Уровень напряжения 0 4 кв что это значит
Чтобы преобразовать 0,4 киловольт в вольты нужно умножить значение на 1 000, в итоге получим 400 В. По аналогичному принципу рассчитываются и другие популярные значения напряжения: 220 или 380 вольт.
Что такое 0,4 кВ
Как упоминалось ранее 0,4 киловольт (кВ) означает 400 В, хотя на практике это значение показывает 380 вольт (В). Прибавленные две десятых единицы используются с целью сокращения аббревиатуры.
Напряжение в 0,4 киловольт (кВ) используется в качестве питания одного подъезда многоэтажки, подключения коттеджа, работы предприятий промышленного и иного коммерческого характера. В частном секторе 380 В применяется не так часто. Связано это с более объёмным выполнением работ по монтажу оборудования и линий электропередач. Однако трёхфазное питание имеет и свои плюсы:
- Снижение вероятности моргания света (недостатка напряжения).
- При грамотном подключении минимизируются риски остаться без света при авариях на подстанции, обрыве одной из трёх фаз.
- Возможность подключения мощных потребителей электроэнергии, требующих наличие трёхфазного питания.
Заключение
Таким образом, конвертировав 0,4 киловольт в вольты, вы получите 0,4 В. Другая, более точная аббревиатура – напряжение 380 вольт.
Сети 0,4 кВ — несут энергию к основному потребителю
Самыми распространёнными электрическими сетями считаются сети 0,4 кВ, так как они пронизывают наши дома, города и селения как паутина. На данные сети положена основная задача — электроснабжение потребителей доступным номиналом электрического тока.
Сети 0,4 кВ являются сетью выполненной с глухозаземлённой нейтралью, что позволяет использовать их как в качестве однофазных, так и трёхфазных. Данная универсальность позволяет их использовать повсеместно в быту и на производственных площадках. Ведь для того чтобы снабдить электричеством бытовую розетку необходима фаза и ноль (нейтраль), а также РЕ — проводник (защитный). А для снабжения трёхфазного потребителя от распределительного устройства подводится три фазы, нейтраль N и РЕ — проводник.
Основной бедой сетей с глухозаземлённой нейтралью является перекос напряжения, которое возникает при неравномерной нагрузке на однофазных потребителях. И с данной проблемой невозможно справиться при помощи банального перекидывания фаз в распределительном щитке, так как однофазная нагрузка меняется постоянно, особенно в быту. Так что согласовать напряжение и ток по однофазным потребителям просто невозможно физически. А перекидывание фаз в распределительном щите для того чтобы добиться номинального напряжения приводит к ещё большему разбросу нагрузок по фазам.
Альтернативой данному негативному процессу следует считать установку стабилизаторов, работающих в достаточно широком диапазоне напряжений. Что позволит значительно сэкономить на ремонте или замене оборудования, которое может сгореть от работы, как на пониженном напряжении, так и от повышенного.
Некоторые люди достаточно часто боятся именно повышенного напряжения, так как считают его наиболее опасным, на самом-то деле гораздо опаснее пониженное напряжение. Так как именно оно приводит к перегреву двигателей холодильников и стиральных машин. Ведь двигатель рассчитан на определённую нагрузку и если он не получает достаточного уровня напряжения он тянет больше тока из-за чего перегревается и сгорает.
Современной электронике где применяются импульсные блоки питания практически без разницы уровень напряжения в сети. Самое главное дабы оно значительно не превышало допустимые нормы равные 10% в наших сетях. Так что компьютер, телевизор, радиоприёмник и другие подобные устройства неподвержены влиянию перепада напряжения.
К недостаткам сетей 0,4 кВ следует отнести и тот факт, что при относительной удалённости потребителей возникают достаточно большие падения в линиях электропередач. Что не позволяет стабилизировать напряжение даже в трёхфазных сетях, так как вблизи подстанции у потребителей будет завышенное напряжение, а у дальних потребителей понижено. Причём при согласованной нагрузке данный фактор будет наблюдаться на всех фазах.
Классы электрического напряжения
Класс напряжения представляет в общем случае численное значение напряжения, применяемое в электрических сетях при передаче энергии потребителям.
Необходимость введения такого понятия в физике была обусловлена повышением эффективности распределения электрической энергии и снижением потерь при ее передаче. Решение такой практической задачи привело к классификации линий электропередач по участкам.
Определение понятия и классификация классов напряжения
В зависимости от классификации электросетей, изменяться будут и классы напряжения. Модернизация электрических сетей энергетическими компаниями приводит к повышению класса напряжения. Это обусловлено стремлением сократить расходы и потери при транспортировке электрической энергии непосредственно к потребителю.
Передача электрической мощности (если напряжение при этом низкое) приводит к большим ее потерям из-за высоких значений протекающего тока. Формула $\Delta S=I^2R$ показывает потерю мощности в зависимости от протекающего тока и сопротивления линии. Снижению потерь способствует уменьшение протекающего тока: так, если уменьшить ток в 2 раза, потери мощности снизятся в 4 раза.
Формула полной электрической мощности записывается следующим образом:
Передача аналогичной мощности при пониженном токе потребует повышения напряжения во столько же раз. Большие мощности, таким образом, целесообразно передавать, если напряжение будет высоким. Строительство высоковольтных сетей, в то же время, сопровождается многими техническими трудностями. Более того, непосредственное потребление электрической энергии при высоком напряжении будет достаточно проблематичным для конечного потребителя.
Это способствовало разделению сетей на участки в соответствии с классом напряжения (т.е. уровнем). Трёхфазные сети, чья задача заключается в передаче больших мощностей, имеют такие классы напряжения:
- свыше 750 кВ (1150 и 1500) (класс считается ультравысоким;
- ниже 750 кВ (500 кВ, 400 кВ) (это европейский стандарт, сам класс называется сверхвысоким);
- 330 кВ, 220 кВ, 150 кВ, 110 кВ – класс высокого напряжения;
- 35 кВ, 33 кВ, 20 кВ — класс среднего первого напряжения;
- 10 кВ, 6 кВ, 3 кВ – класс среднего второго напряжения;
- 24 кВ, 22 кВ, 18 кВ, 15,75 кВ (считается наиболее распространенным) – класс напряжения на выводах генераторов;
- 0,69 кВ (европейский промышленный стандарт), 0,4 кВ (основной стандарт), 0,23 кВ, 110 В (старый европейский стандарт) и ниже – класс низкого напряжения.
Классификация электрических сетей для классов напряжения
Классы напряжения классифицируют следующим образом:
- в зависимости от области применения и назначения;
- согласно масштабным признакам и размерам сети;
- по роду тока.
Согласно первому пункту, существуют сети:
- Общего назначения (снабжение электричеством в бытовом, промышленном, сельскохозяйственном и транспортном формате).
- Автономного электроснабжения (для мобильных и автономных объектов, таких как, суда, космические аппараты и др.).
- Технологических объектов (для производственных объектов, а также других инженерных сетей).
- Контактные (с целью передачи электроэнергии на транспортные средства, например, локомотивы или трамваи).
Согласно второму пункту, сети бывают:
- Магистральными (для связи отдельных регионов с центрами потребления, характеризуются высоким и сверхвысоким уровнями напряжения, а также большими потоками мощности).
- Региональными (питаются от магистральных сетей и ориентированы на обслуживание крупного потребителя (город, район и т.д.), характеризуются средним и высоким уровнями напряжения, потоки мощности при этом большие).
- Районными (питание осуществляется от региональных сетей, собственных источников питания обычно не имеют, ориентированы на обслуживание малого и среднего потребителя), характеризуются низким и средним уровнями напряжения, а также незначительными потоками мощности;
- Внутренними (их задача заключается в распределении электроэнергии на небольших пространствах (в пределах города или отдельно взятого района), иногда имеют собственный (резервный) источник питания, характеризуются незначительными потоками мощности и низким уровнем для напряжения).
- Сетями самого нижнего уровня (электрическая проводка), питают отдельное здание, цех или помещение, речь идет о малых потоках мощности и низком уровне (бытовом) напряжения.
Согласно третьему пункту, ток бывает:
- переменным трехфазным (передача тока идет по трем проводам со смещением фазы переменного тока в каждом из них на 120 градусов относительно других), каждый провод в нем считается фазой с определенным напряжением, выступающей в роли 4-го проводника;
- переменным однофазным (ток передается по двум проводам за счет бытовой электропроводки от подстанции или распределительного щита);
- постоянным током (для некоторых сетей автономного электроснабжения и ряда специальных сетей сверхвысокого напряжения).
Мощность трехфазного переменного тока выражается формулами:
Где $U$ и $I$ — это линейное напряжение и ток соответственно, а $\varphi$ — угол сдвига фаз между векторами напряжений и токов для одноименных фаз.
Конструкция ЛЭП для разных классов напряжения
Конструкция ЛЭП считается индивидуальной для каждого из классов напряжений. Низковольтные линии, например, размещают на одиночных столбах, вкопанных в грунт. Шаговое напряжение здесь окажется не очень большим при аварийной ситуации, а защита будет обеспечена местным заземленным громоотводом.
Линии до 20 кВ по конструкции мало отличаются от вышеописанных. При этом увеличиваются размеры столбов, изоляторы, а также расстояние между кабелями. Экономически неоправданным здесь считается использование молниезащитных тросов, поэтому они не используются.
Начиная с линий 35 кВ, конструкция усложняется, в особо опасных районах (защита от грозы) подвешивают молниезащитные стальные тросы, столбы ставят из материалов с повышенной прочностью на излом, между проводами создают мощную изоляцию за счет специальных изоляторов, закрепленных на траверсах.
На ЛЭП с классом напряжения 110 кВ молниезащитные тросы подвешивают уже по всей длине. Линии на 330 кВ имеют высокие и мощные арочные столбы, при этом количество изоляторов здесь увеличено с целью блокировки возникновения электрической дуги и снижения коронных разрядов.
По каким внешним признакам определяют напряжение линии электропередач?
ВЛ используют для передачи электроэнергии на большие расстояния. Такой способ значительно дешевле транспортировки по подземным и наземным линиям. Для уменьшения потерь мощности используется передача электроэнергии на высоком напряжении. Рассмотрим, как определить напряжение линии по внешним признакам.
0,38-04 кВ
Низкий класс напряжения. Эти ВЛ на 0,38 кВ предназначены для передачи электроэнергии на небольшие расстояния в пределах маленького населенного пункта, городского микрорайона.
Низковольтные линии отличает тип опор, количество токоведущих элементов и вид изоляторов. Стойки таких ВЛ выполняют из железобетона и дерева. 4 провода закреплены на изоляторах штыревого типа из фарфора и стекла. Безопасное расстояние от токоведущих элементов составляет 0.6-1 м.
6-10 кВ
Средний класс. Используется для транспортировки электричества до трансформаторных подстанций, питающих конечных потребителей. Напряжение ВЛ составляет от 6-10 кВ до 35 кВ.
Линии 6-10 кВ сооружают для транспортировки электричества на незначительные расстояния. Причем в городских условиях применяют ВЛ на напряжение 6 кВ, в сельской местности на 10 кВ. Линии отличаются наличием высоких ЖБ-опор, более массивными штыревыми изоляторами из фарфора или стекла. На поворотных стойках провода фиксируют подвесными гирляндами из 2-3 изоляторов.
Линии среднего напряжения имеют 3 провода. Часто на одних и тех же стойках тянут ЛЭП 0,4 и 10 кВт. При этом токоведущие линии более высокого напряжения размещаются на широких траверсах вверху опоры. 4-х проводная линия 0,4 кВ расположена ниже.
35 кВ
Воздушные линии на 35 кВ прокладываются на высоких бетонных опорах. Для крепления голых проводов используются гирлянды, содержащие по 3-5 изоляторов.
Иногда применяют массивные штыревые изолирующие устройства. Как и на ЛЭП 6-10 кВ, количество проводов ВЛ составляет 3 шт. ЛЭП такого типа применяют для подачи электричества до узловых пригородных ТП или подстанций тупикового типа.
110 кВ
Высокий класс. Линии такого типа на напряжение 110-220 кВ служат для передачи электроэнергии между областями и округами.
Линии применяются для подачи электроэнергии к перераспределяющим подстанциям, объектам с высоковольтными электроприемниками. Для таких ВЛ применяются опоры из стали. Число проводов – 3 с каждой стороны стойки. Проводящие линии 110 кВ закреплены на подвесных изоляторах по 6-7 штук. Безопасное расстояние от проводов составляет 1 м.
220 кВ
ЛЭП сверхвысокого напряжения. Служат для передачи электричества на большие расстояния к объектам с высоковольтными потребителями. Напряжение линий такого типа — 330-500 кВ.
ВЛ данного типа сложно отличить от ЛЭП 110 кВ. Для них также применяются опоры из конструкционной стали на фундаментах или растяжках. Количество изоляторов составляет 8-9.
330 кВ
ЛЭП этого типа можно отличить по 2 проводам каждой фазы. Для их фиксации использует гирлянды изоляторов по 14 элементов и более. В остальном такие ЛЭП похожи на линии высокого класса.
500 кВ
На каждую фазу ЛЭП приходится по 3 провода. Охранная зона таких ВЛ равна 30 м. Провода крепятся наборными конструкциями из 20 изоляторов.
750-1150 кВ
ВЛ ультравысокого напряжения. Область применения таких ЛЭП от 750 до 1150 кВ аналогична ВЛ сверхвысокого напряжения.
Линии ультравысокого напряжения тянут по П или V-образным стальным опорам. Они имеют от 4 до 8 проводов на одной фазе и от 20 изоляторов на подвесной гирлянде.
Компания “Энергопоставшик” оказывает услуги проектирования, строительства и реконструкции ЛЭП до 35 кВ. Мы также принимаем заказы на поставку траверс для изоляторов и других металлоконструкций для низковольтных и высоковольтных линий различного класса. Звоните!
Как определить напряжение высоковольтной ЛЭП?
Знать напряжение ЛЭП очень важно, так как для определенного напряжения есть определенное безопасное расстояние.
Минимальное напряжение ЛЭП — 0.4 кВ (400 Вольт). Напряжение между каждой фазой и нулем — 220 В. Такие устанавливают в дачных поселках.
Признаки таких опор — маленькие прозрачные и белые изоляторы. А также пят проводов. Три рабочие фазы по 220 В и один ноль (380 В) и еще одна фаза для питания фонаря освещения. (400 В)
Для передачи электричества между теми-же дачными поселками используются линии 10 кВ (10 000 Вольт)
Такую опору можно узнать по размеру изоляторов. На линии 10 кВ они гораздо больше.
Проводов всегда три, на каждый провод — по один или два изолятора.
Очень важно не путать эти линии. Была такая история, что рабочие подключили бетономешалку к проводу 10 кВ вместо 220 В.
Следующий номинал напряжения ЛЭП — 35 кВ.
Такую ЛЭП легко узнать по трем изоляторам, на которых крепится каждый провод.
У линии 110 кВ изоляторов на каждом проводе — 6-9. Опоры бывают как железобетонные, так и металлические решетчатые.
Кстати, в 2018 году в Красноярске охотник за цветметом попал под напряжение в 110 кВ и полностью обгорел. Только получил удар не на опоре ЛЭП, а в трансформаторной подстанции.
А еще в Калининграде к ЧМ по футболу 2018 г установили опору ЛЭП в виде забиваки. Напряжение — 110 кВ.
Дальше номинал напряжения — 220 кВ.
По виду они совершенно разные. Распознать их можно только по двум гирляндам из изоляторов на каждом проводе.
ЛЭП 330 кВ, 500 кВ, 750 кВ, 1150 кВ можно распознать по количеству проводов каждой фазы.
330 кВ — два провода каждой фазы.
500 кВ — три провода каждой фазы.
750 кВ — 4 или 5 проводов каждой фазы.
А теперь — внимание! Самое высокое напряжение ЛЭП! 1150 кВ! Выглядит она так:
Если вы видите такую ЛЭП, то перед вами 100% ЛЭП «Сибирь-Центр» На данный момент это единственная ЛЭП 1150 кВ.
И напоследок таблица безопасных расстояний:
Вы хотите ЛЭП на 1150 кВ, их есть у меня, так как эта ЛЭП проходит рядом с моей родной деревней
Я просмотрел все картинки и прочитал весь текст, но до сих пор не знаю зачем мне это.
Но было интересно
У вас таблица охранной зоны (т.е. запрещены постройки, объекты и постоянное нахождение в этих границах), а не безопасного расстояния до ЛЭП
Биотехнологии в линиях электропередач
Алтайский край, Красногорский район, село Пильно.
Гуманное напряжение
Сегодня прокидывали с напарником кабель через РУ-10кВ с помощью стремянки. Напарник нервничал — пришлось его успокоить: "Десятка самое гуманное напряжение — она не оставляет подранков".
Место для влюблённых электриков в ресторане Казахстана
Китайское электрическое
Обзор пропульсивной системы на газовозе ледового класса Арк7.Часть1
Приветствую, Дамы и Господа, на связи Гена Инженерский.
В этом видео вы узнаете, что такое пропульсивная система и я вам покажу, как выглядит судовая энергетическая установка.
P.S. Если вам интересно, буду рад видеть вас на моем авторском телеграмм канале https://t.me/gena_engineer
Когда не нужно лишних слов.
Будни китайских электриков
1100000 вольт
Замыкание на землю в лесу
Не замкнёт
Может баян, но баянометр молчит.
Опасная работа
Разъединители в действии
Излом колонки разъединителя 110 кВ при производстве оперативных переключений
На электрических станциях и подстанциях для обеспечения безопасности при производстве ремонтных работ на оборудовании необходимо создавать видимый разрыв в электрической цепи. В высоковольтных установках для этого применяются специальные коммутационные аппараты — разъединители. Разъединители как правило размыкают уже обесточенную с помощью выключателя цепь, однако напряжение с одного из концов разъединителя вполне может быть.
Большей части разъединителей уже очень много лет, поэтому нет ничего удивительного в том, что они могут ломаться.
На представленных видео показан пример последствий одной из самых неприятных неисправностей — излом фарфоровой колонки изолятора при производстве оперативных переключений.
Сгорел и умер на работе 5
Продолжаем наш цикл занимательно-развлекательных телепердач:
на очереди у нас КТП 6/0, 4 кВ. По заявке нет света, по адресу дымок.
Дозвонились до МЧС, прошло 5 минут.
Собственно говоря почти потушили, заглянем внутрь.
Трансформатор выгорел, дверь покоробило, кирпич оплавился. Что же там на втором этаже?
Ячейки выгорели, по цвету явно видно, под какой ячейкой стоит трансформатор.
Всё выгорело, всё под замену.
напоследок вот вам видео, как это Всë горело.
Чудесная встреча с ЛЭП в полёте
Наш клуб сверхлегкой авиации периодически посещает примечательная пара — оба в званиях, оба увлекаются полетами, позитивные и приятные люди. Муж летает на паралёте, жена с ним на пару штурманом, любят приключения, скорость и риск. Даже собаку назвали специфическим скоростным именем.
В один жаркий летний день понадобилось этому экипажу срочно появиться на даче у родителей километрах в пятидесяти по прямой от места наших полетов. Федеральную трасса ремонтируют, сужение собирает многокилометровые пробки, расстояние больше чем по прямой, быстро — не получается, а надо. Значит — летим, сказали и полетели. По прибытии на место экипаж сообщил, что долетели нормально, отпраздновали семейное мероприятие и вечером по штилю в сумерках полетели обратно. Заход на площадку построили вдоль реки, летят, любуются красотами, увлеклись съемкой водного лыжника за гидроциклом.
ЛЭП, а точнее кабель высоковольтной линии электропередач появился внезапно, за пять — десять метров перед паралётом. Спасла реакция пилота — резкий вираж, касание одного кабеля шлемом и рукой штурмана, экипаж жив, но литры адреналина пролетели по сосудам в мозг и печень как в сухой песок. Дальше летели без приключений, приземлились, рассказали что произошло, штурману сразу налили стакан самогона для снятия стресса и вечер стал огненным и жарким.
Почему так произошло — стечение нескольких факторов — полет состоялся в сумерках, над водой, опоры ЛЭП стоят далеко от берега и не видны, а главное — на кабелях ЛЭП отсутствуют сигнальные шары — маркеры. Воздушные линии маркируют по причине распространения средств малой авиации. В России полеты таких летательных средств разрешены с 1 ноября 2010 года. Верхняя граница полетов меняется в зависимости от региона и составляет 300 м — 4,5 км.
Так как такие летательные аппараты совершают полеты на малых высотах и не требуют разрешения органов диспетчерского управления воздушного движения, пилот может не заметить кабелей воздушной линии, что и произошло, к счастью, без последствий.
Членов того везучего экипажа называем теперь Мегавольт и Тесла.
Всем летающим собратьям желаю — летайте безопасно и осознанно.
Высоковольтные испытания
В конусе стоит УВН, Указатель высокого напряжения, в котором лампа, светится при прикосновении к шинам 6-10 киловольт.
в данном случае, вставлен для удержания испытательного кабеля установки АИД-70. Подается 35 киловольт.
Напряженность магнитного поля 🙂 Указатель низкого напряжения, в виде отвертки, светится с 3х метров 🙂
Эксперимент. Как поведет себя удочка под высоким напряжением
Мы вместе с «Белэнерго» и «Госэнергогазнадзором» пытались взорвать карбоновую удочку. Нам казалось, это раз плюнуть: рыбакам же как-то удается. В лаборатории под напряжением 350 киловольт удилище не поддалось. Показало какие-то искры, чем только разозлило экспериментаторов. Решили, что получились «слишком тепличные условия», надо быть ближе к жизни. Сегодня едем в поле, на реальную линию 10 киловольт.
Для начала видео, текстовая версия представлена ниже.
Надо больше вольт
Лучше нам не знать, какое количество согласований требуется для такого эксперимента. Мы едем в Молодечненский район. Там есть участок ЛЭП 10 тыс. вольт, на котором во имя науки и будем упражняться.
— А хватит этого? — мы переживаем, потому что помним, как нашу китайскую удочку не смогли убить 350 тыс. вольт.
— Должно хватить. Там же совсем другая мощность, — убеждает нас и себя пресс-секретарь «Белэнерго» Александр Мальков. — Пока не попробуем, не увидим. Ведь никто раньше не проводил таких опытов.
— Лучше бы дали нам линию 110 киловольт…
Не дают. Не хотят жертвовать никаким городом.
В диспетчерской Молодечненского района электросетей здоровенная схема, на которой среди все этих хитросплетений отображен и наш участок. Физически до него несколько десятков километров. Отключать и включать ток будут именно отсюда — мышкой на мониторе, когда мы дадим отмашку.
Что такое 10 киловольт
10 киловольт — это вообще много в плане воздействия на человека? Что с ним произойдет?
Линия этого «калибра» весьма популярна у рыбаков — по причине чрезвычайной распространенности. И относительно легкой доступности при наличии длинной удочки. Госэнергогазнадзор по нашей просьбе отобрал некоторые примеры несчастных случаев у воздушных линий 10 киловольт.
Белорусское поле экспериментов
Кукуруза, люцерна, пригорки, опоры с проводами — так выглядит наше поле экспериментов.
Вроде нет ничего проще: подсунул удочку, включил ток, зафиксировал спецэффекты. Это так мы себе представляем… У энергетиков картина жизни получается посложнее.
Сначала участок надо обесточить (это делается из Молодечно). Потом — заземлить провода, установить нашу удочку, разземлить провода, включить ток, посмотреть на эффект, обесточить, снова заземлить, убрать удочку, разземлить, вернуть линию в эксплуатацию. Все с техникой, подробным протоколированием, мерами безопасности, инструктажами, докладами, росписями. В общем, сложновато.
После того как с землей соединен каждый из трех проводов, доходит дело до удочки.
Добровольцем, который будет ее держать, у нас выступает специально сваренная железная конструкция (напоминает секстант с пиратского корабля).
После очередного доклада, в трубку произнесена долгожданная команда: «Включай».
Со стороны удочки раздается негромкий щелчок. И больше ничего не происходит.
Да ладно! За это мы бились?! Где спецэффекты? Да из чего вообще эти китайцы делают удочки.
Энергетики невозмутимы, Мальков вообще воодушевлен:
— «Рыбак», который держит удочку, уже мертв. Смертельный ток превышен примерно в 60 раз. Почему удочку не разорвало? Возможно, разрывает как раз в случае коротких касаний, а у нас полный контакт… Видимо, углепластик — слишком хороший проводник, просто уводит ток в землю.
Откуда мы знаем, что он вообще уводит? А вот откуда. Через четыре минуты от удочки, которая изо всех сил старается не подавать виду, что с ней что-то не так, начинает тянуть горелым. Похоже, плавится этикетка.
Потом в средней части замечаем огонек. Он тлеет, но не более того. Удочка держится.
Минут через семь из земли, в которую воткнут наш «рыбак», начинает валить дым. Затем появляется пламя — хотя гореть там вроде нечему. Теперь знаем: от 10 тыс. вольт (вообще-то, около 6 тыс. с учетом одной фазы) горит земля. Бедные полевки…
Минуты идут, удочка продолжает свою смертельную рыбалку с видом «Я в порядке!». Похоже, скорее расплавится рыбак. Земля то горит, то дымится…
Минут через 15, убедившись, что ничего нового не произойдет, выключаем напряжение. Снова обязательная последовательность действий по обесточиванию — контролю — заземлению… Наконец добираемся до «рыбака». Он к тому времени уже остыл.
Вокруг воткнутого в землю металлического штыря образовалось обугленное пятно диаметром сантиметров 10. Кстати, неподалеку обнаруживается еще одно выгоревшее пятно поменьше — будто дуга подогревала этот кусочек из-под земли.
А удочкой, кажется, можно пользоваться и дальше! А впрочем, нет: посередине она все же перегорела. Достанется Госэнергогазнадзору в качестве экспоната.
Александр Мальков в любом случае удовлетворен результатами. Говорит, надо использовать любую возможность, чтобы напомнить людям об опасности. Пусть и без спецэффектов. Может, кто-то из рыбаков так спасется.
Давай сделаем это по быстрому
Краткость не моё, сильно не пинайте.
Так как мой прошлый пост в лиге электриков неплохо зашёл, и число моих подписчиков увеличилось в три раза))), позволю себе опубликовать случай, имевший место некоторое время назад. Главный герой этого рассказа мой коллега, сейчас уже на пенсии.
Имена изменены, события реальны, совпадения не случайны.
Лето. Жара. Суббота.
Ефим Семёныч, принял смену, осмотрел оборудование, и расположился в объятиях дивана для несения трудовой вахты.
Во второй половине дня, неожиданно вышел звуковой сигнал на подстанции.
Путём осмотра было обнаружено, что в сети 35кв. выпала "земля", то есть образовалось однофазное короткое замыкание на землю. Следом раздался телефонный звонок из дачного кооператива, расположенного в полутора десятках километров. Звонивший председатель сообщил о том, что один из членов этого кооператива, устанавливая телевизионную антенну, допустил её соприкосновение с нижним проводом ВЛ-35кв.
И теперь там образовалась нездоровая канитель.
Здесь надо пояснить, что линия 35кв частично проходящая над дачным кооперативом, на некоторых участках, в силу особенностей рельефа и длинных пролётов проходит довольно низко от поверхности земли. Чуть выше линий 10 и 0,4кв.
Ефим Семёныч докладывает диспетчеру, делает запись в опер.журнале, вызывает водителя, и они вылетают на Уазике в юго-восточном направлении, для выяснения обстоятельств происшествия и принятия мер.
В спешке СИЗ были оставлены в месте хранения, одежда соответствовала сезону- сланцы, шорты, майка.
По прибытии на место было обнаружено, что антенна установленная на стойке из двух, соеденных между собой деревянных брусков, касается провода 35кв, а часть антенного кабеля расположенная на земле, горит (аки змея огненная).
Диспетчер потребовал начать подготовку к выводу ВЛ-35 в ремонт, но Ефим Семёныч решил сделать всё по быстрому, и позаимствовав у виновника шухера прорезиненные х/б перчатки и длинный сухой деревянный дрын, со всей дури шарахнул по стойке антенны (повыше). После чего антенна переместилась на ВЛ-0,4кв, проходящую неподалёку, вызвав фейерверк и соответственно КЗ всех четырёх проводов меж собой.
По телеку в это время шёл большой футбол (ЧМ-2014). Через пару минут к месту происшествия начали подтягиваться недовольные фанаты)))).
Видя такую группу "поддержки", Ефим Семёныч, сославшись на то, что КТП-10/0,4 и ВЛ-0,4 соответственно, абонентская и мы их не обслуживаем, покинул место происшествия.
Прибыв на базу и убедившись, что контроль изоляции сети 35кв в норме, он сообщил диспетчеру об устранении КЗ группой неустановленных, иннициативных лиц, из числа членов кооператива.
Соблюдайте технику безопасности и правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.
Всем добра и здоровья.
Как узнать напряжение ЛЭП по её внешнему виду
Минимальное напряжение ЛЭП — 0.4 кВ (напряжение между каждым фазным проводом и нолём — 220 вольт). Такие линии обычно используются в дачных посёлках, они выглядят так.
Характерный признак — маленькие белые или прозрачные изоляторы и пять проводов (три фазы, ноль, фаза к фонарям освещения).
Для подвода напряжения к трансформаторам тех же дачных посёлков используются линии 6 и 10 кВ. 6-киловольтные линии используются всё реже.
Отличие от низковольтной линии в размере изоляторов. Здесь они гораздо больше. Для каждого провода используется один или два изолятора. Проводов всегда три.
Очень важно не путать эти линии. Я читал грустную историю про горе-строителей, которые хотели подключить бетономешалку напрямую к проводам ЛЭП и сдуру накинули крючки на 10-киловольтные провода вместо 220-вольтных.
Следующий стандартный номинал напряжения ЛЭП — 35 кВ.
Такую ЛЭП легко распознать по трём изоляторам, на которых закрепляется каждый провод.
У линии 110 кВ (110 тысяч вольт) изоляторов на каждом проводе шесть.
У линии 150 кВ изоляторов на каждом проводе 8-9.
Линии 220 кВ чаще всего используются для подвода электричества к подстанциям. В гирлянде от 10 изоляторов. ЛЭП 220 кВ могут значительно отличаться друг от друга, количество изоляторов может доходить до 40 (две группы по 20), но одна фаза у них всегда передаётся по одному проводу.
Недавно в Москве на пересечении Калужского шоссе и МКАД поставили две опоры ЛЭП 220 кВ необычного вида. О них подробно рассказала nefer : http://neferjournal.livejournal.com/4207780.html. Это фото из её поста.
ЛЭП 330 кВ, 500 кВ и 750 кВ можно распознать по количеству проводов каждой фазы.
330 кВ — по два провода в каждой фазе и от 14 изоляторов.
ЛЭП 500 кВ — по три провода, расположенных треугольником, на фазу и от 20 изоляторов в гирлянде.
ЛЭП 750 кВ — 4 или 5 проводов, расположенных квадратом или кольцом, на каждую фазу и от 20 изоляторов в гирлянде.
Убедиться в точности определения напряжения можно, посмотрев, что написано на опоре ЛЭП. Во второй строке указан номер опоры ЛЭП, а в первой строке указана буква и цифра через тире. Цифра — это номер высоковольтной линии, а буква — напряжение. Буква Т означает 35 кВ, С — 110 кВ, Д — 220 кВ.
Допустимые расстояния до токоведущих частей для разных типов ЛЭП.
Информация и часть фотографий для этого поста во многом почёрпнута из статьи Как по изоляторам определить напряжение ВЛ.
0 4 кв это какое напряжение
напряжение -вольт)) а ват -мощность)))
0,4 Кв это 400 вольт — напряжение
Раздели на тысячу
Может мало будет?
Меня Вт интересуют,а допустимое я знаю до 0,4))
ватты и вольты, разная вещь
это написано на полстанции 0.4 кв.а там 380 в
Подстанция это что?
это во дворе дома.стоит одноэтажное здание и там распределяеться напряжение на весь двор. написано на ней может быть тп-400кВа..и 400 кв