Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Show Gist options
  • Save anonymous/c5e4509c6e91884ee77599ce48e6a6d3 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save anonymous/c5e4509c6e91884ee77599ce48e6a6d3 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Какие бывают схемы электроснабжения

Какие бывают схемы электроснабжения - Территория электротехнической информации WEBSOR


Какие бывают схемы электроснабжения



радиальная схема электроснабжения это:
Схемы электроснабжения. Схема питающих и распределительных сетей предприятия, производства.
Выбор схемы распределения энергии на высоком напряжении
Какие бывают электрические схемы?
Радиальные и магистральные схемы электроснабжения
С чего начинать выполнение схемы













Распределение электрической энергии по предприятию на напряжении выше В производят с помощью радиальных или магистральных линий. Под радиальной линией подразумевают такую, все нагрузки которой сосредоточены на ее конце рис. Схему сеть , состоящую только из радиальных линий, называют радиальной схемой сетью , только из магистральных — магистральной, а из радиальных и магистральных — смешанной. На второй ступени распределения применяются как радиальные, так и магистральные схемы. Радиальные схемы следует применять при нагрузках, расположенных в различных направлениях от источника питания. К преимуществам радиальных схем относятся простота выполнения и надежность эксплуатации электрической сети; а также возможность применения быстродействующей защиты и автоматики. Магистральные схемы электроснабжения дают возможность снизить затраты за счет уменьшения количества используемых аппаратов и уменьшения длины питающих линий. При одностороннем питании таких магистралей основным их недостатком по сравнению с радиальными схемами является меньшая надежность электроснабжения, так как при повреждении магистрали происходит отключение всех потребителей, питающихся от нее. Надежность питания будет повышена при подаче напряжения на второй конец магистрали от другого источника. В этом случае образуется кольцевая магистраль, от которой при наличии двухтрансформаторных подстанций могут питаться приемники второй категории. Для повышения надежности магистральных схем могут применяться и другие ее модификации, например схема двойных сквозных магистралей рис. На предприятиях средней и большой мощности широкое применение находит так называемый глубокий ввод - это система электроснабжения с максимально возможным приближением высшего напряжения 35 - кВ к электроустановкам потребителей с минимальным количеством ступеней промежуточной трансформации и аппаратов. На предприятиях средней мощности линии глубоких вводов заходят непосредственно от энергосис-. В этом случае практически происходит объединение линий питающей сети 35 кВ с линиями распределительной сети первой ступени распределения. На более крупных предприятиях глубокие вводы отходят от УПР или ГПП. Линии глубоких вводов проходят по территории предприятия в виде радиальных КЛ или ВЛ или в виде магистралей с ответвлениями к наиболее крупным пунктам потребления электроэнергии. Схема подстанции глубокого ввода 35 - кВ приведена на рис. Применение схем глубокого ввода снижает протяженность распределительной сети 6 - 10 кВ или даже вообще ликвидирует ее. Таким образом, глубокий ввод снижает затраты на распределительную сеть и повышает надежность электроснабжения. Цеховые сети напряжением до В выполняются по радиальной, магистральной и смешанной схемам. Радиальными выполняются сети насосных или компрессорных станций, а также сети пыльных, пожароопасных и взрывоопасных помещений. Распределение электроэнергии в них производится радиальными линиями от РП, вынесенных в отдельные помещения. Радиальные схемы обеспечивают высокую надежность питания, в них легко может быть применена автоматика. Недостатком радиальных схем является то, что при них требуются большие затраты на установку распределительных щитов, прокладку кабелей и проводов. Применяются магистральные схемы и в других случаях. Так, если технологический агрегат имеет несколько электроприемников, осуществляющих единый, связанный технологический процесс, и прекращение питания любого из них вызывает необходимость прекращения работы всего агрегата, то в таких случаях надежность электроснабжения вполне обеспечивается при магистральном питании. В отдельных случаях, когда требуется весьма высокая степень надежности питания в непрерывном технологическом процессе, применяется двустороннее питание магистральной линии. Применение магистральных схем позволяет отказаться от применения громоздкого и дорогого распределительного устройства или щита низкого напряжения. На практике для питания цеховых потребителей применяются обычно смешанные схемы - в зависимости от характера производства, окружающей среды и т. В целом, внутризаводскую систему электроснабжения можно представить в виде многоуровневой сложной иерархической системы. В общем случае количество уровней такой системы равно шести, причем номера уровней повышаются по мере увеличения их значимости в системе электроснабжения. В частных случаях количество уровней может быть больше или меньше шести - в зависимости от конкретных условий. Так, например, между 1УР и ЗУР может быть не один групповой распределительный пункт, а два - в том случае, если от ГРП питаются более мелкие РП, от которых получают питание мелкие электроприемники. В этом случае количество уровней увеличивается. Или на предприятии могут отсутствовать РП четвертого уровня - в этом случае количество уровней уменьшается. Кроме того, уровни, имеющие разные номера, могут объединяться. Так, при питании высоковольтных кВ электродвигателей от шин РП объединяются 2УР и 4УР, а непосредственно от шин ГПП - 2УР и 5УР. Наибольший интерес представляет объединение разных уровней с 6УР, отражающее тот факт, что потребители могут получать питания от разных уровней - в зависимости от вида пункта приема электроэнергии. Деление СЭС на уровни отражает разницу свойств, характеризующих потребителей различных уровней, и, как следствие этого, различие требований, предъявляемых ими к электроснабжению: Это касается, прежде всего, требований к надежности и качеству электроэнергии. От того, на каком уровне находится пункт приема электроэнергии, зависит организация обслуживания электроустановок потребителя. Если 6УР и 2УР, то у потребителя нет постоянного электротехнического персонала, обслуживающего его электроустановки. Обслуживанием электрооборудования занимается специально приглашаемый для этого персонал. При 6УР и 3УР у потребителя, как правило, уже есть электромонтеры, но нет специальных инженеров-электриков; эксплуатацией электрохозяйства занимается отдел главного механика. Когда 6УР и 4УР, то на предприятии создаются отдел главного энергетика и электроцех, обслуживающие электроустановки до В; капитальный ремонт электрооборудования производится специальными сторонними организациями, электроустановки выше В также обслуживаются сторонними организациями. В тех случаях, когда 6УР и 5УР, на предприятии уже может быть персонал, имеющий доступ к обслуживанию оборудования 6 - 10 кВ, но капитальный ремонт его, как правило, производится сторонними организациями. Как все элементы вновь сооружаемых, реконструируемых и модернизируемых СЭС, так и СЭС, в целом, должны удовлетворять всем требованиям действующих Правил устройства электроустановок. При эксплуатации СЭС должны соблюдаться нормы Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей ПТЭ , а также Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок ПТБ. Персонал, эксплуатирующий электроустановки, называется электротехническим персоналом электроперсоналом. Весь электроперсонал разделяется на пять квалификационных групп самая высокая группа - пятая. Для получения и подтверждения группы электроперсонал периодически проходит проверку знаний - на знание относящихся к его сфере деятельности положений ПТЭ , ПТБ и должностных инструкций и обслуживаемого оборудования. FAQ Обратная связь Вопросы и предложения. Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Радиальные и магистральные схемы электроснабжения Распределение электрической энергии по предприятию на напряжении выше В производят с помощью радиальных или магистральных линий. На первой ступени распределения энергии применяются: Магистральные схемы напряжением 6 - 10 кВ при кабельных линиях применяются: На предприятиях средней мощности линии глубоких вводов заходят непосредственно от энергосис- Рисунок 2. Магистральные схемы находят наибольшее применение при более или менее равномерном распределении нагрузки по площади цеха например, для питания двигателей металлорежущих станков в цехах механической обработки металлов.


Ваше пенсионное решение
Описание статей из газет
Распоряжение ам 23 р
Сперма видео скачать
Инструкция по применению бровасептола
Газета из рук в руки курган объявления
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment