Электроснабжение строительных площадок
ПРЕДИСЛОВИЕ
Электротехника, электротехнология и электроснабжение — области человеческих знаний и практики, которые быстро развиваются. Поэтому специалисту необходимо постоянно пополнять свои знания в области электротехнологий и использовать их в своей практической деятельности.
Данное учебное пособие отличается не столь подробным изложением теоретического материала, как специальные учебники, но затрагивает множество электротехнических аспектов, которые необходимо изложить в едином стиле, при единой терминологии и в едином физическом освещении явлений и принципов действия электроустановок строительных процессов.
Рассмотрение многих вопросов базируется на первичных знаниях курса физики, полученных в процессе изучения законов преобразования энергии, принципов работы электрических цепей постоянного тока и трехфазных цепей переменного тока промышленной частоты.
ГЛАВА 1. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
1.1. Постоянный электрический ток
Постоянным электрическим током называют направленное упорядоченное движение элементарных (материальных) частиц, несущих электрические заряды. При этом в металлах (металлических проводниках), а также в вакууме движутся отрицательно заряженные частицы — электроны, а в жидкостях (растворах солей и кислот) — как отрицательно, так и положительно заряженные материальные частицы — ионы, перемещающиеся в противоположных направлениях (навстречу друг другу). В разреженных газах электрический ток может осуществляться движением как электронов, так и ионов.
Постоянный ток — не изменяется во времени, т. е. постоянен по направлению и величине. За направление постоянного тока принимают направление движения положительно заряженных частиц. Отсюда следует, что в металлических проводниках, а также в вакууме и в газах направление тока принимается противоположным направлению движения электронов.
Простейшие цепи постоянного тока. Простейшая цепь постоянного электрического тока состоит из следующих элементов: источника электроэнергии; электроприемника (потребителя энергии); проводов.
Кроме того, в цепь тока обычно включаются измерительные приборы и те или иные аппараты для включения и отключения тока.
Изображение электрической цепи с помощью условных графических обозначений называют электрической схемой (рис. 1.1).
Всякий источник электроэнергии обладает электродвижущей силой (ЭДС), под воздействием которой в нем возникает движение элементарных частиц, несущих электрические заряды, и создается разность потенциалов на его полюсах. Электродвижущая сила обозначается латинскими буквами Е или е.
Разность электрических потенциалов между полюсами источника тока, под действием которой во внешней цепи протекает электрический ток, называется электрическим напряжением, действующим в данной цепи. Напряжение обозначается латинской буквой U. Единица измерения ЭДС и напряжения — вольт (В). Приборы для их измерения называют вольтметрами.
Сила электрического тока обозначается буквой I и измеряется в амперах (А). Прибор для измерения силы тока называют амперметром.
Электрический ток может протекать по цепи только, когда она замкнута, т. е. когда обеспечен непрерывный путь для электрических зарядов от «плюса» источника тока до «минуса» (см. рис. 1.1). Поэтому в данном случае для того, чтобы в цепи появился ток, необходимо замкнуть выключатель 5. Наличие тока в цепи обнаружится по загоранию электрической лампы 4 и показанию амперметра 3. Значение напряжения в цепи определяется по показанию вольтметра 2. Если разомкнуть выключатель 5 и этим разорвать электрическую цепь, ток в ней прекратится, лампа погаснет, стрелка амперметра станет на нуль.
Работа и мощность постоянного тока. Мощность постоянного электрического тока определяется произведением напряжения U, действующего в цепи, на ток I, протекающий по цепи. Единица измерения мощности — ватт (Вт).
Мощность обозначается буквой Р и определяется по формуле
P = UI. (1.1)
При измерении напряжения в вольтах, а тока в амперах величина мощности выразится в ваттах.
Работа электрического тока (А), равная количеству затраченной за данное время электрической энергии, определяется по формуле
А = Pt = Ult, (1.2)
где Р — мощность постоянного электрического тока, Вт; t — время, в течение которого эта мощность отдавалась, с; U — напряжение, действующее в цепи, В; I — сила тока, А.
Работа электрического тока, определяемая по формуле (1.2), выражается в джоулях (Дж) или киловатт-часах (кВт ч). Легко подсчитать, что 1 кВт ч равен 3600000 Дж.
1.2. Проводники, полупроводники и диэлектрики
Способность какого-либо вещества проводить электрический ток называется электропроводностью. В отношении электропроводности все вещества — твердые, жидкие и газообразные — могут быть подразделены на три группы:
Проводники — вещества, обладающие высокой электропроводностью. К ним относятся все металлы, уголь, графит, водные растворы кислот, щелочей и солей.
Диэлектрики — вещества, обладающие весьма малой электропроводностью. К ним относятся такие материалы, как стекло, фарфор, слюда, резина, многие пластмассы (полиэтилен, полихлорвинил, полистирол и др.), минеральные и растительные масла, а также дистиллированная вода и сухой воздух.
Полупроводники — вещества, занимающие промежуточное положение между первой и второй группами. К ним относятся некоторые химические элементы: селен, германий, кремний, окислы отдельных металлов, например закись меди, а также специальные сплавы. Полупроводники широко применяются в различных областях электротехники, особенно в электронике.
1.3. Закон Ома
Одним из основных законов электротехники является закон Ома, определяющий зависимость силы тока, протекающего в цепи, от действующего в ней напряжения и сопротивления: сила тока на участке цепи прямо пропорциональна напряжению, приложенному к этому участку, и обратно пропорциональна сопротивлению участка.
Согласно определению закон Ома может быть выражен формулой
(1.3)
где I— сила тока, A; U — напряжение, В; R — сопротивление, Ом.
Зная две величины из трех, входящих в формулу (1.3), можно определить третью.
1.4. Виды соединений проводников (сопротивлений)
Как правило, всякая электрическая цепь состоит из нескольких сопротивлений, включенных в нее тем или иным способом.
Основные типы соединения сопротивлений — последовательное и параллельное.
Последовательное соединение. Последовательным называется такое соединение, при котором конец первого проводника (сопротивления) соединен с началом второго, а конец второго — с началом третьего и т. д. (рис. 1.2, а).
Параллельное соединение. При параллельном соединении все начала проводников (сопротивлений) соединены вместе и также соединены их концы (рис. 1.2, б).
Последовательное соединение сопротивлений увеличивает общее сопротивление электрической цепи, а параллельное — уменьшает его.
Общее суммарное сопротивление последовательно включенных сопротивлений равно их сумме (рис. 1.2, а):
(1.4)
Для определения общего суммарного сопротивления параллельно включенных сопротивлений (рис. 1.2, б) необходимо сложить не сопротивления, а их проводимости (т. е. величины, обратные сопротивлениям), найдя тем самым суммарную проводимость цепи — равную 1 /Лоьщ. По суммарной проводимости легко определяется суммарное сопротивление Так для схемы рис. 1.2, б можно написать:
При параллельном включении нескольких одинаковых по величине сопротивлений их суммарное значение равно сопротивлению одного, деленному на
их количество. Формулы (1.4), (1.5) и (1.6) остаются в силе при любом количестве последовательно или параллельно включаемых сопротивлений, соответственно изменяется лишь число слагаемых в них.
Смешанное соединение. Обычно в электрических цепях одновременно содержатся оба рассмотренных типа соединений проводников: и параллельное, и последовательное. Такие цепи называют цепями со смешанным соединением сопротивлений.
1.5. Нагревание проводов током и потери электроэнергии
Тепловое действие электрического тока играет в электротехнике двоякую роль. С одной стороны, способность электроэнергии легко преобразовываться в тепловую энергию широко используют в различных областях народного хозяйства для устройства электрических печей и нагревательных приборов. В частности, на строительстве при работах в зимнее время применяют электропрогрев бетона и замерзшего грунта, элекгроотогрев замерзших трубопроводов (с использованием переменного тока), сушку штукатурки электролампами и электровоздуходувками. С другой стороны, нагрев током проводов при передаче электрической энергии и нагрев обмоток электрических машин при их работе представляет собой отрицательное явление, так как создает бесполезные затраты — потери электрической энергии, а при чрезмерной загрузке проводов током грозит преждевременным выходом из строя электроизоляции проводов и пожаром.