Классификация электрических сетей.

Электроснабжение города

Электроснабжением называют обеспечение потребителей электрической энергией.

Различают:

  • электроснабжение города;
  • электроснабжение жилых и общественных зданий;
  • электроснабжение интеллектуальных зданий (компьютерных и телекоммуникационных систем);
  • электроснабжение предприятий;
  • централизованное электроснабжение;
  • децентрализованное электроснабжение.

Основные понятия

При описании электроснабжения города оперируют следующими понятиями (см. также рис. 1):

-система электроснабжения;

 Под системой электроснабжения города понимается совокупность электрических сетей и трансформаторных подстанций, расположенных на территории города и предназначенных для электроснабжения его потребителей. Система ограничивается с одной стороны источниками питания, с другой стороны - вводами электрических сетей к потребителям.

 

 -энергетическая система (энергосистема);-повторитьза 3 курс
- электрическая сеть; повторитьза 3 курс -
-линия электропередачи (ЛЭП); повторитьза 3 курс

- воздушная линия электропередачи (ВЛ) повторитьза 3 курс

-кабельная линия электропередачи (КЛ) повторитьза 3 курс

Электроснабжение городов осуществляется от энергосистем, являющихся внешними источниками. Передача электроэнергии от внешних источников к районным (городским) понижающим подстанциям осуществляется электрическими сетями на напряжении 35—110 кВ и выше. К этой сети присоединяются электростанции, расположенные на территории города. Распределительные устройства 6—10 кВ станций и понижающих подстанций являются центрами питания (ЦП) системы электроснабжения города.

 Выбор схем распределения электроэнергии на территории города определяется мощностью потребителей и их категорией по надежности электроснабжения, территориальным размещением и другими конкретными характеристиками питаемых потребителей. Особенностями городских электрических сетей является их непрерывное развитие, обусловленное ростом электропотребления, появлением нового оборудования, увеличением требований к надежности электроснабжения.

 Электрические сети напряжением 6—10 кВ и 0,38/0,23 кВ, находящиеся между центрами питания и вводами 0,38 кВ в жилые дома и к другим потребителям, образуют городскую распределительную сеть. В крупных городах распределительная сеть 6—10 кВ может выполняться в виде двух ступеней (звеньев):

а) питающей сети, состоящей из питающих линий, связывающих ЦП с распределительными пунктами, и распределительных пунктов со связями между собой (рис. 1.4, 1—2-й уровни);

б) распределительной электрической сети общего пользования (рис. 1.4, 2—4-й уровни).

Распределительный пункт питающей сети может являться источником питания или пунктом приема электроэнергии других потребителей, например, промышленного предприятия, что позволяет упростить выполнение внутризаводской электрической сети. Питающая сеть городской системы электроснабжения, обеспечивающая электроэнергией приемники, как правило, любой категории надежности, в большинстве своем оснащается автоматическим вводом резерва (АВР).

Сеть выполняется по радиальным схемам, по которым центры питания с распределительными пунктами связываются параллельно или (и) раздельно работающими линиями .

Схемы городских распределительных сетей общего пользования при значительном многообразии их выполнения можно разделить на:

а) схемы неавтоматизированной сети;

) схемы с выборочной или полной автоматизацией сети.

 Неавтоматизированные сети выполняются по радиальным и магистральным нерезервируемым схемам, применяемым для электроснабжения приемников III категории, а также по петлевым схемам (с петлевыми линиями 6—10 кВ или (и)
Источник: https://pue8.ru/sistemy-elektrosnabzheniya/62-osobennosti-elektrosnabzheniya-gorodov.html

Неавтоматизированные сети выполняются по радиальным и магистральным нерезервируемым схемам, применяемым для электроснабжения приемников III категории, а также по петлевым схемам (с петлевыми линиями 6—10 кВ или (и) петлевыми линиями до I кВ), применяемым для питания приемников II и III категории надежности

.Петлевой называется линия с возможностью питания е двух сторон. Отдельные ТП петлевой сети, обеспечивающие питание потребителей с электроприемниками I категории, должны иметь АВР на напряжении 6—10 кВ в основном на базе выключателей нагрузки или на напряжении 0,38 кВ на основе специальных станций управления на базе контакторов. Выполненная таким образом, она называется сетью с выборочной автоматизацией. АВР в каждой ТП обеспечивает полную автоматизацию электрической сети. К полностью автоматизированным относятся двух- и многолучевые сети [21].

За рубежом для электроснабжения городов широкое применение нашли замкнутые сети, базирующиеся на использовании радиальной сети 6—10 кВ в сочетании с сильно развитой, работающей в замкнутом
Источник: https://pue8.ru/sistemy-elektrosnabzheniya/62-osobennosti-elektrosnabzheniya-gorodov.html

 

Однолинейная схема

Рис. 1. Упрощенная структурная схема электроснабжения города

ГРЭС — государственная районная электростанция; Г — генератор; ПВ — повысительная трансформаторная подстанция; ПН — понизительная трансформаторная подстанция; РУ — распределительное устройство 6-10 кВ; РП — распределительный пункт; ПП — пункт приема электроэнергии; ТП — трансформатрная подстанция; ВЛ — воздушная линия электропередачи; КЛ — кабельная линия электропередачи

Электрическую сеть города принято делить на следующие составные части [2 ]:

  • электроснабжающая сеть города напряжением 35-220 кВ;
  • питающая электрическая сеть 10(6) кВ;
  • распределительная электрическая сеть 10(6) кВ;
  • распределительная сеть 380 В.

Электроэнергия в процессе передачи ее от от электростанции до потребителей преобразуется один или несколько раз (по напряжению, роду тока или его частоты), и по мере приближения к потребителям распределяется на более мелкие потоки (осуществляется несколько ступененей распределения электроэнергии).

При описании систем электроснабжения часто используют обобщающие термины — источник питания и пункт приема электроэнергии.

От источника питания электроэнергия поступает на пункт приема электроэнергии.

Источник питания является относительным термином. Для центра питания источником питания является повысительная подстанция. Для пункта приема электрической энергии — центр питания и т. д.

Для приема, преобразования и распределения электроэнергии используют различные устройства (электроустановки):

  • распределительные устройства (РУ)
    E - switching substation;;
  • распределительные пункты (РП);
  • подстанции
  • трансформаторные подстанции (ТП);


     преобразовательные подстанции;

 

 


 

Классификация электрических сетей.

Электрические сети подразделяются по следующим признакам.

1. Напряжение сети. Сети могут быть напряжением до 1 кВ — низковольтными, или низкого напряжения (НН), и выше 1 кВ — высоковольтными, или высокого напряжения (ВН).

2. Род тока. Сети могут быть постоянного и переменного тока. Электрические сети выполняются в основном по системе трехфазного переменного тока, что является наиболее целесообразным, поскольку при этом электроэнергия может трансформироваться. При большом числе однофазных приемников от трехфазных сетей делают однофазные ответвления. Принятая частота переменного тока в ЕЭС России равна 50 Гц.

3. Назначение. По характеру потребителей и в зависимости от назначения территории, на которой они находятся, различают сети в городах, сети промышленных предприятий, сети электрического транспорта, сети в сельской местности. Кроме того, имеются районные сети, служащие для соединения крупных электрических станций и подстанций на напряжении выше 35 кВ; сети межсистемных связей, предназначенные для соединения крупных электроэнергетических систем на напряжении 330, 400 и 500 кВ. Вместе с тем применяют понятия «питающие сети» и «распределительные сети».

4. Конструктивное выполнение сетей. Линии могут быть воздушными, кабельными и токопроводами. Подстанции могут быть открытыми и закрытыми.

 


Дата добавления: 2020-12-22; просмотров: 144; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:




Мы поможем в написании ваших работ!