
- •39. Схемы внутризаводского распределения электроэнергии.
- •40. Высоковольтные выключатели: масляные баковые, маломасляные, воздушные, электромагнитные, элегазовые. Назначение, устройство, достоинства и недостатки, условия выбора.
- •41. Автоматические выключатели ( а.В.): назначение, основные характеристики, виды выключателей, условия выбора. Карта селективности.
- •42. Предохранители до 1 кВ: определение, основные характеристики, условия выбора.
- •43. Выбор сечения проводов и жил кабелей до и выше 1кВ.
- •44. Коммутационные аппараты напряжением до 1 кВ.
- •45. Схемы внутрицехового распределения энергии.
- •2.1.1. Магистральные схемы
- •2.1.2. Радиальная схема
- •2.1.3. Смешанные схемы
- •2.1.4. Модульная сеть
- •46. Коммутационные аппараты напряжением выше 1 кВ.
- •47. Система охлаждения трансформаторов: основные виды, назначение. Автотрансформаторы: особенности конструкций, режимы работы, преимущества и недостатки.
- •48. Основное назначение и параметры токоограничивающих и сдвоенных реакторов. Выбор реакторов.
- •49. Воздушные лэп: провода, изоляторы, линейная арматура. Виды опор.
- •50. Кабельные лэп. Кабельная канализация. Электропроводки и токопроводы.
- •51. Реактивная мощность как параметр режима эл. Системы. Продольная и поперечная компенсация реактивной мощности.
- •52. Комплектные распределительные устройства наружной и внутренней установки.
- •53. Комплектные распределительные устройства до 1 кВ.
- •54. Определение тп. Ктп наружной установки. Мачтовые ктп.
- •55. Открытые распределительные устройства
- •57. Ктп пром. Предприятий.
- •58. Ктп специального назначения. Ктп напряжения 6-10 кВ.
- •59. Компенсация реактивной мощности в сетях напряжением до и выше 1 кВ. Компенсация реактивной мощности в сетях напряжением до 1 кВ
- •60. Цеховые тп: выбор числа и мощности цеховых трансформаторов с учётом компенсации реактивной мощности. Цеховые тп: компановка и размещение.
- •61. Схемы городских распределительных сетей напряжением 6 – 10 кВ.
- •62. Схемы эл. Соединений на стороне 6 – 10 кВ.
- •63. Кольцевые схемы
- •64. Режимы нейтрали эл. Сетей: изолир, компенсир, эффект-заземл и глухозаземлённая
61. Схемы городских распределительных сетей напряжением 6 – 10 кВ.
Рис. 4. Схема петлевой распределительной линии напряжением 6 - 10 кВ
В крупных городах большое распространение получила распределительная сеть напряжением 6 - 10 кВ, выполненная по петлевой схеме (рис.4).
В нормальном режиме петлевая линия разомкнута разъединителем QS1 и каждая магистральная линия питается от РП независимо. При повреждении какого-либо участка на одной из линий автоматически отключается выключатель на головном участке Q1 или Q2 и прекращается питание всех потребителей, присоединенных к поврежденной линии. Найдя место повреждения, этот участок вручную отключают разъединителями, замкнув перемычку А - Б разъединителем QS1, восстанавливают питание потребителей.
Самым тяжелым случаем для такой линии будет повреждение в точке К, так как питание всей нагрузки в послеаварийном режиме будет осуществляться по одной линии. Число трансформаторов, присоединяемых к одной линии, не должно быть более пяти-шести. Резервная перемычка должна находиться под напряжением и при разомкнутой схеме.
Следует помнить, что петлевая сеть не обеспечивает бесперебойное питание потребителей. При повреждении любого участка петлевой сети часть потребителей отключается на время, необходимое для отключения поврежденного участка и перевода на питание от поврежденных участков сети.
Схемы городских распределительных сетей
напряжением до 1 кВ
а)
б)
Рис.5. Схемы городских распределительных сетей напряжением до 1 кВ
Для питания потребителей третьей категории применяют радиальные не резервируемые или магистральные схемы с односторонним питанием. Магистральную схему можно применять для питания жилых домов и других потребителей при их относительно небольшой мощности.На рис. 5, а и б представлены сети, построенные по радиальной и магистральной схемам, которые работают только в нормальном режиме. При повреждении сети на любом участке или при КЗ электроснабжение всех потребителей прекращается. Питание может быть восстановлено только после ремонта поврежденного элемента сети.
в)
г)
Наибольшее распространение в городских сетях получила петлевая схема (рис.5, в), которую широко используют для электроснабжения потребителей второй категории (резервная перемычка включается только в случае повреждения на каком-либо участке).
Питание электроприемников зданий высотой 9 - 14 этажей осуществляется по радиальной петлевой схеме (рис. 5, г).
д)
При электроснабжении зданий высотой выше 16 этажей с электроприемниками первой категории, такими как лифты, пожарные насосы, дежурное освещение и т. п., применяют схему с автоматическим их резервированием (рис. 5, д). В нормальных условиях электроприемники первой категории питаются,
например, по линии W2 от трансформатора Т2. При выходе из строя линии W2 или трансформатора Т2 электроприемники автоматически переключаются на питание от линии W1 и трансформатора Т1, чем обеспечивается бесперебойное их питание.
62. Схемы эл. Соединений на стороне 6 – 10 кВ.
Присоединение РУ напряжением 6 - 10 кВ к понижающим трансформаторам
Для понижающих подстанций, на которых РУ напряжением 6 -10 кВ присоединяются к обмотке вторичного напряжения трансформатора, практически все схемы (табл. 1) могут быть выполнены с использованием комбинаций из схем, приведенных ниже. Секции сборных шин работают раздельно.
Схемы присоединения сборных шин к обмотке трансформатора
напряжением 6 - 10 кВ
Присоединение
одной секции сборных шин к обмотке
трансформатора или к параллельно
соединенным ветвям трансформатора
с расщепленной обмоткой напряжением 6
- 10 кВ без реактирования отходящих линий.
В качестве вводных, межсекционных и
линейных выключателей используются
выключатели с одинаковым током
отключения силой 20 или 31,5 кА
Присоединение двух
секций сборных шин к трансформатору
с расщепленной обмоткой напряжением
6 ... 10 кВ без реактирования отходящих
линий. Схема позволяет уменьшить
отрицательное влияние нагрузок одной
ветви на колебания напряжения в другой
при резкопеременных нагрузках.
Присоединение
одной секции сборных шин к обмотке
трансформатора или к параллельно
соединенным ветвям трансформатора
с расщепленной обмоткой напряжением 6
... 10 кВ с реактированием отходящих линий.
На отходящих линиях от сборных шин РУ
устанавливают групповые реакторы,
к каждому из которых присоединяют
от одной до четырех-пяти линий.
Присоединение двух
секций сборных шин к трансформатору
с расщепленной обмоткой напряжением
6 - 1 0 кВ с ре-актированием отходящих
линий. При наличии электроприемников,
ухудшающих качество электроэнергии
в питающей сети, их влияние уменьшается.