Для чего предназначены преобразовательные подстанции
Перейти к содержимому

Для чего предназначены преобразовательные подстанции

  • автор:
Для чего предназначены преобразовательные подстанции

ВОПРОСЫ 1-9

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.

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Преобразовательная подстанция

преобразовательная подстанция — 27 преобразовательная подстанция Электрическая подстанция, предназначенная для преобразования рода тока или его частоты 605 01 07** de Umrichterstation en converter substation fr poste de conversion, station de conversion (déconseille) Источник:… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДСТАНЦИЯ — электрическая подстанция, предназначенная для преобразования электрич. тока преим. по частоте и числу фаз (напр., перем. в пост.) гл. обр. с помощью вентильных преобразователей. П. п. сооружают для снабжения пост. током электрифицир. транспорта,… … Большой энциклопедический политехнический словарь

Преобразовательная подстанция электролизных установок — комплекс, состоящий из размещенных внутри помещения (или нескольких помещений, или внутри отдельного здания) выпрямительных агрегатов (АИН или ПИТ) и требующихся для их работы оборудования, устройств, систем и др. (см. 7.10.3), при этом вне… … Официальная терминология

Преобразовательная подстанция — English: Converter substation Электрическая подстанция, предназначенная для преобразования рода тока или его частоты (по ГОСТ 24291 90) Источник: Термины и определения в электроэнергетике. Справочник … Строительный словарь

Преобразовательная подстанция — – электрическая подстанция, предназначенная для преобразования рода тока или его частоты. ГОСТ 24291 90 … Коммерческая электроэнергетика. Словарь-справочник

комплектная трансформаторная (преобразовательная) подстанция — 3.3.116 комплектная трансформаторная (преобразовательная) подстанция : Подстанция, состоящая из трансформаторов (преобразователей) и блоков (КРУ или КРУН и других элементов), поставляемых в собранном или полностью подготовленном для сборки виде.… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Комплектная трансформаторная (преобразовательная) подстанция — Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) подстанция, состоящая из трансформаторов и блоков (шкафов КРУ и других элементов). Источник: Постановление Госгортехнадзора РФ от 05.06.2003 N 65 Об утверждении Инструкции по безопасной эксплуатации … Официальная терминология

Подстанция электрическая — электроустановка или совокупность электрических устройств для преобразования напряжения (трансформаторная подстанция) или рода электрического тока (преобразовательная подстанция), а также для распределения электрической энергии между… … Большая советская энциклопедия

ПОДСТАНЦИЯ — (1) трансформаторная комплекс электротехнических устройств для преобразования (повышения или понижения) напряжения переменного тока и его распределения между потребителями. В состав такого комплекса входят трансформаторы, распределительные… … Большая политехническая энциклопедия

Преобразовательные подстанции.

Преобразовательные подстанции предназначены для преобразования энергии переменного тока в энергию постоянного тока или энергии по­стоянного тока в энергию перемен­ного тока с помощью статических преобразователей. Такие подстанции сооружают для питания про­мышленных потребителей постоян­ного тока (электропривод железно­дорожного транспорта, электролиз­ные установки, дуговые печи, элект­ропривод прокатных станов и др.), а также для передачи энергии по­стоянным током высокого напря­жения.

Преобразовательные подстанции являются концевыми устройствами электропередачи. На отправном конце сооружают выпрямительную подстанцию для преобразования энергии переменного тока в энер­гию постоянного тока высокого на­пряжения. Эта энергия передается по линии постоянного тока. На при­емном конце сооружают инверторную подстанцию для преобразова­ния энергии постоянного тока в энергию переменного тока.

Выпрямительные и инверторные подстанции электропередачи обыч­но выполняют одинаковыми. Одна­ко их РУ переменного тока могут быть различными в зависимости от структуры примыкающих систем. Возможный вариант схемы электро­передачи постоянного тока приве­ден на рис. 24-19. В части перемен­ного тока схема показана условно с одной системой сборных шин. В части постоянного тока схема соответствует современным типовым решениям.

Преобразовательные подстан­ции, как правило, связывают с по­мощью воздушных линий, так как последние в несколько раз дешевле кабельных.

Преобразовательные подстанции имеют блочную структуру. Каждый преобразовательный блок имеет в своем составе трехфазный вентиль­ный мост и силовой трансформатор. Вентильный мост подключают к со­ответствующей обмотке трансфор­матора через разъеди­нитель. Обмотку высшего напряже­ния трансформатора подключают к сборным шинам под­станции через выключатель.

Трансформаторы преобразова­тельных блоков имеют устройства для регулирования напряжения под нагрузкой.

Преобра­зовательные мосты устанавливают в зданиях, вблизи которых разме­щают силовые трансформаторы.

На преобразовательных подстан­циях предусматривают также уста­новку конденсаторных батарей для компенсации реактивной мощности, потребляемой преобразователями. К шинам переменного тока их под­ключают с помощью разъедини­телей.

К основному оборудованию пре­образовательных подстанций отно­сятся и линейные сглаживающие реакторы. Последние включают в каждую цепь линии постоянного то­ка, с обоих ее концов, с помощью разъединителей. Электропередача постоянного тока имеет, следова­тельно, четыре реактора. Они помещены в баки с маслом. Баки устанавливают на уровне земли. Обычно реактор имеет вывод высо­кого напряжения от средней точки обмотки, который используют для подключения фильтра.

На каждой преобразовательной подстанции устанавливают комп­лекс разрядников, защищающих электрооборудование от перенапря­жении.

11. Рабочие заземления электрических сетей: основные понятия и определения.Незаземленные сети.

Сеть-совокупность электрически соединенных линий одной ступени напряжения и присоединенных к ним обмоток генераторов и силовых трансформаторов той же ступени напряжения.

Рабочее заземление сети- преднамеренное соединение с землей некоторых точек сети, обычно нейтралей обмоток части трансформаторов, реже нейтралей обмоток генераторов, с целью придания сети определенных свойств: снижения коммутационных перенапряжений, снижения уровня изоляции силовых трансформаторов, упрощения релейной защиты от однофазных замыканий в сети, гашения дуговых замыканий на землю, возможности удержания поврежденной линии в работе и др. Эти свойства сеть приобретает в зависимости от способа её заземления. Различают сети:

· Незаземленные, в которых с землёй связаны только нейтрали первичных обмоток измерительных трансформаторов напряжения, сопротивление которых очень велико

· Компенсированные (заземлены через дугогасящие реакторы)

· Заземленные через активные и индуктивные сопротивления, наибольшее распространение получили эффективно-заземленные сети

Основную часть заземляющего устройства установки составляет заземлитель. Который представляет собой систему неизолированных проводников, находящихся в контакте с землей и предназначенный для проведения тока в землю. Сопротивление заземлителя относительно мало и практически не ограничивает ток, стекающий в землю, и не искажает напряжений проводов трехфазной системы по отношению к земле при замыканиях на землю.

При повреждении изоляции проводов в землю проходит ток и нарушается симметрия напряжений проводов относительно земли. Значения тока однофазного замыкания достаточно велики, поэтому при таком заземлении особые требования к релейной защите сети, уровню изоляции силовых трансформаторов. Изменяются также технико-экономические показатели соответствующих частей энергосистемы.

В таких сетях провода трехфазной системы соединены с землёй только через емкости и проводимости изоляции, распределенные по длине линии.

Емкости не строго одинаковы, поэтому при нормальном состоянии сети токи в проводах не строго одинаковы и потенциалы нейтралей источников энергии не равны нулю.

Потенциал нейтрали при нормальном состоянии изоляции сети, вызванный емкостной асимметрией сети, при отсутствии активной проводимости может быть определен из след выражения:

Отношение определяет степень емкостной асимметрии сети.

Отношение суммарных активной и емкостной проводимостей называют коэффициентом успокоения сети, он характеризует затухание во времени напряжений проводов в переходных процессах.

находится в пределах 0,5-2 %, а равен 2-6 % (большие знач относятся к сетям 35кВ и выше). В кабельных сетях емкостная асимметрия отсутствует, а d находится в пределах 2-4 %.

ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Издание 7

Раздел 4. Распределительные устройства и подстанции

Глава 4.3. Преобразовательные подстанции и установки

Область применения, определения

4.3.1. Настоящая глава Правил распространяется на стационарные преобразовательные подстанции и установки с полупроводниковыми преобразовательными агрегатами мощностью 100 кВт и более в единице, предназначенные для питания промышленных потребителей.

Правила не распространяются на тяговые подстанции электрифицированных железных дорог и на специальные преобразовательные установки, например для газоочистки, лабораторий и т. п.

4.3.2. Преобразовательные подстанции и установки должны удовлетворять требованиям других глав в той мере, в какой они не изменены настоящей главой.

4.3.3. Преобразовательным агрегатом называется комплект оборудования, состоящий из одного или нескольких полупроводниковых преобразователей, трансформатора, а также приборов и аппаратуры, необходимых для пуска и работы агрегата.

Полупроводниковым преобразователем называется комплект полупроводниковых вентилей (неуправляемых или управляемых), смонтированных на рамах или в шкафах, с системой воздушного или водяного охлаждения, а также приборов и аппаратуры, необходимых для пуска и работы преобразователя.

4.3.4. Класс напряжения отдельных элементов преобразовательного агрегата, в соответствии с которым устанавливаются допустимые наименьшие расстояния между частями, находящимися под напряжением, от этих частей до земли, ограждений, а также ширина проходов, необходимость устройства блокировок дверей определяются:

1) для трансформаторов, автотрансформаторов, реакторов — по наибольшему действующему значению напряжения между каждыми двумя выводами, а также между каждым выводом и заземленными деталями этих аппаратов;

2) для полупроводникового преобразователя — по наибольшему действующему значению напряжения между каждыми двумя выводами на стороне переменного тока.

Класс напряжения комплектного устройства, состоящего из преобразователя, трансформатора, реакторов и т. п. и смонтированного в общем корпусе, определяется наибольшими значениями напряжений, указанных в п. 1 и 2.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *