
- •Системы электроснабжения промышленных предприятий. Потребители электрической энергии. Классификация потребителей электрической энергии промышленных предприятий.
- •Индивидуальные и групповые графики нагрузок и их характеристики. Основные характеристики случайных графиков нагрузки.
- •Основные и вспомогательные методы определения электрических нагрузок промышленных предприятий. Основные причины расхождения между расчетными и фактическими нагрузками.
- •Выполнение цеховых сетей до 1000 в шинопроводами распределительными, магистральными, троллейными, осветительными).
- •Выполнение цеховых сетей до 1000 в кабельными линиями.
- •Электрооборудование и сети пожароопасных помещений.
- •Электрооборудование и сети взрывоопасных помещений.
- •Коммутационно-защитные аппараты до 1000 в. Автоматические выключатели (назначение, конструкция, выбор).
- •Конструктивное исполнение цеховых трансформаторных подстанций. Компоновка цеховых тп. Выбор числа, мощности и места расположения цеховых тп.
- •Распределение электрической энергии при напряжении выше 1000 в. Требования к сетям. Схемы подключения сэспп к источникам питания.
- •11.Категории электроприемников и обеспечение надежности электроснабжения.
- •Схемы электрических сетей промышленных предприятий выше 1000 в.
- •Кабельные линии напряжением 6 – 35 кВ. Конструктивное выполнение кабельных сетей напряжением 6 – 35 кВ.
- •Кабельные линии 110-220 кВ. Конструктивное выполнение кабельных сетей напряжением 110-220 кВ.
- •Токопроводы напряжением 6 - 35 кВ. Жесткие токопроводы. Гибкие токопроводы напряжением 6 - 35 кВ.
- •Релейная защита систем электроснабжения
- •Типовые схемы соединений трансформаторов напряжения.
- •Принцип действия устройств автоматического повторного включения (апв).
- •Максимальная токовая защита линий.
- •Повреждения и ненормальные режимы работы электроустановок.
-
Выполнение цеховых сетей до 1000 в кабельными линиями.
Благодаря разнообразию используемых материалов и конструктивных исполнений кабели могут применяться в сетях промышленных предприятий всех напряжений как внутри зданий и сооружений, так и на территории и во внешнем электроснабжении предприятия.
Внутри зданий и сооружений промышленных предприятий могут применяться следующие виды прокладки кабелей:
1) открытая прокладка по стенам и поверхностям строительных конструкций;
-
прокладка в открыто или скрыто проложенных металлических трубах;
-
прокладка в кабельных лотках и коробах;
-
прокладка в кабельных каналах;
-
подвешивание на несущем тросе;
-
протягивание по воздуху тросовых кабелей;
-
прокладка в кабельных сооружениях, являющихся частями зданий (на кабельных этажах, в двойных полах, в кабельных шахтах и т. п.).
Внутри помещений и кабельных сооружений применяются в зависимости от возможности или невозможности случайных механических повреждений бронированные или небронированные кабели без горючих наружных покровов. Чтобы защитить открыто проложенные кабели (например, в лотках) от огня во время пожара, может применяться огнестойкая засыпка или заливка затвердевающей огнестойкой массой. В местах перехода кабельных линий из одного помещения в другое применяются огнепреграждающие блоки.
По территории предприятий кабели могут прокладываться в кабельных сооружениях или (при малом числе кабелей на трассе) следующим образом:
-
по наружным несгораемым стенам зданий или по несгораемым поверхностям наружных сооружений предприятия;
-
непосредственно в земле (в траншеях);
-
в трубах, проложенных открыто или под землей;
-
по воздуху (на тросе или путем применения тросовых кабелей).
Кабели открытой наружной прокладки во избежание дополнительного нагрева должны быть защищены от солнечного излучения.
Для питания подвижных или перемещаемых электроприемников а также в качестве временных линий на территории предприятия и внутри зданий могут применяться гибкие (например, шланговые) кабели, свободно прокладываемые по земле, полу и другим поверхностям или по временным опорным конструкциями.
Кабельные линии выполняются так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации в кабелях не возникали опасные механические напряжения и повреждения. Для этого, в частности, все кабели укладываются с запасом по длине, достаточным для компенсации тепловых деформаций как самого кабеля при колебаниях токовой нагрузки и температуры окружающей среды, так и конструкций, по которым кабель проложен, а при прокладке в земле также для компенсации смещения почвы.
В системах электроснабжения промышленных предприятий обычно применяются типовые кабельные сооружения и конструкции. В туннелях могут прокладываться небронированные кабели с металлической или полимерной оболочкой. Общее количество кабелей в туннеле может доходить до 100. Кабели прокладываются на металлических консолях (с расстоянием между консолями 0,8— 1 м) или на лотках.
Кроме силовых кабелей в кабельных туннелях могут прокладываться кабели связи, контрольные кабели и т. п., размещаемые при этом только под силовыми кабелями или только над ними и отделяемые от них несгораемыми перегородками.
Достоинствами туннельной прокладки кабелей можно считать экономию территории предприятия, возможность прокладки кабелей очередями в любое время года, удобный осмотр и легкое проведение ремонтных работ независимо от погоды и времени года. Недостатком этого вида прокладки следует считать высокую стоимость туннелей (порядка 100 тыс. руб. на 1 км).
При меньшем количестве кабелей (обычно не более 20—30) вместо туннелей могут применяться кабельные каналы или надземные бетонные кабельные лотки.
Одним из наиболее экономичных решений при большом количестве кабелей на одной трассе является сооружение кабельных эстакад и галерей. Эстакады обычно применяются при 15—50 кабелях, галереи — при большем числе кабелей. Высота эстакад и галереи до земли определяется типом пересекаемых дорог и сооружений; высота над полотном автомобильных дорог должна быть, например, не менее 4,5 м.
Конструкция стен, крыш и навесов галереи и эстакад выбирается так, чтобы кабели были надежно защищены от нагрева, вызванного солнечным излучением.
Эстакады с односторонней прокладкой кабелей могут быть пристроены к глухим несгораемым стенам зданий.
При малом числе кабелей они могут прокладываться, как уже указано, в траншее (1—6 кабелей), в подземных трубных блоках (2—20 кабелей), по стенам зданий, по технологическим эстакадам, галереям и другим сооружениям, а также по воздуху.
Прокладка в траншеях применяется обычно на неасфальтированных территориях в случае малой вероятности повреждения кабелей землеройными механизмами, коррозией и смещениями почвы. В одной траншее на одной или различной глубине при соблюдении определенных требований и ограничений могут прокладываться кабели различных напряжений и назначений.
Кабели, проложенные в траншее, защищаются сверху от механических повреждений плитами, глиняным кирпичом или специальным защитным профилем.
Достоинствами траншейной прокладки следует считать малую стоимость линий, хорошие условия охлаждения кабеля, что, в частности, позволяет использовать меньшие сечения жил, чем в случае других способов прокладки, малую вероятность распространения аварии одного кабеля на соседние параллельные кабели.
Недостатками этого вида прокладки являются меньшая надежность, неудобство осмотров и значительно больший объем работ при ремонтах и заменах, вследствие чего суммарные затраты за время эксплуатации линии могут оказаться больше, чем в случае других видов прокладки.
Для подземной укладки в кабельных блоках из труб в настоящее время используются главным образом железобетонные, асбоцементные и полимерные трубы внутренним диаметром 90—100 мм. По хорошему сочетанию технологических качеств (малая масса, высокая ударная прочность, гладкая внутренняя поверхность с малым коэффициентом трения) особенно выделяются полипропиленовые трубы.
Железобетонные панели для кабельных блоков изготовляются с двумя или тремя отверстиями длиной 6 м [35]. После закладки блок покрывают гидроизоляцией (например битумной мастикой) и сверху слоем кирпичей. Во влажных и насыщенных водой грунтах блок защищается со всех сторон кирпичной кладкой.
Асбоцементные и полимерные трубы связывают в блоки при помощи прокладок или рамок, расставленных через определенные расстояния. Готовые блоки заливают бетонным раствором или засыпают землей.
Для протягивания кабелей и размещения соединительных муфт на концах линии, а также на поворотах и разветвлениях предусматриваются кабельные камеры или колодцы.
Кабельные линии могут считаться достаточно универсальными устройствами передачи электроэнергии. Особенно выгодно их применение при передаче энергии в сетях ВН, в сетях НН при относительно длинных линиях, в случае тяжелых условий окружающей среды, в случае применения неразветвленных линий.
Передаваемые мощности ограничиваются применяемыми стандартными сечениями. Для передачи больших мощностей вместо одного трехфазного кабеля могут при необходимости применяться несколько (обычно два-три) параллельных трехфазных кабелей, защищаемых общим или, в случае более высоких требований к надежности линии, отдельными выключателями; три однофазных кабеля большого сечения (1000 мм2 и более). При этом комплектные, снабженные кожухом конструкции из трех одножильных кабелей называют кабельными токопроводами.