外部(四半期ごとの内部)供給ラインのスキーム

外部(四半期ごとの内部)供給ラインのスキーム内部ネットワークの図を構築する原理を理解するためには、回路の選択と構築は変圧器の位置を含むネットワークのすべての要素間の接続に大きく依存するため、4 分の 1 以内のネットワーク図を無視することはできません。変電所、外部供給ラインの長さと断面積。

給電線または幹線、この線路に異なる点で接続されている複数の配電装置または受電器に電気エネルギーを伝送するように設計された線路と呼ばれます。

分岐してるよ 幹線から配電点(または受電器)まで延びる線路、または配電点から受電器まで延びる線路と呼ばれます。

内部 - 内部ネットワークの個々の要素のパラメータを正しく選択することは、後者を 1 つの複合体で考慮する場合に可能です。ここでは、技術的および経済的計算が示すように、最適であり、同時に十分な電源信頼性を提供する住宅用建物の最も一般的な電源方式のみを検討します。

5階建てまでの住宅向けケータリング

電気ストーブを使用せずに、高さ 5 階建てまでの住宅用建物に電力を供給するには、バックアップ ジャンパーの有無にかかわらず、バックボーン ループを使用します。最も単純な配線図を図に示します。 1.

電源ラインの 1 つに障害が発生した場合に備えて、バックアップ ジャンパ (図では点線で示されています) が接続されます。したがって、すべての負荷は、使用状態を維持するラインに接続されます。当然のことながら、供給ライン 1 と 2 は両方とも、非常電流による加熱と許容電圧損失の両方を考慮して設計する必要があります。

心に留めておくべきことは、 PUE 緊急モードでは、ケーブルの負荷が 80% を超えない限り、1 日あたり最大 6 時間以内、5 日以内に最大 30% の過負荷が許容されます。緊急モードでは、電圧損失の増加 (最大 12%) が許容されます。

上で述べたように、電気ストーブのない高さ 5 階までの住宅用建物の受電器は、信頼性の 3 番目のカテゴリーに属します。したがって、予備ジャンパの使用は必須ではありません。しかし、多くの大都市では、修理サービスが適切に組織されている場合でも、ケーブル線の損傷を 1 日以内に解消するのは困難な場合があります。一方、一般に長さ 50 ~ 70 m の比較的短いケーブル線のコストは高くなく、運用の利便性は大きくなります。したがって、開放条件が難しい都市では、予備のジャンパーを使用することが正当化されます。

図に示すスキームの欠点は次のとおりです。 1は、たとえば幹線1で故障が発生した場合、住宅用建物の受電器への電力供給が循環的に実行され、許容電圧損失が増加した場合でも、場合によってはそれが発生するという事実にあります。緊急モードでは、電源ケーブルの断面積が増加します。この回路の欠点は、通常モードでは予備ジャンパが使用されないことです。

5階までの住宅用電気供給計画

図 1. 5 階までの住宅用建物の電源用電気回路 (ケーブル ネットワーク): 1、2 - 電力線、3 - バックアップ ジャンパー、4 - 入力分配装置。

説明したスキームの修正は、図に示すスキームです。 2. 供給ラインの 1 つが損傷した場合、すべての住宅ユーザーは、スイッチ 3 を使用して、緊急モードでの許容過負荷を考慮して計算された、サービスが残っているラインに接続されます。

図の図。入力にスイッチを備えた 2 の方が、場合によってはより経済的です。これは、緊急モードでの電源供給が最短経路のラインの 1 つによって提供されるためです。欠点は、入力デバイスが複雑なことです。また、住宅への「侵入」を考慮して、少し長めのケーブルを各住宅に4本設置する必要があります。このスキームはラインを構築するのに便利ですが、他の計画ソリューションを使用すると経済的ではありません。

入口にスイッチを備えた最大 5 階建ての住宅用の電力回路 (ケーブル ネットワーク)

米。 2. 入力スイッチを備えた高さ 5 階までの住宅用建物 (ケーブル ネットワーク) の電源方式: 1、2 — 電力線、3 — スイッチ付き入力分配装置。

小都市では、5 階建てまでの建物に吸気口を配置する場合、予備なしで吸気口を設けることはまったく問題ありません。このような条件下では損傷は数時間で解消できるからです。

9階から16階までの住宅向けのケータリングを提供します。 9〜16階建ての住宅の場合、入口にスイッチ3とスイッチ4を備えたラジアル回線とトランク回線として使用されます(図3)。この場合、電力線1の1つは、アパートの受電器および建物の共用敷地の一般照明(地下室、階段吹き抜け、天井、外部照明など)に電力を供給するために使用される。別の電力線 2 は、エレベーター、消火器、非常用照明に電力を供給します。

9 ~ 16 階建ての住宅用の電力計画

米。 3. 9 ~ 16 階の高さの住宅用建物の電源方式: 1、2 - 電力線、3、4 - スイッチ。

送電線の 1 つが故障した場合、家のすべての電気機器は、緊急モードでの許容過負荷を考慮して、このために設計された、動作している送電線に接続されます。このように、家庭の消費者への電力供給の中断は通常 1 時間以内、つまり ZEK の電気技師に電話して必要な切り替えを行うのに必要な時間です。同じ計画は、電気ストーブを備えた 5 階建てまでの建物にも使用できます。

高さ 9 ~ 10 階の電気ストーブがあり、エレベーターがある建物、および多数のアパートが含まれる複数セクションのガス化建物の場合、供給ライン (および入力) の数を 3 つに増やす必要があり、場合によっては 3 つまで増やす必要があります。さらにもっと。図では。 3つの入り口を持つ9〜16階建ての建物に4つの送信電源回路。最初の入力は 2 番目を保存し、2 番目は 3 番目を保存し、最後に 3 番目の入力は 1 番目を保存します。

図の図に従って建物を供給する場合。図3または図4を参照すると、変電所の低圧側にATSを備えたいわゆる2ビーム回路に従って構築されたネットワークの重要な特徴は次のとおりである。自動切替スイッチに使用される PEV シリーズのコンタクタ ステーションには、630 A の連続電流用に設計されたコンタクタが装備されています。供給ラインの緊急切り替え中、コンタクタの過負荷は許可されてはならず、変電所や変電所に損傷を与える可能性があります。接続された建物から電力が供給されなくなりました。

このような場合、2 本の電力線を 1 つの変圧器に接続することになりますが、これにより、電源の信頼性が多少低下します (たとえば、低電圧ノードを修理する場合など)。 変電所(TP)) または高電圧側の ATS デバイスに接続します。都市変電所のノードの修理は通常計画されており、タイムリーに住民に警告することができ、さらにそのような修理はめったに行われないため、最初の方法が望ましいと考えられるべきです。

入口が 3 つある 9 ~ 16 階建ての建物の電源方式

米。 4. 3つの入力を備えた9〜16階の高さの建物の電源スキーム:1、2、3 - 電力線、4、5、6 - スイッチ。

17~30階建ての住宅向けのケータリングを行っております。高さ 17 ~ 0.30 階の住宅用建物の電源供給方式を決定する場合、エレベーター、非常照明、障害物、防火装置などを考慮する必要があります。 第 1 信頼性カテゴリの電気受信機.

このような建物では、ATS を備えたラジアル回路が電源入力に使用され、非常照明と障害灯の両方が後者に接続されます。図の図から。図5から、ライン2が損傷すると、それに接続されている電力消費者が接触器8、9を介してライン1に自動的に接続されることがわかります。ライン1が損傷すると、このラインに接続されている電力消費者(アパート、共用ビル)照明)スイッチ 3 を使用して手動で入力 6 に切り替えます。

17 ~ 30 階の高さの住宅用の電力計画

米。 5. 高さ 17 ~ 30 階の住宅の電気回路: 1、2 - 電力線、3 - スイッチ、4、5 - ブレーカー、6 - 負荷 (アパート、共同ビル)、7 - エレベーター、非常用照明、障害物用のライト、消火装置、8、9 — ATS 装置の接触器の主接点。

変電所の設置

最大 1000 V の外部地区内ネットワーク (変電所から住宅の入力デバイスのスイッチ クランプまでのネットワーク) について言えば、変電所の配置の問題を考慮する必要があります。ご存知のとおり、住宅エリアを提供する変電所は負荷のほぼ中心に配置することが推奨されます。開発地域の建築上および計画上の決定では、このような変電所の配置が常に許可されるわけではないため、設計時に考慮する必要があります。

多くの場合、特に高層ビル、エネルギー集約型の商業施設やその他の企業が組み込まれている場合、また建物内にキッチン用電気ストーブを設置する場合、建物内に変電所を組み込むことが経済的に最も正当です...この慣行は 50 年代にモスクワや他のいくつかの大都市で行われました。しかし、動作中の変圧器からのノイズがアパート、特にパネル建築構造物に侵入したため、内蔵変電所は住民からの大量の苦情を引き起こし、PUE は禁止されました。

それにもかかわらず、著者らによれば、変電所の統合が経済的に有益である場合には、アパートへの騒音の侵入を排除して、技術的解決策を建物の構造に適用できるため、内蔵変電所の拒否は正当化されません。例としては、住宅フロアが技術フロアによって変電所から分離されている場合、変電所を 1 階に配置する場合があります。

建物のすぐ近くに地下変電所を建設することも可能であり、これは大都市建設における現代の傾向に対応するものとなるでしょう。明らかに、特別な建設措置(変圧器の支持構造の分離、追加または厚くした天井および壁など)や、ノイズレベルを低減した変圧器の使用が正当化される可能性があります。

海外の事例では、大規模集合住宅の床上と地下室および屋根裏部屋の両方に変電所が設置されています。専門家によると、このようなシステムにより、ネットワークへの資本投資を大幅に節約でき、特に高負荷密度(電気暖房、空調など)では場合によっては 30 ~ 45% に達します。アメリカのある都市の建物の電力供給の概略図を図に示します。 6.

米国のある都市にある建物の電力供給の概略図

米。 6.米国のいずれかの都市にある建物の電源の概略図: 1 — 電圧 12.5 kV の内部電力網、2 — 建物の階にある 167 kVA の変圧器、3、4 — スイッチング デバイス、5 — エレベーターの電源変圧器。

以下を読むことをお勧めします。

なぜ電流は危険なのでしょうか?