Q1
T1
T2
Q2
РУ НН 1
T1
T2
Q3
РУ НН 2
T1
T2
Q4
РУ НН 3
T1
T2
Q5
РУ НН 4
T1
T2
ПС-1
ПС 110/6(10) кВ
ТП - 1
6(10)/0,4
ТП - 2
6(10)/0,4
ТП - 3
6(10)/0,4
ТП - 4
6(10)/0,4
Схема ЭЭС
ТП - 1
6(10)/0,4
ТП - 2
6(10)/0,4
ТП - 3
6(10)/0,4
ТП - 4
6(10)/0,4
Схема ЭЭС
ТП - 1
6(10)/0,4
ТП - 2
6(10)/0,4
ТП - 3
6(10)/0,4
ТП - 4
6(10)/0,4
Схема ЭЭС
ТП - 1
6(10)/0,4
ТП - 2
6(10)/0,4
ТП - 3
6(10)/0,4
ТП - 4
6(10)/0,4
Схема ЭЭС
ТП - 1
6(10)/0,4
ТП - 2
6(10)/0,4
ТП - 3
6(10)/0,4
ТП - 4
6(10)/0,4
Схема ЭЭС
ТП - 1
6(10)/0,4
ТП - 2
6(10)/0,4
ТП - 3
6(10)/0,4
ТП - 4
6(10)/0,4
Схема ЭЭС
ТП - 1
6(10)/0,4
ТП - 2
6(10)/0,4
ТП - 3
6(10)/0,4
ТП - 4
6(10)/0,4
Схема ЭЭС
ТП - 1
6(10)/0,4
ТП - 2
6(10)/0,4
ТП - 3
6(10)/0,4
ТП - 4
6(10)/0,4
Схема ЭЭС
Термическое воздействие
Электродинамическое воздействие
Количество теплоты, расходуемое на нагрев проводника
Количество теплоты, расходуемое на нагрев окружающей среды
(1)
(2)
(3)
(4)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
a
l
F
i1
i2
a
l
F
i1
i2
F
F
При постоянном токе R соответствует электрическому сопротивлению
При переменном токе потери получаются большими, чем при постоянном токе. Это возрастание потерь происходит за счет поверхностного эффекта и эффекта близости
где γ - удельная проводимость металла проводника,
ω - частота сети,
μ – магнитная проницаемость проводника.
(1)
Для алюминия Z0 = 12,3 мм
Для меди Z0 = 9,4 мм
Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:
Email: Нажмите что бы посмотреть