Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Сети электрические распределительные

В пособии рассмотрены устройство электрических сетей и подстанций, методы расчетов нормальных и аварийных режимов электрических распределительных сетей, элементов систем электроснабжения. Даны общие сведения о способах защиты электроустановок, режимах нейтрали источников и приемников электроэнергии, заземляющих устройствах.  [c.336]

Объем оснащения предприятий электрических сетей средствами контроля качества электроэнергии условно определяют исходя из числа районов электрических распределительных сетей, входящих в состав предприятия электрических сетей.  [c.214]


В систему передачи и распределения электрической энергии входят электрическая сеть, центральные распределительные устройства, защитная коммутационная аппаратура, устройства для защиты от радиопомех и статического электричества.  [c.348]

Колебания напряжения питающей сети электрического тока, к которой подключено сварочное оборудование, не должны превышать 5 % минимального значения. До начала монтажа стальных конструкций установка помещений контейнерного типа и подключение их к питающим распределительным пунктам или сборкам должны быть закончены. Сварку и прихватку соединений при монтаже конструкций необходимо производить электрододержателями с рукояткой из неэлектропроводного материала. В табл. 3 приведены  [c.143]

Кабели контрольные предназначены для присоединения к электрическим приборам и аппаратам в электрических распределительных устройствах, в цепях управления, контроля и автоматизации. Конструкция контрольных кабелей рассчитана на работу в сетях напряжением до 660 в переменного или 1000 в постоянного тока.  [c.20]

ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ (электрич. и механич. расчет), устройства для передачи электрич. энергии из мест производства ее в места концентрированного потребления, причем в данном случае в отличие от местных или распределительных сетей (см. Сети электрические) подразумевается передача более крупных мощностей (десятки и сотни М У) на большие расстояния (десятки и сотни км). Передача электрич. энергии в настоящее время  [c.67]

Рис. 6.1. Схемы электрического отопления пассажирского поезда а — на постоянном токе в пути следования 1 — контактная сеть 2 — токоприемник 3 — электровоз 4 — подвагонная магистраль отопления 5 — высоковольтный подвагонный ящик 6 — нагревательные приборы вагона 7 — отвод к нагревательным приборам вагона 8 — междувагонные высоковольтные соединения 9 — контактор отопления 10 — быстродействующий выключатель б — на переменном токе в пути следования 1 — контактная сеть 2 — токоприемник 3 — электровоз 4 — высоковольтный подвагонный ящик 5 — нагревательные приборы вагона 6 — отвод к нагревательным приборам вагона 7 — междувагонные высоковольтные соединения 8 — контактор 9 — главный трансформатор 10 — высоковольтный выключатель в — в отстое I — контактная сеть 2 — воздушная сеть 3 — распределительный пульт 4 — стационарная высоковольтная колонка 5 — штепсель Рис. 6.1. <a href="/info/4765">Схемы электрического</a> отопления <a href="/info/753742">пассажирского поезда</a> а — на <a href="/info/461800">постоянном токе</a> в пути следования 1 — <a href="/info/266602">контактная сеть</a> 2 — токоприемник 3 — электровоз 4 — подвагонная магистраль отопления 5 — высоковольтный подвагонный ящик 6 — <a href="/info/102846">нагревательные приборы</a> вагона 7 — отвод к <a href="/info/102846">нагревательным приборам</a> вагона 8 — междувагонные <a href="/info/735016">высоковольтные соединения</a> 9 — контактор отопления 10 — <a href="/info/266556">быстродействующий выключатель</a> б — на <a href="/info/271102">переменном токе</a> в пути следования 1 — <a href="/info/266602">контактная сеть</a> 2 — токоприемник 3 — электровоз 4 — высоковольтный подвагонный ящик 5 — <a href="/info/102846">нагревательные приборы</a> вагона 6 — отвод к <a href="/info/102846">нагревательным приборам</a> вагона 7 — междувагонные <a href="/info/735016">высоковольтные соединения</a> 8 — контактор 9 — главный трансформатор 10 — высоковольтный выключатель в — в отстое I — <a href="/info/266602">контактная сеть</a> 2 — <a href="/info/669955">воздушная сеть</a> 3 — распределительный пульт 4 — стационарная высоковольтная колонка 5 — штепсель

ФИДЕРЫ, провода, служащие для подвода электрич. энергии от станции или подстанции к питательным пунктам [ , (см. Сети электрические). Ф. позволяют уменьшить разности напряжений между отдельными точками электрич. сети. Основное преимущество Ф. в отличие от распределительных проводов в них можно без опасности возникновения больших колебаний напряжения допустить большие падения напряжения (в среднем 7—12% и более в отдельных случаях), что дает значительную экономию металла для проводов (см.), позволяя увеличить радиус района снабжения. Фидеры бывают кольцевые (в небольших установках) или радиальные (ряд линий, расходящихся по радиусам от главного источника питания, центральной станции или главной подстанции) [ , ,  [c.411]

Входить в помещения, где установлены электрические распределительные щиты, генераторы, преобразователи и другое электрооборудование, посторонним запрещено. Нельзя открывать магнитные станции, распределительные щиты, пульты управления и другое электрооборудование при невыключенном токе. Все электрооборудование должно быть надежно заземлено. Напряжение в сети переносного освещения должно быть не выше 12—36 В.  [c.181]

По мере развития разветвленных электрических распределительных сетей, когда стоимость кабельных линий стала весьма ощутимой, все чаще стали строить более дешевые воздушные линии.  [c.591]

Сеть электрическая — совокупность подстанций, распределительных устройств, токопроводов, воздушных и кабельных линий (ВЛ), работающих на определенной территории.  [c.433]

Кроме того, существует также условное подразделение электрической сети на энергетическую систему и на вторичную распределительную систему (цепь). Энергетической системой называется часть электрической сети от генератора до распределительных устройств, вторичной распределительной системой называется часть электрической сети от распределительных устройств до потребителей электроэнергии на объекте.  [c.155]

Для предотвращения поражения электрическим током следить за тем, чтобы сварочные установки были надежно заземлены не прикасаться к распределительным щитам, проводам силовой, осветительной сети или другим токоведущим частям осмотр, перемещения оборудования и устранение неисправностей его производить при выключенном рубильнике для местного освещения пользоваться светильниками напряжением не выше 36 В и переносными лампами — 12 В.  [c.141]

По пинии Электропередача — Москва (76,5 км, 70 кв) электроэнергия через Измайловскую понизительную подстанцию и завод Гужона (ныне завод Серп и молот ) поступала в городскую распределительную сеть московской электростанции Общества электрического освещения 1886 г. .  [c.15]

Созданные в СССР высоковольтные выключатели обеспечивают возможность вести строительство районных электрических систем и распределительных сетей для напряжений от 3 до 500 кв с мощностью отключения от 50 до 25 000 Мва.  [c.103]

В настоящее время домовые газовые вводы отделяют от домовых электрических установок, заземленных по принципу уравнивания потенциалов [22], при помощи изолирующих участков или элементов [23]. Благодаря этому при сооружении новых сетей снабжения, например в новых городских микрорайонах, удается выполнить существенные предпосылки для обеспечения катодной защиты газовых распределительных сетей. При прокладке новых стальных труб с высококачественным покрытием требуется малый защитный ток. Это улучшает распределение тока и практически устраняет проблемы влияния катодной защиты на посторонние сооружения. В районах со старыми сетями некоторые организации газоснабжения с целью предотвращения опасности коррозии из-за образования гальванического элемента с заземленными домовыми электрическими установками уже начинают применять изолирующие элементы. Однако создание предпосылок для осуществимости катодной защиты таким способом связано с затратой больших средств. Тем не менее катодная защита старых и устаревших распределительных сетей в крупных городах ФРГ после 1965 г. применяется все более широко.  [c.260]

Многие сети газоснабжения и водопроводные сети в городах еще состоят из старых труб, имеющих в ряде случаев очень плохое изоляционное покрытие. У силовых кабелей и кабелей телефонных сетей оболочка обычно тоже почти не обеспечивает достаточной электрической изоляции, если только она не выполнена пластмассовой. Мероприятия по защите от блуждающих токов на каком-либо из таких сооружений сами по себе обычно невозможны, потому что имеется много соединений с потребителями и случайных контактов на пересечениях в грунте. В общем случае все трубопроводы и кабели, расположенные в грунте поблизости от тяговых трамвайных подстанций, подвергаются-опасности коррозии. Поэтому часто приходится рекомендовать совместные мероприятия по защите от блуждающих токов [16]. Более крупные трамвайные сети питаются от большого числа тяговых подстанций. Простые или усиленные дренажи блуждающих токов следует сооружать по возможности в непосредственной близости от подстанций. На подстанциях большой мощности, например на центральных подстанциях постоянного тока, для защиты распределительных сетей обычно  [c.334]


В плане ГОЭЛРО предусматривалось сооружение 30 районных электростанций, которые должны были обеспечить централизованное электроснабжение всех предприятий данного экономического района. Таким образом, централизованное электроснабжение определяло необходимость создания магистральных и распределительных электрических сетей разных ступеней напряжения.  [c.215]

Электрические сети городов получают питание от центральных пунктов (ЦП), распределительных устройств (РУ) генераторного напряжения электростанций и от подстанций глубокого ввода с высшим напряжением 35—220 кВ, расположенных в черте города. Рост городских нагрузок приводит к систематическому росту подстанций глубокого ввода.  [c.194]

Очевидно, что значительное развитие получат и распределительные электрические сети - системы электроснабжения городов, сельской местности, промышленных предприятий, железнодорожного транспорта и др.  [c.24]

Развитие распределительных электрических сетей, усложнение их структуры, конфигурации и режимов функционирования в свою очередь осложняет решение задачи обеспечения их надежности.  [c.25]

Определение пропускной способности распределительных электрических сетей  [c.119]

Выбор коммутации схемы распределительной электрической сети. Разработка режимов и схем эксплуатации ТСС и ВСС в нормальных и аварийных условиях  [c.134]

Схема и принцип действия. Система батарейного зажигания питается от аккумуляторной батареи (точнее от общей электрической сети автомобиля) и состоит из индукционной катушки (катушки зажигания или бобины) и распределительной колонки (сокращённо— распределителя), содержащей прерыватель, конденсатор, распределитель высокого напряжения и автоматы опережения зажигания (последние могут отсутствовать) валик распределителя с насаженным на него кулачком прерывателя КП и ротором распределителя Р (фиг. 28) приводится во вращение от двигателя со скоростью распределительного вала. При заводке замыкают выключатель зажигания ВЗ и вращают коленчатый вал двигателя кулачок прерывателя, вращаясь, периодически замыкает и размыкает первичную цепь катушки зажигания. Во время замкнутого состояния  [c.308]

Программа и состав. Цех производит эксплуатационное обслуживание электросетей и установок электрического освещения, высоковольтных кабельных и воздушных сетей (до 35 кВ), трансформаторных подстанций и распределительных устройств, а также электросетей и электроприводов.  [c.96]

Программу цеха определяют количество точек и установленная мощность электрического освещения количество и установленная мощность электродвигателей количество и установленная мощность трансформаторов, общая и отдельно по группам до 600, до 1800 и свыше 3000 кВА количество фидеров на распределительных устройствах напряжением до 35 кВ, протяженность кабельных сетей общая (км) и отдельно до 1, 3, 6, 10 кВ.  [c.96]

Внутренние электрические сети в виде изолированных проводов должны прокладываться в лотках, в стальных трубах или скрыто в каналах. Все распределительные щиты и сборки должны быть размещены в стальных шкафах или нишах, чтобы ис-33  [c.523]

Под топливно-энергетическим комплексом понимается совокупность предприятий по добыче, производству, транспортировке (кроме железных дорог), преобразованию и распределению энергетических ресурсов. Применительно к Советскому Союзу ТЭК объединяет сферу планово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций министерств энергетики и электрификации, нефтяной, газовой, угольной, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Термин топливно-энергетический комплекс не охватывает энергетическое хозяйство промышленных предприятий, различные сельскохозяйственные, транспортные, коммунальные и бытовые энергопотребляющие установки, распределительные электрические, газовые и тепловые сети, ответвления продуктопроводов, предназначенных для доставки жидкого и твердого топлива непосредственно до потребителей.  [c.27]

В 50-х годах продолжались интенсивные работы по созданию новых бесконтактных устройств телеавтоматики. Была разработана система с временным разделением сигналов типа БТФ для работы по выделенным в ВЧ каналам тонального телеграфа и комплексной системы связи тина БТМР-62Т. Последняя иредназначена для работы по физическим, высокочастотным, радиорелейным линиям и радиоканалам, а также но электрическим распределительным сетям, оборудованным типовой аппаратурой связи.  [c.261]

Кабельная техника развивалась в тесном взаимодействии с научными исследованиями электрического поля. Разработкой теории электрического кабеля занимался русский физик П. Д. Войнаровский. В 1913 г. Хох-штедтер (Германия) на основе теоретических разработок предложил конструкцию кабеля с экранированными жилами. Экранирование жил позволило в 1918—1919 гг. начать изготовление трехжильных кабелей на напряжения до 60 кВ. Однако по мере роста электрических распределительных сетей преимущественное распространение получили более дешевые воздушные линии.  [c.78]

Электрическая энергия от генераторор центральных станций выводится к потребителям через главное электрическое распределительное устройство в электрическую сеть, обычно при напряжении генераторов (6 11 /се и т. д.).  [c.20]

При питании двигателей от внешней сети электрический ток подводится к силовому шкафу по кабелю от силового распределительного ящика, установленного на подключательном пункте рабочей площадки.  [c.40]

В соответствии с техническими правилами Госстроя СССР по экономному расходованию основных строительных материалов в наружных осветительных установках улиц поселков должны использоваться деревянные опоры. Железобетонные допускается применять в безлесных и малолесных районах страны. В многолесных использование железобетонных опор допускается в виде исключения в городах союзного и республиканского значения и областных центрах. Поэтому в целях экономии строительных материалов следует по возможности использовать существующие на улицах, дорогах, площадях и проездах опоры электрических распределительных сетей (0,4 кВ) поселка или опоры контактной сети городского электротранспорта (0,65 кВ), если указанные опоры удалены от кромки освещаемого покрытия проезжей части не более чем на 3—4 м. Светильники следует устанавливать, как правило, выше проводов электрических распределительных сетей для повышения эффективности использования светового потока светильников и обеспечения нормированных качественных показателей установок.  [c.141]


При электрификации на переменном токе вследствие более высокого уровня напряжения в электротяговой сети сеть выполняют более легкой с сечением проводов 120—140 мм , на что требуется примерно вдвое меньше цветного металла по сравнению с электрификацией на постоянном токе. Расстояние между тяговыми подстанциями увеличивается до 40—60 км. Однако стоимость электрификации на переменном токе по сравнению с электрификацией на постоянном токе снижается незначительно вследствие необходимости кабли-рования линий связи. Совокупность устройств, а именно первичную сеть для подвода энергии в район железной дороги, тяговые подстанции, электротяговую сеть и распределительную сеть нетяговых потребителей называют системой энергоснабжения электрической железной дороги.  [c.6]

Годовую выработку электроэнергии намечено довести в 1970 г. до 830— 850 млрд квт-ч, а в 1980 г.—свыше 2000 млрд, квт-ч. Для этого потребуется ежегодно вводить в действие на электростанциях новые мощности к 1970 г.— 15, а к 1980 г.— 30—35 млн. xeni, достроить сотни тысяч километров магистральных и распределительных электрических сетей высокого напряжения во всех районах страны. Будет создана единая энергетическая система СССР, располагающая достаточными резервами мощностей, позволяющая перебрасывать электроэнергию из восточных районов в Европейскую часть страны и связанная с энергосистемами других социалистических стран  [c.32]

Катодная защита протяженных трубопроводов, распределительных сетей, трубопроводов на промышленных предприятиях и других подземных сооружений, для которых требуется большой защитный ток, обычно обеспечивается с применением анодных заземлителей, на которые на-кладывается ток от внешнего источника. Требуемое напряжение преобразователя (выпрямителя) и следовательно и мощность станции катодной защиты определяется сопротивлением растеканию тока с анодных заземлителей в грунт—наибольшим сопротивлением в цепи защитного тока. Чтобы снизить электрическую мощность и соответственно сократить текущие эксплуатационные издержки, нужно обеспечить возможно меньшее сопротивление растеканию тока в грунт (см. раздел 10.4.1). Согласно формуле (24.10), это сопротивление R прямо пропорционально удельному сопротивлению грунта р. Поэтому анодные заземлители располагают по возможности на участках с наименьшим удельным сопротивлением грунта [1]. В настоящее время анодные заземлители обычно размещают в общей протяженной коксовой обсыпке, устанавливая их горизонтально или вертикально [2].  [c.227]

Например, в начале бО-х годов во многих электрических системах при ограниченном охвате территории электрическими сетями до 40% монщостей электростанций использо1валось на генераторном напряжении, а распределительные сети имели напряжение 35 кВ.  [c.87]

Аппаратура управления и регулирования пневматических цилиндров. Для управления работой пневматических цилиндров необходимо поочередно соединять одну из полостей цилиндра с сетью сжатого воздуха, а другую с атмосферой. Такое попеременное переключение осуществляется при помощи ручных или электрических воздухораспределителей. Одним из простейших ручных воздухораспределителей является распределительный кран В34-1 (рис. 113). Схема его работы показана на рис. 114. При нейтральном положении рукоятки такого воздухораспределителя подача воздуха в обе полости прекращается. Распределительный кран при монтаже крепится болтами к жесткоустановленной панели или на пульте.  [c.145]

Для управления работой пневматических приводов необходимо поочередно соединять одну из полостей цилиндра с сетью сжатого воздуха, а другую с атмосферой. Такое переменное переключение осуществляется при помощи ручных или электрически управляемых воздухораспределителей. Простейшими ручными распределителями являются распределительные краны типов, В71-1 и В71-2, выпускаемые промышленностью. На рис. 87 показаны конструкция и схема работы крана управления типа В71-2. Краны этого типа рассчитаны на рабочее давление до 6 кгс1см , условные проходы 10 и 15 мм и наибольший расход воздуха 0,9 м /мин при давлении  [c.192]

Электрические сети городов получают питание от распределительных устройств генераторного напряжения электростанн.ий и от подстанций глубокого ввода с высшим напряжением 35—220 кВ, расположенных в черте города.  [c.58]

В пособии рассмотрены вопросы, связанные с монтажом и техническим обслуживанием электрических машин и аппаротов, трансформаторов, распределительных электрических сетей, осветительных установок и электрической бытовой техники. Приведены организационная структура и методы планирования электроремонтного производства, разработка типовых технологических процессов ремонта оборудования и последующих ремонтных испытаний.  [c.335]

ЕЭС представляет собой совокупность всех видов электростанций и распределительных подстанций, связанных общей электрической сетью. Она обеспечивает управление из единого центра, осуществление перетоков энергии из одной региональной энергосистемы в другую, совместную работу по единому графику электростанций, размещенных на обширной территории страны площадью о ьоло 10 млн. км , где проживает более 250 млн. чел.  [c.68]


Смотреть страницы где упоминается термин Сети электрические распределительные : [c.465]    [c.471]    [c.70]    [c.210]    [c.212]    [c.43]    [c.77]    [c.235]    [c.108]   
Энергетическая, атомная, транспортная и авиационная техника. Космонавтика (1969) -- [ c.15 , c.32 ]



ПОИСК



Распределительная сеть

Распределительная электрическая

Распределительность

Сети ЭВМ

Сети электрические



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте