A villamos energia vállalaton belüli szállítására és elosztására vonatkozó rendszerek

A villamos energia vállalaton belüli szállítására és elosztására vonatkozó rendszerekA vállalati műhelyek áramellátásának sémája nagyon változatos, és felépítésük számos tényezőnek köszönhető: az elektromos vevőkészülékek kategóriája, a terület, a vállalkozás történelmi fejlődése és sok más. Ezért csak az építési sémák alapelvein fogunk foglalkozni.

Az áramellátási séma felépítésének egyik fő elve a mély bemenet alkalmazása, ami a nagyfeszültségű források vagy alállomások fogyasztókhoz való maximális közelítését jelenti, minimális számú közbenső átalakítási fokozattal és eszközökkel.

A középvállalkozásokban a 35-110 kV feszültségű mély bemeneti vezetékeket közvetlenül az áramrendszerből vezetik be a területre. A nagy közművekben a mély átvezetéseket elvezetik a fő leágazó alállomástól (GPP) vagy az elosztó alállomásoktól, amelyek az áramellátást kapják.

Kisvállalkozásoknál elegendő egy alállomás az áram fogadásához.Ha a tápfeszültség megegyezik a gyári elosztóhálózat feszültségével, akkor transzformáció nélkül közvetlenül az elosztóponton érkezik a villamos energia.

A villamos energia elosztása a vállalkozásban radiális, törzs vagy kombinált sémák szerint történhet. Egy adott rendszer kiválasztását technikai és gazdasági tényezők befolyásolják.

Az erőközponttól eltérő irányú terhelések elhelyezésénél javasolt a radiális erőátvitel és -elosztás alkalmazása... A radiális áramkörök a vállalkozás kapacitásától függően egy vagy két fokozatú áramelosztással rendelkezhetnek. A nagy teljesítményű vállalkozásokban kétlépcsős radiális láncokat használnak köztes RP-kkel. A köztes RP-k lehetővé teszik a GPR abroncsok nagyszámú kis kimeneti sortól való megszabadítását.

Ipari üzemek tipikus áramellátási sémája

ábrán. Az 1. ábra egy tipikus sugárirányú előtolást mutat, amely két lépcsőben készül. Minden kapcsolóberendezés az RP1-RP3-ra van felszerelve, az általuk táplált transzformátor alállomások biztosíték-szakaszoló csatlakozással vannak ellátva. Az RP1-et és az RP2-t két, az RP3-at pedig egy vonal táplálja a GPP (első fokozatú) buszokról. A második szakaszban az elektromosságot két transzformátor és egy transzformátor TP-je között osztják el.

Radiális előtolás diagram

Rizs. 1. Radiális előtolás diagram

Hálózati energiaátviteli és -elosztási sémákat alkalmaznak, ha a terhelések az áramforrástól egy irányban helyezkednek el. Az alállomások áramellátása a vezetékről (légi vagy kábeles) leágazásokon keresztül történik, egymás után több alállomásba belépve.Az egy vezetékre csatlakoztatott transzformátorok száma a transzformátorok teljesítményétől és a szükséges folyamatos betáplálástól függ. A fővonali áramkörök egy, két vagy több fővonallal is végrehajthatók.

ábrán. 2 átviteli séma dupla vonallal két transzformátoros TP táplálásakor... Ezek a sémák magas költségük ellenére nagyon megbízhatóak és bármilyen kategóriájú vevőkészülékhez használhatók.

A törzs tápellátási diagramja

Rizs. 2. A törzs tápellátási diagramja

A főáramkör megbízhatósága annak köszönhető, hogy a transzformátor alállomás transzformátorait különböző hálózatok táplálják, amelyek mindegyike úgy van kialakítva, hogy lefedje az összes transzformátor alállomás fő terhelését. Ebben az esetben a transzformátorokat kölcsönös zárlatra is tervezték. A műhely RP vagy TE transzformátorainak gyűjtősín szakaszai normál üzemben külön működnek, és ha valamelyik vezeték megsérül, átkapcsolnak az üzemben maradó vezetékre.

A villamos energia átvitelére és elosztására szolgáló fővezetékek lehetővé teszik a költségek csökkentését a radiális költségekhez képest az ellátó vezetékek hosszának csökkentésével és a kapcsolóberendezések csökkentésével. A radiálisokhoz képest azonban kevésbé megbízhatóak, mivel a vezeték meghibásodása az összes általa táplált fogyasztó lekapcsolásához vezet.

Javasoljuk, hogy olvassa el:

Miért veszélyes az elektromos áram?