Реферат трансформаторные и преобразовательные подстанции

Обновлено: 02.07.2024

Важно, чтобы трансформаторные и преобразовательные подстанции всех мощностей и напряжений ( 6 - 10 и 110 - 220 кВ) располагались возможно ближе к центру питаемых ими групп нагрузок. Отступления от этого правила неизбежно приводят к росту потерь электроэнергии и к увеличению расхода проводникового металла в сетях. Распределительные пункты и другие коммутационные узлы без преобразования электроэнергии, наоборот, выгоднее размещать на границе питаемых ими участков сети таким образом, чтобы не было обратных потоков энергии. Центральное размещение РП вызывает удлинение питающих линий, а это приводит одновременно к перерасходу кабелей и к увеличению потерь злек -, троэнергии и капитальных вложений в сеть. Размещение разукрупненных цеховых подстанций в центрах нагрузок соответствующих групп потребителей позволяет значительно сократить протяженность сетей вторичного напряжения, потери энергии и колебания напряжения. При этом снижаются требования в отношении резервирования трансформаторов, так как при выходе из работы одной небольшой подстанции перерыв в питании распространяется на очень ограниченную часть предприятия по сравнению с системой крупных подстанций. [2]

Устанавливают их на трансформаторных и преобразовательных подстанциях , в машинных залах и на электростанциях. Щиты изготовляют в открытом и закрытом ( шкафном) исполнении. [3]

Их устанавливают на трансформаторных и преобразовательных подстанциях и в машинных залах. Щиты изготовляют в открытом и закрытом ( шкафном) исполнениях. [4]

Чрезвычайно важно, чтобы трансформаторные и преобразовательные подстанции всех мощностей и напряжений, начиная от 6 - 10 кв и кончая ПО-220 кв, располагались возможно ближе к центру питаемых ими нагрузок. Отступления от этого правила неизбежно приводят к росту величины потерь энергии и к увеличению расхода проводникового металла в сетях. Распределительные пункты и другие коммутационные узлы без преобразования энергии, наоборот, выгоднее размещать на границе питаемых ими участков сети таким образом, чтобы не было обратных потоков энергии ( рис. 7 - 2), так как это почти всегда приводит одновременно к перерасходу проводникового металла и к увеличению потерь энергии и капитальных вложений в сеть. [5]

Система электроснабжения завода состоит из питающих, распределительных, трансформаторных и преобразовательных подстанций и связывающих их кабельных и воздушных сетей и токопроводов высокого и низкого напряжения. Система электроснабжения строится таким образом, чтобы она была надежна, удобна и безопасна в обслуживании и обеспечивала необходимое качество энергии и бесперебойность электроснабжения в нормальном и послеаварийном режимах. В то же время система электроснабжения должна быть экономичной по затратам, ежегодным расходам, потерям энергии и расходу дефицитных материалов и оборудования. Экономичность и надежность системы электроснабжения достигается путем применения взаимного резервирования сетей предприятий и объединения питания промышленных, коммунальных и сельских потребителей. При сооружении на предприятиях собственных электростанций, главных понизительных подстанций и других источников питания учитываются близлежащие внезаводские потребители электроэнергии. Особенно это необходимо в районах, недостаточно охваченных энергосистемами. [6]

Система электроснабжения завода состоит из питающих, распределительных, трансформаторных и преобразовательных подстанций и связывающих их кабельных и воздушных сетей и токопроводов высокого и низкого напряжения. [7]

Система электроснабжения предприятия состоит из питающих, распределительных, трансформаторных и преобразовательных подстанций и связывающих их кабельных и воздушных сетей, а также токопроводов напряжением до 1000 В и выше. [8]

Система электроснабжения промышленного предприятия состоит из питающих распределительных, трансформаторных и преобразовательных подстанций и связывающих их кабельных и воздушных сетей, а также токопроводов. [9]

Система электроснабжения предприятия обычно состоит из питающих, распределительных, трансформаторных и преобразовательных подстанций и связывающих их воздушных и кабельных линий и токопро-водов. Распределение электроэнергии напряжением 35 - 220 кВ осуществляется, как правило, по воздушным линиям, а при напряжениях 6 - 10 кВ - по кабельным линиям. [11]

Система электроснабжения предприятия обычно состоит из питающих, распределительных, трансформаторных и преобразовательных подстанций и связывающих их воздушных и кабельных линий и токопро-водов. Распределение электроэнергии напряжением 35 - 220 кВ осуществляется, как правило, по воздушным линиям, а при напряжениях 6 - 10 кВ - по кабельным линиям. [13]

Распределительные устройства напряжением до 1000 В и выше, трансформаторные и преобразовательные подстанции ( ПП) с электрооборудованием общего назначения запрещается размещать непосредственно внутри взрывоопасных зон всех классов. Они должны располагаться в отдельных помещениях, которые могут быть встроенными или пристроенными к помещению с взрывоопасной зоной, или отдельно стоящими и располагаться снаружи, вне взрывоопасной зоны. [15]

Трансформаторные подстанции сооружаются на сельскохозяйственных объектах и в населенных пунктах, часто значительно удаленных друг от друга, от железнодорожных станций и промышленных центров. Большая территориальная рассредоточенность нагрузок (даже в пределах одного совхоза или колхоза) обусловливает сооружение большого количества ТП небольшой мощности (до 2 × 630 кВА) по сравнению с ТП в промышленных центрах.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ 4
1 МИРОВАЯ ЭВОЛЮЦИЯ 5
2 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ В СССР 7
3 УСТРОЙСТВО И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 9
4 ЭКСПЛУАТАЦИЯ 13
5 ОРИГИНАЛЬНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 21
6 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 22
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 28
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 29

Работа содержит 1 файл

Отчет по УИРС (подстанции).doc

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Студент группы 106121 Д.А. Дунченко

Руководитель П.И. Климкович

Работа 29 с., 6 рис., 3 источника.

ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ, НАЗНАЧЕНИЕ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.

Объектом исследования являются трансформаторные подстанции (6–10)/0,4 кВ

Цель работы – изучить трансформаторные подстанции, их устройство и область применения.

В работе рассмотрены комплексные трансформаторные подстанции в различных исполнениях, особенности их устройства и применения в хозяйстве, описаны условия эксплуатации и обслуживания оборудования, предоставлены правила техники безопасности и использовании оборудования.

1 МИРОВАЯ ЭВОЛЮЦИЯ 5

2 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ В СССР 7

3 УСТРОЙСТВО И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 9

4 ЭКСПЛУАТАЦИЯ 13

5 ОРИГИНАЛЬНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 21

6 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 22

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 29

Широкое внедрение электроэнергии в сельскохозяйственное производство в последние годы стало возможным благодаря централизованному электроснабжению сельских районов от электросетей энергосистем. Это повысило надежность и экономичность электроустановок и создало условия для внедрения механизации и автоматизации в сельскохозяйственное производство.

Трансформаторные подстанции сооружаются на сельскохозяйственных объектах и в населенных пунктах, часто значительно удаленных друг от друга, от железнодорожных станций и промышленных центров. Большая территориальная рассредоточенность нагрузок (даже в пределах одного совхоза или колхоза) обусловливает сооружение большого количества ТП небольшой мощности (до 2 × 630 кВА) по сравнению с ТП в промышленных центрах.

1 МИРОВАЯ ЭВОЛЮЦИЯ

Анализ мировой эволюции комплектных трансформаторных подстанций (КТП) показывает, что за последние 50 лет можно выделить две основные тенденции развития, два направления усовершенствования технологии – это резкое сокращение занимаемой площади КТП и принципиальное изменение применяемых технологий электрооборудования.

ТП до 50-х годов XX века представляли собой преимущественно отдельно стоящие кирпичные строения и не являлись комплектными в полном смысле этого термина. Строительство здания подстанции и монтаж электрооборудования производились непосредственно на объекте. Занимаемая при этом площадь строения составляла не менее 15–25 м2 для однотрансформаторной ТП и более 50 м2 для двухтрансформаторной ТП. В качестве электрооборудования использовались в основном масляные распределительные трансформаторы с расширительным баком и распределительные устройства высокого и низкого напряжения с воздушной изоляцией и воздушными коммутационными аппаратами. В силу существовавших тогда технологий электроаппаратостроения, а также средней мощности потребления абонентов, распределяемые мощности ТП варьировались в диапазоне от 80 до 400 кВА.

Первый этап эволюции ТП (60-е годы ХХ века) существенно изменил технологии изготовления строительной части. Были разработаны и реализованы первые комплектные строительные части ТП, полностью изготавливаемые на заводе и доставляемые к месту установки. Для изготовления первых КТП в основном применялся железобетон, однако электрооборудование по-прежнему монтировалось на объекте, и в силу несовершенства технологий используемого электрооборудования габаритные размеры первых КТП оставались весьма и весьма существенными.

Второй этап в развитии трансформаторных подстанций продолжался на протяжении 70–80-х годов ХХ века. Он был результатом роста плотности нагрузки распределительных сетей и появлением комплектного электрооборудования, доступного по цене. ТП представляли собой бетонные или металлические киоски, укомплектованные полностью смонтированным и испытанным на заводе электрооборудованием, которое также претерпело ряд технологических и конструктивных изменений. Трансформаторы применялись масляные герметичные, реже сухие с литой изоляцией. Занимаемая площадь трансформаторной подстанции составляла 10–15 м2для однотрансформаторной ТП и около 25 м2 для двухтрансформаторной ТП.

Качественный скачок в развитии КТП произошел в начале 80-х годов с появлением электрогазовых моноблоков (типа ГM6 – компании Schnеidеr Еlеctric), используемых в качестве высоковольтных вводных устройств. Благодаря этому произошли принципиальные изменения в качестве КТП, поскольку резко упала необходимость в проведении обслуживания и, соответственно, в несколько раз увеличилась надежность и срок службы КТП. Благодаря применению современного электрооборудования площадь КТП сократилась до 4–6 м2 для однотрансформаторной и 8–12 м2 для двухтрансформаторной. При этом распределяемая мощность увеличилась до 630–1600 кВА.

2 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ В СССР

Перед электропромышленностью в связи с бурным развитием народного хозяйства давно стоят задачи индустриальной поставки блочных и комплектных устройств, предназначенных для снабжения и распределения электрической энергии. Первые шаги в этом деле были предприняты организациями главэлектромонтажа Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР, которые в своих мастерских и сравнительно небольших заводах изготавливали и продолжают изготавливать такие устройства, как сборные камеры распределительных устройств 6–10 кВ, типовые панели распределительных щитов 0,4 кВ, комплектные трансформаторные подстанции 6–10/0,4 кВ и т. п. Эти устройства, хотя и далеки от совершенства, так как они комплектовались на базе обычной электроаппаратуры, не приспособленной для блочных устройств, явились началом в деле развития блочных устройств для электроснабжения промпредприятий.

Первая серия комплектных трансформаторных подстанций внутренней установки в количестве 40 комплектов была выпущена в 1960 году. Ныне специализированные заводы электропромышленности выпускают широкий ассортимент комплектных подстанций уже на более высоком техническом уровне и довели годовой выпуск до 2000 комплектов при мощности комплекта до 1000 кВА. Они изготавливаются на базе специально разработанной для этой цели аппаратуры и поэтому более компактны и coвершенны. В комплектной трансформаторной подстанции собраны силовой трансформатор, ввод Bыcoкoгo напряжения и распределительное устройство низкого напряжения.

Преимущества КТП по сравнению с обычными некомплектными подстанциями неоценимы. Для КТП не требуются отдельные помещения, они могут размещаться в производственном помещении, в непосредственной близости от потребителя. Затраты средств и рабочей силы на монтаж КТП во много раз меньше, чем для обычных (сборных) подстанций. Так, КТП 2×320 кВА бригадой в составе 5 человек устанавливается в течение 2,5–3 смен, для монтажа обычной подстанции той же мощности требуется 8–10 смен (без учета времени на ревизию и наладку электрооборудования, которое примерно одинаково для обоих видов подстанций). В эксплуатации КТП надежны и безопасны, так как не имеют доступных для случайного прикосновения токоведущих частей.

Ревизия и замена поврежденной коммутационной аппаратуры осуществляются быстро, без сложных демонтажных или монтажных работ и без отключения прочих токоприемников, питаемых данной подстанцией. КТП предназначены для приема, преобразования и распределения переменного трехфазного тока промышленной частоты напряжением до 1000 В. Они могут устанавливаться открыто в помещениях с нормальной средой, где отсутствуют скопления токопроводящей пыли, а также пары и газы, вредные для изоляции и металлов. Установка КТП недопустима во взрывоопасных помещениях и в местах, не защищенных от прямого попадания воды и снега. Для работы в условиях сухого и влажного тропического климата выпускаются подстанции в специальном исполнении.

Основным изготовителем комплектных подстанций является Московский трансформаторный завод имени Куйбышева, по чертежам этого завода выпускает Чирчикский электромашиностроительный завод и с 1964 г. начат выпуск на Бакинском заводе сухих трансформаторов. Подстанции с маслонаполненными и герметизированными трансформаторами выпускаются Армэлектрозаводом имени Ленина (г. Ереван) и Хмельницким заводом трансформаторных подстанций.

3 УСТРОЙСТВО И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

КТП состоит из силового трансформатора 6–10 кВ с блоком ввода высшего напряжения и приставным распределительным устройством 0,4 кВ, в котором была установлена защитно-коммутационная аппаратура на напряжение до 1000 В. Подстанции выпускаются с трансформаторами мощностью до 1000 кВА, заполненными трансформаторным маслом, совтолом, либо с сухими трансформаторами из стекловолокнистой изоляции. В 1960 г. разработан новый ГOCT на шкалу мощностей трансформаторов. По мере ввода в производство трансформаторов по новой шкале продолжается выпуск по старой шкале мощностей. Соответственно КТП изготавливаются как с трансформаторами старого типа на номинальные мощности 180, 320, 560, 750, 1000 кВА, так и нового типа (по измененной шкале) на мощности 400, 630, 1000 кВА. Для удобства присоединения трансформаторы в КТП снабжены боковыми вводами.

В зависимости от заказа КТП могут быть однотрансформаторными или двухтрансформаторными. Двухтрансформаторные в свою очередь могут быть в однорядном или двухрядном исполнении. Трансформаторы для удобства перемещения жестко закреплены на салазках. К одному из торцов трансформатора пристроен блок на два кабельных ввода высшего напряжения. Кабели могут быть подсоединены к вводу по схеме радиального (одностороннего), двустороннего либо магистрального (заход-выход) питания. Трансформатор в зависимости от принятой схемы может быть подключен к кабелям вглухую, через разъединитель, через разъединитель с предохранителями или же через выключатель нагрузки с предохранителями типа ВНП-17. Распределительное устройство 0,4 кВ в виде приставных шкафов расположено с другой, противоположной вводному устройству стороны трансформатора. Оно состоит, в зависимости от разновидности подстанций, из вводных, секционных и распределительных шкафов, а также соединительных или магистральных шинопроводов.

Рисунок 3.1 – а – однотрансформаторная (правое исполнение);
б – однотрансформаторная магистральная (правое исполнение);
в – однотрансформаторная с расположением трансформатора
и распредустройства 0,4 кВ в разных этажах; г – двухтрансформаторная
однорядная; д – двухтрансформаторная двухрядная; е – двухтрансформаторная
с расположением трансформаторов и распредустройства 0,4 кВ в разных
помещениях: 1 – силовой трансформатор; 2 – распредустройство 0,4 кВ;
3 – блок ввода питания ВИ; 4 – магистральный шинопровод;
5 – секционный шинопровод; 6 – соединительный шинопровод

Секционные шкафы и соединительные шинопроводы входят в комплект соответствующих двухтрансформаторных подстанций. Однотрансформаторные подстанции имеют еще магистральное исполнение (КТП-М), предназначенное для питания потребителей по схеме трансформатор шинопровод. Здесь низковольтное распределительное устройство как бы вытянуто в цех непосредственно к токоприемникам.

Кроме того, с помощью шинопроводов, поставляемых в комплекте с КТП, или общепромышленных шинопроводов (например, ШМА-59) можно компоновать распредустройство 0,4 кВ в разных помещениях или этажах. В качестве защитно-коммутационной аппаратуры на вводе трансформатора со стороны низшего напряжения, на магистралях и на секционировании применяются универсальные автоматы серии АВ в выдвижном исполнении; на отходящих линиях универсальные автоматы, установочные автоматы, блоки предохранитель выключатель. Схемы защиты, управления и сигнализации оборудования подстанций выполнены на оперативном переменном токе.

Имея столь широкий выбор различных исполнений КТП, практически можно подобрать рациональную схему для любых условий эксплуатации. В комплекте с КТП заводы-изготовители поставляют метизы и прочие детали для контактных соединений ошиновки и для механического соединения распредели тельных устройств с трансформаторами. Армэлектрозавод, кроме того, для КТП обязан поставлять комплект материалов и формы для отливки эпоксидных концевых заделок питающих кабелей на месте монтажа.

Конструктивно КТП состоит из отдельного блок–домика, в котором размещены отсеки: отсек распределительного устройства со стороны высокого

напряжения (УВН); отсек силового трансформатора; отсек распределительного устройства со стороны низкого напряжения (РУНН).

Устройство низкого напряжения может быть реализовано в следующих вариантах (для импортных устройств): на распределительных сборках серии TUR компании Schnеidеr Еlеctric от 8 до 12 отходящих линий на предохранителях с секционированием без АВР; на ячейках серии TUR (Schnеidеr Еlеctric) с АВР, реализованным на автоматических выключателях серии Mastеrpact-NT (Schnеidеr Еlеctric); на панелях щитов одностороннего обслуживания серии Щ070 (без АВР); на панелях щитов одностороннего обслуживания серии Щ070 (с АВР).

Подстанция (ПС) - электроустановка, предназначенная для распределения и преобразования электрической энергии, состоящая из трансформаторов или других преобразователей энергии, распределительных устройств, устройств управления и вспомогательных сооружений.

Функционально подстанции делятся на трансформаторные, преоб­разовательные и распределительные.

2 Трансформаторная подстанция (ТП) - электроустановка, предназначенная для приема, преобразования и распределения энергии и состоящая из трансформаторов, РУ, устройств управления, технологических и вспомогательных сооружений.

3 Преобразовательная подстанция предназначена для приема, пре­образования (частоты, рода тока) и распределения электрической энергии.

4 Распределительная подстанция предназначена для приема и распре­деления электрической энергии без ее преобразования.

Комплектная трансформаторная ПС (КТП) - ПС, состоящая из трансформаторов, блоков (КРУ и КРУН) и других элементов, поставляемых в собранном или полностью подготовленном на заводе-изготовителе к сборке виде.

По значению в системе электро­снабжения трансформаторные подстанции делятся на главные понизительные подстанции (ГПП), подстанции глубокого ввода (ПГВ), трансформаторные подстанции 6-10/0,4 кВ. По­следние называются цеховыми подстанциями в промышленных сетях, городскими - в городских сетях.

6 Главная понизительная подстанция - трансформаторная подстанция, получающая электроэнергию от энергосистемы на напряжениях 35 кВ и выше и распределяющая ее по территории предприятия.

7 Подстанция глубокого ввода - подстанция с первичным напряжением 35 кВ и выше, выполняемая по упрощенным схемам первичной коммутации, получающая питание от энергосистемы или узловой распределительной подстанции данного предприятия и предназначенная для питания отдельного цеха, корпуса, группы цехов предприятия.

Распределительные подстанции делятся на узловые распределитель­ные подстанции (УРП) напряжением 110 кВ и выше; центральные распреде­лительные подстанции (пункты) (ЦРП) напряжением 10(6) кВ; распредели­тельные подстанции (пункты) напряжением 10(6) кВ.

8 Узловая распределительная подстанция - центральная подстанция предприятия напряжением 110-220 кВ, получающая электроэнергию от энергосистемы и распределяющая ее на том же напряжении по главным понизительным подстанциям или подстанциям глубокого ввода по территории предприятия.

9 Центральная распределительная подстанция - подстанция предприятия, получающая электроэнергию от энергосистемы на напряжении 10(6) кВ и распределяющая ее на том же напряжении по территории предприятия.

5 В зависимости от способа присоединения подстанции к питающей линии трансформаторные подстанции делятся на тупиковые, проход­ные, ответвительные.

Если линия питает только одну подстанцию, то подстанция называ­ется тупиковой (рисунок 1.1,а).

5 К тупиковым подстанциям относятся подстанции, получающие питание по радиальным схемам, и последние подстанции в магистральной схеме с односторонним питанием.

5 Проходная подстанция включается в рассечку питающей магистральной линии, т. е. имеется вход и выход питающей линии (рисунок 1.1,б).

5 Если подстанция подключается через ответвление от питающей ли­нии, она называется ответвительной (рисунок 1.1,в).


а - тупиковая; б - проходная; в - ответвительная

Рисунок 1.1. Схемы присоединения подстанций к питающей линии

По типу подстанции делятся на открытые и закрытые.

Открытой подстанцией называется подстанция с открытой установкой трансфор­маторов, закрытой - подстанция, все элементы которой (распредели­тельные устройства и трансформаторы) устанавливаются в специаль­ном помещении.

В закрытых распределительных устройствах аппараты размещены в зданиях и защищены от атмосферных осадков, ветра, резких изменений температуры, пыли, морской соли, вредных химических агентов в воздухе.

В открытых распределительных устройствах аппараты установлены вне зданий и подвержены воздействию атмосферы и содержащихся в воздухе вредных веществ.

В зависимости от места установки и размещения оборудования под­станции напряжением 10(6) кВ делятся на внутрицеховые, встроенные, пристроенные, отдельно стоящие.

Внутрицеховая ПС (РУ) - ПС (РУ), расположенная внутри цеха открыто (без ограждения), за сетчатым ограждением, в отдельном помещении.

Встроенная ПС (РУ) - ПС (РУ), занимающая часть здания.

Пристроенная ПС (РУ) - ПС (РУ), непосредственно примыкающая к основному зданию электростанции или промышленного предприятия.

Отдельно стоящая ПС располагается отдельно от производ­ственных и общественных зданий.

В зависимости от числа обмоток трансформатора подстанции могут быть с двух- и трехобмоточными трансформаторами, с расщепленными обмотками низшего напряжения.

Распределительное устройство называют сборным, если большая часть монтажных работ выполняется на месте установки.

Распределительное устройство называют комплектным, если оно изготовлено на специализированном заводе и поставляется к месту установки готовыми частями.

В эволюции человечества огромную роль играет развитие науки и техники. И, конечно же, это требует огромных затрат сил, времени и энергии. В наше время трудно представить какую-либо развивающуюся отрасль, не потребляющую разные виды энергии. Наиболее потребляемой энергией является электрическая энергия. Каждое предприятие, завод, учреждение потребляют электроэнергию. Способы получения электричества всем известны, но ведь каждое предприятие не строит себе отдельную станцию. Это было бы не целесообразно с финансовой стороны. Поэтому от одной электростанции получают электричество сразу несколько потребителей. Это могут быть заводы, больницы, жилые дома и многое другое. И вот здесь возникает проблема с передачей электроэнергии на большие расстояния, что приводит к неизбежным потерям. В настоящее время принимаются всевозможные меры по снижению потерь при передаче. Одним из таких способов является передача электроэнергии большого напряжения. Для этого используются специальные повышающие и понижающие трансформаторы. Эти трансформаторы предназначены для преобразования электрической энергии и для распределения ее среди потребителей. Сооружаются специальные трансформаторные подстанции, в которых могут устанавливаться сразу несколько трансформаторов. Каждая такая подстанция является самостоятельной электроустановкой
В своей дипломной работе я рассмотрел монтаж комплектных трансформаторных подстанций.

Общие сведения о трансформаторных подстанциях

Трансформаторной подстанцией называется электрическая установка, предназначенная для преобразования и распределения электрической энергии потребителям. На сельскохозяйственных трансформаторных подстанциях высокое напряжение питающих линий понижается до более низкого напряжения, при котором электроэнергия распределяется потребителям. Поэтому основным оборудованием сельской понизительной подстанции является силовой понижающий трансформатор (или трансформаторы). Кроме того, в состав подстанции входят распределительные устройства первичного и вторичного напряжения, устройства управления, сигнализации и защиты.

По своему местоположению в сети понизительные подстанции подразделяются на сетевые (распределительные) подстанции потребителей и районные сельскохозяйственные подстанции. Подстанции потребителей выполняют на напряжение 6—10/0,4 кВ, 20— 35/0,4 кВ, а районные — на напряжение 110—35/6—10 кВ.

В зависимости от конструкции трансформаторные подстанции разделяются на открытые с установкой основного электрооборудования на открытом воздухе и закрытые, электрооборудование которых (включая трансформаторы) монтируется в зданиях или специальных помещениях. К открытым подстанциям относятся так называемые мачтовые подстанции, широко распространенные в сельской электрификации.

Оборудование трансформаторной подстанции можно собирать и монтировать непосредственно на месте ее установки, что требует больших затрат времени и подготовительных работ. Наиболее совершенным является применение комплектных трансформаторных подстанций (КТП), целиком изготовленных на специализированных заводах и доставляемых непосредственно к месту установки в полностью собранном виде. Преимуществом комплектных трансформаторных подстанций является применение типовых схем электрических соединений, качество сборки и регулировки отдельных сборочных единиц, осуществляемых на заводе, быстрота установки и монтажа. Поэтому в сельской электрификации комплектные трансформаторные подстанции, как сетевые, так и районные, широко распространены.

Комплектные подстанции изготовляются как для наружной установки (КТПН), так и для внутренней (КТПВ). Подстанции для наружной установки могут быть выполнены по схеме тупиковых или проходных, в последнем случае они обозначаются КТПП. Эти подстанции предусматривают установку трансформаторов напряжением 6—10/0,4 кВ, мощностью до 400 кВА.

Мачтовые трансформаторные подстанции также могут быть выполнены комплектными, в этом случае они обозначаются КТПМ. Сборные комплектные трансформаторные подстанции напряжением 35/6—10 кВ имеют обозначение СКТП. Передвижные комплектные трансформаторные подстанции обозначаются ПКТПН <ПКТП). Сборные комплектные трансформаторные подстанции в металлическом кожухе (шкафу), стационарные, наружной установки, имеют обозначение СКТПС.

Читайте также: