Что такое коммутационная установка?
Коммутационная установка — это внутреннее электротехническое распределительное устройство, которое обеспечивает питание низковольтных потребителей. Обычно она включает средневольтные входящие линии (с ограниченным количеством исходящих линий), распределительные трансформаторы и низковольтные коммутационные устройства. Установки, работающие на напряжении 10 кВ или ниже, классифицируются как высоковольтные или низковольтные коммутационные установки. Высоковольтная коммутационная установка обычно относится к секции высоковольтного коммутационного оборудования на 6–10 кВ, а низковольтная коммутационная установка обычно относится к распределительной комнате на 400 В, питаемой от станционного трансформатора на 10 кВ или 35 кВ.
Компоненты коммутационной установки:
(1) Коммутационная подстанция
Литерально означает электрическое устройство, содержащее только коммутационное оборудование. Коммутационная подстанция служит для распределения электроэнергии без изменения уровня напряжения входящих и исходящих линий. Она оснащена входящими и исходящими фидерами для перераспределения энергии и может необязательно включать распределительный трансформатор.
(2) Шкаф исходящих фидеров
Также известен как шкаф распределения электроэнергии, это оборудование распределяет электроэнергию от шины к отдельным исходящим цепям. Он обычно включает выключатели, трансформаторы тока (ТТ), трансформаторы напряжения (ТН), разъединители и другие компоненты.
(3) Шкаф входящих линий (приемный шкаф)
Этот шкаф принимает электроэнергию из сети (от входящих линий к шине). Обычно он оснащен выключателями, ТТ, ТН и разъединителями.
(4) Шкаф ТН (шкаф трансформатора напряжения)
Подключенный непосредственно к шине, шкаф ТН измеряет напряжение шины и обеспечивает функции защиты. Основные компоненты включают трансформаторы напряжения (ТН), разъединители, предохранители и ограничители перенапряжения.
(5) Шкаф разъединителя
Используется для электрического разделения двух секций шины или для отделения питания от оборудования, предоставляя операторам видимую точку разъединения для безопасного обслуживания и ремонта. Поскольку шкафы разъединителей не могут прерывать нагрузочные токи, выдвижная единица не должна использоваться (вставляться или выниматься), когда связанный выключатель замкнут. Обычно устанавливаются блокировочные механизмы между вспомогательными контактами выключателя и тележкой разъединителя, чтобы предотвратить ошибки при эксплуатации.
(6) Шкаф соединения шин (шунтирующий шкаф)
Также называется шкафом секционирования шины, он соединяет две секции шины (шина-шина). Он обычно используется в системах с одиночной секционированной или двойной шиной, чтобы обеспечивать гибкие режимы работы или возможность выборочного отключения нагрузки при авариях.
(7) Шкаф конденсаторов (шкаф компенсации реактивной мощности)
Используется для улучшения коэффициента мощности сети, также известного как компенсация реактивной мощности. Основные компоненты включают банки параллельно соединенных конденсаторов, цепи управления коммутацией и защитные устройства, такие как предохранители. Шкафы конденсаторов обычно устанавливаются рядом с шкафами входящих линий и могут работать индивидуально или параллельно.
После отключения от сети банки конденсаторов требуют времени для полного разряда. Поэтому внутренние компоненты, особенно конденсаторы, не должны касаться напрямую. На определенный период после отключения питания (в зависимости от емкости банка конденсаторов, например, 1 минута), повторное подключение запрещено, чтобы избежать перенапряжения, которое может повредить конденсаторы. При использовании автоматического управления циклы переключения каждого банка конденсаторов должны быть равномерно управляемы, чтобы предотвратить преждевременный выход из строя любой группы.