Перейти к содержимому

Как определить напряжение лэп по изоляторам

  • автор:

Как определить напряжение в ЛЭП по ее внешнему виду

Как определить напряжение в ЛЭП по ее внешнему виду

Электромонтажники и электрики, имеющие практический опыт работы с линиями электропередач, способны быстро определять величину напряжения ЛЭП. Для этого профессионалу достаточно посмотреть на конструкцию и установить количество кВт по внешним признакам. Рассмотрим в этой статье систему: как узнать потенциал в ЛЭП по доступным визуальным факторам.

Для чего следует знать напряжение ЛЭП

Умение определять напряжение в линии, помимо того, что это очень полезные данные, в некоторых случаях могут помочь спасти человеку жизнь. Такая информация применима в реальной жизнедеятельности граждан, чтобы обезопасить себя и окружающих от поражения электрическим током.

Кроме того, параметры позволяют определить потери напряжения в ЛЭП.

Как узнать напряжение ЛЭП

Если линия электропередач сооружена под землей с прокладкой кабелей в траншеях, тогда она скрыта от визуального наблюдения. В большинстве случаев высоковольтные сети делаются таким образом.

На линиях, проложенных по воздуху открытым способом, можно установить величину кВт по доступным для человека факторам. Например, помогут установить напряжение следующие критерии:

  • разновидность использованных при строительстве опор ЛЭП;
  • количество изоляторов, смонтированных на них;
  • расположение проводников по ЛЭП;
  • параметры охранной зоны;
  • количество протянутых проводов;
  • обозначения, нанесенные на опоры.

Все эти факторы при внешнем наблюдении позволят сделать заключение о величине кВт, проходящего по высоковольтной линии электропередач.

Определить напряжение ЛЭП по изоляторам

Чем больший потенциал проходит в линии, тем более прочными должны быть изоляторы, выбранные для монтажа ЛЭП. При этом количество ребер, размещенных на рубашке, увеличивается пропорционально. Кроме того, делаются усиления благодаря установке колец. Сопротивление электротоку в сети будет расти при увеличении протяженности тока утечки.

На низкое напряжение ставится один штыревой изолятор, на переходные опоры – 2.

Количество изоляторов на ЛЭП зависит от кВ на линии, указано далее в штуках:

  • 3-5 на 35 кВ;
  • 6-7 на 110 кВ;
  • 8-9 на 150 кВ;
  • 10-14 на 220 кВ;
  • 14-20 на 330 кВ;
  • 20 на 500 кВ;
  • более 20 на 750 кВ.

Другим реальным приемом, повышающим диэлектрическую стойкость линии по отношению к конструкции, может стать сборка, куда включаются несколько изоляторов, соединенных последовательно, в виде гирлянд, подвешенных на ЛЭП.

По количеству проводов

Воздушные линии электропередач отличаются по количеству проводов. Делятся на разные напряжения:

  1. 0,23 и 0,4 кВ. В них число проводников: 2 (0,23) и 4 (0,4).
  2. 6–10 кВ. На таких ЛЭП протягиваются 3 провода.
  3. От 35 до 220 кВ. В этих линиях электропередач один провод предназначен для отдельной фазы. Кроме основных, могут протягиваться грозозащитные проводники. Довольно частое явление, когда на опорах ЛЭП можно увидеть одновременно 2 воздушные линии, в каждой из которой по 3 провода, всего 6.
  4. 330 кВ и выше. На этих высоковольтных линиях фаза выполняется сразу несколькими проводниками.

В настоящее время используется технология расщепления фазы, позволяющая сократить потери в электрической сети.

По охранной зоне

По ЛЭП 0,4 кВ проходит 3-хфазное напряжение, считающиеся низким. Такие воздушные линии обеспечивают питанием бытовые приборы населения. Охранная зона в них составляет около 10 м.

ВЛ 6 кВ по внешнему виду похожи на линии 0,4 кВ: по 3-м проводам, расположению ж/б опор, редко используются деревянные стойки. ОЗ – 10 м.

На остальных воздушных линиях следующие размеры охранных зон, в метрах:

  • 35 кВ – 15;
  • 110 кВ – 20;
  • 220 кВ – 25;
  • 330, 500 кВ – 30;
  • 750 – 40;
  • 1150 – 55 м.

Последние варианты ЛЭП встречаются очень редко, в фазе расщепления 8 жил, располагаются все по кругу.

Как определить класс напряжения ЛЭП по маркировке на опоре

На каждой опоре воздушной линии электропередач присутствуют надписи, буквенно-цифровые кодировки. Маркировка отличается и зависит от напряжения на линии. Например:

  • Т – опора с тросостойкой для ВЛ 35 кВ;
  • С – специальная, ЛЭП 110 кВ;
  • Д – деревянная стойка для ВЛ 220 кВ.
  • П – промежуточная,
  • К – концевая,
  • А – анкерная,
  • О – ответвительная,
  • У – угловая,
  • П – переходная,
  • Б – ж/б,
  • М – многогранная,
  • В – опора с внутренними связями.

Вопросы по буквенно-цифровым обозначениям проводов, опор и грозозащитных тросов регламентируются российскими стандартами.

Заключение

По внешнему виду опор, установленных на воздушной линии электропередач, можно много сказать о величине напряжения в кВт. Опоры располагаются на расстоянии, нормируемой СНиП и ПУЭ. Для каждого вида линий ВЛ нормы минимально безопасных значений разные. Чем расстояние больше, тем выше должны протягиваться провода.

Как определить напряжение ЛЭП по изоляторам ⁠ ⁠

Даже не все опытные электрики внешне могут отличить опоры ВЛ, рассчитанные на разное напряжение. Но это необходимо знать и обычным людям, хотя бы для того, чтобы понимать, на каком расстоянии от ВЛ будет безопасно. Напряжение определяют по изоляторам ЛЭП, а дополнительно учитывают внешний вид самой конструкции и число проводов.

Для обеспечения безопасности все виды ЛЭП имеют минимальные расстояния, на которые к ним можно приближаться. Их величину можно найти в Таблице 1 Приказа Минтруда России от 24.07.2013 г. № 328н. В таблице представлены минимальные расстояния для каждой категории напряжения.

Как определить напряжение ЛЭП по изоляторам Электричество, ЛЭП, Электрические изоляторы, Напряжение, Длиннопост

Виды изоляторов ВЛ
Изолятор ВЛ – это электротехническое устройство, необходимое для крепления и изоляции проводов на опорах ВЛ (воздушной линии электропередачи). При изготовлении изоляторов используют фарфор, стекло или полимеры.

По назначению изоляторы делятся на следующие группы:

Линейные. Для крепления жестких или гибких токоведущих частей. Имеют развитые ребра, которые увеличивают ток утечки и напряжение пробоя.

Как определить напряжение ЛЭП по изоляторам Электричество, ЛЭП, Электрические изоляторы, Напряжение, Длиннопост

Аппаратные. Используют, чтобы отделить токоведущие части от нейтральных и заземленных элементов.

Как определить напряжение ЛЭП по изоляторам Электричество, ЛЭП, Электрические изоляторы, Напряжение, Длиннопост

Проходные. Применяются, чтобы провести провод или шину сквозь конструкции, например, когда нужно выполнить ввод в подстанцию. Отделяют токоведущие части от конструкций здания и прочих заземленных предметов.

Как определить напряжение ЛЭП по изоляторам Электричество, ЛЭП, Электрические изоляторы, Напряжение, Длиннопост

Еще изоляторы классифицируют по методу крепления:

Изоляторы штыревые (ИШ). Используются для фиксации на траверсах опор изолированных СИП-3 и неизолированных проводов АС. Крепятся на штырях или крюках. Встречаются на опорах ВЛ до 35 кВ.

Как определить напряжение ЛЭП по изоляторам Электричество, ЛЭП, Электрические изоляторы, Напряжение, Длиннопост

Подвесные изоляторы (ПС, ПСД, ПСВ). Чаще всего производятся из закаленного стекла. При креплении собираются в гирлянду.

Как определить напряжение ЛЭП по изоляторам Электричество, ЛЭП, Электрические изоляторы, Напряжение, Длиннопост

Опорные изоляторы (СА, ИО, ИОР, ОНШП). Используются для закрепления токопроводящих элементов в распределительных установках и на других видах электрооборудования. Применяются на линиях 6-35 кВ. Устанавливаются на консоли или кронштейны, к которым сверху жестко крепятся провода.

Как определить напряжение ЛЭП по изоляторам Электричество, ЛЭП, Электрические изоляторы, Напряжение, Длиннопост

Стержневые изоляторы (ИС, ИОС). Используются при напряжении более 1 кВ. Бывают из стекла или фарфора, имеют винтовые ребра. Устанавливаются вертикально, как и опорные, но могут воспринимать нагрузку в любой плоскости, т. е. могут быть опорой или оттяжкой.

Как узнать напряжение ЛЭП по изоляторам.

В первую очередь стоит разобраться, какие изоляторы чаще всего используют при разном напряжении:

ВЛ до 1 кВ. Применимы только штыревые изоляторы.
ВЛ 6-20 кВ: на промежуточных опорах – любой из видов, на анкерных – подвесные и иногда штыревые изоляторы.
ВЛ 35 кВ: подвесные и стержневые, также допускаются штыревые.
ВЛ более 110 кВ: подвесные, стержневые и опорные.

Как определить напряжение ЛЭП по изоляторам Электричество, ЛЭП, Электрические изоляторы, Напряжение, Длиннопост

Количество изоляторов на гирлянде ЛЭП в зависимости от напряжения:

35 кВ – 3-5 шт.
110 кВ – 6-7 шт.
150 кВ – 8-9 шт.
220 кВ – 10-14 шт.
330 кВ – 14-20 шт.
500 кВ – 20 шт.
750 кВ – от 20 шт.

Все виды опор ВЛ, которые можно узнать по числу проводов и изоляторов:

0,4 кВ. Низковольтные линии, встречающиеся в населенных пунктах. Имеют обычные штыревые изоляторы, по одному на проводе.

Как определить напряжение ЛЭП по изоляторам Электричество, ЛЭП, Электрические изоляторы, Напряжение, Длиннопост

6 и 10 кВ. Имеют 3 провода, в каждом по 2 изолятора или один, но рассчитанный на больший номинал

Как определить напряжение ЛЭП по изоляторам Электричество, ЛЭП, Электрические изоляторы, Напряжение, Длиннопост

35 кВ. Имеют гирлянду из 3-5 подвесных изоляторов для каждого из трех фазных проводов. Такие линии обычно проходят уже за городом.

Как определить напряжение ЛЭП по изоляторам Электричество, ЛЭП, Электрические изоляторы, Напряжение, Длиннопост

110 кВ. Каждый провод монтируют на гирлянде с 6-9 изоляторами.

Как определить напряжение ЛЭП по изоляторам Электричество, ЛЭП, Электрические изоляторы, Напряжение, Длиннопост

220 кВ. Имеют 10-14 изоляторов. Обычно применяются на подводах к крупным подстанциям.

Как определить напряжение ЛЭП по изоляторам Электричество, ЛЭП, Электрические изоляторы, Напряжение, Длиннопост

330 кВ. Имеют 2 провода на одну фазу с 14-20 изоляторами в гирлянде.

Как определить напряжение ЛЭП по изоляторам Электричество, ЛЭП, Электрические изоляторы, Напряжение, Длиннопост

550 кВ. В гирлянде 20 изоляторов, а фаза делится на 3-5 проводов.

Как определить напряжение ЛЭП по изоляторам Электричество, ЛЭП, Электрические изоляторы, Напряжение, Длиннопост

750 кВ. Фаза с 4-5 проводниками, с более чем 20 изоляторами.

Как определить напряжение ЛЭП по изоляторам Электричество, ЛЭП, Электрические изоляторы, Напряжение, Длиннопост

1150 кВ. Имеет больше всего изоляторов (от 50 шт.) и проводов в фазе (8 шт.). В России такую линию можно увидеть на участке магистрали «Сибирь – Центр».

Как определить напряжение ЛЭП по изоляторам Электричество, ЛЭП, Электрические изоляторы, Напряжение, Длиннопост

При определении напряжения ЛЭП лишь по числу изоляторов не стоит полностью полагаться на приведенные данные. Конструктивные решения могут различаться в зависимости от климатических особенностей. Для людей безопаснее просто не приближаться к опорам, поскольку даже указанные выше минимальные значения приводятся для специалистов, участвующих в обслуживании и ремонте ЛЭП.

4.3K постов 23.8K подписчиков

Правила сообщества

Запрещён оффтоп, нарушение основных правил пикабу

Иллюстрация к комментарию

Иллюстрация к комментарию

А у нас в деревне под этими линиями обычные дома построены с разработанными участками. Мне повезло — ЛЭП проходит в 300 метрах от моего участка

Иллюстрация к комментарию

Иллюстрация к комментарию

Небольшая поправка, таблица 1 для электротехнической персонала, для простых обывателей руководствоваться таблицей 8 правил по охране труда в электроустановках.

Биотехнологии в линиях электропередач⁠ ⁠

Биотехнологии в линиях электропередач Электрика, ЛЭП, Электричество, Техника безопасности

Алтайский край, Красногорский район, село Пильно.

Гуманное напряжение⁠ ⁠

Сегодня прокидывали с напарником кабель через РУ-10кВ с помощью стремянки. Напарник нервничал — пришлось его успокоить: "Десятка самое гуманное напряжение — она не оставляет подранков".

Место для влюблённых электриков в ресторане Казахстана⁠ ⁠

Китайское электрическое⁠ ⁠

Когда не нужно лишних слов. ⁠ ⁠

Когда не нужно лишних слов. ЛЭП, Полярное сияние, Ночь, Электричество, Длиннопост

Когда не нужно лишних слов. ЛЭП, Полярное сияние, Ночь, Электричество, Длиннопост

Когда не нужно лишних слов. ЛЭП, Полярное сияние, Ночь, Электричество, Длиннопост

Моя собака погибла от удара током у рекламной конструкции⁠ ⁠

Дата: 16.01.2023

Место действия: Ленинградская область, г.Мурино (пригород СПб), ул.Вокзальная 17А.
[Напротив входа в МФЦ Всеволжского района]. Оттепель, дождь, лужи.

Чарли был молодым кобелем породы вельш-корги пемброк, очень умным и добрым, обожал людей, внимание, перетяжки, лакомства. Рыжий лучик оптимизма с очень активной мимикой и прирожденный пастух, единственным минусом которого было подбирательство на улице.

Моя собака погибла от удара током у рекламной конструкции Сила Пикабу, Корги, Шаговое напряжение, Напряжение, Электричество, Собачники, Собака, Расследование, Без рейтинга, Видео, Вертикальное видео, Длиннопост, Смерть, Трагедия, Домашние животные, Безответственность, Халатность, Негатив

В утро того злополучного дня мы с Чарли вышли на прогулку во двор, где он сразу же что-то съел. По пути я планировала зайти за готовым документом в МФЦ , буквально через дорогу от дома.. Позднее были запрошены все доступные записи с камер в нашем жилом комплексе, подтверждающие, что он шел бодрой походкой и не показывал ни йоты плохого самочувствия. От последней камеры до места смерти собаки 100 м или две минуты бодрым шагом. Когда мы приблизились к зданию МФЦ, у Чарли случился «приступ», который в тот момент я могла связать лишь с чем-то съеденным во дворе, на самом же деле Чарли попал под шаговое напряжение. Ужасно, что я видела открытые провода под этим щитом, но в тот момент ничего в голове не щелкнуло, я была в глубоком шоке и не понимала, что делать. В те три минуты, пытаясь одновременно трясущимися руками вызвать такси в вет.клинику, дозвониться до мужа и хотя бы дотронуться до собаки (он кусался) , не получалось ничего.

Моя собака погибла от удара током у рекламной конструкции Сила Пикабу, Корги, Шаговое напряжение, Напряжение, Электричество, Собачники, Собака, Расследование, Без рейтинга, Видео, Вертикальное видео, Длиннопост, Смерть, Трагедия, Домашние животные, Безответственность, Халатность, Негатив

Внимание всем собаковладельцам — если вдруг ваш питомец начал громко визжать на прогулке, и вы не понимаете в чем дело (рядом нет битого стекла, его лапы выглядят целыми) — срочно хватайте его на руки или тащите как можно дальше всеми силами. Главное в этой ситуации — не оставлять собаку на том месте, где ей внезапно стало плохо. Стремительно быстро удары тока по лапам валят животное с ног и тогда уже проводником начнет выступать все его тело, губительному воздействию будут подвержены внутренние органы и ткани, располагающиеся по пути прохождения тока. Фонарные столбы, светофоры, светящаяся реклама, шлагбаумы и т.п – все это потенциально может быть очень опасно для животных, чьи тела имеют гораздо меньшее сопротивление, чем у человека, а лапки не защищены резиновой подошвой (кожа – хороший проводник, в мокрую погоду еще более хороший).

Подобных случаев (смертельных и нет) большое количество, но знают о такой опасности в основном те, кто с этим столкнулся лично. Из недавнего — две лошади в центре Москвы вдруг свалившиеся с ног возле аналогичного рекламного стенда. Итог – одна умерла за считанные минуты (находилась очень близко к стенду), вторая выжила.

Пример, как может выглядеть «приступ», по ссылке на видео. Не прикрепляю к посту, т.к смотреть его тяжело, но эта собака ЖИВА, это не Чарли. Судороги, непередаваемый визг, пена изо рта, агрессия к вам, когда вы пытаетесь до него дотронуться — животному очень больно и оно принимает вас за источник этой боли. Ноябрь 2022, г.Пушкин (СПб), утечка тока от фонаря. Кровь на видео с пальца хозяйки, прокусила собака. Видео выложено с ее разрешения.

Возвращаясь к нашей ситуации – мы с мужем хотели получить ответ, что за яд/скрытая болезнь так стремительно отобрали у нас Чарли. С трудом, но найдя место, где в Петербурге можно сделать вскрытие, мы направились на «Городское кладбище животных» на ул. Электропультовцев, 9, оплатили услуги вскрытия с гистологическим исследованием (18 тыс. рублей), последующую кремацию, и отправились домой ждать ответов.

Вечером 19 января, т.е через 3 дня, муж решил проверить напряжение на месте смерти, заметив электрическую коробку на посмертной фотографии. Измерение бытовым мультиметром показало напряжение в среднем от 90 до 100 Вольт. Звонок в 112, заявление в полицию (20 января), осознание, что причиной смерти стало наплевательство на правила безопасности владельцев данной конструкции и обжигающее желание наказать всех причастных. Стенд светится 24/7 и подключен напрямую к уличному столбу без щитка, где могло бы быть например УЗО, отключающее питание при утечке тока. Кабель спускается от столба, уходит в трубке под землю и выныривает в луже. Подключение выполнено у самой земли, коробка с клеммами открыта, гофра дырявая, заземления нет (?).

Моя собака погибла от удара током у рекламной конструкции Сила Пикабу, Корги, Шаговое напряжение, Напряжение, Электричество, Собачники, Собака, Расследование, Без рейтинга, Видео, Вертикальное видео, Длиннопост, Смерть, Трагедия, Домашние животные, Безответственность, Халатность, Негатив

Моя собака погибла от удара током у рекламной конструкции Сила Пикабу, Корги, Шаговое напряжение, Напряжение, Электричество, Собачники, Собака, Расследование, Без рейтинга, Видео, Вертикальное видео, Длиннопост, Смерть, Трагедия, Домашние животные, Безответственность, Халатность, Негатив

Моя собака погибла от удара током у рекламной конструкции Сила Пикабу, Корги, Шаговое напряжение, Напряжение, Электричество, Собачники, Собака, Расследование, Без рейтинга, Видео, Вертикальное видео, Длиннопост, Смерть, Трагедия, Домашние животные, Безответственность, Халатность, Негатив

Часть I. Результаты полицейской проверки

Моя собака погибла от удара током у рекламной конструкции Сила Пикабу, Корги, Шаговое напряжение, Напряжение, Электричество, Собачники, Собака, Расследование, Без рейтинга, Видео, Вертикальное видео, Длиннопост, Смерть, Трагедия, Домашние животные, Безответственность, Халатность, Негатив

Моя собака погибла от удара током у рекламной конструкции Сила Пикабу, Корги, Шаговое напряжение, Напряжение, Электричество, Собачники, Собака, Расследование, Без рейтинга, Видео, Вертикальное видео, Длиннопост, Смерть, Трагедия, Домашние животные, Безответственность, Халатность, Негатив

По звонку на 112 оператор передала информацию в:

полицию — о ситуации, угрожающей жизни человека

Полиция и администрация отзвонились, выразили сочувствие, сказали, что будут разбираться и искать владельцев данной конструкции.

Ниже «содержательный» рапорт о проверке по звонку оператора 112:

Моя собака погибла от удара током у рекламной конструкции Сила Пикабу, Корги, Шаговое напряжение, Напряжение, Электричество, Собачники, Собака, Расследование, Без рейтинга, Видео, Вертикальное видео, Длиннопост, Смерть, Трагедия, Домашние животные, Безответственность, Халатность, Негатив

В тот же вечер 19 января на место приехала ремонтная бригада «Россети» — мы встретили их лично. Рабочий на камеру приложили индикатор к щиту и подтвердил утечку тока на корпус, но также добавил, что это не их объект и они за него не отвечают – всё что могут, это отключить опасный щит от столба. После чего перерезали кабель подключения. После отключения щита напряжение на земле стало равно нулю. У бригады были взяты контакты их начальника, к которому можно было бы обратиться за официальной информацией о выезде, и переданы участковому вместе с заявлением на следующий день, но никто к ним так официальный запрос и не отправил (!). Хотя утечка тока была подтверждена, иначе бы кабель не был перерезан, т.е ситуация угрозы жизни человека присутствовала, должной проверки так и не последовало.

Все таки лучше предотвратить трагедию, чем «когда убьют, тогда и приходите». Чтобы не было как здесь: В Нижнем Тагиле в 2021 году погиб мальчик, прикоснувшись к решетке кондиционера возле магазина.

Моя собака погибла от удара током у рекламной конструкции Сила Пикабу, Корги, Шаговое напряжение, Напряжение, Электричество, Собачники, Собака, Расследование, Без рейтинга, Видео, Вертикальное видео, Длиннопост, Смерть, Трагедия, Домашние животные, Безответственность, Халатность, Негатив

Ниже объяснительная, взятая участковым у владельца здания БЦ, а точнее его сына-представителя, т.к владельца самого на месте не бывает, сын является «управляющим на месте», а также имеет свое ИП с юридическими услугами в этом здании.

Моя собака погибла от удара током у рекламной конструкции Сила Пикабу, Корги, Шаговое напряжение, Напряжение, Электричество, Собачники, Собака, Расследование, Без рейтинга, Видео, Вертикальное видео, Длиннопост, Смерть, Трагедия, Домашние животные, Безответственность, Халатность, Негатив

Забавно, что объяснительная состоит только лишь из риторических вопросов отвечающего (что было задано участковым — остается загадкой), попробую ответить на них здесь.

О случившемся владельцы знали минимум с 19 января, т. к. именно в этот день мы приходили просить запись с камеры наблюдения. О том, кто здесь всем управляет, мы узнали от охранника МФЦ – именно он провел нас в его офис, зная о ситуации гибели пса перед их окнами. Сотрудница его офиса сказала, что ничего не знает о камерах, обещала передать наш телефон своему руководителю и сообщила, что он нам обязательно сегодня позвонит. Телефон руководителя нам не дали, хотя мы настойчиво просили. Не дождавшись звонка, мы повторно пришли в его офис вечером, та же самая девушка подтвердила, что передала наш контакт и поставила его в известность о ситуации, но раз он нам не позвонил, то, видимо, обращаться нужно только через полицию (что мы и сделали на следующий день). По факту проверки участковым камеры наблюдения являются муляжами, хотя все здание обклеено наклейками о видеонаблюдении, по факту за безопасностью у входа в МФЦ г.Мурино никто не следит.

Почему не вызвали полицию? Потому что до 19 января и подумать не могли о причастности их стенда к смерти собаки, а полиция у нас расследованием внезапных причин смерти собак не занимается, насколько мне известно.

Здесь видимо имеется ввиду перерезанный кабель бригадой Россетей – на том основании, что ваше имущество представляет угрозу жизням сотен людей, ежедневно посещающих МФЦ.

О том, что это не рекламный щит, а именно информационная конструкция, мы узнали по ответу на письмо во Всеволожский центр размещения рекламы, сообщив им о наличие напряжения на тротуаре от этого стенда.

Контролем безопасности конструкций, как следует из ответа, они тоже не занимаются.

Интересный факт: по их данным владельцем щита является одно из агентств недвижимости, хотя участковому «управляющий на месте» сообщил, что это их имущество и документы он предоставит (но в итоге не предоставил, видимо, не посчитал нужным, а полиция не настаивала). В объяснительной тоже говорит, что это его имущество, далее так и считаем.

Моя собака погибла от удара током у рекламной конструкции Сила Пикабу, Корги, Шаговое напряжение, Напряжение, Электричество, Собачники, Собака, Расследование, Без рейтинга, Видео, Вертикальное видео, Длиннопост, Смерть, Трагедия, Домашние животные, Безответственность, Халатность, Негатив

Итог всех этих отбивок, когда никто не считает себя ответственным за контролем безопасности таких вот конструкций (в том числе и ее владельцы), ожидаем – ее снова подключили в начале февраля и НЕ УСТРАНИЛИ причину утечки тока – просто заменили коробку подключения.

Измерения напряжения на скринах ниже проводились 26 февраля: 144 В на расстоянии щупов 30 см, 174 В на расстоянии

Моя собака погибла от удара током у рекламной конструкции Сила Пикабу, Корги, Шаговое напряжение, Напряжение, Электричество, Собачники, Собака, Расследование, Без рейтинга, Видео, Вертикальное видео, Длиннопост, Смерть, Трагедия, Домашние животные, Безответственность, Халатность, Негатив

Замечу, что данный стенд подключен к городскому высоковольтному столбу напрямую. Я не верю, что такое подключение можно сделать без согласования, а если есть согласование, значит должен быть и надзорный орган, контролирующий безопасность и штрафующий нарушителей. Надеюсь, этот пост поможет его найти.

Еще штрих в портрет владельца здания БЦ – на сайте картотеки арбитражного суда по его ИНН есть не очень давнее дело, где администрация Всеволожского района призывает его снести незаконную постройку (торговый павильон) на арендованном им участке земли после окончания срока аренды.

«Правила нужны чтобы их нарушать»

Часть II. Патологоанатомическое заключение

Врач, проводивший вскрытие и исследование, в заключении сделал выводы, противоречащие фактам обстоятельств смерти [по нашему мнению], противоречащие результатам его же гистологического исследования [по разбору заключения патоморфолога с гораздо (в разы) большим опытом в этой профессии], противоречащие медицинской/ветеринарной литературе об электротравмах.

Но обо всем по порядку.

Для желающих прочитать первоисточник — ссылка на форум патоморфолога. Там очень подробно изложена вся информация.

Для остальных максимально сокращенно.

Смертельным для человека(!) может быть и 40 В напряжения. Безопасным считается напряжение до 24 В. [Крюков, учебник Суд.Мед.экспертизы]

Специфических морфологических признаков поражения техническим электричеством, кроме электрометок и в ряде случаев так называемых жемчужных бус, неизвестно. При судебномедицинском исследовании трупа обычно выявляют признаки ОСТРОНАСТУПИВШЕЙ СМЕРТИ. [Крюков, учебник Суд.Мед.экспертизы]

Ожог на контакте с проводником (электрометка) возникает, т.к. именно на контакте сопротивление велико — оно сдерживает ток и спасает от фибрилляции. Ожог — это признак того, что напряжение было велико и точки соприкосновения имели малую площадь. В нашем случае точкой соприкосновения было всё сырое тело собаки, лежащее на мокрой плитке под напряжением.

У животных местных явлений (т.е электрометок) почти не удается отметить [«Судебная ветеринарная медицина», Жаров]

Смертельной для человека является сила тока большая или равная 0,1 А.

Сила тока = Напряжение / Сопротивление. Сопротивление мокрой собаки не выше 100-200 Ом, значит по грубым расчетам через Чарли прошло

0,92 А. Не отреагировать на это воздействие организм не мог.

Смерть может быть не мгновенной и сопровождаться судорогами и криком [Суд.мед.экспертиза, Пиголкин; Крюков, учебник Суд.Мед.экспертизы].

Вырезки из учебников:

Моя собака погибла от удара током у рекламной конструкции Сила Пикабу, Корги, Шаговое напряжение, Напряжение, Электричество, Собачники, Собака, Расследование, Без рейтинга, Видео, Вертикальное видео, Длиннопост, Смерть, Трагедия, Домашние животные, Безответственность, Халатность, Негатив

Моя собака погибла от удара током у рекламной конструкции Сила Пикабу, Корги, Шаговое напряжение, Напряжение, Электричество, Собачники, Собака, Расследование, Без рейтинга, Видео, Вертикальное видео, Длиннопост, Смерть, Трагедия, Домашние животные, Безответственность, Халатность, Негатив

Моя собака погибла от удара током у рекламной конструкции Сила Пикабу, Корги, Шаговое напряжение, Напряжение, Электричество, Собачники, Собака, Расследование, Без рейтинга, Видео, Вертикальное видео, Длиннопост, Смерть, Трагедия, Домашние животные, Безответственность, Халатность, Негатив

Само заключение ниже. Внимательный читатель заметит, что по ссылке на форум и здесь представлены разные заключения – это результат того, что мы запросили полный протокол вскрытия (выложу его отдельным постом, чтобы не перегружать этот)

Моя собака погибла от удара током у рекламной конструкции Сила Пикабу, Корги, Шаговое напряжение, Напряжение, Электричество, Собачники, Собака, Расследование, Без рейтинга, Видео, Вертикальное видео, Длиннопост, Смерть, Трагедия, Домашние животные, Безответственность, Халатность, Негатив

Моя собака погибла от удара током у рекламной конструкции Сила Пикабу, Корги, Шаговое напряжение, Напряжение, Электричество, Собачники, Собака, Расследование, Без рейтинга, Видео, Вертикальное видео, Длиннопост, Смерть, Трагедия, Домашние животные, Безответственность, Халатность, Негатив

Когда в базовой книге судебной ветеринарной экспертизы черным по белому написано, что у животных электрометок практически никогда не удается отметить, а книги по судебной медицинской экспертизе говорят, что у людей особых признаков поражения электротоком, кроме электрометок и иногда жемчужных бус, нет, исключать смерть собаки от электрического тока по причине отсутствия электрометок и убедительных морфологических признаков поражения током просто смешно. Врач само собой не сообщил нам, что за убедительные признаки он искал и в какой литературе они описаны, при первом и единственном с ним предметном разговоре же вообще заявлял, что «от 90 В не умирают» [умирают, см. вырезки из учебников], «все фонари на улице излучают ток» [проверили выборочно фонари в своем дворе – стабильный ноль], «сердце должно быть как камень» [не нашли нигде такой информации, видимо это его личное восприятие]. Далее сделался очень немногословным, все аргументы игнорировал.

Ниже комментарии по заключению от патоморфолога с форума [не оставляю ФИО, т.к это запрещено правилами Пикабу, но безразмерно благодарна ему за анализ информации и аргументированные ответы. Очень бы хотелось, чтобы в каждой сфере работали такие профессионалы, как он], где он говорит о том, что те небольшие изменения в сердце, описанные в гистологическом исследовании (т.к внешне сердце было без особенностей) не могли стать причиной смерти. А понятие острого коронарного синдрома вообще не применимо к собакам.

Моя собака погибла от удара током у рекламной конструкции Сила Пикабу, Корги, Шаговое напряжение, Напряжение, Электричество, Собачники, Собака, Расследование, Без рейтинга, Видео, Вертикальное видео, Длиннопост, Смерть, Трагедия, Домашние животные, Безответственность, Халатность, Негатив

Моя собака погибла от удара током у рекламной конструкции Сила Пикабу, Корги, Шаговое напряжение, Напряжение, Электричество, Собачники, Собака, Расследование, Без рейтинга, Видео, Вертикальное видео, Длиннопост, Смерть, Трагедия, Домашние животные, Безответственность, Халатность, Негатив

Моя собака погибла от удара током у рекламной конструкции Сила Пикабу, Корги, Шаговое напряжение, Напряжение, Электричество, Собачники, Собака, Расследование, Без рейтинга, Видео, Вертикальное видео, Длиннопост, Смерть, Трагедия, Домашние животные, Безответственность, Халатность, Негатив

В ответ на все это наш врач написал лишь:

Моя собака погибла от удара током у рекламной конструкции Сила Пикабу, Корги, Шаговое напряжение, Напряжение, Электричество, Собачники, Собака, Расследование, Без рейтинга, Видео, Вертикальное видео, Длиннопост, Смерть, Трагедия, Домашние животные, Безответственность, Халатность, Негатив

Не хочу ничего писать о его компетенциях, но по моему личному мнению он ни разу не проявил себя как СУДЕБНЫЙ ветеринарный эксперт. Если он на 100% уверен, что это не ток, можно было бы приехать на то место и разуться, но такие предложения, как и аргументы более опытного специалиста, отправленные ему в виде скриншотов, были просто проигнорированы.

Часть III. Консультация юриста

Чтобы опровергнуть заключение, нужно подать в суд на этого врача за оказание услуг ненадлежащего качества. По сути, канва рецензии уже есть, но это время, огромные силы, нервы.

Наши измерения напряжения пользовательским мультиметром не будут значить для суда ничего, нужно заказать независимую экспертизу. Стоимость любой экспертизы начинается от 50 тыс.рублей.

Представление, что в этом кошмаре придется вариться еще возможно несколько лет, отбивает желание добиваться справедливости в суде.

Также юрист, часто занимающийся делами с животными, показал протокол вскрытия эксперту-патоморфологу государственной организации и передал нам ее слова: «сам протокол вскрытия и гистология вкупе указывают на смерть от удара тока». Первоначальное заключение (когда еще не было полного протокола, протокол запрашивали позднее по рекомендации юриста) прокомментировала как «ему надо руки оторвать». И по его мнению, гистология — это развод на деньги, достаточно просто результатов вскрытия.

Часть IV. Похожие случаи с животными

Смертельные

Не смертельные

Комментарии из группы корги:

Моя собака погибла от удара током у рекламной конструкции Сила Пикабу, Корги, Шаговое напряжение, Напряжение, Электричество, Собачники, Собака, Расследование, Без рейтинга, Видео, Вертикальное видео, Длиннопост, Смерть, Трагедия, Домашние животные, Безответственность, Халатность, Негатив

Главная цель этого поста — чтобы как можно больше владельцев собак видело потенциальную опасность в любых уличных объектах, подключенных к электричеству. Знали, что бить током может от земли. Трагического финала можно избежать, если не растеряться.

Вторая – чтобы злополучный информационный стенд стал безопасен, в идеале — чтобы владельцам еще и выписали штраф, и они лучше запомнили, чем оборачивается халатность и наплевательство на правила.

Я с себя ответственности за смерть Чарли не снимаю, осознаю, что сходить в МФЦ нужно было отдельно, без собаки. Я наказана вечной разлукой с ним и бесконечным чувством вины. В повседневной жизни мы с мужем все также добавляем комментарии, что бы сделал Чарли в той или иной ситуации: залаял на домофон, просил бы огурчик, рыл носом свежий снег и т.д. Его не стало так быстро, что принять факт его отсутствия где-либо в этом мире все еще сложно до конца. Наша жизнь продолжается, но из нее вырван огромный кусок. Чарли был замечательной собакой. Неизмеримо жаль, что его больше нет.

Моя собака погибла от удара током у рекламной конструкции Сила Пикабу, Корги, Шаговое напряжение, Напряжение, Электричество, Собачники, Собака, Расследование, Без рейтинга, Видео, Вертикальное видео, Длиннопост, Смерть, Трагедия, Домашние животные, Безответственность, Халатность, Негатив

Будни китайских электриков⁠ ⁠

1100000 вольт⁠ ⁠

Электричество в поезде⁠ ⁠

Решил проверить какое электричество в поезде, результат порадовал

Электричество в поезде Картинка с текстом, Электричество, Поезд, Осциллограф, Напряжение

Не замкнёт⁠ ⁠

Не замкнёт Энергетика, Электричество, ЛЭП, Дерево, Кронирование, Идиотизм, Новый Год, Картинка с текстом

Может баян, но баянометр молчит.

Опасная работа⁠ ⁠

Подстанция на 5000А 98-го года⁠ ⁠

Всем привет. Хочу представить небольшой обзор панелей 0,4 кВ установленных на достаточно крупном Белорусском предприятии в Минске. Сами панели были произведены во Франции! Установлены на предприятии около 24 лет назад.

Все абсолютно рабочее. Тех. обслуживание на предприятии этих установок проводится регулярно. Вот и я попал по приглашению на него, сам там не работаю.

Лично для меня панели показывают, на сколько уже тогда технологии и технические решения были прогрессивнее в европейских странах. Все оборудование собрано на автоматике Сименс, вся аппаратура тех же лет. Вводные воздушные автоматы на 5000 А. Ввод идёт снизу от шинопровода, внизу, под полом, стоят трансформаторы. Меня туда не пустили)

Часть изоляторов из ДЕРЕВА. Специально пропитанная и обработанная древесина. За столько лет ни одного пробоя. Вся автоматика работает исправно. Отходящие аппараты проверяются и прогружаются. Шинные присоединения на автоматы шиной 4(10х80). На секционирование и трансфораторы идет гибкая шина.

На вводных автоматах болтовые соединения как мы привыкли, а вот в шинных отсеках на секциях шины присоединятся ТОРЦОМ через луженые проставки, и все прекрасно работает. Согласно нашим ГОСТам мы не можем так делать, только если проведем испытания и докажем это.

Трансформаторы тока, разборные, и отлично работают. Еще 25 лет назад европейцы прекрасно делали разборные трансформаторы, наши же далеко не все предприятий до сих пор не могут это освоить, или скорее не хотят вкладывать деньги в разработки.

Подстанция на 5000А 98-го года Электрика, Электричество, Подстанция, Электрические изоляторы, Реконструкция, Длиннопост

Подстанция на 5000А 98-го года Электрика, Электричество, Подстанция, Электрические изоляторы, Реконструкция, Длиннопост

Подстанция на 5000А 98-го года Электрика, Электричество, Подстанция, Электрические изоляторы, Реконструкция, Длиннопост

Подстанция на 5000А 98-го года Электрика, Электричество, Подстанция, Электрические изоляторы, Реконструкция, Длиннопост

Подстанция на 5000А 98-го года Электрика, Электричество, Подстанция, Электрические изоляторы, Реконструкция, Длиннопост

Подстанция на 5000А 98-го года Электрика, Электричество, Подстанция, Электрические изоляторы, Реконструкция, Длиннопост

Подстанция на 5000А 98-го года Электрика, Электричество, Подстанция, Электрические изоляторы, Реконструкция, Длиннопост

Подстанция на 5000А 98-го года Электрика, Электричество, Подстанция, Электрические изоляторы, Реконструкция, Длиннопост

Буквально недавно была реконструкция панелей, заменили вводные, секционный и часть отходящих автоматов. На нее я не попал, но результат немного пофотографировал. Добавили АВР на контроллерах Сименс с датчиками температуры на болтовых соединениях. И все это с передачей данных диспетчеру, ну и возможность управления диспетчеру.

Подстанция на 5000А 98-го года Электрика, Электричество, Подстанция, Электрические изоляторы, Реконструкция, Длиннопост

Подстанция на 5000А 98-го года Электрика, Электричество, Подстанция, Электрические изоляторы, Реконструкция, Длиннопост

Подстанция на 5000А 98-го года Электрика, Электричество, Подстанция, Электрические изоляторы, Реконструкция, Длиннопост

Подстанция на 5000А 98-го года Электрика, Электричество, Подстанция, Электрические изоляторы, Реконструкция, Длиннопост

Подстанция на 5000А 98-го года Электрика, Электричество, Подстанция, Электрические изоляторы, Реконструкция, Длиннопост

Подстанция на 5000А 98-го года Электрика, Электричество, Подстанция, Электрические изоляторы, Реконструкция, Длиннопост

P.S. К сожалению часть фотографий пропало, телефон полетел( Кого очень заинтересует, постараюсь найти.

P.P.S. Чукча не писатель, пишу как получается) И не фотограф, фоткал на тапок)

Закон Ома и закон Джоуля-Ленца для чайников: почему может меняться фактическая мощность одного и того же электронагревательного прибора⁠ ⁠

Это объявленная ранее публикация о том, как благодаря закону Ома и закону Джоуля-Ленца один и тот же водонагреватель может как заработать, так и не заработать через автоматический выключатель одного и того же номинала, а один и тот же чайник может нагревать воду с разной скоростью.

Читатель мог подумоть, что физика в объеме школьной программе никогда не понадобится в обычной жизни, но вот прямо сейчас она как понадобится.

Простой бытовой сюжет начинается с мыслей о ежегодном плановом отключении горячей воды и поиска проточного водонагревателя, который можно включать в «обычную» розетку на 16 ампер. Рынок предлагает несколько моделей с заявленной мощностью в 3500 ватт. В описании так и указано: «мощность 3500 ватт». Делим 3500 ватт на 220 вольт – получаем силу тока 15.91 ампера, как раз немного меньше, чем 16 ампер.

Именно поэтому мощность не 3400 и не 3600 – выбрано максимальное «круглое» значение мощности, которое должно безопасно получаться из обычной розетки на 16 ампер. Это в теории, а на практике.

. читаем отзывы на одну и ту же модель водонагревателя. Одни покупатели пишут, что водонагреватель работает через автоматический выключатель на 16 ампер, другие – что такой выключатель стабильно отключается через несколько минут работы водонагревателя. Одни покупатели пишут, что работает без нареканий, другие – что проводка становится теплой.

Это ЖЖЖЖЖ явно неспроста. Неправильные пчелы? Нет, это проявление закона Ома и закона Джоуля-Ленца.

В описании водонагревателя рядом с текстом «мощность 3500 ватт» также написано «напряжение 220 вольт». Читать нужно так: «мощность составляет 3500 ватт при напряжении питания 220 вольт».

Фактическое значение сетевого напряжения может отличаться от номинального по целому ряду причин. В зависимости от состояния электросетей и настройки трансформаторов на подстанциях напряжение может постоянно быть немного ниже или немного выше номинального. Помимо этого фактическое напряжение может меняться в течение суток из-за колебаний потребления электроэнергии.

Это нормально, пока отклонение от номинала остается в пределах, установленных нормативами. Бывает еще, что напряжение отличается от номинального в нарушение требований нормативов – читатель наверняка слышал истории о даче, где электросети изношены или перегружены и чайник еле-еле греет, а стиральная машина не включается и надежно работает только зарядное устройство с диапазоном входных напряжений 100–240 вольт.

Все производители электроприборов, которые не хотят разориться на замене сломавшихся электроприборов и компенсации вреда от их возгораний, делают электроприборы так, чтобы они безопасно работали в широком диапазоне допустимых по нормативам напряжений. Безопасная работа – хорошо, но при изменении напряжения может меняться сила тока через электронагревательный прибор и в результате будет изменяться его фактическая мощность.

Пришло время вспомнить закон Ома.

Закон Ома для участка цепи записывается обычно вот так:

I – сила тока в участке цепи, U – напряжение на его границах, R – электрическое сопротивление участка.

Из этого соотношения прямо следует, что при неизменном электрическом сопротивлении и возрастании напряжения сила тока возрастает линейно. Напряжение возрастает на 10 процентов – сила тока тоже возрастает на 10 процентов. При убывании напряжения сила тока линейно убывает.

При протекании электрического тока через участок цепи в нем выделяется тепло, это так называемое тепловое действие электрического тока. Мощность выделяемого тепла определяется так (следствие закона Джоуля-Ленца):

P – мощность выделяемого тепла, I – сила тока, R – сопротивление.

Из этого соотношения следует, что при неизменном электрическом сопротивлении и возрастании силы тока мощность тепла возрастает квадратично. Сила тока возрастает на 10 процентов – мощность выделяемого тепла возрастает на 21 процент (1.10 × 1.10 = 1.21).

Поэтому при неизменном электрическом сопротивлении и возрастании напряжения мощность выделяемого тепла возрастает квадратично. Это следствие двух указанных выше соотношений. Напряжение возрастает на 10 процентов – сила тока также возрастает на 10 процентов и мощность выделяемого тепла возрастает на 21 процент.

Это не бесполезная теория. Производители бытовой техники, которые собираются продавать технику в как можно большее число государств, учитывают, что входное напряжение может немного отличаться, и в описании чайника указывают например следующее: «220–240 вольт 2000–2400 ватт». Верхнее значение диапазона напряжения на 9 процентов выше нижнего, а верхнее значение диапазона мощности на 19% выше нижнего – мощность выделяемого тепла квадратично растет с ростом напряжения. Это следствие закона Ома и закона Джоуля-Ленца.

Да, один и тот же чайник может потреблять разную мощность в зависимости от фактического напряжения в электросети. Сила тока через нагревательный элемент чайника также может изменяться в зависимости от напряжения. Скорость нагревания одного и того же объема воды на одну и ту же разность температур будет разной в зависимости от напряжения в электросети. Это следствие закона Ома и закона Джоуля-Ленца.

И то же самое с водонагревателями. «мощность 3500 ватт напряжение 220 вольт». А фактическое напряжение не 220, а 230 вольт – это допустимо по действующим в России в 2021 году нормативам. Фактическое напряжение выше указанного на табличке водонагревателя на 4.55 процента. Сила тока будет выше также на 4.55 процента – не 15.91 ампера, а 16.63 ампера. Мощность составит 3825 ватт.

При фактическом напряжении 235 вольт (на 6.8 процента выше указанного на табличке) сила тока будет 17 ампер, а мощность – 3993 ватта.

Надо бы подумоть о таком неудобстве: повышение силы тока приведет к увеличению нагрева проводов, их соединений и розетки. Розетка-то как была на 16 ампер, так и осталась, и провода все те же и скрутки и клеммники никуда не делись. Но пока не будем обращать на это внимание, пока попробуем оценить.

. сколько времени потребуется автоматическому выключателю, чтобы сработать при таких превышениях силы тока выше номинала? Здесь придется выйти за пределы школьной программы по физике.

Ответ на этот вопрос дает так называемая время-токовая характеристика автоматического выключателя. Она показывает, сколько времени требуется для срабатывания автоматического выключателя в зависимости от того, насколько фактическая сила тока превышает номинал выключателя. Время срабатывания разное при разной температуре воздуха – если автоматический выключатель хуже охлаждается, он при той же силе тока быстрее прогреется и сработает раньше. Это не знакомый электрик – сын маминой подруги – сказал, это написано.

. в увлекательном документе ГОСТ Р 50345-2010 (является действующим на 2021 год).

Неисправимо оптимистичные читатели могут написать в комментариях о пункте 3.5.15 этого стандарта («условный ток нерасцепления») и заявить, что автоматический выключатель обязан не отключаться в течение не менее часа, если фактическая сила тока не превышает номинал выключателя более чем на 13%. В случае выключателя на 16 ампер речь идет о токе силой чуть больше 18 ампер. Вроде бы есть простор (на возможный перегрев проводов, соединений и розетки все еще не обращаем внимания).

Но помимо пункта об «условном токе нерасцепления» есть и другие интересные и важные. Например, в 8.6.1. рассказывают о «нормальной время-токовой характеристике» – она задается для «температуры окружающего воздуха» 30 градусов.

«Температура окружающего воздуха» – это не температура воздуха в помещении, а температура воздуха вокруг выключателя внутри электрощита. Внутри того же самого щита метры проводов, клеммники, другие выключатели, и все они могут нагреваться, вместе сильно прогревая воздух вокруг выключателя (а заодно и собственную изоляцию).

Время срабатывания выключателя, через который включен водонагреватель, будет зависеть и от фактической величины сетевого напряжения, и от охлаждения воздуха внутри электрощита, в котором находится выключатель, и от выделения тепла всем остальным содержимым того же электрощита. Здорово, правда?

Кстати, при увеличении силы тока на 13% его тепловое действие увеличивается. да, на 27.7 процентов. Это дополнительный нагрев всей цепи, в которой протекает избыточный ток. Это нагрев проводов, соединений, розеток. Здорово, правда? Именно о таком испытании своих электрических цепей, которые далеко не всегда сделаны с требуемыми по нормативам запасами, мечтает каждый покупатель бытовых приборов. Условный ток нерасцепления в нормальной время-токовой характеристике уже не выглядит таким привлекательным и теперь не только «решает» проблемы, но быть может и создает новые.

Поэтому электронагревательный прибор с мощностью «на пределе возможного» – это интригующая неопределенность. Может заработать без нареканий, а может беспокоить покупателя перегревом проводов или вызывать срабатывание автоматических выключателей.

Разгадывание таких ребусов – явно не то, к чему обычно готовится покупатель, выбирая бытовой электроприбор, который поставляется с сетевым проводом с вилкой для включения в «обычную» розетку. Он хотел просто помыться теплой водой. Такой наивный.

А теперь. краткий пересказ написанного выше.

1. Чем выше фактическое напряжение, тем большую фактическую мощность потребляет тот же электронагревательный прибор, тем выше сила тока через него и тем больше разогреваются все элементы электрической цепи, в которую он включен, – провода, вилка, розетка, автоматические выключатели и другое содержимое электрощита. Это следствие закона Ома и закона Джоуля-Ленца.

2. Фактическое напряжение может быть разным в разных домах одного квартала, разных подъездах одного дома, разных квартирах одного подъезда и изменяться в течение суток. Это нормально, это случается повсюду, так устроены распределительные электрические сети.

3. Чем выше температура воздуха вокруг автоматического выключателя и чем больше превышение фактической силы тока над номиналом автоматического выключателя, тем быстрее он срабатывает. Так устроены автоматические выключатели. ГОСТ Р 50345-2010 – увлекательный документ.

4. Электронагревательные приборы с мощностью «на пределе возможного» – неоднозначное решение для бытовых приборов, которые покупатель привозит из магазина и включает в «обычную» розетку. Покупатель, который наивно надеялся помыться теплой водой, может застрять в разгадывании разнообразных ребусов.

"Линия электропередачи под напряжением упала, полностью расплавилась и превратила песок под ней в стекло"⁠ ⁠

"Линия электропередачи под напряжением упала, полностью расплавилась и превратила песок под ней в стекло"

Электрическая дуга на разъединителях⁠ ⁠

Почему в розетках США 110 Вольт, а у нас 220?⁠ ⁠

Почему в розетках США 110 Вольт, а у нас 220? Напряжение, Розетка, Электричество, США, Россия, Технологии, Интересное, Познавательно, Длиннопост, Стандарты, Почему?, Любопытство, Любознательность, Энергосистемы

В нынешний век глобализации весь мир стремится к единым стандартам, а США и не думает отказываться от собственного стандарта напряжения в домашних розетках в 110 Вольт (в реальности 120 Вольт).

С чем связан такой консерватизм?

Для начала немного истории. Хотя электрический генератор придумали еще в 1831 году, он долгое время был абсолютно не интересен простым людям-не было бытовых электрических приборов. В 1879 году изобретатель Томас Эдисон получил патент на электрическую лампочку накаливания с фантастическим сроком службы-40 часов!

Почему в розетках США 110 Вольт, а у нас 220? Напряжение, Розетка, Электричество, США, Россия, Технологии, Интересное, Познавательно, Длиннопост, Стандарты, Почему?, Любопытство, Любознательность, Энергосистемы

В качестве спирали в них использовались карбонизированные бамбуковые нити, для свечения которых было оптимальным 90-100 Вольт. Добавив еще 10 Вольт на потери в проводах, Эдисон запатентовал систему энергоснабжения жилых домов постоянным напряжением 110 Вольт. Это и стало стандартом энергоснабжения в США.

Почему в розетках США 110 Вольт, а у нас 220? Напряжение, Розетка, Электричество, США, Россия, Технологии, Интересное, Познавательно, Длиннопост, Стандарты, Почему?, Любопытство, Любознательность, Энергосистемы

Постоянное напряжение далеко передать невозможно-слишком большие потери в проводах, поэтому паровые электростанции постоянного тока строили в каждом районе города. Бизнес электрификации жилых районов компанией Эдисона процветал, пока Никола Тесла не запатентовал трехфазный генератор переменного тока и трехфазный трансформатор. Это позволяло передавать электричество на огромные расстояния с минимальными потерями.

Патенты Теслы выкупил промышленник Джордж Вестингауз и начал электрифицировать дома американцев переменным напряжением 110 Вольт.

Почему в розетках США 110 Вольт, а у нас 220? Напряжение, Розетка, Электричество, США, Россия, Технологии, Интересное, Познавательно, Длиннопост, Стандарты, Почему?, Любопытство, Любознательность, Энергосистемы

Началась, как принято сейчас говорить «Война стандартов», в котором, как известно, все средства хороши. Более изощрённым в методах борьбы с конкурентом оказался Эдисон. Он распорядился проводить в городах показательные «шоу». Ловили бездомную собаку и подключали к постоянному напряжению. Собаку трясло, но он оставался жив. Затем подключали к переменному напряжению, где собака мгновенно умирала с отвратительным запахом паленной шерсти. От желающих посмотреть на это живодерство отбою не было. Секрет фокуса был прост- переменное напряжение на собачку подавали величиной около 1000 Вольт.

Эдисон убедил власти США использовать для казни преступников электрический стул. Как только приняли закон, стал первым поставщиком в тюрьмы.

Почему в розетках США 110 Вольт, а у нас 220? Напряжение, Розетка, Электричество, США, Россия, Технологии, Интересное, Познавательно, Длиннопост, Стандарты, Почему?, Любопытство, Любознательность, Энергосистемы

Изготовленные Эдисоном электрические стулья для тюрем комплектовались. генераторами переменного тока производства Вестингауза. Компания Эдисона тут же запускает рекламную акцию под лозунгом «Не пустим убийцу в дом». Даже когда Вестингауз запретил продавать свои генераторы Эдисону, тот продолжал покупать через посредников.

Несмотря на все старания Эдисона, энергоснабжение переменным напряжением победило-слишком уж велики были технические преимущества.

Что касается величины напряжения в 110 Вольт-она был хороша, пока не было мощных бытовых электроприборов. Чтобы снизить потери в электросети, придумали оригинальное решение-электропроводку в домах сделали трехпроводным: один общий провод и два фазных. Относительно общего провода на каждой фазе 110 Вольт, а между фазными проводами 220-240 Вольт (линейное напряжение).

Мощные электроприборы (кондиционеры, электродуховки, стиральные машины) подключаются на линейное напряжение.

По сравнению с европейским стандартом в 220 Вольт, у электросети США одно преимущество: при случайном касании к проводу розетки намного ниже вероятность летального исхода, т.к. человек попадает под напряжение в 110-120 Вольт относительно «земли».

Почему в розетках США 110 Вольт, а у нас 220? Напряжение, Розетка, Электричество, США, Россия, Технологии, Интересное, Познавательно, Длиннопост, Стандарты, Почему?, Любопытство, Любознательность, Энергосистемы

Начиная с 1962 года все новые электросети в США подключают только на напряжение 120 Вольт (с учетом допуска получается от 114 до 126 Вольт). Но люди, по привычке, так же говорят «розетка 110 Вольт». Кстати, у нас ведь тоже теперь розетки не 220, а 230 Вольт, согласно ГОСТ 29322-2014, но мы по привычке говорим «220».

Есть ошибочное утверждение, что США таким образом защищает свой рынок от иностранных производителей. Различие напряжения в розетке давно не проблема для производителей. Все приборы еще на конвейере изготавливаются под конкретную страну поставки. Так же в продаже есть адаптеры электропитания на любые напряжения и мощности, а импульсные блоки питания современной аппаратуры рассчитаны на питание от 100 до 240 Вольт

Почему в розетках США 110 Вольт, а у нас 220? Напряжение, Розетка, Электричество, США, Россия, Технологии, Интересное, Познавательно, Длиннопост, Стандарты, Почему?, Любопытство, Любознательность, Энергосистемы

Люди старших поколений помнят, что до середины 60-х годов в Советском Союзе в электросетях было такое же напряжение. Переход на 220 В происходил бессистемно. Отслужившие свой срок трансформаторы на подстанциях заменяли на новые. И теперь в сетях только 220 В.

А увеличили его «для того, чтобы снизить расход материалов на провода. Ведь сила тока при увеличении напряжения и сохранении той же мощности уменьшается — значит, площадь сечения провода тоже можно уменьшить. Технико-экономические характеристики сетей с напряжением 220 вольт гораздо выше, но процедура перехода на них очень сложная и дорогостоящая. СССР на это решился, а США, видимо, нет.»

Почему в розетках США 110 Вольт, а у нас 220? Напряжение, Розетка, Электричество, США, Россия, Технологии, Интересное, Познавательно, Длиннопост, Стандарты, Почему?, Любопытство, Любознательность, Энергосистемы

ЛЭП как "нить Ариадны" и опасности, о которых вы не ведаете.⁠ ⁠

Итак, то что сделал персонаж в нем, а именно срубил опору ЛЭП, проходящей по лесу, для того чтобы его спасла ремонтная бригада, это конечно же незаконно и опасно для жизни, и так делать ни в коем случае нельзя! Но! Жить-то хочется и если знаний не хватает то, соответственно, других вариантов у него возможно и не было. Потому просвещу вас немного на тему расположения этих ЛЭП на местности, а также об опасностях, которые могут вас подстерегать. Речь пойдет о напряжениях 6, 10 , 35, 110 и 220 кВ. Других напряжений в моем регионе нет. Обозначу наиболее воспринимаемые для большинства людей детали.

1. ЛЭП 6 кВ и ЛЭП 10 кВ. Конфигурация у них одинакова. Габариты одни и те же. Промежуточные опоры — это обычно одна стойка из дерева, железобетона или металлическая.

Среднее расстояние между опорами 70 метров. 3 провода — одноцепная. 6 проводов — двухцепная. Более 2 цепей не встречал. Изоляторы на них обычно фарфоровые (белого или коричневого цвета), стеклянные (прозрачные), полимерные (встречал синего, белого и серого цветов). Провода на промежуточных опорах смонтированы на верхушках изоляторов. Нумеруются, как правило, в порядке возрастания от питающей подстанции 35, 110, 220 кВ. Могут иметь множество отпаек (ответвлений). Все отпайки обычно заканчиваются трансформаторной подстанцией в населенном пункте или на каком-нибудь объекте. Очень-очень редко бывает, что они идут в никуда, то есть на конце нет такой подстанции. Если идти вдоль такой ЛЭП, то в любом случае выйдешь либо к питающей подстанции, либо в населенный пункт или к какому-нибудь объекту.

2. ЛЭП 35 кВ. Опоры могут быть как деревянные (достаточно редко), так и железобетонными и металлическими. Отличить их от ЛЭП других напряжений можно по количеству изоляторов (похожи на тарелки) в гирлянде. Обычно их 3. Количество проводов — 3 для одноцепной, 6 — для двухцепной. Могут иметь отпайки (ответвления). В на концах линии подстанции напряжением 35 кВ и выше. Подстанции могут располагаться как в населенных пунктах, так и вне их границ. Нумерация опор начинается от питающей подстанции. Среднее расстояние между опорами 150 метров.

3. ЛЭП 110 кВ. Опоры в основной массе железобетонные, круглого сечения, диаметром около 1 метра. Присутствуют и металлические решетчатые, а также металлические многогранные (в сечении похожи на граненый стакан). Очень редко, но все-же встречаются и деревянные П-образные. Отличительная особенность — в гирлянде 6-7 изоляторов (тарелок). На концах линии всегда подстанция 110 кВ и выше. ЛЭП достаточно протяженные. Могут иметь отпайки (ответвления). Среднее расстояние между опорами 300 метров. Количество проводов — 3 для одноцепной, 6 — для двухцепной. Также присутствует 4 провод, смонтированный на самой верхней точке опоры — грозозащитный трос, на двухцепных опорах их может быть 2.

4. ЛЭП 220 кВ. Все такое же как и у ЛЭП 110 кВ кроме изоляторов. Здесь их в гирлянде 11-14.

ЛЭП 6, 10 и 35 кВ — это сети с изолированной нейтралью. Очень важная особенность — такие ЛЭП не отключаются защитами при однофазных коротких замыканиях на землю. То есть, если на таких ЛЭП произойдет обрыв одного провода и падение его конца на землю или, например, одного провода будет касаться дерево или другой заземленный (соединенный с землей) предмет — линия остается под напряжением до момента ее отключения со стороны питающей подстанции персоналом электросетей. Такое явление называется «земля в сети». Не буду расписывать как происходит локализация такой аварии, но по факту, до момента определения поврежденного участка происходит неоднократная постановка этой линии под напряжение, и сама локализация может занять достаточно большое время.

Ваши действия: 1. Никогда не ходите под проводами ЛЭП — идите по краю просеки. 2. Если просека заросшая и вы видите, что кусты при ветре касаются проводов, обойдите это место на расстоянии не менее 8 метров, а лучше подальше. 3. Если увидели оборванный или провисший до земли провод — ни в коем случае не подходите к нему ближе 8 метров. Для вас линия всегда находится под напряжением. 4. Если есть возможность сообщите об обнаруженном повреждении в местные электросети или МЧС. И постарайтесь никого к нему не пускать. Таким образом вы возможно спасете кому-то жизнь и поможете электрикам быстрее локализовать и устранить неисправность.

ЛЭП 110 и 220 кВ. Сети с эффективно-заземленной нейтралью. При любых замыканиях и обрывах отключаются защитами почти мгновенно. Включаются автоматически по циклу АПВ (автоматическое повторное включение), у некоторых есть и второй цикл АПВ. Это обусловлено тем, что достаточно большое количество коротких замыканий — неустойчивые. Например, ветром провода кратковременно схлестнуло, дерево упало на землю и чиркнуло провода без их повреждения и т.п. Линия в любом из этих случаев отключится защитами. Но так как такие ЛЭП являются системообразующими и питают целые города и районы, их отключение чревато огромным недоотпуском и приводит к тяжелым последствиям в жизнеобеспечении объектов. Поэтому они после аварийного отключения включаются автоматически или успешно или неуспешно. Локализация поврежденного участка здесь также подразумевает кратковременную постановку ЛЭП под напряжение.

Ваши действия здесь такие же как и для ЛЭП 6, 10, и 35 кВ. Для вас линия всегда находится под напряжением.

Если вы потерялись и вышли к ЛЭП.

1. Осмотрите внимательно опору. На ней должна быть табличка с наименованием ЛЭП, ее принадлежностью, номером телефона диспетчерской службы.

2. Если есть связь позвоните по этому номеру или по экстренному 112, представьтесь, кратко изложите суть и продиктуйте диспетчеру то, что написано на табличке. Во всех диспетчерских службах электросетей есть поопорные схемы ЛЭП с привязкой к местности и они могут помочь вам сориентироваться на местности и выйти.

3. Если нет связи пользуйтесь нумерацией опор и идите в сторону ее уменьшения. Просчитать расстояние можно зная среднюю длину пролета в зависимости от напряжения линии. Но тут есть неприятный момент. Например, если вы вышли к опоре №200, ЛЭП 110 кВ. 200*300=60000 метров, т.е. 60 км. Сможете ли вы пройти их? Постарайтесь найти место с устойчивой связью.

4. Большинство ЛЭП в лесах проходят параллельно дорогам, на некотором удалении от них. И к ним частенько есть технологические проезды от дороги к просеке. Этакие лесные заросшие дороги. Можно воспользоваться ими.

5. Если вы вышли к подстанции, осмотритесь. Возможно там есть персонал. Если персонала нет, то посмотрите на входные ворота — должна быть табличка с наименованием подстанции, принадлежностью, номером телефона диспетчера. Что делать дальше вы уже знаете. Ни в коем случае не лезьте самостоятельно на территорию подстанции, там все под напряжением. Если нет таблички, то все равно уже хорошо, так как вы вышли к подстанции. А к ней всегда есть подъездная дорога, по которой можно выйти к цивилизации.

И помните, электрический ток не видно и не слышно, но он есть и смертельно опасен!

Как определить высоковольтная линия электропередач или низковольтная?

Приблизительно определить, на какое напряжение рассчитана воздушная линия, можно по опорам и изоляторам.

Воздушная линия 380/220 В, как правило, представляет собой четыре провода на небольших фарфоровых или стеклянных изоляторах, закрепленных на бетонных или деревянных столбах. Изоляторы установлены на крюки, обычно один под другим. Длина такой линии — в пределах населенного пункта и зачастую на этой же линии установлены и фонари уличного освещения. В последнее время все чаще используется самонесущий изолированный провод (СИП) со своими "системными" пластиковыми изоляторами-подвесами, также воздушная линия низкого напряжения может быть выполнена кабелем.

От низковольтной линии обычно выполнены отводы, ведущие прямо к зданиям.

Линия 6/10 кВ, самая низковольтная из высоковольтных (если не считать тех, которые относятся к железной дороге), обычно выполнена на бетонных (иногда деревянных столбах), число проводов — три (отсутствует нейтраль) с более крупными изоляторами, установленными на самом верху столба, обычно на горизонтальной перекладине или треугольником. Иногда (чаще на некоторых опорах) встречаются и тарельчатые изоляторы, как на линиях 35-500 кВ и выше, только используется обычно одна тарелка. Имеющиеся отводы ведут обычно к трансформаторной подстанции. Характерные элементы — установленные на опорах воздушные расцепители, трансформаторы напряжения (измерительные и для запитки маломощных потребителей), разрядники типа "лестница Иакова".

Линия 35 кВ уже обычно установлена на стальных ферменных опорах, но иногда бывают бетонные с металлическими штангами, обеспечивающими достаточное расстояние между проводами. Число проводов 3 или 6. Здесь как правило используются гирлянды из трех тарельчатых изоляторов, но все чаще встречаются стержневые полимерные изоляторы.

Соответственно, более высоковольтные ЛЭП уже располагаются на металлических опорах, растет длина гирлянд, при напряжениях 220 и больше фазы расщепляют и появляются элементы защиты от короны.

По каким внешним признакам определяют напряжение линии электропередач?

По каким внешним признакам определяют напряжение линии электропередач

ВЛ используют для передачи электроэнергии на большие расстояния. Такой способ значительно дешевле транспортировки по подземным и наземным линиям. Для уменьшения потерь мощности используется передача электроэнергии на высоком напряжении. Рассмотрим, как определить напряжение линии по внешним признакам.

0,38-04 кВ

Низкий класс напряжения. Эти ВЛ на 0,38 кВ предназначены для передачи электроэнергии на небольшие расстояния в пределах маленького населенного пункта, городского микрорайона.

Низковольтные линии отличает тип опор, количество токоведущих элементов и вид изоляторов. Стойки таких ВЛ выполняют из железобетона и дерева. 4 провода закреплены на изоляторах штыревого типа из фарфора и стекла. Безопасное расстояние от токоведущих элементов составляет 0.6-1 м.

6-10 кВ

Средний класс. Используется для транспортировки электричества до трансформаторных подстанций, питающих конечных потребителей. Напряжение ВЛ составляет от 6-10 кВ до 35 кВ.

Линии 6-10 кВ сооружают для транспортировки электричества на незначительные расстояния. Причем в городских условиях применяют ВЛ на напряжение 6 кВ, в сельской местности на 10 кВ. Линии отличаются наличием высоких ЖБ-опор, более массивными штыревыми изоляторами из фарфора или стекла. На поворотных стойках провода фиксируют подвесными гирляндами из 2-3 изоляторов.

Линии среднего напряжения имеют 3 провода. Часто на одних и тех же стойках тянут ЛЭП 0,4 и 10 кВт. При этом токоведущие линии более высокого напряжения размещаются на широких траверсах вверху опоры. 4-х проводная линия 0,4 кВ расположена ниже.

35 кВ

Воздушные линии на 35 кВ прокладываются на высоких бетонных опорах. Для крепления голых проводов используются гирлянды, содержащие по 3-5 изоляторов.

Иногда применяют массивные штыревые изолирующие устройства. Как и на ЛЭП 6-10 кВ, количество проводов ВЛ составляет 3 шт. ЛЭП такого типа применяют для подачи электричества до узловых пригородных ТП или подстанций тупикового типа.

110 кВ

Высокий класс. Линии такого типа на напряжение 110-220 кВ служат для передачи электроэнергии между областями и округами.

Линии применяются для подачи электроэнергии к перераспределяющим подстанциям, объектам с высоковольтными электроприемниками. Для таких ВЛ применяются опоры из стали. Число проводов – 3 с каждой стороны стойки. Проводящие линии 110 кВ закреплены на подвесных изоляторах по 6-7 штук. Безопасное расстояние от проводов составляет 1 м.

220 кВ

ЛЭП сверхвысокого напряжения. Служат для передачи электричества на большие расстояния к объектам с высоковольтными потребителями. Напряжение линий такого типа — 330-500 кВ.

ВЛ данного типа сложно отличить от ЛЭП 110 кВ. Для них также применяются опоры из конструкционной стали на фундаментах или растяжках. Количество изоляторов составляет 8-9.

330 кВ

ЛЭП этого типа можно отличить по 2 проводам каждой фазы. Для их фиксации использует гирлянды изоляторов по 14 элементов и более. В остальном такие ЛЭП похожи на линии высокого класса.

500 кВ

На каждую фазу ЛЭП приходится по 3 провода. Охранная зона таких ВЛ равна 30 м. Провода крепятся наборными конструкциями из 20 изоляторов.

750-1150 кВ

ВЛ ультравысокого напряжения. Область применения таких ЛЭП от 750 до 1150 кВ аналогична ВЛ сверхвысокого напряжения.

Линии ультравысокого напряжения тянут по П или V-образным стальным опорам. Они имеют от 4 до 8 проводов на одной фазе и от 20 изоляторов на подвесной гирлянде.

Компания “Энергопоставшик” оказывает услуги проектирования, строительства и реконструкции ЛЭП до 35 кВ. Мы также принимаем заказы на поставку траверс для изоляторов и других металлоконструкций для низковольтных и высоковольтных линий различного класса. Звоните!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *