ELEKTRIVARUSTUS - Energia- ja geotehnika doktorikool II

ELEKTRIVARUSTUS - Energia- ja geotehnika doktorikool II ELEKTRIVARUSTUS - Energia- ja geotehnika doktorikool II

24.02.2015 Views

TTÜ elektriajamite ja jõuelektroonika instituut Raivo Teemets ELEKTRIVARUSTUS • Keskpingefiider on tavaliselt varustatud releekaitsega, mis toimib võimsuslüliti kaudu. • Kasutusel on voolulõige ja maksimaalvoolukaitse. • Fiidri kaitselahutus tehakse toitealajaamas vankertüüpi lülitiga või lahklülititega. • Maandamiseks on enamjaolt kasutusel statsionaarne maanduslüliti. Maanduslüliti puudumisel kasutatakse fiidri maandamiseks kantavaid maandureid. Tekst põhineb raamatu „Jaotusvõrgud“ 4. peatükil 19(27) 3. Keskpingevõrgude konfiguratsioon DK TTÜ elektriajamite ja jõuelektroonika instituut Raivo Teemets ELEKTRIVARUSTUS • Keskpingefiidris o lahutuskohtade tekitamiseks ja alajaamade võrgust eraldamiseks kasutatakse lahk- ja koormuslüliteid, o trafode eraldamiseks võrgust ja kaitseks ka lahkkaitsmeid. • Vajalikud lülitamised tehakse kohapeal või kaugjuhtimise teel. Tekst põhineb raamatu „Jaotusvõrgud“ 4. peatükil 20(27) 3. Keskpingevõrgude konfiguratsioon DK

TTÜ elektriajamite ja jõuelektroonika instituut Raivo Teemets ELEKTRIVARUSTUS 3.1.4 Linna- ja maavõrgud • Linnades, on koormustihedus tunduvalt suurem. • Maapiirkondades on koormustihedus väike ja tarbijad hajutatud suurele territooriumile. Tabel. Linna- ja maavõrkude näitajad Näitaja Linn Maa Koormustihedus > 1 MW/km 2 < 100 kW/km 2 Tarbijaid trafo kohta 50...1000 1...10 Madalpingefiidri pikkus < 300 m 500...1000 m Liini tüüp Kaabelliinid Õhuliinid Juhtme ristlõige (Al) 120...400 mm 2 16...50 mm 2 Trafo nimivõimsus 300...1600 kVA 16...50 kVA Võrgu konfiguratsioon Avatud silmusvõrk Radiaalvõrk Tekst põhineb raamatu „Jaotusvõrgud“ 4. peatükil 21(27) 3. Keskpingevõrgude konfiguratsioon DK TTÜ elektriajamite ja jõuelektroonika instituut Raivo Teemets ELEKTRIVARUSTUS 110/20 kV alajaamad 20/0,4 kV alajaamad 20 kV 110 kV 10 km Hajaasustusega piirkonna elektrivõrgu skeem • Elektri ülekanne piirkonda toimub antud juhul 110 kV ülekandevõrgu vahendusel, jaotamine keskpingel 20 kV. Tekst põhineb raamatu „Jaotusvõrgud“ 4. peatükil 22(27) 3. Keskpingevõrgude konfiguratsioon DK

TTÜ elektria<strong>ja</strong>mite <strong>ja</strong> jõuelektroonika instituut Raivo Teemets <strong>ELEKTRIVARUSTUS</strong><br />

3.1.4 Linna- <strong>ja</strong> maavõrgud<br />

• Linnades, on koormustihedus tunduvalt suurem.<br />

• Maapiirkondades on koormustihedus väike <strong>ja</strong> tarbi<strong>ja</strong>d<br />

hajutatud suurele territooriumile.<br />

Tabel. Linna- <strong>ja</strong> maavõrkude näita<strong>ja</strong>d<br />

Näita<strong>ja</strong> Linn Maa<br />

Koormustihedus > 1 MW/km 2 < 100 kW/km 2<br />

Tarbi<strong>ja</strong>id trafo kohta 50...1000 1...10<br />

Madalpingefiidri pikkus < 300 m 500...1000 m<br />

Liini tüüp Kaabelliinid Õhuliinid<br />

Juhtme ristlõige (Al) 120...400 mm 2 16...50 mm 2<br />

Trafo nimivõimsus 300...1600 kVA 16...50 kVA<br />

Võrgu konfiguratsioon Avatud silmusvõrk Radiaalvõrk<br />

Tekst põhineb raamatu „Jaotusvõrgud“ 4. peatükil<br />

21(27)<br />

3. Keskpingevõrgude konfiguratsioon DK<br />

TTÜ elektria<strong>ja</strong>mite <strong>ja</strong> jõuelektroonika instituut Raivo Teemets <strong>ELEKTRIVARUSTUS</strong><br />

110/20 kV ala<strong>ja</strong>amad<br />

20/0,4 kV ala<strong>ja</strong>amad<br />

20 kV<br />

110 kV<br />

10 km<br />

Ha<strong>ja</strong>asustusega piirkonna elektrivõrgu skeem<br />

• Elektri ülekanne piirkonda toimub antud juhul 110 kV<br />

ülekandevõrgu vahendusel, <strong>ja</strong>otamine keskpingel 20 kV.<br />

Tekst põhineb raamatu „Jaotusvõrgud“ 4. peatükil<br />

22(27)<br />

3. Keskpingevõrgude konfiguratsioon DK

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!