Tipiskas elektroapgādes shēmas elektroenerģijas patērētājiem

Tipiskas elektroapgādes shēmas elektroenerģijas patērētājiemI, II un III kategorijas jaudas uztvērēji attiecībā uz barošanas avota uzticamības pakāpi izvirza dažādas prasības strāvas avotiem un ķēdēm.

I kategorijas jaudas uztvērējiem elektroenerģiju jāpiegādā no diviem neatkarīgiem, savstarpēji liekiem enerģijas avotiem, un to elektroenerģijas padeves pārtraukums elektroenerģijas padeves pārtraukuma gadījumā no viena barošanas avota pieļaujams tikai uz automātiskās jaudas atjaunošanas laiku.

Lai darbinātu īpašu I kategorijas uztvērēju grupu, papildu jauda ir jānodrošina no trešā neatkarīga, savstarpēji redundējoša barošanas avota. Neatkarīgu barošanas avotu jaudas uztvērējam vai jaudas uztvērēju grupai sauc par strāvas avotu, kas uztur spriegumu PUE regulētajās robežās pēcavārijas režīmam, kad tas neizdodas citos vai citos šo uztvērēju barošanas avotos.

Neatkarīgi barošanas avoti ietver vienas vai divu spēkstaciju un apakšstaciju divas sekcijas vai kopņu sistēmas, ja ir izpildīti šādi divi nosacījumi:

1) katra sekcija vai kopņu sistēma savukārt tiek darbināta no neatkarīga barošanas avota;

2) kopņu sekcijas (sistēmas) nav savienotas viena ar otru vai tām ir savienojums, kas automātiski tiek pārtraukts vienas kopņu sekcijas (sistēmas) atteices gadījumā.

Vietējās elektrostacijas, energosistēmu elektrostacijas, speciālās nepārtrauktās barošanas bloki, akumulatori utt. Vai arī, ja jaudas dublēšana nav ekonomiski iespējama, tiek veikta tehnoloģiskā dublēšana.

I kategorijas jaudas uztvērēju ar īpaši sarežģītu tehnoloģisku procesu, kura darbības režīma atjaunošanai nepieciešams ilgs laiks, elektroenerģijas padeve tehniski ekonomisku pētījumu klātbūtnē tiek veikta ar diviem neatkarīgiem, savstarpēji liekiem enerģijas avotiem, kuriem tiek piemērota papildus. prasības, kas noteiktas no tehnoloģiskā procesa īpašībām.

Rūpniecības uzņēmuma elektroapgādes shēmas sadaļa ar raksturīgo skaitļošanas mezglu pielietojumu

Rūpniecības uzņēmuma elektroapgādes shēmas sadaļa ar raksturīgo aprēķina vienību pielietojumu: T1, T2 — sistēmas jaudas transformatori; GPP — galvenā spailes apakšstacija; RP — sadales apakšstacija; M — elektromotori; 1 — elektroenerģijas uztvērējs; 2 — sadales mezgla vai galvenās kopnes; 3 — transformatoru apakšstacijas sadales iekārtas kopnes spriegumam līdz 1 kV; 4 — pazeminošo transformatoru apakšstacijas transformatori; 5 — sadales apakšstacijas (RR) autobusi; 6 — GPP riepas; 7 — uzņēmumu apgādājošās līnijas

II kategorijas jaudas uztvērēji nodrošina elektroenerģiju no diviem neatkarīgiem, savstarpēji liekiem enerģijas avotiem. II kategorijas jaudas uztvērējiem strāvas padeves pārtraukuma gadījumā no viena barošanas avota ir atļauti strāvas padeves pārtraukumi uz laiku, kas nepieciešams, lai ieslēgtu rezerves barošanu ar dežurējošā personāla vai mobilo operāciju komandas darbībām. PUE ļauj barot uztvērējus elektrība:

• II kategorija — uz vienas gaisvadu līnijas, tai skaitā ar kabeļa ieliktni, ja šīs līnijas avārijas remonta iespēja ir paredzēta ne ilgāk kā 1 diennakti;

• I kategorija — viena kabeļu līnija, kas sastāv no vismaz diviem kabeļiem, kas savienoti ar vienu kopīgu ierīci;

• II kategorija — no viena transformatora, ja ir centralizēta transformatoru rezerve un iespēja nomainīt bojāto transformatoru laika periodā, kas nav ilgāks par 1 dienu.

III kategorijas jaudas uztvērējiem barošana tiek veikta no viena barošanas avota, ja elektroapgādes pārtraukumi, kas nepieciešami bojāta elektroapgādes sistēmas elementa remontam vai nomaiņai, nepārsniedz 1 dienu.

Iekšējais barošanas avots

Radiālās jaudas ķēdes elektroenerģijas patērētājiem. Radiālās ķēdes ir tās, kurās elektroenerģiju no elektrostacijas (uzņēmuma elektrostacijas, apakšstacijas vai sadales punkta) pārvada tieši uz darbnīcas apakšstaciju bez atzariem pa ceļam, lai apgādātu citus patērētājus. Šādās shēmās ir daudz atvienošanas iekārtu un elektropārvades līniju. Pamatojoties uz to, mēs varam secināt, ka radiālās jaudas shēmas jāizmanto tikai pietiekami jaudīgu patērētāju barošanai.

attēlā. 1 parādītas tipiskas elektroenerģijas patērētāju radiālās barošanas shēmas rūpniecības uzņēmumu iekšējām (ārējām) elektroapgādes sistēmām. Diagramma attēlā. 1, un ir paredzēts strāvas padevei III kategorijas lietotāji vai II kategorijas lietotāji, kur elektrības padeves pārtraukums ir atļauts uz 1-2 dienām.

Diagramma attēlā. 1, b ir paredzēts II kategorijas patērētājiem, kuriem elektroenerģijas padeves pārtraukums var tikt pieļauts ne ilgāk kā uz 1-2 stundām. Diagramma attēlā. 1, c paredzēts I kategorijas patērētāju apgādei, bet tiek izmantots arī II kategorijas patērētāju, kuriem ir valsts mērogā tautsaimnieciska nozīme, un elektroapgādes pārtraukumiem, kas rada produktu deficītu (piemēram, piemēram, gultņu atbrīvošana).

Tipiskas radiālās strāvas ķēdes rūpnieciskās iekārtas iekšējā un ārējā energosistēmā

Rīsi. 1. Tipiskas radiālās strāvas ķēdes rūpnieciskās iekārtas iekšējā un ārējā barošanas sistēmā

Galvenās elektroapgādes shēmas elektroenerģijas patērētājiem, ko izmanto uzņēmumu iekšējā elektroapgādes sistēmā, ja ir daudz patērētāju un ir nepārprotami ieteicamas radiālās jaudas shēmas. Parasti maģistrāles ķēdes nodrošina piecu līdz sešu apakšstaciju pieslēgumu ar kopējo lietotāja jaudu ne vairāk kā 5000-6000 kVA.

attēlā. 2 parāda tipisku barošanas ķēdi. Šai shēmai raksturīga samazināta elektroapgādes drošums, taču tā ļauj samazināt sprieguma atslēgšanas ierīču skaitu un veiksmīgāk organizēt elektroenerģijas lietotājus piecu līdz sešu apakšstaciju grupā.

Tipiska elektrotīkla ķēde rūpnieciskās iekārtas iekšējā energosistēmā

Rīsi. 2. Tipiska galvenā strāvas ķēde rūpnieciskās iekārtas iekšējā elektroapgādes sistēmā

Tipiska divu līniju barošanas shēma rūpnieciskās iekārtas iekšējā elektroapgādes sistēmā

Rīsi. 3.Tipiska divu līniju barošanas ķēde rūpnieciskās iekārtas iekšējā barošanas sistēmā

Ja nepieciešams saglabāt šosejas ķēžu priekšrocības un nodrošināt augstu elektroenerģijas padeves drošumu, izmantojiet dubultā tranzīta (caurvadības) maģistrāļu sistēmu (3. att.). Šajā shēmā jebkuras augstsprieguma barošanas līnijas atteices gadījumā strāva tiek droši nodrošināta pa otro līniju, automātiski pārslēdzoties uz transformatora zemsprieguma sekciju, kas paliek darbībā. Šī pārslēgšana notiek ar laiku 0,1-0,2 s, kas praktiski neietekmē lietotāju barošanas avotu.

Jauktās jaudas shēmas elektroenerģijas patērētājiem. Rūpniecības uzņēmumu elektroapgādes sistēmu projektēšanas un ekspluatācijas praksē reti sastopamas shēmas, kas būvētas tikai uz radiālā vai tikai uz stumbra principa.Parasti lielus un atbildīgus lietotājus jeb uztvērējus baro radiāli.

Vidējie un mazie patērētāji tiek grupēti un viņu pārtika tiek veikta pēc pamatprincipa. Šis risinājums ļauj izveidot iekšējo barošanas shēmu ar labākajiem tehniskajiem un ekonomiskajiem rādītājiem. attēlā. 4 parādīta šāda jaukta barošanas shēma.

Tipiska barošanas shēma ar jauktu (radiālo-galveno) barošanas avotu rūpnieciskās iekārtas iekšējā barošanas sistēmā

Rīsi. 4. Tipiska jauktās barošanas (radiālā-galvenā) shēma rūpniecības uzņēmuma iekšējā elektroapgādes sistēmā

Ārējais barošanas avots

To darbina elektrotīkls bez savām spēkstacijām. attēlā. 5. attēlā parādītas rūpniecisko iekārtu elektroapgādes shēmas, kuras darbina tikai elektroenerģijas sistēmas. attēlā. 5a ir parādīta radiālās padeves diagramma.Šeit ārējā apgādes tīkla spriegums sakrīt ar uzņēmuma iekšējās teritorijas (iekšējās energosistēmas) tīkla augstāko spriegumu, tāpēc uzņēmumam kopumā nav nepieciešama pārveidošana. Šādas jaudas shēmas ir raksturīgas barošanas avotam galvenokārt ar spriegumu 6, 10 un 20 kV.

attēlā. 5, b parāda tā sauktās dziļās bloka ieejas 20-110 kV un retāk 220 kV shēmu, kad spriegums no energosistēmas bez transformācijas tiek ievadīts saskaņā ar dubultā tranzīta (caur) šosejas shēmu uz iekšējo. uzņēmuma teritorijā. Šajā shēmā pie 35 kV sprieguma pazeminošie transformatori tiek uzstādīti tieši darbnīcu ēkās un tiem ir zemāks spriegums 0,69 — 0,4 kV.

Taču pie energosistēmu spriegumiem 110 — 220 kV tiešā pārveide no 0,69 — 0,4 kV komerctīkliem parasti ir nepraktiska, jo individuālā veikalā ir salīdzinoši zema patērētāju kopējā jauda. Šādos gadījumos starpposma pārveidi uz 10–20 kV spriegumu var ieteikt vairākās starpposma pazemināšanas apakšstacijās, no kurām katrai jāapgādā sava veikalu grupa.

Lielu krāšņu vai speciālu lieljaudas pārveidošanas iekārtu gadījumā var būt ieteicams 110 vai 220 kV spriegumu tieši pārveidot par procesa spriegumu (parasti, kas atšķiras no 0,69 vai 0,4 kV), tieši tajā uzstādot īpašus pazeminošus transformatorus. darbnīcu ēkās.

attēlā.5, c parāda iespējamo barošanas shēmu rūpniecības uzņēmumam ar transformācijas klātbūtni, kas veikta pārejas punktā no ārējās uz iekšējo barošanas shēmu, kas raksturīga uzņēmumiem ar ievērojamu jaudu un lielu teritoriju. attēlā. 5, d, diagramma ir dota ar nosacījumu, ka tiek pārveidots divos spriegumos, kas raksturīgs jaudīgām uzņēmumu vienībām (darbnīcām), kas atrodas ievērojamā attālumā viens no otra.

Elektroapgāde no energosistēmas, ja rūpniecības uzņēmumam ir sava elektrostacija.

Tipiskas jaudas shēmas, ja rūpniecības uzņēmumus darbina tikai no energosistēmas

Rīsi. 5. Tipiskas jaudas shēmas, ja rūpniecības uzņēmumus baro tikai no energosistēmas

Tipiskas jaudas shēmas, apgādājot rūpniecības uzņēmumus no energosistēmas un savas elektrostacijas

Rīsi. 6. Tipiskās elektroapgādes shēmas, apgādājot rūpniecības uzņēmumus no elektroenerģijas sistēmas un savas elektrostacijas

attēlā. 6 parādītas tipiskās rūpniecības uzņēmumu elektroapgādes shēmas, ja uzņēmumam ir sava elektrostacija. attēlā. 6 un dota diagramma gadījumam, kad elektrostacijas atrašanās vieta sakrīt ar uzņēmuma elektrisko slodžu centru un uzņēmuma padeve no energosistēmas tiek veikta pie ģeneratora sprieguma.

attēlā. 6, b parādīta diagramma gadījumam, kad elektrostacija atrodas attālumā no tās elektrisko slodžu centra, bet barošanu no sistēmas iegūst pie ģeneratora sprieguma. attēlā. 6, c parādīta diagramma gadījumam, kad elektroenerģijas padeve no sistēmas tiek veikta pie paaugstināta sprieguma un elektroenerģijas sadale uzņēmuma teritorijā notiek pie ģeneratora sprieguma Stacijas elektrostacija atrodas ārpusē elektrisko slodžu centrs.

attēlā.6, d parāda ķēdi, kuras nosacījumi ir līdzīgi ķēdei, kas parādīta Fig. 6, c, bet transformācija tiek veikta pie diviem spriegumiem. zīm. diagrammās. 5, b, d un att. 6, d elektroenerģijas padevei no sistēmas pie sprieguma 35 — 220 kV, att. 7. Diagramma attēlā. 7, a (bez slēdžiem augstsprieguma pusē) ir ieteicama kā lētāka konstrukcija un ne mazāk uzticama darbībā nekā ķēde attēlā. 7, dz.

Shēmas GPP transformatoru pieslēgšanai energosistēmas elektroapgādes tīklam 35 - 220 kV

Rīsi. 7. Shēmas ZPI transformatoru pieslēgšanai energosistēmas elektroapgādes tīklam 35 — 220 kV

att. shēmas pielietojums. 7, bet tas ir iespējams tikai tajos gadījumos, kad transformatoru ieslēgšanas un izslēgšanas darbība netiek veikta katru dienu, jo viņi ievēro ekonomiski izdevīgu darba režīmu. Ja transformatori tiek izslēgti un ieslēgti katru dienu, izvēlieties shēmu, kas parādīta attēlā. 7, dz.

To darbina tikai sava elektrostacija. attēlā. 8 parādīta elektroenerģijas patērētāju piegādes shēma no savas elektrostacijas, kas raksturīga uzņēmumiem, kas atrodas attālināti no energosistēmu tīkliem; tomēr, attīstoties elektrifikācijai, šādu jaudas shēmu skaits turpinās samazināties.

Tipiska barošanas shēma, ja rūpniecisko uzņēmumu darbina tikai no savas elektrostacijas

Rīsi. 8. Tipiska elektroapgādes shēma, ja rūpniecisko uzņēmumu darbina tikai no savas elektrostacijas

Apgādājot darbnīcas, kurās ir visu veidu vakuuma elektriskās krāsnis, jāpatur prātā, ka strāvas padeves pārtraukums vakuumsūkņiem izraisa negadījumu un dārgu produktu noraidīšanu. Šīs krāsnis jāklasificē kā I kategorijas jaudas uztvērēji.

Skatīt arī:Tipiskas elektroapgādes shēmas uzņēmumiem

Mēs iesakām izlasīt:

Kāpēc elektriskā strāva ir bīstama?