Valoarea nominală a rețelei este de 220 sau 230 V. Standarde de tensiune în Rusia

  • CUMPĂRA

  • 5.900 RUB CUMPĂRA

  • 7.100 RUB CUMPĂRA

  • 9.900 RUB CUMPĂRA

  • 14.500 RUB CUMPĂRA

  • 18.800 RUB CUMPĂRA

  • 22.400 RUB CUMPĂRA

  • 46.900 RUB CUMPĂRA

  • 70.400 RUB CUMPĂRA
  • Vă oferim să achiziționăm cele mai de înaltă precizie dispozitive de stabilizare cu o eroare de ieșire redusă (nu mai mult de 230 V), care sunt perfect adaptate pentru protecția zilnică a diferitelor echipamente de uz casnic, de birou și industriale. Corpul compact din metal al acestor dispozitive de rețea premium are un design universal care le permite să fie instalate într-o poziție convenabilă a podelei, economisind astfel puțin spațiu liber în casă. Sunt disponibile mărci complet automate cu o putere de 1, 2, 3, 5, 8, 10, 15, 20 kW de relee, electronice, electromecanice și hibride. Intervalul maxim de operare al tuturor seriei noastre certificate nu este mai mic de 100V-280V. Puteți cumpăra un stabilizator de tensiune de 230 de volți la Moscova, Sankt Petersburg și altele orașe rusești. Precizia ridicată a claselor energetice monofazate oferite în secțiunea actuală ne permite să asigurăm calitate înaltă și munca sigura chiar și echipamente electrice (medicale, casnice, de birou, de laborator, industriale etc.) care sunt foarte sensibile la defecțiuni bruște într-o rețea de alimentare monofazată. Toate echipamentele electrice de putere mică și mare de asamblare rusă au expus, datorită preciziei sale bune, precum și a unui sistem lin de auto-reglare continuă a energiei variabile instabile în rețeaua de alimentare de 220V, nu creează nicio sclipire de lumină. În plus, popularele modele Ultra, Hybrid și Classic funcționează ideal în modul cu consum redus de energie electrică.

    Stabilizatoarele automate de tensiune cu o ieșire monofazată de 230 de volți din această secțiune aparțin dispozitivelor profesionale, prin urmare sunt echipate cu cea mai bună autodiagnosticare a diferitelor defecțiuni care apar într-o rețea electrică de uz casnic și protecție multifuncțională. Înfășurarea în acele linii domestice în care se folosește un transformator este realizată din cupru. Toate modelele actuale cu afișaj digital (tiristor, triac, hibrid) formează și mențin calitativ un nivel de semnal pur la ieșire sub forma unei undă sinusoidală pură. La vânzare există nu numai mărci simple, ci și unice cu care lucrează temperaturi sub zero mediu. Puteți cumpăra de la noi un stabilizator de tensiune de 230 de volți la Moscova și Sankt Petersburg la un preț accesibil. Modelele noastre monofazate cu o eroare de ieșire redusă (nu mai mare de 230 V) sunt adesea achiziționate pentru căsuțe de locuit, industriale și de vară, în scopul protecției continue a echipamentelor electrice din spații rezidențiale și locuri de muncă unde o sursă de energie mare sau mare. se creează, pot apărea situații de scurtcircuit, suprasarcini severe și supratensiune neașteptată. De asemenea, toate dispozitivele Energy de înaltă calitate oferite pentru comandă suprimă bine interferențele electromagnetice într-o rețea electrică de 220V. Mărcile absolut silențioase Ultra și Classic sunt echipate cu un sistem suplimentar responsabil pentru suprimarea rapidă a zgomotului de impuls de înaltă frecvență. Garanție oficială a produselor electrice monofazate de la compania casnică „ETK Energy” timp de 1-3 ani.

    Tensiune de alimentare 220/230 V monofazată și 380/400 V trifazată în Federația Rusă. De ce 220 și 230 V, 380 V și 400 V sunt același lucru? 50Hz / 60Hz. De ce este variabilă tensiunea de alimentare în rețelele electrice? De ce rețelele de transport (linii electrice, linii electrice) au tensiune foarte mare (tensiune înaltă)? De ce este tensiunea mai mică în rețelele de consumatori? De ce așa? Jargon electrician și bun simț.

    În primul rând, de ce tensiunea de alimentare în rețelele electrice este variabilă și nu constantă? ? Primele generatoare de la sfârșitul secolului al XIX-lea produceau o tensiune constantă, până când cineva (inteligent!) și-a dat seama că este mai ușor să producă o tensiune alternativă în timpul generării și să o redreseze, dacă este necesar, în punctele de consum decât să producă o tensiune constantă. în timpul generării şi produc o tensiune alternativă la punctele de consum.

    În al doilea rând, de ce 50 Hz? Da, tocmai așa s-a întâmplat pentru germani la începutul secolului XX. Nu prea are sens. În SUA și în alte țări este de 60 Hz. ()

    În al treilea rând, de ce rețelele de transport (liniile electrice) au tensiune foarte mare? Există un sens aici, dacă vă amintiți, atunci: pierderile de putere în timpul transportului sunt egale cu d(P)=I 2 *R, iar puterea totală transmisă este egală cu P=I*U. Ponderea pierderilor din puterea totală este exprimată ca d(P)/P=I*R/U. Cota minimă a pierderilor totale de putere, de ex. va fi la tensiunea maximă. Rețele trifazate care transmit putere mare, au următoarele clase de tensiune:

    • de la 1000 kV și peste (1150 kV, 1500 kV) - ultra-înalt
    • 1000 kV, 500 kV, 330 kV - ultra-înalt
    • 220 kV, 110 kV - HV, înaltă tensiune
    • 35 kV - CH-1, medie prima tensiune
    • 20 kV, 10 kV, 6 kV, 1 kV - CH-2, tensiune medie secundă
    • 0,4 kV, 220 V, 110 V și mai jos - LV, joasă tensiune.

    În al patrulea rând: care este denumirea nominală B = "Volt" (A = "Amperi") în circuitele de tensiune alternativă (curent)? Aceasta este valoarea efectivă = efectivă = rădăcină medie pătrată = rădăcină medie pătrată a tensiunii (curentului), adică acest sens tensiune DC(actual), care va da la fel putere termică la aceeasi rezistenta. Voltmetrele și ampermetrele indicatoare dau exact această valoare. Valorile maxime de amplitudine (de exemplu, de la un osciloscop) sunt întotdeauna mai mari ca mărime decât valoarea reală.

    În al cincilea rând, de ce este tensiunea mai mică în rețelele de consumatori? Există și aici un sens. Tensiunile practic admisibile au fost determinate de cele disponibile materiale izolante si ei. Și atunci nimic nu a putut fi schimbat.

    Ce este "tensiune trifazată 380/400V și tensiune monofazată 220/230V"? Fii atent aici. Strict vorbind, în majoritatea cazurilor (dar nu în toate), o rețea de uz casnic trifazat în Federația Rusă este înțeleasă ca fiind o rețea de 220(230)/380(400)V (ocazional există rețele de uz casnic 127/220V și 380). /660V retele industriale!!!). Denumiri incorecte, dar comune: 380/220V 220/127 V; 660/380 V!!! Deci, în continuare vorbim despre o rețea obișnuită de 220 (230)/380 (400) Volți pentru a lucra cu restul, ar fi mai bine să fii electrician. Deci, pentru o astfel de rețea:

    • Rețeaua noastră de domiciliu (Federația Rusă și CSI...) este 230(220)/400(380)V-50Hz, în Europa 230/400V-50Hz (240/420V-50Hz în Italia și Spania), în SUA - frecvența 60Hz, iar denumirile sunt în general diferite
    • Veți primi cel puțin 4 fire: 3 liniare („faze”) și unul neutru (nu neapărat cu potențial zero!!!) - dacă aveți doar 3 fire liniare, este mai bine să apelați un inginer electrician.
    • 220 (230) V este tensiunea efectivă între oricare dintre „faze” = firul de linie și neutru (tensiunea de fază nu este zero!
    • 380(400)V este valoarea efectivă între oricare două „faze” = fire de linie (tensiune de linie)

    În al șaselea rând, de ce 220V și 230V sunt același lucru, de ce 380V și 400V sunt același lucru? Da, deoarece standardele PUE și GOST pentru calitatea tensiunii de alimentare iau +/- 10% din tensiunea nominală ca tensiune de calitate. Și echipamentul electric este conceput pentru asta.

    Site-ul web al proiectului avertizează: dacă nu aveți idee despre măsurile de siguranță atunci când lucrați cu instalații electrice (), este mai bine să nu începeți.

    • Neutru (de toate tipurile) nu are neapărat potențial zero. Calitatea tensiunii de alimentare în practică nu îndeplinește niciun standard, dar ar trebui să respecte GOST 13109-97 „Energie electrică. Compatibilitate mijloace tehnice. Standarde pentru calitatea energiei electrice în sistemele de alimentare cu energie electrică de uz general” (nimeni nu este de vină...)
    • Întreruptoarele de circuit (termice și scurtcircuite) protejează circuitul de suprasarcină și incendiu, și nu dvs. de șoc electric
    • Împământarea nu are neapărat rezistență scăzută (adică protejează împotriva șocurilor electrice).
    • Punctele cu potențial zero pot avea o rezistență infinit de mare.
    • Un RCD instalat într-un panou de alimentare nu protejează pe nimeni care primește un șoc electric de la un circuit izolat galvanic alimentat de acest panou.

    „Care ar trebui să fie tensiunea la priza electrică de acasă?” - Majoritatea oamenilor vor răspunde greșit la această întrebare: „220 de volți”. Nu mulți oameni știu că GOST 29322-2014 (IEC 60038:2009), introdus în 2015, stabilește pe teritoriul Federației Ruse valoarea tensiunii standard de uz casnic nu 220 V, ci 230 V. În acest articol vom face un scurt excursie în istoria tensiunii electrice în Rusia și Să aflăm cu ce este legată tranziția la noua normalitate.

    În URSS, până în anii 60 ai secolului XX, 127 V a fost considerat standardul pentru tensiunea de uz casnic. Această valoare își datorează apariția talentului inginer de origine ruso-polonă Mikhail Dolivo-Dobrovoolsky, care la sfârșitul secolului al XIX-lea a dezvoltat. un sistem trifazat pentru transmiterea și distribuția curentului alternativ, diferit de Nikola Tesla propus anterior - bifazat. Inițial, în sistemul trifazat al lui Dobrovolsky, tensiunea liniară (între două conductori de fază) era de 220 V. Tensiunea de fază (între conductorii neutru și de fază), pe care o folosim în scopuri casnice, este mai mică decât tensiunea liniară de către „ rădăcină de trei” - în consecință, pentru acest caz obținem 127 IN indicat:


    Evoluțiile ulterioare în electrotehnică și apariția de noi materiale electroizolante au dus la creșterea acestor valori: mai întâi în Germania, apoi în toată Europa, a fost adoptat un standard de 380 V pentru tensiunea liniară și 220 V pentru fază (casnic). Acest lucru a fost făcut în scopul economisirii - pe măsură ce tensiunea crește (în timp ce se menține puterea instalată), curentul din circuit scade, ceea ce a făcut posibilă utilizarea conductorilor cu o secțiune transversală mai mică și reducerea pierderilor în liniile de cablu.

    În Uniunea Sovietică, în ciuda prezenței unui standard progresiv de 220/380 V, la implementarea planului de electrificare în masă, rețelele de curent alternativ au fost construite în principal folosind metode învechite - 127/220 V. Au fost făcute primele încercări de trecere la tensiune în stil european. în ţara noastră încă din anii '30 - ai secolului XX. Cu toate acestea, tranziția masivă a început abia în perioada postbelică a fost cauzată de sarcina în creștere a sistemului energetic, care i-a forțat pe ingineri să aleagă - fie să mărească grosimea; linii de cablu, sau creșteți tensiunea nominală. Până la urmă, ne-am hotărât pe a doua variantă. Un anumit rol l-a jucat nu numai factorul economisirii materialelor, ci și implicarea specialiștilor germani care aveau experiență aplicată în utilizarea energiei electrice cu o tensiune de 220/380 V.

    Tranziția a durat zeci de ani: au fost construite noi substații cu o putere de 220/380 V, iar majoritatea celor vechi au fost transferate numai după înlocuirea planificată a transformatoarelor învechite. Prin urmare, în URSS pentru o lungă perioadă de timp două standarde pentru rețele au coexistat în paralel uz public– 127/220 V și 220/380 V. Trecerea definitivă la 220 V a unor consumatori monofazați, conform martorilor oculari, s-a produs abia la sfârșitul anilor 80 - începutul anilor 90.

    Consum curent electric era în continuă creștere și la sfârșitul secolului al XX-lea în Europa s-a decis creșterea în continuare a tensiunilor nominale într-un sistem trifazat de curent alternativ: liniar de la 380 V la 400 V și, drept consecință, fază de la 220 V la 230 V. V. Acest lucru a făcut posibilă creșterea debitului circuitele de alimentare existente și evitați instalarea masivă de noi linii de cablu.

    Pentru unificarea parametrilor rețelelor electrice, general nou standardele europene au fost propuse de Comisia Electrotehnică Internațională și alte țări din întreaga lume. Federația Rusă a fost de acord să le accepte și a dezvoltat GOST 29322-92, care necesită ca organizațiile de alimentare cu energie să treacă la 230 V până în 2003. GOST 29322-2014, așa cum sa menționat mai sus, stabilește valoarea tensiunii nominale între fază și neutru într-un sistem trifazat cu patru fire sau trei fire la 230 V, dar permite și utilizarea sistemelor cu 220 V.

    Este de remarcat faptul că nu toate țările au trecut la un standard comun de tensiune. De exemplu, în SUA, tensiunea stabilită a unei rețele de uz casnic monofazat este de 120 V, în timp ce majoritatea clădirilor rezidențiale sunt alimentate nu cu o fază și un neutru, ci cu un neutru și două faze, ceea ce permite, dacă este necesar, să alimentarea consumatorilor puternici tensiunea de linie. În plus, în Statele Unite frecvența este, de asemenea, diferită - 60 Hz, în timp ce standardul pan-european este de 50 Hz.

    Să revenim la rețelele electrice interne. O modificare de cinci la sută a denumirii lor nu ar trebui să afecteze funcționarea obișnuită aparate electrocasnice, deoarece au un anumit interval de valori admisibile ale tensiunii de alimentare. Ambele valori - 220 și 230 V, în majoritatea cazurilor, sunt incluse în acest interval. Cu toate acestea, anumite dificultăți pot apărea în continuare în timpul tranziției la standardele europene. Acestea se vor referi în primul rând la muncă. echipamente de iluminat cu lămpi incandescente proiectate pentru 220 V. O creștere a tensiunii de intrare va provoca supraîncălzirea filamentului de tungsten, ceea ce îi va afecta negativ durabilitatea - astfel de lămpi se vor arde mai des. Prin urmare, cumpărătorii ar trebui să fie mai atenți și să aleagă lămpi electrice care pot fi conectate la o rețea de 230 V (tensiunea nominală este de obicei indicată pe eticheta dispozitivului).

    În concluzie, trebuie spus că diversele situații de urgență care apar în rețelele electrice domestice (căderi bruște de tensiune sau întreruperi de curent) prezintă un pericol mult mai mare pentru echipamentele electrice decât trecerea planificată la standardele europene de alimentare cu energie. În plus, companiile furnizoare de energie nu respectă adesea cerințele de calitate a energiei electrice, permițând abateri mari de la valorile nominale stabilite.

    Dispozitivele speciale - stabilizatoare de tensiune și surse - pot proteja echipamentele moderne de efectele dăunătoare ale diferitelor fluctuații ale rețelei. alimentare neîntreruptibilă. Grupul de firme Shtil produce acest echipament Cu sensuri diferite tensiune de ieșire: 220 V, 230 V sau 240 V.

    Conform standardelor moderne, tensiunea din rețelele electrice de uz casnic trebuie să corespundă cu 230 de volți. 400 Volți este tensiunea standard pentru rețelele electrice industriale. În URSS, tensiunea în rețelele electrice corespundea la 220 și 380 de volți. Astfel de inscripții pot fi încă găsite pe prize și echipamente.

    Pentru a înțelege ce este 380V (400V), mai întâi trebuie să înțelegeți ce este 220V (230V).
    De la centrală până în zona rezidențială, curentul este furnizat prin linii electrice la tensiuni extrem de mari. Electricitatea vine chiar în casă de la statie de transformare, care se transformă înaltă tensiune rețelele, coborând-o la aceeași tensiune de 400V.
    In general, initial reteaua industriala, in majoritatea cazurilor, este trifazata (400V) si este conectata la un apartament sau o cladire privata (grup de case) retea trifazata, care ulterior pot diverge în trei monofazate (în majoritatea cazurilor se întâmplă acest lucru). În total, avem două opțiuni pentru organizarea cablajului electric. Putem furniza consumatorului final o singură fază, tensiune 230V, sau toate cele 3 faze, tensiune 400V. Deci, care este diferența?

    Cablajul trifazat este format din 4 sau 5 fire - 3 faze, neutru și masă (dacă este disponibil), cablarea monofazată este formată din 2 sau 3 fire - o fază, neutru și masă (dacă este disponibil). Tensiunea 400V funcționează într-o rețea trifazată între oricare două (din trei) faze. O tensiune de 230V operează între unul dintre trei fazeși zero.
    Aproximativ vorbind, dacă primim curent prin trei fire deodată, atunci este 380V (400V), dacă primim curent printr-un fir, atunci este 220V (230V), fără a ține cont de zero și masă, desigur.
    Total: in ambele tipuri de cablare exista un fir neutru (neutru), in raport cu zero in toate cele trei faze tensiunea este de 220V (230V), iar in raport cu aceste faze intre ele tensiunea este de 380V (400V). Acest lucru se întâmplă din cauza faptului că fiecare dintre cele trei faze este ușor deplasată una față de alta, cu 120 de grade, pentru a fi mai precis. Dar acesta este un subiect separat.
    Desigur, în cele mai multe cazuri au trei faze și le împart între mai mulți consumatori. Se pare că fiecare dintre acești consumatori folosește o fază, 230V. 400V este folosit mai ales în scopuri industriale, unde este necesară sau există o putere mai mare echipamente speciale capabil să fie alimentat în trei faze.

    De asemenea, pentru a consuma 3 faze în același timp, o priză convențională nu este suficientă în orice caz, sunt necesari conectori de alimentare speciali care sunt proiectați să reziste la puterea necesară și să aibă cantitatea necesară contactele de pe priză. Conectorii de alimentare variază în funcție de tensiune, număr de faze și curent. De exemplu: 16 Amperi, 32 Amperi, 63 Amperi, 125 Amperi, care sunt capabile să reziste la curentul necesar.
    Exemple de utilizare a cablajului trifazat în scopuri casnice sunt prezente, adesea în case private unde este necesar Mai mult intensitatea energetică și disponibilă număr mare diverse echipamente electrice.

    Vehiculele electrice sunt capabile să primească curent într-o fază sau în trei faze. Depinde de tipul de invertor încorporat (la bord încărcător). Vehiculele electrice din UE sunt în mare parte echipate cu conectori trifazici. Unele mașini acceptă toate cele trei faze, iar altele doar una dintre cele trei. Vehiculele electrice hibride sunt de obicei monofazate. Mașinile de pe piața americană sunt și ele monofazate, deoarece rețelele electrice casnice și industriale sunt monofazate (tensiune domestică - 120V, industrială - 240V).
    Dacă aveți la dispoziție trei faze și mașina electrică este monofazată, puteți încărca doar într-o singură fază. Pentru a face acest lucru, puteți lua o fază din trei sau puteți împărți fazele pentru a încărca trei vehicule electrice în același timp. Liniile trifazate sunt adesea terminate cu conectori industriali. Le puteți folosi ca priză pentru o stație de încărcare portabilă. Acest lucru vă permite să încărcați o astfel de stație în locuri diferite. Pentru o conexiune permanentă, ar trebui să utilizați cutii de distribuție și conectarea prin blocuri de borne conform diagramei conexiune electrică specificate în instrucțiuni.

    Puteți afla mai multe despre viteza de încărcare aici.

    Puteți citi mai multe despre conectarea stațiilor de încărcare aici.

    GOST 29322-92
    (IEC 38-83)

    Grupa E02

    STANDARD INTERSTATAL

    TENSIUNI STANDARD

    Tensiuni standard


    ISS 29.020
    OKP 01 1000

    Data introducerii 1993-01-01

    DATE INFORMAȚII

    1. PREGĂTIT ȘI INTRODUS de Comitetul Tehnic TC 117 „Aprovizionare cu energie”

    2. APROBAT ȘI INTRAT ÎN VIGOARE prin Rezoluția Standardului de Stat al Rusiei din 26 martie 1992 N 265

    3. Acest standard a fost elaborat prin aplicarea directă a standardului internațional IEC 38-83* „Tensiuni standard recomandate de IEC” cu cerințe suplimentare care reflectă nevoile economiei naționale
    ________________
    * Acces la documente internaționale și străine urmând link-ul. - Nota producătorului bazei de date.

    4. INTRODUS PENTRU PRIMA Oara

    5. DOCUMENTE REGLEMENTARE ŞI TEHNICE DE REFERINŢĂ

    În ce loc

    Parte introductivă

    6. REPUBLICARE. februarie 2005


    Acest standard se aplică:

    - sisteme de transport, rețele de distribuție și sisteme de alimentare cu energie electrică pentru consumatorii de curent alternativ, care utilizează frecvențe standard de 50 sau 60 Hz la o tensiune nominală care depășește 100 V, precum și echipamente care funcționează în aceste sisteme;

    - Rețele de tracțiune AC și AC DC;

    - echipamente de curent continuu cu o tensiune nominală sub 750 V și echipamente de curent alternativ cu o tensiune nominală sub 120 V și o frecvență (de obicei, dar nu numai) 50 sau 60 Hz. Astfel de echipamente includ baterii primare sau secundare, alte surse de alimentare AC sau DC, echipamente electrice (inclusiv instalații industriale și telecomunicații), diverse aparate și dispozitive electrice.

    Standardul nu se aplică tensiunilor circuitelor de măsurare, sistemelor de transmisie a semnalului sau tensiunilor noduri individualeși elemente incluse în echipamentele electrice.

    Tensiunile de curent alternativ date în acest standard sunt valori efective.

    Acest standard este utilizat împreună cu GOST 721, GOST 21128, GOST 23366 și GOST 6962.

    Termenii utilizați în standard și explicațiile acestora sunt date în anexă.

    Cerințele care reflectă nevoile economiei naționale sunt evidențiate cu caractere aldine.

    1. TENSIUNI STANDARD ALE RETELELOR SI ECHIPAMENTELOR CA IN GAMA DE LA 100 LA 1000 V INCLUSIV

    Tensiunile standard din domeniul specificat sunt date în tabelul 1. Ele se referă la rețele trifazate cu patru fire și monofazate cu trei fire, inclusiv ramuri monofazate din acestea.

    Tabelul 1

    Tensiune nominală, V

    Rețele trifazate cu trei sau patru fire

    Rețele monofazate cu trei fire

    ____________________
    * Tensiunile nominale ale rețelelor existente de 220/380 și 240/415 V trebuie aduse la valoarea recomandată de 230/400 V. Până în 2003, ca prim pas, organizațiile de furnizare a energiei electrice din țările cu rețea de 220/380 V trebuie să aducă tensiunile la valoarea 230/400 V (%).
    Organizațiile de furnizare a energiei electrice din țările cu o rețea de 240/415 V trebuie, de asemenea, să ajusteze această tensiune la 230/400 V (%). După 2003, trebuie atins un interval de 230/400 V ±10%. Se va analiza apoi problema reducerii limitelor. Toate aceste cerințe se aplică și tensiunii 380/660 V. Trebuie redusă la valoarea recomandată de 400/690 V.
    **Nu utilizați împreună cu 230/400 și 400/690 V.


    În tabelul 1, pentru rețelele trifazate cu trei sau patru fire, numărătorul corespunde tensiunii dintre fază și zero, iar numitorul corespunde tensiunii dintre faze. Dacă este specificată o valoare, aceasta corespunde tensiunii fază la fază a unei rețele cu trei fire.

    Pentru rețelele monofazate cu trei fire, numărătorul corespunde tensiunii dintre fază și zero, numitorul tensiunii dintre linii.

    Tensiuni mai mari de 230/400 V sunt utilizate în principal în industria grea și în clădirile comerciale mari.

    În condiții normale de funcționare a rețelei, se recomandă menținerea tensiunii la punctul de alimentare a consumatorului cu o abatere de la valoarea nominală de cel mult ±10%.

    2. TENSIUNI STANDARD ALE SISTEMELOR DE ALIMENTARE A TRANSPORTULUI ELECTRIFICAT ALIMENTATE DIN REȚELE DE CONTACT DE DC ȘI CURENTUL ALTERNAT

    Tensiunile standard sunt date în tabelul 2.

    Tabelul 2

    Tip de tensiune reteaua de contact

    Tensiune, V

    Frecvența nominală în rețeaua de curent alternativ, Hz

    minim

    nominal

    maxim

    Permanent

    Variabilă

    ____________________
    * În special, la sistemele de curent alternativ monofazate, tensiunea nominală de 6250 V ar trebui utilizată numai atunci când condițiile locale nu permit utilizarea tensiunii nominale de 25000 V.
    Valorile tensiunii date în tabel sunt adoptate de Comitetul internațional pentru echipamente de tracțiune electrică și Comitetul tehnic IEC nr. 9 „Echipamente de tracțiune electrică”.
    ** În unele țări europene această tensiune ajunge la 4000 V. Echipamente electrice vehicule participarea la traficul internațional cu aceste țări trebuie să mențină această valoare maximă pentru perioade scurte de timp de până la 5 minute.

    3. TENSIUNI STANDARD ALE REȚELELOR DE CA ȘI ECHIPAMENTELOR ÎN GAMA DE LA 1 LA 35 kV INCLUSE

    Tensiunile standard sunt date în tabelul 3.

    Tabelul 3

    Episodul 1

    Cea mai mare tensiune pentru echipamente, kV

    Tensiunea nominală a rețelei, kV

    _____________________
    * Această tensiune nu trebuie utilizată în rețelele electrice de uz general.
    ** Aceste tensiuni corespund de obicei rețelelor cu patru fire, restul - rețelelor cu trei fire.
    *** Sunt luate în considerare problemele de unificare a acestor valori.


    Seria 1 - tensiuni cu o frecvență de 50 Hz, seria 2 - tensiuni cu o frecvență de 60 Hz. Într-o țară, se recomandă utilizarea doar a uneia dintre seriile de tensiune.

    Valorile indicate în tabel corespund tensiunilor fază la fază.

    Valorile din paranteze nu sunt preferate. Aceste valori nu sunt recomandate atunci când se creează rețele noi.

    Se recomandă ca în aceeași țară raportul dintre două tensiuni nominale succesive să fie de cel puțin două.

    Într-o rețea din seria 1, tensiunile maxime și cele mai scăzute nu trebuie să difere cu mai mult de ±10% față de tensiunea nominală a rețelei.

    Într-o rețea din seria 2, tensiunea maximă nu trebuie să difere cu mai mult de plus 5%, iar cea minimă - cu mai mult de minus 10% față de tensiunea nominală a rețelei.

    4. TENSIUNI STANDARD ALE REȚELELOR DE CA ȘI ECHIPAMENTELOR ÎN GAMA DE PESTE 35 LA 230 kV INCLUSE

    Tensiunile standard sunt prezentate în tabelul 4. Într-o țară, se recomandă utilizarea doar a uneia dintre seriile indicate în Tabelul 4 și a unei singure tensiuni din următoarele grupuri:

    - grupa 1 - 123...145 kV;

    - grupa 2 - 245, 300 (vezi pct. 5); 363 kV (vezi secțiunea 5).

    Tabelul 4

    În kilovolți

    Cea mai mare tensiune pentru echipament

    Tensiunea nominală de rețea

    Episodul 1


    Valorile din paranteze nu sunt preferate. Aceste valori nu sunt recomandate atunci când se creează rețele noi. Valorile date în tabelul 4 corespund tensiunii fază la fază.

    5. TENSIUNI STANDARD ALE REȚELELOR TRIFAZATE DE CA CU CELE MAI MARE TENSIUNI DE ECHIPAMENT DEPĂȘIT 245 kV

    Cea mai mare tensiune de funcționare a echipamentului este selectată din următorul interval: (300), (363), 420, 525*, 765**, 1200*** kV.
    ________________________
    *Se folosește și o tensiune de 550 kV.
    **Pot fi utilizate tensiuni între 765 și 800 kV, cu condiția ca valorile de încercare pentru echipament să fie aceleași cu cele specificate de IEC pentru 765 kV.
    *** O valoare intermediară între 765 și 1200 kV, respectiv diferită de aceste două valori, va fi inclusă suplimentar dacă o astfel de tensiune este necesară în orice zonă a lumii. În acest caz, în zona geografică în care se adoptă această valoare intermediară, nu trebuie utilizate tensiuni de 765 și 1200 kV.


    Valorile seriei corespund tensiunii fază la fază.

    Valorile din paranteze nu sunt preferate. Aceste valori nu sunt recomandate atunci când se creează rețele noi.

    În aceeași zonă geografică, se recomandă utilizarea unei singure valori maxime de tensiune pentru echipamente din fiecare dintre următoarele grupuri:

    - grupa 2 - 245 (vezi Tabelul 4), 300, 363 kV;

    - grupa 3 - 363, 420 kV;

    - grupa 4 - 420, 525 kV.

    Nota. Termenii „regiune mondială” și „zonă geografică” se pot referi la o singură țară, un grup de țări sau la o parte a unei țări mari în care este selectat același nivel de tensiune.

    6. TENSIUNI STANDARD PENTRU ECHIPAMENTE CU TENSIUNI DE TENSIUNE MAI MAI DE 120 VAC ȘI MAI MAI DE 750 VDC

    Tensiunile standard sunt date în tabelul 5.

    Tabelul 5

    Valori nominale, V

    tensiune DC

    Tensiune AC

    preferat

    adiţional

    preferat

    adiţional

    Note: 1. Deoarece tensiunea bateriilor (bateriilor) primare și secundare este sub 2,4 V și alegerea tipului de element utilizat pentru diferite aplicații depinde de alte criterii decât tensiunea, aceste tensiuni nu sunt enumerate în tabel. Comitetele tehnice relevante IEC pot specifica tipurile de elemente și tensiunile corespunzătoare pentru o anumită aplicație.

    2. Dacă tehnic şi justificare economicăÎn domenii specifice de aplicare, este posibilă utilizarea altor tensiuni în plus față de cele indicate în tabel. Sunt stabilite tensiunile utilizate în CIS GOST 21128 .

    ANEXA 1 (pentru referință). TERMENI ȘI EXPLICAȚII

    ANEXA 1
    Informaţii

    Termen

    Explicaţie

    Tensiune nominală

    Tensiunea la care este proiectată rețeaua sau echipamentul și la care se referă caracteristicile sale de funcționare

    Cea mai mare (cea mai mică) tensiune de rețea

    Cea mai mare (cea mai mică) valoare a tensiunii care poate fi observată în funcționarea normală a rețelei în orice moment și în orice moment. Acest termen nu se aplică tensiunii în timpul proceselor tranzitorii (de exemplu, în timpul comutării) și creșterilor (scăderilor) de tensiune pe termen scurt.

    Cea mai mare tensiune de operare a echipamentului

    Cea mai mare valoare a tensiunii la care echipamentul poate funcționa în mod normal pe o perioadă nedeterminată. Această tensiune este stabilită pe baza efectului său asupra izolației și a caracteristicilor echipamentului care depind de ea. Cea mai mare tensiune pentru echipamente este valoarea maximă a celor mai mari tensiuni ale rețelelor în care acest echipament poate fi utilizat.

    Cea mai mare tensiune este indicată numai pentru echipamentele conectate la rețele cu o tensiune nominală peste 1000 V. Cu toate acestea, trebuie avut în vedere că pentru unele tensiuni nominale, chiar înainte de a se atinge această tensiune maximă, nu mai este posibilă efectuarea normală. funcționarea echipamentului în ceea ce privește astfel de caracteristici dependente de tensiune, cum ar fi pierderile în condensatoare, curentul de magnetizare în transformatoare etc. În aceste cazuri, standardele relevante trebuie să stabilească limitele în care poate fi asigurată funcționarea normală a dispozitivelor.

    Este clar că echipamentele destinate rețelelor cu o tensiune nominală care nu depășește 1000 V, este indicat să se caracterizeze doar tensiunea nominală, atât din punct de vedere al performanței, cât și al izolației.

    Punct de alimentare pentru consumator

    Punctul din rețeaua de distribuție a unei organizații de furnizare a energiei electrice din care energie este furnizată consumatorului

    Consumator (electricitate)

    Întreprindere, organizație, instituție, atelier izolat geografic etc., conectat la rețelele electrice ale organizației de furnizare a energiei și care utilizează energie folosind receptoare electrice



    Textul documentului electronic
    pregătit de Kodeks JSC și verificat cu:
    publicație oficială
    M.: Editura IPK Standards, 2005



    Ți-a plăcut articolul? Împărtășește-l
    Top