Большая Энциклопедия Нефти и Газа. Районная подстанция
Районная подстанция - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Районная подстанция
Cтраница 1
Районные подстанции питаются от районных ( основных) сетей энергетической системы и предназначены для электроснабжения больших районов, в которых находятся промышленные, городские, сельскохозяйственные и другие потребители электроэнергии. [1]
Районная подстанция, обслуживающая не отдельное предприятие, а целый ряд их, характеризуется большой мощностью, высотой напряжения ( в Союзе ССР обычно 20, 35 и 100 kV), часто-сложной схемой соединений, развитым масляным хозяйством. На разрезе видна установка реактора Рк - Где его не требуется, соответственная камера занята масляным выключателем. [2]
Районные подстанции ПС4, ПС5, ПС6 образуют также ЦП распределительных сетей 10 кВ, которые условно показаны на рис. В. [3]
Районная подстанция ПС ( рис. 11 - 6 а) получает электроэнергию по двум параллельным линиям 35 кв с оровода-м и АС-50 длиной 10 км. [4]
Районными подстанциями считаются мощные подстанции напряжением 35 кв и выше предназначенные для электроснабжения нескольких потребителей разного характера, на одном или нескольких напряжениях. Подстанции местного значения предназначаются для электроснабжения в основном одного или нескольких однородных потребителей. [5]
Для районных подстанций порой трудно определить суточный и годовой график их нагрузки, однако в качестве основных исходных данных для определения мощности трансформаторов обычно известна возможная максимальная нагрузка подстанции по годам. В таких случаях номинальную мощность трансформаторов определяют с учетом допустимой аварийной перегрузки. [6]
На районной подстанции обычно имеются дистанционное управление выключателями, аккумуляторная батарея ( обслуживающая и аварийное освещение подстанции), зарядный агрегат. Необходимы служебные помещения для дежурного персонала. Если трансформаторы взять с искусственным охлаждением масла ( при мощностях порядка 3 000 kVA и выше), то на подстанции прибавляется еще соответственное водяное хозяйство. Напряжение 35 kV лежит на грани, за к-рой сооружение открытых подстанции является экономически более выгодным. Если вопрос еще недостаточно выяснен в отношении этого напряжения, то для следующих стандартных в СССР величин-60 и 100 kV - сомнений в настоящее время уже не имеется. Поэтому мы решительно вступили на путь устройства для этих напряжений открытых подстанций. Эта величина всецело зависит от местной стоимости рабочих рук, строительных материалов и аппаратуры, которая для открытых установок в процентном отношении тем дороже, чем ниже напряжение. [7]
На районной подстанции закрытое распределительное устройство ЗРУ-б ( Ю) кВ разделяют на две части: устройство подстанции, с которым совмещен блок щитов управления подстанции, и устройство, в котором расположены только секции шин и ячейки для нужд КС, Первое закрытое распределительное устройство вместе с открытой частью подстанции эксплуатируется персоналом энергосистемы, а второе - персоналом КС. [9]
Разновидностью районных подстанций энергосистем являются узловые распределительные подстанции ( УРП), на которых основная мощность при подводимом напряжении 110 - 220 кВ распределяется без трансформации по подстанциям глубоких вводов ( ПГВ) для питания отдельных объектов большой мощности. [10]
На районных подстанциях широко применяют секционированные схемы с групповыми и сдвоенными реакторами, но без реакторов на отходящих питательных линиях. [12]
На районных подстанциях к числу прочих объектов относятся машинные залы для синхронных компенсаторов, устойства водопровода и канализации, железные и автомобильные дорога, тротуары, ограды, проходные конторы, служебные и административные помещения и склады. [13]
На районных подстанциях с большим количеством линий поиски земли продолжаются по нескольку часов, что создает опасность повреждения изоляции на работающем оборудовании, а в случае наличия пробоя изоляции на землю в шахте может привести к тяжелым авариям. [14]
На крупных районных подстанциях сооружаются объединенные здания гаража, материального склада, пожарного поста и ремонтной, базы. Сооружается здание из сборного железобетона. Здание может быть отапливаемым, либо неотапливаемым. [15]
Страницы: 1 2 3 4
www.ngpedia.ru
Районная подстанция - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Районная подстанция
Cтраница 2
На мощных узловых районных подстанциях с высшим напряжением 220 - 750 кВ необходим постоянный дежурный персонал. Это обстоятельство заставляет сооружать на территории подстанции ОПУ. Его пристраивают к зданию РУ 6 - 10 кВ, а если последнее отсутствует, то выполняют в виде отдельно стоящего здания. [16]
На промышленных и районных подстанциях применяют выдержки времени порядка 40 - 60 с. Зону нечувствительности обычно принимают не менее 120 - 140 % напряжения ступени. [17]
Электростанции и районные подстанции - наиболее ответственные электроустановки, поэтому в качестве источников оперативного тока на них используют аккумуляторные установки. [18]
Структурные схемы районных подстанций с двумя ( рис. 5.5 а) и тремя ( рис. 5.5 6) напряжениями определяются обычно однозначно. [19]
Как правило, районные подстанции имеют два ( а в некоторых случаях и больше) вторичных напряжения для питания близко расположенных и удаленных на значительные расстояния потребителей. [20]
Источник питания ( районная подстанция) обычно находится на границе района или же на некотором удалении / о, км, от него. [21]
ВЛа сначала на районной подстанции, а затем на подстанции КС газопровода; запереть на замок приводы отключенных заземляющих разъединителей на районной подстанции и на подстанции газопровода; снять плакаты Заземлено, включить на I систему шин шинные и линейные разъединители ВЛ2 на подстанции КС; снять плакаты Заземлено, включить на I систему шин шинные и линейные разъединители на районной подстанции; согласовать включение ВЛ2 с районной подстанцией; включить масляный выключатель ВЛг на районной подстанции; включить масляные выключатели ВЛа на подстанции КС; проверить равномерность распределения нагрузки между линиями. [23]
Выбор главной схемы районных подстанций 35 - 750 кВ производится на основании утвержденной схемы развития энергосистемы, а также уточненной схемы развития электрических сетей района на ближайшие 5 лет с учетом перспективы на 10 лет или схемы электроснабжения района. [24]
От станции или районной подстанции отходит ряд линий электропередачи напряжением 35 - 110 кв к опорным подстанциям промышленного объекта. Указанные электрические сети выполняются по радиальной или магистральной схемам; в последнее время широко применяется система блока линия - трансформатор без сборных шин на приемной подстанции с установкой на линии короткозамыкателя и отделителя. [25]
При небольшой мощности районной подстанции экономически целесообразным может оказаться сооружение одно -, а не двухтрансформаторнои подстанции. [26]
Выбор главной схемы районных подстанций 35 - 750 кВ производится на основании утвержденной схемы развития энергосистемы, а также уточненной схемы развития электрических сетей района на ближайшие 5 лет с учетом перспективы на 10 лет или схемы электроснабжения района. [27]
УРП совмещается с ближайшей районной подстанцией, если основная часть энергии потребляется данным предприятием. [28]
На каждое вторичное напряжение районная подстанция имеет соответствующее распределительное устройство, которое на напряжение 35 кв и выше обычно делают открытым, а на напряжение 6 - 10 кв - закрытым. [30]
Страницы: 1 2 3 4
www.ngpedia.ru
Назначение и классификация подстанций.
Подстанция (п/ст) – это электроустановки, предназначенные для приема преобразования и распределения электроэнергии, состоит распределяющего устройства высокого напряжения, трансформатора и распредустройства низкого напряжения. Районная подстанция - питается от основных сетей электросистемы и предназначена для электроснабжения больших районов страны, в которых находятся промышленные, городские, сельскохозяйственные и другие потребители. Разновидностью районных подстанций является УРП – узловая распределительная подстанция.
На которых при подводимом напряжении 220,110кВ электроэнергия распределяется без трансформации по ПГВ - подстанциям глубоких вводов для питания отдельных объектов большой мощности.
Подстанции промышленных предприятий.
1. ГПП – главная понизительная подстанция. Принимает электроэнергию от основных сетей электросистемы 220;110;35кВ и преобразует ее в заводской сети (6 – 10кВ) для питания цеховых и меж цеховых подстанций.
2. ТП – трансформаторная подстанция. Преобразует напряжение 6 – 10кВ в 0,4 – 0,23кВ для питания электрооборудования цехов.
3. РП – распределительная подстанция. Предназначена для приема и распределения электроэнергии на одном напряжении (6 – 10кВ) для питания крупных электроприемников.
Конструктивное выполнение РУ.
Ру могут выполнятся:
1.Открытыми (ОРУ) все оборудование установки на улице.
2.Закрытые (ЗРУ) все оборудование установки внутри.
3.Комплектные (КРУ) полностью собираются на заводе.
4.Сборные РУ – сборка полностью или частично на месте.
ЗРУ
Обычно выполняются на напряжение 6 – 20кВ, однако при повышенной загрязненности, в районах крайнего севера их используют на напряжение от 35 до 220кВ. ЗРУ дороже чем ОРУ на тоже напряжение. В них применяется малообъемные и воздушные выключатели т.к. применение баковых значительно удорожило бы установку за счет сооружения специальных камер и масло сборных устройств.
ОРУ
Малые сроки строительства по сравнению с ЗРУ, т.к. для строительства необходимы лишь подъездные пути, основание под оборудование и установка опор.
Достоинства: удобства в эксплуатации т.к. все оборудование доступно для наблюдения. Меньше время сооружения и строительства.
Недостатки: неудобства обслуживания при низких температурах и ненастье. Аппараты подвержены загрязнению, запылению и колебанию температур. Занимает значительно большую площадь чем ЗРУ.
КРУ
Имеют два принципиально различных исполнения выкатные и стационарные.
1. Ячейки КРУ Рекомендуется применять в основных цехах химических и металлургических предприятий, где по условиям надежности нужно быстро заменить вышедший из строя выключатель, также там где количество камер от 15 и более. Оснащены выкатными тележками и выключателями со штепсельными разъединителями.
Камеры устанавливаются с 2-х сторонним обслуживанием, т.к. прислоненная к стене установка не даст возможности наблюдать за положением ножей штепсельных разъединителей, трансформаторами тока, кабельными муфтами и т.д.
Комплектуются выключателями ВМП – 10, ВМПП – 10, ВМПЭ – 10, ВК – 10, ВЭМ – 10, трансформаторами напряжения – НТМИ – 10.
Ячейки КСО, КРУН.
КСО – камера стационарная одностороннего обслуживания.
Разрядники.
Разрядники – это аппараты для защиты электроустановок от перенапряжения.
Вентильные: представляют собой колонки искровых промежутков и нелинейных сопротивлений, изготовленных из вепита: карборунд, обработанный дугой, при этом на поверхности «запорный слой». Представляет собой совокупность дисков толщиной 20мм и диаметром 75 – 100мм. Основные рабочие узлы винтельные разрядники – многократные искровые промежутки (ИП) и нелинейные рабочие резисторы (НРР) размещенные внутри фарфоровой герметизированной покрышки. РВО – разрядник винтельный облегченный на напряжение 3 – 10кВ.
РВС – разрядник винтельный стационарный на напряжение 10 – 220кВ для защиты от атмосферных перенапряжений.
РВМ, РВМГ, РВМА – разрядники винтельные с магнитным гашением дуги; модификации Г и А комбинированные для зашиты от атмосферных и кратковременных внутренних перенапряжений возникающих в изоляции электрооборудовании станций и подстанций при номинальном напряжении 15 – 500кВ.
Трубчатые: представляют собой гасительную трубку, изготовленную из фибробакилита или винипиаста, внутри которой находится стержневой и кольцевой электроды, между ними в момент перенапряжения образуется пробой разрядного промежутка и гашения дуги сопровождающего его тока.
РТФ – на напряжение 3 – 110кВ - фибробакилит
РТВ – на напряжение 3 – 35кВ - винипласт.
Короткие замыкания.
Основные понятия и соотношения токов к.з.
В электроустройствах кроме нормальных режимов работы могут возникать различные повреждения. Наиболее распространенными являются к.з., которые сопровождаются изменением параметров: резкое увеличение тока, понижение напряжения и т.п. поэтому оборудование необходимо выбирать с учетом тока.
Похожие статьи:
poznayka.org
6. Подстанции городских сетей
6.1. Типы подстанций
В зависимости от назначения и от величины первичного и вторичного напряжений понижающие трансформаторные подстанции подразделяются на районные, главные понижающие, распределительные и преобразовательные подстанции.
Районные (узловые) трансформаторные подстанции осуществляют прием электроэнергии непосредственно от электроснабжающих сетей 110 кВ и выше и транспортируют её на главные городские понижающие подстанции.
Главные понижающие (опорные) подстанции осуществляют прием электроэнергии от районных подстанции, преобразуют напряжение питания до напряжение распределения (10 кВ) и распределяют ее по городским сетям.
Для питания отдельных энергоемких районов города сооружаются подстанции глубокого ввода (ПГВ) напряжением 110 (220) кВ.
Согласно «Свода правил по проектированию и строительству» [3] в районах новой застройки высшее напряжение трансформаторов городских распределительных подстанций ТП и распределительных сетей принимается 10 кВ.
Распределительные подстанции, на которых осуществляется последняя ступень трансформации с преобразованием напряжения 10 кВ в напряжение 0,4 кВ и распределение электроэнергии между потребителями.
Преобразовательные (тяговые) подстанции осуществляют приём (как правило,10 кВ) преобразование и распределение электрической энергии для питания через контактную сеть транспортных средств на электрической тяге.
Для наземного городского электрического транспорта – трамвая и троллейбуса — применяется система тягового электроснабжения постоянного тока с напряжением на шинах 600 В.
Питание подвижного состава на действующих линиях отечественного метрополитена осуществляется на постоянном токе напряжением 825 В.
6.2. Маркировка распределительных подстанций и их назначение
КТПГС.
Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки проходного или тупикового типов с кабельным или воздушным вводом на стороне высшего напряжения 10 кВ мощностью 100…1000 кВ∙А, предназначены для приема, преобразования и распределения электрической энергии при номинальном напряжении 0,4 кВ в одно- двулучевой и петлевой схемах электроснабжения городских электрических сетей.
Структура условного обозначения
x - КТПГС - x - x - 0,4 - У1
Климатическое исполнение и категория размещения | ||||||
Номинальное напряжение на стороне НН, кВ; | ||||||
Класс напряжения трансформатора, кВ | ||||||
Мощность силового трансформатора, кВ∙А | ||||||
Комплектная трансформаторная подстанция для городских электрических сетей | ||||||
Число трансформаторов (при одном трансформаторе число не указывается) |
БКТП.
Блочные комплектные трансформаторные подстанции предназначены для приема электрической энергии напряжением 10 кВ и преобразования его в напряжение 0,4 кВ для электроснабжения городских, промышленных, сельскохозяйственных объектов и строительных площадок.
Структура условного обозначения
x - БКТП - x - x - 0,4 - У1
Климатическое исполнение и категория размещения | ||||||
Номинальное напряжение на стороне НН, кВ; | ||||||
Класс напряжения трансформатора, кВ | ||||||
Мощность силового трансформатора, кВ∙А | ||||||
Блочная комплектная трансформаторная подстанция | ||||||
Число трансформаторов (при одном трансформаторе число не указывается) |
КТПН.
Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки на напряжение до 10 кВ мощностью 160 … 630 кВ∙А предназначены для приема, преобразования и распределения электрической энергии при номинальном напряжении 0,4 кВ и с глухозаземленной нейтралью. Подстанции предназначены для электроснабжения городских и сельскохозяйственных объектов, а также строительных площадок.
Структура условного обозначения
x - КТПН - x - x - 0,4 - І(ІІ) - У1
Климатическое исполнение и категория размещения | |||||||
Тип исполнения (І–тупиковая, ІІ–транзитная) | |||||||
Номинальное напряжение на стороне НН, кВ; | |||||||
Класс ВН напряжения трансформатора, кВ | |||||||
Мощность силового трансформатора, кВ∙А | |||||||
Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки | |||||||
Число трансформаторов (при одном трансформаторе число не указывается) |
КТП-94.
Подстанция комплектная трансформаторная КТП-94 наружной установки, служит для приема, преобразования и распределения электрической энергии в сетях 0,4 кВ с глухозаземленной нейтралью. Представляет собой однотрансформаторную подстанцию тупикового типа.
Структура условного обозначения
КТП - x - x - 0,4 - 94 - У1
Климатическое исполнение и категория размещения | ||||||
Модификация | ||||||
Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | ||||||
Класс ВН напряжения трансформатора, кВ | ||||||
Мощность силового трансформатора, кВ∙А | ||||||
Комплектная трансформаторная подстанция |
КТПМ – К.
Комплектная трансформаторная подстанция тупикового типа с воздушным вводом предназначена для приема, преобразования и распределения электрической энергии в сетях 0,4 кВ с глухозаземленной нейтралью. Предназначены для применения в сетях сельскохозяйственного назначения и других объектов соответствующей мощности.
Структура условного обозначения
КТПМ- К - x - x - 0,4 - У1
Климатическое исполнение и категория размещения | ||||||
Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | ||||||
Класс ВН напряжения трансформатора, кВ | ||||||
Мощность силового трансформатора, кВ∙А | ||||||
Киоскового типа | ||||||
Комплектная трансформаторная подстанция мачтовая |
КТПМ
Комплектная трансформаторная подстанция тупикового типа с воздушным вводом предназначена для приема, преобразования и распределения электрической энергии в сетях 0,4 кВ с глухозаземленной нейтралью. Предназначены для применения в сетях сельскохозяйственного назначения и других объектов соответствующей мощности.
Структура условного обозначения
КТПМ - x - x - 0,4 - У1
Климатическое исполнение и категория размещения | |||||
Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | |||||
Класс ВН напряжения трансформатора, кВ | |||||
Мощность силового трансформатора, кВ∙А | |||||
Комплектная трансформаторная подстанция мачтовая |
КТП-С.
Комплектная трансформаторная подстанция столбового типа мощностью 100…250 кВ∙А представляет собой однотрансформаторную подстанцию тупикового типа наружной установки. Служит для приема, преобразования и распределения электрической энергии в сетях 0,4 кВ. Предназначена для энергоснабжения отдельных населенных пунктов и других объектов соответствующей мощности, аналогичных по условиям электроснабжения.
Структура условного обозначения
КТП - С - x - x - 0,4 - У1
Климатическое исполнение и категория размещения | ||||||
Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | ||||||
Класс ВН напряжения трансформатора, кВ | ||||||
Мощность силового трансформатора, кВ∙А | ||||||
Конструктивное исполнение - Столбовая | ||||||
Комплектная трансформаторная подстанция |
ПКТП.
Передвижная комплектная трансформаторная подстанция представляют собой однотрансформаторную подстанцию тупикового типа наружной установки мощностью до 630 кВ∙А с кабельным или воздушным вводом 10 кВ. Предназначена для электроснабжения городских электросетей (аналог КТПГС), для питания небольших промышленных и строительных объектов, сезонных насосных станций и др. потребителей, аналогичных по условиям электроснабжения.
Структура условного обозначения
ПКТП - x - x - 0,4 - У1
Климатическое исполнение и категория размещения | |||||
Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | |||||
Класс ВН напряжения трансформатора, кВ | |||||
Мощность силового трансформатора, кВ∙А | |||||
Передвижная комплектная трансформаторная подстанция |
БКТП «Монолит».
Подстанции предназначены для приема, преобразования и распределения электроэнергии напряжением 10(6)кВ в схемах электроснабжения городских сетей. БКТП применяются вместо строительства закрытых трансформаторных подстанций.
Структура условного обозначения
БКТП - «Монолит» - x - x - 0,4 - У1
Климатическое исполнение и категория размещения | ||||||
Напряжение на стороне НН, кВ | ||||||
Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | ||||||
Номинальная мощность трансформатора, кВ∙А | ||||||
Наименование серии | ||||||
Бетонная комплектная трансформаторная подстанция |
Примечание:
Нормативными условиями работы городских подстанций являются: умеренный климат; окружающая среда - невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивной пыли и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.
Структура условных обозначений подстанций подробно приведена в [17].
studfiles.net
Районная подстанция - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Районная подстанция
Cтраница 3
Прием электроэнергии осуществляется от районных подстанций. Система электроснабжения включает в себя следующие сооружения: распределительное устройство, щиты станции управления, комплектную трансформаторную подстанцию и дизельную электростанцию. [31]
Большинство предприятий питается от районных подстанций, входящих в состав энергосистемы, по линиям электропередачи высокого напряжения через понижающие трансформаторы приемных пунктов. [32]
Большинство предприятий питается от районных подстанций, входящих в состав энергосистемы, по линиям электропередачи высокого напряжения через понижающие трансформаторы, установленные на подстанциях потребителя, через пункты приема и распределения электроэнергии ( ГПП, ЦРП, РП и ТП), максимально приближенные к потребителям. [33]
Суммарный график электрических нагрузок районной подстанции, питающей несколько нефтепромысловых групп приемников, также имеет равномерный характер. Отсюда следует, что в большинстве случаев нефтепромысловые электроприемники, следовательно, и узлы нагрузок в целом, работают в одном определенном режиме. [34]
Большинство предприятий питается от районных подстанций, входящих в состав энергосистемы, по линиям электропередачи высокого напряжения через понижающие трансформаторы, установленные на подстанциях потребителя. [35]
Понижающие трансформаторы вновь сооружаемых районных подстанций должны быть снабжены устройствами РПН и авто - лашнескшш регуляторами ад яжен - АРН) ( рие. На автотрансформаторах, выпускаемых в настоящее время, устройство РПН предусматривается на стороне обмотки среднего напряжения. [37]
Иногда УРП приобретают значения районных подстанций и питают подстанции других предприятий. [38]
Переданная от ТЭЦ или районной подстанции энергосистемы на завод электрическая энергия высокого напряжения должна быть преобразована на месте потребления в энергию пониженного напряжения 6000 или 400 / 230 в и лишь после этого распределена к отдельным электроприемникам. [40]
При электроснабжении КС от районных подстанций энергосистем или от собственных электростанций как в одном, так и другом случае схема электроснабжения подразделяется на две части: систему внешнего и систему внутреннего электроснабжения. [41]
В последнее время на районных подстанциях все шире начинают применяться секционированные схемы с групповыми и сдвоенными реакторами, но без реакторов на отходящих питательных линиях. [42]
Таким источником энергии может являться ближайшая районная подстанция или линия электропередачи энергосистемы. Потребная мощность аварийного питания нефтеперерабатывающего завода определяется в размере, необходимом для безаварийной остановки завода и неотложных нужд ( аварийное освещение, пожарное водоснабжение, связь и пр. [43]
Источниками электроснабжения компрессорных станций являются районные подстанции энергосистем. [44]
Щитовые стрелочные приборы электростанций, районных подстанций обычно условно делятся на две группы. [45]
Страницы: 1 2 3 4
www.ngpedia.ru
Городская подстанция - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Городская подстанция
Cтраница 1
Городские подстанции и подстанции, питающие жилые и административные здания, как правило, имеют распределительные щиты низкого напряжения. [2]
Городские подстанции могут предусматриваться с одним или двумя трансформаторами. При сооружении городских понижающих подстанций 35 кВ и выше широко применяются простейшие схемы соединений без силовых выключателей на вводах, без сборных шин на стороне ВН или с одной системой шин. Две системы шин допускаются лишь при наличии обоснования. Установка выключателей на вводах ВН требуется при необходимости аварийного переключения вводов или параллельной их работы, а также на вводах крупных узловых и транзитных подстанций. [3]
Городские подстанции глубокого ввода 35 - ПО кВ выполняются со стороны первичного напряжения по упрощенным схемам, имея в виду использование так называемых блочных или мости-ковых схем. [4]
Для городских подстанций характерна разнотипность оборудования, а также сочетание старого оборудования с новым. [5]
Оборудование городских подстанций бывает сильно изношено, однако продолжает работать в режиме длительных перегрузок, что сокращает сроки его эксплуатации между ремонтами и увеличивает объем ремонтов. [6]
В городских подстанциях напряжением 6, 10 и 35 кв в качестве безмасляных отключающих аппаратов применяются разъединители, выключатели нагрузки и отделители с короткозамы-кателями. [7]
В городских подстанциях управление отключающими аппаратами ( разъединителями, короткозамыкателями, отделителями, выключателями нагрузки и масляными выключателями) осуществляется при помощи специальных устройств так называемых приводов. [8]
В городских подстанциях - наряду с вышеописанными приводами ППМ-10 применяют более усовершенствованные и более надежные универсальные пружинно-грузовые приводы УПГП. [9]
В городских подстанциях эксплуатируется большое количество приводов КАМ с реле максимального тока, выпуск которых прекращен в 1940 г. Эти реле допускают возможность их применения в ручных приводах многих типов, выпускавшихся ранее и выпускаемых в настоящее время. [10]
В закрытых городских подстанциях на напряжения 6 и 10 кв выключатели нагрузки применяются для отключения электроустановки как при наличии, так и при отсутствии в ней тока нагрузки. Выключатель нагрузки ( рис. 77) состоит из рамы /, на которой установлен вал 5 с рычагом, и опорных изоляторов 2 с установленными на них подвижными 7 и неподвижными 8 контактами, снабженными дугогасительнымн устройствами. [11]
Планово-предупредительный ремонт электрооборудования городских подстанций выполняется в точном соответствий с заранее составленным и согласованным с соответствующими службами / графиком. [12]
При ремонте оборудования городских подстанций часто приходится соприкасаться с такими материалами, как различные краски, растворители, мастики, компаундные массы и лаки. Большинство этих материалов токсичны ( ядовиты) и вредно действуют на кожу, глаза или органы дыхания работающих. [13]
Проходные изоляторы для городских подстанций на токи 200, 400 и 600 а изготовляют с медными токоведущими шинами прямоугольного сечения. Шины закрепляют и центрируют в фарфоровом изоляторе при помощи металлических шайб с прямоугольными отверстиями. Шайбы размещают на концах изоляторов в специальном углублении в фарфоре. [15]
Страницы: 1 2 3 4 5
www.ngpedia.ru
VI. Районные сетевые подстанции | Проект «Исторические Материалы»
VI. Районные сетевые подстанции
Развитие схем районных подстанций следует преимущественно за изменением конструкций трансформаторов, являющихся основным стержнем их принципиальных схем.
Схемы подстанций, трансформирующих мощность лишь на одно пониженное напряжение, в первоначальном и в современном исполнении тождественны. Схемы подстанций с двумя пониженными напряжениями разнятся типами трансформаторов. В последнем случае на ранних подстанциях устанавливались трансформаторы двух типов, например, при высоком напряжении 110 кВ и пониженных 6,0 и 35,0 соответственно с передаточным числом 110/6,0 и 110/35 кВ. С появлением трехобмоточных трансформаторов оказалось возможным удешевить схемы, совмещая трансформацию в одном трехобмоточном типе.
Далее на схемах подстанций независимо от числа вторичных напряжений отразился взгляд на целесообразность применения одно- или трехфазных трансформаторов. Однако это отражение являлось чисто количественным, ибо, отнюдь не влияя на принципиальную схему, тип трансформатора отражался лишь на количестве устанавливаемых единиц.
В остальном различие схем современных подстанций от ранних схем состоит в утяжелении устанавливаемого основного электрооборудования.
Идентичность условий работы подстанций позволяет конструировать их схемы, разбив их предварительно на ряд групп, точно так же, как это было сделано для генераторных станций.
Современные подстанции могут быть разделены на следующие три основные категории:
a) подстанции, служащие только для отсоса и трансформации энергии;
b) подстанции, служащие главным образом для трансформации энергии и являющиеся одновременно узловыми точками сети, в которых осуществляется ее коммутация;
c) подстанции с синхронными компенсаторами.
Естественно, что подавляющее большинство подстанций относится к категории “a”. Подстанции категории “b”, имеющие место в сверхмощных системах при высоких напряжениях (порядка 220 кВ) и характеризуемые сложными схемами высшего напряжения, в период первой пятилетки в Союзе отсутствовали. Подстанции категории “с”, т. е. с синхронными компенсаторами, чрезвычайно разнообразны вследствие различия в количестве, мощности и способе присоединения компенсаторов. Таким образом полная типизация схем была возможна лишь для категории “а”.
Все подстанции этой категории могут быть в свою очередь подведены под две основные схемы:
1. Подстанции с двумя пониженными напряжениями (35 и 6 кВ).
2. Подстанции с одним пониженным напряжением.
В основном типовая, схема подстанции с двумя пониженными напряжениями представляет следующее. К шинам высшего напряжения, т. е. 110 кВ, подходит ряд высоковольтных линий. Шины 110 кВ — двойные. Один комплект постоянно находится в работе, второй в резерве, но схема предусматривает возможность и одновременной работы обоих комплектов шин.
По аналогии с частью 110 кВ на напряжениях 35 и 6 кВ также предусматриваются двойные системы шин, из которых нормально работает только одна, но существует возможность и одновременной работы обеих. От шин пониженных напряжений берут свое начало отходящие фидера. Сборные шины всех трех напряжений связываются устанавливаемыми на подстанции трехобмоточными трансформаторами.
Схемы подстанций второго типа отличаются от описанных только отсутствием шин 35 кВ и типом трансформаторов, которые в этом случае устанавливаются двухобмоточными.
Вторичное низшее напряжение применяется обычно 6 кВ; напряжение 10 кВ встречается почти как исключение. Разрывная мощность у потребителей ограничивается на питающих их подстанциях до 100 МВ.А. В редких случаях эта цифра повышается до 150‑250 МВ.А.
В конструктивной части развитие районных понизительных подстанций следует за развитием распределительных устройств ГРЭС. В ранних подстанциях преобладают на низком напряжении легкая аппаратура, отсутствие реакторов и сжатость габаритов. На стороне высокого напряжения первоначально применяются только закрытые распределительные устройства с изоляцией масляных выключателей даже на 110 кВ, в отдельные ячейки. Вместе с тем на некоторых установках наблюдается совмещение в одном здании распределительных устройств двух напряжений, что сильно снижает гибкость дальнейшего расширения, даже при сохранении первоначальной схемы и оборудования. Примером такого распределительного устройства сетевой подстанции 110/6 кВ может служить Сормовская или Молитовская подстанции сети Горьковской ГРЭС (см. рис. 36).
Следующим этапом для распределительных устройств 110‑киловольтных сетевых подстанций является применение типа «Hallenbau» (см. рис. 37 — Кожуховская подстанция Могэс) и реакторов, мощных масляных выключателей и повышенной надежности в конструкциях на низком напряжении (см., например, распределительное устройство 6‑кВ Сокольнической подстанции кольца 110 кВ Могэс на рис. 38).
Наконец, на напряжениях 110 и 35 кВ в дальнейшем начинают применяться открытые распределительные устройства, аналогичные описанным выше распределительным устройствам повысительных подстанций ГРЭС. Для распределительных же устройств низкого напряжения (6 кВ) дальнейшее развитие связывается главным образом с ростом трансформируемой мощности, мощностей короткого замыкания, ростом и усложнением сетей. Все это, наряду с концентрацией мощностей потребителей и увеличением ответственности в их электроснабжении, повышает требования к надежности распределительных устройств и обусловливает применение все более сложных и надежных конструкций, отвечающих новым условиям. Не прекращающаяся у нас работа над совершенствованием распределительных устройств дает возможность располагать теперь типовыми конструкциями (см. рис. 39), которые вполне удовлетворяют современным требованиям как эксплуатационного (централизация управления, наглядность схемы, простота ревизии аппаратуры и т. д.), так и монтажно-строительного порядка, т. е. облегчают производство строительных, монтажных и ремонтных работ, наряду с максимальной экономией строительных и монтажных материалов.
istmat.info
Видеоматериалы
Опыт пилотных регионов, где соцнормы на электроэнергию уже введены, показывает: граждане платить стали меньше
Подробнее...С начала года из ветхого и аварийного жилья в республике были переселены десятки семей
Подробнее...Более 10-ти миллионов рублей направлено на капитальный ремонт многоквартирных домов в Лескенском районе
Подробнее...Актуальные темы
ОТЧЕТ о деятельности министерства энергетики, ЖКХ и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики в сфере государственного регулирования и контроля цен и тарифов в 2012 году и об основных задачах на 2013 год
Подробнее...Предложения организаций, осуществляющих регулируемую деятельность о размере подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на 2013 год
Подробнее...
КОНТАКТЫ
360051, КБР, г. Нальчик
ул. Горького, 4
тел: 8 (8662) 40-93-82
факс: 8 (8662) 47-31-81
e-mail:
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.