- •Лекция № 34 конструкции и компоновки распределительных устройств.
- •34.1. Классификация ру. Основные требования
- •34.2. Закрытые распределительные устройства
- •34.4. Компоновки открытых распределенных устройств с одной и двумя системами сборных шин
- •34.5. Компоновки ору, выполненных по кольцевым схемам
- •34.6. Круэ
34.4. Компоновки открытых распределенных устройств с одной и двумя системами сборных шин
В
выключателях, предусмотренных для
наружной установки, устанавливается
подогрев. Подогрев выполняется в приводах
выключателей, шкафах управления при
,
в газовых В при
.
Разъединители, отделители, короткозамыкатели должны срабатывать в условиях гололеда.
ОРУ занимают большую территорию, оборудование подвержено влиянию внешней среды.
Многообъемные масляные выключатели устанавливаются на фундаментах (0,6 – 0,8)м. малообъемные масленые выключатели, воздушные, элегазовые, измерительные ТТ и ТН устанавливаются на стальных или железобетонных основаниях высотой h=(2,0 – 4,5)м.
Для транспортировки тяжелого оборудования предусмотрены рельсы.
Токоведущие
части выполняются гибким проводом или
жестким. При рабочих токах I=(2000
- 4000)A
применяются пучки из (2 - 3) проводов на
фазу. Для снижения потерь на корону
применяются расщепление при напряжении
.
Преимущественно используются гибкие
проводники.
В
РУ
выключатели имеют однорядную установку.
Выход предусмотрен влево и вправо.
Проводники располагаются в 3 яруса.
Полюсы разъединителей первой системы
шин установлены перпендикулярно
направлению сборных шин (рис. 34.7)
Рис. 34.7
Полюсы разъединителей второй системы сборных шин установлены ступенчато и параллельно систем сборных шин.
34.5. Компоновки ору, выполненных по кольцевым схемам
РУ
выполняют обычно по схемам кольцевого
типа. Например, в полуторной схеме
принята трехрядная установка. Около
них предусмотрены проезды для транспорта.
Сборные шины укреплены на порталах
h=12м
и установленных через две ячейки. В
третьем ярусе расположены проводники
к линиям и трансформаторам.
РУ для полуторной схемы могут быть выполнены с установкой выключателей в два или один ряд. Соответственно глубина ячейки уменьшается, а шаг увеличивается. В РУ 500кВ необходимо предусмотреть установку шунтирующих реакторов.
Для ГЭС трудно найти ровную площадку. Применяются ступенчатые ОРУ (рис. 34.8)
Рис. 34.8
Если ГЭС расположена в узком ущелье, то ОРУ можно расположить на крыше здания ГЭС. Для таких ОРУ удобнее применять КРУЭ.
В обычных компоновках ОРУ (35 - 220)кВ с двойной системой шин, расположенных на ровной площадке, применяется двухрядное расположение выключателей с чередованием ячеек трансформаторов и линий. С одной стороны от сборных шин расположены трансформаторы и выключатели в цепи трансформаторов, а с противоположной – линейные выключатели.
По вертикали коммутация выполняется в два яруса. На нижнем ярусе расположена поперечная коммутация: ячейки трансформаторов, МШВ, ТТ, ТН, ОПН и отходящих линий.
Однорядная установка выключателей позволяет уменьшить глубину ячейки.
Одно- или двухрядная установка диктуется рельефом местности. Такая установка применяется также для схем мостик, квадрат, многоугольник , для схем с поперечными связями блоков.
Например, для схем мостик (рис. 34.9) с выключателями в цепях линий схема компоновки имеет вид (рис. 34.10).
Рис. 34.9
Рис. 34.10
ОД в цепях Тр служат для автоматического отключения Тр при снятии нагрузки.
Компоновка для схем квадрат (рис. 34.11) представлена на (рис. 34.12).
Рис. 34.11
Рис. 34.12
Для ОРУ 500кВ наиболее употребляемая схема полуторная. Для неё выполняется трехрядная установка выключателей при расположении шунтирующих реакторов со стороны линий. На ОРУ предусмотрено три автомобильных дороги вдоль выключателей. При таком расположении чередование присоединений не выполняется (рис. 34.13).
Рис. 34.13
На рис. 34.14 представлена схема с установкой шунтирующих реакторов в один ряд с повышающими трансформаторами и с чередованием присоединений Тр – Л.
Рис. 34.14
В этом варианте число ячеек увеличилось в два раза. При двухрядной установке чередование выполняется просто, но увеличивается число ячеек и общая площадь ОРУ, снижается наглядность, т.к. увеличивается число порталов.
При однорядной установке также увеличивается площадь ОРУ и снижается наглядность монтажа.
Возможна компоновка с П- и Н- образными сборными шинами с односторонним двухрядным расположением и двухсторонним двухрядным расположением выключателей соответственно. (рис. 34.15).
Рис. 34.15
На рис. 34.16 представлена компоновка ОРУ для схему многоугольника с однорядной установкой выключателей. Предусмотрен постепенный переход от треугольника к квадрату и далее к пяти- и шести- угольнику.
Рис. 34.16
Схемы многоугольников выполняются с двухрядной установкой выключателей. При двухрядной установке требуется меньше количество металлоконструкций, ошиновки и изоляторов.
Разработаны типовые ОРУ для нормальных и загрязненных условий для II и IV районов условий по гололеду, с подвесными разъединителями.
