Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
praktika.docx
Скачиваний:
12
Добавлен:
16.03.2016
Размер:
3.57 Mб
Скачать

1.3 Открытое распределительное устройство

Конструктивные особенности

Открытое распределительное устройство (ОРУ) — распределительное устройство, оборудование которого располагается на открытом воздухе. Все элементы ОРУ размещаются на бетонных или металлических основаниях. Расстояния повреждений при аварии на таких устройствах между элементами выбираются согласно ПУЭ. На напряжении 110 кВ и выше под устройствами, которые используют для работы масло (масляные трансформаторы, выключатели, реакторы) создаются маслоприемники — заполненные гравием углубления. Эта мера направлена на снижение вероятности возникновения пожара и уменьшение Сборные шины ОРУ могут выполняться как в виде жёстких труб, так и в виде гибких проводов. Жёсткие трубы крепятся на стойках с помощью опорных изоляторов, а гибкие подвешиваются на порталы с помощью подвесных изоляторов. Территория, на которой располагается ОРУ, в обязательном порядке огораживается.

Преимущества

  • ОРУ позволяют использовать сколь угодно большие электрические устройства, чем, собственно, и обусловлено их применение на высоких классах напряжений.

  • Изготовление ОРУ не требует дополнительных затрат на строительство помещений.

  • ОРУ удобнее ЗРУ в плане расширения и модернизации

  • Возможно визуальное наблюдение всех аппаратов ОРУ

Недостатки

  • Эксплуатация ОРУ затруднена в неблагоприятных климатических условиях, кроме того, окружающая среда сильнее воздействует на элементы ОРУ, что приводит к их раннему износу.

  • ОРУ занимают намного больше места, чем ЗРУ.

Закрытое распределительное устройство (ЗРУ)

В некоторых случаях для ЗРУ используется то же оборудование, что и для ОРУ, но с размещением внутри закрытого помещения. Типичный класс напряжения: 35…110 кВ, реже 220 кВ. ЗРУ такого типа имеют мало преимуществ по сравнению с ОРУ, поэтому используются редко. Более практично применение для ЗРУ специального оборудования.

2. Экскурсия на Электростанцию ЮУрГУ

2.1 Общие сведения.

В 2008 году в ЮУрГУ сложилась ситуация, когда для продолжения развития ВУЗа стали необходимы значительные дополнительные электрические мощности. Городские электрические сети были перегружены, и выделение мощностей от них для университета потребовало бы значительных затрат по усилению кабельных линий и платы за дополнительные мощности. После тщательного изучения вопроса руководство ВУЗа принимает решение: строительство собственной мини-ТЭС – наиболее выгодное решение.  Энергоцентр ЮУрГУ был запущен в 2011 году.  Энергоцентр представляет собой газопоршневую электростанцию (мини-ТЭС), которая функционирует в режиме когенерации (одновременной выработки электроэнергии и тепла). Общая электрическая мощность – 2,4 МВт. Общая тепловая мощность – 3,2 МВт. В качестве топлива используется природный газ.

 ЮУрГУ стал первым российским ВУЗом, установившим собственную мини-ТЭС. Сейчас она до 50% обеспечивает потребности университета в электроэнергии. Кроме того, позволяет самостоятельно распределять тепловую энергию, подключать появляющиеся в университете построенные объекты, насыщать лаборатории энергоемким оборудованием.

На станции установлены два генератора, приводимые в действие двумя газопоршневыми двигателями.

Рисунок 5 – Электрический генератор

Рисунок 6- Двигатель внутреннего сгорания

Двенадцатицилиндровые V-образные двигатели производства американской фирмы Caterpiller работают на природном газу низкого давления, порядка (о,4 бара), поэтому необходимо понижать давление газа при помощи ресивера.

Рисунок 7 – Газовый ресивер

Данные двигатели весьма неприхотливы и не требует частого обслуживания. Раз в 1000 рабочих часов необходима замена масла и ежедневный технический осмотр. В соседнем здании находится трансформаторная подстанция, которая преобразует ток в напряжение 380 вольт и распределяет по корпусам.

Рисунок 8 – Понижающий трансформатор

Подстанция оборудована новейшими приборами учёта энергопотребления. Приборы ведут учёт затрат энергии и отправляют данные на сервер.

Рисунок 9 – Шкаф учёта энергопотребления

Рисунок 12 - Электросчётчики

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]