
- •Современное состояние энергетики и проблемы в области электроснабжения Общие сведения о системе электроснабжения и основные определения и понятия:
- •Электрическая станция.
- •Приемник электрической энергии (электроприемники, токоприемники).
- •Распределительные подстанции (рп).
- •Основные требования, предъявляемые к системам электроснабжения,
- •Система электроснабжения современного предприятия
- •Электроснабжение.
- •Степень бесперебойности электроснабжения основные определения и понятия:
- •Электроприемники I-й категории.
- •Особая группа электроприемников.
- •Электроприемники II-й категории.
- •Электроприемники III-й категории.
- •Система электроснабжения современного среднего и крупного предприятия.
- •Основные принципы построения схем электроснабжения
- •Классификация систем электроснабжения предприятия
- •Система внешнего электроснабжения.
- •Централизованная и автономная система электроснабжения.
- •Электроснабжение от собственной электростанции.
- •Электроснабжение от энергетической системы при отсутствии собственной электростанции.
- •Электроснабжение от энергетической системы при наличии собственной электростанции.
- •Схемы внутреннего электроснабжения напряжением выше 1000 в
- •Радиальные схемы
- •Магистральные схемы
- •Выбор напряжения электрических сетей предприятия
- •Выбор варианта схемы электроснабжения
- •Схемы цеховых электрических сетей напряжением до 1000 в
- •Конструктивное выполнение цеховых сетей
- •Способы прокладки проводов и кабелей.
- •Комплектные распределительные устройства напряжением до 1 кВ
- •Распределительные щиты.
- •Распределительные щиты серии що.
- •Посты управления.
- •Пункты и шкафы силовые.
- •Шкафы силовые распределительные шр.
- •Щиты станций управления.
- •Цеховые трансформаторные подстанции. (46-й вопрос)
- •Выбор числа и мощности трансформаторов.
- •Основные источники питания электрической энергии, вырабатываемые на электростанциях и их краткая характеристика:
- •Тепловые конденсационные электростанции (кэс).
- •Теплофикационные электростанции ( теплоэлектроцентраль – тэц).
- •Атомные электростанции (аэс).
- •Гидроэлектростанции (гэс).
- •Гидроаккумулирующие электростанции (гаэс).
- •Характеристики и параметры элементов электроэнергетической системы. Схема замещения элементов электроэнергетической системы.
- •Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и общие сведения о силовых трансформаторах.
- •Общие сведения об автотрансформаторах.
- •Схемы замещения трансформаторов и автотрансформаторов.
- •Назначение электрических сетей и их конструктивное выполнение
- •Замещения линии.
- •Режимы работы нейтралей электрических сетей
- •Работа электрической сети с изолированной (незаземленной) нейтралью.
- •Режим работы электрические сети с резонансно-заземленными нейтралями.
- •Режимы работы сети с глухозаземленными и эффективно заземленными нейтралями.
- •Нулевым защитным проводником в электроустановках напряжением до 1кВ.
- •В сети с глухозаземленной нейтралью;
- •В сети с изолированной нейтралью.
Электроснабжение от энергетической системы при отсутствии собственной электростанции.
В зависимости от напряжения источника питания электроснабжение выполняется двумя способами: а) по схемам, представленным на рис 8.2. а, б, при напряжении 6—20 кВ; б) по схеме, изображенной на рис. 8.3. при напряжении 35..220 кВ. В указанных и приводимых далее схемах разъединители и реакторы не показаны. Количество выключателей и их типы должны изменяться в зависимости от категории потребителя, конструктивного выполнения линии и расстояния до источника питания. Например, схему, представленную на рис. 8.2. а, можно применять для питания потребителей 3-й категории, а схему с секционным разъединителем (рис. 8.2. б) — для питания потребителей 2-й и 3-й категорий. Если при отключении одной из линий питание секции должно восстанавливаться автоматически, то вводный и секционный разъединители заменяют выключателями.
Приведенные схемы с напряжением 6—20 кВ применимы в том случае, если промышленное предприятие находится на расстоянии не более 5—10 км от подстанции системы.
Рис.8.4. Схема электроснабжения
от энергетической системы при наличии
современной электростанции
Рис.8.3. Схема электроснабжения от
энергетической системы при напряжении
35-220 кВ
Электроснабжение от энергетической системы при наличии собственной электростанции.
Электроснабжение от энергетической системы при наличии собственной электростанции. Схема, изображенная на рис. 8.4. а, применяется, когда промышленное предприятие питается от энергосистемы напряжением 6—20 кВ, совпадающим с генераторным напряжением, и когда собственная электростанция расположена в центре нагрузок. В этом случае распределительное устройство электростанции используется одновременно и как ЦРП. Самостоятельное здание ЦРП сооружается только и том случае, если электростанция расположена далеко от центра нагрузок предприятия.
Схему, представленную на рис. 8.4. б, применяют, если промышленное предприятие питается от энергосистемы повышенным напряжением 35—220 кВ, которое понижается на территории предприятия до напряжения генераторов электростанции. В этой схеме генераторы и распределительное устройство собственной электростанции на 6—10 кВ не показаны. Распределительное устройство ГПП располагается в центре нагрузок, собственная электростанция предприятия — в зависимости от расположения подъездных путей для обеспечения топливоснабжения, расположения источника водоснабжения и др.
Схемы внутреннего электроснабжения напряжением выше 1000 в
Распределение электроэнергии по цехам и подразделениям предприятий, а также по потребительским подстанциям городов и поселков осуществляется по радиальным, магистральным, петлевым или смешанным схемам в зависимости от территориального размещения нагрузок, их величин, требуемой степени надежности питания и других особенностей рассматриваемого объекта.
Схемы распределения электроэнергии на напряжении 6, 10 кВ внутри предприятий, а также между городскими и поселковыми потребителями, как правило, имеют ступенчатое построение. Число ступеней зависит от суммарной мощности объекта электроснабжения, размеров его территории и распределения нагрузки по ней. В большинстве случаев применяются одно- или двухступенчатые схемы, так как большее число ступеней усложняет релейную защиту и, самое главное, увеличивает капитальные вложения в электрические сети