- •Расположение проводов на воздушной линии
- •Основные типы, обозначения
- •Производители
- •Технические характеристики
- •Изолированные провода и шнуры
- •Основные марки сиПов
- •Технические характеристики
- •Опоры вл. Назначение
- •Классификация опор
- •Конструкция
- •Обозначение опор
- •Ф отографии
- •Производители опор вл
- •Список литературы
- •Линейная арматура воздушных линий электропередачи
- •Требования к линейной арматуре
- •Линейный изолятор
- •Производители линейной арматуры и изоляторов вл
- •Список используемой литературы:
- •Кабели.
- •Токопроводящие жилы
- •Область применения
- •Основные технические характеристики
- •Условия прокладки.
- •Испытания после прокладки.
- •Условные обозначения в маркировке
- •Производители
- •Список использованной литературы
- •Поправочный коэффициент на количество работающих кабелей, лежащих рядом в земле (в трубах или без труб)
- •Производители кабелей:
- •Список литературы:
- •Кабельная арматура
- •Назначение и классификация кабельных муфт
- •Разнообразие видов муфт, способы классификации
- •Классификация по типам и условные обозначения
- •Конструкция кабельных муфт
- •Способы прокладки кабельных линий Выбор способа прокладки кабельных сетей производят в зависимости от:
- •Виды кабельных сооружений:
- •Температура прокладки
- •Силовые Трансформаторы на напряжение 6 (10)/0,4 кВ
- •Конструкция
- •Структура условного обозначения
- •Технические характеристики
- •Силовые трансформаторы 220/10; 110/10; 35/10 кВ Назначение
- •Классификация
- •Конструкция
- •Основные типы, обозначения
- •Производители
- •Технические характеристики
- •Фотографии
- •Список использованной литературы
- •Трансформаторы 500 кВ
- •Назначение трансформаторов
- •Конструкция Классификация и обозначение трансформаторов
- •Производитель
- •Трансформаторы собственных нужд
- •Назначение:
- •Основные потребители собственных нужд:
- •Схемы электрических соединений:
- •Основные типы трансформаторов собственных нужд:
- •Автотрансформаторы выше 1 кВ
- •Какие бывают автотрансформаторы?
- •Режимы работы автотрансформаторов
- •Характеристики реальных автотрансформаторов:
- •Список использованный литературы
- •Распределительное устройство (ру) 500 кВ
- •Классификация
- •Конструкции
- •Основные типы
- •Производитель
- •Комплектные распределительные устройства 10 кВ (кру-10) Назначение
- •Классификация.
- •Вид управления
- •Конструкция
- •Основные типы, обозначения.
- •Производители
- •Конструкция
- •Производители
- •Технические характеристики
- •Список использованной литературы
- •Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки. Назначение.
- •Классификация.
- •Конструкция.
- •Основные типы.
- •Обозначение.
- •Производители.
- •Технические характеристики.
- •Комплектные трансформаторные подстанции блочного типа
- •Фотографии.
- •Список использованной литературы.
- •Реакторы Устройство и принцип действия
- •Применение
- •Конструкция реакторов.
- •Виды реакторов
- •Классификация реакторов
- •Производители
- •Способы установки и подключения реакторов
- •Список использованной литературы:
- •Ограничители перенапряжения (опн) и разрядники
- •Классификация
- •Разрядник вентильный и магнитовентильный
- •Конструкция
- •Вентильные разрядники
- •Трубчатые разрядники
- •Обозначение на схемах
- •Производители опн
- •Производители разрядников
- •Технические характеристики(опн)
- •Фото(опн)
- •Вентильный разрядник рвс-35
- •Список использованной литературы
- •Измерительные трансформаторы напряжения от 10 кВ до 110 кВ
- •Назначение
- •Классификация трансформаторов напряжения
- •Конструкции трансформаторов напряжения
- •Структура условного обозначения измерительных трансформаторов напряжения.
- •Виды измерительных трансформаторов:
- •Схемы включения трансформаторов напряжения
- •Назначение обмоток
- •Каскадный трансформатор напряжения
- •Измерительные трансформаторы тока 10кВ – 110 кВ
- •Измерительные трансформаторы тока классифицируются:
- •Конструкции трансформаторов тока
- •Трансформаторы тока имеют следующее обозначения:
- •Основные параметры и характеристики измерительного трансформатора тока
- •Принципы работы и устройства
- •Устройство магнитопровода
- •Вторичные обмотки
- •Характеристики:
- •Источники
- •Способы гашения дуги в коммутационных аппаратах
- •Способы гашения дуги в коммутационных аппаратах до 1 кВ:
- •Способы гашения дуги в коммутационных аппаратах свыше 1 кВ:
- •Источники
- •Разъединитель Назначение
- •Требования, предъявляемые к разъединителям
- •Конструкция разъединителей
- •Классификация высоковольтных разъединителей
- •Условные обозначения разъединителей
- •Отключение токов разъединителем
- •Выключатели нагрузки
- •Фотографии
- •Источники
- •Автоматические воздушные выключатели Определение.
- •Принцип действия.
- •По принципу гашения дуги:
- •По числу полюсов главной цепи:
- •Серии автоматических воздушных выключателей.
- •Серия а3700.
- •Серия «Электрон».
- •Отечественные производители.
- •Источники.
- •Выключатели 10 кВ Назначение
- •Классификация выключателей По способу гашения дуги
- •Полюс выключателя
- •Газовая система
- •По виду установки
- •Требования к выключателям
- •Выключатели 35 кВ. Назначение
- •Недостатки
- •Условное обозначения вакуумного выключателя:
- •Элегазовый выключатель
- •Принцип работы элегазовых выключателей
- •Воздушные выключатели
- •Выключатели 110 кВ
- •Воздушные выключатели
- •Недостатки
- •Элегазовый силовой выключатель.
- •К достоинствам этих выключателей относят:
- •К недостаткам элегазовых выключателей можно отнести:
- •Список литературы:
- •Шинные изоляторы 6–10 кВ, расположение шин Введение
- •Классификация:
- •Назначение
- •Конструкция :
- •Выбор изоляторов:
- •Производители:
- •Расположение шин:
- •Шины распределительных устройств
- •Материал.
- •Исполнение.
- •Окраска.
- •Расположение.
- •Измерительные приборы сэс Назначение
- •Счетчики
- •Счетчик альфа a1801ral–p4g–dw–3 Счетчик типа сэт
- •Амперметр
- •Вольтметры.
- •Ваттметр
- •Шинопроводы 0,4 кВ
- •Типы шинопроводов и предназначение:
- •Конструкция шинопроводов:
- •Назначение и область применения шзк–0,4:
- •Конструкция шинопроводов:
- •Состав и устройство шинопроводов:
- •Достоинства и недостатки:
- •Маркировка:
- •Жесткие токопроводы 6–10 кВ
- •Гибкие токопроводы 6–10 кв
- •Классификация
- •Конструкция
- •Маркировка
- •Характеристики
- •Асинхронные эд 6–10кВ
- •Обозначение электродвигателей
- •Режимы работы трехфазной асинхронной машины.
- •Крупнейшие производители асинхронных двигателей (%)
- •Примеры асинхронных двигателей 6–10кВ.
- •Источники
- •Синхронные двигатели 6–10кВ Конструкция:
- •Основные свойства синхронных двигателей:
- •Принципы работы синхронного двигателя:
- •Способы запуска:
- •Применение:
Производитель
Общество с ограниченной ответственностью «Тольяттинский Трансформатор» является одним из крупнейших разработчиков и производителей электротехнического оборудования в России и странах СНГ. На сегодняшний день, производство силовых высоковольтных трансформаторов является одним из ведущих направлений деятельности предприятия. Трансформаторы под маркой ООО «Тольяттинский Трансформатор» эксплуатируются на электростанциях, в электрических сетях федерального и регионального уровня, в системах электроснабжения промышленных предприятий, в черной и цветной металлургии, на электрифицированном железнодорожном транспорте, в сельском хозяйстве и на других хозяйствующих объектах России и стран СНГ. Электротехническое оборудование производства Тольятти надежно эксплуатируется более чем в 50 странах мира, включая регионы Восточной и Западной Европы.
Трансформаторы собственных нужд
Назначение:
На электрических подстанциях 35–220 кВ и выше для электропитания вспомогательных механизмов, агрегатов и других потребителей собственных нужд (с. н.) предусматриваются трансформаторы собственных нужд (ТСН) со вторичным напряжением 380/220В, которые получают электроэнергию от сборных шин РУ–6(10) кВ.
Основные потребители собственных нужд:
• оперативные цепи переменного и выпрямленного тока,
• система охлаждения трансформаторов (автотрансформаторов),
• устройства регулирования напряжения под нагрузкой (РПН),
• система охлаждения и смазки подшипников синхронных компенсаторов (СК),
• водородные установки,
• зарядные и подзарядные агрегаты аккумуляторных батарей,
• освещение (аварийное, внутреннее, наружное, охранное),
• устройства связи и телемеханики,
• устройства системы управления, релейной защиты, сигнализации, автоматики и телемеханики.
• насосные установки (пожаротушения, хозяйственные, технического водоснабжения),
• компрессорные установки и их автоматика для воздушных выключателей и других целей,
• устройства электроподогрева помещений аккумуляторных батарей, выключателей, разъединителей и их приводов, ресиверов, КРУН, различных шкафов наружной установки,
• бойлерная, дистилляторы, вентиляция и др.
Схемы электрических соединений:
При выборе схем электрических соединений собственных нужд подстанций предусматриваются меры, повышающие их надежность: установка на подстанции не менее двух трансформаторов собственных нужд (обычно не больше 560 или 630 кВ·А), секционирование шин собственных нужд. Применение автоматического ввода резерва (АВР) на секционном выключателе, резервирование со стороны высшего напряжения (с. н.) и др.
На рис. 1. показаны схемы собственных нужд подстанций, применяемые в зависимости от вида оперативного тока. Оперативный ток используется для питания цепей сигнализации, защиты, управления и автоматики. Применяют три вида оперативного тока: переменный - на подстанциях с упрощенными схемами, выпрямленный и постоянный - на станциях и подстанциях, имеющих стационарные аккумуляторные установки. При переменном и выпрямленном токе рекомендуется схема (рис. 1, а), согласно которой предусматривается непосредственное подключение трансформаторов собственных нужд к обмоткам низшего напряжения главных трансформаторов (автотрансформаторов).
Рис. 1. Схемы присоединения собственных нужд при наличии на подстанциях: а – переменного и выпрямленного оперативного тока, б – постоянного оперативного тока
Такое подключение обеспечивает питание сети оперативного тока и производство операций выключателями при отключении шин 6–10 кВ. При постоянном оперативном токе наибольшее распространение имеет схема, показанная на рис. 1, б, когда трансформаторы с. н. непосредственно подключаются к шинам 6– 10 кВ.
На рис. 2. показана схема для подстанции 220 кВ с тремя трансформаторами собственных нужд, из которых один является резервным, имеющим независимое питание от соседней подстанции.
Рис. 2. Упрощенная схема собственных нужд подстанции 220 кВ
На подстанциях 110 кВ и мощных подстанциях 35 кВ нормально устанавливают два трансформатора собственных нужд, присоединяя их к шинам вторичного напряжения 6–10 кВ подстанции. На рисунке 3 показано присоединение рабочего (резервного) трансформаторов собственных нужд, из которых один нормально находится в работе.
Рис. 3. Схема подключения ТСН через один разъединитель
Мощность, потребляемая на собственные нужды подстанций, обычно не превышает 50 – 200 кВт. Наиболее ответственными механизмами собственных нужд подстанций на переменном токе являются вентиляторы искусственного охлаждения мощных трансформаторов. Все остальные ответственные потребители собственных нужд подстанции постоянно питаются от аккумуляторных батарей или резервируются от них. На подстанциях с установленными электромагнитными приводами на стороне высшего напряжения и при отсутствии аккумуляторной батареи устанавливается трансформатор на питающей линии (рис.4).
Рис. 4. Подстанция с одним трансформатором СН.
На сравнительно небольших понижающих подстанциях 35 кВ с вторичным напряжением 6 – 10 кВ для питания собственных нужд устанавливают, один трансформатор с вторичным напряжением 380/220. В случае необходимости резервирование питания может осуществляться от ближайшей городской или заводской сети, с напряжением которой и должно быть согласовано вторичное напряжение трансформатора собственных нужд.
