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ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK
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Verteilung von Strom. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

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Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Stromversorgung

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Outdoor-Netzwerke. Die elektrische Energieversorgung einer Wohnung, eines einzelnen Hauses, einer Villa oder eines Landhauses mit einer Nennspannung von 220 V erfolgt über Abgangsleitungen des Verteilungsnetzes, die von einem Umspannwerk (TS) ausgehen. Die Stromversorgung der Umspannwerke erfolgt in den meisten Fällen mit Drehstrom über dreiadrige Hochspannungsleitungen mit einer Spannung von 6 bis 35 kV und die Entladung über dreiphasige Vierleiterleitungen: Drei Drähte sind Phase, der vierte ist Null oder neutral. In Städten werden Leitungen mit Kabeln im Erdreich verlegt, in ländlichen Gebieten – mit Freileitungen (OHL). In diesem Fall werden blanke Drähte auf Porzellan- oder Glasisolatoren montiert, die auf Holz-, Stahlbeton- oder Metallstützen montiert sind. Wenn entlang der Oberleitung eine Straßenbeleuchtung vorgesehen ist, wird ein weiterer („Laternen“)-Draht verlegt. Die Montage erfolgt auf den Stützen der abgehenden Freileitung, sodass eine Fünfdrahtleitung entsteht. Die Straßenbeleuchtung wird an die „Lampe“ und Neutralleiter angeschlossen. Zur Steuerung der Straßenbeleuchtung wird ein Schaltgerät (Schalter oder Magnetstarter) installiert und an dessen Kontakte ein „Lampen“-Draht und einer der Phasendrähte angeschlossen.

In vieradrigen Stromnetzen muss der Neutralleiter geerdet werden. Die Erdung erfolgt am TP. Darüber hinaus ist alle 100-200 m entlang der Trasse der abgehenden Freileitungen und an den Endstützen eine wiederholte Erdung des Neutralleiters vorgesehen.

Machtverteilung
Reis. 2. Schema zum Anschluss von Verbrauchern an Freileitungen (a) und an Kabelleitungen (b):

1 - Umspannwerk; 2 - Sicherungen oder automatische Schalter in den Phasendrähten A, B und C (es ist verboten, Schutz- und Schaltgeräte im Neutralleiter zu installieren); 3 - Gebäude mit zweiadrigem einphasigem Eingang: Phase A oder B (C) und Null; 4 - Gebäude mit vieradrigem dreiphasigem Eingang; 5 - Zweifamilienhaus mit Dreileiterzweig (einphasiger Eingang zu jeder Wohnung); 6 - Erdungskreis der Umspannstation; 7 - Straßenbeleuchtungslampe; 8 - wiederholte Erdungsschalter entlang der Strecke; 9 - Kabelleitung; 10 - Eingabegerät (Powerbox)

Von einer vier- oder fünfadrigen Freileitung, die normalerweise entlang einer Landstraße verläuft, werden Abzweigungen zu Verbrauchern vorgenommen, wodurch die Lasten auf jede Phase mehr oder weniger gleichmäßig verteilt werden. Bei zweiadrigen (einphasigen) Abzweigen wird dies dadurch erreicht, dass sie von jeder Phase der Freileitung abgewechselt werden. Beispielsweise erfolgt von der ersten Phase ein Abgriff zum ersten Verbraucher, von der zweiten zum zweiten, von der dritten zur dritten, zur vierten – wieder vom ersten usw. Der andere Draht von jeweils zwei Der Drahtabgriff ist mit dem Neutralleiter der Freileitung verbunden.

Es gibt auch Drei- und Vierleiter-Abzweige: Dreileiter-Abzweige werden manchmal zu Zweifamilienhäusern hergestellt, um zwei Verbraucher aus verschiedenen Phasen mit einem gemeinsamen Neutralleiter mit Strom zu versorgen, Vierleiter-Abzweige werden manchmal zu Mehrfamilienhäusern der Reihe nach hergestellt um die Last jeder Wohnung gleichmäßig auf die Phasen zu verteilen. Je gleichmäßiger die elektrischen Lasten auf die Phasen verteilt sind, desto weniger Strom geht verloren.

Es werden auch Vierleiterabzweigungen zu Verbrauchern mit Drehstromempfängern hergestellt.

Elektrische Empfänger für Ein- und Dreiphasenstrom. Bisher wurde Strom im Alltag nur zur Beleuchtung verwendet und eine elektrische Lampe war ein einphasiger elektrischer Empfänger, weshalb sich Einphasenstrom bei einzelnen Verbrauchern verbreitete. Ein solches Stromversorgungssystem verursachte keine Schwierigkeiten bei der Einführung von elektrischen Heizgeräten, radioelektronischen Geräten und Geräten für Kultur- und Haushaltszwecke in den täglichen Gebrauch, da die Verbrauchereigenschaften dieser Geräte nicht dadurch beeinträchtigt werden, ob sie für den Einzelgebrauch bestimmt sind. oder Drehstrom. Anders verhält es sich bei Elektromotoren. Dreiphasen-Asynchronmotoren, die am einfachsten aufgebaut, unkompliziert im Betrieb und am weitesten verbreitet unter Produktionsbedingungen sind, können mit Einphasenstrom nicht effektiv arbeiten. Daher werden einphasige Elektromotoren in elektrischen Haushaltsstaubsaugern, Waschmaschinen, Kompressionskühlschränken, verschiedenen Küchenmaschinen sowie in Elektrowerkzeugen eingesetzt. Man muss zugeben, dass sie erstens komplexer sind als dreiphasige und zweitens weniger wirtschaftlich. Mit zunehmender Leistung einphasiger Elektromotoren werden deren Nachteile gegenüber dreiphasigen immer deutlicher. So sind einphasige Elektromotoren mit einer Leistung von 1,3 kW so sperrig, dass ihr Einsatz im Alltag schwierig wird. Diese Leistung wurde als das Maximum für elektrische Haushaltsgeräte angesehen (mit Ausnahme von bodenstehenden Elektroherden). Darüber hinaus ist die Wohnungsverkabelung in Altbauten nicht für den Betrieb von Elektrogeräten mit einer Leistung von mehr als 1,3 kW geeignet.

Um die Arbeit in privaten Bauernhöfen, Gemeinschaftsgärten und Gemüsegärten zu intensivieren, entstand der Bedarf an leistungsstärkeren elektrifizierten Maschinen und Werkzeugen mit Drehstrom-Elektromotoren.

Verteilungssysteme. Zwischen jedem Paar Phasendrähten liegt eine lineare oder Phase-zu-Phase-Spannung an, und zwischen jedem Phasen- und Nullleiter liegt eine Phasenspannung an. Unter normalen Betriebsbedingungen beträgt die Netzspannung das 1,73-fache der Phasenspannung. Wenn also die lineare Spannung 380 V beträgt, beträgt die Phasenspannung 220 V. Dreiphasige Stromnetze werden normalerweise durch den Wert der linearen Spannung gekennzeichnet, bei Netzen, die die Bevölkerung direkt versorgen, folgt jedoch die lineare Spannung nach der Bruchlinie , wird der Wert der Phasenspannung angegeben, d. h. ein dreiphasiges Vierleitersystem mit einer Netzspannung von 380 V wird mit 380/220 V bezeichnet.

Überwiegend verbreitet ist das dreiphasige 380/220-V-System mit geerdetem Neutralleiter, es sind aber auch andere Systeme zu finden: dreiphasiges 220-V-System mit ungeerdetem (isoliertem) Neutralleiter ohne Neutralleiter oder einphasiger Dreileiter 2x220 V mit geerdetem Mitteldraht.

In einem Dreiphasensystem ohne Neutralleiter werden einphasige Empfänger an ein beliebiges Phasenleiterpaar angeschlossen, wodurch die Lasten gleichmäßig auf die Phasen verteilt werden; dreiphasig - bis dreiphasige Drähte. Bei einem isolierten Neutralleiter ist ein elektrischer Schlag im Falle eines Isolationsschadens weniger wahrscheinlich als bei einem geerdeten, es ist jedoch schwieriger, den Ort des Schadens zu finden.

In kleinen Siedlungen (etwa ein Dutzend Häuser) wird ein einphasiges 2x220-V-System verwendet. Zweiadrige Abzweige werden an Verbraucher angeschlossen – von einem geerdeten Kabel und von einem der nicht geerdeten Kabel. In diesem Fall wird versucht, an jede der nicht geerdeten Leitungen die gleiche Anzahl Verbraucher anzuschließen. Bei einem solchen System werden keine dreiphasigen Empfänger verwendet.

Es kommt vor, dass es bei der Verwendung eines 380/220-V-Systems zu Schwierigkeiten bei der Versorgung von Verbrauchern mit Drehstrom kommt, beispielsweise wenn eine Gruppe von Verbrauchern, die abseits einer vieradrigen Freileitung liegt, einen gemeinsamen Abzweig vom Neutralleiter hat und nicht von allen Phasendrähten, aber nur von einem oder zwei.

Autor: Bannikov E.A.

Siehe andere Artikel Abschnitt Stromversorgung.

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Ich schreibe eine Diplomarbeit zum Thema Stromversorgung einer Siedlung mit der Entwicklung eines Sonderheftes „Lastverteilung über die Phasen von Freileitungen“ Mich interessiert die Frage, wie das alles passiert, warum es notwendig ist und was ist dafür benötigt [Weinen]


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