Студопедия

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)

Как называется устройство




 

1.2. Электроснабжение от электроэнергетической системы

В зависимости от величины напряжения источника питания электроснабжение от электроэнергетической системы выполняется двумя способами:

1. по схеме а, б при напряжении 6 – 10-20 кВ;

2. по схеме в при напряжении 35 – 220 кВ;

Схемы для наглядности изображены упрощенными. Количество выключателей и их типы могут изменяться в зависимости от категории потребителя, конструктивного выполнения линии и расстояния до источника питания.

Схема а на рис 2, изображена схема для питания потребителей потребителей какой категории надежности (3-й категории); схема на рис 2, б – для питания потребителей 2 и 3 категорий. Если при отключении одной из линий питание секций должно восстанавливаться автоматически, то секционный разъединитель заменяется секционным выключателем.

Приведенные схемы на напряжение 6 – 10 кВ приемлемы в том случае, когда предприятие находится на расстоянии 5 – 10 км от источника питания.

При бόльших расстояниях и мощностях применяются схемы с питанием от подстанции предприятия с первичным напряжением 35 – 220 кВ. В схеме, представленной на рис 2 в,вместо выключателей используются отделители и короткозамыкатели. Мощность трансформаторов и сечение проводов линии выбираются так, чтобы в нормальном режиме они были загружены на 60 – 70% (т.е. работали в наиболее экономичном режиме), а при отключении одной из линий и трансформатора вторая линия и трансформатор могли бы обеспечить, хотя и с допустимой перегрузкой, бесперебойную работу предприятия. Схему моста (соединение точек А и В) применяют, когда приходится периодически (по графику нагрузки) с целью экономии электроэнергии отключать и включать трансформаторы.

 

1.3. Электроснабжение от собственной электростанции

и от электроэнергетической системы

Схема на рис. 3 применяется, когда промышленное предприятие питается от электроэнергетической системы с напряжением, совпадающим с генераторным напряжением собственной электростанции, и когда электростанция расположен в центре нагрузок. В этом случае распределительное устройство электростанции совмещается с центральным распределительным пунктом (ЦРП) предприятия. Самостоятельное здание ЦРП сооружается в случае, если электростанция расположена далеко от центра нагрузок предприятия.

 

 

Схема на рис. 4 применяется, если предприятие питается от системы повышенного напряжения (35 – 220 кВ), которое понижается на территории предприятия до генераторного напряжения собственной электростанции. В этой схеме распределительное устройство собственной электростанции не совмещается с ЦРП предприятия. Объясняется это тем, что обычно ГПП предприятия располагается а центре нагрузок, тогда как место расположения собственной электростанции диктуется другими условиями: расположением подъездных путей для подвоза топлива; расположением источников водоснабжения и др.

 

18. Основные виды структур СЭС промышленных предприятий.

 

 

19.Типы схем распределительных электрических сетей промышленных предприятий выше 1000В, технико-экономические характеристики.

 

Внутризаводское рас­пределение электроэнергии выполняется по радиальной, магистральной или смешанной схеме в зависимости от территориального раз­мещения нагрузок, их значения, требуемой степени надежности питания и других харак­терных особенностей проектируемого объекта.

Все три вида схем имеют много разновид­ностей и модификаций по степени надежно­сти питания, и при правильном их выборе каждая из них может быть применена для питания электроприемников любой категории. При выборе и анализе схем распределения электроэнергии учитываются конструктивное выполнение сетевых узлов и способы канали­зации электроэнергии: кабельный или шин­ный. Необходимо учитывать также вопросы устройства релейной защиты, автоматики и значение токов короткого замыкания при раз­ных вариантах.

При построении общей схемы распределе­ния электроэнергии важно правильно и эко­номично решить вопросы питания осветительных и силовых нагрузок в ночной период, в выходные и праздничные дни по возможно­сти без больших затрат на дополнительные сетевые устройства. Решение этой задачи представляет собой значительные трудности. Прежде всего нужно широко использовать шинные и кабельные перемычки между бли­жайшими подстанциями. В отдельных случаях можно до­пустить даже применение переносных шлан­говых кабелей для временной передачи небольших мощностей. Задача в целом наибо­лее экономично решается при системе однотрансформаторных цеховых подстанций, при которых обычно предусматриваются перемыч­ки вторичного напряжения для взаимного ре­зервирования подстанций, рассчитанные на мощность до 15 — 30 % мощности трансфор­матора, и которые без дополнительных затрат используются при вышеупомянутых режимах неполной нагрузки предприятия.

Отключение части трансформаторов в пе­риоды малых нагрузок дает большой эконо­мический эффект в потерях электроэнергии и в коэффициенте мощности.

Схемы распределения электроэнергии вну­три предприятия имеют ступенчатое построе­ние. Число ступеней зависит от мощности предприятия и от характера размещения элек­трических нагрузок на его территории. В большинстве случаев применяются две-три ступени, так как многоступенчатые схемы усложняют коммутацию и защиту.

На небольших предприятиях в ряде слу­чаев целесообразно применение одноступенча­тых схем распределения электроэнергии с применением второй ступени лишь для от­дельных удаленных от приемного пункта по­требителей.

На первой ступени распределения элект­роэнергии на крупных предприятиях при ка­бельных сетях 6—10 кВ наиболее целесооб­разны радиальные схемы, связывающие пунк­ты питания (ТЭЦ, ГПП, УРП и т. п.) с промежуточными распределительными пунк­тами РП, от которых питаются сети второй ступени распределения электроэнергии.

На предприятиях средней мощности на первой ступени распределения электроэнер­гии применяются радиальные и магистраль­ные схемы.

Во всех случаях секции РП нормально ра­ботают раздельно; на секционном выключа­теле обычно предусматривается АВР; при магистральном питании РП его отдельные секции присоединяются к разным магистра­лям; в зависимости от передаваемой мощно­сти к каждой магистрали может подключать­ся примерно от двух до четырех секций РП.

Суммарная мощность секций РП должна по возможности обеспечивать полное исполь­зование пропускной способности питающих линий и головных выключателей линий, пита­ющих эти секции. Поэтому сооружение РП, как правило, целесообразно при числе отхо­дящих линий не менее восьми или десяти.

На второй и на последующих ступенях распределения электроэнергии от РП к цехо­вым подстанциям, к выносным цеховым трансформаторам и к другим электроприем­никам б—10 кВ могут быть применены ради­альные и магистральные схемы распределе­ния энергии в зависимости от факторов, пере­численных выше, и независимо от схемы на первой, ступени.

Схема распределения энергии должна быть тесно связана с технологической схемой объекта.

Питание электроприемников разных па­раллельных технологических потоков следует осуществлять от разных подстанций, РП или магистралей или же от различных секций шин одной подстанции или РП для того, чтобы при аварии не остановились оба технологиче­ских потока. В пределах же одного потока все взаимосвязанные технологические агрега­ты нужно присоединять к одному источнику (подстанции, РП, секции и т. п.), чтобы при прекращении питания потока все входящие в его состав электроприемники были одновре­менно обесточены.

Нецелесообразно подключать маломощ­ные линии (например, идущие к трансформа­торам 100—630 кВ-А) к отдельной камере распределительного устройства, особенно ес­ли это дорогостоящая комплектная камера или реактированная линия. Такие линии нуж­но группировать и присоединять к одному ре­актору или к одному выключателю. Рекомен­дуется применение схемы с одним общим ре­актором на две — четыре линии, снабженные каждая своим выключателем. Допускается применение схемы е присоединением к одно­му выключателю двух радиальных или маги­стральных линий, идущих к разным РП или ТП при питании последних не менее чем по двум линиям от разных секций источника пи­тания и с установкой на каждой линии от­дельного разъединителя. Недостаток этой схемы, заключающийся в отключении обеих линий при аварии только на одной из них, компенсируется АВР на секционном выклю­чателе.

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 1265; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.014 сек.