- •Аннотация
- •Содержание
- •Введение
- •1 Указания по применению схем одной рабочей секционированной системы шин с подключением ответственных присоединений через ”полуторную” цепочку
- •2 Составление электрических схем в системе Компас 3d
- •2.1Задание на курсовое проектирование
- •2.2 Проектирование электрической схемы
- •Список использованных источников
- •Графическая часть
1 Указания по применению схем одной рабочей секционированной системы шин с подключением ответственных присоединений через ”полуторную” цепочку
Наиболее
простым видом главной схемы, появившимся
раньше других, является схема с одной
несекционированной системой шин (рис.
2-1, а); достоинства схемы заключаются в
крайней простоте, наглядности в натуре
и минимальных затратах на сооружение
РУ. Однако такая схема не обеспечивает
достаточной надежности электроснабжения.
Повреждение шин, шинных разъединителей
или любого выключателя вызывает полное
погашение всех присоединений. Ремонт
шин требует прекращения электроснабжения
всех потребителей. Ревизия любого
выключателя также сопряжена с погашением
его присоединения на все время
работ.
Уменьшить
объем погашений при одной системе шин
возможно ее секционированием (рис. 2-1,
б). Однако существенного уменьшения
объема погашений в такой схеме во время
аварий можно добиться только при глубоком
ее секционировании, когда число секций
равно числу присоединений.
Рис.1.
Одиночная система шин: а — несекционированная;
б — секционированная; в — кольцевая; г
— с обходным разъединителем
2 Составление электрических схем в системе Компас 3d
Составление схемы электрической удобно выполнить средствами системы Компас 3D различных версий. Простота освоения и работы, богатые функциональные возможности системы Компас 3D позволяют использовать его в различных направлениях проектной деятельности, в том числе и в разработке объектов электроснабжения.
Взаимодействие пользователя с системой Компас 3D обеспечивается набором стандартных средств: панелей, командных кнопок и окон. При возникновении затруднительных ситуаций во время работы с системой можно быстро получить необходимую справку. Более подробные сведения о системе Компас 3D можно получить, обратившись к литературным источникам.
2.1Задание на курсовое проектирование
Построить схему согласно варианту задания (Приложение А - Типовые схемы РУ 10(6)-750 кВ, а также схемы подключения устройств компенсации реактивной мощности. В схемах количество присоединений принято условно)


Рисунок 1.1 - схема 220-9AH “Одна рабочая секционированная система шин с подключением ответственных присоединений через “полуторную” цепочку”
2.2 Проектирование электрической схемы
При построении нового чертежа необходимо перейти по вкладкам Файл-Создать и в появившемся окне «Новый документ», показанном на рисунке 1, выбрать команду Чертеж

Рисунок 2 – Вид окна «Новый документ»
В рабочей области появится окно с листом и рамкой формата А4, показанное на рисунке 2.

Рисунок 3 – Вид окна с листом и рамкой, формата А4
Если
схема, которую Вы будете рисовать
объемная, то лучше поменять формат
листа, скажем на А2 и лист расположить
вертикально. Для этого идем в меню СЕРВИС
-> МЕНЕДЖЕР ДОКУМЕНТА, меняем настройки,
затем сохраняем и закрываем окошко.

Рисунок 4 - Выбор формата листа
После нажатия кнопки Ok, формат и положение листа изменятся.
Дроссель электрический — катушка индуктивности, обладающая высоким сопротивлением переменному току и малым сопротивлением постоянному. Обычно включается в электрическую цепь постоянного тока для подавления или ограничения переменной составляющей и пульсаций тока. Дроссели обычно имеют сердечник (электротехническая сталь или феррит). Применяются преимущественно в фильтрах узлов электропитания.


Рисунок 5 - Дросель
Конденса́тор— двухполюсник с определённым значением ёмкости и малой омической проводимостью; устройство для накопления заряда и энергии электрического поля. Конденсатор является пассивным электронным компонентом. Обычно состоит из двух электродов в форме пластин (называемых обкладками), разделённых диэлектриком, толщина которого мала по сравнению с размерами обкладок.


Рисунок 6 - Конденсатор
Разъединитель - контактный коммутационный аппарат, который обеспечивает в отключенном положении изоляционный промежуток, удовлетворяющий нормированным требованиям.
Примечания:
Разъединитель способен размыкать и замыкать цепь при малом токе или малом изменении напряжения на выводах каждого из его полюсов. Он также способен проводить токи при нормальных условиях в цепи и проводить в течение нормированного времени токи при ненормальных условиях, таких как короткое замыкание.
Малые токи - это такие токи, как емкостные токи вводов, шин, соединений, очень коротких кабелей, токи постоянно соединенных ступенчатых сопротивлений выключателей и токи трансформаторов напряжения и делителей. Для номинальных напряжений до 330 кВ включительно ток, не превышающий 0,5 А, считается малым током по этому определению; для номинального напряжения от 500 кВ и выше и токов, превышающих 0,5 А, необходимо проконсультироваться с изготовителем, если нет особых указаний в руководствах по эксплуатации разъединителей.
К малым изменениям напряжения относятся изменения напряжения, возникающие при шунтировании регуляторов индуктивного напряжения или выключателей.
Для разъединителей номинальным напряжением от 110 кВ и выше может быть установлена коммутация уравнительных токов.


Рисунок 7 - Разъединитель №7
Трансформатор (измеритель) тока имеет высокую точность, отличную термостабильность и стандартный двухпроводной аналоговый выход 4-20 мА с винтовым клеммным подсоединением.
Провод с измеряемым током пропускается (желательно перпендикулярно) через отверстие бесконтактного трансформатора. Для увеличения чувствительности допускается пропускать провод несколько раз (витками) , при этом чувствительность увеличивается во столько раз, сколько раз провод проходит через отверстие - так, например, полный виток дает увеличение чувствительности в два раза.


Рисунок 8 - Трансформатор измерителя тока(в общем виде)
Выключатель— аппарат для включения и отключения электрических устройств: светильников, двигателей, нагревательных печей, трансформаторов, линий электропередачи и т.д. Делятся на В. э. низкого (до 1 кв) и высокого (свыше 1 кв) напряжения. Основные конструктивные элементы В. э.: контактная система, состоящая из подвижных и неподвижных контактов; привод (ручной, пружинный, электромагнитный, пневматический). В. э. для отключения значительной силы токов (сотни и тысячи а) снабжаются дугогасительными устройствами.


Рисунок 9 - Выключатель

Рисунок 10 - Повторение элементов схемы
Трансформатор напряжения — трансформатор, питающийся от источника напряжения. Типичное применение - преобразование и гальваническая развязка высокого напряжения в низкое в измерительных цепях. Применение трансформатора напряжения позволяет изолировать логические цепи защиты и цепи измерения от цепи высокого напряжения.

Рисунок 11-Трансформатор напряжения (ТН)



Рисунок №12- Разъединитель №5
Разря́дник — электрический аппарат, предназначенный для ограничения перенапряжений в электротехнических установках и электрических сетях. Первоначально разрядником называли устройство для защиты от перенапряжений, основанный на технологии искрового промежутка. Затем, с развитием технологий, для ограничения перенапряжений начали применять устройства на основе полупроводников и металл-оксидных варисторов, применительно к которым продолжают употреблять термин "разрядник
Заземление — преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством

Рисунок 13-Заземление


Рисунок 14-Блок (линия-трансформатор) с выключателем


Рисунок 15-Повторение элементов схемы

Рисунок 16 –Схема в сборе
