
- •18. Выбор схем распределительной сети
- •19. Выбор рационального напряжения
- •21.Устройства компенсации реактивной мощности
- •22. Выбор сечения токопроводов
- •25. Электроснабжение осветительных установок.
- •26.Определение центра электрических нагрузок
- •Построение картограммы электрических нагрузок
- •13. Выбор схемы внешнего электроснабжение предприятий.
- •24. Освещение.
- •27. Электроснабжение предприятий и городов.
- •28. Электроснабжениеобъектов с/х
- •14. Схемы глубокого ввода. Область применения.
- •17. Общие принципы построения схем внутризаводского распределения ээ.
14. Схемы глубокого ввода. Область применения.
Сабж означает максимально возможное приближение источников высокого напряжения, или подстанций, к потребителям с минимальным количеством ступеней промежуточной трансформации и аппаратов.
На предприятиях средней мощности линии глубоких вводов напряжением 35-110 кВ вводятся на территорию непосредственно от энергосистемы. На крупных предприятиях глубокие вводы отходят от главной понизительной подстанции (ГПП) или распределительных подстанций, получающих энергию от энергосистемы.
На небольших предприятиях достаточно иметь одну подстанцию для приёма электроэнергии. Если напряжение питания совпадает с напряжением заводской распределительной сети, то приём электроэнергии осуществляется непосредственно на распределительный пункт без трансформации.
Распределение электроэнергии на предприятии может осуществляться по радиальной, магистральной или комбинированной схемам. На выбор той или иной схемы влияют технические и экономические факторы.
При расположении нагрузок в различных направлениях от центра питания целесообразно применять радиальную схему передачи и распределения электроэнергии. В зависимости от мощности предприятия радиальные схемы могут иметь одну или две ступени распределения электроэнергии. Двухступенчатые радиальные схемы с промежуточными РП используют на предприятиях большой мощности. Промежуточные РП позволяют освободить шины ГПП от большого количества мелких отходящих линий.
На
рис. 1 приведена типичная радиальная
схема электроснабжения, выполненная в
две ступени. Вся коммутационная аппаратура
устанавливается на РП1-РП3, а на питаемых
от них ТП предусматривается присоединение
через разъединитель с предохранителем.
РП1 и РП2 питаются по двум линиям, а РП3
одной линии от шин ГПП (первая ступень).
На второй ступени электроэнергия
распределяется между двухтрансформаторными
и однотрансформаторными цеховыми ТП.
Магистральные схемы передачи и распределения электроэнергии применяются при расположении нагрузок в одном направлении от источника питания. Электроэнергия к подстанциям поступает по ответвлениям от линии (воздушной либо кабельной), поочерёдно заходящей на несколько подстанций. Число трансформаторов, присоединяемых к одной магистрали, зависит от мощности трансформаторов и требуемой бесперебойности питания. Магистральные схемы могут выполняться с одной, двумя и более магистралями.
На рис. 2 показана схема с двойной магистралью при питании двухтрансформаторных ТП. Эти схемы, не смотря на большую стоимость, обладают высокой надёжностью и могут быть использованы для приёмников любой категории.
17. Общие принципы построения схем внутризаводского распределения ээ.
Внутризаводское распределение электроэнергии осуществляется по радиальной, магистральной или смешанной схемам в зависимости от распределения нагрузок на генеральном плане объекта, их значений, требований к надежности электроснабжения и других особенностей предприятия.
Схемы электроснабжения промышленных предприятий должны удовлетворять следующим требованиям: удобству и безопасности в эксплуатации и требуемой надежности в нормальном и послеаварийном режимах; экономичности по капитальным вложениям, эксплуатационным расходам, потерям электроэнергии; повышающейся надежности электроснабжения при движении «снизу—вверх» по уровням системы электроснабжения, поскольку аварии на более высоких уровнях (ТЭЦ, ГПП и т.
Выбор элементов схемы осуществляется из условия их постоянной работы под.
Предусматривается раздельная работа параллельных цепей схемы (ЛЭП, трансформаторов и т.
Схемы распределения электроэнергии внутри предприятий имеют многоуровневую (ступенчатую) структуру.
На высшем уровне схемы применяются: воздушные и кабельные лийии глубоких вводов 110—220 кВ (передаваемая мощность 50 MB-А и выше); токопроводы 6—, 35 кВ (передаваемая мощность 15—60 MB-А); кабельные или воздушные линии 6—35 кВ (передаваемая мощность 15—20 MB-A).
На более низком уровне схемы распределения электроэнергии широко применяются кабельные линии 6— 10 кВ.
ПГВ выполняются, как правило, по простым схемам — без выключателей и сборных шин на стороне первичного напряжения.
Исключение из схемы электроснабжения РП позволяет повысить ее надежность, так как из схемы исключается одно звено коммутации и одно промежуточное сетевое звено.
Магистральная схема электроснабжения при системе глубоких вводов 110—220 кВ
Глубокие вводы на предприятиях выполняются по двум схемам в виде: а) магистральных воздушных линий, питающих несколько разукрупненных ПГВ 110—220 кВ с применением, отделителей и короткозамыкателей; б) радиальных кабельных или воздушных линий, питающих ПГВ по схеме блока линия—трансформатор.
731 ная схема электроснабжения крупного предприятия линиями глубоких вводов 110—220 кВ, питающимися от УРП.
Подстанции ПГВ сооружаются по простейшим схемам без сборных шин и без выключателей на первичном напряжении (с применением отделителей и короткозамы-; кателей).