Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Show Gist options
  • Save anonymous/7163536ea3dbcaf65b019499710729ec to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save anonymous/7163536ea3dbcaf65b019499710729ec to your computer and use it in GitHub Desktop.
Схемы системных подстанции

Схемы системных подстанции


Схемы системных подстанции



Системы электроснабжения, разновидности, проектирование, защита
24.7. Схемы трансформаторных подстанций
Статьи и схемы


























При выборе схем распределительных устройств подстанции следует учитывать число присоединений линий и трансформаторов , требования надежности электроснабжения потребителей и обеспечения транзита мощности через подстанцию в нормальном, ремонтных и послеаварийных режимах. Схемы подстанций должны формироваться таким образом, чтобы была возможность их поэтапного развития. При возникновении аварийных ситуаций должна быть возможность восстановления электроснабжения потребителей средствами автоматики. Число и вид коммутационных аппаратов выбираются таким образом, чтобы обеспечивалась возможность проведения поочередного ремонта отдельных элементов подстанции без отключения других присоединений. К схемам подстанций предъявляются требования простоты, наглядности и экономичности. Эти требования могут быть достигнуты за счет унификации конструктивных решений подстанции, которая наилучшим образом реализуется в случае применения типовых схем электрических соединений распределительных устройств. Рассмотрим наиболее характерные типовые схемы распределительных устройств, нашедшие широкое применение при проектировании подстанций с высшим напряжением 35— кВ. К простейшим схемам относятся блочные схемы линия — трансформатор с разъединителем рис. На этих и последующих схемах указаны области рекомендуемых номинальных напряжений. Первая схема может использоваться для подстанций, присоединенных к линиям без ответвлений рис. Вторая схема применяется также для подстанций, подключенных к ответвлениям от линий рис. Для двухтрансформаторной подстанции, питающейся от двух параллельных линий, может быть применена схема с двумя блоками с выключателями в цепи трансформаторов и перемычкой, содержащей два последовательно включенных разъединителя Р1 и Р2 рис. Такое включение разъединителей позволяет осуществлять их поочередный ремонт одновременно с соответствующим блоком линия — трансформатор. На практике находятся в эксплуатации подстанции, выполненные по упрощенным блочным схемам, в которых в качестве коммутационных аппаратов используются отделители и короткозамыкатели. В связи с конструктивными недостатками этих аппаратов и отрицательным воздействием их работы на выключатели смежных подстанций при коротких замыканиях на вновь сооружаемых подстанциях эти схемы применять не рекомендуется. Один из вариантов схемы по типу мостика с выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой со стороны линий показан на рис. Такая схема применяется в радиальных линиях и линиях с двухсторонним питанием с заходом их на подстанции рис. Здесь на четыре присоединения две линии и два трансформатора устанавливается три выключателя. На подстанциях с двумя линиями и двумя трансформаторами может быть использована схема, в которой число выключателей равно числу присоединений. При этом включение и отключение каждого присоединения производится двумя. Недостатком схемы является то, что она не позволяет увеличивать количество линий. При числе линий три и более рекомендуется ряд типовых схем распределительных устройств со сборными системами шин. Наиболее простая схема выполняется с одной секционированной системой шин рис. В ней каждая линия и каждый трансформатор подключены к одной из секций шин, между которыми установлен секционный выключатель СВ. Более сложная схема содержит также одну секционированную систему шин, но в ней добавляется обходная система шин рис. Секции шин I и II соединяются между собой секционным выключателем СВ. Дополнительно предусмотрен обходной выключатель ОВ, предназначенный для соединения посредством соответствующих разъединителей одной или другой секции шин с обходной системой шин. Такая схема позволяет использовать обходной выключатель для замены выключателя любого присоединения при необходимости вывода его в ремонт. Здесь, также как и в схеме по рис. Здесь, так же как и в схеме по рис. В соответствии с рекомендациями в схеме с одной секционированной системой шин и обходной системой шин количество радиальных линий должно быть не более одной на секцию. При невыполнении этого условия с числом линий до 13 применяют схему c двумя несекционированными системами и обходной системой шин рис. В ней I и II рабочие системы шин соединены между собой с помощью шиносоединительного выключателя ШСВ. Обходной выключатель ОВ посредством соответствующих разъединителей позволяет соединить обходную систему шин с I или II рабочей системой шин. Отличие данной схемы от схемы с одной рабочей секционированной системой шин заключается в том, что каждое присоединение линия, трансформатор в зависимости от требуемого режима подстанции может быть подключено с помощью соответствующих разъединителей к I и II системе шин. Обходной выключатель, так же как и в схеме с одной секционированной системой шин, позволяет поочередно выводить в ремонт выключатель любого присоединения без его отключения. Наметившаяся тенденция применения элегазовых и вакуумных выключателей, не требующих ремонта практически в течение всего срока службы, вместо масляных и воздушных, видимо, будет позволять переход к упрощенной схеме распределительных устройств с двумя системами шин без обходной системы шин рис. При числе линий более 13 в схеме по рис. Для ответственных системообразующих подстанций напряжением — кВ используют более надежные схемы, предусматривающие подключение присоединений к шинам не одним выключателем, а двумя и более. Здесь каждая линия подключается через выключатель к I и II системе шин, а трансформаторы присоединены непосредственно к шинам. Таким образом, отключение любой линии производится двумя выключателями, а любого трансформатора — числом линейных выключателей, подключенных к соответствующей системе шин. В полуторной схеме на каждое присоединение приходится 1,5 выключателя рис. Ее применяют в распределительных устройствах — кВ при числе линий 6 и более. Отключение любой линии и любого трансформатора производится двумя вылючателями. При этом связь между I и II системами шин сохраняется. Наиболее характерные схемы распределительных устройств 10 6 кВ, присоединяемых к распределительным устройствам высшего и среднего напряжения РУ ВН, РУ СН подстанций 35 — кВ показаны на рис. При одном трансформаторе используется одна несекционированная система шин рис. Если на подстанции предусматриваются трансформаторы с расщепленными обмотками, то создается схема с двумя секционированными системами шин, т. Учись учиться, не учась! D-схемы Dynamic D-технология построения чертежа. Построение тел выдавливанием и вращением. Типовые правила эксплуатации контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов II. Выбор схемы размещения товаров на складе III. Государственное устройство земель и княжеств в период феодальной раздробленности OC Unix: Работа с внешними устройствами RS-триггеры. Триггер trigger — курок - электронное устройство, обладающее двумя устойчивыми состояниями и способное скачком переходить из одного состояния в другое под V. Аппараты с механическим перемешивающим устройством Абсолютизм и государственное устройство Абстрактный синтез комбинационных дискретных устройств. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права?


Главные схемы подстанций - ­­­Электрическая часть электростанций


Индивидуальность крупных электроприемников потребителей вызывает необходимость разработки оригинальных схем электроснабжения и подстанций 5УР, 4УР. Эта проблема практически отсутствует для мини и мелких предприятий, электроснабжение которых осуществляется на напряжении ниже 1 кВ. Схемы ГПП и РП, отличающиеся от подстанций, питающих спокойную нагрузку, можно подразделить на схемы, предназначенные для электроснабжения дуговых сталеплавильных печей, потребителей с резкопеременной и ударной нагрузкой отдельного электроприемника группы с большой единичной мощностью по условиям пуска, например, определяющего трансформатор и присоединение , потребителей с особыми требованиями по преобразованию тока электролиз, сварка , качеству электроэнергии и надежности в различных технологических, ремонтных и аварийных режимах. Ключевым моментом в разработке таких схем является обеспечение качества электроэнергии и компенсация реактивной мощности. Нелинейные нагрузки вентильные преобразователи, дуговые печи и др. Колебания нагрузки дуговых сталеплавильных печей, особенно колебания реактивной мощности, вызывают значительные колебания напряжения в питающей сети, которые тем больше, чем больше мощность печного трансформатора и меньше мощность КЗ в точке присоединения дуговой печи. Особенно большие колебания нагрузки печи и наибольшие снижения напряжения происходят при эксплуатационных КЗ, например при погружении электродов в расплавленный металл. Значения колебаний тока при этом могут достигать 1, В отличие от дуговых сталеплавильных печей колебания нагрузки прокатных станов могут рассматриваться как строго цикличные. Значения средней, эффективной и пиковой активной и реактивной нагрузок определяются мощностью прокатных станов и их отдельных клетей. Периодичность цикл работы определяется технологическими параметрами, в основном размерами заготовки и размерами конечной продукции. Эти значения играют определяющую роль при выборе компенсирующих устройств по их быстродействию. Скорости набросов активной мощности немного меньше, чем скорости набросов реактивной мощности. При электроснабжении производства цеха с нелинейной нагрузкой вопросы обеспечения качества электроэнергии и компенсации реактивной мощности решаются локально на шинах подстанции 5УР 4УР , где рассчитывается реактивная нагрузка и определяется необходимость установки фильтров. Это делает схему и компоновку подстанций нетиповой, а сам процесс принятия технического решения — творческим. На схеме спокойная нагрузка выделена на отдельный трехобмоточный трансформатор, а знакопеременная — на свои два трансформатора величина наброса, включая реактивную мощность, 3 —5кратная. К системам электроснабжения дуговых сталеплавильных печей ДСП предъявляются следующие требования: Для установки ДСП при необходимости должны предусматриваться установки компенсации реактивной мощности, совмещающие в себе функции по улучшению качества электроэнергии в питающей сети: Подстанции, питающие установки ДСП, должны размещаться, как правило, в непосредственной близости от печей. При разработке схемы мощные электроприемники с ударным характером нагрузки не должны вызывать недопустимую перегрузку питающих трансформаторов как по нагреву, так и по условиям динамических воздействий ударных нагрузок. Целесообразно подключение электроприемников с усложненными режимами работы в точках системы электроснабжения с наибольшим значением мощности КЗ. Применение средств ограничения токов КЗ в сетях с такими нагрузками следует производить только по необходимости для обеспечения надежной работы коммутационных аппаратов и электрооборудования, не создавая больших запасов отключающей способности, термической и динамической стойкости аппаратов. Мощность ДСП, сварки, прокатных станов с питанием через преобразовательные агрегаты растет в узле быстрее, чем мощность других потребителей. Поэтому ограничение влияния специфических нагрузок повышением КЗ недостаточно. Для предварительной оценки допустимости подключения ДСП к питающей сети без принятия специальных мер рекомендуется принимать следующее значение мощности КЗ: Для печей с удельной мощностью К секционированным схемам относятся рис. Полная схема подобного электроснабжения крупной дуговой печи представлена рис. Естественно, что некрупные печи питаются от трансформатора, к которому подключена и спокойная нагрузка. Главные трансформаторы ГПП могут включаться временно на параллельную работу включением секционного выключателя на стороне 6—10 кВ, когда это допустимо по токам КЗ и необходимо например, в период пуска крупных электродвигателей. Главная Системы электроснабжения Постоянные запоминающие устройства ПЗУ , классификация, характеристики, типы нояб 11, Память микроконтроллеров. Может быть отрицательным числом. Системы электроснабжения, разновидности, проектирование, защита. При электроснабжении производства цеха с нелинейной нагрузкой вопросы обеспечения качества электроэнергии и компенсации реактивной мощности решаются локально на шинах подстанции 5УР 4УР , где рассчитывается реактивная нагрузка и определяется. Например, на отдельные секции главной понижающей подстанции выделяются вентильные приводы, а спокойная нагрузка подключается на другие секции ГПП;. Для заводов, имеющих в своем составе несколько электросталеплавильных цехов, на ГПП могут устанавливаться так называемые сетевые трансформаторы, которые предназначены для питания ДСП через специальное РП к нему другие электроприемники не подключаются. Рекомендуйте эту статью другим! В электрических устройствах, приборах, машинах металлические детали способны иногда…. Выпускается несколько модификаций надёжных трёхфазных электросчётчиков EMS: Рассмотрим однотактный усилитель мощности, в котором трансформатор включен по схеме с ОЭ…. Устройство сбора и передачи данных УСПД представляет собой микропроцессорный….


Схема метода динамического программирования
Торты татьяна каталог
Стихи про марийский край
Насос pedrollo top 1 электрическая схема подключения
Горячий ключ карта гугл
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment