- •Електропостачання промислових підприємств
- •Оглавление
- •Введение
- •1 Общие понятия, термины и определения
- •1.1 Определения систем электроснабжения.
- •1.2 Характеристики потребителей электроэнергии по степени ответственности. Независимые источники питания.
- •1.3 Напряжения систем электроснабжения
- •1.4 Режим нейтрали электрических сетей
- •1.5 Общая классификация сред и помещений
- •2 Короткие замыкания в системах электроснабжения
- •2.1 Виды коротких замыканий Для электроустановок характерны четыре режима работы: нормальный, аварийный, послеаварийный и ремонтный [24].
- •2.2 Расчетные величины токов кз и их определение
- •2.3 Особенности расчета токов кз в сетях напряжением до и выше 1кВ
- •2.4 Составление схемы замещения и порядок расчета режимов кз
- •2.5 Термическое и электродинамическое действие токов кз
- •3. 2 Токоограничивающие реакторы
- •3.3 Измерительные трансформаторы.
- •3.4 Высоковольтные коммутационные аппараты
- •3.4.1 Высоковольтные выключатели
- •3.4.2 Разъединители, выключатели нагрузки, отделители и другие коммутационные аппараты напряжением выше 1000 в
- •3.5 Коммутационные аппараты напряжением ниже 1кВ
- •4 Системы внешнего и внутреннего электроснабжения
- •4.1 Энергетическая система и ее составляющие как системы внешнего электроснабжения.
- •4.2 Системы внутризаводского электроснабжения напряжением выше 1 кВ.
- •4.3 Технологические схемы подстанций промышленных предприятий
- •4.4 Схемы электроснабжения предприятий, имеющих блок-станции.
- •4.5 Определение места расположения центров питания предприятия.
- •4.6 Внутрицеховые электрические сети напряжением до 1 кВ
- •4.7 Комплектные распределительные устройства напряжением до 1кВ
- •5 Электрические нагрузки
- •5.1 Графики потребления электрической энергии
- •4.2 Показатели графиков электрических нагрузок
- •4.3 Нормативные характеристики графиков нагрузки
- •4.4 Определение потерь мощности и напряжения в системах электроснабжения.
- •4.4.1 Определение потерь мощности в воздушных и кабельных линиях электропередачи.
- •4.4.2 Потери мощности в трансформаторах.
- •4.4.3 Компенсация реактивной мощности в системах электроснабжения
- •4.4.4 Определение потерь и падения напряжения
- •5.1 Общие положения
- •5.2 Расчетные уровни электрических нагрузок
- •5.3 Основные методы расчета электрических нагрузок
- •5.4 Расчет по методу коэффициента спроса
- •6 Выбор оборудования систем электроснабжения
- •6.1 Выбор типа трансформаторов
- •6.2 Выбор числа и мощности трансформаторов в системах электроснабжения
- •6.3 Выбор проводников и коммутационных аппаратов
- •6.3.1 Выбор проводников
4.4 Схемы электроснабжения предприятий, имеющих блок-станции.
На ряде промышленных предприятий, где по условиям технологии производства потребляется значительное количество тепла и пара имеются свои электростанции, именуемые теплоэлектроцентралями (ТЭЦ) или блок-станциями. Эти станции могут также работать на горючих отходах основного производства, именуемых вторичными энергоресурсами (коксовый, доменный газ, генераторный газы и т.п.). К таким предприятиям зачастую относятся предприятия черной и цветной металлургии, химической промышленности – коксохимические, нефтеперерабатывающие заводы, сахароперерабатывающие заводы, крупные машиностроительные предприятия. Эти генерирующие источники, как правило, являются ведомственными, в состав энергосистемы не входят, но участвуют в электроснабжении потребителей и подчиняются централизованному диспетчерскому управлению единой энергосистемой.
На рис.3.9 представлены примеры трех характерных схем электроснабжения промышленных предприятий при наличии заводских ТЭЦ. На схеме рисунка 3.9-а потребители предприятия полностью запитаны от заводской ТЭЦ на напряжении 10(6)кВ от главного распределительного устройства (ГРУ) ТЭЦ, к которому подключены 4 генератора. Такая схема предполагает обособленную работу предприятия с питанием электроприемников только от ТЭЦ. Для обеспечения надежности в такой схеме требуется присоединение двух генераторов на секцию.
На рисунке 3.9-б связь заводской ТЭЦ и энергосистемы осуществляется на генераторном напряжении через главную распределительную подстанцию (ГРП), от шин 6 или 10 кВ которой, как и от ТЭЦ, питаются цеховые ТП. Такая схема является более гибкой, так как имеется возможность выдавать избыток мощности ТЭЦ в энергосистему, а при ее недостатке – получать из системы. Однако связь на генераторном напряжении не позволяет передать большие мощности из-за значительных потерь в линии святи ТЄЦ с системой. Поэтому она применяется только на близких расстояниях.
На схеме рисунка 4.9-в связь с системой осуществляется через подстанцию глубокого ввода, на которой могут быть установлены двухобмоточные трансформаторы с высшим напряжением 35÷220кВ и напряжением низкой стороны, соответствующим напряжению на шинах РУ с
генераторного напряжения ТЭЦ. При необходимости установки на заводской ПГВ или ГПП трансформаторов мощностью свыше 25 МВА используются трансформаторы с расщепленной обмоткой НН. При этом достигается снижение токов КЗ, отключаемых выключателями 10(6) кВ, и повышение надежности схемы.
Пример схемы с трансформаторами классов 110-220 кВ, имеющими на стороне низшего напряжения расщепленную обмотку, представлен на рис.4.10. В ряде случаев на вводах 10 (6) кВ трансформаторов, а также на отходящих линиях 10 кВ для ограничения токов КЗ, отключаемых выключателями, устанавливаются токоограничивающие реакторы (см. рис.4.3).
Рисунок 4.10– Схема заводской ГПП, совмещенной с ТЭЦ, с трансформаторами связи с расщепленными обмотками НН.
Схемы электроснабжения промышленных предприятий с организацией связи с системой являются более надежными и универсальными, т.к. позволяют осуществлять питание потребителей в полном объеме и в летний период, когда работа ТЭЦ на полную мощность нерентабельна ввиду отсутствия отопительной нагрузки.
