Главная Бухгалтерия в кармане Учет расходов Экономия на кадровиках Налог на прибыль Как увеличить активы Основные средства
Главная ->  Электропитание устройств связи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 [ 78 ] 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

лп-понв

От энергосистемы


Трансформаторная гоктаниия\ лреНприятия сбязи к

Рис. Il.l. Схема электроснабжения крупного предприятия связи

гтоцен/раль (ТЭЦ), снабжа--т'ж^отдада юшая потребителей элек-.5,риче(?кой и тепловой энергией.

Распределительная подстанция получает электроэнергию от районной понижающей трансформаторной подстанции, преобразующей высокое напряжение ПО кВ в высокое напряжение 10 кВ, а также 35 кВ Районная подстанция получает электроэнергию при напряжении 110 кВ от энергосистемы, а также от ТЭЦ через повышающую трансформаторную подстанцию.

Предприятие связи, как правило, оборудуется собственной трансформаторной подстанцией, получающей электроэнергию по двум высоковольтным вводам (6 или 10 кВ) от двух (по возможности независимых) точек энергосистемы (рис. 11.1). Обычно аппаратура питаегся от шин 400 В трансформаторной подстанции. При большой мощности, потребляемой предприятием связи (более 300-400 кВ.4), аппаратура может питаться как от шин 400 В, так и от шин 6 или 10 кВ трансформаторной подстанции.

На предприятиях связи с общей потребляемой .мощностью до 50кВА может применяться собственная трансформаторная подстанция, оборудуемая одним высоковотьтным вводом и одним трансформатором, и один низковольтный ввод от ближайшей существующей подстанции (с шин 400 и 230 В) или дза низковольтных ввода от городских или ведомственных подстанций.

Колебания напряжения на низковольтных шинах собственной трансформаторной подстанции не должны превышать ±Ъ% от номинального значения, а колебания частоты переменного тока не превышают ±0,5%.

Для питания передвижных устройств связи, а также стационарных установок, расположенных в местах, где отсутствуют электрические сети переменного тока, широко применяются собственные электростанции. Собственные электростанции также широко применяются на предприятиях связи для резервирования внешних источников электроэнергии переменного тока Собственные электростанции оборудуются, как правило, дизэль-электрическими агрегатами с генераторами трехфазного переменного тока (при небольшой мощности - с однофазными генераторами) промышленной частоты 50 Гц.



Дизель-генераторные установки снабжаются специальными устройствами, позволяющими автоматически поддерживать частоту и напряжение переменного тока с достаточно высокой точностью (порядка 4-1-Ч-27о по частоте и ±2-f-3% по напряжению).

11.2. ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ

Трансформаторные подстанции предприятий связи могут быть открытого типа, когда все оборудование располагается на открытой площадке вблизи здания и закрытого типа. В основном на предприятиях связи сооружаются подстанции закрытого типа, которые могут размещаться как в отдельном специальном здании вблизи предприятия связи, так и в основном здании или в пристройке к нему. Открытые подстанции применяются только для больших мощностей (несколько тысяч киловольтампер). При этом широко применяются комплектные и типовые распределительные устройства и подстанции.

На подстанции устанавливаются силовые понижающие трансформаторы, а также аппаратура для контроля, управления и защиты элементов подстанции и линий электропередачи от коротких замыканий.

К контрольной аппаратуре относятся амперметры, вольтметры, счетчики электроэнергии и измерительные трансформаторы. Эле ментами управления служат масляные выключатели и разъединители на стороне высокого напряжения, а также рубильники и выключатели на стороне низкого напряжения. К приборам защиты относятся реле максимального тока, реле времени, предохранители, разрядники (при наличии воздушных вводов), а также предохранители и автоматические выключатели на стороне низкого напряжения.

На рис. 11.2 приведена однолинейная схема понижающей подстанции с двумя силовыми трансформаторами и одной секционированной системой шин.

Электроэнергия на подстанцию подается по двум линиям электропередачи (фидерам)-ЛЭП1 и ЛЭП2. На вводах подстанции устанавливаются разъединители Р\, при помощи которых можно отсоединить (при отсутствии нагрузки) каждый из фидеров от трансформаторной подстанции. Далее устанавливаются масляные

Шины Б-WhB


\шины 400/2Ш

Н потреВитлям Рис. IL2. Однолинейная схема понижающей подстанции



ыключатели ВМ (способные отключать фидеры от подстанции нагрузкой и при коротких замыканиях), подключаемые через азъединители к сборным высоковольтным шинам. Эти шины раз-пелены на две секции, которые могут соединяться между собой оазъединителем. Силовые трансформаторы подключаются к секциям высоковольтных шин через разъединители л масляные выключатели (или высоковольтные предохранители). На стороне низкого напряжения силовые трансформаторы подключаются к распределительным шинам 400/230 В, разделенным также а две секции, рубильником Pz- Потребители подключаются к распределительным шинам через рубильники или автоматические выключатели. Для упрощения схемы на рис. П.2 не показана контрольная аппаратура, а также реле максимального тока и времени.

Секционирование высоковольтных шин позволяет осуществлять питание каждого силового трансформатора от определенного источника электроэнергии, а также одного или обоих силовых трансформаторов от любого из источников электроснабжения.

На подстанциях предприятий связи в основном применяются трехфазные трансформаторы с естественным масляным охлаждением, обмотки которых, как правило, соединяются по схеме звезда-звезда с выведенной нейтральной точкой. Эти трансформаторы должны допускать возможность включения их на параллельную работу. Трансформаторы размещаются в отдельных камерах, имеющих железные двери, открывающиеся наружу. Перегородки между камерами выполняются обычно из кирпича или бетона. Для отвода тепла, выделяемого при работе трансформаторов, камеры оборудуются приточно-вытяжной вентиляцией.

К приборам управления и защиты, в первую очередь, относятся масляные выключатели. Масляный выключатель - это трехфазный выключатель, контакты которого помещены в трансформаторное масло. Масло обеспечивает быстрое гашение электрической дуги, возникающей при разрыве цепи тока. Кроме того, при наличии масла разрыв цепи переменного тока происходит в момент перехода его через нуль, что исключает возможность появления перенапряжений в цепи. По конструкции масляные выключатели делятся на баковые (с большим объемом масла) и горшковые (с малым объемом масла).

На рис ИЗ показан разрез бакового масляного выключателя. Весь механизм выключателя укреплен на верхней крышке / масляного выключателя, которая, в свою очередь, жестко укрепляется на кронштейнах. Бачок с маслом 2 может опускаться вниз, что обеспечивает легкий доступ к контактной системе. Контактная система состоит из неподвижных главных губок 3, соединенных с то-коведущими стержнями 4, и подвижных ножей треугольной формы укрепленных на изоляционных штангах 6 (на рис. П.З показана контактная система для одной фазы). Такая система обеспечивает надежный контакт. Изоляционные штанги 6 прикрепляются к планке 7, которая под действием пружины 9 стремится вырубить нолей выключателя, но в нормальных условиях удерживается элек-



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 [ 78 ] 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

© 2024 Constanta-Kazan.ru
Тел: 8(843)265-47-53, 8(843)265-47-52, Факс: 8(843)211-02-95