Cтраница 2
Книга предназначена для инженеров электриков, занимающихся проектированием, монтажом и эксплуатацией электроустановок с мощными токопроводами переменного тока. [16]
На первой ступени следует применять 110 ( 220) кв с глубокими вводами или 10 ( 6) кв с мощными токопроводами. Иногда применяется целесообразное сочетание этих двух систем при технико-экономическом обосновании его. Напряжение 220 кв применяется реже, чем ПО кв, так как линии 220 кв требуют больше места и их труднее разместить на обычно стесненной площадке. На первой ступени это напряжение может оказаться целесообразным в тех случаях, когда оно подается непосредственно от энергосистемы. [17]
![]() |
Схема электроснабжения с применением глубоких вводов ПО кв и симметричных токопроводов 6 кв. [18] |
Если же в размещении большого числа относительно мелких подстанций 35 - 220 кв и в прохождении воздушных линий возникают затруднения по условиям планировки площадки, то актуальным становится сооружение мощных токопроводов. [19]
При испытании новых токопроводов часто невозможно поднять испытательное напряжение до требуемого значения из-за наличия дефектных изоляторов и требуется сначала выявить дефектные изоляторы. Выявление дефектных изоляторов у длинных и мощных токопроводов достаточно трудоемко. При наличии испытательной установки достаточной мощности н напряжения ( например, 100 - 300 кВ - А при 30 - 50 кВ) дефектные изоляторы можно определить обычным многократным подъемом переменного напряжения до 15 - 30 кВ с приложением его в течение 10 - 15 мин и последующим отключением установки и ощупыванием изоляторов на нагрев. Если это не дает эффекта, следует увеличить время приложения напряжения до 30 - 60 мин. Изоляторы, имеющие нагрев, подлежат замене, после чего изоляцию токопровода испытывают вновь. [20]
При сравнении шинопроводов и кабельных линий решающими факторами являются приведенные годовые затраты и обеспечение необходимого уровня напряжения и пределов его изменения у приемников электроэнергии. На решение вопроса о применении мощных токопроводов может оказать влияние также характер генплана предприятия. [21]
![]() |
РУ 6 - 10 кВ понижающей подстанции с групповыми одинарными реакторами и КРУН. [22] |
ГРУ 6 - 10 кВ с одной системой сборных шин ( рис. 37.7) на ударный ток 300 кА выполнено одноэтажным. Оно разработано в трех вариантах для ТЭЦ с четырьмя генераторами по 60 МВт: 1 - с групповыми реакторами; II - с групповыми реакторами и мощными токопроводами; III - с групповыми и индивидуальными реакторами. Компоновочное решение подобно принятому в предыдущей схеме. [23]
![]() |
РУ 6 - 10 кВ понижающей подстанции с групповыми одинарными реакторами и КРУН. [24] |
ГРУ 6 - 10 кВ с одной системой сборных шин ( рис. 41.7) на ударный ток 300 кА выполнено одноэтажным. Оно разработано в трех вариантах для ТЭЦ с четырьмя генераторами по 60 МВт: I - с групповыми реакторами; II - с групповыми реакторами и мощными токопроводами; III - с групповыми и индивидуальными реакторами. Компоновочное решение подобно принятому в предыдущей схеме. [25]
ГРУ 6 - 10 кВ с одной системой сборных шин, показанное на рис. 9 - 5, рассчитано на ударный ток 300 кА и выполнено одноэтажным. Разработаны три варианта ГРУ для ТЭЦ с четырьмя генераторами по 60 МВт: I вариант - с групповыми реакторами; II вариант - с групповыми реакторами и мощными токопроводами; III вариант - с групповыми и индивидуальными реакторами. [26]
ГРУ 6 - 10 кВ с одной системой сборных шин, показанное на рис. 9.5, также рассчитано на ударный ток 300 кА и выполнено одноэтажным. Разработаны три варианта ГРУ для ТЭЦ с четырьмя генераторами по 60 МВт: I вариант - с групповыми реакторами; II вариант - с групповыми реакторами и мощными токопроводами; III вариант - с групповыми и индивидуальными реакторами. [27]
Время гашения в таком предохранителе настолько мало, что ток не успевает достичь того наибольшего значения, которое имело бы место при коротком замыкании в установке при отсутствии в ней предохранителей. Отключающая способность таких предохранителей до 1 000 в достигает 80 ка и более ( действующее значение симметричной составляющей тока к. Токоограничивающий эффект предохранителей типа ПН-2 весьма значителен; так, предохранители ПН-2-100 пропускают ток к. Применение предохранителей с токоограничивающей характеристикой особенно выгодно при присоединении группы маломощных токоприемников к мощным токопроводам или к шинам цеховых подстанций. [28]
Время гашения в таком предохранителе настолько мало, что ток не успевает достичь того наибольшего значения, которое имело бы место при коротком замыкании в установке при отсутствии в ней предохранителей. Отключающая способность таких предохранителей до 1 000 в достигает 80 ка и более ( действующее значение симметричной составляющей тока к. Токоограничивающий эффект предохранителей типа ПН-2 весьма значителен; так, предо -, хранители ПН-2-100 пропускают ток к. Применение предохранителей с токоограничивающей характеристикой особенно выгодно при присоединении группы маломощных токоприемников к мощным токопроводам или к шинам цеховых подстанций. [29]