
- •5. Классификация производственных помещений
- •11.Индивидуальные и групповые графики электрических нагрузок.
- •12.Электрические нагрузки.Годовой график эл. Нагрузок
- •13 Показатели графиков электрических нагрузок
- •14 Методы определения расчетных нагрузок
- •17 Вопрос. – Выбор напряжения
- •18 Вопрос. – Схемы подключения источников питания
- •28)Требования к компоновке ору и зру
- •29)Цеховые трансформаторные подстанции.
- •30.Комплектные Трансформаторные Подстанции.
- •34 Выбор автоматических выключателей, разъединителей, предохранителей выше 1 кВ
- •36 Вопрос. -Выполнение цеховых сетей шинопроводами
- •37) Выбор сечений проводников в электрических сетях.
17 Вопрос. – Выбор напряжения
Для питания предприятий S>150 МВА применяют U=110кВ и выше
U=35 кВ – предприятия с S>10 МВА
U=6-10 кВ – для питающих и распределительных сетей средних предприятий; для предприятий, питающихся от собственных ТЭЦ.
-
двухцепная линия
,
– одноцепная линия, при P
до 60 МВт, L
до 250 км
где L- длина ВЛ до ГПП
-
мощность со стороны ВН
-
где
- полная S
промышленного предприятия на шинах РУ
НН без учета компенсации Q
18 Вопрос. – Схемы подключения источников питания
Условия:
Источник ВН надо максимально приблизить к потребителям эл. энергии, а прием её рассредоточивать по нескольким пунктам по территории предприятия
При выборе элементов схемы исходят из условия их постоянной работы под нагрузкой. В этом режиме увеличивается надежность электроснабжения и уменьш потери
Предусматривается раздельная работа парал цепей схемы, при этом ток КЗ уменьш, упрощается коммутация и РЗ п/ст
а) Снабжение м.б. от собственных ЭС, расположенных вблизи объекта, при совпадении Uрп и Uг. Присоединение через ТР-ры к шинам РУ ЭС или непосредственно через ВЛ и КЛ
б) Снабжение от энергетической системы на 6-10 кВ/35-220 кВ
в) Если ИП близко расположен к потребителю и при потреблении им мощности в пределах пропускной способности, то используется центральный распределительный пункт
г) при потреблении мощности > 40 МВА и удаленном ИП эл .снабжение осуществляется от ГПП
22. Схемы ПГВ.
ПГВ(подстанция глубокого ввода) – подстанция с максимально возможным приближением ВН к электроустановкам потребителей с минимальным количеством ступеней трансформации. Линии глубокого ввода проходят по территории предприятия в виде радиальных ВЛ,КЛ. Приём с нескольких ПГВ(?)
1
)Магистральная:
при нормальной и малозагрязненной
среде, где можно провести ВЛ. От ПГВ
питаются цеховые подстанции.
УРП - устройство распределения питания 2)Радиальная – при загрязненной окружающей среде.
Применение глубоких вводов позволяет:
Расположить ПГВ в крупных узлах потребления электроэнергии.
Исключить промежуточную РП 10кВ, т.к. их функции выполняет РУ вторичного напряжения ПГВ.
Использовать упрощенные схемы первичной коммутации.
Сократить протяженность сетей 10кВ.
Снизить емкостные токи, исключить необходимость КРМ(комп.реакт.мощности)
Запитывать электроприемники с нелинейными и резкопеременными нагрузками, снизить влияние этих электроприемников на качество электроэнергии.
Повысить надежность электроснабжения, уменьшить капитальные и эксплуатационные затраты(?).
23) Выбор места расположения ИП(источников питания)
Разрабатывается
генплан, в котором отображены все
производственные цеха. Расположение
цехов определяется технологическим
процессом. Наносится картограмма.При
построении картограммы нагрузок
отдельных цехов предприятия центры
окружностей совмещают с центрами тяжести
геометрических фигур, изображающих
отдельные участки цехов с сосредоточенными
нагрузками.ГПП располагают как можно
ближе к центру электрических
нагрузок.Площадь, ограниченная окружностью
m
– выбранный масштаб.
Каждый круг делится на секторы,
соответствующие осветительной и силовой
нагрузке. Картограмма по P
и Q
наносится отдельно, т.к. питание P
и Q
выполняется от разных источников(?).Если
нет возможности установить ГПП в центр
электрических нагрузок, то ГПП смещают
в сторону.Этот метод прост и
нагляден(!).Погрешность расчета не
превышает 5 -10%.
24. Схемы ГПП
Блочные схемы (безмостиковые) – выключаются без перемычек м/у питающими линиями (35-220кВ):
а) глухое присоединение. Используется при загрязнённой окр.среде. При повреждениях в тр-ре отключающий импульс подаётся на отключение выключателя в питающей подстанции.
б) применяется при спуске ВЛ к тр-ру (устанавливается ремонтный разъединитель). Применяется при использовании ГПП и источника питания одной организацией.
в) схема с короткозамыкателем, ОПН-ом, разъединителем. При повреждении тр-ра короткозамыкатель включается под действием РЗ и производит искусственное КЗ линии, что вызывает отключение выключателя на головном участке. На 110 кВ достаточно установить один короткозамыкатель для воздействия на выключатель в начале линии. При напряжении 35кВ уст-ся 2-х полюсные короткозамыкатели, которые обеспечивают 2-х фазное КЗ между двумя любыми фазами. Действие короткозамыкателя при небольшой длине питающей линии вызывают незначительное снижение напряжения на шинах п/с, что отрицательно влияет на другие отходящие линии.
г) ОПН, отделитель, разъединитель.
Используется при магистральном питании тля отпаечных ГПП. Отделителями осуществляются оперативные отключения тр-ов.
д) ОПН, короткозамыкатель, отделитель, разъединитель.
Применяется при питании от одной ВЛ нескольких п/с отпайками. Замыкание короткозамыкателя на головном участке отключает выключатель, снабжённый АПВ. С помощью вспомогательных контактов короткозамыкателя, замыкается цепь привода- отделителя, который должен отключаться во время безтоковой паузы. После отделения отделителем повреждённой части и срабатывания АПВ на головном участке, линия восстанавливается в работу.
е) ОПН, выключатель, разъединитель.
Прим для отпаечныйх п/с, питающимся по магистральным линиям. Так же применяется для тупиковых п/с, питаемым радиальным линиям. Применяется для п/с близко расположенным к ИП.
Схемы с перемычками между питающими линиями применяются только в обоснованных случаях.
а) отделитель, короткозамыкатель на линии, не автоматизированная перемычка.
Перемычка позволяет присоединить оба тр-ра к одной линии. При повреждении одного тр-ра, отключаются оба. Перемычка позволяет сохранить в работе тр-ор при повреждении питающей лини , обеспечить питание подстанции во время ремонта.
б) применяется для питания ГПП по транзитным линиям, либо по линиям с двусторонним питанием.
в) применяются для тупиковых подстанций с автоматикой в перемычке. Данная схема позволяет осуществлять самозапуск электродвигателя. Даёт возможность при развитии п/с соорудить обходную систему шин. Позволяет применять п/с в загрязнённых зонах, сибири и севера.
25. Схемы подключения РУ к трансформаторам
Применяется для 2-х блочных тр-ов мощностью до 25МВА. При соединении 1 секции СШ к обмотке тр-а без реагирования отходящих линий. Основывается на использовании в качестве вводных, секционных и линейных выключателей с ном. током отключения до 20кА
предназначена для тр-ов с расщеплённой обмоткой мощностью 25-63МВА.
«+»: значительное понижение отрицательного влияния нагрузок одной ветви на качество напряжения в другой ветви при резкопеременных графиках нагрузок, которые вызывают колебания напряжения.
Схема с реактивированием отходящих линий в качестве вводных и секционированных выключателей, применяется выключатель с номинальным током отключения до 31,5А. На отходящих от сборных шин РУ линиях устанавливаем групповые реакторы, к каждой из которой присоединяется от 1 до 5 отходящих линий и выключатель с номинальным током откючения до 20кА.
Схемы 3 и 5 применяются дтя тр-ов с мощностью 32-63МВА и номинальным напряжением 6кВ. Так же используется для тр-ов с номинальной мощностью 63МВА и номинальным напряжением 10кВ
Применяется для тр-ов мощностью 25-40МВА. Данная схема может применяться вместо схемы 2 для меньшего количества присоединений.
Применяется для 3-х обмоточных трансформаторов с номинальной мощностью до 25МВА.
7,8,9,10,11 – для 3-х обмоточных тр-ов с высокой пропускной способностью ограничения мощности к.з.
26.КРУ до 1кВ
КРУ - защищенное электротехническое устройство, предназначенное для приема и распределения электроэнергии, состоящее из шкафов со встроенными в них аппаратами для коммутации, управления, измерения, защиты и регулирования. Комплектное распределительное устройство поставляется в собранном или полностью подготовленном для сборки виде. Представляет собой шкаф ,состоящий из отсеков, содержащих отсек сборных и шин, отсек функциональной аппаратуры, отсек присоединения кабелей. Рассчитан на номинальный ток до 400А, сборные шины располагаются в полностью закрытых отсеках, отсек присоединения кабеля представляет собой ячейку, примыкающую к отсеку аппаратуры. Отсек аппаратуры занимает большую часть шкафа, кнструкция этого отсека может быть выдвижной,сьемной или стационарной.
27 КРУ выше 1кВ
КРУ - защищенное электротехническое устройство, предназначенное для приема и распределения электроэнергии, состоящее из шкафов со встроенными в них аппаратами для коммутации, управления, измерения, защиты и регулирования.
Виды КРУ-на напряжение 110кВ и выше(КРУЭ) с элегазовой изоляцией, на напряжение 6-35кВ-элегазовые,вакуумные.
КРУ с элегазовой изоляцией 110 и выше позволяет уменьшить площадь и оббьем, занимаемый РУ и дает возможность более легкого расширения КРУ по сравнению с традиционными. Преимущества- пожаро/взрывобезопасны, надежны, компакты. Комплект- ячейки, отдельные модули, изделия для подключения к КЛ и ВЛ.
КРУ 6-35кВ предназначены для работы в РУ сетей 3х фазного переменного тока с изолированной или заземленной нейтралью через дугогасящий реактор. КРУ набирается из отдельных камер, в который встраивается электротехническое оборудование, РЗи А, измерительные приборы.
Виды-стационарного, выкатного, моноблочного заполненного элегазом исполнения