Что такое пс в энергетике
Перейти к содержимому

Что такое пс в энергетике

  • автор:

Что такое пс в энергетике: Подстанция (ПС) — это… (определение)

День энергетика на ПС 220 кВ «Сколково»: alexanoshin — LiveJournal

День энергетика 2012 я отметил на подземной подстанции, отправившись туда в составе прессы. По-моему, только ленивый не пошутил на тему того, что ФСК «закопало три миллиарда под землю и открыто об этом заявляет». В общем, хотел посмотреть что за чудо такое — подземная подстанция.

1. Снаружи подстанция выглядит как среднего размера холм. Говорят, сверху планируют разбить парк. Также говорят, что вторая ПС на территории Сколково — «Союз» — под землю отоплена глубже. Над Союзом планируют построить бизнес-центр. На Союзе не был.

2. Критично относящиеся к строительству именно подземной подстанции могут заметить, что ПС стоит буквально посреди поля. Генеральный директор МЭС Центра Валерий Седунов в ходе пресс-брифинга, который состоялся позднее, отметил, что в будущем в Москве может потребоваться строительство новых центров питания в центре города, в таком случае подземная ПС — единственный возможный вариант. Идея «потренироваться на кошках» в данном контексте лично мне кажется разумной…

4. Внутри «Сколково» по сравнению с остальными подстанциями выглядит очень стильно. Кроме контура заземления и большого количества кабелей под потолком, мало что выдаёт в ней подстанцию (разумеется, это не относится к залу основного оборудования).

5. Вот такой стильный потолок �� По-моему, можно все подстанции делать такими же.

6. К приезду высоких гостей парадный вход подстанции украсили деревьями…

7. …и положили красный ковёр.

8. Я точно не понял что именно это было за мероприятие (точно знаю только, что это был не торжественный пуск), но туда приехало всё руководство ФСК, генподрядчиков…

9. …и поставщиков.

10. Видимо, не всех предупредили заранее о том, что на субботу запланировано мероприятие, поэтому некоторые, похоже, приехали прямо с дачи.

11. Олег Бударгин приехал в хорошем расположении духа и сразу прошёл на закрытое совещание.

12. После совещания гостей пригласили встать лицом к залу основного оборудования, чтобы посмотреть на лазерное шоу.

13. Около десяти минут все стояли и с интересом смотрели лазерное шоу.

14. Олег Михайлович и Валерий Николаевич тем временем что-то обсуждали…

15. После шоу собравшимся показали мультфильм про электроснабжение Сколково, подземные подстанции и умные сети. Думаю, многие его уже не первый раз его смотрели…

16. В конце концов, официальная часть кончилась и нам разрешили посмотреть подстанцию. В диспетчерской всё как обычно, с той лишь разницей, что окна выходят прямо в высоковольтный зал. Мне кажется, что сидеть там без дневного света должно быть довольно-таки уныло. Нам сказали, что в будущем ни диспетчера, ни оперативного персонала на «Сколково» не будет — все будут сидеть на «Союзе», которая находится совсем недалеко.

17. Гвоздь всей подстанции (а точнее — два гвоздя) — это трансформаторы 220/20 кВ 63 МВА производства Toshiba с элегазовой изоляцией. Такие ФСК поставило впервые. Обмотки трансформатора, равно как и вводы — всё в элегазе. Поключение по 220 кВ непосредственно к КРУЭ.

18. Эти трансформаторы — это в общем-то всё, чем «Сколково» отличается от всех остальных ПС 220 кВ, которые строили в Москве за последнее время. КРУЭ Москву уже давно не удивишь.

19. Выводы 20 кВ — это, похоже, единственная открытая высоковольтная часть на подстанции. Трансформаторы имеют расщеплённую обмотку 20 кВ. Нейтраль 20 кВ заземлена через низкоомный резистор. Как мне сказали, тоже импортный, рекомендованный производителем трансформаторов.

20. Шины 20 кВ дальше идут в изоляции, а все соединения сделаны в каких-то крутых муфтах. В зал КРУ 20 кВ мы не ходили, но там, как можно догадаться, стоит элегазовое КРУ 20 кВ, сделанное Сименсом.

21. КРУЭ 220 кВ тоже произведено Сименсом. Схема РУ 220 кВ простая — прямоугольник. Всего 4 выключателя и 4 присоединения — две кабельные линии и два трансформатора.

22. Переход с КЛ 220 кВ в КРУЭ 220 кВ. Везде стоят ящики Qualitrol для контроля ЧР.

23. Ещё КРУЭ 220 кВ.

Релейный щит был закрыт на замок, из-за стекла было видно релейку АББ.

В общем, Сколково — крутая подстанция, правда вся импортная. Прям ну совсем вся.

Назначение и классификация электрических подстанций

Назначение и классификация электрических подстанций — 4.2 из
5,
основанный на
5 голосах

Рейтинг: 4 / 550Назначение и классификация электрических подстанций

Пожалуйста, оценитеОценка 1Оценка 2Оценка 3Оценка 4Оценка 5

Человеческий мозг – уникальное явление, которое несмотря на свои ограниченные возможности и небольшие размеры может создавать невообразимые вещи и познавать необъятный окружающий мир. Жизненный опыт и простая логика подсказывают, что большие задачи надо делить на более мелкие: долгосрочные цели мы делим на промежуточные задания, выполнение крупного проекта – на этапы, а сложные технические системы – на подсистемы, и все это значительно облегчает нашу жизнь. Поговорим о последнем в контексте электрических подстанций.

Подстанции берут на себя функции распределения и преобразования электроэнергии с электростанций. Подстанция (в технической литературе – ПС) – это принимающая, преобразовывающая и распределяющая энергию электроустановка. Понятно, что поступает энергия на ПС со стороны электростанции и преобразовывается в направлении потребителя. В зависимости от конструктивного исполнения подстанции бывают:

    Трансформаторные – повышают или понижают напряжение с помощью трансформаторов;

Фото 1: Главная понижающая подстанция

По назначению в системе электроснабжения подстанции делят на:

    Главные понижающие подстанции (ГПП) получают питание от энергосистемы, понижают напряжение и распределяют электроэнергию по разрозненным потребителям (например, по всем электроприемникам предприятия). Используются трансформаторы на 32-80 МВ·А.

Комплектные трансформаторные подстанции (КТП) поставляются на уже собранными, так сказать, укомплектованными. КТП часто встречаются в селах и деревнях, мощности используемых трансформаторов до 2500 кВ·А.

Фото 2: Комплектная трансформаторная подстанция

По способу питания можно провести следующую классификацию:

    Узловые подстанции связывают различные части энергосистемы помимо питания потребителей. На узловые подстанции питание приходит больше, чем с двух сторон;

Кроме этого, по исполнению и размещению можно обозначить открытые, закрытые, мачтовые, встроенные (в здание) подстанции.

В последнее время стала популярна тема «оцифровывания» всех областей науки и техники, естественно, что это коснулось и энергетики. Под оцифровыванием подразумевается глубокое внедрение цифровой вычислительной техники в некоторую область нашей жизни. Например, смарт-грид (smart-grid) – это сети, управляемые специальным программным обеспечением, позволяющим максимально эффективно регулировать потребление и распределение энергии. Цифровые подстанции позволят проводить полную телеметрию установленного оборудования и управление РЗА, что упростит эксплуатацию подстанции и повысит ее автономность, электромагнитную совместимость и безопасность. И если до полноценной реализации «умных сетей» еще далеко, то с цифровыми подстанциями дело обстоит гораздо лучше.

Если вы хотите провести электрофизические измерения на подстанции, мы в «ТМРсила-М» с радостью вам поможем!

Социальные кнопки для Joomla

В чем разница между BHP, HP, кВт и PS?

Производители часто могут выбирать между блоками питания, поэтому вот краткое изложение того, что они все приравнивают к

всегда являются главными цифрами, связанными с любым новым автомобилем с высокими характеристиками, и могут обеспечить интересные сравнения между автомобилями по всему спектру автомобильного производства.

Мощность как сущность является мерой того, как быстро и насколько далеко двигатель может толкать автомобиль вперед, причем эта сила представляет собой крутящий момент, создаваемый внутренним сгоранием. В технике это обобщается как количество «работы», которую должен выполнять автомобиль, чтобы двигаться вперед, и с первых дней внутреннего сгорания принимало множество форм. Обычно разделенные на три основные единицы, используемые в разных областях по всему миру, давайте углубимся в то, что означает каждая единица измерения и как они соотносятся друг с другом.

Киловатт

Технически эта форма измерения является наиболее унифицированным методом измерения мощности и используется всеми инженерами во всем мире. Ватты — это единица СИ (Международная система), что означает, что они основаны на метре, килограмме, джоуле и секунде, которые составляют метрическую систему. Это измерение передачи энергии с течением времени, и это именно та работа, которую выполняет двигатель внутреннего сгорания.

Используемый в качестве единицы для автомобилей в основном в Южном полушарии, киловатт можно измерить, найдя значение крутящего момента от колес на катящейся дороге, а затем применив следующее уравнение:

киловатта — это современный взгляд на выходную мощность автомобиля, и я не удивлюсь, если использование этой формы станет нормой в Европе, хотя может потребоваться гораздо больше, чтобы убедить американцев сделать переход.

Хотя с учетом появления электромобилей было бы очень разумно начать переход, поскольку возможности электродвигателей измеряются в кВтч (киловатт-часах), что определяет, как долго электродвигатели могут производить определенное количество энергии. мощность для.

Лошадиная сила

Созданная мастером парового двигателя — мистером Джеймсом Ваттом — эта единица мощности каким-то образом дожила до наших дней в качестве основной единицы измерения мощности новых автомобилей там, откуда я родом. Лошадиная сила считалась эквивалентной лошади, передвигающей 33 000 фунтов массы на один фут за одну минуту. Теперь никто не знает, насколько большой была эта лошадь, была ли она особенно здоровой или нет… но давайте просто продолжим. Эта новообретенная единица позволила Уатту провести прямое сравнение между его паровозами и обыкновенными лошадьми, которые доминировали в транспортном бизнесе вплоть до изобретения парового двигателя.

Лошадиные силы по-прежнему остаются основным источником энергии для нас, автолюбителей в Великобритании и многих других в США, предотвращая любое внешнее влияние из континентальной Европы и Австралазии. Опять же, этот силовой агрегат можно найти путем преобразования крутящего момента, используя уравнение, аналогичное тому, что и у Ватта:

Это может показаться немного беспорядочным, но это уравнение упрощается до чего-то очень похожего на уравнение Ватта 9.Однако 0002 Лошадиная сила может оказаться непростым делом, поскольку значения измеряются по-разному. BHP (тормозная мощность) относится к оборудованию, необходимому для проверки двигателей на их выходную мощность, с большим барабаном с водяным тормозом внутри него, измеряющим тормозную силу, когда двигатель вращается с желаемой скоростью. В США это измеряется только с некоторыми вспомогательными компонентами, прикрепленными к трансмиссии, без таких вещей, как насос гидроусилителя руля, что привело бы к отсутствию паразитных потерь, если бы они были на месте. Поэтому в США рассчитываются более высокие показатели «HP», чем значения BHP, рассчитанные в Европе, где каждый компонент остается на месте.

WHP, или мощность на колесе, является более важным показателем полезной мощности, производимой двигателем, поскольку она рассчитывается с использованием точного крутящего момента, который проходит через трансмиссию и приводит в движение колеса.

ПС

л.с. расшифровывается как pferdestärke, что переводится просто как лошадиная сила, но у него были некоторые метрические настройки, чтобы попытаться вывести старый добрый HP в 21 век. Эта метрическая лошадиная сила была принята по всей Европе в качестве нового стандарта измерения мощности и, вероятно, полностью проникнет в сознание британцев в недалеком будущем.

Официальным инженерным стандартом для метрической лошадиной силы является мощность, необходимая для подъема груза массой 75 кг на один метр по вертикали за одну секунду, что после преобразования британских единиц в метрические соответствует цифре на 1,4 % больше, чем старые имперские единицы. Производители часто выбирают между PS и HP в зависимости от того, какая цифра кажется более округлой и презентабельной. Хотя я всегда видел PS как «лошадиные силы плюс несколько».

Чтобы обобщить эти три единицы мощности, давайте разберем известные автомобили и их соответствующие цифры, чтобы сравнить новые и старые единицы измерения:

Nissan Skyline GTR R34: 206 кВт = 276 л.с. = 280 л.с. (рекламируется)
McLaren 570S: 419 кВт = 562 л.

с. = 570 л.с.

Honda Civic Type-R FK2: 228 кВт = 306 л.с. = 310 л.с.
Bugatti Chiron: 1103 кВт = 1479 л.с. = 1500 л.с.

Какое измерение мощности вы используете? Вы поклонник лошадиных сил старой школы или перешли на современный образ мышления с помощью PS или даже киловатт? Комментарий ниже с вашими мыслями по этому вопросу!

Что означают PS и BHP? Объяснение автомобильного жаргона

Мы не говорим здесь «P.S. Я люблю тебя»!
Вас смущает множество букв, которые теперь появляются после описания модели среднего нового автомобиля?
Описание «Volkswagen Golf 1.0 TSI 115PS SE 5dr» кружит голову?
Помощь близко! Давайте демистифицируем некоторые жаргонизмы, встречающиеся в описаниях транспортных средств.

Хорошо, сначала давайте разберем следующее описание:

«Ibiza Hatch 1. 0 TSI 95PS SE 5dr»

Ibiza Hatch в отличие от универсала турист)

1.0 – имеет двигатель 1.0 л

TSI – обозначает бензиновый двигатель (в отличие от дизельный двигатель TDI например)

95PS — PS означает PferdStarke (буквально «лошадиная сила» на немецком языке). Это в основном метрическая лошадиная сила, в отличие от имперской или механической меры лошадиной силы, обозначаемой HP или BHP.

SE – Эта конкретная марка и модель определяют уровни отделки салона как S, SE и FR. Таким образом, SE представляет собой средний уровень отделки салона. Это означает, что он будет иметь определенные функции в стандартной комплектации, помимо базовой модели или модели начального уровня.

5dr – имеет 5 дверей (то есть 4 для водителя и пассажиров и одна сзади как хэтчбек/багажник)

Итак, теперь мы немного прояснили значение описания этого автомобиля, что оно на самом деле означает для производительности этого автомобиля?

Объясним дальше.

л.с. или лошадиная сила описывает общую мощность, которую может производить двигатель. Таким образом, чем выше HP, тем больше мощность у автомобиля и тем быстрее максимальная скорость. BHP или тормозная мощность обычно используется как более реалистичное измерение, поскольку оно учитывает мощность, оставшуюся после работы коробки передач, генератора переменного тока и водяного насоса, а также любую потерю мощности из-за трения.

PS или PferdStarke — метрическая единица измерения лошадиных сил. Это эквивалентно 98,6% одного HP. Официальной единицей измерения в Европейском союзе является кВт (киловатт), но она редко используется в повседневных описаниях.

Давайте поговорим о крутящем моменте…

Крутящий момент — это еще один показатель, который иногда используется для оценки потенциальной мощности транспортного средства. Он измеряется в Нм или ньютон-метрах и измеряет силу, необходимую для скручивания такого объекта, как коленчатый вал.

Что такое пс в энергетике: Подстанция (ПС) — это… (определение)

  • ← Выключатель масляный баковый: Баковые масляные выключатели ВМБ-10 и ВМЭ-6-50
  • Список предприятий россии нпп: Каталог предприятий радиоэлектронного комплекса России →

Электрические подстанции — схемы соединений ПС

Электрические подстанции, как и ТЭЦ это источники питания электрической энергией объектов потребления (районов города, поселков, дачных товариществ, коттеджных поселков). В документах подстанция кратко обозначают ПС.

ehlektricheskie podstanzii 2

Электрические подстанции — соединения

Электро схема, а вернее выбор электро схемы соединений подстанции важен для проектирования электрических цепей. Рассмотрим варианты подсоединения подстанции к питающим электросетям (ЭС).

ehlektricheskie podstanzii pic 1

Условные обозначения на рисунке

ЦП: Центр электропитания сети это шины напряжений электростанции (ЭС) или подстанций (ПС) высшей ступени напряжения.

ПС 1: Эта ПС называется тупиковой. Она получает электропитание от одной стороны электросети. Питание осуществляется по 1-й лэп или по двум параллельным лэп. Тупиковая ПС питает только её потребителей и не передается дальше.

ПС 2: Эта ПС называется ответвительной. Она подключается без аппаратов коммутации, отпайкой к 1-ой или 2-ум проходным лэп. Данное подключение подстанции не затратное, но неудобно в обслуживании (для ремонта ответвительной подстанции придется отключать линю от центра питания).

ПС 3, ПС 4: Это проходные иначе транзитные ПС. Эти подстанции подключаются к электросетям через коммутационные аппараты. Подключение осуществляется в рассечки 2-х линий одностороннего питания или 1-ой линии двухстороннего питания. Транзитные подстанции удобны в эксплуатации и обслуживании, но дороги по монтажу.

ПС 5: Это узловая ПС. Она подсоединяется к центру(ам) питания, как минимум, тремя линиями. Данный тип подстанций наиболее сложен и требует сложного проектирования.

Схемы соединений электрических подстанций

Посмотрим на разработанные схемы элеткросоединений ПС 35 до 220 кВ. РУНН — это условно обозначенные распределительные устройства низкого напряжения.

ehlektricheskie podstanzii pic 2

  • 1- 2- 3- ЛЭП/трансформатор с коммутационным устройством.
  • 4- 5- упрощенная схема для тупиковых, ответвительных, проходных ПС. В этих схемах используются мостики с выключателями и перемычки для ремонта.
  • 6- Четырехугольник, для сетей с 4-ми подключениями 2-х лэп и двух ПС. Позволяет подключить любую линию к любому трансформатору.
  • 7- Одна рабочая секция из сборных шин. Применяется для 35 кВ при пяти и больше присоединений. Например, два трансформатора и три линии.

Важно понимать, что практически основным устройством электрических сетей являются трансформаторы. Их задача постепенно понижать высокое напряжение ЛЭП до потребительских значений. Например, на последнем этапе используются трансформаторы, которые понижают высокое напряжение электрической сети 10 кВ до потребительского значения в 0,4 кВ. Пример такого трансформатора вы можете посмотреть на сайте https://eltcom.ru/products/maslyanye-transformatory/tmg33/tmg33-250-kva/ компании «ЭЛТКОМ». Это силовой масляный трансформатор ТМГ33 250 кВА 10/0,4 кВ 250 кВА Минского электротехнического завода. Трансформатор характерен для электроснабжения производственных объектов и населённых пунктов, надёжен и прост в обслуживании.

ehlektricheskie podstanzii pic 3

Другие статьи раздела: Электрические сети

  • Автоматы защиты
  • Виды опор линий электропередачи по материалу
  • Виды опор по назначению
  • Воздушные линии электропередачи проводами СИП
  • Деревянные опоры воздушных линий электропередачи
  • Железобетонные опоры линий электропередачи
  • Железобетонные опоры линий электропередачи

Что такое пс в энергетике

Подстанция электрическая — (ПС) или трансформаторная подстанция (ТП) электроустановки, предназначенные для преобразования и распределения электроэнергии и состоящие из трансформаторов и других преобразователей энергии, распределительных устройств (РУ), устройств управления … Официальная терминология

Подстанция электрическая — – электроустановка, предназначенная для преобразования и распределения электрической энергии. [ГОСТ 19431 84] Рубрика термина: Энергетическое оборудование Рубрики энциклопедии: Абразивное оборудование, Абразивы, Автодороги … Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

Подстанция электрическая — КТП комплектная трансформаторная подстанция, используемая для питания в небольших населенных пунктах Электрическая подстанция часть системы передачи и распределения электрической энергии, в которой происходит повышение или понижение значения… … Википедия

Подстанция электрическая — электроустановка или совокупность электрических устройств для преобразования напряжения (трансформаторная подстанция) или рода электрического тока (преобразовательная подстанция), а также для распределения электрической энергии между… … Большая советская энциклопедия

ПОДСТАНЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ — группа установок и оборудования, размещаемая в здании или на открытой площадке, предназначенная для преобразования параметров передаваемой электроэнергии или распределения её (Болгарский язык; Български) електрическа подстанция (Чешский язык;… … Строительный словарь

Подстанция электрическая — – электроустановка, предназначенная для приема, преобразования и распределения электрической энергии, состоящая из трансформаторов или других преобразователей электрической энергии, устройств управления, распределительных и вспомогательных… … Коммерческая электроэнергетика. Словарь-справочник

подстанция — Электроустановка, предназначенная для преобразования и распределения электрической энергии. [ГОСТ 19431 84] подстанция Подстанцией (ПС) называется электроустановка, служащая для преобразования и распределения электроэнергии и состоящая из… … Справочник технического переводчика

подстанция — Электроустановка, предназначенная для преобразования и распределения электрической энергии. [ГОСТ 19431 84] подстанция Подстанцией (ПС) называется электроустановка, служащая для преобразования и распределения электроэнергии и состоящая из… … Справочник технического переводчика

подстанция — Электроустановка, предназначенная для преобразования и распределения электрической энергии. [ГОСТ 19431 84] подстанция Подстанцией (ПС) называется электроустановка, служащая для преобразования и распределения электроэнергии и состоящая из… … Справочник технического переводчика

электрическая подстанция — электроустановка или совокупность электрических устройств для преобразования электрического тока по напряжению (трансформаторная подстанция) или частоте (преобразовательная подстанция), а также для распределения электрической энергии между… … Энциклопедический словарь

Трансформаторные подстанции

Трансформаторные подстанции

В целях минимизации потерь электроэнергии передача ее на дальние расстояния осуществляется при повышенном напряжении. Трансформаторная подстанция обеспечивает преобразование тока и снижение напряжения до рабочих показателей конечных потребителей. Далее электрическая энергия подается в распределительные сети бытового или промышленного назначения.

Подстанция трансформаторная представляет собой электроустановку, состоящую из устройств преобразования электрической энергии, средств управления, распределительной и вспомогательной аппаратуры. Она предназначается для приема, изменения параметров электрического напряжения и тока для последующего распределения между потребителями через электрические сети.

Назначение трансформаторных подстанций

Потери электроэнергии при передаче по проводам обратно пропорциональны квадрату напряжения. Для их уменьшения используются ЛЭП сверхвысокого напряжения, по которым ток передается от генерирующих мощностей – электростанций (тепловых, гидравлических, атомных и других) к узлам распределения. Преобразования электроэнергии осуществляется подстанциями двух типов:

  • Повышающие. Оснащаются трансформаторами, которые увеличивают напряжение при пропорциональном уменьшении силы тока.
  • Понижающие. Комплектуются трансформаторами, обеспечивающими снижение напряжения на выходе при одновременном повышении силы тока.

Необходимость в преобразовании электроэнергии для передачи по линиям большой протяженности обусловлена многократной экономией цветных металлов. В ЛЭП высокого и сверхвысокого напряжения используются преимущественно алюминиевые провода, сечение которых зависит от силы пропускаемого тока. Данное техническое решение позволяет избежать явления коронного разряда.

Устройство подстанций трансформаторных

Состав электротехнического оборудования трансформаторных подстанций определяется исходя из ее назначения, функционала и места установки в системе энергоснабжения. Основными компонентам ТП являются:

  • Трансформаторы силовые. Обычно на подстанциях устанавливаются два и более трехфазных трансформатора.
  • Автотрансформаторы. Обеспечивают автотрансформаторную связь между распределительными устройствами высокого, среднего и низкого напряжения.
  • Реакторы шунтирующие. Шунтирующие реакторы с отбором мощности подсоединяются к началу и концу ЛЭП высокого напряжения для компенсации емкостного сопротивления.

Трансформаторные подстанции помимо основного оборудования имеет следующие элементы:

  • Вводные устройства для кабельных или воздушных линий электропередач.
  • Распределительные устройства открытого и закрытого типа, в состав которых входят токоведущие шины, выключатели и разъединители силовые, измерительные приборы, токоограничивающие и преобразующие устройства.
  • Оборудование обеспечения питания собственных нужд: трансформаторы, переменного и постоянного тока, а также при необходимости источники гарантированного питания (дизель-генераторы, аккумуляторные батареи).
  • Системы автоматики и защиты: противоаварийные для силовых цепей и токоведущих шин, приборы автоматизированного и телемеханического управления, оборудование учета электроэнергии коммерческого и технического, комплексы связи внутренней и технологической в рамках энергосистемы.
  • Контуры заземления и сооружения грозо- и молниезащиты.

Для обеспечения функционирования трансформаторные подстанций оснащаются различными вспомогательными системами. Устанавливается оборудование для поддержания заданного температурно-влажностного режима, датчик системы оповещения о возгораниях и задымлениях, комплексы автоматического пожаротушения и видеонаблюдения. В сооружениях ТП обустраиваются помещения для обслуживающего персонала, склады и ремонтные мастерские.

Классификация и основные типы ПС

В современных системах энергоснабжения используется множество разновидностей трансформаторных подстанций. Классификация электрических ПС построена на принципах, определяемых действующей нормативно-технической документацией. Подстанции подразделяются по ряду признаков:

  • Уровень в системе энергоснабжения: ГПП (главные понижающие подстанции), ПГВ (подстанции глубокого ввода), тяговые, цеховые и городские КТП.
  • Место установки и способ подключения: тупиковые, ответвительные, проходные и узловые.
  • По способу установки: открытые и закрытые электроподстанции.
  • Отдельные типы: комплектные трансформаторные подстанции (КТП) и мачтовые.

Трансформаторные подстанции, применяемые в системах электроснабжения, различаются по назначению:

  • Главные понижающие подстанции подключатся непосредственно к районной энергосистеме и рассчитаны на входное напряжение 35-220 кВ, ГПП обеспечивает преобразование и распределение электроэнергии в сетях предприятий или населенных пунктов.
  • Подстанции глубокого ввода подсоединяются к центральному распределительному пункту или напрямую к магистральным ЛЭП. ПГВ применяется для запитывания группы ТП или крупных промышленных предприятий.
  • Тяговые подстанции используются для преобразования электроэнергии в соответствии с параметрами контактных сетей железнодорожного и городского электротранспорта.
  • Цеховые и городские. Первые применяются в промышленных, вторые – в бытовых электросетях.

По месту установки и способу присоединения трансформаторные электроподстанции подразделяются на:

  • Тупиковые. Подсоединяются к сети по одной или двум линиями.
  • Ответвительные. Запитываются от одной или двух проходящих линий электроснабжения.
  • Проходные. Подключаются к промышленной или бытовой сети по одной двухсторонней линии.
  • Узловые. Подсоединяются минимум по трем независимым линиям электропередач.

Классификация по способу установки подразделяет ТП на открытые, которые размещаются на огороженных площадках вне сооружений, и закрытые – размещаемые в помещениях. Внутренние электроустановки в свою очередь могут быть пристроенными к электростанции или производственным сооружениям, внутрицеховыми и встроенными в здания различного назначения.

Особенности устройства мачтовых и комплектных подстанции

Мачтовые трансформаторные подстанции относятся к электроустановкам открытого типа, которые устанавливаются на опорах на безопасной высоте. В состав оборудования МТП входит: однофазный трансформатор сухого или маслонаполненного типа на 10 кВА и более, распределительные щиты, аппаратура защиты и автоматики, а также разрядники.

Подстанция трансформаторная комплектная (КТП) поставляется заказчику в полностью собранном и готовом к применению виде. Такая электроустановка помимо основного оборудования оснащается высоко- и низковольтной аппаратурой. Выпускаются в двух вариантах исполнения: внутренняя — КТП и наружная — КТПН. У них монтируются один или два трансформатора номинальной мощностью от 250 до 2500 кВА при рабочем напряжении от 6 до 10 кВ.

Комплектные трансформаторные электроподстанции выпускаются в нескольких модификациях: киосковые (блочные) и шкафные. В зависимости используемого способа присоединения КТП могут быть: тупиковыми или проходными. Первые применяются для электроснабжения населенных пунктов и сельскохозяйственных предприятий, другие — для распределения электроэнергии между потребителями на крупных и средних промышленных объектах.

Критерии выбора трансформаторной подстанции

Компания «ЭНЕРГОПРОМ-АЛЬЯНС» является производителем и поставщиком современного электротехнического оборудования. Предприятие серийно выпускает трансформаторные электроподстанции и реализует их на исключительно выгодных условиях. При выборе таких электроустановок исходят из следующих критериев:

  • Тип: повышающая или понижающая ТП, а также назначение в системе энергоснабжения.
  • Технические характеристики: входное и выходное напряжение, номинальная мощность, рабочие токи и частота.
  • Сфера применения: для электроснабжения промышленного объекта или населенного пункта.

Наша компания предлагает мачтовые и комплектные трансформаторные подстанции разных модификаций, купить которые можно по конкурентным ценам. Заказ на приобретение электрооборудования можно оформить на сайте или позвонив на контактные номера +7 (800) 500 49 69, +7 (495) 150 72 22.

Электротехнические термины и сокращения

Термины и сокращения

Очень часто профессионалы в электротехнике используют разного рода сокращения и аббревиатуры, не понятные обычному пользователю. Для многих это становится серьезным препятствием для освоения своей предметной области.

Мы постараемся собрать в одном месте и дать расшифровки основных сокращений электротехнических наименований, относящихся к оборудованию 6-10 и 35 кВ, а также и привести их синонимы. Надеемся, что этот небольшой словарь будет постоянно пополняться.

Термины, имеющие двоякое толкование, снабжены дополнительными комментариями.

    — автоматический ввод резерва
  • АПВ — автоматическое повторное включение (см. реклоузер)
  • АСКУЭ — автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (см. ПКУ)
  • БСК — батарея статических конденсаторов (см. УКРМ)
  • ВА — выключатель автоматический
  • ВВ — выключатель вакуумный (см. реклоузер)
  • ВЛ — воздушная линия (электропередачи)
  • ВН — высшее (высокое) напряжение
  • ВН — выключатель нагрузки (см. выключатели нагрузки)
    • ВНА — выключатель нагрузки автогазовый
    • ВНР — выключатель нагрузки ручной

    Синонимы:
    — МК — монтажный комплект

    Синонимы:
    — КРН — комплектное распределительное устройство наружной установки

    • КТПК — комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
    • КТПУ — комплектная трансформаторная подстанция в утепленном корпусе
    • КТПБ — комплектная трансформаторная подстанция в бетонной оболочке

    Синонимы:
    — ПКУЭ пункт коммерческого учета электроэнергии

      ПССУ — Пункт секционирования столбовой с функцией учета электроэнергии

    • РВЗ — разъединитель внутренней установки с заземляющими ножами
    • РВФ — разъединитель внутренней установки фасонный (с проходными изоляторами)
    • РУВН — распределительное устройство высшего напряжения
    • РУНН — распределительное устройство низшего напряжения
    • ЗРУ — закрытое распределителное устройство
    • ОРУ — открытое распределительное устройство
      — трансформатор масляный герметичный — трансформатот масляный герметичный фланцевого типа
    • ТСЛ — трансформатор сухой с литой изоляцией

    Синонимы:
    — АКУ — автоматическая конденсаторная установка
    — КРМ — установка компенсации реактивной мощности
    — УКМ — установка компенсации мощности

    • УКРМФ — установка компенсации реактивной мощности с фильтрами высших гармоник
    Связанные материалы
    • Техническая информация
    • Нормативные акты
    • Столбовые пункты секционирования — реклоузеры ПСС-10 и ПССУ-10
    • Пункты коммерческого учета электроэнергии ПКУ 6-10 кВ
    • Мнения специалистов
    • Поставки установок УКРМ 0,4 кВ в Монголию
    • Приводы разъединителей внутренней установки
    • Разъединители линейные наружной установки до 10 кВ
    • Особенности перевозки блочных КТП и КРУН
    • Как рассчитать мощность конденсаторной установки
    Пункт учета электроэнергии 35 кВ для газопровода «Сила Сибири»

    В последние дни 2021 года наша компания получила заказ на пункт коммерческого учета электроэнергии 35 кВ для газопровода «Сила Сибири». Уже 11 января 2022 года комплект оборудования поступил на объект.

    Пункт коммерческого учета использует универсальные измерительные датчики тока и напряжения, что позволяет в 10 раз снизить массу устройства по сравнению с традиционными ПКУ на трансформаторах.

    Отгрузка оборудования на космодром «Восточный»

    Космическая отрасль России развивается бурными темпами и требует большого количества инновационного оборудования, в том числе, электротехнического.

    ООО «Тяжмаштрейд» выполнило заказ Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры космодрома «Восточный» на поставку комплектующих для выключателей нагрузки.

    Поставки установок УКРМ 0,4 кВ в Монголию

    В 2021 году наша компания начала экспортные поставки электрооборудования в страны дальнего зарубежья. В начале года отгружены конденсаторные установки и разъединители в Монголию.

    Компания «Тяжмаштрейд» с 2014 года поставляет электротехническое оборудование промышленного назначения в страны Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС) — Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Узбекистан.

    Начато производство разъединителей РЛК-20 кВ

    К идее производства линейных разъединителей на 20 кВ мы обращались неоднократно с 2017 года. Было рассмотрено несколько вариантов конструкций разъединителей: РЛНД-20, РЛР-20, РЛК-20.

    В 2020 году мы организовали серийный выпуск линейных разъединителей на номинальное напряжение 20 кВ, остановившись на хорошо зарекомендовавшей себя конструкции качающегося типа РЛК-20.

    Реклоузеры для ракетных войск России

    «Тяжмаштрейд» поставил реклоузеры с функцией учета электроэнергии ПССУ-10 для 35-й Краснознамённой орденов Кутузова и Александра Невского дивизии ракетных войск стратегического назначения.

    Реклоузер с функцией учета электроэнергии ПССУ-10 защищает линию от перегрузок.

    Кроме того, реклоузер выполняет важную дополнительную функцию — ведет учет электроэнергии и передает данных учета в диспетчерскую по сети мобильной связи.

    Назначение и классификация электрических подстанций

    Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда не активна

    Человеческий мозг – уникальное явление, которое несмотря на свои ограниченные возможности и небольшие размеры может создавать невообразимые вещи и познавать необъятный окружающий мир. Жизненный опыт и простая логика подсказывают, что большие задачи надо делить на более мелкие: долгосрочные цели мы делим на промежуточные задания, выполнение крупного проекта – на этапы, а сложные технические системы – на подсистемы, и все это значительно облегчает нашу жизнь. Поговорим о последнем в контексте электрических подстанций.

    Подстанции берут на себя функции распределения и преобразования электроэнергии с электростанций. Подстанция (в технической литературе – ПС) – это принимающая, преобразовывающая и распределяющая энергию электроустановка. Понятно, что поступает энергия на ПС со стороны электростанции и преобразовывается в направлении потребителя. В зависимости от конструктивного исполнения подстанции бывают:

    1. Трансформаторные – повышают или понижают напряжение с помощью трансформаторов;
    2. Преобразовательные – изменяют частоту тока или число его фаз с помощью соответствующих преобразователей.

    фото понижающей подстанции

    Фото 1: Главная понижающая подстанция

    По назначению в системе электроснабжения подстанции делят на:

    1. Главные понижающие подстанции (ГПП) получают питание от энергосистемы, понижают напряжение и распределяют электроэнергию по разрозненным потребителям (например, по всем электроприемникам предприятия). Используются трансформаторы на 32-80 МВ·А.
    2. Подстанции глубокого ввода (ПГВ) применяют на мощных промышленных предприятиях, где нужны напряжения выше 10 кВ. ПГВ буквально встраивается в здание самого энергоемкого цеха, питается непосредственно от энергосистемы и дает энергию самой мощной электроустановке на предприятии; при питании от ПГВ соответственно снижаются потери электроэнергии и возрастает надежность электроснабжения. Мощности трансформаторов такие же, как в предыдущем случае.
    3. Тяговые подстанции используют для питания трамваев, троллейбусов, поездов метро и электричек и прочего контактного электротранспорта. Такие ПС выполняют две функции: понижают напряжение и преобразовывают частоту тока. Напряжение высшей стороны от 6 до 220 кВ и мощности трансформаторов до 25 МВ·А.
    4. Комплектные трансформаторные подстанции (КТП) поставляются на уже собранными, так сказать, укомплектованными. КТП часто встречаются в селах и деревнях, мощности используемых трансформаторов до 2500 кВ·А.

    фото трансформаторной подстанции

    Фото 2: Комплектная трансформаторная подстанция

    По способу питания можно провести следующую классификацию:

    1. Узловые подстанции связывают различные части энергосистемы помимо питания потребителей. На узловые подстанции питание приходит больше, чем с двух сторон;
    2. Тупиковые питаются от одной или двух линий, но от одного источника, и «заканчиваются» потребителями;
    3. Ответвительные получают питание отпайкой от близлежащей линии;
    4. Проходные подстанции как бы рассекают ЛЭП и вставляются в получившийся разрыв, то есть ЛЭП проходит сквозь такую подстанцию.

    Кроме этого, по исполнению и размещению можно обозначить открытые, закрытые, мачтовые, встроенные (в здание) подстанции.

    В последнее время стала популярна тема «оцифровывания» всех областей науки и техники, естественно, что это коснулось и энергетики. Под оцифровыванием подразумевается глубокое внедрение цифровой вычислительной техники в некоторую область нашей жизни. Например, смарт-грид (smart-grid) – это сети, управляемые специальным программным обеспечением, позволяющим максимально эффективно регулировать потребление и распределение энергии. Цифровые подстанции позволят проводить полную телеметрию установленного оборудования и управление РЗА, что упростит эксплуатацию подстанции и повысит ее автономность, электромагнитную совместимость и безопасность. И если до полноценной реализации «умных сетей» еще далеко, то с цифровыми подстанциями дело обстоит гораздо лучше.

    Если вы хотите провести электрофизические измерения на подстанции, мы в «ТМРсила-М» с радостью вам поможем!

    Похожие публикации:

    1. Как изменится угол преломления света при увеличении угла падения
    2. Бактерицидная лампа или кварцевая лампа что лучше
    3. Хладоновые огнетушители предназначены для тушения чего
    4. Пвв 12 м военное для чего используется

    Что такое пс в энергетике

    подстанция
    Подстанцией (ПС) называется электроустановка, служащая для преобразования и распределения электроэнергии и состоящая из трансформаторов или других преобразователей энергии, распределительных устройств, устройств управления и вспомогательных сооружений.
    [РД 34.20.185-94]

    подстанция
    Электроустановка, предназначенная для приема, преобразования и распределения электрической энергии, состоящая из трансформаторов или других преобразователей электрической энергии, устройств управления, распределительных и вспомогательных устройств по ГОСТ 19431.
    [ГОСТ 24291-90]

    подстанция электрическая
    Группа установок и оборудования, размещаемая в здании или на открытой площадке, предназначенная для преобразования параметров передаваемой электроэнергии или распределения её
    [ Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР) ]

    КЛАССИФИКАЦИЯ

    Функционально подстанции делятся на:

    • Трансформаторные подстанции — подстанции, предназначенные для преобразования электрической энергии одного напряжения в энергию другого напряжения при помощи трансформаторов.
    • Преобразовательные подстанции — подстанции, предназначенные для преобразования рода тока или его частоты.

    Электрическое распределительное устройство, не входящее в состав подстанции, называется распределительным пунктом. Преобразовательная подстанция, предназначенная для преобразования переменного тока в постоянный и последующего преобразования постоянного тока в переменный исходной или иной частоты называется вставкой постоянного тока.

    По значению в системе электроснабжения:

    • Главные понизительные подстанции (ГПП);
    • Подстанции глубокого ввода (ПГВ);
    • Тяговые подстанции для нужд электрического транспорта, часто такие подстанции бывают трансформаторно-преобразовательными для питания тяговой сети постоянным током;
    • Комплектные трансформаторные подстанции 10 (6)/0,4 кВ (КТП). Последние называются цеховыми подстанциями в промышленных сетях, городскими — в городских сетях.

    В зависимости от места и способа присоединения подстанции к электрической сети нормативные документы не устанавливают классификации подстанций по месту и способу присоединения к электрической сети. Однако ряд источников даёт классификацию исходя из применяющихся типов конфигурации сети и возможных схем присоединения подстанций [2] .

    • Тупиковые — питаемые по одной или двум радиальным линиям
    • Ответвительные — присоединяемые к одной или двум проходящим линиям на ответвлениях
    • Проходные — присоединяемые к сети путём захода одной линии с двухсторонним питанием
    • Узловые — присоединяемые к сети не менее чем тремя питающими линиями

    Ответвительные и проходные подстанции объединяют понятием промежуточные, которое определяет размещение подстанции между двумя центрами питания или узловыми подстанциями. Проходные и узловые подстанции, через шины которых осуществляются перетоки мощности между узлами сети, называют транзитными.

    Также используется термин «опорная подстанция», который как правило обозначает подстанцию более высокого класса напряжения по отношению к рассматриваемой подстанции или сети.

    В связи с тем, что ГОСТ 24291-90 определяет опорную подстанцию как «подстанцию, с которой дистанционно управляются другие подстанции электрической сети и контролируется их работа», для указанного выше значения целесообразнее использовать термин «центр питания».

    По месту размещения подстанции делятся на:

    • Открытые — оборудование которой расположено на открытом воздухе.
    • Закрытые — подстанции, оборудование которых расположено в здании.

    Электроподстанции могут располагаться на открытых площадках, в закрытых помещениях (ЗТП — закрытая трансформаторная подстанция), под землёй и на опорах (МТП — мачтовая трансформаторная подстанция), в специальных помещениях зданий-потребителей. Встроенные подстанции — типичная черта больших зданий и небоскрёбов.

    Назначение и классификация электрических подстанций

    Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда не активна

    Человеческий мозг – уникальное явление, которое несмотря на свои ограниченные возможности и небольшие размеры может создавать невообразимые вещи и познавать необъятный окружающий мир. Жизненный опыт и простая логика подсказывают, что большие задачи надо делить на более мелкие: долгосрочные цели мы делим на промежуточные задания, выполнение крупного проекта – на этапы, а сложные технические системы – на подсистемы, и все это значительно облегчает нашу жизнь. Поговорим о последнем в контексте электрических подстанций.

    Подстанции берут на себя функции распределения и преобразования электроэнергии с электростанций. Подстанция (в технической литературе – ПС) – это принимающая, преобразовывающая и распределяющая энергию электроустановка. Понятно, что поступает энергия на ПС со стороны электростанции и преобразовывается в направлении потребителя. В зависимости от конструктивного исполнения подстанции бывают:

    1. Трансформаторные – повышают или понижают напряжение с помощью трансформаторов;
    2. Преобразовательные – изменяют частоту тока или число его фаз с помощью соответствующих преобразователей.

    фото понижающей подстанции

    Фото 1: Главная понижающая подстанция

    По назначению в системе электроснабжения подстанции делят на:

    1. Главные понижающие подстанции (ГПП) получают питание от энергосистемы, понижают напряжение и распределяют электроэнергию по разрозненным потребителям (например, по всем электроприемникам предприятия). Используются трансформаторы на 32-80 МВ·А.
    2. Подстанции глубокого ввода (ПГВ) применяют на мощных промышленных предприятиях, где нужны напряжения выше 10 кВ. ПГВ буквально встраивается в здание самого энергоемкого цеха, питается непосредственно от энергосистемы и дает энергию самой мощной электроустановке на предприятии; при питании от ПГВ соответственно снижаются потери электроэнергии и возрастает надежность электроснабжения. Мощности трансформаторов такие же, как в предыдущем случае.
    3. Тяговые подстанции используют для питания трамваев, троллейбусов, поездов метро и электричек и прочего контактного электротранспорта. Такие ПС выполняют две функции: понижают напряжение и преобразовывают частоту тока. Напряжение высшей стороны от 6 до 220 кВ и мощности трансформаторов до 25 МВ·А.
    4. Комплектные трансформаторные подстанции (КТП) поставляются на уже собранными, так сказать, укомплектованными. КТП часто встречаются в селах и деревнях, мощности используемых трансформаторов до 2500 кВ·А.

    фото трансформаторной подстанции

    Фото 2: Комплектная трансформаторная подстанция

    По способу питания можно провести следующую классификацию:

    1. Узловые подстанции связывают различные части энергосистемы помимо питания потребителей. На узловые подстанции питание приходит больше, чем с двух сторон;
    2. Тупиковые питаются от одной или двух линий, но от одного источника, и «заканчиваются» потребителями;
    3. Ответвительные получают питание отпайкой от близлежащей линии;
    4. Проходные подстанции как бы рассекают ЛЭП и вставляются в получившийся разрыв, то есть ЛЭП проходит сквозь такую подстанцию.

    Кроме этого, по исполнению и размещению можно обозначить открытые, закрытые, мачтовые, встроенные (в здание) подстанции.

    В последнее время стала популярна тема «оцифровывания» всех областей науки и техники, естественно, что это коснулось и энергетики. Под оцифровыванием подразумевается глубокое внедрение цифровой вычислительной техники в некоторую область нашей жизни. Например, смарт-грид (smart-grid) – это сети, управляемые специальным программным обеспечением, позволяющим максимально эффективно регулировать потребление и распределение энергии. Цифровые подстанции позволят проводить полную телеметрию установленного оборудования и управление РЗА, что упростит эксплуатацию подстанции и повысит ее автономность, электромагнитную совместимость и безопасность. И если до полноценной реализации «умных сетей» еще далеко, то с цифровыми подстанциями дело обстоит гораздо лучше.

    Если вы хотите провести электрофизические измерения на подстанции, мы в «ТМРсила-М» с радостью вам поможем!

    Подстанция электрическая (ПС)

    Подстанция электрическая — (ПС) или трансформаторная подстанция (ТП) электроустановки, предназначенные для преобразования и распределения электроэнергии и состоящие из трансформаторов и других преобразователей энергии, распределительных устройств (РУ), устройств управления … Официальная терминология

    Подстанция электрическая — – электроустановка, предназначенная для преобразования и распределения электрической энергии. [ГОСТ 19431 84] Рубрика термина: Энергетическое оборудование Рубрики энциклопедии: Абразивное оборудование, Абразивы, Автодороги … Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

    Подстанция электрическая — КТП комплектная трансформаторная подстанция, используемая для питания в небольших населенных пунктах Электрическая подстанция часть системы передачи и распределения электрической энергии, в которой происходит повышение или понижение значения… … Википедия

    Подстанция электрическая — электроустановка или совокупность электрических устройств для преобразования напряжения (трансформаторная подстанция) или рода электрического тока (преобразовательная подстанция), а также для распределения электрической энергии между… … Большая советская энциклопедия

    ПОДСТАНЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ — группа установок и оборудования, размещаемая в здании или на открытой площадке, предназначенная для преобразования параметров передаваемой электроэнергии или распределения её (Болгарский язык; Български) електрическа подстанция (Чешский язык;… … Строительный словарь

    Подстанция электрическая — – электроустановка, предназначенная для приема, преобразования и распределения электрической энергии, состоящая из трансформаторов или других преобразователей электрической энергии, устройств управления, распределительных и вспомогательных… … Коммерческая электроэнергетика. Словарь-справочник

    подстанция — Электроустановка, предназначенная для преобразования и распределения электрической энергии. [ГОСТ 19431 84] подстанция Подстанцией (ПС) называется электроустановка, служащая для преобразования и распределения электроэнергии и состоящая из… … Справочник технического переводчика

    подстанция — Электроустановка, предназначенная для преобразования и распределения электрической энергии. [ГОСТ 19431 84] подстанция Подстанцией (ПС) называется электроустановка, служащая для преобразования и распределения электроэнергии и состоящая из… … Справочник технического переводчика

    подстанция — Электроустановка, предназначенная для преобразования и распределения электрической энергии. [ГОСТ 19431 84] подстанция Подстанцией (ПС) называется электроустановка, служащая для преобразования и распределения электроэнергии и состоящая из… … Справочник технического переводчика

    электрическая подстанция — электроустановка или совокупность электрических устройств для преобразования электрического тока по напряжению (трансформаторная подстанция) или частоте (преобразовательная подстанция), а также для распределения электрической энергии между… … Энциклопедический словарь

    Подстанция 110-10 кВ, сеть электр. 110 кВ

    Sн Полная номинальная мощность трансформатора (автотрансформатора) в МВА; Uвн Номинальное напряжение обмотки высшего напряжения в кВ; Uсн Номинальное напряжение обмотки среднего напряжения в кВ; Uнн Номинальное напряжение обмотки низшего напряжения в кВ; ΔPx Потери мощности холостого хода в кВт; ΔPквн Потери мощности короткогозамыкания (высокая — низкая) в кВт; ΔPквс Потери мощности короткогозамыкания (высокая — средняя) в кВт; Uкв-с Напряжение короткого замыкания (высокая — средняя) в %; Uкв-н Напряжение короткого замыкания (высокая — низкая) в %; Uкс-н Напряжение короткого замыкания (средняя — низкая) в %; Ix Ток холостого хода в %; Sнн Полная номинальная мощность обмотки низкого напряжения. Близкие по типу ТДН 16000/110/6

    Подстанция 110-10 кВ, сеть электр. 110 кВ

    Введение

    Электроснабжение сельскохозяйственных районов может осуществляться от районных энергетических систем (централизованное электроснабжение) или от районных или поселковых электростанций (местное или децентрализованное электроснабжение).
    В настоящее время сельскохозяйственные потребители в основном имеют централизованное электроснабжение, осуществляемое от шин станций и трансформаторных подстанций(ТП) энергосистем или тяговых ТП электрифицированных железных дорог. Местное электроснабжение характерно для малонаселенных и труднодоступных районов.

    Основная особенность электроснабжения сельского хозяйства по сравнению с электроснабжением промышленности и городов — это подвод электроэнергии к большому количеству сравнительно маломощных рассредоточенных объектов.

    В настоящее время в связи с переходом сельского хозяйства на промышленную основу, строительством крупных животноводческих комплексов, ростом электропотребления на производстве и в быту единичные мощности электропотребителей растут. Но структура организации сельскохозяйственного производства, малая плотность населения сельских районов определяют малую плотность электрических нагрузок и значительную протяженность электрических сетей.

    Основой системы сельского электроснабжения являются электрические сети напряжением 0,38 — 110 кВ, от которых снабжаются электроэнергией преимущественно (более 50% по расчетной нагрузке) сельскохозяйственные потребители, включая коммунальнобытовые, объекты мелиорации и водного хозяйства, а также предприятия и организации, предназначенные для бытового и культурного обслуживания сельского населения.

    Электрические сети сельскохозяйственного назначения делятся на два вида: питающие и распределительные.

    Питающие сети служат для передачи электроэнергии от шин станций и ТП энергосистем к промежуточным трансформаторным ТП. Эти сети состоят из линий 35 и 110 кВ и ПС 35110/10 кВ.

    Распределительные сети состоят из линий напряжением 6, 10, 20 кВ и ПС 6/0,4; 10/0,4; 20/0,4 кВ.

    Напряжение 6 кВ допускается только при расширении существующих сетей данного напряжения. Распределительные сети 20 кВ нашли применение лишь в ряде районов страны (например, в Прибалтике).

    При расположении сельскохозяйственных объектов вблизи линий 35 кВ и при значительном удалении их от подстанций 35/10 кВ электроснабжение потребителей целесообразно осуществлять от ТП ПС 35/0,4 кВ (подстанций «глубокого ввода»).

    Распределительные сети низкого напряжения состоят из линий напряжением 0,38 кВ и непосредственно питают электроэнергией присоединенные к ним электроприемники.

    В настоящее время в основном применяется трехступенчатая система распределения электроэнергии 110/35/10/0,4 кВ с двухступенчатыми подсистемами 110/35/0,4 кВ и 110/10/0,4 кВ.

    Основной проблемой, которую можно встретить при рассматривании электроснабжения сельскохозяйственных потребителей является надежность электроснабжения. Повышение уровня надежности электроснабжения является технико-экономической задачей. Выбор средств обеспечения надежного электроснабжения можно проводить исходя из минимума приведенных затрат с учетом ущерба от перерывов в электроснабжении или при отсутствии данных об ущербах — по допустимому нормированному времени отключения потребителей.

    Для обеспечения надежности электроснабжения сельскохозяйственных потребителей предусматриваются следующие технические мероприятия; повышение надежности отдельных элементов электрических сетей и в том числе за счет применения новых материалов; секционирование сетей при помощи выключателей с АПВ, автоматических отделителей и разъединителей; резервирование как сетевое, так и местное, энергетическое и технологическое; приближение напряжений 35 — 110 кВ к потребителям, разукрупнение ПС 35 — 110 кВ, позволяющее сократить протяженность электрических сетей 10 кВ; увеличение количества двухтрансформаторных ПС 35 — 110 кВ и подстанций с двусторонним питанием; разукрупнение ТП напряжением 10/0,4 кВ и раздельное питание от них производственных и коммунально-бытовых потребителей; применение батарей статических конденсаторов для компенсации реактивной мощности.

    Секционирование ВЛ, уменьшая отключаемую при авариях протяженность сети, снижает число отключений понизительных ПС. Применяется неавтоматическое и автоматическое секционирование. Неавтоматическое секционирование в первую очередь снижает число и длительность преднамеренных отключений; оно выполняется при помощи линейных разъединителей в дополнение к автоматическому секционированию. Наличие секционирующих разъединителей облегчает отыскание замыканий на землю, уменьшает число потребителей, отключаемых при ремонтных работах. На распределительных линиях напряжением до 35кВ включительно необходимо устанавливать разъединители на всех ответвлениях, длина которых больше 1,52км, а на ВЛ 35 кВ, питающих ТП 35/10 кВ, на всех ответвлениях длиной более 0,5км. При длине ответвлений к потребительским ТП 100200м рекомендуется устанавливать подстанционные разъединители в начале ответвлений.

    При автоматическом секционировании ВЛ разбивают на участки, в начале которых устанавливают специальные секционирующие аппараты, отключающие поврежденные участки, не нарушая нормальной работы остальной части линии. Оптимальные места установки секционирующих аппаратов определяются из условия максимального сокращения ущерба сельскохозяйственным потребителям от перерывов в электроснабжении. Для эффективного использования автоматического секционирования составляется карта секционирования, которая используется для выявления целесообразных мест установки секционирующих аппаратов, определения очередности секционирования отдельных линий, а также для расчета потребности в оборудовании.

    Использование сетевого резервирования предполагает достаточно высокую надежность самих сетей. Наиболее целесообразна разомкнутая схема работы линий в нормальном режиме с автоматическим подключением неповрежденных участков к другому источнику энергии при авариях. Наряду с сетевым резервированием применяется местное резервирование, так как при неблагоприятных атмосферных условиях (гололеде, урагане, грозе и т. д.) возможно одновременное повреждение двух линий.

    Резервные электростанции предназначаются для выборочного резервирования потребителей I и II категорий.

    Для повышения надежности электроснабжения большое значение имеют также организационно-технические мероприятия, особенно в части, касающейся сокращения преднамеренных отключений.

    Проведение ремонтных и других видов работ в сетях следует подчинить требованию минимального ущерба для потребителей, согласовав их с режимами работы сельскохозяйственных потребителей. Для сокращения числа отключений потребителей надо совмещать во времени работы, проводимые на разных степенях напряжения.

    Эффективным средством повышения надежности электроснабжения является рациональная организация эксплуатации электрических сетей и установок. Поскольку точность технико-экономических расчетов надежности электроснабжения зависит от достоверности исходных данных, то важнейшая задача эксплуатации состоит в организации системы сбора и обработки информации для оценки показателей надежности электроснабжения и величин ущербов от перерывов в электроснабжении для конкретных потребителей (на основе тщательного экономического анализа фактических данных).

    Важным фактором повышения надежности электроснабжения является строгое соблюдение обслуживающим персоналом правил технической эксплуатации. В частности, это касается обязательных регулярных обходов распределительных ВЛ и осмотров мачтовых ТП.

    Историческая справка

    Воздушные линии электропередачи с применением самонесущих изолированных проводов известны уже более 50 лет и находят все более широкое применение.

    Впервые низковольтные изолированные провода были использованы в США и Канаде, а позднее в странах Западной Европы: Швеции, Финляндии, Норвегии и Франции. Начиная с 1980ых годов, в этих странах наблюдается значительное увеличение протяженности воздушных линий электропередач выполненных изолированными и защищенными проводами. Впервые СИП начал применятся в начале 1960ых годов.

    Применение самонесущих изолированных и защищенных проводов является на сегодняшний день наиболее прогрессивным и перспективным путём развития электрических распределительных сетей.

    По сравнению с традиционными воздушными линиями электропередачи (ВЛ) линии с применением самонесущих изолированных (СИП) и защищенных (ВЛЗ) проводов имеют ряд конструктивных особенностей — наличие изоляционного покрова на токоведущих проводниках, повышенная механическая прочность, прогрессивная сцепная и ответвительная арматура и др. Эти особенности обусловливают значительное повышение надёжности электроснабжения потребителей и резкое снижение эксплуатационных затрат, что, в свою очередь, и определяет высокую экономическую эффективность использования изолированных проводов в распределительных электрических сетях.

    Проектирование воздушных линий электропередачи напряжением 620 кВ с защищенными проводами должно выполняться в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) [8], седьмое издание, глава 2.5. Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ.

    5.2 Общие сведения о воздушных линиях электропередачи напряжением 620 кВ с защищенными проводами

    На сегодняшний день в качестве более перспективной и прогрессивной альтернативы неизолированным проводам для ВЛ 620 кВ можно рассматривать следующие варианты:

    — защищенные провода СИП;

    — силовые кабели для ВЛ 620 кВ;

    Защищенный провод (марки СИП3, SAX, SAXW) представляет собой одножильный многопроволочный проводник, покрытый защитной оболочкой. Проводник изготавливается из алюминиевого сплава, защитный слой из светостабилизированного сшитого полиэтилена. Провод может изготавливаться с водонабухающим слоем под защитной оболочкой для защиты алюминиевой жилы от атмосферной влаги.

    Силовой кабель для воздушных линий электропередачи напряжением 620 кВ (марка SAXKAW) представляет собой жгут из трех однофазных силовых кабелей, скрученных вокруг несущего троса. Токопроводящие жилы выполнены из уплотненного алюминия, несущий трос из стали. Кабели имеют продольную и поперечную защиту от проникновения влаги.

    Универсальный кабель (марка MULTIWISKI) состоит из трех однофазных скрученных кабелей. Предназначен для монтажа на опорах ВЛ 620 кВ, для прокладки в земле в виде подземной кабельной линии, а так же для прокладки по дну искусственных водоемов и естественных водных преград в виде подводной кабельной линии. Силовые кабели для ВЛ 620 кВ и универсальные кабели являются менее распространенными на практике, их применение целесообразно в отдельных случаях при повышенных технических и (или) экологических требованиях к линиям электропередачи в конкретных условиях.

    Применение защищенных проводов является наиболее приемлемым и распространенным техническим решением для ВЛ 620 кВ.

    Разновидности проводов марки СИП

    Существуют три основные системы самонесущих изолированных проводов:

    — финская система «АМКА», где неизолированный нулевой проводник является несущим проводом. Модифицированная система «АМКА Т», с изолированным несущим нулевым проводником, эта система используется в Финляндии, Дальнем и Ближнем Востоке, Южной Америке.

    — французкая система. По техническим характеристикам напоминает «АМКУ Т», системы отличаются сечением несущего нулевого проводника. Помимо Франции эта система используется в Бельгии, Испании, Италии и Греции.

    — четырёхпроводная система, где механическую нагрузку несут все четыре проводника, все фазные и нулевой проводники изолированы, и механическая нагрузка распределена между ними поровну. Четырёхпроводная система главным образом применяется в Швеции, Германии, Австрии, Великобритании, Ирландии, Португалии, Польше и становится все более популярной в других странах.

    Похожие публикации:

    1. Jack109 оверлок как настроить
    2. Как настроить вай фай на ноутбуке
    3. Какая поломка стиральной машины не подлежащая ремонту
    4. Как разогнать процессор intel

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *