КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Принципиальные схемы подстанций
Оператор foreach и его использование при работе с массивами Оператор foreach применяется для перебора элементов в специальным образом организованной группе данных, в том числе и в массиве. Удобство этого вида цикла заключается в том, что нам не требуется определять количество элементов в группе и выполнять перебор по индексу – мы просто указываем на необходимость перебрать все элементы группы. Синтаксис оператора:
foreach (<тип> <имя> in <группа>) <тело цикла>
где имя определяет локальную по отношению к циклу переменную, которая будет по очереди принимать все значения из указанной группы, а тип соответствует базовому типу элементов группы. Ограничением оператора foreach является то, что с его помощью можно только просматривать значения элементов в группе данных, но нельзя их изменять. Рассмотрим несколько примеров использования оператора foreach: 1) для работы с одномерными массивами:
static void PrintArray(string a, int [] mas) { Console.WriteLine(a); foreach (int x in mas)Console.Write("{0} ", x); Console.WriteLine(); }
2) для работы с двумерными массивами:
static int Sum (int [,] mas) { int s=0; foreach (int x in mas) s += x; return s; }
3) для работы со ступенчатыми массивами:
static void PrintArray3(string a, int[][] mas) { Console.WriteLine(a); for (int i = 0; i < mas.Length; i++) { foreach (int x in mas[i]) Console.Write("{0} ", x); Console.WriteLine(); } }
Принципиальная однолинейная схема электрической подстанции на 10 кВ, к которой питание подается по линии W1 через линейный QS1 и шинный QS2 разъединители и высоковольтный выключатель Q1, приведена на рис. 30. Линейный разъединитель снабжен заземляющими ножами QSG1. Распределительное устройство напряжением 10 кВ имеет сборные шины с подключенными к ним разрядником FV через разъединитель QS3, силовым трансформатором Т через разъединитель QS4 и выключатель Q2 и трансформатором напряжения TV через разъединитель QS7. От шин 10 кВ отходят также линии W2 и W3, подключенные через разъединители QS5 и QS6, выключатели Q3 и Q4 и реакторы LR1, LR2. В цепи трансформатора Т и линий W2 и W3 включены измерительные трансформаторы тока ТА1 — ТАЗ.
Рис. 30. Принципиальная однолинейная схема электрической подстанции на 10кВ
От трансформатора Т через автоматический выключатель QF питание подается на шины распределительного устройства 0,4 кВ, от которых через выключатели S1 — S3 и предохранители F1 — F3 отходят линии W4—W6. На этой схеме нет необходимости обозначать число линий сливаемых в одну, поскольку известно, что сети 10 кВ выполняют с изолированной нейтралью (без нулевого провода), а вторичные обмотки трансформатора Т соединены в треугольник, что видно из его условного обозначения. Однолинейная схема подстанции с тремя распределительными устройствами напряжением 110/35/10 кВ показаны на рис. 31. Открытое распределительное устройство ОРУ на 110 кВ выполнено с тремя системами шин (двумя рабочими 1 сш и 11 сш и одной обходной осш), имеет присоединения линии электропередачи W1, W2 и W3, силовых трехобмоточных трансформаторов Т1 и Т2, а также обходной QB и шиносоединительный QK выключатели, измерительные трансформаторы напряжения TV1 и TV2 и разрядники FV1 и FV2. Такая схема позволяет выводить из работы для ремонта любую систему шин отключением связанных с ней разъединителей (QS1 — при ремонте 1 сш, QS2 — при ремонте 11 сш и QSB — при ремонте осш) или выключатель любого присоединения (например, линии W1, отключив выключатель Q и разъединители QS1, QS2 и QS3). Чтобы не прерывалось электроснабжение, линию W1 подключают через обходную систему шин и обходной выключатель к одной из рабочих систем шин. Любое присоединение, например линию W1, можно выделить также на одну из освобожденных систем шин (1 сш или 11 сш), включив разъединители QS1 и QS2 шиносоединительного выключателя QK и этот выключатель.
Рис. 31. Принципиальная однолинейная схема электрической подстанции на 110/35/10 кВ Открытое распределительное устройство ОРУ на 35 кВ имеет одну систему шин с двумя секциями 1 и 11, которые могут быть соединены секционным выключателем QC. Через секцию 1 от обмотки 35 кВ трансформатора Т1 питаются линии W4 и W5, а через секцию 11 от обмотки 35 кВ трансформатора Т2 — линии W6 и W7. Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУН на 10 кВ имеет две секции 1 и 11, подключенные соответственно к обмоткам 10 кВ трансформаторов Т1 и Т2. От первой секции питаются линии W8, W9 и трансформатор собственных нужд ТЗ, а от секции II — линии W10, W11 и трансформатор собственных нужд Т4. В рассмотренных схемах распределения электроэнергии показаны только силовые цепи, однако любая электроустановка должна иметь средства управления и контроля этими цепями.
Дата добавления: 2014-01-14; Просмотров: 5891; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |