Cтраница 4
На рис. 9.10, а представлена схема радиального питания. Здесь напряжение сети внешнего электроснабжения совпадает с высшим напряжением сети на территории предприятия ( система внутреннего электроснабжения), благодаря чему не требуется трансформация для предприятия в целом. [46]
На рис. 1.4, г показана схема радиального питания по двум линиям с выключателями на обоих концах линий и между секциями шин. [47]
На рис. 3.5 - 3.9 показаны схемы радиального питания высокой надежности с питанием и резервированием от разных источников. [48]
На рис. 9 - 13 приведены характерные схемы радиального питания для систем как внешнего, так и внутреннего электроснабжения промышленных предприятий. [50]
![]() |
Пример упрощенной схемы ГПП на напряжение ПО кв с двумя трансформаторами мощностью по 25 - 40 Мва. [51] |
Они применяются также для трансформаторов любой мощности при радиальном питании, при относительно близком расположении источника питания, когда целесообразным является дистанционное управление выключателями головного участка питающей линии по контрольным проводам с воздействием на них защиты тпансформатора. [52]
Схема без шин ВНлприменяется для двухтрансформатор-ных подстанций при радиальном питании. [53]
![]() |
Безмостиковые схемы блочных ГПП. [54] |
Глухое присоединение ( без разъединителей) допускается при радиальном питании и для ВЛ, если территория имеет загрязненную атмосферу, а проектируемая ГПП и источник питания эксплуатируются одной организацией. [55]
На рис. 9 - 9, а представлена схема радиального питания. Здесь напряжение сети внешнего электроснабжения совпадает с высшим напряжением сети на территории внутри предприятия ( система внутреннего электроснабжения), благодаря чему не требуется трансформация для предприятия в целом. [56]
На рис. 19 - 14, а представлена схема радиального питания. [57]
На рис. 6 - 14, а представлена схема радиального питания. [59]
![]() |
Узловая распределительно-трансформаторная подстанция с обходной системой шин на напряжение 110 - 220 кВ. [60] |