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
Реферат
Изобретение относится к области электротехники, а именно к электроснабжению объектов различного назначения. Способ эксплуатации сети электроснабжения района, города, мегаполиса предусматривает частичную реконструкцию существующей сети электроснабжения и/или возведение новой региональной сети электроснабжения, которые осуществляют путем подводки питающих кабельных линий от территориально разнесенных, по крайней мере, двух независимых источников питания к устанавливаемому на подготовленный фундамент блочному распределительному пункту в виде, по крайней мере, одного транспортабельного полной заводской готовности модуля - объемного, защищенного от атмосферных воздействий утепленного блока с соотношением длин пар противолежащих наружных стен и смонтированными в нем в виде двух взаимно резервирующих секций коммутационной аппаратуры и устройств зашиты. Оборудование монтируют в заводских условиях или, по крайней мере, частично после установки объемного блока на фундамент, при этом объемный блок монтируют с возможностью последующего многократного использования путем снятия с фундамента, перемещения и подключения в сетях электроснабжения других, в том числе возводимых вновь или реконструируемых объектов района, города, мегаполиса. Способ эксплуатации сети электроснабжения при возведении строительных объектов района, города, мегаполиса предусматривает, по крайней мере, частичную реконструкцию существующей сети электроснабжения, которую осуществляют путем подводки к возводимому строительному объекту новых питающих кабельных линий от территориально разнесенных, независимых, не менее чем двух источников питания, установки на предварительно подготовленный фундамент блочного распределительного пункта. Техническим результатом изобретения является повышение экономичности энергоснабжения при одновременном обеспечении надежности и долговечности работы и упрощения обслуживания за счет оптимального конструирования объемных блоков, выполнения оптимального соотношения их параметров и оптимального размещения в них оборудования с учетом их функционального назначения. 4 н. и 16 з. п. ф-лы, 15 ил.
Изобретение относится к области электротехники, а именно к электроснабжению объектов различного назначения.
Известен способ электроснабжения объектов различного назначения, предусматривающий открытое возведение стационарных комплектных распределительных устройств, которые предназначены для одностороннего обслуживания. Камеры разделяют на три отсека. В верхнем отсеке камеры открыто размещают сборные шины и шинный разъединитель, в среднем отсеке - выключатель типа ВМГ или выключатель нагрузки, или предохранители и разъединители, в нижнем - линейный разъединитель, кабельная воронка и трансформаторы тока типа ТЗ. На фасаде камеры располагают верхнюю и нижнюю двери (см., например, КОНЮХОВА Е.А., Электроснабжение объектов, М.: изд-во “Мастерство”, 2002, с.102).
Наиболее близким к изобретению для всех объектов по своей сущности и достигаемому результату является способ электроснабжения объекта, включающий возведение распределительной подстанции, пристраиваемой к существующему промышленному зданию или размещаемой в отдельном помещении внутри существующего объекта, например, между колоннами в цеху, или выполняемой отдельно стоящей с камерами распределительных устройств (там же, с. 114 -116, рис 7.116).
Задачей настоящего изобретения для всех объектов является повышение экономичности электроснабжения возводимого или реконструируемого сооружения, комплекса сооружений, населенного пункта, микрорайона, района города, промышленного, агропромышленного комплекса, мегаполиса при одновременном обеспечении высокой надежности работы, снижении аварийности и обеспечении бесперебойной работы всех участков электроснабжения, а также снижение трудоемкости монтажа и эксплуатации сети электроснабжения возводимого или реконструируемого сооружения, комплекса сооружений, населенного пункта, микрорайона, района города, промышленного, агропромышленного комплекса, мегаполиса, при одновременном обеспечении надежности и долговечности работы, улучшении условий обслуживания и обеспечении возможности оптимального использования площади для возведения распределительных пунктов различных типоразмеров и подключения в системах электроснабжения других, в том числе возводимых или реконструируемых объектов или замены в аварийных ситуациях таким же объемным блоком.
Поставленная задача в части способа эксплуатации сети электроснабжения района, города, мегаполиса решается за счет того, что он предусматривает, по крайней мере, частичную реконструкцию существующей сети электроснабжения и/или возведение новой региональной сети электроснабжения, которые осуществляют путем подводки питающих кабельных линий от территориально разнесенных, по крайней мере, двух независимых источников питания к устанавливаемому на подготовленный фундамент блочному распределительному пункту в виде, по крайней мере, одного транспортабельного полной заводской готовности модуля - объемного, защищенного от атмосферных воздействий утепленного блока с соотношением длин пар противолежащих наружных стен, составляющим 1,0-1,45, и смонтированными в нем в виде двух взаимно резервирующих секций коммутационной аппаратуры и устройств защиты, причем указанное оборудование монтируют в заводских условиях или, по крайней мере, частично после установки объемного блока на фундамент, при этом объемный блок монтируют с возможностью последующего многократного использования путем снятия с фундамента, перемещения и подключения в сетях электроснабжения других, в том числе возводимых вновь или реконструируемых объектов района, города, мегаполиса.
Блочный распределительный пункт могут выполнять 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.
В качестве трансформаторов собственных нужд для понизительного преобразования энергии высшего напряжения, преимущественно 10 кВ, в электроэнергию низшего напряжения, преимущественно 0,4 кВ, могут использовать преимущественно сухие трансформаторы мощностью по 40 кВА, каждый напряжением 10 ± 2 × 2,5% / 0,4 кВ.
Блочный распределительный пункт могут выполнять 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.
Наружные стены объемного блока могут выполнять 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.
В части способа эксплуатации сети электроснабжения при возведении строительных объектов района, города, мегаполиса поставленная задача решается за счет того, что способ предусматривает, по крайней мере, частичную реконструкцию существующей сети электроснабжения, которую осуществляют путем подводки к возводимому строительному объекту новых питающих кабельных линий от территориально разнесенных, независимых, не менее чем двух источников питания, установки на предварительно подготовленный фундамент блочного распределительного пункта в виде, по крайней мере, одного объемного защищенного от атмосферных осадков утепленного блока полной заводской готовности с соотношением длин пар противолежащих наружных стен, составляющим 1,0-1,45, и смонтированным в нем в заводских условиях электротехническим и вспомогательным оборудованием блочного распределительного пункта или, по крайней мере, часть указанного оборудования монтируют в объемном блоке после установки его на фундаменте, причем указанное оборудование размещают в двух взаимно резервирующих секциях, при этом объемный блок устанавливают на фундаменте с возможностью последующего многократного использования путем снятия с фундамента, перемещения и подключения в сетях электроснабжения других строительных объектов района, города, мегаполиса.
Блочный распределительный пункт могут выполнять 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.
В качестве трансформаторов собственных нужд для понизительного преобразования энергии высшего напряжения, преимущественно 10 кВ, в электроэнергию низшего напряжения, преимущественно 0,4 кВ, могут использовать преимущественно сухие трансформаторы мощностью по 40 кВА, каждый напряжением 10 ± 2 × 2,5% / 0,4 кВ.
Блочный распределительный пункт могут выполнять 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.
Наружные стены объемного блока могут выполнять 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.
Задача в части способа эксплуатации сети электроснабжения при ремонте и/или реконструкции здания, сооружения, комплекса заданий, сооружений, объектов промышленного комплекса решается за счет того, что, способ предусматривает реконструкцию, по крайней мере, части питающей и распределительной сети электроснабжения ремонтируемого объекта и/или реконструируемого здания, сооружения, комплекса заданий, сооружений, объектов промышленного комплекса, которую осуществляют путем подводки питающих кабельных линий от территориально разнесенных независимых, по крайней мере, двух источников питания к устанавливаемому в зоне ремонтируемого и/или реконструируемого объекта на подготовленный фундамент блочному распределительному пункту в виде, по крайней мере, одного транспортабельного полной заводской готовности модуля - объемного, защищенного от атмосферных воздействий утепленного блока с соотношением длин пар противолежащих наружных стен, составляющим 1,0-1,45, и смонтированными в нем в виде двух взаимно резервирующих секций коммутационной аппаратуры и устройств защиты, причем указанное оборудование монтируют в заводских условиях или, по крайней мере, частично после установки объемного блока на фундамент, при этом объемный блок монтируют с возможностью последующего многократного использования путем снятия с фундамента перемещения и подключения в сетях электроснабжения других, в том числе ремонтируемых и/или реконструируемых объектов.
Блочный распределительный пункт могут выполнять 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.
В качестве трансформаторов собственных нужд для понизительного преобразования энергии высшего напряжения, преимущественно 10 кВ, в электроэнергию низшего напряжения, преимущественно 0,4 кВ, могут использовать преимущественно сухие трансформаторы мощностью по 40 кВА, каждый напряжением 10 ± 2 × 2,5% / 0,4 кВ.
Блочный распределительный пункт могут выполнять 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.
Наружные стены объемного блока могут выполнять 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.
В части способа эксплуатации сети электроснабжения при реконструкции и/или возведении объектов транспортного комплекса района, города, мегаполиса поставленная задача решается за счет того, что он предусматривает, по крайней мере, частичную реконструкцию существующей сети электроснабжения реконструируемого объекта и/или возведение новой сети электроснабжения возводимого объекта, которые осуществляют путем подводки питающих кабельных линий от территориально разнесенных, по крайней мере, двух независимых источников питания к устанавливаемому в зоне реконструируемого и/или возводимого объекта на подготовленный фундамент блочному распределительному пункту в виде, по крайней мере, одного транспортабельного полной заводской готовности модуля - объемного, защищенного от атмосферных воздействий утепленного блока с соотношением длин пар противолежащих наружных стен, составляющим 1,0-1,45, и смонтированными в нем в виде двух взаимно резервирующих секций коммутационной аппаратуры и устройств защиты, причем указанное оборудование монтируют в заводских условиях или, по крайней мере, частично после установки объемного блока на фундамент, при этом объемный блок монтируют с возможностью последующего многократного использования путем снятия с фундамента перемещения и подключения в сетях электроснабжения других, в том числе возводимых вновь или реконструируемых объектов транспортного комплекса района, города, мегаполиса.
Блочный распределительный пункт могут выполнять 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.
В качестве трансформаторов собственных нужд для понизительного преобразования энергии высшего напряжения, преимущественно 10 кВ, в электроэнергию низшего напряжения, преимущественно 0,4 кВ, могут использовать преимущественно сухие трансформаторы мощностью по 40 кВА, каждый напряжением 10 ± 2 × 2,5% / 0,4 кВ.
Блочный распределительный пункт могут выполнять 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.
Наружные стены объемного блока могут выполнять 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.
Технический результат, обеспечиваемый всеми объектами изобретения, состоит в повышении экономичности энергоснабжения при одновременном обеспечении надежности и долговечности работы и упрощения обслуживания за счет оптимального конструирования объемных блоков, выполнения оптимального соотношения их параметров и оптимального размещения в них оборудования с учетом их функционального