- •1 Подстанции систем электроснабжения. Основные понятия
- •2 Структурные схемы трансформаторных подстанций
- •3 Общие вопросы проектирования подстанций
- •4 Основные элементы распределительных устройств
- •5 Схема с одной несекционированной системой шин: особенности, область применения, достоинства и недостатки
- •6 Схема с одной секционированной выключателем системой шин: особенности, область применения, достоинства и недостатки
- •7 Две одиночные секционированные выключателями системы шин. Особенности и область применения
- •8 Четыре одиночные секционированные выключателями системы шин. Особенности и область применения
- •9 Схема с одной секционированной выключателем и обходной системами шин. Особенности и область применения
- •10 Схема с двумя системами сборных шин. Варианты схемы. Особенности и область применения. Недостатки схемы
- •11 Схема с двумя системами шин и обходной с шиносоединительным и обходным выключателями. Особенности и область применения
- •12 Блочные схемы. Особенности и область применения
- •13 Мостиковые схемы. Особенности и область применения
- •14 Схема "заход-выход". Особенности и область применения
- •15 Схема четырехугольника. Особенности и область применения
- •16 Обзор основных типов комплектных трансформаторных подстанций напряжением 35-220 кВ
- •17 Комплектные трансформаторные подстанции блочного типа напряжением 35-220 кВ производства Самарского завода "Электрощит "
- •18 Комплектные распределительные устройства напряжением 6-10 кВ. Общие сведения
- •19 Комплектные распределительные устройства стационарного исполнения напряжением 6-10 кВ (на примере ксо-2001 мэщ)
- •Обозначение камер стационарного исполнения:
- •20 Комплектные распределительные устройства стационарного исполнения напряжением 6-10 кВ (на примере ксо- 6(10)-э1 "Аврора")
- •Условное обозначение ячейки ксо-6(10)-э1 "Аврора"
- •21 Комплектные распределительные устройства выкатного исполнения внутренней установки напряжением 6-10 кВ (на примере кру к-63 сэщ)
- •22 Комплектные распределительные устройства выкатного исполнения наружной установки напряжением 6-10 кВ (на примере крун к-59 сэщ)
- •23 Выбор комплектного распределительного устройства
- •24 Варианты выполнения различных присоединений распределительного устройства напряжением 6-10 кВ
- •25 Системы охлаждения силовых трансформаторов
- •26 Выбор числа и мощности силовых трансформаторов на подстанции
- •27 Трансформаторы тока. Основные понятия
- •28 Конструкции трансформаторов тока
- •29 Выбор трансформаторов тока. Схемы соединения измерительных трансформаторов тока и приборов
- •30 Трансформаторы напряжения. Основные понятия и схемы соединения
- •31 Конструкции трансформаторов напряжения
- •32 Выбор и проверка высоковольтных выключателей
- •33 Выбор и проверка разъединителей, отделителей и короткозамыкателей
- •34 Выбор и проверка выключателей нагрузки
- •Iном Iнорм.Расч;
- •35 Выбор жестких шин в в схемах напряжением выше 1000 в
- •36 Выбор гибких шин в схемах напряжением выше 1000 в
- •37 Выбор кабелей напряжением выше 1000 в
- •38 Устройства вч связи. Общие сведения
- •39 Устройства вч связи. Способы присоединения к лэп
- •40 Измерения и учет на подстанциях
- •1 Подстанция (определение); типы подстанций
- •2 Трансформаторные подстанции
- •3 Преобразовательные подстанции
- •4 Распределительные подстанции
- •5 Проходные, тупиковые и ответвительные подстанции
- •6 Главная понизительная подстанция
- •7 Подстанция глубокого ввода
- •8 Узловая подстанция
- •9 Центральная распределительная подстанция
- •10 Схемы и группы соединения обмоток силовых трансформаторов
- •11 Условия параллельной работы силовых трансформаторов
- •12 Системы охлаждения силовых трансформаторов
- •13 Способы включения синхронных генераторов на параллельную работу с сетью
- •14 Способы регулирования напряжения на подстанции
- •15 Масляные выключатели
- •16 Воздушные выключатели
- •17 Электромагнитные выключатели
- •18 Вакуумные выключатели
- •19 Элегазовые выключатели
- •20 Приводы выключателей
- •21 Системы оперативного тока на подстанциях
- •22 Режимы работы нейтрали
- •23 Область применения автотрансформаторов
- •24 Способы ограничения тока короткого замыкания
- •25 Токоограничивающие реакторы
17 Комплектные трансформаторные подстанции блочного типа напряжением 35-220 кВ производства Самарского завода "Электрощит "
Самарский завод "Электрощит" выпускает комплектные трансформаторные подстанции из блоков заводского изготовления КТПБ(М) (М модернизированная).
КТПБ(М) монтируется из укрупненных блоков: линии, ввода, шинных аппаратов, разъединителей, выключателей, опорных выключателей, жесткой ошиновки. КРУ 10 кВ поставляется блоками по 6 ячеек (серий К-59, К-61, К-59УЗ, К-63). Грозозащита выполняется стержневыми молниеотводами, установленными на концевых опорах и, при необходимости, на отдельно стоящих опорах. Заземление контурное. На КТПБ(М) могут устанавливаться заземляющие дугогасящие реакторы и линейные регулировочные трансформаторы.
На КТПБ(М) устанавливаются двухобмоточные и трехобмоточные трансформаторы.
(схема мостика с выключателями рисунок 3.4) на стороне 35 кВ. На стороне 10 кВ применена схема с одной секционированной системой шин.
При выполнении схемы электрических соединений главных цепей КТПБ(М) следует применять чертежи схем электрических соединений отдельных элементов КТПБ(М). Соединяя схемы элементов, получают схему электрических соединений подстанции в целом.
Рисунок 3.4 Схема 35-5АН. Мостик с выключателями
в цепях трансформаторов
Открытые распределительные устройства 220, 110, 35(20) кВ выполняются из унифицированных транспортабельных блоков заводского изготовления, состоящих из металлического несущего каркаса со смонтированным на нем высоковольтным оборудованием и элементами вспомогательных цепей.
Условное обозначение блоков 10, 35, 110 и 220 кВ расшифровывается следующим образом:
* указывается только для тех блоков, в которых они имеются, а именно:
К наличие клеммного шкафа;
П повышенный блок;
630, 1000, 2000, 3200 номинальный ток, А;
400, 500, 600, 1000, 1250, 2000 допустимое усилие на изгиб опорного изолятора, установленного на блок, кг;
A(I), Б(II*) - категория изоляции по ГОСТ 9920-75.
В [2] блоки условно (только на чертеже) объединены в модули для удобства компоновки подстанции и заказа оборудования (рисунки 3.5, 3.6). Для присоединения ВЛ 220, 110, 35 кВ в КТПБ(М) применен беспортальный прием линий [2], который значительно упрощает конструкцию узла приема ВЛ, сокращает расход изоляторов и материалов, стоимость сооружения и эксплуатации, позволяя при этом в ряде случаев выбирать более простые и легкие конструкции опор ВЛ, по сравнению с портальным вариантом. Портальный вариант приема ВЛ применяется только на ОРУ 110 и 220 кВ, выполненных по развитым схемам со сборными шинами.
18 Комплектные распределительные устройства напряжением 6-10 кВ. Общие сведения
Комплектные распределительные устройства (КРУ) предназначены для работы в распределительных устройствах сетей трехфазного переменного тока с изолированной или заземленной через дугогасительный реактор нейтралью.
КРУ набираются из отдельных камер, в которые встроены электротехническое оборудование, устройства релейной защиты и автоматики, измерительные приборы.
Камеры определенной серии, независимо от схемы электрических соединений главной цепи, имеют аналогичную конструкцию основных узлов и, как правило, одинаковые габаритные размеры.
В зависимости от конструктивного исполнения все КРУ можно разбить на следующие группы:
стационарного исполнения;
выкатного исполнения;
моноблоки, заполненные элегазом.
В комплектных распределительных устройствах стационарного исполнения коммутационные аппараты, трансформаторы напряжения, трансформаторы собственных нужд небольшой мощности устанавливаются в камерах неподвижно.
В комплектных распределительных устройствах выкатного исполнения вышеперечисленное оборудование устанавливается на выкатных тележках.
Моноблок представляет собой компактное распределительное устройство на трипять присоединений, заполненное элегазом (выпускаются моноблоки с возможностью расширения), предназначенное для небольших распределительных пунктов и РУВН трансформаторных подстанций 620 кВ. В России первый элегазовый моноблок "Ладога" выпускается с 2004 г. предприятием ПО "Элтехника".
Комплектные распределительные устройства выпускаются для внутренней и наружной установки.
К малогабаритным комплектным распределительным устройствам выкатного и стационарного исполнения относятся камеры КСО-202 (ЧЭАЗ), камеры КРУ/TEL ("Таврида Электрик"), камеры К-66, КСО-ЗУЩ (ОАО "Самарский завод "Электрощит"), камеры КСО "Аврора" (ПО "Элтехника").
Для каждой серии комплектных распределительных устройств заводом-изготовителем предлагается сетка схем первичных соединений камер (схемы электрических соединений главных цепей).
Для комплектных распределительных устройств принципиально новой модульной конструкции серии КРУ/TEL схемы первичных соединений приводятся не для камеры, а для модуля, а предприятие-изготовитель предлагает варианты схем типовых камер, составленных из отдельных модулей.
Схемы первичных соединений камер подразделяются на следующие виды:
с высоковольтным выключателем (вводы, отходящие линии, секционирование);
с выключателем нагрузки или с выключателем нагрузки и предохранителем (вводы, отходящие линии, секционирование);
с разъединителями (секционирование);
с измерительным трансформатором напряжения.
В комплектных распределительных устройствах должна предусматриваться защита от дуговых коротких замыканий. Существует два наиболее распространенных типа дуговой защиты, которыми оснащаются производимые в России КРУ: фототиристорная и клапанная.
Принцип действия фототиристорной дуговой защиты основан на контроле светового потока, появляющегося в момент возникновения дуги, с помощью фототиристоров. Фототиристорная дуговая защита обладает хорошей чувствительностью и быстродействием, позволяет локализовать повреждение в начальный момент возникновения дуги, но имеет существенный недостаток низкую надежность фототиристоров. Применение волоконно-оптических кабелей в качестве датчиков обнаружения электрической дуги позволило повысить надежность дуговой защиты и улучшить ее характеристики. Современной оптоволоконной защитой оснащены камеры КСО "Аврора".
Клапанная защита реагирует на увеличение давления внутри объема ячейки, возникающего при горении дуги, что приводит к срабатыванию выхлопного клапана. Недостаток клапанной защиты низкая чувствительность.
Камеры всех серий снабжены блокировками, исключающими ошибочные действия персонала с коммутационными аппаратами.
