- Что же такое БКТП?
- Конструктивные особенности трансформаторных подстанций БКТП.
- О компоновке оборудования в трансформаторной подстанции БКТП.
- О составе электрооборудования трансформаторных подстанций БКТП.
- Комплектное распределительное устройство высшего напряжения — КРУ ВН
- Комплектное распределительное устройство низшего напряжения БКТП – РУ НН
- Организация автоматического ввода резерва в БКТП.
- Силовой трансформатор БКТП.
- ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И МОНТАЖ БКТП:
- Стоимость блочных трансформаторных подстанций — БКТП
Что же такое БКТП?
Блочные комплектные трансформаторные подстанции (БКТП) – современное решение для городских электрических сетей. Последние 10-15 лет данный вид трансформаторных подстанций в России приобретает большую и большую популярность. Такие электроснабжающие организации как МРСК (Россети) на данный момент применяют в своих сетях именно БКТП как при новом строительстве так и при реконструкции существующих трансформаторных подстанций.
Именно БКТП в железобетонной оболочке вытесняют на сегодняшний день подстанции в металлическом корпусе, так называемые киоскового типа, контейнерного исполнения, а также подстанции из Сэндвич панелей.
Конструктивные особенности трансформаторных подстанций БКТП.
Конструкция блока БКТП представляет собой объемный железобетонный корпус из бетона марки М400 , состоящий из плиты основания и монолитного объемного блока, обеспечивающий защиту электрооборудования от внешних воздействий и необходимые прочностные характеристики при эксплуатации и транспортировке.
В плите основания каждого блока БКТП предусмотрены проемы под КРУ ВН и РУ НН для прохода кабелей и люк для доступа в кабельный приямок.
В комплекте с БКТП идет фундаментный блок (кабельный приямок), чем принципиально и отличается такая подстанция от других видов КТП. Стены фундаментного блока покрывают специальным герметизирующим составом для исключения проникновения влаги внутрь БКТП. Для упрощения ввода кабеля в подстанцию, в стенках кабельного приямка имеются утоньшения, в которые устанавливаются трубы. В плите основания каждого блока БКТП предусмотрены проемы под КРУ ВН и РУ НН для прохода кабелей и люк для доступа в кабельный приямок.
Корпус наружного блока подстанции покрывается специальной штукатуркой для наружных работ, которая придает эстетичный вид подстанции и защищает от осадков. Крыша БКТП покрыта битумной мастикой и наплавляемым материалом, что обеспечивает гидроизоляцию, исключающую проникновение осадков внутрь подстанции. Все чаще для для более презентабельного вида крышу выполняют четырехскатной из металлочерепицы, окрашенной в различные цвета по каталогу RAL.
В плите основания под силовыми трансформаторами предусмотрены отверстия для стока масла трансформаторов. В объемном приямке под силовым трансформатором устанавливается бак на полный объем масла трансформатора. В отсеке трансформатора предусмотрены направляющие, обеспечивающие закатку и стопорение всех типов трансформаторов, используемых в БКТП.
Далее в корпус БКТП монтируются все металлические элементы: металлические ворота трансформаторного отсека, металлические двери отсеков КРУВН и РУНН, вентиляционные решетки, заслонки и сетки. Все металлические элементы покрываются антикоррозионным покрытием и порошковой краской.
Монтируется внутренний контур заземления БКТП из стальной полосы 4х40 мм.
В БКТП предусмотрена естественная вентиляция путем выполнения вентиляционных решеток в дверях и одной из стен отсека трансформатора с шириной отверстий не более 10мм. Для защиты от проникновения грызунов и других животных вентиляционные решетки дополнительно закрыты металлической сеткой с размерами ячейки не более 10х10мм. Для перекрытия доступа воздуха в БКТП в зимнее время с внутренней стороны приточных вентиляционных решеток предусмотрены заслонки.
О компоновке оборудования в трансформаторной подстанции БКТП.
Однотрансформаторная подстанция, как правило, состоит из одного блока, двухтрансформаторная – из двух и более блоков. В особых случаях применяют также подстанции на три трансформатора. В зависимости от сложности проекта электроснабжения БКТП может состоять из одного, двух, трех, четырех и т.д … блоков. При совмещении трансформаторной подстанции (ТП) и распределительной подстанции (РП) общее количество блоков может достигать 12 (двенадцати) и более.
Каждый блок БКТП состоит из трех отсеков: отсека комплектного распределительного устройства высшего напряжения (КРУ ВН), отсека распределительного устройства низшего напряжения (РУ НН) и отсека силового трансфо рматора. Часто КРУ ВН и РУ НН делают совмещенными, при условии соблюдения условия: должен выдерживаться коридор обслуживания не менее 1400 мм. В случае, когда требуется трансформаторная подстанция с выделенной абонентской частью, распределительное устройство высшего напряжения и распределительное устройство низшего напряжения располагают в отдельно, в разных отсеках. Отсеки в данном случае имеют раздельные входы. Выделенная абонентская часть требуется в тех случаях, когда в трансформаторной подстанции РУВН и РУНН обслуживают разные организации, именно для исключения доступа неквалифицированного персонала эти отсеки отделяют друг от друга.
Между отсеком силового трансформатора и отсеками распределительных устройств выполнена перегородка из негорючего материала (доски асбоцементные «Ацеид»), закрепленная на каркасе из прямоугольных труб. Каркас окрашен огнезащитной краской «Огнелат».
О составе электрооборудования трансформаторных подстанций БКТП.
Комплектное распределительное устройство высшего напряжения — КРУ ВН
В БКТП в зависимости от ее назначения, категории электроснабжения объекта, типа силового трансформатора применяются варианты изготовления комплектного распределительного устройства высокого напряжения:
самое простое и самое бюджетное КРУ ВН на сегодняшний день – это применение компактных камер КСО третьей серии (КСО-393, КСО-301). В данных камерах в качестве коммутационного аппарата применяется выключатели нагрузки типа ВНР/ВНА. Защита трансформатора БКТП при этом , как правило, осуществляется плавкими вставками.Такой вариант КРУ ВН накладывает ограничение на БКТП по мощности . При мощности трансформаторной подстанции свыше 1250 кВа, применение плавких вставок для защиты силового трансформатора не допускается, нужны другие варианты защиты.
большое распространение в последнее время для высоковольтных распределительных устройств блочных трансформаторных подстанций получили элегазовые КРУ. Самый распространенный набор функции в БКТП: «ввод», «секционная», «силовой трансформатор», «отходящая линия», «ячейка измерительная» (коммерческий учет по стороне ВН). Рассмотрим немного подробнее, что в этом отношении предлагают лидеры данного рынка:
В качестве коммутационных аппаратов в них применяются элегазовые выключатели нагрузки на ток до 630А, напряжением до 24 кВ (функция С). Для защиты силового трансформатора применяются плавкие вставки (функция F), а также вакуумный выключатель с микропроцессорной защитой типа REJ с номинальным током 200 и 630 А (функция V). Измерительная ячейка с трансформатором напряжения и счетчиком устанавливается в БКТП, когда требуется организовать учет электроэнергии по высокой стороне трансформаторной подстанции (функция M ).
RM6 – компактное распределительное устройство, предназначенное для установки в радиальных, магистральных и петлевых распределительных сетях на 6, 10, 20 кВ. RM6 выполняет функции присоединения, питания и защиты одного или двух распределительных трансформаторов мощностью до 3 000 кВА с помощью силового выключателя с защитой. Коммутационные аппараты и сборные шины расположены в герметичном корпусе, заполненном элегазом и “запаянном” на весь срок службы.
Коммутационный аппарат совмещает в себе одновременно функции двух устройств, выключателя нагрузки (выключателя) и заземляющего разъединителя, и имеет три положения: включено, отключено, заземлено (функция I). Для защиты силовых трансформаторов применяют силовой элегазовый выключатель с микропроцессорной защитой – VIP30/VIP300. Функция D – выключатель до 200А, функция B – силовой выключатель до 630А (применяется также для защиты кабельной линии).
Комплектные распределительные устройства элегазовые (КРУЭ) типа 8DJH относятся к электрооборудованию заводской готовности, прошедшему типовые испытания, в трехполюсном исполнении в металлическом корпусе, с одинарной системой сборных шин, для установки внутри помещения до 24 кВ, ток сборных шин до 630А.
Защиты силовых трансформаторов осуществляется высоковольтными плавкими вставками (функция T) или силовым выключателем с микропроцессорной защитой (функция L).
Основным отличием данного типа КРУ от моноблоков является модульность данных ячеек. При комплектации такими ячейками трансформаторных подстанций БКТП можно легко добавить или убрать необходимой количество ячеек, в то время как в моноблоках процесс добавления еще нескольких присоединений связан с определенными особенностями конструктива и достаточно дорог.
SM6 — серия модульных ячеек в металлических корпусах с воздушной изоляцией и элегазовыми коммутационными аппаратами, а именно:
— выключателями Fluarc типа SF1 или SFset;
— контакторами Rollarc 400 или 400D;
Ячейки SM6 устанавливаются на стороне высокого напряжения в распределительных подстанциях 6, 10 кВ энергоснабжающих организаций и частных компаний (подстанция абонента). Защита силовых трансформаторов в данных ячейках осуществляется высоковольтными предохранителями (функция Qm ) . При больших мощностях подстанций (свыше 1250 кВА) применяют силовые элегазовые (функция DM 1- W ) или вакуумные(функция DMV ) выключатели с микропроцессорной защитой типа Sepam .
FLUOKIT M+ — это распределительные устройства с воздушной изоляцией, которые находят свое широкое применение в трансформаторных и распреде лительных подстанциях электросетевых и промышленных предприятий, объектах инфраструктуры.Модульная конструкция ячеек FLUOKIT M+ с широким рядом функций позволяет выбрать оптимальную конфигурацию распределительного устройства для каждой электрической схемы. Ячейки оборудованы трехпозиционными элегазовыми выключателями нагрузки (функция JS). Данное решение предполагает защиту силовых трансформаторов плавкими вставками (функция PFA) или вакуумным выключателем типа BB-TEL (функция PGC)
Комплектное распределительное устройство низшего напряжения БКТП – РУ НН
РУ НН однотрансформаторной БКТП состоит из вводной и линейной панелей, каждое РУ НН «IСШ» и «IIСШ» двухтрансформаторной БКТП состоит из вводно-секционной и линейной панелей. Каждая панель представляет собой каркас из стальных гнутых профилей и листового проката, фасад панели закрыт дверями, а боковая и верхняя поверхности закрыты стальными листами.
В вводных (вводно-секционных) панелях размещаются разъединители и автоматические выключатели — в соответствии с требованиями к конкретной подстанции. Также на вводе 0.4 кВ в БКТП устанавливаются выкатные автоматические выключатели.
Линейная панель в БКТП выполняется на рубильниках или автоматических выключателях в зависимости от конкретной подстанции. Так называемые, фидерные рубильники с предохранителями производят на сегодняшний день многие компании (ABB, JEAN MULLER, OEZ). Количество рубильников в каждой секции шин БКТП определяется конкретным проектом, как правило, это от 9 до 16 штук с номинальным током до 630А. Применение компактных трансформаторов тока марок MBS и Circutor позволяет организовать учет на всех отходящих линиях.
В вводной (вводно-секционной) панели РУ НН предусмотрены: контроль величин тока в каждой фазе и линейного напряжения на вводе от трансформатора по измерительным приборам, учет расхода активной электроэнергии на вводе , контроль наличия напряжения на шинах РУ НН при помощи сигнальных ламп, аппаратура управления и защиты цепей внутреннего освещения.
Сборные фазные шины, шины РЕN и N РУ НН для подстанций с Ртр.=250, 400, 630, 1000кВА изготавливаются из алюминиевого сплава АД31Т ГОСТ15176, для подстанций с Ртр.=1250кВА и выше — из меди.
Организация автоматического ввода резерва в БКТП.
АВР — автоматический ввод резерва. Переключение источников питания происходит автоматически по заданному алгоритму.
Два ввода на общую систему шин
В данной схеме присутствуют два ввода: 1 основной и резервный. Оба ввода подключены к одной секции, к которой подключена и нагрузка. В нормальном режиме подразумевается работа только основного ввода, а в случае неисправности основного ввода схема управления АВР отключает основной ввод и далее питание осуществляется от резервного ввода.
Два рабочих ввода с секционированием
Данная схема предполагает питание от двух вводов, каждый из которых подключен к отдельной секции. Соединение двух секций осуществляется с помощью секционного выключателя. В случае пропажи питания на одном из вводов схема управления АВР подаёт сигнал на его включение и, тем самым, осуществляется подключение секции «потерявшей» питание к секции рабочего ввода.
Два рабочих ввода с секционированием + ввод от ДЭС
В этой схеме питание осуществляется так же, как и в схеме «два рабочих ввода с секционированием». Главным отличием схемы является присутствие третьего ввода от ДЭС. В случае пропажи питания на обоих вводах включается в работу ДЭС и схема управления АВР дает команду на включение выключателя соответствующего ввода.
Силовой трансформатор БКТП.
При выполнении проекта БКТП нужно учитывать особенности применения различных типов силовых трансформаторов.
В БКТП обычно применяются силовые трансформаторы типа ТМГ (трехфазный с естественной циркуляцией масла, герметичный) мощностью до 1600 кВА включительно.
В особых случаях, таких как установка подстанции в пожароопасном месте (например территория АЗС), а также если БКТП является пристроенной к какому либо зданию, применяют силовые трансформаторы с литой изоляцией (сухие).
На сегодняшний день производители предлагают массу вариантов силовых трансформаторов как масляных (ТМГ, ТМГ11, ТМГ12, ТМГ-СЭЩ), так и сухих (ТСЛ, ТЛС, ТСЗГЛ, TRIHAL, ZUCCINI). Необходимо учитывать, что стоимость БКТП с сухими трансформаторами получается выше, чем с масляными трансформаторами.
В среднем, цена на силовые трансформаторы с литой изоляцией в 1,5-2 раза выше цены на маслонаполненные.
ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И МОНТАЖ БКТП:
Стоимость блочных трансформаторных подстанций — БКТП
Наша компания изготавливает и поставляет БКТП, мощностью до 1600 кВА. С ценами, комплектацией и схемами можно ознакомиться по следующим ссылкам:
Источник