Villamos berendezések villamosenergia-ellátási rendszerei

Az ipari vállalkozások világítási hálózatai két csoportra oszthatók: etetés és csoport. Az ellátási hálózat irányítva a pajzs kisfeszültségű transzformátor állomás csoportot a szárnyak, és a csoport hálózat - a csoportos szárnyakat lámpák és aljzatok. A villamosenergia-világítás közös transzformátorokból származik. A PUE szerint a vészvilágítási lámpatestek független áramforrásokhoz kapcsolódnak, például az alállomási gyűjtősín szakaszokból, amelyeket különböző transzformátorok, akkumulátorok és dízelgenerátorok táplálnak. Néha tervezik a munka világítási hálózatának használatát a vészvilágítás felszerelésére.

Ebben az esetben, ha a munkafények ki vannak kapcsolva, a vészvilágítás automatikusan kapcsolja a független tápegységet.

Az energiagazdálkodási rendszerek konfigurálása a világítási rendszerek követelményeitől, a vállalat áramellátásának általános rendszerének megbízhatóságától, a csoportos világítótestek számától, a világítási hálózatok hosszától,

A háromfázisú váltakozó áramú rendszer több rendszerek multicast hálózat: egyfázisú kétvezetékes, kétvezetékes kétfázisú, háromvezetékes a kétfázisú semleges huzal, háromvezetékes háromfázisú, négyvezetékes háromfázisú semleges. Az elszigetelt, semleges, kétvezetékes egyfázisú, háromvezetékes háromfázisú és kétvezetékes kétfázisú áramkörök hálózatait használják.

Az egy vagy két transzformátor alállomás alacsony feszültségű buszaiban a villamosenergia-ellátást és a világítási terheléseket általában külön vonalakon végzik.

A legkevésbé megbízható a világítási rendszer, ha egy transzformátorból álló alállomásról táplálkozik, mivel amikor ki van kapcsolva, a feszültségellátás a világítási hálózathoz teljesen leáll. A világítási berendezések megbízhatóbb tápellátási rendszere lesz abban az esetben, ha a munka és a vészvilágítás az alállomás két transzformátor különböző transzformátoraiból származik. Ha a transzformátorok egyike a gyártási helyszínen meghibásodik, egy másik transzformátor tápegységéhez csatlakoztatott lámpatestek továbbra is működnek.

Villamos berendezések villamosenergia-ellátási rendszerei

Ábra. 52. A világítási hálózat vázlata a transzformátor-vázegység rendszerében:
1 - autópálya; 2 - szétkapcsoló; 3 - teljesítményterhelés; 4 - munkafény; 5 - vészvilágítás; 6 - másodlagos autópályák.

A nagyvállalatoknál a világítási hálózatokat a transzformátor-csomagtartó áramkör működteti (52. ábra). Az egyik transzformátor vészkikapcsolása esetén a terhelések átkerülnek a működésben maradó transzformátorra. A vészvilágítás a szomszédos TP-hez van csatlakoztatva.

A villamosenergia-ellátások villamosenergia-ellátásának legmagasabb megbízhatóságát a transzformátorok tápellátása mindkét TP-ből az erőművek különböző generátoraiból vagy az áramellátó rendszer különböző tápegység alállomásaitól származik.

A kétvezetékes hálózatok robbanásveszélyes helyiségek világítás vezérlés és a védelmi eszközök vannak beállítva fázis és nulla vezetékek, míg a földelő megállapított további kábel (a kétvezetékes áramkör, ahol a semleges felhasznált huzal földelő, valamint a három- és négyvezetékes vonal tiltott készlet biztosítékok nulla vezetékek ).

A kis helyiségekben lévő világításszabályozó eszközök a bejárathoz, az ajtófogantyú oldalához és nedves, tűz- és robbanásveszélyes területeken és a szabadban helyezkednek el.

A termelési épületek és a kültéri világítás megvilágításának bekapcsolásához automata, mágneses indítók és általános célú kontaktorokat használnak. A be- és kikapcsolás lehet kézi vagy automatikus. Amikor automatikus kapcsolás világítási hálózatok használják a fotoelektromos, amely jelet betápláljuk a befogadás függően csökkentési szint a természetes megvilágítás és a jel letiltja a növekedés fényt egy bizonyos szintet (ábra. 53).

Villamos berendezések villamosenergia-ellátási rendszerei

Ábra. 53. Az FR-1 típusú fényképezőgép reléje

Az R FSK-1G típusú fényérzékelőt kültéren szerelik fel. Az RP polarizált relé tekercselése sorosan kapcsolódik a fotorezisztor-áramkörhöz. Nap photoresistor ellenállás kicsi, így a tekercs a polarizált relé RP, sorba vele, egy nagy áram folyik, és annak érintkezők nyitva (ezáltal világítás vezérlés mágneses kapcsoló ki van kapcsolva). Amikor redukáló környezeti fény meghatározott szint alá (Lx 5) növeli az ellenállást a fotoellenállásra, a jelenlegi keresztül a relé tekercs RP csökken, és ki van kapcsolva, így az érintkezők. Ez a mágneses indítót egy további LOOP relé segítségével kapcsolja be. Ha a megvilágítás 10 luxra nő, a relé RP reagál és a világítás kikapcsol.

Kapcsolódó cikkek