14.7. Конструктивные особенности электроснабжения 6 – 10 кВ.
На рисунке 14.7 приведен поперечный профиль канала с размещением вдоль него линии электропередачи и связи, а также других устройств автоматизированной системы. Целесообразно расположить силовую линию 6 - 10 кв как можно ближе к каналу и, следовательно, к автоматизируемым объектам. В противном случае удлиняются низковольтные участки сети от линии электропередачи до потребителя, которые обычно выполняются кабелем. Линия связи размещается параллельно линии сильного тока на расстоянии, при котором мешающие напряжения и токи в линиях связи находятся в допустимых пределах. Отпайки от линии связи и телемеханики до объектов также выполняются кабелем.
Расчет падения напряжения в высоковольтной линии (пример)
№ п.п | Расчетные величины | Единица измерения | Линия | Примечание | |
6 кв | 10 кв | ||||
1 | Номинальное напряжение | кв | 6 | 10 |
|
2 | Длина линии (L) | км | 50 | 50 |
|
3 | Расчетная силовая нагрузка: активная
реактивная Q = 9,1*1*0.963 |
квт
квар |
9,1
8,76 |
9,1
8,76 | n — количество двигателей = 25 cos ψ = 0,72 tgφ = 0,963 |
4 | Потери мощности в нагруженных трансформаторах: активные ΔPт = 14*0,065 реактивные для 6 кв ΔQт = 14*0,22 реактивные для 10 кв ΔQт = 14*0,35 |
квт
квар
квар |
0,900
3,600
- |
0,900
-
4,85 | Согласно кривой нагрузка каждого из трансформаторов = 0,9 ква |
5 | Потери мощности в ненагруженных трансформаторах: активные ΔPнт = 36*0,032 ΔPнт = 36*0,035 реактивные ΔQнт = 36*0,2 ΔQнт = 36*0,3 |
квт квт
квар квар |
1,16 -
7,2 - |
- 1,26
- 10,8 |
|
6 | Коммунально-бытовая нагрузка: активная Рком реактивная Qком = Рком tgφ |
квт
квар |
4,8
1,58 |
4,8
1,58 |
cosφ = 0,95
tgφ = 0,33 |
7 | Потери мощности в двух трансформаторах ОМС коммунальной нагрузки: активные Рком реактивные Qком |
квт квар |
4,37 0,87 |
0,23 0,87 |
|
8 | Удельная емкостная мощность линии | квар/км | 0,104 | 0,228 |
|
9 | Емкостная мощность всей линии | квар | 5,2 | 14,4 |
|
10 | Суммарная активная мощность ∑Р | квт | 16,2 | 16,3 |
|
11 | Суммарная реактивная мощность ∑Q |
| 16,27 | 12,46 |
|
12 | tgφ |
| 1,01 | 0,77 |
|
13 | cosφ` |
| 0,7 | 0,79 |
|
14 | sinφ |
| 0,71 | 0,61 |
|
15 |
| ква | 23 | 20,5 |
|
16 |
| а | 2,22 | 1,18 |
|
17 | Удельная нагрузка S/L | ква/км | 0,46 | 0,41 |
|
18 | r0 | ом/км | 8,6 | 7,9 |
|
19 |
| ом/км | 4,37 | 2,5 |
|
20 |
| % | 14,6 | 4 | l = L/2 |
Наименование | Условное обозначе-ние | Единица измерения | Расстояние | |||||
Напряжение линии | ВЛ | кв | 6,0 | 10,0 | ||||
Средняя высота подвеса проводов линии связи | С | м | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
Максимальная длина параллельного следования ВЛ и линии связи | L | км | 160 | 130 | 110 | 110 | 110 | 100 |
Минимальная ширина сближения ВЛ и линии связи | a | м | 20 | 20 | 20 | 22 | 25 | 27 |
Высоковольтная линия должна на всем протяжении иметь транспозицию (скрещивание) проводов. Протяженность цикла транспозиции принимается равной 9 км, для чего высоковольтные провода 1, 2 и 3 равномерно меняют свое взаимное расположение через каждые 3 км.
Если по длине линии не укладывается целое число циклов и остаток линии составляет длину более 3 км, то на этой длине устраивают самостоятельный полный цикл транспозиции с соответственно укороченным шагом. На участках длиной менее 3 км транспозицию не осуществляют.
Трансформаторные подстанции монтируются на А-образных опорах. На рисунке показана подстанция из двух трансформаторов ОМС, соединенных в открытый треугольник. Кроме самих трансформаторов, на опоре устанавливаются разрядники, предохранители и разъединители.
Предохранители типа ПКН-6 (предохранитель комбинированный, наружной установки для высоковольтных сетей с номинальным напряжением 6 кв) и ПКН-10 (соответственно для линии 10 кв) выполняются однополюсными, При необходимости эти разъединители позволяют отключить трансформатор с земли, для чего размыкают врубающий контакт разъединителя, зацепив его скобу шальтштангой.
Применяются также, особенно для трансформаторов ОМС, предохранители и разъединители общепромышленных типов.
Для защиты трансформаторов от атмосферных пере напряжений к проводам высоковольтной линии подключают вилитовые разрядники типа РВП-6 или РВП-10 состоящие из вилитовых дисков, соединенных последовательно с искровыми промежутками и собираемых в общем фарфоровом корпусе.
Полный искровой промежуток состоит из ряда отдельных промежутков, каждый из которых образуется из двух латунных дисков, разделенных, миканитовой прокладкой.
Деление полного искрового промежутка на ряд отдельных применяется для того, чтобы разбить дугу рабочего напряжения на ряд дуг и тем самым облегчить их гашение;
Трансформаторные подстанции, установленные на опорах, заземляются. К заземлению присоединяются кожухи трансформаторов, цоколи предохранителей, приводы и цоколи разъединителей и разрядники. Сопротивление заземления должно быть не более 10 ом.
Для аппаратуры низкого напряжения устраивают независимый контур заземления, располагая заземлители обеих систем на расстоянии 5 м один от другого
- Министерство сельского хозяйства
- 1. Пояснительная записка
- 1.1. Актуальность изучения учебной дисциплины
- 1.2. Цели и задачи учебной дисциплины
- 1.3. Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины
- 2. Основные термины и определения
- 3. Содержание учебной дисциплины
- Тема 10. Автоматизация насосных станций……………………….. 96
- Тема 11. Автоматизация насосных установок артезианских
- Тема 12. Автоматизация гидротехнических сооружений и мелиоративных систем……………………………………………………….117
- Тема 13. Телемеханизация…………………………………………....126
- Тема 14. Электроснабжение автоматизированных систем………130
- Тема 15. Экономическая эффективность автоматизации мелиоративных систем………………………………………………………….147
- Введение
- Тема 1. Мелиоративные системы как объекты автоматизации
- 1.1. Степень автоматизации мелиоративных систем
- 1.2. Автоматический контроль за состоянием оборудования и сооружений
- 1.3. Автоматическая защита от ненормальных режимов работы и повреждений
- 1.4. Автоматизация работы отдельного объекта
- 1.5. Очередность автоматизации
- 1.6. Объекты автоматизации
- Контрольные вопросы к теме 1
- Тема 2. Классификация систем автоматизации
- 2.1. Общие сведения о системах автоматизации
- 2.2. Классификация автоматических систем
- 2.3.Типы систем автоматического регулирования
- 2.4. Три основных класса систем автоматического регулирования
- 2.5. Принципы автоматизации гидромелиоративных систем
- 2.6. Основные сведения по составлению схем автоматики
- 2.7.Функуиональные и структурные схемы автоматики
- Контрольные вопросы к теме 2
- Тема 3. Элементы автоматики
- 3.1. Функции элементов автоматики
- 3.2. Основные параметры элементов автоматики
- 3.3. Виды автоматизации
- 3.4. Элементы автоматики
- 3.5. Характеристики элементов автоматики
- 3.6. Контактные и бесконтактные элементы
- Контрольные вопросы к теме 3
- Тема 4. Электрические цепи
- 4.1. Электрическая цепь и ее элементы
- 4.2. Классификация электрических токов и напряжений
- 4.3. Классификация электрических цепей и их элементов
- 4.4. Параметры элементов электрической цепи
- 4.5. Изображение электрических цепей
- 4.6. Положительные направления токов и напряжений
- Контрольные вопросы к теме 4
- Тема 5. Датчики в системах автоматики
- 5.1. Общие сведения о датчиках
- 5.2. Реостатные датчики
- 5.3. Индуктивные и трансформаторные датчики
- 5.4. Емкостные и пьезоэлектрические датчики
- 5.5. Теплоэлектрические и тепломеханические датчики
- 5.6. Электромеханические датчики уровня, давления, расхода и скорости
- 5.7. Датчики влажности
- Контрольные вопросы по теме 5
- Тема 6. Системы автоматических измерений
- 6.1. Измерение уровня воды
- 6.2. Измерение давления.
- 6.3. Измерение расхода воды
- 6.4. Измерение влажности
- Контрольные вопросы по теме 6.
- Тема 7. Усилители, блоки сравнения, задатчики, командные устройства.
- 7.1. Полупроводниковые усилители
- 7.2. Гидравлические и пневматические усилители
- Контрольные вопросы по теме 7.
- Тема 8. Исполнительные элементы.
- 8.1. Электромагнитные реле
- 8.2. Реле выдержки времени и программные устройства
- 8.3. Электрические исполнительные механизмы.
- 8.4. Гидравлические исполнительные механизмы.
- Контрольные вопросы к теме 8.
- Тема 9. Электроприводы в системах автоматизации.
- 9.1. Устройство трехфазных асинхронных машин
- 9.2. Вращающееся двухполюсное поле
- 9.3. Вращающееся многополюсное поле
- 9.4. Режимы работы трехфазной асинхронной машины
- 9.5. Режим генератора
- 9.6. Элементы электропривода
- 9.7. Заземления и зануления в трехфазных сетях
- 9.8. Расчет мощности и выбор электродвигателя
- 9.9. Классификация режимов работы электропривода
- 9.10. Выбор типа электродвигателя
- 9.11. Аппаратура и схемы управления
- 9.12. Релейно-контакторное управление
- Контрольные вопросы к теме 9.
- Тема 10. Автоматизация насосных станций
- 10.1. Схемы управления насосными агрегатами
- 10.2. Заливка насосов водой
- 10.3. Автоматический пуск и остановка центробежных насосов
- 10.4. Автоматическое, полуавтоматическое и программное управление насосными станциями
- 10.5. Регулирование подачи центробежных насосов
- 10.6. Гидропневматические напорно-регулирующие установки
- 10.7. Источники питания повышенной частоты
- Тема 11. Автоматизация насосных установок артезианских скважин.
- 11.1. Особенности автоматизации артезианских насосных установок
- 11.2. Схемы автоматического управления артезианскими насосными агрегатами
- 11.3. Схемы самозапуска артезианских автоматических насосных установок
- 11.4. Электродные датчики и их установка в водопонижающих скважинах
- Тема 12. Автоматизация гидротехнических сооружений и мелиоративных систем.
- 12.1. Выбор затворов автоматизированных сооружений.
- 12.2. Минимальная мощность электропривода
- 12.3. Выбор электропривода
- 12.4. Скорость маневрирования затворами
- 12.5. Автоматизация капельного орошения
- Тема 13. Телемеханизация.
- 13.1. Требования мелиоративных систем к устройствам телемеханики
- 13.2. Объемы телемеханизации
- Тема 14. Электроснабжениеавтоматизированных систем.
- 14.1. Особенности энергоснабжения
- 14.2. Централизованное электроснабжение
- 14.3. Система электроснабжения напряжением 6 - 10 кв
- 14.4. Резервирование электроснабжения
- 14.5. Трансформаторные подстанции
- 30% В течение 2 ч
- 14.6. Расчет линии электропередачи
- 14.7. Конструктивные особенности электроснабжения 6 – 10 кВ.
- 14.8. Электроснабжение напряжением до 380/220 в
- 14.9. Определение предельной длины линии 380/220 в
- Тема 15. Экономическая эффективность автоматизации мелиоративных систем.
- 15.1. Основные источники экономической эффективности
- 15.2. Расчет единовременных затрат.
- 15.3. Эксплуатационные расходы
- 15.4. Затраты по заработной плате
- 15.5. Амортизационные отчисления
- 15.6. Затраты на электроэнергию
- 15.7. Затраты на материалы, необходимые для обслуживания технических средств.
- 15.8. Прочие затраты
- 15.9. Определение ожидаемой годовой экономии.
- Леонид Иванович Кумачев