Попов В.С., Николаев С.А. Общая электротехника с основами электроники (1972) (1095872), страница 48
Текст из файла (страница 48)
Оборудоьанне и схемы их выбраны так, чтобы из нескольких шкафов можно бызо собрать распределительное устройство ыли подстанцию. Применение КРУ и КТП ускоряет и удешевляет сооружение. электроустановки. На рнс. 12-7 показано схемзтнчески устройство открытой трансформаторной подстанции промышленного предприятия напряжением 35/6 — 10 кВ. Трансформатор, например, мощностью 3 200 кВ А через плавкие п едохранители н разъедынителн присоединен к воздушной линни 35 кВ. я защиты от перенапряжений применен вентнльный разрядник ВР. Вторичная обмотка траысформатора соединена с шинами комплектного распределительного устройства длы наружной установки КРУН.
Схема н разрез одного из нгкафов КРУ дана на рнс. 12-8. С шин 1 ток идет через шинный разъединитель 2, масляный выключатель 3, трансформатор тока 4, линейный разъединитель б к кабельному или воздушному выводу и далее по линии на шины цеховой подстанции. Главяый распределнтельный пункт предприятия, нз который электрическая энергия поступает от энергосистемы при напряжении 6— 10 кВ, размещается обычно в одноэтажном здании и оборудуется или шка ами КРУ, или камерами сборной консгрукции, страйство одной ячейхи ГРП сборной канструкпии показано на рис. 12-9, где одноименная аппаратура обозначена теми же цифрами, 1И пи Ф М С> ! ~О МЪ 4'Ъ ° Ф о л ы С2 Ф сФ х а ,й(Д~с, ~— ,оч а-ЩЩ~-~)~ фЬ~ Д ц~ что и на предыдущем рисунке. Главный распределительный пункт имеет однорядное расположение камер и коридор управления.
Беховые подстанции промышленных предпрнятий, так же как н ГРП, оборудуются илв камерами сборной конструкции, или шкафами КТП. Устройство одной нз цеховых подстанций показано на рис. 12-10. Трансформатор напряжением 0!0,4 — 0,23 кВ и распределительный щит расположены в смежных помещениях. гуалглалга1аа ашмл а-ггглд Рнс. 12-8. Шкаф КРУ с масляным выключателем и кзбельным или воздушным выводом. Проемы в нижней части камеры (на рисунке на показаны) н вытяжная шахта в верхней обеспечявают охлаждение трансформатора. Энергия к трансформатору подводится через кабель П разъединитель 2 с рычажным приводом 3.
Вторичные выводы трансформатора через разъединитель 4 с рычажным приводом б соединены с шинами распределительного щита. К шинам щита присоединены кабельные линии лля питания освещения и шинопровод для пктання электродвигателей. Й*.4 ~~о ~.,3 Сб',~ Щ й Я. и ~Ффх Р Й Э ~ахи "иь о,с~' 1 ~ шоу ~~ "Ф фь а "аь ~".а ~ ° Й ~о Щ Ид „-! ~~о З ф к .й~щ а$ам~ ~ай 3 Ю й.ф ~ о ~~ й Зйаоо ~ сЭ о е "йй~ Йхйо В каждой линии имеется предохранитель и рубильняк, з в цепи шико. провода — еоздршяиб ампоматическид зыллючплмлз.
Шинопрозод через отверстие в стене проходит в соседнее производственное помещение. Распределительные щиты низкого напряжения цеховых подстанций изготовляются с односторонним или двусторонним обслужяванием (рис. 12-11 и 12-12), каркасной илн бескзркасной конструкции.
В щитах каркасной конструкции применяются панели нз листовой стали или листов изоляционного материала, например зсбестоцемента. В бескар. касных щитах применяются панели только из ластовой стали. Рис. 12.14. Цехован подстанция с шкафами КТП и шивопроводами. Щнт каркасного типа с двусгоронннм обслуживанием и схема одной нз панелей показаяы нз рис. 12-13. Цеховая подстанция с шкафами КТП я шинопроводами показана на рис. !2-14.
С целью удешевления применяется упрощенная схема цеховой подстанции в сочетании с шинопроводом, получившая название «блок трансформатор — магистральэ (рис. 12-15). В этой установке отсутствует распределительный щвт. Ток от трансформатора через автомат А посту-. пает непосредственно в шинопровод, а от него — к отдельным электродвигателям. Для питания небольших групп некрупных .электроприемников в цехах устанавливаются распределительные пункты. На рис. 12-16 Рнс. 12-16. Пункт рас- пределительный блоч.
ный типа ПРБ-59 с че- тырьмя блоками. Рис. 12-15. Схема бло. ка траисформатор— магистраль. Рис. 12-17, Осветительный пункт. показан блочно.распределительный пункт типа ПРБ-59, собранный нз отдельных блоков. В пем каио1ая отходящая линия выключается н отключается независимо от других, а смена предохранителей производится при отсутствии напряжения. Питание злектроприемннков осуществляется через груллоеие рослределиаельные прнкчы. Оии представляют собой шкафы нлн ящихн с вмонтированными в них рубильниками или выключателями и плавкими предохранителями (рис. 12.17). 12-3. Электрические сети промышленных предприятий Рис. 12-13. Гирлян.
да подвесных нзо. л ягоров. Рис. 12-19. Деревянная опо. ра для трехфазной высоко- иольтиой линни. ции или подсганцин к важнейшим узловым точкам сети — распреде. лительным пунктам (РП), и распределительные сети, по которым электроэнергия от РП передается к взектроприемннкам. По своему устройству сети делятся на я о з д у ш н ы е, к а б е л ьн ые (подземные) н сети вн утренней яр о вод к и. Сооружение воздушных линий дешевле, чем подземных, эксплуатация нх удобнее н проще, так как повреждения легко обнаруживаются при осмотре, ио оии более опасны н менее надежны, чем подземные линни. Воздушные линни прокладываются преимущественно в открытых местностях н в местах с.малой плотностью населения.
Воздушная линия состоит нз проводов. и зол я торов н о п о р. Провода крепятся на имшягорак, установленных на опорак. Воздушные линии (ВЛ) нзпрнженнем 35 кВ и выше имеют голые ваюминневые нли сгалеалкииниевые провода, гирлянды подвесных изоляторов (рис. 12-10) н металлические, железобетонные ялн дере- в) Воздушнын н кабальные сети Электрическая энергия передается по сястеме проводов э л е к т р н ч е с к о й л и и н и, если система проводов не имеет разветвлений, нли зле ктр и че с кой сети, если она разветвленная.
Согласно правилам устройства электроустановок (ПУЭ) линии и сети подразделяются по нзпряженяю на линии н сети иайряжением до ! 000 В и линии и сети напряженнем вьппе 1 000 В. По своему назначению линии и сети делятся на п и т ат е л ь н ы е, предназначенные для передачи энергии от стан- ванные опоры (рис. 12-19). Расстояние мехгду проводами ВЛ должно быть достаточно большим для того, побы даже при раскачивания нх ветром была исключена возможность пробоя воздушного промежутхз между ними. Лля линий напряжением 35 кВ и ниже часта применяют штыревые изоляторы (рис. 12-20). Ряс. 12-20. Штыревой изолятор на напряжение 35 кВ.
Рис. 12-21. Ввод линии в здание. На рис. 12-21 показан ввод ВЛ в здание с применением проходного фарфорового изолятора. Лля воздушных линий напряженнем до 1000 В применяют преимущественно алюмнииевые провода или стзлеалюминиевые (например, марки АС-16, имеющий шесть алюминиевых проволох диаметром 1,6 мм н одну стальную того же диаметра).
Рис. 12-зз. Крепление провода на низковольтном фарфоровом изоляторе (а) н креи- ление изолятора на крюке (б). Провода монтируюгсн иа низковольтных фарфоровых изоляторах (тип ТФ, рис. 12.22), которые навертываются на штыревую часть крюка или штыря, при помощи которого изоляторы крепятся к опорам. По условиям механической прочности сечение алюминиевых проводов должно быть ие менее 16 ля', Провода закрепляются на шейке изолатора (реже на головке) прн помощи «вязкнь нз мягкой стзльнай оцинковаяной проволоки диаметром около ! мм.
Для линий напряжением до 1000 В применяются деревянные илн железобетонные опоры — столбы длиной около 9 и. У деревянных опор нижняя часть столба — нога может быть несоставиой или составной. В последнем сзучае нижний конец опоры присоединяется к железобетонному или реже к деревянному «стулу» или «пасынку» (ркс. 12-23).
Соединение ноги с пасынком выполняется при помощи бандажа, состоящего нз 6 — 8 витков оцинкованной стальной проволоки диаметром около 4 мм. Расстояние между опорами составляет 30— 80 м. Расстояние провода от земли должно быть не менее 5 м, расстояние между про- г водамн не менее 20 см по горизонтали и не менее 40 см г ф,»6 по вертикали. Ф ;:Ф Подземные линни пря- Ф меняются в городах н натерриториях промышленных Е ::;4'; предприятий. Для подземных й 25 " линий применяются кабели. в- 8 Кабели состоят из токоиедуших жнл, изоляции, герметичесхой оболочки и наружного зашнтного покрова.