Содержание
Двести двадцать тысяч вольт: ammo1 — LiveJournal
Мне удалось побывать на высоковольтной подстанции и в центре управления электрическими сетями Москвы.
Высоковольтная подстанция 220/20 КВ Абрамово расположена на Окружной улице.
Такая подстанция — третий этап в доставке электроэнергии до потребителя:
1. Электростанция вырабатывает напряжение 500 или 750 киловольт.
2. Первая высоковольтная подстанция преобразует его в 220 киловольт.
3. Вторая высоковольтная подстанция преобразует 220 в 20 киловольт.
4. Небольшие подстанции преобразуют 20 в 10 или 6 киловольт.
5. Трансформаторные будки во дворах преобразуют 6 или 10 киловольт в 230 вольт.
Такие высокие напряжения нужны для передачи очень большой электрической мощности по относительно тонким проводам (чем больше напряжение, тем тоньше провод при той же мощности).
Напряжение 220 киловольт подводится к подстанции кабелями с изоляцией из сшитого полиэтилена. Каждая фаза — отдельный кабель диаметром 125 мм. Эти кабели прокладываются под землёй. Вот так выглядит 220-киловольтный ввод.
Монструозное комплектное распределительное устройство (КРУЭ) — всего лишь аналог распределительного щитка в квартире, с той лишь разницей, что напряжение и ток в тысячу раз выше.
Сюда приходят два вводных трёхфазных кабеля и отходят три кабеля на три трансформатора, стоящих на подстанции.
В качестве изоляции используется элегаз (http://ru.wikipedia.org/wiki/Элегаз).
Для оповещения в случае утечки газа постоянно работают газоанализаторы.
Оказывается, в энергетике фазы обозначаются не номерами, а цветами (красная, зелёная, жёлтая).
КРУЭ поражает своей монструозностью.
Но ещё более монструозны трансформаторы, мощностью 100 мегаватт.
Наверху виден бак с маслом, охлаждающим трансформатор. Масла в системе охлаждения трансформатора 42 тонны.
При существенном нагреве включается принудительное охлаждение — десять огромных вентиляторов.
Вводные контакты трансформатора. На этих оголённых проводах те самые двести двадцать тысяч вольт. Маленькие изоляторы с «шапочками» — система кратковременного сброса при перенапряжении.
Выходные шины с напряжением 20 киловольт.
Удивительно, что помимо электронных термометров и телеметрии используются вот такие нетрадиционные методы контроля: камера смотрит на здоровенный механический термометр.
Зал управления подстанцией.
В стойках — компьютерные системы управления. Все блоки управления задублированы на случай отказа.
Дежурный диспетчер контролирует работу станции. Всего диспетчеров пять. Каждый работает по пятисуточному циклу: 12-часовая смена с 8 до 20, отдых сутки, ночная смена с 20 до 8, отдых трое суток. Рабочее место диспетчера также полностью задублировано на случай отказа техники.
На одном из мониторов схема подстанции с индикацией соединений.
Здесь же системы управления пожарной сигнализацией и видеонаблюдением.
Вот так устрашающе выглядит электроника пожарной сигнализации.
Второй монитор отображает журнал событий. Как видно, всё в порядке.
Заповеди на стене.
Все двери на подстанции металлические. Даже двери в бытовые помещения надёжно заземлены.
Длинный переход соединяет подстанцию с новым центром управления сетями.
В центре несколько диспетчерских с огромными стенами-экранами.
Это диспетчерская высоковольтных сетей. Сейчас она управляет работой девяти высоковольтных подстанций, об одной из которых я рассказал выше.
На стене — схема электроснабжения Москвы.
Вторая диспетчерская будет управлять распределительными сетями (6-20 КВ) московских округов. Сейчас она управляет сетями западного округа. Меня очень удивило, что вся эта навороченная система с большими экранами служит лишь для индикации. Все команды управления диспетчер отдаёт по телефону, а компьютерная система лишь отображает их результат.
В нескольких серверных размещается компьютерное оборудование и системы связи. Все энергообъекты имеют несколько дублирующихся систем связи — это и обычная, и ip-телефония, и специальная диспетчерская связь и даже радиостанции на случай отказа всех кабельных систем.
Все системы имеют резервное питание, работающее до шести часов плюс ещё автоматически запускающийся дизель-генератор.
Мне было очень интересно посетить подстанцию и центр управления, надеюсь и вам был интересен мой рассказ.
P.S. Этот репортаж я сделал и опубликовал в блоге восемь лет назад: https://ammo1. livejournal.com/322758.html
© Алексей Надёжин
Основная тема моего блога — техника в жизни человека. Я пишу обзоры, делюсь опытом, рассказываю о всяких интересных штуках. А ещё я делаю репортажи из интересных мест и рассказываю об интересных событиях.
Добавьте меня в друзья здесь. Запомните короткие адреса моего блога: Блог1.рф и Blog1rf.ru.
Второй мой проект — lamptest.ru. Я тестирую светодиодные лампы и помогаю разобраться, какие из них хорошие, а какие не очень.
Двести двадцать тысяч вольт — Жизнь, полная впечатлений
Беспроводной выключатель NooLite
Завалили!
23.11.2012
Мне удалось побывать на недавно открывшейся высоковольтной подстанции Объединённой энергетической компании и в центре управления электрическими сетями Москвы.
Высоковольтная подстанция 220/20 КВ Абрамово расположена на Окружной улице.
Такая подстанция — третий этап в доставке электроэнергии до потребителя:
1. Электростанция вырабатывает напряжение 500 или 750 киловольт.
2. Первая высоковольтная подстанция преобразует его в 220 киловольт.
3. Вторая высоковольтная подстанция преобразует 220 в 20 киловольт.
4. Небольшие подстанции преобразуют 20 в 10 или 6 киловольт.
5. Трансформаторные будки во дворах преобразуют 6 или 10 киловольт в 220 вольт.
Такие высокие напряжения нужны для передачи очень большой электрической мощности по относительно тонким проводам (чем больше напряжение, тем тоньше провод при той же мощности).
Напряжение 220 киловольт подводится к подстанции кабелями с изоляцией из сшитого полиэтилена. Каждая фаза — отдельный кабель диаметром 125 мм. Эти кабели прокладываются под землёй. Вот так выглядит 220-киловольтный ввод.
Монструозное комплектное распределительное устройство (КРУЭ) — всего лишь аналог распределительного щитка в квартире, с той лишь разницей, что напряжение и ток в тысячу раз выше.
Сюда приходят два вводных трёхфазных кабеля и отходят три кабеля на три трансформатора, стоящих на подстанции.
В качестве изоляции используется элегаз (http://ru.wikipedia.org/wiki/Элегаз).
Для оповещения в случае утечки газа постоянно работают газоанализаторы.
Оказывается, в энергетике фазы обозначаются не номерами, а цветами (красная, зелёная, жёлтая).
КРУЭ поражает своей монструозностью.
Но ещё более монструозны трансформаторы, мощностью 100 мегаватт.
Наверху виден бак с маслом, охлаждающим трансформатор. Масла в системе охлаждения трансформатора 42 тонны.
При существенном нагреве включается принудительное охлаждение — десять огромных вентиляторов.
Вводные контакты трансформатора. На этих оголённых проводах те самые двести двадцать тысяч вольт. Маленькие изоляторы с «шапочками» — система кратковременного сброса при перенапряжении.
Выходные шины с напряжением 20 киловольт.
Удивительно, что помимо электронных термометров и телеметрии используются вот такие нетрадиционные методы контроля: камера смотрит на здоровенный механический термометр.
Зал управления подстанцией.
В стойках — компьютерные системы управления. Все блоки управления задублированы на случай отказа.
Дежурный диспетчер контролирует работу станции. Всего диспетчеров пять. Каждый работает по пятисуточному циклу: 12-часовая смена с 8 до 20, отдых сутки, ночная смена с 20 до 8, отдых трое суток. Рабочее место диспетчера также полностью задублировано на случай отказа техники.
На одном из мониторов схема подстанции с индикацией соединений.
Здесь же системы управления пожарной сигнализацией и видеонаблюдением.
Вот так устрашающе выглядит электроника пожарной сигнализации (привет, jones_bustopher!).
Второй монитор отображает журнал событий. Как видно, всё в порядке.
Заповеди на стене.
Все двери на подстанции металлические. Даже двери в бытовые помещения надёжно заземлены.
Длинный переход соединяет подстанцию с новым центром управления сетями.
В центре несколько диспетчерских с огромными стенами-экранами.
Это диспетчерская высоковольтных сетей. Сейчас она управляет работой девяти высоковольтных подстанций, об одной из которых я рассказал выше.
На стене — схема электроснабжения Москвы.
Вторая диспетчерская будет управлять распределительными сетями (6-20 КВ) московских округов. Сейчас она управляет сетями западного округа. Меня очень удивило, что вся эта навороченная система с большими экранами служит лишь для индикации. Все команды управления диспетчер отдаёт по телефону, а компьютерная система лишь отображает их результат.
В нескольких серверных размещается компьютерное оборудование и системы связи. Все энергообъекты имеют несколько дублирующихся систем связи — это и обычная, и ip-телефония, и специальная диспетчерская связь и даже радиостанции на случай отказа всех кабельных систем.
Все системы имеют резервное питание, работающее до шести часов плюс ещё автоматически запускающийся дизель-генератор.
Мне было очень интересно посетить подстанцию и центр управления, надеюсь и вам был интересен мой рассказ.
Особую благодарность Объединённой энергетической компании выражает Глафира, которой чрезвычайно понравился сувенирный бумажный пакет.
Этот пост в моём блоге LiveJournal: Двести двадцать тысяч вольт
Главные электрические щиты: 220 В и 110 В: Энергетические службы Восточного побережья
Один из самых пугающих домашних проектов определенно связан с электропроводкой. И если вы говорите об электрооборудовании в вашем доме, то вам, несомненно, придется иметь дело с щитом главного выключателя. В следующей статье будет представлен краткий обзор панели главного выключателя.
Электрощиты: Безопасность превыше всего!
Электромонтажные работы не всегда сложны, но могут быть очень опасны. На самом деле, некоторые муниципалитеты требуют, чтобы вы были электриком для выполнения любых электромонтажных работ, в том числе для работы на электрическом щите. даже если он у вас дома. Кроме того, вашему поселку почти всегда потребуется разрешение на выполнение любых значительных электромонтажных работ, помимо простых задач, таких как замена розеток. Никогда не рекомендуется выполнять задачу, для которой вы не обладаете необходимой квалификацией или знаниями.
Электрические щиты: поговорим о вольтах и амперах
Почти во всех домах в Соединенных Штатах есть проводные щиты на 100–200 ампер при напряжении 220 В. Для домов, оборудованных природным газом, пропаном или мазутом, щитов на 150 ампер при напряжении 220 обычно достаточно для удовлетворения потребностей в электричестве в течение всего года.
Для домов с полностью электрической системой отопления 200 ампер является минимальным рекомендуемым уровнем обслуживания. Если в доме есть бассейн с подогревом или спа, электрический теплый пол или другое «устройство», которое требует много энергии, рекомендуется 250 ампер или больше.
Электрические щиты: 220 В и вводные линии обслуживания
220-вольтовая линия обеспечивается двумя входными линиями обслуживания, каждая из которых несет 110 Вольт на землю. Линии обслуживания не совпадают по фазе друг с другом, поэтому вы получаете 220 вольт общего потенциала на двух проводах.
Эти два служебных провода входят в щиты вместе с проводом заземления. Линии обслуживания подключаются к главному щиту выключателя, который управляет всем домом и гарантирует, что дом не потребляет ток от внешнего трансформатора.
От главного щита выключателя каждая из двух служебных линий подключается к одной из шин питания на задней стороне щита выключателя.
Электрические щиты: служебные входные линии и автоматические выключатели
Если спуститься по щиту вертикально, служебная линия, которая питает слот, чередуется. Панельные панели в основном пронумерованы нечетными числами слева и четными числами справа. Это означает, что выключатели 1 и 3 питаются от разных линий источника, а выключатели 1 и 5 питаются от одной и той же линии.
Это сделано намеренно. Если вы посмотрите на свою панель, вы заметите, что в большинстве панелей есть выключатели «двойного размера». Эти выключатели представляют собой выключатели на 220 вольт, которые обычно питают большие приборы (например, плиту или печь). И поскольку они расположены на обеих линиях, они могут обеспечить напряжение 220 вольт для устройства.
Важно: не путайте «двойные» выключатели с меньшими «тандемными выключателями», которые могут управлять более чем одной цепью, но могут обеспечить только 110 вольт обслуживания, потому что они подключены только к одной входной линии обслуживания.
Tagged:
Определение мощности бытового электроснабжения
Этот информационный бюллетень поможет понять, как определить мощность бытового электроснабжения. Довольно часто нам задают, казалось бы, простой вопрос «Каков размер моего электроснабжения»? В большинстве случаев на этот вопрос просто ответить, если знать, что искать.
Вольты и Амперы
Во-первых, важно понимать, что мощность электроснабжения измеряется в силе тока или токе, а не в вольтах. Сила тока – это скорость потока доступного электрического тока. Чем больше доступная мощность тока или сила тока, тем больше электроприборов можно использовать в данный момент времени в здании. Бытовая электросеть входит в здание в двух видах, 120 вольт и 240 вольт. Это номинальные цифры, а значит, реальное напряжение в доме может варьироваться. Часто электрическая сеть 240 вольт упоминается как «220».
Чтобы лучше понять разницу между вольтами и амперами, электричество можно сравнить с потоком воды в трубе. Количество воды, протекающей по трубе, обычно измеряется в объеме воды в единицу времени. Например, через определенную трубу может течь 10 галлонов воды в минуту. Этот расход воды аналогичен силе тока или току в электрическом проводе. Ток — это измерение количества электроэнергии, «текущей» по проводу в данный момент времени. Давление воды, протекающей по трубе, измеряется не количеством воды, а скорее количеством энергии, генерируемой водой внутри трубы. Точно так же напряжение, переносимое электрическим проводом, является мерой количества переносимой энергии.
Опять же, сила тока электроснабжения определяет его мощность, а напряжение электроснабжения (120 вольт или 240 вольт) определяет вид используемого электроснабжения. В жилых помещениях 120-вольтовая сеть используется для освещения, розеток, небольших бытовых приборов (таких как микроволновые печи, утюги, тостеры, часы, телевизоры) и т. д. «220-вольтовая» сеть используется для более крупных электроприборов, таких как кондиционеры, электрические сушилки. , электрические плиты, электрические обогреватели и т. д. Почти во всех современных домах есть 220-вольтовая электрическая сеть. В настоящее время есть несколько домов, в которых нет 220 вольт. Как правило, это старые дома, в которых уже много лет не проводилась модернизация электроснабжения. Они редкость.
Рискуя упростить, простой способ определить, есть ли в доме электричество 220 вольт или только 120 вольт, состоит в том, чтобы визуально осмотреть воздушный электрический провод, который соединяется с домом. Воздушный провод называется служебным входным кабелем или служебным боковым кабелем. Там три провода, две «горячие ноги» и отдельная нейтраль. Нейтраль обычно оголена, а это означает, что вы действительно можете видеть металлический провод. Горячие ножки изолированы, как правило, с черным резиновым покрытием. Этот контактный провод соединяется с магистральным электрическим кабелем или «стояком» для дома в месте присоединения контактного провода к зданию. Если все три провода подключены к сервисному «стояку», который проходит по стене дома, обычно можно сделать вывод, что в доме есть сеть 220 вольт. Это потому, что каждая из «горячих ног» несет 120 вольт, вместе обеспечивая 240 вольт или «220» в дом. Наоборот, если один из горячих проводов воздушной линии не подключен к вертикальному кабелю. Определение пропускной способности линии
Электрическая мощность, которую можно встретить в жилых домах, составляет 30 ампер, 60 ампер, 100 ампер, 125 ампер, 150 ампер и 200 ампер. В некоторых случаях мощность превышает 200 ампер, но это относится только к большим современным высококлассным домам с большими потребностями в электричестве. В отношении этих различных мощностей мы предлагаем следующее:
- 30 ампер. Как было сказано выше, 30-амперная услуга стала довольно редкой. 30-амперная сеть будет иметь только 120-вольтовую мощность. Те редкие случаи, когда обнаруживается ток 30 ампер, представляют собой небольшие старые дома, в которых проживала одна и та же семья или человек на протяжении нескольких поколений, и потребность в модернизации или обновлении не возникла. Эта услуга считается неадекватной для современной жизни.
- 60 Ампер. Обычно это самая низкая емкость для сети 120/240 вольт. Эта способность считается в лучшем случае маргинальной для современной жизни. Довольно часто обслуживание на 60 ампер также включает в себя наличие старой панели предохранителей, в отличие от более современной панели автоматического выключателя.
- 100 Ампер. Большое количество существующих домов среднего размера имеют электрические сети мощностью 100 ампер. Дома среднего размера с газовыми или масляными системами отопления и системами горячего водоснабжения, как правило, не нуждаются в электроснабжении мощностью более 100 ампер. Конечно, это также может зависеть от использования электричества жильцами и от использования других электроприборов.
- 125 Ампер. Они очень редки и будут обсуждаться в конце этого документа.
- 150 Ампер. Обычная практика такова, что это стало типичным минимумом, который может быть установлен в современном строительстве для дома на одну семью.
- 200 Ампер. Это становится нормой для современного индивидуального жилищного строительства. Во многих случаях это не является необходимостью, но устанавливается при новом строительстве.
Какова емкость?
Проще говоря, мощность электросети в доме определяется тремя факторами: мощностью вводного кабеля (кабеля, питающего дом), мощностью главного электрощита и мощностью главного разъединителя. В большинстве случаев эти три фактора совпадают. Другими словами, очень часто кабель на 100 ампер питает панель автоматического выключателя на 100 ампер с главным разъединителем на 100 ампер.
Емкость кабеля сервисного ввода.
Иногда фактическая емкость кабеля сервисного ввода указана непосредственно на кабеле. К сожалению, это не распространено, но при взгляде на некоторые кабели вы увидите «100А» или «150А». Это легко определяет емкость кабеля. Чаще емкость кабеля можно оценить по размеру кабеля. Опять же, с риском упрощения:
- Кабели для сервисных вводов на 60 ампер имеют ширину от 3/4 до 7/8 дюйма
- Кабели на 100 ампер имеют ширину примерно 1 дюйм
- Кабели на 150 ампер имеют ширину примерно 1-1/4 дюйма
- Кабели на 200 ампер обычно имеют ширину 1 и 1/2 дюйма.
- Ширина кабеля может варьироваться в зависимости от того, медный ли это кабель (более старый) или алюминиевый, а также в зависимости от материала внешней оболочки.
Рейтинг панели
Рейтинг панели обычно указывается на этикетке внутри дверцы панели. На этих этикетках обычно указывается «макс. 200 ампер. емкость» или «максимальная емкость 100 А».
Емкость главного разъединителя
Большинство современных панелей имеют один главный разъединитель. Часто это отключение помечается как «основное». Емкость разъединителя указана непосредственно на разъединителе. Обычно это означает «100А», «150А» или «200А».
Как видно из вышеизложенного, если бы вы увидели, что панель рассчитана максимум на 150 ампер, оснащена главным разъединителем на 150 ампер и питается кабелем на 150 ампер, вы можете сделать вывод, что обслуживание на 150 ампер.
Бывают случаи, когда три определяющих фактора не равны. Например, если кабель на 100 ампер питает панель на 150 ампер с разъединителем на 150 ампер, услуга технически считается услугой на 100 ампер. Кабель будет ограничивающим фактором. Кроме того, это было бы небезопасным условием, поскольку кабель не имел бы достаточно большой емкости, чтобы выдержать потенциал тока в 150 ампер, разрешенный панелью, и отключиться. Кабель будет считаться слишком маленьким, и из соображений безопасности будет рекомендована замена кабелем соответствующего размера. Напротив, кабель на 150 ампер, питающий панель на 100 ампер и разъединитель, будет считаться услугой на 100 ампер, а также будет считаться безопасным (кабель может быть больше, но не меньше).
Многоквартирные дома
Часто бывает так, что в многоквартирных домах имеется отдельная или индивидуальная система электроснабжения для каждой квартиры. В этих случаях обычно один большой служебный кабель питает несколько электрических счетчиков. Затем каждый отдельный счетчик питает каждую отдельную электрическую панель. Мощность услуги для каждой квартиры определяется кабелем, питающим каждую из отдельных панелей, а также номиналом отдельных панелей и их отключений.
Раздельные панели шин
При использовании разъемных панелей шин возникает путаница. Эти типы панелей использовались с большой частотой в 1950-х и 60-х годах. Они не оборудованы одним разъединителем. Это может вызвать путаницу, поскольку размер основного отключения часто определяет пропускную способность службы. Для панели с разделенной шиной размер или пропускная способность услуги определяется сечением кабеля и номиналом панели (поскольку нет единого главного разъединителя). Очень часто панели с раздельными шинами имеют максимальную мощность 125 ампер. Также обычно эти панели питаются кабелем на 100 мА. Эта услуга будет рассчитана на 100 ампер (в зависимости от кабеля). Услуги на 125 ампер встречаются редко из-за того, что кабели ввода на 125 ампер являются редкостью.
Электрические нормы для существующих сетей не требуют, чтобы панель была оборудована одним главным разъединителем. Вот почему сплит-панели до сих пор используются. Они не используются для новых установок, но многие панели все еще используются.