Cтраница 1
![]() |
Схема питания РП по двум раздельно работающим линиям. [1] |
Многолучевая схема с АВР на стороне 0 4 кВ может быть рекомендована для электроснабжения приемников 1 - й категории при условии присоединения взаимно-резервируемых линий 10 ( 6) - 20 кВ к разным независимым источникам и присоединении электроприемников прямо к шинам 0 4 кВ ТП или дополнительной установке АВР непосредственно на их вводе. Многолучевая схема с автоматикой на напряжении 10 ( 6) - 20 кВ ( рис. 8) представляет собой также сочетание автоматически взаиморезервируемых линий 10 ( 6) - 20 кВ одностороннего питания с оборудованием АВР на вводе в каждой, как правило, однотрансформаторной ТП. Такая схема может применяться для электроприемников 2 - й категории. [2]
Многолучевая схема с однотрансформаторпыми ТП и АВР на напряжении 10 кВ дороже петлевой с ТП той же мощности на 3 - 4 % при выполнении АВР на выключателях нагрузки и на 7 - 8 % при АВР на масляных выключателях. Следует подчеркнуть, что такая схема менее надежна чем с двухтрансформаторными ТП и дороже последней, так как не позволяет применять ТП с упрощенной конструкцией РУ. [3]
![]() |
Схема питания РП по двум раздельно работающим линиям. [4] |
Наиболее полно данное условие обеспечивает многолучевая схема 10 ( 6) - 20 кВ с двухтрансформаторным ТП при построении сети 0 4 кВ по двухлучевой схеме с взаимным резервированием лучей. Требуемая надежность может быть обеспечена и при однотрансформаторных ТП при подключении лучей 0 4 кВ к разным ТП. [5]
На рис. 5 - 14 - 5 - 16 даны эквивалентные преобразования многолучевых схем, позволяющие сохранить все входные и выходные лучи для последующего анализа. [7]
Отметим, что в отличие от петлевых схем, для которых характерно использование достаточно развитых сетей 0 38 кВ ( см. рис. 1 - 6), для многолучевых схем эти сети выполняются менее развитыми. Несмотря на то, что в ТП с устройством АВР при напряжении 0 38 кВ устанавливаются два трансформатора, их параллельная работа не допускается. [8]
![]() |
Схема питания РП по трем линиям, из которых две работают параллельно. [9] |
Использование принципа переплетения ( трех и более) и разветвления магистралей ( рис. 9), когда нагрузка аварийной магистрали резервируется двумя и более соседними, позволяет лучше загружать кабели ( до 80 %) в нормальном и до 130 % в аварийном режимах, что улучшает показатели сети 10 ( 6) - 20 кВ, выполняемой по многолучевой схеме. [10]
![]() |
Схема питания РП по двум раздельно работающим линиям. [11] |
Многолучевая схема с АВР на стороне 0 4 кВ может быть рекомендована для электроснабжения приемников 1 - й категории при условии присоединения взаимно-резервируемых линий 10 ( 6) - 20 кВ к разным независимым источникам и присоединении электроприемников прямо к шинам 0 4 кВ ТП или дополнительной установке АВР непосредственно на их вводе. Многолучевая схема с автоматикой на напряжении 10 ( 6) - 20 кВ ( рис. 8) представляет собой также сочетание автоматически взаиморезервируемых линий 10 ( 6) - 20 кВ одностороннего питания с оборудованием АВР на вводе в каждой, как правило, однотрансформаторной ТП. Такая схема может применяться для электроприемников 2 - й категории. [12]
![]() |
Двух - и многолучевые схемы. [13] |
Многолучевая схема сети обеспечивает автоматическое резервирование электроснабжения потребителей при любых повреждениях в сети ВН. Линии распределительной сети ( так называемой бесфидерной) прокладываются непосредственно от РУ центров питания - местных электростанций или городских подстанций. [14]
![]() |
Графики зависимости удельных затрат ( на 1 м2 общей жилой площади от плотности нагрузки для многолучевых схем 10 кВ г двухтрансформаторными ТП ( район А. [15] |