RU2003112644A - Способ электроснабжения возводимого или реконструируемого сооружения, комплекса сооружений, способ электроснабжения населенного пункта, микрорайона, района города, промышленного, агропромышленного комплекса, мегаполиса, сеть электроснабжения возводимого или реконструируемого сооружения, комплекса сооружений и сеть электроснабжения населенного пункта, микрорайона, района города, промышленного, агропромышленного комплекса, мегаполиса - Google Patents

Способ электроснабжения возводимого или реконструируемого сооружения, комплекса сооружений, способ электроснабжения населенного пункта, микрорайона, района города, промышленного, агропромышленного комплекса, мегаполиса, сеть электроснабжения возводимого или реконструируемого сооружения, комплекса сооружений и сеть электроснабжения населенного пункта, микрорайона, района города, промышленного, агропромышленного комплекса, мегаполиса

Info

Publication number
RU2003112644A
RU2003112644A RU2003112644/09A RU2003112644A RU2003112644A RU 2003112644 A RU2003112644 A RU 2003112644A RU 2003112644/09 A RU2003112644/09 A RU 2003112644/09A RU 2003112644 A RU2003112644 A RU 2003112644A RU 2003112644 A RU2003112644 A RU 2003112644A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
power
input
cells
section
block
Prior art date
Application number
RU2003112644/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2240638C1 (ru
Original Assignee
Селиванов Вадим Николаевич
Filing date
Publication date
Application filed by Селиванов Вадим Николаевич filed Critical Селиванов Вадим Николаевич
Priority to RU2003112644/09A priority Critical patent/RU2240638C1/ru
Priority claimed from RU2003112644/09A external-priority patent/RU2240638C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2240638C1 publication Critical patent/RU2240638C1/ru
Publication of RU2003112644A publication Critical patent/RU2003112644A/ru

Links

Claims (24)

1. Способ электроснабжения возводимого или реконструируемого сооружения, комплекса сооружений, характеризующийся тем, что он предусматривает раздельную прокладку питающих кабельных линий от территориально разнесенных не менее, чем двух независимых источников питания, установку на предварительно подготовленный фундамент блочного распределительного пункта в виде, по крайней мере, одного защищенного от атмосферных осадков утепленного транспортабельного модуля в виде объемного блока заводской готовности с соотношением длин пар противолежащих наружных стен, составляющим 1,0-1,45, со смонтированными в нем, по крайней мере, двумя секциями ячеек с обеспечивающей равномерное распределение нагрузки потребителей по секциям коммутационной аппаратурой и устройствами защиты, или, по крайней мере, часть указанного оборудования монтируют после установки объемного блока на фундамент, причем объемный блок монтируют с возможностью последующего многократного использования путем снятия с фундамента, перемещения и подключения в системах электроснабжения других, в том числе возводимых или реконструируемых объектов или замены в аварийных ситуациях таким же объемным блоком.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что блочный распределительный пункт подключают, по меньшей мере, к двум источникам постоянного электроснабжения через соответствующие кабельные линии и выполняют с возможностью подключения, по меньшей мере, к двум дополнительным источникам электроэнергии от резервных центров питания также через соответствующие кабельные линии и возможностью подключения, по меньшей мере, четырех отводящих кабельных линий, в каждой секции последовательно монтируют четыре выводные ячейки, по крайней мере, две вводные ячейки, ячейку под трансформатор собственных нужд и ячейку под трансформатор напряжения для контроля и измерения напряжения на секции и обеспечения работы автоматического ввода резервного питания между секциями, причем выводные и вводные ячейки оборудуют трансформаторами тока для измерения фазного тока и для измерения тока замыкания на землю, вводные, выводные ячейки и ячейки под трансформаторы снабжают максимальной токовой защитой от межфазного короткого замыкания с независимой выдержкой времени с действием на отключение, а также защитой от замыканий на землю с независимой выдержкой времени с действием на сигнал, при этом указанные выше ячейки одного и того же функционального назначения в разных секциях выполняют попарно однотипными и размещают однотипные ячейки в объемном блоке зеркально симметрично относительно одной из двух средних вертикальных плоскостей объемного блока, кроме того в одной из секций размещают ячейку секционного выключателя, а в другой секции симметрично этой ячейке относительно той же плоскости объемного блока устанавливают ячейку секционного разъединителя, которую электрически соединяют с ячейкой секционного выключателя, причем ячейки устанавливают в объемном блоке с образованием, преимущественно, симметричных относительно той же средней вертикальной его плоскости проходов вдоль обращенных к этим ячейкам наружных стен объемного блока, при этом ячейку секционного выключателя выполняют с устройством максимальной токовой защиты от межфазного короткого замыкания с независимой выдержкой времени с действием на отключение, а также с устройством автоматического ввода резервного питания, которое содержит элементы отключения ввода питания кабельной линии электропередачи на аварийную секцию с регулируемой выдержкой времени от 0 до 20 с при исчезновении или снижении напряжения на этой секции ниже определенного уровня в одной, двух или трех фазах, систему блокировки при работе устройства максимальной токовой защиты ввода питания кабельной линии электропередачи на аварийную секцию, систему автоматического включения секционного выключателя от блокконтактов вводного выключателя без выдержки времени после отключения ввода питания кабельной линии электропередачи на аварийную секцию, устройства ручного возврата в исходное положение после автоматического срабатывания, а также ключи управления на два положения автоматического ввода резервного питания “введен” - “выведен”, которые устанавливают на вводных ячейках для обеспечения принципа неразрывности цепи управления секционного выключателя при любом положении тележки отключенного выключателя ввода, причем блочный распределительный пункт снабжают системами телемеханизации, включающими системы телеуправления, телесигнализации и телеизмерения: положения выключателей кабельных линий, силовых трансформаторов и секционного выключателя замыкания на “землю”, на присоединения кабельных линий высшего напряжения, наличия напряжения на шинах каждой секции, неисправности в оперативных цепях, с обеспечением возможности выполнения команд телеуправления силовым выключателем в каждой секции, в том числе телевключения и телеотключения и системами телеизмерения токов нагрузки кабельных линий, силовых трансформаторов и секционного выключателя напряжения на секциях.
3. Способ по п.2, отличающийся тем, что в качестве трансформаторов собственных нужд для понизительного преобразования энергии высшего напряжения, преимущественно, 10 кВ, в электроэнергию низшего напряжения, преимущественно, 0,4 кВ, используют, преимущественно, сухие трансформаторы мощностью по 40 кВА, каждый напряжением 10±2×2,5%/0,4 кВ.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что блочный распределительный пункт выполняют из двух или более транспортабельных модулей, каждый из которых выполняют в виде объемного блока, причем основание подготавливают под все транспортабельные модули, образующие блочный распределительный пункт, при этом каждый объемный блок выполняют преимущественно из металлического каркаса, утепленных наружных стен, утепленного потолка, пола, крыши и, по крайней мере, одной сейфовой металлической двери, а фундамент под каждый объемный блок образуют путем выполнения в грунте по контуру стен объемного блока и, по крайней мере, между одной парой противолежащих наружных стен его расширяющихся кверху траншей, выполнения в траншеях уплотненной песчаной подушки, на которой бетонируют образующие несущий армопояс железобетонные ленты с последующей установкой на них после набора бетоном требуемой прочности фундаментных блоков шириной, меньшей ширины железобетонных лент с расположением верхней поверхности фундаментных блоков на нулевой отметке грунта, обратной засыпкой траншеи и выполнением по верху фундаментных блоков армированной цементно-песчаной стяжки, после набора прочности которой устанавливают с опиранием на стяжку объемный блок, причем одну из железобетонных лент, образующих армопояс, расположенную параллельно одной паре противолежащих наружных стен объемного блока, размещают по одной из двух средних вертикальных плоскостей объемного блока, а остальные ленты, параллельные этой плоскости, - на равных расстояниях друг от друга, в полу каждого объемного блока образуют, по крайней мере, два технологических проема для пропуска соответствующих кабельных линий, а между фундаментными блоками - подполье, ограниченное его стенами.
5. Способ по п.4, отличающийся тем, что наружные стены объемного блока выполняют из трехслойных металлических панелей типа “сэндвич” с утеплителем, предпочтительно, из пенополиуретана, с двусторонней экологически безопасной окраской, а крышу выполняют предпочтительно из профилированных металлических листов с цинковым или алюмоцинковым покрытием и прослойкой из негорючего утеплителя, причем профилированные металлические листы соединяют между собой комбинированными заклепками.
6. Способ электроснабжения населенного пункта, микрорайона, района города, промышленного, агропромышленного комплекса, мегаполиса, характеризующийся тем, что он включает прокладку новых, в том числе, по крайней мере, частично заменяющих существующие, или дополнительных линий питающей сети или питающих и распределительных сетей электроснабжения населенного пункта, микрорайона, района города, промышленного, агропромышленного комплекса, мегаполиса с возведением на предварительно подготовленном фундаменте блочного распределительного пункта из транспортабельного модуля в виде, по крайней мере, одного объемного блока с соотношением длин одной и другой пар противолежащих наружных стен, составляющим 1,0-1,45, со смонтированными в нем, по крайней мере, двумя секциями ячеек с обеспечивающей равномерное распределение нагрузки потребителей по секциям коммутационной аппаратурой и устройствами защиты, или, по крайней мере, часть указанного оборудования монтируют после установки блока на фундамент, причем объемный блок монтируют с возможностью последующего многократного использования путем снятия с фундамента, перемещения и подключения в системах электроснабжения других, в том числе в составе новых или частично заменяющих существующие или дополнительных линиях питающей сети или питающих и распределительных сетей электроснабжения населенного пункта, микрорайона, района города, промышленного или агропромышленного комплекса, мегаполиса.
7. Способ по п.6, отличающийся тем, что блочный распределительный пункт подключают, по меньшей мере, к двум источникам постоянного электроснабжения через соответствующие кабельные линии и выполняют с возможностью подключения, по меньшей мере, к двум дополнительным источникам электроэнергии от резервных центров питания также через соответствующие кабельные линии и возможностью подключения, по меньшей мере, четырех отводящих кабельных линий, в каждой секции последовательно монтируют четыре выводные ячейки, по крайней мере, две вводные ячейки, ячейку под трансформатор собственных нужд и ячейку под трансформатор напряжения для контроля и измерения напряжения на секции и обеспечения работы автоматического ввода резервного питания между секциями, причем выводные и вводные ячейки оборудуют трансформаторами тока для измерения фазного тока и для измерения тока замыкания на землю, вводные, выводные ячейки и ячейки под трансформаторы снабжают максимальной токовой защитой от межфазного короткого замыкания с независимой выдержкой времени с действием на отключение, а также защитой от замыканий на землю с независимой выдержкой времени с действием на сигнал, при этом указанные выше ячейки одного и того же функционального назначения в разных секциях выполняют попарно однотипными и размещают однотипные ячейки в объемном блоке зеркально симметрично относительно одной из двух средних вертикальных плоскостей объемного блока, кроме того в одной из секций размещают ячейку секционного выключателя, а в другой секции симметрично этой ячейке относительно той же плоскости объемного блока устанавливают ячейку секционного разъединителя, которую электрически соединяют с ячейкой секционного выключателя, причем ячейки устанавливают в объемном блоке с образованием, преимущественно, симметричных относительно той же средней вертикальной его плоскости проходов вдоль обращенных к этим ячейкам наружных стен объемного блока, при этом ячейку секционного выключателя выполняют с устройством максимальной токовой защиты от межфазного короткого замыкания с независимой выдержкой времени с действием на отключение, а также с устройством автоматического ввода резервного питания, которое содержит элементы отключения ввода питания кабельной линии электропередачи на аварийную секцию с регулируемой выдержкой времени от 0 до 20 с при исчезновении или снижении напряжения на этой секции ниже определенного уровня в одной, двух или трех фазах, систему блокировки при работе устройства максимальной токовой защиты ввода питания кабельной линии электропередачи на аварийную секцию, систему автоматического включения секционного выключателя от блокконтактов вводного выключателя без выдержки времени после отключения ввода питания кабельной линии электропередачи на аварийную секцию, устройства ручного возврата в исходное положение после автоматического срабатывания, а также ключи управления на два положения автоматического ввода резервного питания “введен” - “выведен”, которые устанавливают на вводных ячейках для обеспечения принципа неразрывности цепи управления секционного выключателя при любом положении тележки отключенного выключателя ввода, причем блочный распределительный пункт снабжают системами телемеханизации, включающими системы телеуправления, телесигнализации и телеизмерения: положения выключателей кабельных линий, силовых трансформаторов и секционного выключателя замыкания на “землю”, на присоединения кабельных линий высшего напряжения, наличия напряжения на шинах каждой секции, неисправности в оперативных цепях, с обеспечением возможности выполнения команд телеуправления силовым выключателем в каждой секции, в том числе телевключения и телеотключения и системами телеизмерения токов нагрузки кабельных линий, силовых трансформаторов и секционного выключателя напряжения на секциях.
8. Способ по п.7, отличающийся тем, что в качестве трансформаторов собственных нужд для понизительного преобразования энергии высшего напряжения, преимущественно, 10 кВ, в электроэнергию низшего напряжения, преимущественно, 0,4 кВ, используют, преимущественно, сухие трансформаторы мощностью по 40 кВА, каждый напряжением 10±2×2,5%/0,4 кВ.
9. Способ по п.6, отличающийся тем, что блочный распределительный пункт выполняют из двух или более транспортабельных модулей, каждый из которых выполняют в виде объемного блока, причем основание подготавливают под все транспортабельные модули, образующие блочный распределительный пункт, при этом каждый объемный блок выполняют преимущественно из металлического каркаса, утепленных наружных стен, утепленного потолка, пола, крыши и, по крайней мере, одной сейфовой металлической двери, а фундамент под каждый объемный блок образуют путем выполнения в грунте по контуру стен объемного блока и, по крайней мере, между одной парой противолежащих наружных стен его расширяющихся кверху траншей, выполнения в траншеях уплотненной песчаной подушки, на которой бетонируют образующие несущий армопояс железобетонные ленты с последующей установкой на них после набора бетоном требуемой прочности фундаментных блоков шириной, меньшей ширины железобетонных лент с расположением верхней поверхности фундаментных блоков на нулевой отметке грунта, обратной засыпкой траншеи и выполнением по верху фундаментных блоков армированной цементно-песчаной стяжки, после набора прочности которой устанавливают с опиранием на стяжку объемный блок, причем одну из железобетонных лент, образующих армопояс, расположенную параллельно одной паре противолежащих наружных стен объемного блока, размещают по одной из двух средних вертикальных плоскостей объемного блока, а остальные ленты, параллельные этой плоскости, - на равных расстояниях друг от друга, в полу каждого объемного блока образуют, по крайней мере, два технологических проема для пропуска соответствующих кабельных линий, а между фундаментными блоками -подполье, ограниченное его стенами.
10. Способ по п.9, отличающийся тем, что наружные стены объемного блока выполняют из трехслойных металлических панелей типа “сэндвич” с утеплителем, предпочтительно, из пенополиуретана, с двусторонней экологически безопасной окраской, а крышу выполняют предпочтительно из профилированных металлических листов с цинковым или алюмоцинковым покрытием и прослойкой из негорючего утеплителя, причем профилированные металлические листы соединяют между собой комбинированными заклепками.
11. Сеть электроснабжения возводимого или реконструируемого сооружения, комплекса сооружений, характеризующаяся тем, что она содержит питающие линии для подключения территориально разнесенных не менее чем двух независимых источников питания, по крайней мере, один установленный на фундаменте блочный распределительный пункт - транспортабельный модуль в виде объемного блока, одна пара противоположных наружных стен которого имеет длину, составляющую 1,0-1,45 длины противолежащих наружных стен другой пары, со смонтированными в нем, по крайней мере, двумя секциями ячеек с обеспечивающей равномерное распределение нагрузки потребителей по секциям коммутационной аппаратурой и устройствами защиты, часть которых в разных секциях выполнены попарно однотипными по функциональному назначению и размещены зеркально симметрично относительно одной из двух средних вертикальных плоскостей объемного блока, причем секции ячеек смонтированы с образованием, преимущественно, симметричных относительно той же плоскости объемного блока проходов вдоль обращенных к ним наружных стен объемного блока.
12. Сеть электроснабжения по п.11, отличающаяся тем, что она выполнена с возможностью подключения, по меньшей мере, к двум дополнительным источникам электроэнергии от резервных центров питания также через соответствующие кабельные линии и подключения, по меньшей мере, четырех отводящих кабельных линий, причем в каждой секции последовательно смонтированы четыре выводные ячейки, по крайней мере, две вводные ячейки, ячейка под трансформатор собственных нужд и ячейка под трансформатор напряжения для контроля и измерения напряжения на секции и обеспечения работы автоматического ввода резервного питания между секциями, причем выводные и вводные ячейки оборудованы трансформаторами тока для измерения фазного тока и для измерения тока замыкания на землю, и кроме того в одной секции размещена ячейка секционного выключателя, а в другой секции - симметрично ячейке секционного выключателя относительно одной из двух средних вертикальных плоскостей размещена электрически соединенная с ячейкой секционного выключателя ячейка секционного разъединителя, при этом вводные, выводные ячейки и ячейки под трансформаторы снабжены максимальной токовой защитой от межфазного короткого замыкания с независимой выдержкой времени с действием на отключение, а также защитой от замыканий на землю с независимой выдержкой времени с действием на сигнал, ячейка секционного выключателя выполнена с устройством максимальной токовой защиты от межфазного короткого замыкания с независимой выдержкой времени с действием на отключение, а также с устройством автоматического ввода резервного питания, которое содержит элементы отключения ввода питания кабельной линии электропередачи на аварийную секцию с регулируемой выдержкой времени от 0 до 20 с при исчезновении или снижении напряжения на этой секции ниже определенного уровня в одной, двух или трех фазах, систему блокировки при работе устройства максимальной токовой защиты ввода питания кабельной линии электропередачи на аварийную секцию, систему автоматического включения секционного выключателя от блокконтактов вводного выключателя без выдержки времени после отключения ввода питания кабельной линии электропередачи на аварийную секцию, устройства ручного возврата в исходное положение после автоматического срабатывания, а также ключи управления на два положения автоматического ввода резервного питания “введен” - “выведен”, установленные на вводных ячейках для обеспечения принципа неразрывности цепи управления секционного выключателя при любом положении тележки отключенного выключателя ввода, причем блочный распределительный пункт снабжен системами телемеханизации, включающими системы телеуправления, телесигнализации и телеизмерения: положения выключателей кабельных линий, силовых трансформаторов и секционного выключателя, замыкания на “землю”, на присоединения кабельных линий высшего напряжения, наличия напряжения на шинах каждой секции, неисправности в оперативных цепях с обеспечением возможности выполнения команд телеуправления силовым выключателем в каждой секции, в том числе телевключения и телеотключения и системами телеизмерения токов нагрузки кабельных линий, силовых трансформаторов и секционного выключателя напряжения на секциях.
13. Сеть электроснабжения по п.12, отличающаяся тем, что в качестве трансформаторов для понизительного преобразования энергии высшего напряжения, преимущественно 10 кВ, в электроэнергию низшего напряжения, преимущественно 0,4 кВ, использованы преимущественно сухие трансформаторы мощностью по 40 кВА каждый напряжением 10±2×2,5%/0,4 кВ.
14. Сеть электроснабжения по любому из пп.11-13, отличающаяся тем, что выполнена на базе двух или более транспортабельных модулей, каждый из которых выполнен в виде объемного блока.
15. Сеть электроснабжения по любому из пп.11-14, отличающаяся тем, что каждый объемный блок состоит преимущественно из металлического каркаса, утепленных наружных стен, утепленного потолка, пола, крыши и, по крайней мере, одной сейфовой металлической двери.
16. Сеть электроснабжения по п.15, отличающаяся тем, что наружные стены выполнены из трехслойных металлических панелей типа “сэндвич” с утеплителем, предпочтительно, из пенополиуретана, с двусторонней экологически безопасной окраской, а крыша выполнена, предпочтительно, из профилированных металлических листов с цинковым или алюмоцинковым покрытием и прослойкой из негорючего утеплителя, причем профилированные металлические листы соединены между собой комбинированными заклепками.
17. Сеть электроснабжения по п.11, отличающаяся тем, что фундамент, на котором смонтирован объемный блок, выполнен в виде заглубленного в грунт, расположенного в расширяющейся кверху траншее на уплотненной песчаной подушке несущего армопояса, образованного железобетонными лентами, расположенными по периметру наружных стен объемного блока и параллельно, по крайней мере, одной паре противолежащих из них, а также установленных на армопоясе также заглубленных в грунт фундаментных блоков шириной, меньшей ширины армопояса, и выполненной по верху фундаментных блоков на отметке дневной поверхности армированной цементно-песчаной стяжки, причем в траншее поверх песчаной подушки расположена грунтовая засыпка до уровня низа фундаментных блоков, а между фундаментными блоками образовано подполье со стенами, причем одна из железобетонных лент, образующих армопояс, расположенная параллельно одной паре противолежащих стен объемного блока, размещена по одной из двух средних вертикальных плоскостей объемного блока, а остальные ленты параллельные этой плоскости - на равных расстояниях друг от друга.
18. Сеть электроснабжения населенного пункта, микрорайона, района города, промышленного, агропромышленного комплекса, мегаполиса, характеризующаяся тем, что она содержит питающие линии для подключения нагрузок от территориально разнесенных не менее, чем двух независимых источников питания, по крайней мере, один установленный на фундаменте блочный распределительный пункт - транспортабельный модуль заводской готовности в виде, по крайней мере, одного объемного блока с соотношением длин пар противолежащих наружных стен, составляющим 1,0-1,45, со смонтированными в нем, по крайней мере, двумя секциями ячеек с обеспечивающей равномерное распределение нагрузки потребителей по секциям коммутационной аппаратурой и устройствами защиты, часть которых в разных секциях выполнены попарно однотипными по функциональному назначению и размещены зеркально симметрично относительно одной из двух средних вертикальных плоскостей объемного блока, причем секции ячеек смонтированы с образованием, преимущественно, симметричных относительно той же плоскости объемного блока проходов вдоль обращенных к ним наружных стен объемного блока.
19. Сеть электроснабжения по п.18, отличающаяся тем, что она выполнена с возможностью подключения, по меньшей мере, к двум дополнительным источникам электроэнергии от резервных центров питания также через соответствующие кабельные линии и подключения, по меньшей мере, четырех отводящих кабельных линий, причем в каждой секции последовательно смонтированы четыре выводные ячейки, по крайней мере, две вводные ячейки, ячейка под трансформатор собственных нужд и ячейка под трансформатор напряжения для контроля и измерения напряжения на секции и обеспечения работы автоматического ввода резервного питания между секциями, причем выводные и вводные ячейки оборудованы трансформаторами тока для измерения фазного тока и для измерения тока замыкания на землю, и кроме того в одной секции размещена ячейка секционного выключателя, а в другой секции - симметрично ячейке секционного выключателя относительно одной из двух средних вертикальных плоскостей размещена электрически соединенная с ячейкой секционного выключателя ячейка секционного разъединителя, при этом вводные, выводные ячейки и ячейки под трансформаторы снабжены максимальной токовой защитой от межфазного короткого замыкания с независимой выдержкой времени с действием на отключение, а также защитой от замыканий на землю с независимой выдержкой времени с действием на сигнал, ячейка секционного выключателя выполнена с устройством максимальной токовой защиты от межфазного короткого замыкания с независимой выдержкой времени с действием на отключение, а также с устройством автоматического ввода резервного питания, которое содержит элементы отключения ввода питания кабельной линии электропередачи на аварийную секцию с регулируемой выдержкой времени от 0 до 20 с при исчезновении или снижении напряжения на этой секции ниже определенного уровня в одной, двух или трех фазах, систему блокировки при работе устройства максимальной токовой защиты ввода питания кабельной линии электропередачи на аварийную секцию, систему автоматического включения секционного выключателя от блокконтактов вводного выключателя без выдержки времени после отключения ввода питания кабельной линии электропередачи на аварийную секцию, устройства ручного возврата в исходное положение после автоматического срабатывания, а также ключи управления на два положения автоматического ввода резервного питания “введен” -“выведен”, установленные на вводных ячейках для обеспечения принципа неразрывности цепи управления секционного выключателя при любом положении тележки отключенного выключателя ввода, причем блочный распределительный пункт снабжен системами телемеханизации, включающими системы телеуправления, телесигнализации и телеизмерения: положения выключателей кабельных линий, силовых трансформаторов и секционного выключателя, замыкания на “землю”, на присоединения кабельных линий высшего напряжения, наличия напряжения на шинах каждой секции, неисправности в оперативных цепях с обеспечением возможности выполнения команд телеуправления силовым выключателем в каждой секции, в том числе телевключения и телеотключения и системами телеизмерения токов нагрузки кабельных линий, силовых трансформаторов и секционного выключателя напряжения на секциях.
20. Сеть электроснабжения по п.19, отличающаяся тем, что в качестве трансформаторов для понизительного преобразования энергии высшего напряжения, преимущественно 10 кВ, в электроэнергию низшего напряжения, преимущественно 0,4 кВ, использованы преимущественно сухие трансформаторы мощностью по 40 кВА каждый напряжением 10±2×2,5%/0,4 кВ.
21. Сеть электроснабжения по любому из пп.18-20, отличающаяся тем, что выполнена на базе двух или более транспортабельных модулей, каждый из которых выполнен в виде объемного блока.
22. Сеть электроснабжения по любому из пп.18-21, отличающаяся тем, что каждый объемный блок состоит преимущественно из металлического каркаса, утепленных наружных стен, утепленного потолка, пола, крыши и, по крайней мере, одной сейфовой металлической двери.
23. Сеть электроснабжения по п.22, отличающаяся тем, что наружные стены выполнены из трехслойных металлических панелей типа “сэндвич” с утеплителем, предпочтительно, из пенополиуретана, с двусторонней экологически безопасной окраской, а крыша выполнена, предпочтительно, из профилированных металлических листов с цинковым или алюмоцинковым покрытием и прослойкой из негорючего утеплителя, причем профилированные металлические листы соединены между собой комбинированными заклепками.
24. Сеть электроснабжения по п.18, отличающаяся тем, что фундамент, на котором смонтирован объемный блок, выполнен в виде заглубленного в грунт, расположенного в расширяющейся кверху траншее на уплотненной песчаной подушке несущего армопояса, образованного железобетонными лентами, расположенными по периметру наружных стен объемного блока и параллельно, по крайней мере, одной паре противолежащих из них, а также установленных на армопоясе также заглубленных в грунт фундаментных блоков шириной, меньшей ширины армопояса, и выполненной по верху фундаментных блоков на отметке дневной поверхности армированной цементно-песчаной стяжки, причем в траншее поверх песчаной подушки расположена грунтовая засыпка до уровня низа фундаментных блоков, а между фундаментными блоками образовано подполье со стенами, причем одна из железобетонных лент, образующих армопояс, расположенная параллельно одной паре противолежащих стен объемного блока, размещена по одной из двух средних вертикальных плоскостей объемного блока, а остальные ленты параллельные этой плоскости - на равных расстояниях друг от друга.
RU2003112644/09A 2003-04-30 2003-04-30 Способ электроснабжения возводимого или реконструируемого сооружения, комплекса сооружений, способ электроснабжения населенного пункта, микрорайона, района города, промышленного, агропромышленного комплекса, мегаполиса, сеть электроснабжения возводимого или реконструируемого сооружения, комплекса сооружений и сеть электроснабжения населенного пункта, микрорайона, района города, промышленного, агропромышленного комплекса, мегаполиса RU2240638C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003112644/09A RU2240638C1 (ru) 2003-04-30 2003-04-30 Способ электроснабжения возводимого или реконструируемого сооружения, комплекса сооружений, способ электроснабжения населенного пункта, микрорайона, района города, промышленного, агропромышленного комплекса, мегаполиса, сеть электроснабжения возводимого или реконструируемого сооружения, комплекса сооружений и сеть электроснабжения населенного пункта, микрорайона, района города, промышленного, агропромышленного комплекса, мегаполиса

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003112644/09A RU2240638C1 (ru) 2003-04-30 2003-04-30 Способ электроснабжения возводимого или реконструируемого сооружения, комплекса сооружений, способ электроснабжения населенного пункта, микрорайона, района города, промышленного, агропромышленного комплекса, мегаполиса, сеть электроснабжения возводимого или реконструируемого сооружения, комплекса сооружений и сеть электроснабжения населенного пункта, микрорайона, района города, промышленного, агропромышленного комплекса, мегаполиса

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2240638C1 RU2240638C1 (ru) 2004-11-20
RU2003112644A true RU2003112644A (ru) 2004-11-20

Family

ID=34310799

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003112644/09A RU2240638C1 (ru) 2003-04-30 2003-04-30 Способ электроснабжения возводимого или реконструируемого сооружения, комплекса сооружений, способ электроснабжения населенного пункта, микрорайона, района города, промышленного, агропромышленного комплекса, мегаполиса, сеть электроснабжения возводимого или реконструируемого сооружения, комплекса сооружений и сеть электроснабжения населенного пункта, микрорайона, района города, промышленного, агропромышленного комплекса, мегаполиса

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2240638C1 (ru)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2579553C1 (ru) * 2014-12-03 2016-04-10 Селиванов Николай Павлович Способ возведения распределительной сети электропередачи и распределительная сеть электропередачи. способ эксплуатации распределительной сети электропередачи. фазный электропровод воздушной линии электропередачи влэп и способ прокладки фазного электропровода воздушной линии электропередачи влэп. способ транспортирования электроэнергии
CN112152132B (zh) * 2020-08-29 2024-06-28 中铁电气工业有限公司 一种移动高压室

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6233137B1 (en) Compact power distribution substation
RU2003112644A (ru) Способ электроснабжения возводимого или реконструируемого сооружения, комплекса сооружений, способ электроснабжения населенного пункта, микрорайона, района города, промышленного, агропромышленного комплекса, мегаполиса, сеть электроснабжения возводимого или реконструируемого сооружения, комплекса сооружений и сеть электроснабжения населенного пункта, микрорайона, района города, промышленного, агропромышленного комплекса, мегаполиса
RU2240638C1 (ru) Способ электроснабжения возводимого или реконструируемого сооружения, комплекса сооружений, способ электроснабжения населенного пункта, микрорайона, района города, промышленного, агропромышленного комплекса, мегаполиса, сеть электроснабжения возводимого или реконструируемого сооружения, комплекса сооружений и сеть электроснабжения населенного пункта, микрорайона, района города, промышленного, агропромышленного комплекса, мегаполиса
NO793446L (no) Hovedstasjon og understasjon for fordeling av elektrisitet
RU2240639C1 (ru) Способ эксплуатации сети электроснабжения района, города, мегаполиса, способ эксплуатации сети электроснабжения при возведении строительных объектов района, города, мегаполиса, способ эксплуатации сети электроснабжения при ремонте и/или реконструкции здания, сооружения, комплекса зданий, сооружений, объектов промышленного комплекса и способ эксплуатации сети электроснабжения при реконструкции и/или возведении объектов транспортного комплекса района, города, мегаполиса
RU2219631C1 (ru) Блочная распределительная трансформаторная подстанция
RU2003112645A (ru) Способ эксплуатации сети электроснабжения района, города, мегаполиса, способ эксплуатации сети электроснабжения при возведении строительных объектов района, города, мегаполиса, способ эксплуатации сети электроснабжения при ремонте и/или реконструкции здания, сооружения, комплекса зданий, сооружений, объектов промышленного комплекса и способ эксплуатации сети электроснабжения при реконструкции и/или возведении объектов транспортного комплекса района, города, мегаполиса
RU132629U1 (ru) Комплектное распределительное устройство наружной установки мобильного исполнения
RU33467U1 (ru) Блочный распределительный пункт и модуль блочного распределительного пункта
KR100658213B1 (ko) 공동주택 단지에 설치되는 전기시설물의 접지장치
RU36920U1 (ru) Сеть электроснабжения (варианты)
RU2219630C1 (ru) Способ возведения блочной распределительной трансформаторной подстанции
RU2003112643A (ru) Способ возведения блочного распределительного пункта
Caillez et al. Design and construction of the cross-channel dc interconnector
RU2003112642A (ru) Блочный распределительный пункт (варианты)
CN204793784U (zh) 一种箱式变电站
RU2219628C1 (ru) Секция распределительного пункта высшего напряжения блочной распределительной трансформаторной подстанции
Arora et al. Underground transmission and distribution GIS solutions
RU2219629C1 (ru) Способ электроснабжения градостроительного комплекса
Page et al. Lessons from the installation and commissioning of novel power electronics for active response
Sinnott A 5,000-kva underground substation
CAROLINAS CONCEPTUAL DESIGN REPORT
Takalkar Design, engineering & construction of ehv air insulated swithyards-techno economic considerations
Lusby Fundamental concepts in substation design
Hauss The Power Distribution System at Bell Telephone Laboratories, Holmdel, NJ