Wie wird die Spannungsklasse anhand des Aussehens der Stromleitung bestimmt?

  • Dec 14, 2020
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Moderne Stromversorgungsnetze weisen zwei Hauptmerkmale auf:

  • Die Stromerzeugung erfolgt unabhängig von der Art des Kraftwerks (Wärme, Wasser, Wind) an einem Ort.
  • Die meisten Stromverbraucher befinden sich an völlig unterschiedlichen Orten.

Der erzeugte Strom wird über Stromübertragungsleitungen geliefert, um die unvermeidlichen Verluste zu minimieren Die Spannung wird auf den maximal möglichen Wert erhöht und nimmt allmählich ab, wenn sie sich der Klemmenverteilung nähert Knoten.

Risiken von Stromleitungen für eine Person

Aus Gründen der Gewährleistung höchster technischer und wirtschaftlicher Effizienz erfolgt die Stromübertragung Sie werden hauptsächlich über Freileitungen durchgeführt und nur in Städten durch Kabel ersetzt Linien.

Eine hohe Betriebsspannung von Stromübertragungsleitungen birgt eine potenzielle Gefahr für den Menschen, die bestimmt wird durch:

  • die endgültigen Risiken eines Zusammenbruchs des Luftspalts und eines Stromschlags für eine Person;
  • schädlicher Einfluss der elektrischen Feldstärke auch ohne direkten Ausfall
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Unter Berücksichtigung dieser Eigenschaft verbieten die aktuellen Normen die Annäherung an Stromleitungen, die näher als eine bestimmte Entfernung sind, die von der Betriebsspannung abhängt. Sie reicht von 0,6 m für Freileitungen mit einer Spannung von nicht mehr als 1000 V und steigt allmählich auf 5 bis 8 m für Stromleitungen mit einer Betriebsspannung von 750 und 1150 kV an.

Es gibt nicht immer eine ausgeprägte Sicherheitszone um Stromleitungen. Darüber hinaus werden die externen Konstruktionsmerkmale berücksichtigt, mit denen Sie die Betriebsspannung sofort bestimmen können.

Niederspannungsverteilungsnetze

Die einzigartigen Eigenschaften der am häufigsten vorkommenden 400-Volt-Verteilungsnetze auf blanken Drähten sind:

  • fünf Drähte (dreiphasig, ergänzt durch einen Neutralleiter und eine zusätzliche Phase von Straßenlaternen);
  • Kleine Isolatoren aus weißem Porzellan oder transparentem Glas im Stiftdesign.

Verschiedene Arten von Stützen werden verwendet, um die Linien zu implementieren. Abbildung 1 zeigt ein Beispiel für eine Polstütze.

Bild 1. Säule des Vertriebsnetzes
Bild 1. Säule des Vertriebsnetzes

Manchmal werden 400-Volt-Leitungen an isolierten Drähten implementiert. Dann sehen solche Linien wie in Abbildung 2 gezeigt aus.

Figur 2. 400-Volt-Leitung an selbsttragenden CIP-Kabeln
Figur 2. 400-Volt-Leitung an selbsttragenden CIP-Kabeln

Mittelspannungsleitungen

Mittelspannungsübertragungsleitungen umfassen Leitungen mit einer Betriebsspannung von bis zu 35 kV.

Ihre Hauptmerkmale:

  • größer auch Isolatoren aus Porzellan und Glas;
  • Drei-Draht-Implementierungsschema.

Abgehängte Isolatoren werden manchmal an Eckstützen (Drehstützen) verwendet. Fig. 3 zeigt ein Diagramm der Aufhängung von Drähten an einem solchen Träger.

Figur 3. Unterstützung einer 10-Kilovolt-Stromleitung
Figur 3. Unterstützung einer 10-Kilovolt-Stromleitung

Stromleitungen mit 35, 110 und 220 Kilovolt

Die Linien dieser Arbeitsspannung sind durch massivere Stützen gekennzeichnet, die üblicherweise aus Beton oder durchbrochenem Stahl bestehen. Sie sind in einer Dreileiterschaltung implementiert. Der Hauptunterschied besteht in der Konstruktion der Isolatoren: 3 Elemente im ersten Fall, 6 Elemente im zweiten Fall, mehrere Elemente im dritten Fall.

Die Anzahl der getrennten Isolatorplatten in 110-Kilovolt-Leitungen, die zu Hochspannungsübertragungsleitungen gehören, kann vier Dutzend erreichen. Ein Beispiel für Isolatoren zum Aufhängen von Phasenleitern einer solchen Leitung ist in Abbildung 4 dargestellt.

Figur 4. Isolatoren und Merkmale der Aufhängung von Phasendrähten an einer 110-Kilovolt-Stromleitung
Figur 4. Isolatoren und Merkmale der Aufhängung von Phasendrähten an einer 110-Kilovolt-Stromleitung