для этого инженеры размещают измерительные органы защиты. Они расположены на отдельных панелях, а их деятельность контролируется с помощью специальных устройств.

В схеме электроснабжения на подстанции 330/110 кВ используется элегазовый выключатель, отвечающий за отключение питающего напряжения.

Оно предотвращает повреждение оборудования в случае перегрузки сети.

Для обеспечения работы устройства используется короткозамыкатель (для увеличения размера нажмите на фотографию):

Элементы ОРУ

Это специальное устройство, служащее исполнительным элементом защиты силового трансформатора. Оно предотвращает поломку оборудования при превышении максимальной нагрузки сети.

У нас есть подвижный заземленный нож, управляемый электромеханическим приводом.
Это идеальное решение для ваших электрических проектов.

При критичном режимі роботи захисту, що відстежує стан процесів всередині трансформатора, видає потужний імпульс на електромагнітні катушки короткозамикача. Это приводит к активации электрического механизма привода пружинного привода, который срабатывает и накладывает нож короткозамыкателя на высоковольтные шины, реализуя принцип мышеловки.

Автоматика позволяет отключать выключатель на заданный промежуток времени в районе нескольких секунд.

За последнее время все подстанции, подключенные к этой линии электропередачи, будут проникнуты бестоковой паузой.

Как электрик, я могу сказать, что автоматика защиты и автоматизации трансформатора выдает команду на запуск привода отделителя, который автоматически разводит свои ножи, прерывая подачу напряжения к силовому трансформатору, что позволяет полностью «отключить подстанцию». Все процессы выполняются за несколько секунд. Затем автоматика удаленного выключателя автоматически включает его, восстанавливая подачу напряжения на линию.

Но поврежденный силовой трансформатор не получит нужную нам помощь из-за разрыва, который создал отделитель.

А все остальные потребители будут продолжать получать электрическую энергию.

После анализа работы автоматики и действий цепей сигнализации, оперативный персонал выполняет обратную коммутацию короткозамыкателем и отделителем вручную.

Установка профессионального электрического оборудования позволяет достичь отличных результатов: повысить надежность и минимизировать потери электроэнергии при передаче.

Она предоставляет надежное и бесперебойное питание для любых типов электрических устройств и обеспечивает максимальную производительность и безопасность.

Вспомогательная система питания постоянного тока позволяет предотвратить повреждение электрических устройств и обеспечить надежную и непрерывную работу. Она предоставляет надежное и бесперебойное питание для любых типов электрических устройств, придавая им необходимую производительность и безопасность. Состав системы питания постоянного тока включает в себя зарядное устройство, аккумуляторную батарею, систему распределения постоянного тока и систему мониторинга. Она гарантирует надежность и бесперебойную работу электрических устройств.

Вспомогательная система питания постоянного тока

Вспомогательная система питания постоянного тока – неотъемлемая часть электрической подстанции, состоящая из зарядного устройства, аккумуляторной батареи, системы р

Для предоставления непрерывной работы ключевого оборудования на подстанции необходим вспомогательный источник постоянного тока, который поможет устранить последствия отключения основного источника переменного тока.

Когда автоматический выключатель размыкается, и прерывает подачу питания в фидере, это приводит к тому, что питание на выключатель прерывается.

В связи с тем, что выключатель не может более включаться электрически, необходимо наличие дополнительного источника питания для гарантирования его работы в случае отключения основного.

Как электрик, мы используем аккумуляторную батарею для накопления энергии с помощью подходящего зарядного устройства. Это позволяет поставлять нагрузки постоянного тока непрерывно или во время сбоя питания посредством системы распределения постоянного тока с надлежащим мониторингом и управлением в соответствии с требованиями.

10 кВ Схема

Силовой трансформатор преобразует энергию 10 кВ и передает ее на ввод КРУНа – комплектного распределительного устройства наружного исполнения, что позволяет распределить энергию по воздушным или кабельным магистралям с использованием шин и выключателей вместе с защитами и автоматикой.

На данный момент применяются в качестве источника питания для промышленных заводов.

На снимке видны отходящие от КРУН воздушные ЛЭП-10 кВ. Они активно используются в промышленности для подачи электроэнергии.

Электрик проводит работы по установке и ремонту кабеля, а также разводке электропроводки.

Отходящие от КРУН воздушные ЛЭП-10 кВ

На местности вдоль автомобильной дороги видна воздушная линия электропередач высотой 10 кВ. Электрик приступает к работе: установке и ремонту кабеля, а также разводке электрической проводки.

Они обеспечивают передачу электроэнергии по воздушным линиям электропередачи (ВЛЭП) 10 кВ.

Электрики осуществляют подключение подстанций 10/0,4 кВ к воздушным линиям электропередачи (ВЛЭП) 10 кВ, которые позволяют передавать электричество на большие расстояния.

Воздушная ЛЭП 10 кВ

Для этого необходимо правильно выполнить электростроительные работы.

Трансформатор преобразует сетевое напряжение 10 кВ в низкое напряжение 0,4 кВ для поставки электроэнергии в многоэтажный дом. Устройство является преобразовательным электроустановочным оборудованием наивысшего класса качества. Габаритные размеры трансформатора 10/0,4 кВ зависят от мощности и объема передаваемой электроэнергии.

Трансформатор 10/0,4 кВ

Трансформатор 10/0,4 кВ является преобразовательным оборудованием высшего класса, предназначенным для преобразования электроэнергии с напряжением 10 кВ в напряжение 380 вольт. Размеры устройства зависят от мощности и передаваемых данных. Они могут быть видны на изображении, показывающем трансформатор в отдельном сооружении для многоэтажных зданий в поселке.

Трансформатор 10/0,4 кВ

Трансформатор 10/0,4 кВ предназначен для передачи электроэнергии с напряжением 10 кВ до низкого напряжения 0,4

Осуществляем установку металлических закрытых шкафов 10/0,4 кВ в сельской местности для обеспечения безопасной электросети.

Металлические закрытые шкафы 10/0,4 кВ

Открытые трансформаторы 10/0,4 кВ в гаражном кооперативе (вот фото) используются для передачи электроэнергии потребителям достаточно далеко от источника. Возникающие потери при транспортировании выравниваются с помощью этих устройств.

Трансформатор 10/0,4 кВ в гаражном кооперативе

Чтобы узнать больше о причинах, по которым нужно устанавливать трансформаторы 10/0,4 кВ в гаражных кооперативах, а также о методах их использования, прочитайте следующую статью.

Электроэнергия передается от электростанций к потребителям для обеспечения стабильного и бесперебойного питания электроэнергией всех уровней гражданской и промышленной инфраструктуры. Электроэнергия производится в электростанциях и поставляется потребителям через электрические сети и кабели. За последнее время электрические сети стали более интеллектуальными и простота передачи электроэнергии от электростанций к потребителям стала более эффективной.

By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *