Tension secteur

Tension secteurUn champ électrique a de l'énergie qui, pendant le fonctionnement, crée une tension électrique agissant sur les charges du fil. Numériquement, la tension est égale au rapport entre le travail effectué par le champ électrique pour déplacer une particule chargée le long du fil et la quantité de charge sur la particule.

Cette valeur est mesurée en volts. 1 V est le travail de 1 joule effectué par le champ électrique déplaçant une charge de 1 coulomb le long du fil. L'unité de mesure porte le nom du scientifique italien A. Volta, qui a conçu une cellule galvanique, la première source de courant.

La valeur de la tension est identique différence de potentiel… Par exemple, si le potentiel d'un point est de 35 V et le point suivant est de 25 V, alors la différence de potentiel, comme la tension, sera de 10 V.

Étant donné que le volt est une unité de mesure très couramment utilisée, les préfixes sont souvent utilisés pour les mesures afin de former des multiples décimaux d'unités. Par exemple, 1 kilovolt (1 kV = 1000 V), 1 mégavolt (1 MV = 1000 kV), 1 millivolt (1 mV = 1/1000 V), etc.

La tension du réseau doit correspondre à la valeur pour laquelle consommateurs d'électricité… Lorsque l'alimentation est transmise via des fils de connexion, une partie de la différence de potentiel est perdue pour surmonter la résistance des fils d'alimentation. Par conséquent, à la fin de la ligne de transmission, cette caractéristique énergétique devient légèrement plus faible qu'au début.

La tension chute dans le réseau. Cette réduction, l'un des principaux paramètres, affectera certainement le fonctionnement de l'équipement, qu'il s'agisse de l'éclairage ou de la charge électrique. Lors de la conception et du calcul des lignes électriques, il convient de tenir compte du fait que les écarts dans les lectures des appareils mesurant la différence de potentiel doivent respecter les normes établies. Circuits calculés à partir du courant de charge en tenant compte fils chauffants, contrôle par valeur chute de tension.

La chute de tension ΔU est la différence de potentiel au début de la ligne et à sa fin.

La perte de différence de potentiel par rapport à la valeur efficace est déterminée par la formule : ΔU = (P r + Qx) L / Unom,

où Q — puissance réactive, P — puissance active, r — résistance de ligne, x — réactance, Unom — tension nominale.

Les résistances active et réactive des fils sont choisies selon les tableaux de référence.

Selon les exigences de GOST et les règles des installations électriques, la tension du réseau électrique ne peut pas s'écarter des lectures normales de plus de 5%. Pour les réseaux d'éclairage des locaux domestiques et industriels de + 5 % à - 2,5 %. La perte de tension admissible n'est pas supérieure à 5 %.

Dans les lignes électriques triphasées, dont la tension est de 6 à 10 kV, la charge est répartie plus uniformément et la perte de différence de potentiel est plus faible. En raison de la charge inégale des réseaux d'éclairage basse tension, un système de courant triphasé à 4 fils avec une tension de 380/220 V (système TN-C) et à cinq fils (TN-S) est utilisé... connecter les moteurs électriques aux fils linéaires et à l'équipement d'éclairage dans un tel système entre la ligne et les conducteurs neutres égaliser la charge des trois phases.

Quelle est la tension réseau optimale ? Considérons la tension de base parmi une gamme de tensions normalisées par le niveau d'isolement de l'équipement électrique.

La tension nominale dans le réseau est la valeur d'une telle différence de potentiel pour laquelle les sources et les récepteurs d'électricité sont produits dans des conditions normales de fonctionnement. installée Tension nominale sur le réseau et chez les utilisateurs connectés utilisant GOST. La tension de fonctionnement dans les appareils qui créent de l'électricité, en raison des conditions de compensation de la perte de la différence de potentiel dans le circuit, est autorisée de 5% supérieure à la tension nominale du réseau.

Les enroulements primaires des transformateurs élévateurs sont des récepteurs de puissance.Par conséquent, leurs valeurs de tension effectives sont les mêmes que l'amplitude de la tension nominale des générateurs. J'ai transformateurs abaisseurs leur tension moyenne est la même que la tension nominale du secteur ou supérieure de 5 %. A l'aide des enroulements secondaires des transformateurs, fermés au circuit d'alimentation, le courant est fourni au réseau.Pour compenser la perte de différence de potentiel en eux, leurs tensions nominales sont fixées plus haut que dans les circuits de 5 à 10%.

Chaque circuit électrique a ses propres paramètres de tension nominale pour les équipements électriques qui sont alimentés par celui-ci. L'équipement fonctionne à une tension autre que nominale en raison d'une chute de tension. Selon GOST, si le mode de fonctionnement du circuit est normal, la tension fournie à l'équipement ne doit pas être inférieure au courant de plus de 5%.

La tension nominale dans le réseau de la ville devrait être de 220 V, mais ce n'est pas toujours vrai. Cette caractéristique peut être augmentée, diminuée ou instable si l'un des voisins est en train de souder ou de connecter un outil puissant. Une tension anormale a un effet négatif sur le fonctionnement de l'équipement électrique domestique.

En cas de surtension, les appareils électroniques représentent le plus grand danger. Ils tomberont en panne plus tôt que le moteur électrique d'un aspirateur ou d'une machine à laver. Un centième de seconde suffit, c'est-à-dire une demi-onde haute tension de sorte que l'alimentation à découpage tombe en panne. L'exposition à long terme à une différence de potentiel accrue est particulièrement dangereuse, les ondes à court terme sont moins dangereuses.

Par exemple, Foudre provoque une pointe dans l'augmentation de la tension, mais tous les appareils électroniques sont protégés de manière fiable contre de tels problèmes. La protection est impuissante lorsque la tension monte pendant longtemps. Les organismes fournissant de l'électricité au marché sont responsables de la qualité de l'électricité vendue.

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