Categories: Articles destacats » Electricistes novells
Nombre de visualitzacions: 44529
Comentaris sobre l'article: 7

Com es transmet l'electricitat de les centrals elèctriques als consumidors

 

Els grups electrògens converteixen l'energia dels rius, el vent, la combustió de combustible i fins i tot els enllaços atòmics en electricitat. Es distribueixen per tot el país, combinats en un sol sistema per subestacions transformadores. L'electricitat es transfereix a la distància entre ells mitjançant les línies elèctriques. La seva longitud pot ser de dos a tres a centenars de quilòmetres.


Línies de transport d’electricitat

L’electricitat d’alta potència es pot transmetre a través de cables d’energia enterrats al sòl o enterrats en masses d’aigua. Però el mètode de transport més comú és mitjançant línies aèries fixades en estructures d’enginyeria especials: suports.

Així que busquen un VL-330 kV (feu clic a la foto per ampliar-ho):

OHL-330 kV

I aquí teniu una fotografia d'una línia de 110 kV per separat.

HVL 110 kV

Subestacions elèctriques

Les línies elèctriques d’aire i de cable connecten subestacions de transformadors amb els mateixos dispositius de distribució de tensió per transferir energia d’un transformador d’energia a un altre.


Per exemple, un autotransformador 330/110/10 kV rep a la banda alta 330 potència de diverses línies. La transmissió d’electricitat als consumidors es produeix a una mitjana de 110 i una part baixa de 10 kV.

Tot i això, l’autotransformador es pot alimentar a mitja o baixa tensió. Depèn de l’estat del circuit i de la dinàmica dels processos que s’hi produeixen.

Fragment Autotransformador-330kV.

AT 330

Vista d’un transformador 110/10 d’una subestació remota que rep electricitat al costat 110, distribuint-la al llarg de línies de 10 kV.

Tipus de transformador subestació remota 110/10

Ell és, però del costat oposat.

Tipus de transformador subestació remota 110/10

Per connectar les línies als transformadors, s’utilitzen zones tancades sobre les quals es munten els elements de potència del circuit.

Vista d’un petit fragment d’una subestació de commutació oberta de 330 kV.

Vista d’un petit fragment d’una subestació de commutació oberta de 330 kV

Part del territori de commutació exterior 110kV.

Part del territori de canvi exterior de 110kV

Variant de transmissió d’energia elèctrica des de l’entrada 110 АТ-330 al transformador 110/10 kV

Un exemple d’un fragment del circuit d’alimentació primària (una secció) de distribució d’electricitat en una zona oberta per a 7 línies d’energia general (a ampliar, feu clic a la imatge):

Variant de transmissió d’energia elèctrica des de l’entrada 110 АТ-330 al transformador 110/10 kV

Aquí, és possible transferir energia des d’entrades de 110 AT núm. 1 o AT núm. 2. En el circuit, cada entrada AT es connectava al seu sistema de bus amb els interruptors núm. 10 i núm. 15, amb els pneumàtics dividits en seccions mitjançant els interruptors núm. Els pneumàtics 1SSh i 2Sh es poden combinar amb l’interruptor núm. 18.

Les línies elèctriques de sobrecàrrega s’alimenten mitjançant els interruptors n.

A la foto es mostra l’interruptor SF6 de 110 kV d’aquest circuit.

Interruptor SF6 de 110 kV

A partir d'ella, la potència es transfereix a una línia elèctrica de sobrecàrrega a una subestació remota 110/10. La foto de sota mostra els seus principals elements d’alimentació a partir del suport d’entrada final de la línia de transmissió d’energia (feu clic a la imatge per ampliar-la):

ORU 110 PS 110-10

L'electricitat es subministra al transformador d'energia mitjançant un desconnectador, un separador, que mesura els transformadors de corrent i tensió.

Cadascuna d'elles realitza determinades tasques:

  • Els transformadors de mesura i els transformadors de corrent avaluen els vectors de corrent i tensió de les fases del circuit primari amb certs errors metrològics, els transfereixen als dispositius de protecció, automatització i mesurament secundaris per a processaments posteriors;

  • El desconnectador s’utilitza per obrir / encendre manualment el circuit d’alimentació quan no hi ha càrrega als cables d’alimentació del circuit;

  • El separador desconnecta automàticament el transformador de potència de la subestació de la línia a un temps mort, que es crea en condicions d’emergència al transformador.

Per comparar la imatge de la potència transmesa i la complexitat de les estructures, mireu el tipus de desconnectador del quadre d’interior exterior de 330 kV.És impulsat per potents motors elèctrics trifàsics, controlats per automatització amb circuits d'alarma.

tipus de desconnectador de commutador-330 kV

En una xarxa de 380/220 volts, aquest dispositiu és un commutador ordinari. Però tornem al sistema de subestació de 110/10 kV.

Pareu atenció! No hi ha cap interruptor d’alta tensió per eliminar els accidents.

Tot i això, això no significa que s'hagin descuidat els problemes de funcionament segur. Les transformacions electromagnètiques complicades es produeixen constantment en un transformador de potència amb l’alliberament d’energia tèrmica i la transferència de grans capacitats elèctriques. Tot això es controla mesurant cossos de protecció.

Es troben en panells separats.

Panells de protecció del transformador d’energia

En cas de situacions crítiques, l'electricitat s'elimina dels equips de tots els costats: 110 i 10 kV. La tensió d’alimentació es desactiva en aquest circuit mitjançant un interruptor aïllat amb gas situat a la subestació 330/110 kV.

Perquè funcioni, utilitzeu el curtcircuit (feu clic a la foto per ampliar-lo):

Elements de commutació exterior

Es tracta d’un dispositiu especial que serveix d’element executiu de la protecció d’un transformador d’energia. Té un ganivet a terra mòbil amb accionament electromecànic.

En un mode de funcionament crític, les proteccions que controlen l'estat dels processos dins del transformador donen un impuls important a l'electroimant de la bobina de curtcircuit. A partir d’això es produeix un impacte en el pany de la tracció de la molla, que s’activa i imposa un ganivet de curtcircuit als pneumàtics d’alta tensió (el principi de la ratonera).

Es produeix una falla de terra al circuit. El corrent que se’n deriva es fa amb la protecció de l’interruptor SF6 a la subestació d’alimentació remota. La seva automatització obre l'interruptor automàtic durant un determinat interval de temps de diversos segons.

Durant aquest temps, a totes les subestacions connectades a aquesta línia elèctrica, es crea una pausa en temps mort. Durant la seva protecció, l’automatització del transformador en qüestió emet un ordre per conduir el separador, que difon automàticament els seus ganivets, trencant el circuit d’alimentació de tensió al transformador d’energia, que finalment “amorteix la subestació”.

Totes aquestes operacions triguen uns 4 segons. Al finalitzar la seva expiració, l’automatització de l’interruptor remot la fa encendre amb el voltatge aplicat a la línia. Però no arribarà al transformador de potència danyat a causa del buit creat pel separador. I la resta de consumidors continuaran rebent electricitat.

La commutació inversa amb un curtcircuit i un separador es realitza manualment pel personal operatiu després d’analitzar el funcionament de l’automatització d’acord amb els resultats de les accions dels circuits d’alarma.

D’aquesta manera, augmenta la fiabilitat dels equips, es redueixen les pèrdues durant la transmissió d’electricitat a les xarxes elèctriques.


Circuit de 10 kV

Des del transformador de potència, l’energia convertida de 10 kV es subministra a l’entrada a la centraleta completa KRUN (exterior) i es distribueix a través d’un sistema de bus i interruptors de circuit amb proteccions i automatització al llarg de les línies d’aire o de cable.

Les línies elèctriques de sobrecàrrega de 10 kV que surten de KRUN són visibles a la foto.

Línies de transmissió d'energia aèria-10 kV amb sortida a KRUN

Una línia elèctrica a l’altura de 10 kV a la zona de la carretera.

Línia elèctrica de 10 kV

Les estacions de 10 / 0,4 kV estan connectades a aquestes línies.


Transformador de 10 / 0,4 kV

El disseny i les dimensions dels transformadors d’energia que converteixen l’electricitat amb una tensió de 10 kV a 380 volts depenen de les tasques que realitzen i de les capacitats transmeses. Es poden estimar les seves dimensions externes mitjançant diverses fotografies.

Transformador de 10 / 0,4 kV

Construcció en un edifici tancat separat per a edificis de diversos pisos al poble.

Armaris tancats metàl·lics de 10 / 0,4 kV al camp.

Tancaments metàl·lics de 10 / 0,4 kV

Transformador de 10 / 0,4 kV en una cooperativa de garatge (feu clic a la foto per ampliar-la):

Transformador de 10 / 0,4 kV en una cooperativa de garatge

Com funcionen aquests transformadors, l’energia es transfereix als consumidors, es produeixen pèrdues durant la transmissió d’electricitat a les xarxes elèctriques i s’efectua una compensació, es descriurà al següent article.

Continuació de l'article:Com es transmet l'electricitat als consumidors a través d'una xarxa de 0,4 kV

Consulteu també a electro-ca.tomathouse.com:

  • Com es transmet l'electricitat als consumidors a través d'una xarxa de 0,4 kV
  • Com és el subministrament d’electricitat a les nostres cases
  • Els principals tipus de dissenys de transformadors
  • Transformadors i autotransformadors: quina és la diferència i la funció
  • Com connectar un regulador de tensió al cablejat domèstic

  •  
     
    Comentaris:

    # 1 va escriure: Sergey | [cotització]

     
     

    Gràcies! L’article m’ha agradat. Per als principiants, els electricistes són el que necessiten. Està bé que l’article tingui moltes fotos. Igual que un recorregut virtual per subestacions elèctriques d’alta tensió. Espero continuar!

     
    Comentaris:

    # 2 va escriure: | [cotització]

     
     

    Gràcies! Molt bon article

     
    Comentaris:

    # 3 va escriure: | [cotització]

     
     

    Bona tarda Vaig mirar el text i la foto. Tot és molt curt. A la primera foto subestació 110 kV i no 330 kV. Compte! Sí, el principi de funcionament del separador i del curtcircuit, ja que no està molt clarament definit per a l'electricista mitjà. Les subestacions d’alta tensió són un tema independent, és impossible parlar immediatament de tots els equips i el seu funcionament. Atentament, Vitaliy.

     
    Comentaris:

    # 4 va escriure: MaksimovM | [cotització]

     
     

    Vitaliy, a costa de les fotografies, tot l’article és correcte, al sisè compte de l’article de la fotografia - un fragment d’ORU-330. Al fons hi ha transformadors de tensió de 330 kV connectats directament amb barres de bus; al fons, transformadors de corrent de 330 kV. També podeu determinar per fase. Per regla general, els conductors de fase de 330 kV vénen amb una fase dividida, que veiem a la foto. Els conductors de fase de commutació exterior de 110 kV estan fabricats amb filferro sòlid. A més a més dels elements dels equips, dels aïllants de barres de barres de 330 kV, hi ha peculiars anells.

    Si tot es descriu amb detall, caldrà dedicar un article a cada element de l’equip, el dispositiu de protecció. I per a persones interessades en conèixer el procés de transmissió d’energia elèctrica, de manera senzilla i intel·ligent. Crec que per a un electricista normal, el principi de funcionament del OD-KZ no és tan important, tot i que l'article diu això amb prou feines.

     
    Comentaris:

    # 5 va escriure: | [cotització]

     
     

    L’article m’ha agradat!

     
    Comentaris:

    # 6 va escriure: Dmitry | [cotització]

     
     

    No em digueu què es perd aproximadament un% d’energia durant la transmissió, encara que la comanda estigui en condicions ideals, sospito que un 20% -30% es garanteix escalfar l’aire. Però voldria saber-ho amb més precisió.

     
    Comentaris:

    # 7 va escriure: Ivan | [cotització]

     
     

    Si us plau, digueu-me per què ABANS del transformador 3 cables són adequats (segons entenc les fases), i 4 cables passen del transformador als consumidors? El quart, aparentment, és zero. D'on ve?