Захранване
Електрозахранването се използват за осигуряване на електричество за всички сектори на икономиката: промишленост, селско стопанство, транспорт, общинска икономика и т.н. Системата за захранване включва захранването, увеличаване или намаляване на подстанция електронни доставки електронна мрежа за дистрибуция, различни аксесоари и съоръжения ... По-голямата част от генерираното електричество се използва от индустрията, например в СССР - около 70% (1977 г.). Структурата на доставките на електроенергия се определя от исторически установените характеристики на производството и разпределението на електроенергия в отделните страни. Принципите на изграждане на системи за захранване в индустриализираните страни са често срещани.
Най-голямата електрическа станция на Кубан
Някои особености и локални различия в схемите за електрозахранване зависят от големината на терена на страната, от климатичните му критерии, от нивото на икономическо развитие, от обема на промишленото производство и от гъстотата на местоположението на електрифицираните обекти и тяхната енергийна интензивност.
Напреженията в системите за захранване са добри стойности, тествани на практика. Във всеки конкретен случай, изборът на напрежението е в зависимост от излъчваната мощност и (от разстоянието на захранването на потребителите. Везни напрежения, приети в различни страни, са помежду си принципно различия., Използва се в напрежение СССР (6, 10, 20, 35, 110, , 220, 300 квадратни метра, и така нататък. д.), са характерни за други страни. в някои страни, има и таблици за междинни стойности на напрежението, които бяха въведени в началото на етапа на строителството на електронни мрежи, и продължи да се използва, въпреки че в някои случаи вече не са добро.
Троична ТЕЦ
Захранване на големи промишлени и транспортни компании и градски извършват при напрежение от 110 и 220 квадратни метра (132 в САЩ често Q), както и за особено голяма и мощност отнема - 330 и 500 кв. Разсейването на енергия в първите етапи се извършва при напрежение 110 или 220 kV. По-често се използва напрежение 110 kV, тъй като в този случай е по-лесно да се организират въздушни линии в застроените територии на компании и градове. Разсейването на енергия между потребителите при напрежение 220 kV е насочено, когато това напрежение е също и захранващо напрежение. При определени критерии мрежовото напрежение от 60-69 kV има предимства (използва се в редица страни в Западна Европа и САЩ). 35 използване кВ в мрежите за доставка и дистрибуция на промишлени предприятия средна мощност, по-малки и средни градове и селските електронни мрежи, както и да предоставят в големи предприятия огромни консуматори: .. електрически пещи, настройки токоизправител и др 20 кВ се използва сравнително рядко за развитието на мрежи, които имат това напрежение, може да е подходящо в области с ниска гъстота на електронни товари, също в големи градове и големи предприятия, ако има такива
CHP с генераторно напрежение от 20 кв. М Напрежение 10 кВ и 6, използван в rassredotachivanii ток (при различни нива на ток) в промишлени предприятия, в градове и други. Тези щамове са полезни също за малки съоръжения захранване, близо разстояние от източника на захранване. Почти винаги е целесъобразно да се въведе 10 kV напрежение като основно. С цялата електрическа мощност се извършва чрез надолу подстанции 10/6 р схема трансформатор - двигателя или от трансформаторни намотки 6 кв 110/220 квадратни с разделяне на вторичните намотки (10i 6 6 к).
Електрическа подстанция Saburovo 220kv
системите за захранване схема, построени на принципа много вероятно приближение по-високо напрежение източник на енергия за електрически потребителите с най-малък превключване стъпки чатала и трансформация. За тази цел използвайте т.нар. най-дълбоките входове (35-220 квадратни метра) от кабелни и въздушни електропроводи. Редуциращите подстанции се намират в центровете на местоположението на основните потребители на електроенергия, т.е. в центровете на електронните товари. В резултат на това разполагане се намалява загубата на електроенергия, намалява се потреблението на материали, се намалява броят на междинните мрежови връзки, подобрява се режимът на работа на електрическите приемници. електроенергийната система елементи носят постоянно натоварване, изчислено на взаимното излишък като се вземат предвид допустимото претоварване и разумна консумация ограничение по мощност и режим след грешка, когато бъдат изпълнени от възстановяване на елемент или мрежа сайта на изкривен. Почти винаги се предвижда отделна работа на частите с въвеждането на автоматични средства и най-дълбокото сечение на всички връзки. Паралелната работа се прилага само с необходимите обосновки.
Най-дълбоките входове са направени по основни и кръгли линии (фиг.1), в зависимост от критерия за околната среда, развитието на терена и други причини. Веригата на въвеждане на кабелни кръгови линии директно в трансформатора на подстанцията е най-простата, по-компактна и надеждна. При използване на най-дълбоките втулки може да се използват малки, напълно затворени клетки от газоразпределителни разпределителни устройства (пълни разпределители, устройства с напълнен с газ пълнеж) за 110 kV.

Електрическа подстанция
Схемите ще бъдат разпределени, мрежи от 6-20 квадратни метра са направени основно, кръгови или смесени (Фигура 2) с модификации по отношение на надеждността. Първите етапи на електрозахранването на големи компании обикновено се извършват от базови вериги със силни текущи изходи 6-10 kV, от които разпределителните точки се доставят през разпределителни точки. В градските мрежи, при напрежения от 6 и 10 kV, се използват схеми с цикли, двужилни и многопътни, които са типовете схеми на багажника.
На големи възлови подстанции на 110-220 кВ (в огромни фабрики в градовете с развита електронна мрежа, огромен брой връзки, и така нататък. Н.) електронни схеми обикновено имат система автобус двойно. В напрежения 6 и 10 в големи квадратен разпределителни устройства, ако се изисква разделяне и изолиране на потребителите мощност (например, при високи подстанции преобразуване) двойна автобус система дава възможност за прехвърляне на някои агрегати при ниско напрежение, запазвайки за други потребители нормално напрежение. Потребителят често консумират повече електрическа подстанция с един автобус верига система се разделя с (според случая) за автоматично превключване sectionalizing или втулки. Когато честото превключване и оперативен одит (проверки и ревизии) са подходящи ключ верига с байпас (по желание) автобус система, която ви позволява да се направи ревизия или ремонт поне някои от автобусната система работи и на всяко превключване без прекъсване на захранването. Тези схеми се използват например в големи електрически пещи на промишлени предприятия. Трансформатор (виж фигури 1 и 2 ..) - общи линии подстанции проста схема без гуми първичен напрежение подстанции дълбоките втулки 210 и 220 кВ и подстанции 10 и 6 Q, захранван от блоковите диаграми. На трансформаторните подстанции от страната на 10 и 6 kV поставете натоварващите превключватели, а за кръгово захранване използвайте сляпа връзка на трансформатори.
При големите обекти правилно изграждане на електронни мрежи със силни електрически проводници, 10 и 6 квадратни метра (вместо на голям брой кабели), кабелни шкафове и галерии (вместо скъпи и масивни тунели), полагане на кабели, 110 и 220 квадратни метра (вместо въздушни линии).
Пневматични трансмисионни ленти
Надеждността на захранването зависи от изискванията за непрекъснатост на работата на електрическите приемници. Необходимата степен на надеждност се определя от вероятната вреда, която може да бъде причинена на производството, когато храната е прекъсната. Има 3 категории надеждност на електрически приемници. Първата категория включва тези, чиято храна се осигурява от повече от 2 автономни резервни източници. Такива електрически приемници са необходими в обекти с прекомерни изисквания за непрекъснатост на работата (например непрекъснато химическо създаване). Най-добрите в този случай схеми за захранване с независими териториално независими източници. Допустимото прекъсване на Е. за някои индустрии не трябва да надвишава 0.15-0.25 секунди, така че основното условие е необходимата скорост на възстановяване на мощността. За особено отговорни електрически приемници в схемата за захранване осигурете допълнителен трети източник. Втората категория включва електрически приемници, които позволяват прекъсване на захранването за времето, необходимо за включване на ръчния резерв. За приемници от трета категория е разрешено прекъсване на захранването до 1 ден, което е необходимо за подмяна или ремонт на изкривения елемент на системата.
Качеството на електроенергията. Системата за захранване често включва електрически приемници, които работят се придружават от ударни натоварвания и отрицателно въздействие върху функционирането на другите ( "тихи") консуматори, общото функциониране на системата, качеството на електроенергия. Тези електрически приемници са контролирани конвертор, електродъгови пещи, електрожени, електрическа работа е придружена от драматични промени в смотаняци зареди флуктуациите на напрежението намаляват фактора на мощността, формирането на по-високи хармоници, външния вид не е симетрия напрежения. Характеристиките на собствеността на електроенергията се подобряват чрез увеличаване на мощността на късо съединение в точката на мрежата, към която са свързани електрическите приемници с неблагоприятни характеристики. За да направи такива условия, които намаляват реактивно съпротивление на захранващите линии, които не са включени в техните електронни реактори или намаляване на тяхната реактивност, с изключение на проводници на веригите и др. В този случай той трябва да бъде съответно се увеличават, превключващи ключове.
Подпори на електропроводи. Въпросите за подобряване на качеството на електроенергията се решават изчерпателно при проектирането на системите за електрозахранване и електрическите задвижвания. Отлични резултати са отделянето на електрозахранването на електрически приемници с перкусия и така наречените. измерваните натоварвания около връзката им с различни трансформатори и различни клонове на разделени трансформатори или с рамената на двойни реактори. Подобряване характеристики мощност улеснява въвеждането на електрическа верига захранване с намаляване на потреблението на реактивна мощност, се използват използване на многофазен ректификационни вериги и други специални устройства Когато дефицит на тези събития :. синхронни компенсатори с бърза възбуда, висока кратност претоварване реактивна мощност (3-4 пъти) работейки в т.нар. режим мониторинг elektropriomnikov- реактивна мощност синхронни електродвигатели с измереното натоварване, които са прикрепени към общи автобуси с клапанни преобразуватели и с желаната наличния капацитет и високоскоростен разбъркване с най-високо ниво forsirovki- статични източници на реактивна мощност при най-високата скорост, без инерция и гладка конфигурация реактивен moschnosti- надлъжната капацитивна компенсация, която дава възможност за незабавно незабавно и непрекъснато автоматично p Регулиране на напрежението - електронен резонансен филтър за потискане на по-високи хармоници.
Фиг. 1. Схемата на най-дълбоките заливи 110 и 220 kV: a - кръгова - b - багажника - PGV - подстанции от най - дълбокия вход - URP - разпределителна абонатна станция.
Фиг. 2. мрежи Схеми 6 и 10 кВ, и - разпределение на два етапа ротационен чатала FR а (RP) - б - tokoprovodami- гръбнак с - двоен лъч с автоматично превключване (ATS), напрежение 0.4 KV-GLP - основна стъпка надолу podstantsiya- ТП - трансформаторна подстанция.
Продукти eae
Електрически измервания контрол на работата на електрическата мрежа
Автономно осветление със слънчеви панели
Текущи системи и номинално напрежение на електрическите инсталации
Използването на дизелови електроцентрали като резервен източник на енергия
Инверторна киберна енергия, непрекъсваемо захранване, мини електроцентрали, аварийно захранване и…
Схеми за пренос и разпределение на електроенергия в предприятието
Как да се определи икономията на електрическа енергия с увеличаване на фактора на мощността
10 Начина за пестене на електроенергия в електрически пещи
Видове конфигурация на електрическата мрежа
Ibp за газови отоплителни котли схема на работа и как да изберем
Ремонт на електрически кабели
Как е електрическата мрежа
Пренос и разпределение на електрическа енергия
Схеми за захранване на осветителни инсталации
Технически решения за гарантиране на нивата на надеждност в селските електрически мрежи 10 и 0.38…
Автономно захранване в дома - бензинов генератор, конвертор на батерията, слънчева батерия
Приемници на електрическа енергия
Проектиране на електрозахранване на ферми
История на развитието на електрическите мрежи и системи
Захранване и електрически мрежи