Elektrik Mühendisliği · Sayı 248 · Agustos 1977
POLONYA ENERJİ ŞEBEKESİNİN BUGÜNÜ VE GELİŞMESİNDEKİ EĞİLİMLER
İletim ve dağıtım şebekeleri Teknik / bilimsel makale
- Yıl
- 1977
- Sayfa
- 12
- Okuma süresi
- 13 dk
- Görüntülenme
- 0
Konu
İlgili: Yüksek gerilim, koruma ve ölçme
Anahtar kelimeler
- Polonya enerji şebekesi
- 400 kV iletim hattı
- 110 kV dağıtım
- trafo merkezi
- salt sahası
- OG/AG şebeke
Özet
Polonya'nın 220 kV, 400 kV iletim ve 110 kV dağıtım sistemlerinin teknik yapısı, trafo merkezi tasarımları, hat ve direk tipleri ile kentsel/kırsal orta ve alçak gerilim şebeke konfigürasyonları ayrıntılı olarak tanıtılmaktadır.
Tam metin
Metin PDF'ten otomatik çıkarılmıştır; tablo, şekil ve formüller eksik ya da hatalı olabilir. Özgün dizgi için PDF'e bakın.
y.müh. tvojciech tveiss
UDK: 621.311.1 (438)
ÖZET
Polonya'daki enerji şebekesi genel hatlarıyla ta nıtılmakta ve şebekedeki 220 kV ve 400 kV'luk ile tim ve 110 kV'luk dağıtım sistemlerine ilişkin bilgiler verilmektedir. Değinilen önemli bir ko nu da Polonya enerji sisteminde kullanılan aygıt ların tek tipe indirilmesi sorunudur.
SUMMARY
General information on the Polish power network is given. Quantitative knowledge on the 220 kV and the 400 kV transmission system and the 110 kV distribution system is provided. An important point vrhich is also discussed is the problem of standardization of the parts used in the power network.
Polonya'daki enerji şebekesi diğer ülkelerde ol duğu gibi iletim ve dağıtım sistemleri olarak ay r ı l ı r . Polonya 220 kV ve 400 kV'luk enerji şebe kelerine s a h i p t i r . 400 kV'luk h a t l a r ı n uzunluğu nun 1990 y ı l ı n a kadar 220 kV'luk h a t l a r ı n uzunlu ğunu geçeceği ve k a r a r l a ş t ı r ı l a n yönde artacağı hedefleniyor.
110 kV'luk sistem ise artık dağıtım şebekesinde kullanılıyor. Polonya'da dağıtım sisteminin i l e tim sistemine bağlanmasının genel i l k e l e r i Şe kil l'de görülebilir.
ÇOK YÜKSEK GERİLİM MERKEZLERİ
400/100 kV ve 220/110 kV'luk trafo merkezleri i l e tim ve dağıtım sistemlerinin düğüm noktasını oluşturur.
400/100 kV'luk s a l t sahalarında bay pas (by pass) yada değişik i k i l i kesici sistemine dayalı çift bara yöntemi k u l l a n ı l ı r . Eğer böyle bir düğüm noktasının bir güç santralı i l e bağlantısı yapı l ı r s a birbuçuk devre kesicisi modeli uygulanır.
400 kV'luk s a l t sahasına ait şekiller Şekil 2'de görülebilir. 400 kV genellikle iki transformatör le 110 kV'a dönüştürülüyor. Endüstriyel yükün yo ğun olduğu durumlarda üç transformatör kullanılı yor. İki transformatörlü bir uygulamada en yüksek transformatör kapasitesi 400 650 MVA üç transfor matörlü uygulamada ise 1000 MVA'dır.
220/110 kV'luk bir merkezde kapasite 250 400 MVA1 yi geçmez. 220 kV'luk salt merkezleri ya H modeli yada çift bara sistemine göre tasarımlanır.
400/110 kV yada 220/110 kV'luk trafo merkezleri nin 110 kV'luk salt sahaları Şekil 1'de basitleş tirilmiş biçimde görülüyor.
400 kV luk s a l t merkezlerinde arıza düzeyi 20 25 GVA dolayındadır ve bunun 35 GVA'e yükse leceği bekleniyor. 110 kV için ise arıza düzeyi 3,5 7,5 GVA dolaylarındadır.
400/110 kV ve 220/110 kV trafo merkezleri harici tip olarak kuruluyor.
Düğüm noktalarında yer alan 110 kV'luk s a l t mer kezleri ortalama 8 ile 12 arasında değişen hat fiderlerine bağlanırlar.
ÇOK YÜKSEK GERÎLÎM (Ç.Y.G.) HATLARI
110 kV'tan 400 kV'a değişen enerji nakil hatla rında kafes (lattice) t i p i çelik direkler kulla nılıyor. 400 kV'luk hatlar önce tek iletkenli ola rak oluşturulur sonradan tevsiat için 2 bundle (3x2x525 sq mms ACSR) iletken k u l l a n ı l ı r . Her faz için üç eretken bundels (3x2x525 sq mms ACSR) kullanılması da düşünülüyor.
Çok yüksek gerilimli hatlarda bir yada iki devre ile enerji iletilebilmekte.
220 kV'luk enerji nakil hatlarında kesit alanı 525 mm2 olan ACSR t i p i tek iletken kullanılmakta. Hatlarda b i r yada iki devre bulunabilmekte.
110 kV'luk hatlarda ise kesit alanı 525 mm2 yada 240 mm2 olan iletkenler kullanılıyor. Bunlarda ilkinin taşıma kapasitesi 196 MVA ikincisinin ise 123 MVA'dır. Tüm gerilimler için coğrafi durumu kötü bölgelerde genişliği düşürülmüş direk t i p l e ri tasarlanır. Ayrıca ormanlık bölgelerden geçiş lerde ağaçların en az sayıda kesilmelerini sağla yacak özel tasarımlarla yapılan direkler kullanı l ı r . Hat tipine bağlı olarak bir yada iki toprak iletkeni de kullanılır.
Bazı direk t i p l e r i Şekil 3'de verilmekte.
Bu tür trafo merkezlerinin 110 kV tarafı H t i p i dir. İkiden fazla 110 kV'luk hatta gereksinme du yulduğu durumlarda dört hat fiderinden oluşan tek bara sistemli salt merkezleri tasarımlanır.
Özgül durumlarda özel önemi olan müşteriler için çifte bara sistemli salt merkezleri de kurulabil mekte .
110 kV'j.uk H t i p i s a l t merkezlerine ilişkin tek hat şeması Şekil 4'te görülmekte. Şekilde görülen 3 devre kesicisinden i k i s i hat fiderlerine ve üçüncüsü kuplaj fiderine yerleştirilmekte. Bu tür bir düzenleme hem b a s i t t i r hem de güvenilirlik açısından üstündür. îki tane güç transformatörü kullanılmakta. Genellikle her b i r i ya 16 MVA yada 25 MVA'dır. 40 yada 63 MVA'lık tevsiatlara uygun olarak tasarımlanır. H tipi salt merkezleri Şe kil 5'de görüldüğü gibi üç aşamada tevsi edilebil mekte.
H t i p i 110 kV/OG'li trafo merkezlerinin genel yer leştirmesine ilişkin şema Şekil 6'da görülüyor.
Anılan salt merkezleri, kırsal ve kentsel orta gerilim şebekesini beslemek üzere kent çevresinde harici tip olarak tasarımlanır.
400, 220 ve 110 kV'luk salt merkezlerinin destek yapılarında çelik k u l l a n ı l ı r . Bu arada salt aygıt l a r ı tüm gerilimlerde tek tipleştirilmiş çelik be ton üzerine y e r l e ş t i r i l i r .
Kentsel endüstri bölgelerinde km2 başına düşen yü kün önemli ölçüde artması 110 kV'luk gerilimin kent merkezine taşınmasını gündeme getirdi. 110 kV/OG'li kent t i p i trafo merkezleri genel ola rak dahili H t i p i veya tek bara sistemi olarak in şa e d i l i r . Şekil 7a,b de kent t i p i trafo merkez lerinin iki örneği veriliyor. Bu merkezlerde her b i r i 40 MVA veya 63 MVA olan transformatörler kul lanılmakta.
Yükün (single loads) oldukça yüksek oranda yoğun l a ş t ı ğ ı durumlar için 110 kV/OG'li trafo merkez lerinden uzak olmamak üzere OG'li salt aygıtları ve bir 110 kV/OG transformatör blokundan oluşan bir bölüm inşa e d i l i r . Blok için gerekli 110 kV1 luk cihazlar ise 110 kV'luk ana merkezde yer a l ı r .
110 kV/OG'li trafo merkezlerinin inşasında en kü çük alanı kapsayacak çevre koşullarını da değer lendiren bir tasarım biçimi s e ç i l i r . Bu arada trafo merkezinin doğuracağı gürültünün en düşük düzeye indirilmesi, ç e ş i t l i biçimlerdeki t i t r e şimlerin bastırılması, çevrede yaşayanların emni yetinin sağlanması ve çevre güzelliğinin bozulma ması vb. sorunlar gözönüne a l ı n ı r .
110 kV/OG'li kentsel trafo merkezleri harici tip olarak kullanılmamakta. Bu tür trafo merkezleri için uzaktan kumanda uygulanır.
110 kV ORTA GERİLİMLİ (OG) TRAFO MERKEZLERİ
Şekil l'de yer alan örnekte görüleceği gibi sis tem düğüm noktaları ayrıca, 110 kV'luk trafo mer kezleri üzerinden 110 kV'luk hatlara bağlanmakta. İki sistem düğüm noktası arasında 3 yada 4 sayı dan fazla olmamak üzere 110 kV/OG'li trafo mer kezleri bulunur.
110 kV/OG'li TRAFO MERKEZLERİ İÇİN ORTA GERÎLÎM (OG) SALT MERKEZLERİ
Orta gerilim salt merkezleri genel olarak dahili tek bara t i p i d i r . Ender durumlarda çift bara t i pi de kullanılabilmekte. Şekil 6'da görüldüğü gi bi her bir transformatör ayrı bara bölmesini bes l e r . Salt merkezleri tüm panolar (yada hücreler), ç e ş i t l i boyutlardaki malzeme ve binalar için s tandartiaştırılmıştir.
3 75
Şekil 8'de bir orta gerilim salt fiderinden veri len kesit görülüyor. Bunlar yapı ve malzeme ba kımından tipleştirilmiş tek kat tipindedir.
Hem birincil ve hem de ikincil (kontrol ve koruma) aygıtları bir standart katalogunda l i s t e olarak v e r i l i r . Tasarımcı bu aygıtları yerel gereksinme lere göre seçer.
Şekil 9'da görüldüğü gibi ikincil devreler uygun bir panoya ayrı bir bölme olarak y e r l e ş t i r i l i r .
Fider korumalarının özel çeşitlerine ilişkin elektronik ünitelerin büyük çapta üretimine geçil me h a z ı r l ı k l a r ı vardır.
Şekil 10'da 155 kV'lnk bir salt aygıtının iç kıs mı görülüyor. OG salt aygıtları daha önce de be l i r t i l d i ğ i gibi çoğunlukla 110 kV H t i p i salt sa halarında kullanılıyor. Fider sayısı bakımından tek t i p l e ş t i r i l m i ş t i r ve hava h a t t ı ve toprakaltı kablo h a t t ı ç ı k ı ş l a r ı yer a l ı r .
Yalnızca OG salt merkezlerinin uzunluğu farklı olan 24, 32 ve 42 sayıda fiderler için t i p l e ş t i rilmiş binalar mevcuttur (Şekil 11). Şekilde de görüldüğü gibi binanın yedek bölümü aynıdır ve salt merkezinin büyüklüğüne bağlı değildir. Bina da 110 kVluk salt merkezi için kumanda odası, uziletişim ve batarya odası bulunur.
Bina prefabrike büyük plaka t i p i elemanların mon tajı i l e inşa e d i l i r (Şekil 12). 110 kV/OG'li tra fo merkezinin inşasında rol alan inşaat uzmanına burada gerek yoktur. Ayrıca sandviç t i p i pla kalarla örtülen çelik yapılardan oluşan bina bi çimleri de vardır (Şekil 13).
Son zamanlarda klasik tiptekilerin yerine çekme ce t i p i panolar da g e l i ş t i r i l d i (Şekil 14).
Önceden değinildiği gibi önemli durumlarda iki k a t l ı çift bara t i p i OG salt merkezleri de kulla nılıyor.
Dahili tip 110 kV/OG'li trafo merkezleri için OG salt merkezi tasarımı kent merkezlerinde kurulmak üzere gerçekleştiriliyor. Bu durumlarda inşa edi len binalar aynı biçimde ve Şekil 7'de görüldüğü gibidir.
110 kV/OG'li TRAFO MERKEZLERİNİN HIZLI İNŞASI
Trafo merkezlerinin kısa sürede inşa edilmesi ko nusunda özel tasarımlar kullanılıyor. Acil durum larda normal merkezin inşasından önce tüketicinin gereksinmelerini karşılamak için büyük kompleks elemanlarının alana taşınarak bir iki günde mon t a j ı i l e geçici merkezler kurmak mümkün olabili yor.
KENTSEL ve KIRSAL OG SÎSTEMLERİ
Kentsel OG Sistemleri
Kentlerde OG sistemleri kural olarak toprak a l t ı kabloları ile gerçekleştiriliyor. Hava hatları yalnızca kent çevrelerinde k u l l a n ı l ı r . Sistem konfigürasyonu orta yerde yalıtılmış döngü örün tüsü biçimindedir. Radyal hatlar güvenilir ol maması nedeniyle tercih edilmez. Kablo döngüsünün (loop) uçları aynı 110 kV/OG'li trafo merkezinin
ayrı bölümleri ile beslenir. Bu düzenleme trans formatörlerden birinin arıza durumunda tam bir ye dekleme sağlar. Tek trafo merkezi için OG dağıtım kabloları, OG şebeke kapasitesi tarafından yedek lenir. Yada hatlar ortadan kesilerek her iki uç farklı 110 kV/OG merkezlerce beslenir.
Böylece bir transformatörün devrede çıkması duru munda hat, diğer trafo merkezinden beslenir.
Döngünün bir yarışınca beslenen OG/AG trafo mer kezlerinin sayısı; OG/AG transformatörünün kapa sitesine bağlıdır ve S t = 1 6 0 dan 400 kVA'ya kadar olan transformatörler için bu sayı 12 ile 6 ara sında değişir. Güvenilirliğin arttırılması için merkez sayısı her döngünün yarısı için 8 ile 4 arasında bir sayıya düşürülebilir.
Bu merkezler seri olarak beslenirler. Böylece arı zaya uğramış kablo bölümünün dışarıda bırakılması olasılığı ile devreden çıkma süresi azaltılabilir.
Diğer şebeke konfigürasyonlarının uygulamaya dö külme işi etüd halindedir. Bir bölgede grup halin de bulunan, büyük endüstriyel tüketiciler kural olarak ayrı OG fiderlerine sahiptirler.
Kentsel (Alçak Gerilim) AG Sistemleri
Bu tür sistemler genel olarak bir transformatörün arıza durumunda diğer trafo merkezleri tarafından beslemeyi sağlayacak biçimde yalıtılmış grid ti pinde toprak altı şebekelerinden oluşur. Radyal tipli hava hatları ender olarak ve yalnızca kent dolaylarında kullanılır.
Yeni yerleşme bölgelerindeki uzun ve yüksek bina lar büyük çapta enerjiye gereksinme duyuyor. Bu nedenle klasik tipte şebekeler yetersiz kalıyor. Büyük enerji talebi her binada bir trafo merkezi ni gerekli kılıyor. Bu arada bina içi kablajı AG dağıtım şebekesinin bir parçasını oluşturuyor. Bazı AG hatları ise yedek olarak bulundurulmakta. Yeni yerleşme alanlarının beslenme sistemlerinin hem ekonomik ve hem de teknik bakımından optimal tasarımı elde etmek üzere etüdler yapılıyor.
Kentsel Trafo Merkezleri
Tüm enerji sistemi içinde en çok sayıyı oluşturan grup kent trafo merkezleridir. Bunlar mümkün olan en kısa sürede inşa edilmelidir. Göreceli olarak küçük boyutlarda olmaları endüstriyel olarak çabuk kurulmalarını sağlar.
Başlıca iki çeşit dahili tip kentsel OG AG trafo merkezleri kullanılır:
• Şekil 16'da görülen tek 630 kVA transformatörlü olanı
• Şekil 17'de görülen iki adet 630 kVA transfor matörlü olanı.
Binalar büyük plaka tipi beton elemanlar üzerine inşa edilir. Kent tipi trafo merkezlerinden bazı ları büyük konutlara da yerleştirilebiliyor. Ancak kullanılan model ve malzeme diğer merkezlerde ol duğu gibi tipleştirilmiştir.
Kırsal OG Sistemleri
Kırsal şebekeler kent sisteminin tersine hava hat larından oluşur. Burada da temel eğilim mümkün
ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ 248 3 76
olan en yüksek g ü v e n i l i r l i ğ i garanti etmek ve nor mal olarak açık döngüler olan diğer uçtan beslen meyi sağlamaktır. Bir döngüdeki hava hatlarının önemli ölçüde uzun olması nedeniyle geniş kesitle1 me ve çapraz bağlantı yöntemleri kullanılarak arı za durumunda izole olmuş merkezlerin sayısının azaltılması sağlanır.
Transformatör büyüklükleri köy ve kasabaların oranlarına, yerleşik yada tarımsal güç talebine bağlı olarak çok farklılıklar gösterir.
Kırsal AG Sistemleri
Kırsal AG hatları kural olarak yalnızca bir taraf tan beslenen radyal hava hatlarından oluşur. Yol boyunca uzun yerleşmeler yada yalnızca bir trafo merkezince karşılanan düşük enerji talebi sonucu ortaya çıkarlar. Eğer bir kırsal yerleşme bölgesi iki yada daha fazla trafo merkezine sahipse acil yedek hatları da öngörülür.
K ı r s a l (OG/AG) Trafo M e r k e z l e r i
Kırsal trafo merkezleri kentsel trafo merkezlerin den farklı olarak önemli oranda ç e ş i t l i l i k göste r i r l e r . Nedeni de kırsal trafo merkezlerine duyu lan gereksinmenin birbirinden farklı pek çok nede ne dayanmasıdır. Örneğin köy yada kasabanın büyük lüğü, tarımcılığın etkisine bağlı olarak değişen makinalaşmanın düzeyi gibi etkenler gözönüne alın mak durumundadır.
Tipleştirilmiş direk üstü t i p i OG/AG merkezlerin tasnifi 250 kVA'ya kadar ulaşmakta. Şekil 18'de beton direkler üzerine kurulan bir trafo merkezi Şekil 19'da i s e kafes tipi çelik direk üzerine kurulanı gösteriliyor. Şekil 20'de ise kapasitesi 630 kVA'ya kadar değişebilen bir trafo merkezi ör neği yer almakta.
Her biri 630 kVA'lık transformatörlerin yer aldı ğı direk tipi trafo merkezleri özel olarak tarım endüstrisinde kullanılıyor.
rilimden çok yüksek gerilime kadar tüm gerilimle ri kapsadığı için ülke çapında g e ç e r l i d i r .
Bazı alanlarda standartlaşma % 100 uygulanma duru mundadır. İzolasyon, topraklama temelleri gibi tün a y r ı n t ı l a r ı n tek t i p e indirgendiği hava h a t l a r ı örnek olarak g ö s t e r i l e b i l i r . Tasarımcının buradaki görevi h a t t ı n izleyeceği yolu seçmesi, arazi üze rinde ç e ş i t l i ölçmelerin yapılmasını sağlaması ve uygun malzemenin kullanılmasına karar vermesidir.
Standartlaşma tek tek kullanılan aygıtlardan da öteye trafo merkezlerinin tümü içinde geçerli ola bilmekte. Yalnızca küçük OG/AG trafo merkezleri d e ğ i l , ayrıca 110 kV/OG'li trafo merkezleri de s t a n d a r t l a ş t ı r ı l ı r . Önem taşıyan b i r konu da, öz gül yerel koşullar ve değişken çözümlerin ortaya çıkması nedeniyle ikincil devrelerin standartlaş tırılmasmda karşılaşılan zorluklardır.
Standartlaştırma uzmanlaşmış tasarım bürolarının
montajcı ve işletmecilerle b i r l i k t e yürüttüğü ça
lışmaların ürünü olarak ortaya ç ı k a r . Standart çö
züm daha sonra prototip olarak uygulamaya sokula
rak elde edilen b i l g i l e r değerlendirilerek son çö
züme g i d i l i r .
*"
Ortaya çıkan çözümün yaygın biçimde uygulanması gelişmelerin sınırlandırılması anlamına gelmez. Sürekli gözlemler ve teknolojideki yeni gelişme l e r gözönüne alınarak ve bunun sonucu olarak bazı değişiklikler yapılarak standart çözümün n i t e lik bakımından i l e r i bir aşamaya g e t i r i l m e s i önemli bir sorundur. Standartlaşma, e n e r j i s i s teminde kullanılan aygıtların endüstriyel ge lişmeden etkilenmeden tek tipe indirgenerek ele alınması biçiminde düşünülmemeli. En az za man ve çaba harcanarak enerji sistemlerinin ku rulmasında önemli bir etken olan a l t yapısal öğelerin standartlaştırılması ve buna bağlı olarak da sistemi tamamlayan birimlerin ve ekip manların bu standart yapının üzerinde en kolay ve ekonomik biçimde yerleştirilmesi temel sorun dur.
Orta Gerilim (OG) Hatları
Enerji nakil hatları beton direkler üzerinde taşı nır. İletken k e s i t l e r i 35, 70 ve 120 mm karelik değerlerde standartlaştırılmıştır. Ayırıcı, kablo ucu kofrasını da kapsayan özel tip direkler de bunların arasındadır. Destekli bir direğe örnek Şekil 22'de yer almakta.
Alçak Gerilim (AG) Hatları
Enerji nakil hatlarının arasında AG'li hatlar da yer a l ı r . Toprak a l t ı PVC izolasyonlu kablolar üzerinde bazı araştırmalar yapılıyor. Bu tip hat lar daha fazla güvenilirdir. Betonarme direkler üzerinde taşınan kablolu hava hatlarından iyi so nuçlar elde edileceği sanılıyor. AG hatları da standartlaştırılmıştır.
ENERJİ ŞEBEKELERİNİN STANDARTLAŞTIRILMASI ve GELİŞMESİ
Şebekenin özel birimlerinin tanımlaması yapılır ken standartlaşma gelişmenin vazgeçilmez bir un suru olarak b e l i r t i l m i ş t i . Standartlaşma alçak ge
Örneğin trafo merkezlerinde kullanılan binaların yada hava hatlarında temel ve t a ş ı y ı c ı l a r ı n fabri ka yapısı standart öğelerden oluşması diğer aygıt ların da kolayca bu temel yapılara montajı i l e sistem kolayca tamamlanır.
Çağdaş teknoloji düzeyine göre hazırlanan işletme tasarımları ise güvenilirliğin artması ve ayrıca işletme ve bakımın k o l a y l a ş t ı r ı l m a s ı n ı sağlar.
Burada çalışan personelin emniyetine özel bir önem v e r i l i r . Standartlaşma, ç a l ı ş a n e k i p l e r i n e ğ i t i l mesi ve yaygın olarak uygulanan standart çözümle r i n kavratılması konusuna kolaylık g e t i r i r . Arıza lı parçaların değiştirilmesi ve ayrıca malzeme stoku gibi konularda tip f a r k l ı l ı ğ ı n ı n olmaması nedeniyle büyük kolaylıklar sağlamak mümkündür.
Ülkemizde tarım sektörünün kalkındırılması ve en düstrileştirilmesi için önemli çaba harcanıyor. Bu enerji şebekesi açısından g ü v e n i l i r l i k ve üret kenliğin arttırılması ve sistemin geliştirilmesi ni gerektirir. Polonya enerji ekonomisi giderek gelişen örgütsel üretkenliği ile enerji sektörünü geliştirmekte ve bu konuda modern teknolojik çözüm lere gitmekte.
Şekil 1.
110 kV'luk dağıtım sisteminin iletim sistemi ile bağlantıları.
bay paslı çifte bara
iki kesicili model, değilken
bir buçuk keaicili model
Şekil 2. 400 kV salt sahalarının anahtar şemaları.
3 78
orman geçişleri için
enişl ipi azaltılmış tasarım
çift devreli genişlik azaltılmış tasarım
Şekil 3. 110 kV hava hatları için çelik kafes direk tipleri. ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ 248
u L2
'P
"M.
'O
<>
Şekil 4. 110/15 kW H tipi trafo merkezi.
Şekil 6. 110/15 kV H tipi trafo merkezinin genel yerleştirmesi.
•A
110 kV
110 kV < > •
of.
O\
I. aşama
II.aşama
son aşama
şekil 5. 110 kV H tipi salt sahasının tevsiat aşamaları.
3 79
Şekil 7. a) 110 kV/OG'li H3 kent dahili tipte trafo merkezi. b) B2 tipi 110 kM/OG'li kantsel dahili trafo merkezi.
Şekil 8. WRS tipi OG salt sahası fider kesit şeması. ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ 248
tekrar kapa.:.., lı fiderin görünüşü
ı—
^ A*
5İZ*
PS P3 1
BDDDO
BEEffi
tekrar kapamasız fider görünüşü
&
"t+3
GGD
ay H 0
S Si §3
Şekil 9. İkincil devre panosu, görünüş ve işletme şeması.
Şekil 10. WRS salt merkezinin içi.
ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ 24 8
OG salt sahasına ait 24, 32 yada 42 fider ı illi!
3 LH:
Si
J»7 ,t
yedek odası ı| ıı ıı l ı —
Şekil 11. WRS salt sahası için standart binanın zemin kat planı.
Şekil 12. Büyük plaka tipi öğelerden yapılan standart binanın görünüşü.
Şekil 13. Sandviç tipi plakalardan yapılan standart binanın görünüşü.
Şekil 14. Çekmece tipi pano. ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ 248
t—ı—ı
Şekil 15.
110/15 kV, 6,3 MVA trafo merkezinin hızlı inşası.
anahtar şema
D
7 M // W\
H—I I I yerleştirme
aısioT<5ioie!oT
Şekil 16. Kent trafo merkezi (tip MST 10 20 kV/630 kVA) .
prefabrika ökelerden yapılan bina
endüstriyel ve konut t ü k e t i c i l e r i için noıje
I1
4 T2
J7. WSrw İO 20 ^7/2 x 630 kVA tipi endüstriyel kent trafo merkezi.
_
_ _ . J P X IIC
Şekil 18. Direk üstü tipi trafo merkezi (STSa 20/250, 30/250).
•^. = _
Şekil 19. STSk 20 kafes direk üstü trafo merkezi.
II
Şekil 21.
Direk (kule) tipi trafo merkezi (15 30 kV, 2x630 kVA).
r1
nn
|_ \ n
Şekil 20.
STSO P 20/630 tipi 20 kv 030 kVA'ya ka dar kapalı direk tipi trafo merkezi.
Şekil 22. OG hava hatları için rigid destek direği. 385