|
-ee- |
-ee-
O О |
Ф
С)
#**
[Г^Г.:^
g^-:^fr
иэиэП хпнявм виэхэ
о. о 1° | ЧЬ | цохран | ||
Q-T | ||||
ЗНЫЙ матор ия (нап ЗНОЛ | ывод; | — пре | ||
— трехфа трансфер напряжен НТМИ-10 | инейный разъемный такт главной цепи, ельный или шинный в | -в- | ||
о. | 1инитель; | |||
о | с: х ю | |||
формат | | О Я | - разъе | ||
/> -* | ||||
анс | v^ h> | |||
/? is | ||||
-тр тока | о | |||
ния | шГ\Г\ж | ffl _ >s га | у | |
*(j(j* | ||||
<ь | 5 3 E | о | ю | |
I | ик; | -° X lit | ю ю | о |
еодо | X | s 9 ra;_- | >s | S |
(К | я •*> i- 5 3 ra i с, я о ш | /1ННЫ | Q. 4) | |
ш | га | 1 о. ^ =r | S | |
■а | л | Э | X | |
Н= | о. | I | га | |
I | iH | ОНЧ | ||
£ | -Ixlll- | k^1 | j- | о |
5.3. Схемы блочных подстанций пятого уровня
100 МВА — соответственно з (при высоком значении напряжения КЗ трансформатора может быть использована и схема е) и к.
При наличии на подстанции напряжения как 10 кВ, так и 6 кВ применяют схемы б, д, ж, з в зависимости от мощности вторичных обмоток (50 % мощности трансформатора при расщепленных вторичных обмотках и 100 % в трехобмоточных трансформаторах), от которой зависит выбор аппаратуры и ошиновки по пропускной способности и по устойчивости к токам КЗ.
В приведенных схемах реакторы предусмотрены в том случае, когда ощутима подпитка мест КЗ от электродвигателей. При этом более целесообразной может оказаться установка групповых реакторов на линиях электродвигателей, благодаря чему уменьшается пропускная мощность реакторов на вводах трансформаторов (схема л) или отпадает необходимость в реакторах и снижаются посадки напряжения при пусках и самозапусках электродвигателей.
Распределение электроэнергии с шин 5УР (рис. 5.5) осуществляется, как правило, радиальными линиями к распределительным подстанциям РП 6—10 кВ, отдельным крупным электроприемникам и отдельным установленным вблизи трансформаторам ЗУР. Увеличение единичной мощности потребителей (цехов) и ограничения по генплану привели к сооружению магистральных токопроводов, от которых запитываются РП через реакторы или без них (рис. 5.6), на соответствующее РП. Эта схема, реализованная для ряда предприятий, не получила широкого распространения из-за тяжелых аварийных последствий. Реакторы устанавливают из-за больших токов КЗ, например для шинопровода UmM = 10 кВ, /ном = 5000 А, питающегося от ГРУ 10 кВ ТЭЦ.
Распределительные устройства 6—10 кВ ГПП и подстанции 4УР выполняют сейчас, как правило, комплектными, состоящими из отдельных шкафов, каждый из которых предназначен для одной технологической операции (отключение, присоединение, измерение и др.). Для принятой схемы электроснабжения предприятия (района) разрабатывают однолинейную схему РУ, под которую подбирают отдельные шкафы (рис. 5.7), т. е. электрические схемы главных цепей КРУ определяют вид используемого шкафа КРУ. Поэтому шкафы КРУ по электрическим схемам главных цепей подразделяют на основные виды: с выключателями (вводы, отходящие линии, секционирование); с разделителями; с ошиновкой и разъемными контактными соединениями — разъединителями; с разрядниками; с измерительными трансформаторами напряжения; с трансформаторами тока; с кабельными сборками или кабельными перемычками; с шинными выводами и перемычками, с силовыми трансформаторами; комбинированные (например, с измерительными трансформаторами напряжения и разрядниками, с выключателями и измерительными трансформаторами напряжения и т. п.); с силовыми предохранителями; со статическими конденсаторами и разрядниками для защиты вращающихся машин от атмосферных перенапряжений; со вспомогательным оборудованием и аппаратурой.
Глава 5. Схемы и конструктивное исполнение ГПП и РП
Дата добавления: 2015-07-17; просмотров: 84 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
G>^L | | | Схемы специфических подстанций |