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) |
Магистральная система распределения электроэнергии с применением токопроводов
При передаче больших потоков электроэнергии кабельные магистрали очень громоздки, трудновыполнимы, неэкономичны и требуют больших затрат дефицитных материалов. Поэтому на крупных энергоемких предприятиях теперь широко применяются на первых ступенях электроснабжения магистральные схемы передачи и распределения электроэнергии с помощью жестких или гибких голых токопроводов напряжением 6 — 35 кВ. Типы токопроводов, их основные характеристики и область применения рассмотрим позже. При применении магистральных токопроводов на первой ступени распределения электроэнергии на последующих ступенях от РП к цеховым подстанциям, к выносным цеховым трансформаторам и к другим электроприемникам напряжением выше 1000 В могут быть применены радиальные и магистральные схемы в зависимости от факторов, перечисленных в выше. Направление токопроводов выбирается таким образом, чтобы они проходили через зоны размещения основных электрических нагрузок, в центре которых располагаются распределительные пункты, присоединяемые к токопроводам. При удачном выборе трассы токопроводов удается обеспечить питание от них примерно 70—75 % всех электрических нагрузок предприятия. Остальные потребители, расположенные вне зоны прохождения токопроводов, получают питание или непосредственно от основных центров питания (ГПП, ТЭЦ), или же от присоединенных к токопроводу выносных распределительных пунктов (РП), питаемых кабельными линиями. Во многих случаях токопроводы высокого напряжения используются не только для распределения энергии между подстанциями предприятия, расположенными по их трассе, но и в качестве связей между источниками питания промышленного предприятия (например, ТЭЦ — ГПП или ГПП 1 — ГПП 2). Это является дополнительным преимуществом токопроводов, так как обеспечивает надежное и дешевое взаимное резервирование двух источников питания. На ответвлениях от токопроводов к РП устанавливаются реакторы для ограничения мощности короткого замыкания до значений, соответствующих параметрам сетевых выключателей 6 — 10 кВ с отключаемой мощностью до 350 — 500 MBА. На ГПП или ТЭЦ реактируются лишь линии, отходящие к отдельным подстанциям, реактирование самих токопроводов не предусматривается и на их головных участках устанавливаются мощные масляные выключатели типа МГГ, а в некоторых случаях — типа МГУ (в мощных сетях с большими токами КЗ). Обычно применяются так называемые «двухниточные» (или сдвоенные) токопроводы для увеличения пропускной способности и обеспечения большей надежности питания потребителей. При этом разные цепи двухцепного токопровода следует питать от разных трансформаторов или от разных секций сборных шин 6 — 10 кВ ПГВ или ГПП. При блочных схемах, когда вся энергия распределяется по токопроводам, их следует питать перекрестно от разных трансформаторов, а при расщепленных обмотках трансформаторов — от разных ветвей обмоток разных трансформаторов. При таких схемах значительно повышается надежность и бесперебойность питания. На крупных энергоемких предприятиях прокладываются два-три двухниточных токопровода по разным трассам через зоны размещения основных электрических нагрузок. Одна из таких схем приведена на рис. 4. Она обеспечивает возможность отключения для ревизии или ремонта любой секции шин вторичного напряжения ГПП без перерыва питания потребителей. При аварийном отключении одного из трансформаторов на ГПП или при его ревизии вся нагрузка распределяется между оставшимися тремя трансформаторами двух ГПП путем соответствующих включений секционных выключателей на токопроводах и на секциях шин РП. Могут быть применены также и четырехниточные токопроводы в одном туннеле. Если значительная часть электроэнергии распределяется от ГПП, помимо токопроводов, через сборные шины 6 — 10 кВ, то целесообразно подключить токопроводы непосредственно к трансформатору, минуя сборные шины, через отдельный выключатель для создания независимого питания токопроводов и для разгрузки вводных выключателей, что иногда позволяет применить более простые, недорогие. и менее громоздкие типы выключателей. Схемы распределения электроэнергии с помощью токопроводов обеспечивают полную надежность и бесперебойность питания и пригодны для потребителей любой категории. Они не представляют затруднений, в отношении выполнения релейной защиты и широкого внедрения автоматизации электроснабжения. Секции распределительных пунктов (РП) при нормальном режиме работают раздельно. На секционных выключателях этих РП предусматривается АВР, которое обеспечивает питание при повреждении одного из токопроводов. Разработана простая и надежная быстродействующая защита токопроводов. Схемы в целом строятся на основе современных принципов. ГПП не имеют сборных шин и выключателей на первичном напряжении. Они присоединяются к радиальным или магистральным линиям 110 — 220 кВ
20.Типы схем распределительных электрических сетей ниже 1000В, технико-экономические характеристики.
Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 767; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |