СТАНДАРДНИ НИСКОНАПОНСКИ СИСТЕМИ

Σχετικά έγγραφα
Заземјувачи. Заземјувачи

ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТОТ ВИСОКОНАПОНСКИ МРЕЖИ И СИСТЕМИ (III година)

σ d γ σ M γ L = ЈАКОСТ 1 x A 4М21ОМ02 АКСИЈАЛНИ НАПРЕГАЊА (дел 2) 2.6. СОПСТВЕНА ТЕЖИНА КАКО АКСИЈАЛНА СИЛА Напонска состојаба

КОМПЕНЗАЦИЈА НА РЕАКТИВНА МОЌНОСТ

М-р Јасмина Буневска ОСНОВИ НА ПАТНОТО ИНЖЕНЕРСТВО

ТАРИФЕН СИСТЕМ ЗА ДИСТРИБУЦИЈА

ЗАДАЧИ ЗА УВЕЖБУВАЊЕ НА ТЕМАТА ГЕОМЕТРИСКИ ТЕЛА 8 ОДД.

ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА

Регулација на фреквенција и активни моќности во ЕЕС

Избор на димензии и конфигурација на мрежестиот заземјувач во ТС 220/6 Антеа Албанија

НАПРЕГАЊЕ ПРИ ЧИСТО СМОЛКНУВАЊЕ

ТРЕТО СОВЕТУВАЊЕ Охрид 3 6 октомври 2001

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

ЈАКОСТ НА МАТЕРИЈАЛИТЕ

АНАЛИТИЧКИ МЕТОД ЗА ПРЕСМЕТКА НА ДОВЕРЛИВОСТA НА ДИСТРИБУТИВНИTE СИСТЕМИ

а) Определување кружна фреквенција на слободни пригушени осцилации ωd ωn = ω б) Определување периода на слободни пригушени осцилации

46. РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА април II година (решенија на задачите)

SFRA ТЕСТ ЗА МЕХАНИЧКА ПРОЦЕНКА НА АКТИВНИОТ ДЕЛ КАЈ ЕНЕРГЕТСКИ ТРАНСФОРМАТОРИ

ВЛИЈАНИЕ НА ВИСОКОНАПОНСКИ ВОДОВИ ВРЗ ЗАЗЕМЈУВАЧКИОТ СИСТЕМ НА КАТОДНАТА ЗАШТИТА НА ЦЕВКОВОДИТЕ

ПРЕОДНИ ПРОЦЕСИ ПРИ ВКЛУЧУВАЊЕ НА КОНДЕНЗАТОРСКИТЕ БАТЕРИИ КАЈ ЕЛЕКТРОЛАЧНАТА ПЕЧКА

ПОДОБРУВАЊЕ НА КАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ИСПИТНА СТАНИЦА ЗА ТЕСТИРАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ ТРАНСФОРМАТОРИ

Предизвици во моделирање

КОМПЕНЗАЦИЈА НА РЕАКТИВНАТА ЕНЕРГИЈА КАЈ ИНДУСТРИСКИ ПОТРОШУВАЧИ И ТЕХНИЧКИ-ЕКОНОМСКИТЕ ПРИДОБИВКИ ОД НЕА

Извори на електрична енергија

45 РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА 2012 II година (решенија на задачите)

МОДЕЛИРАЊЕ НА ПРЕОДНИ ПРОЦЕСИ ПРИ КОМУТАЦИИ СО MATLAB/Simulink

СТУДИЈА НА РЕАЛЕН СЛУЧАЈ НА ВЛИЈАНИЕТО НА ДИСПЕРЗИРАНОТО ПРОИЗВОДСТВО ВРЗ СН ДИСТРИБУТИВНА МРЕЖА

Современа постапка за оптимален избор на мрежест заземјувач кај постројките ВН/ВН и ВН/СН

шифра: Филигран Истражувачки труд на тема: Анализа на мала хидроцентрала Брајчино 2

ПРИМЕНА НА FACTS УРЕДИ ЗА РЕДНА И НАПРЕЧНА КОМПЕНЗАЦИЈА НА РЕАКТИВНА МОЌНОСТ ВО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ МРЕЖИ

4.3 Мерен претворувач и мерен сигнал.

Методина гранични елементи за инженери

2. КАРАКТЕРИСТИКИ НА МЕРНИТЕ УРЕДИ

ПРИМЕНА НА МЕНАЏМЕНТ НА РИЗИК ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ОДЛУКИ ВО ЕНЕРГЕТСКИ КОМПАНИИНАПАТСТВИЈА

Примена на Matlab за оптимизација на режимите на работа на ЕЕС

ВЕРОЈАТНОСТ И СТАТИСТИКА ВО СООБРАЌАЈОТ 3. СЛУЧАЈНИ ПРОМЕНЛИВИ

Проф. д-р Ѓорѓи Тромбев ГРАДЕЖНА ФИЗИКА. Влажен воздух 3/22/2014

37. РЕПУБЛИЧКИ НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА 2013 основни училишта 18 мај VII одделение (решенија на задачите)

Серија TM1700 Систем за анализа на прекинувачи

УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ШТИП

АНАЛИЗА НА ДОВЕРЛИВОСТА НА РАДИЈАЛНИ ДИСТРИБУТИВНИ МРЕЖИ СО ПРИМЕНА НА МОНТЕ КАРЛО СИМУЛАЦИИ

6. СОВЕТУВАЊЕ. Охрид, 4-6 октомври 2009

МЕТОДИ ЗА ДИГИТАЛНО ДИРЕКТНО ФАЗНО УПРАВУВАЊЕ НА СЕРИСКИ РЕЗОНАНТНИ ЕНЕРГЕТСКИ КОНВЕРТОРИ

Неутрализатор на доземен спој со компензација на резидуалната струја. Современо заземјување на нулата во среднонапонски и високонапонски мрежи

ПЕТТО СОВЕТУВАЊЕ. Охрид, 7 9 октомври 2007 СОВРЕМЕН СТАТИЧКИ ВОЗБУДЕН СИСТЕМ ЗА СИНХРОН ГЕНЕРАТОР СО ДИГИТАЛЕН РЕГУЛАТОР НА НАПОН

ГРОМОБРАНСКА ЗАШТИТА

Етички став спрема болно дете од анемија Г.Панова,Г.Шуманов,С.Јовевска,С.Газепов,Б.Панова Факултет за Медицински науки,,универзитет Гоце Делчев Штип

ИНТЕЛИГЕНТНИ СЕНЗОРСКИ НОДОВИ

ПЕТТО СОВЕТУВАЊЕ. Охрид, 7 9 октомври ДМС Софтвер "WINDOWS" за дистибутивните системи

ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈА СО ВЕНТИЛАТОРИТЕ ВО ЦЕНТРАЛНИОТ СИСТЕМ ЗА ЗАТОПЛУВАЊЕ ТОПЛИФИКАЦИЈА-ИСТОК - СКОПЈЕ

ИНТЕРПРЕТАЦИЈА на NMR спектри. Асс. д-р Јасмина Петреска Станоева

DEMOLITION OF BUILDINGS AND OTHER OBJECTS WITH EXPLOSIVES AND OTHER NONEXPLOSIVES MATERIALS

Анализа на мрежите на ЈИЕ во поглед на вкупниот преносен капацитет

Од точката С повлечени се тангенти кон кружницата. Одреди ја големината на AOB=?

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

НУМЕРИЧКО МОДЕЛИРАЊЕ НА ГАЛАКСИИ

МРЕЖНИ ПРАВИЛА ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС

3. ПРЕСМЕТКА НА КРОВ НА КУЌА СО ТРИГОНОМЕТРИЈА

ПРИЛОГ 5.Б: УПРАВУВАЊЕ СО СПЕКТАРОТ НА ЛОКАЛНАТА ЈАМКА СОДРЖИНА

Универзитет Св. Кирил и Методиј -Скопје Факултет за електротехника и информациски технологии ДИНАМИЧКА ВИЗУЕЛИЗАЦИЈА НА СОФТВЕР. -магистерски труд-

10. МЕРНИ СИСТЕМИ И ПРЕНОС НА МЕРНИ ПОДАТОЦИ

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА НОВ СИСТЕМ ЗА НЕПРЕКИНАТО НАПОЈУВАЊЕ ВО МЕПСО

Анализа на триаголници: Упатство за наставникот

НАДЗЕМНИ И КАБЕЛСКИ ВОДОВИ

7. ОСЦИЛОСКОП 7.1. ПРИНЦИП НА РАБОТА

УДК: Клучни зборови DoS, напад, напаѓач, безжична мрежа, IEEE DoS И DDoS НАПАДИ 1. ВОВЕД

Кои од наведениве процеси се физички, а кои се хемиски?

С О Д Р Ж И Н А

Универзитет св.кирил и Методиј-Скопје Природно Математички факултет. Семинарска работа. Предмет:Атомска и нуклеарна физика. Тема:Фотоелектричен ефект

Техника на висок напон 2 ПРОСТИРАЊЕ НА БРАНОВИ ПО ВОДОВИ

АНАЛИЗА НА АТМОСФЕРСКИ ПРЕНАПОНИ ВО ТС АЕРОДРОМ СО ПРОГРАМОТ EMTP

ДИНАМИЧКИ РЕЖИМ НА РАБОТА НА ВЕТЕРНА ФАРМА

ШЕМИ ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТИТЕ БРОЕВИ

Генерирање на Концепти

АКСИЈАЛНО НАПРЕГАЊЕ Катедра за техничка механика и јакост на материјалите

НАСОКИ ЗА МОДЕЛИРАЊЕ НА КОНСТРУКЦИИТЕ И ИЗВРШУВАЊЕ НА СТАТИЧКА И СЕИЗМИЧКА АНАЛИЗА ВО РАМКИТЕ НА ГРАДЕЖНО-КОНСТРУКТИВНАТА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИНСТРУМЕНТАЛНИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗА

ДРВОТО КАКО МАТЕРИЈАЛ ЗА

Доц. д-р Наташа Ристовска

46. РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА април III година. (решенија на задачите)

Почетоците на европската античка етимологија (со осврт на македонската)

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ. д-р Рубин Талески. д-р Драгослав Рајичиќ

TEHNIKA NA VISOK NAPON 1 predavawa 2012 g.

налазе се у диелектрику, релативне диелектричне константе ε r = 2, на међусобном растојању 2 a ( a =1cm

ЛУШПИ МЕМБРАНСКА ТЕОРИЈА

ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ЕНЕРГИЈАТА НА ВЕТРОТ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО. Проф. д-р Влатко Стоилков

Теорија електричних кола

ХЕМИСКА КИНЕТИКА. на хемиските реакции

Eкономската теорија и новата-кејнзијанска школа

ИНСТРУМЕНТАЛНИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗА

МОДЕЛИРАЊЕ НА DC/DC КОНВЕРТОРИ ЗА УПРАВУВАЊЕ НА ЕДНОНАСОЧНИ МОТОРИ СО КОМПЈУТЕРСКА СИМУЛАЦИЈА COMPUTER SIMULATION AND MODELING OF DC/DC CONVERTERS

Развоj на систем за следење на точка на максимална мо`кност

МОДЕЛИРАЊЕ СО СТРУКТУРНИ РАВЕНКИ И ПРИМЕНА

Предавања доц. д-р Наташа Ристовска

БИОФИЗИКА Електромагнетизам. Доцент Др. Томислав Станковски

БРЗ ДИЗАЈН НА ПРОТОТИП НА УПРАВУВАЧ И ИЗРАБОТКА НА ДИНАМИЧКИ МОДЕЛ ЗА ТЕСТИРАЊЕ НА ХАРДВЕР ВО ЈАМКА НА БРЗИНСКИ СЕРВОМЕХАНИЗАМ

Безжични мерни системи 1

СОДРЖИНА 1. ОСНОВНИ ПОИМИ ОД ПОДАТОЧНОТО РУДАРЕЊЕ УЧЕЊЕ НА ПРЕДИКТИВНИ МОДЕЛИ...9

1. Вовед во енвиронментална информатика

Сериja MIT480 Tелекомуникациски тестери за изолација

Transcript:

НН трифазни мрежи се изведуваат со три или четири спроводника мрежите со четири спроводника можат да преминат во мрежи со пет спроводника, но со оглед што тоа во пракса се прави во објектите (кај потрошувачите), тоа се всушност дел од електричните инсталации во објектите и тука нема да бидат посебно разгледувани Во мрежите со четири спроводника неутралната точка (НТ) во напојната трафостаница СН/НН е директно заземјена во специјални случаи (рудници и сл.) мрежите со четири спроводника работат со незаземјена НТ Во мрежите со три спроводника НТ во напојната трафостаница СН/НН не е заземјена или е заземјена преку многу голема импеданција Во мрежите со заземјена НТ секој доземен спој претставува куса врска и таа струја е се прекинува со соодветни заштитни уреди (осигурувачи или прекинувачи) Во мрежите со незаземјена НТ доземните споеви не резултираат со големи струи и тие се исклучуваат на поинаков начин практично, во овие мрежи (слично како и СН со незаземјена НТ) е дозволена работа со доземни споеви (нема прекин на напојувањето) за разлика од СН мрежи, пренапоните се многу помали (а со тоа и негативните влијанија врз изолацијата се помали) и времето на работа со доземен спој е подолго 1

Во НН мрежи, за разлика од СН мрежи, покрај појавата на доземни споеви многу почесто се случуваат дефекти каде фазните спроводници можат да дојдат во контакт со изложените спроводни делови на опремата (или електричните приемници) што не е нормално под напон изложени спроводни делови се спроводни делови на елементи на НН мрежа што можат да бидат допрени од човек и што нормално не се под напон, но при дефект можат да дојдат под напон.металните делови (НН ормари, метални столбови на кое е поставена опрема, куќишта на електричните приемници и сл.) ако изложените спроводни делови не се поврзани со земја (независно дали НТ е заземјена или не) тие ќе бидат на потенцијал спрема земја еднаков на фазниот напон во мрежата U f спроводни делови U f 2

Спој на фазен спроводник со изложени спроводни делови постои опасност луѓето да ги допрат овие изложени делови и преку нивното тело да се затвори струјното коло (во мрежите со заземјена НТ) за да се спречи тоа се изведува заштита при индиректен допир изложените спроводни делови, преку соодветен заземјувач, се поврзуваат со земјата на тој начин спојот на фазниот спроводник со изложените делови практично станува струја на куса врска која што ќе биде исклучена од заштитните уреди и ќе се елиминира причината за појава на напон на допир струјата на куса врска зависи од отпорностите на заземјувачите во колото (R 0 и R z ), импеданцијата на изворот и импеданцијата на фазниот спроводник U f R 0 спроводни делови кај објектот I I I R z I R z 3

Во зависност од тоа како се решава заштитата при индиректен допир разликуваме три вида НН системи TT, T и IT системи СТАНДАРДНИ НИСКОНАПОНСКИ СИСТЕМИ Ознаките на НН системи го имаат следново значење првата буква означува дали НТ е заземјена Т (terra) е незаземјена I (isolation) втората бука означува како се изведува заземјувањето кај објектите (потрошувачите) Т ако изложените делови се поврзуваат на (локален) заземјувач ако врската со земја ја обезбедува мрежата (network), преку неутралниот спроводник или посебен заштитен спроводник 4

Ознаките на НН системи го имаат следново значење Правилник за технички нормативи за заштита во нисконапонските мрежи и припаѓачките трансформаторски станици (во фаза на подготовка) со првата буква се означува видот на поврзувањето на напојниот систем со земја Т (terra) директна врска на една точка со земја (во трифазните нисконапонски системи е вообичаено тоа да биде неутралната точка, а доколку неутралната точка не е на располагање се заземјува фазен спроводник) I (isolated) сите делови под напон се изолирани од земја или една точка е поврзана со земја преку голема импеданција со втората буква се означува начинот на поврзувањето на изложените спроводни делови со земја Т директна електрична врска на изложените спроводни делови со земја, без галванско поврзување со која и да било заземјена точка на напојниот систем (network) директна електрична врска на изложените спроводни делови со заземјената точка на напојниот систем 5

TT систем СТАНДАРДНИ НИСКОНАПОНСКИ СИСТЕМИ четири спроводника, и се означени фазните спроводници, со е означен неутралниот спроводник, а со е означен заштитниот спроводник на влез во секој објект или ако во мрежата има поставено опрема се изведува локален заземјувач со кој се поврзуваат сите изложени спроводни делови дозволено е повеќе (блиски) заземјувачи да бидат поврзани со еден заеднички спроводник Извор Локален заземјувач спроводни делови Локален заземјувач спроводни делови Локален заземјувач 6

TT систем напојуван од повеќе извори не е дозволено поединечно директно поврзување со земја на НТ на изворите а) со изолиран спроводник б) се поврзуваат неутралните точки на изворите тој спроводник функционира како заштитно-неутрален спроводник и може да биде означен како таков, меѓутоа, тој не треба да биде поврзан со изложените спроводни делови НТ на изворите се поврзуваат само во една точка со неутралниот спроводник на НН мрежа и со заземјувачот в) оваа врска треба да биде во постројката во која се главните комутациони и заштитни уреди Извор 3 а) Извор 1 Извор 2 а) а) в) б) спроводни делови Локален заземјувач 7

Ознаката T е генеричка затоа што овие системи можат да бидат изведени со четири спроводника T-C систем (C од англискиот збор combined) пет спроводника T-S систем (S од англискиот збор separated) Специјален случај е системот означен со T-C-S во кој мрежата во еден дел е изведена како T-C (четири спроводника), а во друг дел како T-S систем (пет спроводника) гледано од страната на напојната точка, T-C систем може да премине во T-S, но не и обратно Во пракса во мрежите многу ретко се користи T-S системот тој практично се користи само во инсталациите во зградите/објекти Бидејќи во НН мрежи (практично) не се користи T-S системот, ознаката T, ако поинаку не е нагласено, се однесува на T-C систем 8

T-C систем СТАНДАРДНИ НИСКОНАПОНСКИ СИСТЕМИ со четири спроводника со е означен неутралниот спроводник што во овој систем има улога и на заштитен спроводник (заштитно-неутрален спроводник) неутралниот, односно заштитно-неутралниот спроводник е поврзан со заземјувачот во трафостаницата спроводни делови во мрежата во мрежата 9

T-S систем СТАНДАРДНИ НИСКОНАПОНСКИ СИСТЕМИ пет спроводника, и се означени фазните спроводници, со е означен неутралниот спроводник, а со (Protective Earth) е означен заштитниот спроводник неутралниот и заштитниот спроводник се поврзани со заземјувачот во трафостаницата во пракса во мрежите многу ретко се користи T-S системот Извор тој практично се користи само во инсталациите во зградите/објекти спроводни делови во мрежата во мрежата 10

T-C-S систем СТАНДАРДНИ НИСКОНАПОНСКИ СИСТЕМИ четири и пет спроводника Извор T-C-систем T-S-систем во мрежата спроводни делови во мрежата 11

T систем напојуван од повеќе извори не е дозволено поединечно директно поврзување со земја на НТ на изворите а) со изолиран спроводник б) се поврзуваат НТ на изворите функцијата на тој спроводник е слична на спроводникот, меѓутоа, тој не смее директно да биде поврзан со изложените спроводни делови поврзаните НТ на изворите треба да имаат само една врска со РЕ спроводникот и со заземјувачот таа врска треба да биде на локацијата на која се главните комутациони и контролни уреди в) се препорачува заштитниот спроводник дополнително да се заземјува г) a) Извор 1 б) в) Извор 2 a) спроводни делови во мрежата г) 12

Карактеристики на T системите заштитниот спроводник, односно неутралниот спроводник () има клучна улога во обезбедување на заштитата при индиректен допир треба да се обезбеди тој да не биде прекинат, а во исто време фазните спроводници да се под напон поради тоа не е погоден за надземни мрежи каде што веројатноста да дојде до прекин на неутралниот спроводник, без да се прекинат фазните спроводници е многу поголема отколку кај кабелските мрежи струјата грешка ограничена од импеданцијата на јамката (контурата) составена од изворот, фазниот спроводник и неутралниот спроводник заштитниот уред треба да делува при струја помала од струјата на грешка Извор I дејств. Z U f контура 13

Карактеристики на T системите потенцијалот на неутралниот спроводник (а со тоа и потенцијалот на сите изложени спроводни делови во мрежата) во однос на земјата може многу често да биде поголем од нула во НН мрежи степенот на несиметрија е релативно голем и како резултат на тоа струјата во неутралниот спроводник не е занемарлива при спој на неутралниот спроводник и фазен спроводник неутралниот спроводник треба да се заземјува на повеќе места во мрежата (заземјувач во мрежата) со цел да се намали неговиот потенцијал во однос на земјата по правило на секои 200 m и/или на приклучокот на објектите на мрежата отпорноста на заземјување на овие заземјувачи не мора да биде многу мала Обединувањето на функциите на и во (T-C) може да се направи само во следниве случаи: 3 ½ спроводника мрежата е изведена со фиксно поставени водови номиналниот пресек на неутралниот спроводник е најмалку 10 mm 2 за Cu, (16 mm 2 Al) како заштитен уред не се користи ЗУДС Извор 14

Карактеристики на TТ системите во случај на грешка струјата на грешка зависи од импеданцијата на контурата составена од изворот, фазен спроводник, отпорности на заземјувачите кај изворот и кај потрошувачот заштитниот уред треба да делува при струја помала од струјата на грешка заземјувачот (трафостаницата) е најчесто со мала отпорност (<5 Ω) така што ефикасноста на заштитата зависи од отпорноста на заземјување на заземјувачот кај потрошувачот повисока цена за поврзување на објектите на потрошувачите на мрежата проблеми со одржување на заземјувачите (оксидација на електродите) за да се обезбеди ефикасна заштита при индиректен допир кај потрошувачите се користат заштитни уреди за диференцијална струја (ЗУДС RCD) задолжителни во некои земји на грешката што би се јавила кај еден потрошувач создава мали влијанија врз останатите блиски потрошувачи независни заземјувачи за секој објект I дејств. Z U f контура 15

Треба да се избегнува една мрежа (еден НН извод) да биде изведена со T и TТ системи потенцијалот на неутралниот спроводник во однос на земјата не е нула грешка (спој на фазен спроводник со неутралниот спроводник) пад на напон во неутралниот спроводник како резултат на струјата во него Независно како е изведена НН мрежа (T или TТ), инсталациите во објектите се изведуваат со пет спроводника Извор T-C-систем Инсталација во објектот T-S-систем Извор TТ-систем Инсталација во објектот во мрежата кај објектот кај објектот 16

IT систем R Z заз. max СТАНДАРДНИ НИСКОНАПОНСКИ СИСТЕМИ најчесто се изведува со три спроводника, но може да биде изведен и со четири спроводника на влез во секој објект или ако во мрежата има поставено опрема се изведува локален заземјувач со кој се поврзуваат сите изложени спроводни делови дозволено е повеќе (блиски) заземјувачи да бидат поврзани со еден заеднички спроводник доколку во мрежата се применува колективно или групно заземјување се препорачува заштитниот спроводник да се заземјува на повеќе места импеданцијата Z треба да биде доволно голема (> 2000 Ω) струјата на грешка е многу мала зависи од Z или од капацитетите фазен спроводник спрема земјата U f U U дозв. дозв. Извор Z спроводни делови Дополнителен заземјувач Локален заземјувач спроводни делови Локален заземјувач 17