Cтраница 1
Блочные схемы подстанций позволяют наиболее рационально и экономично решить схему электроснабжения предприятий. [1]
![]() |
Принципиальная схема электропечной подстанции 35 кВ с обходной системой шин. [2] |
Блочные схемы подстанций являются наиболее рациональными и экономичными схемами в системе электроснабжения предприятий. [3]
![]() |
Схема блока ВЛ 110 - 220 кВ - трансформатор 110 - 220 / 6 - 10 кВ - токопровод 6 - 10 кВ. [4] |
Приведенные блочные схемы подстанций ПО-220 кВ находят основное применение на двухтрансформаторных и однотрансформаторных ГПП и ПГВ промышленных предприятий. Из них наиболее употребительны схемы с отделителями и короткозамыкателями или с отключающим импульсом, представленные на рис. 6, а - в. Схемы с силовыми выключателями рис. 6, г применяются реже; их необходимость требует серьезного обоснования. [5]
![]() |
Пример схемы РУ низшего напряжения крупной ГПП или ПГВ. [6] |
Приведенные блочные схемы подстанций ПО-220 кВ находят основное применение на двухтрансформатор-ных ( однотрансформаторных) ГПП и ПГВ промышленных предприятий. Из них наиболее употребительны схемы с отделителями и короткозамыкателями или с отключающим импульсом, представленные на рис. 16 я - в и 17 а. Схемы с выключателями ( рис. 16 г и 17 6) применяются реже. Кроме этих схем могут быть применены схемы со стреляющими предохранителями типа ПСН в тех случаях, когда их технические параметры соответствуют требованиям сети. При этом должны быть учтены указания, приведенные в гл. [7]
При блочной схеме подстанции на ответвлении выполнение дистанционной защиты имеет ряд особенностей, которые в основном связаны с тем, что в данном случае со стороны высшего напряжения трансформаторы напряжения могут не устанавливаться; при этом питание цепей напряжения защит линии осуществляется от трансформаторов напряжения со стороны среднего или низшего напряжения. [8]
Какие известны блочные схемы подстанций. [9]
На рис. 6.4 приведены рекомендуемые блочные схемы подстанций 110 - 220 кВ без перемычек между питающими линиями. Представленная на рис. 6.4, а схема с глухим закрытым вводом кабельных линий в трансформатор является простейшей. ПГВ на плотно застроенном участке, например при расширении или реконструкции предприятия. При повреждении в трансформаторе отключающий импульс защит трансформатора передается на отключение выключателя на питающей подстанции. [10]
Представленная на рис. 14 - 2 блочная схема подстанции применяется при тупиковом питании потребителей электрической энергии непосредственно с шин высокого напряжения электростанций или районной подстанции, либо от двух параллельных линий 110 - 220 кВ проходящих в зоне сооружения подстанции. [11]
![]() |
Схема блочных подстан -, ций 110 - 220 кВ без перемычек между питающими линиями. [12] |
Блочные схемы на подстанциях 35 - 220 кВ применяются при питании как непосредственно от районных сетей энергосистемы, так и от узловых подстанций промпредприятий. Ниже приведены наиболее широкоприменяемые блочные схемы подстанций 110 - 220 кВ с минимальным числом аппаратов на первичном напряжении. [13]
На всех ступенях систем электроснабжения промышленных предприятий СН 174 - 75 рекомендуют широко применять простейшие схемы эл. ВН, так называемые блочные схемы подстанций без сборных шин: блок - линия 35 - 330 кВ - тр-р главной понизительной подстанции - ГПП ( или подстанции глубокого ввода ПГВ); блок - линия 35 - 330 кВ - тр-р ГПП ( или ПГВ) - токопро-вод 6 - 10 кВ; блок-линия 6 - 10 кВ - тр-р ТП; блок - линия 6 - 10 кВ - тр-р ТП - шинопровод до 1000 В. [14]
На всех ступенях систем электроснабжения промышленных предприятий СН 174 - 75 рекомендуют широко применять простейшие схемы эл. ВН, так называемые блочные схемы подстанций без сборных шин: блок - линия 35 - 330 кВ - тр-р главной понизительной подстанции - ГПП ( или подстанции глубокого ввода ПГВ); блок - линия 35 - 330 кВ - тр-р ГПП ( или ПГВ) - токопро-вод 6 - 10 кВ; блок - линия 6 - 10 кВ - тр-р ТП; блок - линия 6 - 10 кВ - тр-р ТП - шинопровод до 1000 В. [15]