Лэп доклад по физике

Обновлено: 03.07.2024

Электроэнергетика имеет большое значение в хозяйстве любой промышленно развитой страны, что объясняется такими преимуществами электроэнергии перед энергией других видов, как относительная лёгкость передачи на большие расстояния, распределения между потребителями, а также преобразования в другие виды энергии (механическую, тепловую, химическую, световую и др.). Отличительной чертой электроэнергии является одновременность её генерирования и потребления.
Основная часть электроэнергии вырабатывается крупными электростанциями: тепловыми (ТЭС), гидравлическими (ГЭС), атомными (АЭС). Электростанции, объединённые между собой и с потребителями высоковольтными линиями электропередачи (ЛЭП), образуют электрические системы.

Содержание

1. Введение.
2. История высоковольтных ЛЭП постоянного тока.
3. Принцип работы.
4. Преимущества высоковольтных ЛЭП постоянного тока по сравнению с ЛЭП переменного тока
5. Недостатки.
6. Стоимость HVDC передачи
7. Заключение.

Прикрепленные файлы: 1 файл

Реферат - ЛЭП.docx

  1. Введение.
  2. История высоковольтных ЛЭП постоянного тока.
  3. Принцип работы.
  4. Преимущества высоковольтных ЛЭП постоянного тока по сравнению с ЛЭП переменного тока
  5. Недостатки.
  6. Стоимость HVDC передачи
  7. Заключение.

Электроэнергетика имеет большое значение в хозяйстве любой промышленно развитой страны, что объясняется такими преимуществами электроэнергии перед энергией других видов, как относительная лёгкость передачи на большие расстояния, распределения между потребителями, а также преобразования в другие виды энергии (механическую, тепловую, химическую, световую и др.). Отличительной чертой электроэнергии является одновременность её генерирования и потребления.
Основная часть электроэнергии вырабатывается крупными электростанциями: тепловыми (ТЭС), гидравлическими (ГЭС), атомными (АЭС). Электростанции, объединённые между собой и с потребителями высоковольтными линиями электропередачи (ЛЭП), образуют электрические системы.

Высоковольтная линия электропередачи, линия электропередачи напряжением выше 1 кв. В. л. э. бывают воздушные и подземные (подводные). Воздушной называют устройство для передачи и распределения электрической энергии по проводам, расположенным на открытом воздухе и закреплённым на опорах при помощи изоляторов и арматуры. Опоры, изготовленные из дерева, железобетона или металла, отстоят одна от другой на 50—500 м в зависимости от марки провода и типа опоры. Расстояние от провода до земли составляет не менее 6—8 м. Подземные (подводные) В. л. э., в которых используются провода в специальной изоляции, применяют для распределения энергии на территории городов и промышленных предприятий, а также при переходе через широкие водные преграды.

История высоковольтных ЛЭП постоянного тока

Высоковольтная линия электропередачи постоянного тока (HVDC) использует для передачи электроэнергии постоянный ток, в отличие от более распространенных линий электропередач (ЛЭП) переменного тока. Высоковольтные ЛЭП постоянного тока могут оказаться более экономичными при передаче больших объёмов электроэнергии на большие расстояния. Использование постоянного тока для подводных ЛЭП позволяет избежать потерь реактивной мощности, из-за большой ёмкости кабеля неизбежно возникающих при использовании переменного тока. В определённых ситуациях ЛЭП постоянного тока могут оказаться полезными даже на коротких расстояниях, несмотря на высокую стоимость оборудования.

ЛЭП постоянного тока позволяет транспортировать электроэнергию между несинхронизированными энергосистемами переменного тока, а также помогает увеличить надёжность работы, предотвращая каскадные сбои из-за рассинхронизации фазы между отдельными частями крупной энергосистемы. ЛЭП постоянного тока также позволяет передавать электроэнергию между энергосистемами переменного тока, работающими на разной частоте, например, 50 Гц и 60 Гц. Такой способ передачи повышает стабильность работы энергосистем, так как, в случае необходимости, они могут использовать резервы энергии из несовместимых с ними энергосистем.

Современный способ передачи HVDC использует технологию, разработанную в 30-х годах XX века шведской компанией ASEA. Одни из первых систем HVDC были введены в строй в Советском Союзе в 1950 году между Москвой и городом Кашира, и островом Готланд и Швецией в 1954 году, с мощностью системы 10-20 МВт.

Самая длинная HVDC линия в мире в настоящее время находится в Китае и соединяет ГЭС Сянцзяба (англ.)русск. с городом Шанхай. Её длина 1980 км, мощность 6400 МВт при 800 кВ. В 2013 году в Бразилии будет сдана в эксплуатацию самая длинная HVDC линия (длиной 2375 км), она будет соединять ГЭС Санто-Антонио (англ.)русск. и Жирау (англ.)русск. с городом Сан-Паулу.

Первая ЛЭП постоянного тока для передачи электроэнергии на большое расстояние была запущена в 1882 году на линии Мисбах-Мюнхен. Она передавала энергию от вращаемого паровой машиной генератора постоянного тока на печь стекольного завода. Передаваемая мощность составляла всего 2,5 кВт и на линии не было преобразователей постоянного тока в переменный.

Первая ЛЭП, использующая разработанный швейцарским инженером Рене Тюри (Rene Thury) метод преобразования токов генератор-двигатель, была построена в 1889 году в Италии компанией Acquedotto de Ferrari-Galliera. Для увеличения напряжения пары генератор-двигатель были соединены последовательно. Каждая группа была изолирована от земли и приводилась в движение основным двигателем. Линия работала на постоянном токе, с напряжением до 5000 В на каждой машине, некоторые машины имели двойные коммутаторы для уменьшения напряжения на каждом коммутаторе. Эта система передавала мощность 630 кВт на постоянном напряжении 14 кВ на расстояние 120 км.

По ЛЭП Moutiers-Lyon передавалась вырабатываемая ГЭС мощность 8600 кВт на расстояние 124 мили, включая 6 миль подземного кабеля. Для преобразования тока использовались восемь последовательно соединенных генераторов с двойными коммутаторами, выдававшими на выходе напряжение в 150 кВ. Эта линия работала примерно с 1906 по 1936 гг.

К 1913 году в мире действовало пятнадцать ЛЭП системы Тюри, работавших на постоянном напряжении 100 кВ, которые использовались до 1930-х, но вращающиеся электрические машины были ненадёжны, дороги в обслуживании и имели низкий КПД. В первой половине 20-го столетия были опробованы и другие электромеханические устройства, но они не получили широкого распространения.

Для преобразования высокого постоянного напряжения в низкое было предложено сначала заряжать последовательно соединенные аккумуляторы, а затем подключать их параллельно и подсоединять к потребителю. В начале XX века существовало, как минимум, две ЛЭП постоянного тока, использовавших этот принцип, но дальнейшего развития эта технология не получила из-за ограниченной ёмкости аккумуляторов, неэффективного цикла заряда/разряда и трудностей переключения между последовательным и параллельным соединением.

В период с 1920 по 1940 гг. для преобразования тока использовались ртутные вентили. В 1932 г. Дженерал Электрик применила в Mechanicville, Нью-Йорк ртутные вентили на ЛЭП постоянного тока напряжением 12 кВ, которая также использовалась для преобразования генерируемого переменного тока частотой 40 Гц в переменный ток нагрузки частотой 60 Гц. В 1941 г. была разработана 115-километровая подземная кабельная линия, мощностью 60 МВт, напряжением +/-200 кВ, для города Берлина, использовавшая ртутные вентили (Проект Эльба), но вследствие краха Третьего Рейха в 1945 проект не был завершен. Использование кабеля объяснялось тем, что во время военного времени подземный кабель будет менее заметной целью бомбардировок. Оборудование перешло Советскому Союзу и было введено в эксплуатацию в 1950 году.

Дальнейшее использование ртутных вентилей в 1954 г. положило начало современным высоковольтным ЛЭП постоянного тока. Первая такая ЛЭП была создана компанией ASEA между материковой Швецией и островом Готланд. Ртутные вентили использовались на всех ЛЭП, строившихся до 1975 г., но позднее были вытеснены полупроводниковыми приборами. С 1975 по 2000 гг. для преобразования тока широко применялись тиристоры, которые сейчас активно вытесняются транзисторами.[11] С переходом на более надёжные полупроводниковые приборы были проложены десятки подводных высоковольтных ЛЭП постоянного тока.

На данный момент в мире осталось всего две ЛЭП с преобразователями на ртутных вентилях, все остальные были демонтированы или заменены преобразователями на тиристорах.

Как известно, мощность равна произведению напряжения на ток (P = U * I). Таким образом, увеличив напряжение можно уменьшить передаваемый по проводу ток и, как следствие, можно уменьшить сечение провода, необходимого для передачи этой мощности, что удешевит ЛЭП.

Первым способом преобразования больших мощностей из постоянного тока в переменный и обратно была система генератор-двигатель, разработанная швейцарским инженером Рене Тюри (Rene Thury). Простыми словами, на входе ЛЭП двигатель переменного тока вращает генератор постоянного тока, а на выходе - двигатель постоянного тока вращает генератор переменного тока. Такая система имела довольно низкий КПД и низкую надёжность.

Практическое применение ЛЭП постоянного тока стало возможным только с появлением мощного дугового электроприбора под названием ртутный (англ.)русск. вентиль.

Позднее появились мощные полупроводниковые приборы - тиристоры, биполярные транзисторы с изолированным затвором (IGBT), мощные полевые транзисторы с изолированным затвором (MOSFET) и запираемые тиристоры (GTO).

Преимущества высоковольтных ЛЭП постоянного тока

по сравнению с ЛЭП переменного тока

Основным преимуществом высоковольтных ЛЭП постоянного тока является возможность передавать большие объёмы электроэнергии на большие расстояния с меньшими потерями, чем у ЛЭП переменного тока. В зависимости от напряжения линии и способа преобразования тока потери могут быть снижены до 3% на 1000 км. Передача энергии по высоковольтной ЛЭП постоянного тока позволяет эффективно использовать источники электроэнергии, удаленные от энергоузлов нагрузки.

В ряде случаев высоковольтная ЛЭП постоянного тока более эффективна, чем ЛЭП переменного тока:

При передаче энергии по подводному кабелю, который имеет довольно высокую ёмкость, приводящую при использовании переменного тока к потерям на реактивную мощность (например, 250 км линия Baltic Cable между Швецией и Германией).

Передача энергии в энергосистеме напрямую от электростанции к потребителю, без дополнительных 'отводов', например, в удаленные районы.

Увеличение пропускной способности существующей энергосистемы в случаях, когда установить дополнительные ЛЭП переменного тока сложно или слишком дорого.

Передача энергии и стабилизация между несинхронизированными энергосистемами переменного тока.

Присоединение удаленной электрической станции к энергосистеме, например, линия Nelson River Bipole.

Уменьшение стоимости линии за счет уменьшения количества проводников. Кроме того, могут использоваться более тонкие проводники, так как HVDC не подвержен поверхностному эффекту.

Упрощается передача энергии между энергосистемами, использующими разные стандарты напряжения и частоты переменного тока.

Синхронизация с сетью переменного тока энергии, производимой возобновляемыми источниками энергии.

Длинные подводные кабели имеют высокую емкость. В то время как этот факт имеет минимальную роль для передачи электроэнергии на постоянном токе, переменный ток приводит к зарядке и разрядке емкости кабеля, вызывая дополнительные потери мощности. Кроме того, мощность переменного тока расходуется на диэлектрические потери.

Высоковольтная ЛЭП постоянного тока может передавать большую мощность по проводнику, так как для данной номинальной мощности постоянное напряжение в линии постоянного тока ниже, чем амплитудное напряжение в линии переменного тока. Мощность переменного тока определяет действующее значение напряжение, но оно составляет только приблизительно 71 % амплитудного напряжения, которое определяет фактическую толщину изоляции и расстояние между проводниками. Поскольку у линии постоянного тока действующее значение напряжения равно амплитудному, становится возможным передавать на 41% больше мощности по существующей линии электропередачи с проводниками и изоляцией того же размера, что на переменном токе, что снижает затраты.

Поскольку высоковольтная ЛЭП постоянного тока допускает передачу энергии между несинхронизированными распределительными системами переменного тока, это позволяет увеличить устойчивость системы, препятствуя каскадному распространению аварии с одной части энергосистемы на другую. Изменения в нагрузке, приводящие с десинхронизации отдельных частей электрической сети переменного тока, не будут затрагивать линию постоянного тока, и переток мощности через линию постоянного тока будет стабилизировать электрическую сеть переменного тока. Величину и направление перетока мощности через линию постоянного тока можно непосредственно регулировать и изменять для поддержания необходимого состояния электрических сетей переменного тока с обоих концов линии постоянного тока.

Недостатки

Основным недостатком высоковольтной ЛЭП постоянного тока является необходимость преобразования типа тока из переменного в постоянный и обратно. Используемые для этого устройства требуют дорогостоящего ЗИП, так как, фактически, являются уникальными для каждой линии.

Преобразователи тока дороги и имеют ограниченную перегрузочную способность. На малых расстояниях потери в преобразователях могут быть больше чем в аналогичной по мощности ЛЭП переменного тока.

Передача электроэнергии 900igr.net

№ слайда 1

Потребители электроэнергии имеются повсюду. Производиться же она в сравнительно

№ слайда 2

Потребители электроэнергии имеются повсюду. Производиться же она в сравнительно немногих местах, близких к источникам топливо- и гидроресурсов. Электроэнергию не удаётся консервировать в больших масштабах. Она должна быть потреблена сразу же после получения. Поэтому возникает необходимость в передаче электроэнергии на расстояния.

Электрические станции ряда областей страны соединены высоковольтными линиями пер

№ слайда 3

Электрические станции ряда областей страны соединены высоковольтными линиями передач, образуя общую электросеть, к которой присоединены потребители. Такое объединение называется энергосистемой. Энергосистема обеспечивает бесперебойность подачи энергии потребителям не зависимо от их месторасположения.

Схема передачи электроэнергии Кольская АЭС 1,3 МВ → 220 кВ Промежуточный ТП 220

№ слайда 4

Схема передачи электроэнергии Кольская АЭС 1,3 МВ → 220 кВ Промежуточный ТП 220 кВ →110 кВ Городской ТП 110 кВ → 35 кВ Районный ТП 35 кВ → 6 кВ Уличная ТП 6 кВ → 220 В Дом 220 В ЛЭП 220В ЛЭП 220В ЛЭП 220В ЛЭП 220В На каждом этапе напряжение становится всё меньше, а территория, охватываемая электрической сетью – всё шире.

Электрический ток нагревает провода линии электропередачи. При очень большой дли

№ слайда 5

Электрический ток нагревает провода линии электропередачи. При очень большой длине линии, передача энергии может стать экономически невыгодной. Снизить сопротивление линии весьма трудно. Для сохранения передаваемой мощности нужно повысить напряжение в линии передачи . Чем длиннее линия передачи, тем выгоднее использовать более высокое напряжение.

Для увеличения напряжения в линии электропередачи используют повышающие трансфор

№ слайда 6

Для увеличения напряжения в линии электропередачи используют повышающие трансформаторы. Но для непосредственного использования электроэнергии в быту напряжение на концах линии нужно понизить. Это достигается с помощью понижающих трансформаторов.

∆Pп=P2pL /U2S Для вычисления потери мощности, используется формула: Факторами, в

№ слайда 7

∆Pп=P2pL /U2S Для вычисления потери мощности, используется формула: Факторами, влияющими на потери в линиях являются: - протяжённость линий; - сечение проводника; - материал провода; - количество потребителей. Чем больше потребителей, тем меньше КПД. Уменьшить потери мощности в линии электропередачи можно увеличивая сечение проводов с целью уменьшения их сопротивления.

Решите задачу: 1. Длина электрической линии от Кольской ГЭС до Мурманска равна 1

№ слайда 8

Решите задачу: 1. Длина электрической линии от Кольской ГЭС до Мурманска равна 100 км. Передаваемая мощность 6000 кВт . Напряжение 35 кВ, площадь сечения алюминиевого провода 90 мм2. Удельное сопротивление алюминия 2,8*10-2 Ом*мм2/м. Каковы потери мощности в одном проводе этой ЛЭП? Какими будут эти потери, если напряжение в этой ЛЭП было бы 0,4 кВ? Ну а теперь, самое интересное:

2. Найдите коэффициент трансформации трансформаторной подстанции, если на первич

№ слайда 9

2. Найдите коэффициент трансформации трансформаторной подстанции, если на первичную обмотку трансформатора подается напряжение 10 кВ, а с вторичной снимается напряжение 220 кВ. Какой это трансформатор: повышающий или понижающий?

The End

№ слайда 10

  • Для учеников 1-11 классов и дошкольников
  • Бесплатные сертификаты учителям и участникам

Воздушные линии электропередач Валуйский индустриальный техникум Выполнил сту.

Описание презентации по отдельным слайдам:

Воздушные линии электропередач Валуйский индустриальный техникум Выполнил сту.

Воздушные линии электропередач Валуйский индустриальный техникум Выполнил студент: Гамов Кирилл Воздушные линии электропередач

Линия электропередач (ЛЭП) ЛЭП – является компонентом электрической сети и пр.

Линия электропередач (ЛЭП) ЛЭП – является компонентом электрической сети и представляет собой систему проводов (или кабелей), предназначенных для передачи электрической энергии от источников к потребителям посредством электрического тока. ЛЭП Воздушные Кабельные

Основные элементы воздушной ЛЭП Основными элементами воздушной ЛЭП являются.

Основные элементы воздушной ЛЭП Основными элементами воздушной ЛЭП являются: провода (1) – для передачи электроэнергии; изоляторы (2) – изолируют провода от опоры; линейная арматура – для закрепления проводов на изоляторах; опоры (6) – поддерживают провода на определенной высоте над уровнем земли или воды (4 – тросостойка, 5 – траверсы опоры); фундаменты (7) – для установки опор.

МАТЕРИАЛЫ ПРОВОДОВ Конструкции проводов в зависимости от применяемых металлов.

МАТЕРИАЛЫ ПРОВОДОВ Конструкции проводов в зависимости от применяемых металлов монометаллические биметаллические комбинированные изготавливаются из однородных металлов и сплавов изготавливаются из проволок, состоящих из двух слоев металла изготавливаются из проволок двух разных металлов

КОНСТРУКЦИИ ПРОВОДОВ И ТРОСОВ Классификация проводов и тросов по конструкции.

КОНСТРУКЦИИ ПРОВОДОВ И ТРОСОВ Классификация проводов и тросов по конструкции однопроволочные многопроволочные полые нормальные

КОНСТРУКЦИИ ПРОВОДОВ И ТРОСОВ Нормальные многопроволочные провода С одной цен.

КОНСТРУКЦИИ ПРОВОДОВ И ТРОСОВ Нормальные многопроволочные провода С одной центральной проволокой С тремя центральными проволоками С числом центральных проволок более трех

ТИПЫ ИЗОЛЯТОРОВ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ Изоляционные материалы Фарфор Стекло Поли.

ТИПЫ ИЗОЛЯТОРОВ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ Изоляционные материалы Фарфор Стекло Полимерные материалы

ТИПЫ ИЗОЛЯТОРОВ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ Штыревые изоляторы На напряжение до 10 кВ.

ТИПЫ ИЗОЛЯТОРОВ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ Штыревые изоляторы На напряжение до 10 кВ штыревые изоляторы изготавливают одноэлементыными (наиболее простая конструкция и форма). На напряжение 20 и 35 кВ штыревые изоляторы состоят из нескольких склеенных элементов.

ТИПЫ ИЗОЛЯТОРОВ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ Подвесные изоляторы Фарфоровый изолятор н.

ТИПЫ ИЗОЛЯТОРОВ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ Подвесные изоляторы Фарфоровый изолятор нормального исполнения Подвесные изоляторы состоят из фарфоровой или стеклянной изолирующей части (1) и металлических деталей – шапок (2) и стержней (3), соединяемых с изолирующими элементами посредством цементной связки (4)

ТИПЫ ИЗОЛЯТОРОВ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ Полимерные изоляторы 1-ое поколение 2-ое.

ТИПЫ ИЗОЛЯТОРОВ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ Полимерные изоляторы 1-ое поколение 2-ое поколение 3-ое поколение

ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА Сцепная арматура Поддерживающая гирлянда изоляторов закрепл.

ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА Сцепная арматура Поддерживающая гирлянда изоляторов закрепляется на траверсе промежуточной опоры при помощи серьги 1. Серьга 1 с одной стороны соединяется со скобой или с деталью на траверсе, а с другой стороны вставляется в шапку верхнего изолятора 2. К нижнему изолятору гирлянды за ушко 3 прикреплен поддерживающий зажим 4, в котором помещен провод 5.

ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА Соединительная арматура Овальные соединители обжатие соедин.

ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА Соединительная арматура Овальные соединители обжатие соединителя соединение методом скручивания Прессуемые соединители

ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА Распорки Распорка 1 фиксирует провода расщепленной фазы 2 о.

ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА Распорки Распорка 1 фиксирует провода расщепленной фазы 2 относительно друг друга. Распорки обеспечивают требуемое расстояние между отдельными проводами фазы и предохраняют их от схлестывания, соударения и закручивания.

ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА Поддерживающие зажимы Глухие зажимы Выпадающие (выпускающие.

ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА Поддерживающие зажимы Глухие зажимы Выпадающие (выпускающие зажимы) Зажимы с ограниченной прочностью заделки Многороликовые подвесы (нажимные болты 1 через плашку 2 прижимают провод к корпусу зажима 3 и удерживают его на месте при одностороннем тяжении)

ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА Натяжные зажимы Болтовые натяжные зажимы Прессуемые натяжны.

ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА Натяжные зажимы Болтовые натяжные зажимы Прессуемые натяжные зажимы Клиновые натяжные зажимы Болтовые зажимы состоят из корпуса 1, плашек 2, натяжных болтов с гайками 3 и прокладок 4 из алюминия

ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА Натяжные зажимы Прессуемые натяжные зажимы Прессуемые зажим.

ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА Натяжные зажимы Прессуемые натяжные зажимы Прессуемые зажимы состоят из стального анкера 1, в котором на длине l1 опрессовывается стальной сердечник, и алюминиевого корпуса 2, в котором на длине l2 опрессовывается алюминиевая часть провода со стороны пролета, а на длине l – шлейф

КЛАССИФИКАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОР Классификация по назначению Промежуточные.

КЛАССИФИКАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОР Классификация по назначению Промежуточные и анкерные опоры

КЛАССИФИКАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОР Классификация по назначению Угловые опоры.

КЛАССИФИКАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОР Классификация по назначению Угловые опоры Транспозиционные опоры Ответвительные опоры Переходные опоры

КЛАССИФИКАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОР Классификация по расположению проводов Тр.

КЛАССИФИКАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОР Классификация по расположению проводов Треугольное Горизонтальное Обратная елка Бочка

КЛАССИФИКАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОР Классификация по количеству цепей на опор.

КЛАССИФИКАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОР Классификация по количеству цепей на опоре Одноцепные Двухцепные Многоцепные

КЛАССИФИКАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОР Классификация по конструкции Одностоечные.

КЛАССИФИКАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОР Классификация по конструкции Одностоечные Портальные Опоры с оттяжками Свободностоящие

КЛАССИФИКАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОР Классификация по характеру основания Узко.

КЛАССИФИКАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОР Классификация по характеру основания Узкобазые Широкобазые

КЛАССИФИКАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОР Классификация по материалу Деревянные Мет.

КЛАССИФИКАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОР Классификация по материалу Деревянные Металлические Железобетонные

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРЫ Основные типы опор одностоечные свободностоящие одностое.

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРЫ Основные типы опор одностоечные свободностоящие одностоечные на оттяжках Одностоечные Портальные портальные свободностоящие портальные на оттяжках портальные с внутренними металлическими связями

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОПОРЫ Основные типы опор одностоечные свободностоящие одностоеч.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОПОРЫ Основные типы опор одностоечные свободностоящие одностоечные на оттяжках Одностоечные Портальные портальные свободностоящие портальные на оттяжках Промежуточная 220 кВ Анкерная угловая 110 кВ Одноцепная на оттяжках 500 кВ V-образная 1150 кВ

ОПОРЫ ИЗ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ Хранение и перевозка композитных опор Общий в.

ОПОРЫ ИЗ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ Хранение и перевозка композитных опор Общий вид композитной опоры

ОПОРЫ ИЗ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ Проекты ЛЭП с опорами из композитных материал.

ОПОРЫ ИЗ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ Проекты ЛЭП с опорами из композитных материалов Установка опор из композитных материалов

АТМОСФЕРНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВЛ ГОЛОЛЕД Виды гололедо-изморозевых образований И.

АТМОСФЕРНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВЛ ГОЛОЛЕД Виды гололедо-изморозевых образований Иней и кристаллическая изморозь Зернистая изморозь Гололед Мокрый снег

АТМОСФЕРНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВЛ ГОЛОЛЕД Механические способы борьбы с гололедом.

АТМОСФЕРНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВЛ ГОЛОЛЕД Механические способы борьбы с гололедом Робот LineScout Робот Expliner

АТМОСФЕРНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВЛ ВИБРАЦИЯ ПРОВОДОВ Установка виброгасителей

АТМОСФЕРНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВЛ ВИБРАЦИЯ ПРОВОДОВ Установка виброгасителей

АТМОСФЕРНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВЛ ПЛЯСКА ПРОВОДОВ Установка гасителей пляски

АТМОСФЕРНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВЛ ПЛЯСКА ПРОВОДОВ Установка гасителей пляски

Краткое описание документа:

Транспортировка электрической энергии на средние и дальние расстояния чаще всего производится по линиям электропередач, расположенным на открытом воздухе. Их конструкция всегда должна отвечать двум основным требованиям:

1. надежности передачи больших мощностей;

2. обеспечения безопасности для людей, животных и оборудования.

Воздушными называются линии, предназначенные для передачи и рас­пределения ЭЭ по проводам, расположенным на открытом воздухе и под­держиваемым с помощью опор и изоляторов. Воздушные ЛЭП сооружаются и эксплуатируются в самых разнообразных климатических условиях и гео­графических районах, подвержены атмосферному воздействию (ветер, голо­лед, дождь, изменение температуры).

  • подготовка к ЕГЭ/ОГЭ и ВПР
  • по всем предметам 1-11 классов


Курс повышения квалификации

Охрана труда


Курс профессиональной переподготовки

Охрана труда


Курс профессиональной переподготовки

Библиотечно-библиографические и информационные знания в педагогическом процессе

  • ЗП до 91 000 руб.
  • Гибкий график
  • Удаленная работа

Дистанционные курсы для педагогов

Свидетельство и скидка на обучение каждому участнику

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

5 605 554 материала в базе

Самые массовые международные дистанционные

Школьные Инфоконкурсы 2022

Свидетельство и скидка на обучение каждому участнику

Другие материалы

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

  • 11.03.2020 4057
  • PPTX 16.7 мбайт
  • 377 скачиваний
  • Рейтинг: 5 из 5
  • Оцените материал:

Настоящий материал опубликован пользователем Ерыгин Василий Дмитриевич. Инфоурок является информационным посредником и предоставляет пользователям возможность размещать на сайте методические материалы. Всю ответственность за опубликованные материалы, содержащиеся в них сведения, а также за соблюдение авторских прав несут пользователи, загрузившие материал на сайт

Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.

Автор материала

40%

  • Подготовка к ЕГЭ/ОГЭ и ВПР
  • Для учеников 1-11 классов

Московский институт профессиональной
переподготовки и повышения
квалификации педагогов

Дистанционные курсы
для педагогов

663 курса от 690 рублей

Выбрать курс со скидкой

Выдаём документы
установленного образца!

Учителя о ЕГЭ: секреты успешной подготовки

Время чтения: 11 минут

Онлайн-тренинг: нейрогимнастика для успешной учёбы и комфортной жизни

Время чтения: 2 минуты

Время чтения: 2 минуты

Минпросвещения России подготовит учителей для обучения детей из Донбасса

Время чтения: 1 минута

Школы граничащих с Украиной районов Крыма досрочно уйдут на каникулы

Время чтения: 0 минут

Каждый второй ребенок в школе подвергался психической агрессии

Время чтения: 3 минуты

В Россию приехали 10 тысяч детей из Луганской и Донецкой Народных республик

Время чтения: 2 минуты

Подарочные сертификаты

Ответственность за разрешение любых спорных моментов, касающихся самих материалов и их содержания, берут на себя пользователи, разместившие материал на сайте. Однако администрация сайта готова оказать всяческую поддержку в решении любых вопросов, связанных с работой и содержанием сайта. Если Вы заметили, что на данном сайте незаконно используются материалы, сообщите об этом администрации сайта через форму обратной связи.

Все материалы, размещенные на сайте, созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на сайте исключительно для ознакомления. Авторские права на материалы принадлежат их законным авторам. Частичное или полное копирование материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено! Мнение администрации может не совпадать с точкой зрения авторов.


Линия электропередачи (ЛЭП) — один из компонентов электрической сети, система энергетического оборудования, предназначенная для передачи электроэнергии.

Согласно МПТЭЭП (Межотраслевые правила технической эксплуатации электроустановок потребителей) Линия электропередачи — Электрическая линия, выходящая за пределы электростанции или подстанции и предназначенная для передачи электрической энергии.


Различают воздушные и кабельные линии электропередачи.

По ЛЭП также передают информацию при помощи высокочастотных сигналов, по оценкам в России используется порядка 60 тыс. ВЧ-каналов по ЛЭП. Используются они для диспетчерского управления, передачи телеметрических данных, сигналов релейной защиты и противоаварийной автоматики.

Содержание

Воздушные линии электропередачи


Воздушная линия электропередачи (ВЛ) — устройство, предназначенное для передачи или распределения электрической энергии по проводам, находящимся на открытом воздухе и прикреплённым с помощью траверс (кронштейнов), изоляторов и арматуры к опорам или другим сооружениям (мостам, путепроводам).

Состав ВЛ

Документы, регулирующие ВЛ

Классификация ВЛ

По роду тока

  • ВЛ переменного тока
  • ВЛ постоянного тока

В основном, ВЛ служат для передачи переменного тока и лишь в отдельных случаях (напр., для связи энергосистем, питания контактной сети и др.) используют линии постоянного тока.

Для ВЛ переменного тока принята следующая шкала классов напряжений: переменное — 0.4, 6, 10, (20), 35, 110, 150, 220, 330, 400 (Выборгская ПС - Финляндия), 500 , 750 и 1150 кВ ; постоянное - 400 кВ.

По назначению

  • сверхдальние ВЛ напряжением 500 кВ и выше (предназначены для связи отдельных энергосистем)
  • магистральные ВЛ напряжением 220 и 330 кВ (предназначены для передачи энергии от мощных электростанций, а также для связи энергосистем и объединения электростанций внутри энергосистем — к примеру, соединяют электростанции с распределительными пунктами)
  • распределительные ВЛ напряжением 35, 110 и 150 кВ (предназначены для электроснабжения предприятий и населённых пунктов крупных районов — соединяют распределительные пункты с потребителями)
  • ВЛ 20 кВ и ниже, подводящие электроэнергию к потребителям

По напряжению

  • ВЛ до 1 кВ (ВЛ низшего класса напряжений)
  • ВЛ выше 1 кВ
    • ВЛ 1-35 кВ (ВЛ среднего класса напряжений)
    • ВЛ 110—220 кВ (ВЛ высокого класса напряжений)
    • ВЛ 330—500 кВ (ВЛ сверхвысокого класса напряжений)
    • ВЛ 750 кВ и выше (ВЛ ультравысокого класса напряжений)

    Это группы существенно различаются в основном требованиями в части расчётных условий и конструкций.

    По режиму работы нейтралей в электроустановках

    • Трехфазные сети с незаземленными (изолированными) нейтралями (нейтраль не присоединена к заземляющему устройству или присоединена к нему через аппараты с большим сопротивлением). В России такой режим нейтрали используется в сетях напряжением 3-35кВ с малыми токами однофазных замыканий на землю.
    • Трехфазные сети с резонансно-заземлёнными (компенсированными) нейтралями (нейтральная шина присоединена к заземлению через индуктивность). В России используется в сетях напряжением 3-35кВ с большими токами однофазных замыканий на землю.
    • Трехфазные сети с эффективно-заземленными нейтралями (сети высокого и сверхвысокого напряжения, нейтрали которых соединены с землей непосредственно или через небольшое активное сопротивление). В России это сети напряжением 110, 150 и частично 220кВ, т.е. сети в которых применяются трансформаторы, а не автотрансформаторы, требующие обязательного глухого заземления нейтрали по режиму работы.
    • Сети с глухозаземлённой нейтралью (нейтраль трансформатора или генератора присоединяется к заземляющему устройству непосредственно или через малое сопротивление). К ним относятся сети напряжением менее 1кВ, а так же сети напряжением 220кВ и выше.

    По режиму работы в зависимости от механического состояния

    • ВЛ нормального режима работы (провода и тросы не оборваны)
    • ВЛ аварийного режима работы (при полном или частичном обрыве проводов и тросов)
    • ВЛ монтажного режима работы (во время монтажа опор, проводов и тросов)

    Основные элементы ВЛ

    • Трасса — положение оси ВЛ на земной поверхности.
    • Пикеты (ПК) — отрезки, на которые разбита трасса, длина ПК зависит от номинального напряжения ВЛ и типа местности.
    • Нулевой пикетный знак обозначает начало трассы.
    • Центровой знак обозначает центр расположения опоры в натуре на трассе строящейся ВЛ.
    • Производственный пикетаж — установка пикетных и центровых знаков на трассе в соответствие с ведомостью расстановки опор.
    • Фундамент опоры — конструкция, заделанная в грунт или опирающаяся на него и передающая ему нагрузки от опоры, изоляторов, проводов (тросов) и от внешних воздействий (гололёда, ветра).
    • Основание фундамента — грунт нижней части котлована, воспринимающий нагрузку.
    • Пролёт (длина пролёта) — расстояние между центрами двух опор, на которых подвешены провода. Различают промежуточный (между двумя соседними промежуточными опорами) и анкерный (между анкерными опорами) пролёты. Переходный пролёт — пролёт, пересекающий какое-либо сооружение или естественное препятствие (реку, овраг).
    • Угол поворота линии — угол α между направлениями трассы ВЛ в смежных пролётах (до и после поворота).
    • Стрела провеса — вертикальное расстояние между низшей точкой провода в пролёте и прямой, соединяющей точки его крепления на опорах.
    • Габарит провода — вертикальное расстояние от низшей точки провода в пролёте до пересекаемых инженерных сооружений, поверхности земли или воды.
    • Шлейф (петля) — отрезок провода, соединяющий на анкерной опоре натянутые провода соседних анкерных пролётов.

    Кабельные линии электропередачи

    Кабельная линия электропередачи (КЛ) —называется линия для передачи электроэнергии или отдельных импульсов ее, состоящая из одного или нескольких параллельных кабелей с соединительными, стопорными и концевыми муфтами (заделками) и крепежными деталями, а для маслонаполненных линий, кроме того, с подпитывающими аппаратами и системой сигнализации давления масла.

    По классификации кабельные линии аналогичны воздушным линиям

    Кабельные линии делят по условиям прохождения

    • Подземные
    • По сооружениям
    • Подводные

    к кабельным сооружениям относятся

    • Кабельный туннель — закрытое сооружение (коридор) с расположенными в нем опорными конструкциями для размещения на них кабелей и кабельных муфт, со свободным проходом по всей длине, позволяющим производить прокладку кабелей, ремонты и осмотры кабельных линий.
    • Кабельный канал — закрытое и заглубленное (частично или полностью) в грунт, пол, перекрытие и т. п. непроходное сооружение, предназначенное для размещения в нем кабелей, укладку, осмотр и ремонт которых возможно производить лишь при снятом перекрытии.
    • Кабельная шахта — вертикальное кабельное сооружение (как правило, прямоугольного сечения), у которого высота в несколько раз больше стороны сечения, снабженное скобами или лестницей для передвижения вдоль него людей (проходные шахты) или съемной полностью или частично стенкой (непроходные шахты).
    • Кабельный этаж — часть здания, ограниченная полом и перекрытием или покрытием, с расстоянием между полом и выступающими частями перекрытия или покрытия не менее 1,8 м.
    • Двойной пол — полость, ограниченная стенами помещения, междуэтажным перекрытием и полом помещения со съемными плитами (на всей или части площади).
    • Кабельный блок — кабельное сооружение с трубами (каналами) для прокладки в них кабелей с относящимися к нему колодцами.
    • Кабельная камера — подземное кабельное сооружение, закрываемое глухой съемной бетонной плитой, предназначенное для укладки кабельных муфт или для протяжки кабелей в блоки. Камера, имеющая люк для входа в нее, называется кабельным колодцем.
    • Кабельная эстакада — надземное или наземное открытое горизонтальное или наклонное протяженное кабельное сооружение. Кабельная эстакада может быть проходной или непроходной.
    • Кабельная галерея — надземное или наземное закрытое полностью или частично (например, без боковых стен) горизонтальное или наклонное протяженное проходное кабельное сооружение.

    По типу изоляции

    Изоляция кабельных линий делится на два основных типа:

    • жидкостная
      • кабельным нефтяным маслом
      • бумажно-маслянная
      • поливинилхлоридная (ПВХ)
      • резино-бумажная (RIP)
      • сшитый полиэтилен (XLPE)
      • этилен-пропиленовая резина (EPR)

      Здесь не указана изоляция газообразными веществами и некоторые виды жидкостной и твёрдой изоляции из-за их относительно редкого применения в момент написания статьи.

      Потери в ЛЭП

      Потери электроэнергии в проводах зависят от силы тока, поэтому при передаче ее на дальние расстояния, напряжение многократно повышают (во столько же раз уменьшая силу тока) с помощью трансформатора, что при передаче той же мощности позволяет значительно снизить потери. Однако с ростом напряжения начинают происходить различного рода разрядные явления.

      Другой важной величиной, влияющей на экономичность ЛЭП, является cos(f) — величина, характеризующая отношение активной и реактивной мощности.

      В воздушных линиях сверхвысокого напряжения присутствуют потери активной мощности на корону (коронный разряд). Эти потери зависят во многом от погодных условий (в сухую погоду потери меньше, соответственно в дождь, изморось, снег эти потери возрастают) и расщепления провода в фазах линии. Потери на корону для линий различных напряжений имеют свои значения (для линии ВЛ 500кВ среднегодовые потери на корону составляют около ΔР=9,0 -11,0 кВт/км). Так как коронный разряд зависит от напряжённости на поверхности провода, то для уменьшения этой напряжённости в воздушных линиях свервысокого напряжения применяют расщепление фаз. То есть в место одного провода применяют от трёх и более проводов в фазе. Распологаются эти провода на равном расстоянии друг от друга. Получается эквивалентный радиус расщеплённой фазы, этим уменьшается напряжённость на отдельном проводе, что в свою очередь уменьшает потери на корону.

      См. также

      Литература

      • Электромонтажные работы. В 11 кн. Кн. 8. Ч. 1. Воздушные линии электропередачи: Учеб. пособие для ПТУ. / Магидин Ф. А.; Под ред. А. Н. Трифонова. — М.: Высшая школа, 1991. — 208 с ISBN 5-06-001074-0
      • Рожкова Л. Д., Козулин В. С. Электрооборудование станций и подстанций: Учебник для техникумов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Энергоатомиздат, 1987. — 648 с.: ил. ББК 31.277.1 Р63
      • Проектирование электрической части станций и подстанций: Учеб. пособие / Петрова С.С.; Под ред. С.А. Мартынова. - Л.: ЛПИ им. М.И. Калашникова, 1980. - 76 с. УДК 621.311.2(0.75.8)

      Ссылки

      Wikimedia Foundation . 2010 .

      Полезное

      Смотреть что такое "Воздушная линия электропередачи" в других словарях:

      воздушная линия электропередачи — ВЛ Линия электропередачи, провода которой поддерживаются над землей с помощью опор, изоляторов. [ГОСТ 24291 90] воздушная линия электропередачи Устройство для передачи электроэнергии по проводам, расположенным на открытом воздухе и прикрепленным… … Справочник технического переводчика

      Воздушная линия электропередачи — (ВЛ) – линия электропередачи, провода которой поддерживаются над землей с помощью опор, изоляторов. [ГОСТ 24291 90] Рубрика термина: Энергетическое оборудование Рубрики энциклопедии: Абразивное оборудование, Абразивы, Автодороги … Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

      ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ — (линия электропередачи, ЛЭП сооружение, предназначенное для передачи на расстояние электрической энергии от электростанций к потребителям; размещена на открытом воздухе и выполнена обычно неизолированными проводами, которые подвешены с помощью… … Большая политехническая энциклопедия

      Воздушная линия электропередачи — (ВЛ) устройство для передачи и распределения электроэнергии по проводам, расположенным на открытом воздухе и прикрепленным при помощи изоляторов и арматуры к опорам или кронштейнам, стойкам на инженерных сооружениях (мостах, путепроводах и т.п.) … Официальная терминология

      воздушная линия электропередачи — 51 воздушная линия электропередачи; ВЛ Линия электропередачи, провода которой поддерживаются над землей с помощью опор, изоляторов 601 03 04 de Freileitung en overhead line fr ligne aérienne Источник: ГОСТ 24291 90: Электрическая часть… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

      Воздушная линия электропередачи (ВЛ) — English: Overhead line Линия электропередачи, провода которой поддерживаются над землей с помощью опор, изоляторов (по ГОСТ 24291 90) Источник: Термины и определения в электроэнергетике. Справочник … Строительный словарь

      Воздушная линия электропередачи — (ВЛ) – устройство для передачи электроэнергии по проводам, расположенным на открытом воздухе и прикрепленным с помощью изоляторов и арматуры к опорам или кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях (мостах, путепроводах и т. п.). За начало и… … Коммерческая электроэнергетика. Словарь-справочник

      Воздушная линия — установленная линия, определяющая пункты, между которыми осуществляются регулярные воздушные перевозки. Источник: Руководство по грузовым перевозкам на внутренних воздушных линиях Союза ССР 3.1 воздушная линия; ВЛ: Устройство для передачи… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

      Линия электропередачи, воздушная — Воздушная линия электропередачи Линия электропередачи, в которой неизолированные провода подвешивают на столбах или опорах с помощью линейной арматуры и изоляторов над землей Смотреть все термины ГОСТ 17613 80. АРМАТУРА ЛИНЕЙНАЯ. ТЕРМИНЫ И… … Словарь ГОСТированной лексики

      линия электропередачи вдольтрассовая — Воздушная линия электропередачи, используемая для обеспечения электрической энергией средств электрохимзащиты и электрооборудования линейной части магистральных нефтепроводов. [РД 01.120.00 КТН 228 06] Тематики магистральный нефтепроводный… … Справочник технического переводчика

      Читайте также: