Tensions nominales des réseaux électriques et leurs domaines d'application

Tensions nominales des réseaux électriques et leurs domaines d'applicationTension nominale Un sources et récepteurs d'électricité (générateurs, transformateurs) est la tension pour laquelle ils sont conçus dans des conditions normales de fonctionnement.

Les tensions nominales des réseaux électriques et des sources et récepteurs d'énergie électrique associés sont établies par GOST.

L'échelle des tensions nominales pour les réseaux à courant alternatif avec une fréquence de tension de phase de 50 Hz doit être de 12, 24, 36, 42, 127, 220, 380 V; 3, 6, 10, 20, 35, 110, 150, 220, 330, 500, 750, 1150 kV, pour réseaux à courant continu -12, 24, 36, 48, 60, 110, 220, 440, 660, 3000 V...

Pour les réseaux électriques de courant alternatif triphasé avec une tension jusqu'à 1 kV et les sources et récepteurs d'électricité GOST 721-78 établit les valeurs suivantes pour la tension nominale :

Réseaux et récepteurs — 380/220 V ; 660/380V

Sources — 400/230 V ; 690/400V.

Tension nominale des générateurs de compensation perte de tension dans le réseau alimenté par eux, 5% de plus que la tension nominale de ce réseau sont prélevés (voir tableau 1).

Les tensions nominales des enroulements primaires, des transformateurs élévateurs connectés aux générateurs sont également supposées être supérieures de 5% aux tensions nominales des lignes qui leur sont connectées.

Enroulements primaires transformateurs abaisseurs ont une tension nominale égale à la tension nominale de leurs lignes d'alimentation.

Tableau 1. Les tensions de fonctionnement nominales et les plus élevées des réseaux électriques, des générateurs et des transformateurs avec des tensions supérieures à 1 kV, adoptées par GOST 721 - 78, sont données.

Tableau 1.1. Tension nominale du courant triphasé, kV

Réseaux et récepteurs Transformateurs et autotransformateurs Tension de fonctionnement la plus élevée sans interrupteur en charge ° Avec RPN enroulements primaires enroulements secondaires enroulements primaires enroulements secondaires 6 6 et 6,3 6,3 et 6,6 6 et 6,3 6,3 et 6,6 7,2 10 10 et 10,5 10,5 et 11 10 et 10,5 10,5 et 11 12,0 20 20 22 20 et 21,0 22,0 24,0 35 35 38,5 35 et 36,5 38,5 40,5 110 — 121 110 et 115 115 et 121 126 220 — 242 220 et 230 230 et 242 252 330 330 347 330 330 363 500 500 525 500 — 525 750 750 787 750 — 787

L'alimentation des circuits de commande, de signalisation et d'automatisme des installations électriques, ainsi que des outils électrifiés et de l'éclairage local des ateliers de production s'effectue en courant continu sous une tension de 12, 24, 36, 48 et 60 V et en courant alternatif mono- courant de phase 12, 24 et 36 V .aux tensions 110 ; 220 et 440 V. Tension des générateurs CC 115 ; 230 et 460 V.

Les véhicules électrifiés et un certain nombre d'installations technologiques (électrolyse, fours électriques, certains types de soudage) sont alimentés à d'autres tensions que celles énumérées ci-dessus.

Dans les transformateurs élévateurs, la tension nominale de l'enroulement primaire est la même que la tension nominale des générateurs triphasés. Pour les transformateurs abaisseurs, l'enroulement primaire est le récepteur de l'électricité et sa tension nominale est égale à la tension du secteur.

Les tensions nominales des enroulements secondaires des transformateurs alimentant les réseaux électriques sont supérieures de 5 ou 10 % à la tension nominale du réseau, ce qui permet de compenser les pertes de tension dans les lignes : 230, 400, 690 V et 3,15 ( ou 3.3); 6.3 (ou 6.6); 10,5 (ou 11); 21 (ou 22); 38,5 ; 121 ; 165 ; 242 ; 347 ; 525 ; 787kV.

Tensions nominales des réseaux électriques et leurs domaines d'application

Une tension de 660 V est recommandée pour l'alimentation des consommateurs d'électricité. Par rapport au 380 V, il présente de nombreux avantages : des pertes d'énergie et une consommation de matériau conducteur moindres, la possibilité d'utiliser des moteurs électriques plus puissants et moins de TP du marché. Cependant, pour alimenter les petits moteurs, les circuits de commande des entraînements électriques et les réseaux d'éclairage électrique, un transformateur 380 V supplémentaire doit être installé.

La tension de 3 kV sert uniquement à alimenter des récepteurs électriques fonctionnant à cette tension.

L'approvisionnement des entreprises, la distribution d'énergie interne et l'alimentation des consommateurs individuels d'électricité s'effectuent à des tensions supérieures à 1000 V.

Des tensions de 500 et 330 kV sont utilisées pour alimenter des entreprises particulièrement importantes à partir du réseau de transport d'électricité.Aux tensions de 220 et 110 kV, les grandes entreprises sont alimentées par le réseau électrique et l'énergie est distribuée au premier stade de l'approvisionnement.

Dans les moyennes entreprises de 35 kV, les utilisateurs d'énergie à distance, les grands récepteurs d'énergie sont alimentés et l'énergie est distribuée via le système d'entrée profonde.

Des tensions de 6 et 10 kV sont utilisées pour alimenter les entreprises de faible puissance et dans les réseaux de distribution d'alimentation interne. Une tension de 10 kV est plus appropriée si la source d'alimentation fonctionne à cette tension et que le nombre de consommateurs d'une puissance de 6 kV est faible.

Les tensions de 20 et 150 kV ne sont pas largement utilisées dans les entreprises industrielles en raison de leur utilisation uniquement dans certains systèmes électriques et du manque d'équipements électriques adaptés.

La sélection de la tension du secteur est effectuée simultanément avec la sélection du schéma d'alimentation et, dans certains cas, sur la base d'une comparaison technique et économique des options.

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