Схемы распределительных устройств напряжением 6—220 кВ со сборными шинами | Подстанции систем электроснабжения | Навчання
Страница 4 из 6
Применяются следующие схемы распределительных устройств [26]:
• с одной несекционированной системой шин;
• с одной секционированной системой шин;
• с двумя одиночными секционированными системами шин’;
• с четырьмя одиночными секционированными системами шин2;
• с одной секционированной и обходной системами шин;
• с двумя системами шин;
• с двумя секционированными системами шин;
• с двумя системами шин и обходной;
• с двумя секционированными системами шин и обходной. Схема с одной несекционированной системой шин — самая простая
схема, которая применяется в сетях 6—35 кВ (рис. 3.4.2). В сетях 10(6) кВ схему называют одиночной системой шин. На отходящих и питающих линиях устанавливается один выключатель, один шинный и один линейный разъединители.
1 Для РУ 10(6) кВ ПС с двумя трансформаторами с расщепленной обмоткой или с одним трансформатором с расщепленной обмоткой и двумя сдвоенными реакторами.
2 Для РУ 10(6) кВ ПС с двумя трансформаторами с расщепленной обмоткой и двумя сдвоенными реакторами.
Рис. 3.4.2. Схема с одной системой шин
Недостатки данной схемы:
• в схеме используется один источник питания;
• профилактический ремонт сборных шин и шинных разъединителей связан с отключением распределительного устройства, что приводит к перерыву электроснабжения всех потребителей на время ремонта;
• повреждения в зоне сборных шин приводят к отключению распределительного устройства;
Схема с одной секционированной выключателем системой шин (рис. 3.4.3) позволяет частично устранить перечисленные выше недостатки предыдущей схемы путем секционирования системы шин, т. е. разделения системы шин на части с установкой в точках деления секционных выключателей. Секционирование, как правило, выполняется так, чтобы каждая секция шин получала питание от разных источников питания. Число присоединений и нагрузка на секциях шин должны быть по возможности равными.
В нормальном режиме секционный выключатель может быть включен (параллельная работа секций шин) или отключен (раздельная работа секций шин). В системах электроснабжения промышленных предприятий и городов предусматривается обычно раздельная работа секций шин. Данная схема проста, наглядна, экономична, обладает достаточно высокой надежностью, широко применяется в промышленных и городских сетях для электроснабжения потребителей любой категории на напряжениях до 35 кВ включительно.
Рис. 3.4.3. Схема с одной секционированной системой шин
Допускается применять данную схему при пяти и более присоединениях в РУ 110—220 кВ из герметизированных ячеек с элегазовой изоляцией, а также в РУ 110 кВ с выкатными выключателями при условии возможности замены выключалей в эксплуатационный период.
Недостатки схемы с одной секционированной выключаталем системы шин:
• на все время проведения контроля или ремонта секции сборных шин один источник питания отключается;
• профилактический ремонт секции сборных шин и шинных разъединителей связан с отключением всех линий, подключенных к этой секции шин;
• ремонт выключателей связан с отключением соответствующих присоединений.
Вышеперечисленные недостатки частично устраняются при использовании схем с большим числом секций. На рис. 3.4.4 представлена схема РУ 10(6) кВ подстанции с двумя трансформаторами с расщепленной обмоткой или с двумя сдвоенными реакторами.

Схема с одной секционированной выключателем и обходной системами шин позволяет проводить ревизию и ремонт выключателей без отключения присоединения. В нормальном режиме обходная система шин находится без напряжения, разъединители, соединяющие линии и трансформаторы с обходной системой шин, отключены. В схеме могут быть установлены два обходных выключателя, осуществляющие связь каждой секции шин с обходной. В целях экономии средств ограничиваются одним обходным выключателем с двумя шинными разъединителями, с помощью которых обходной выключатель может быть присоединен к первой или второй секциям шин. Именно эта схема предлагается в качестве типовой для распределительных устройств напряжением 110—220 кВ при пяти и более присоединениях (рис.
Рис. 3.4,4. Схема с двумя одиночными секционированными системами шин (ТСН при постоянном оперативном токе подключаются к сборным шинам)
Рис. 3.4.6. Схема с одной секционированной и обходной системами шин с обходным (Q1.)
и секционным (Q2) выключателями
В схеме с двумя системами сборных шин каждое присоединение содержит выключатель, два шинных разъединителя и линейный разъединитель. Системы шин связываются между собой через шиносоединительный выключатель (рис. 3.4.7). Возможны два принципиально разных варианта работы этой схемы. В первом варианте одна система шин является рабочей, вторая — резервной. В нормальном режиме работы все присоединения подключены к рабочей системе шин через соответствующие шинные разъединители. Напряжение на резервной системе шин в нормальном режиме отсутствует, шиносоединительный выключатель отключен. Во втором варианте, который в настоящее время получил наибольшее применение, вторую систему сборных шин используют постоянно в качестве рабочей в целях повышения надежности электроустановки.
Схема с двумя системами шин позволяет производить ремонт одной системы шин, сохраняя в рабочем состоянии все присоединения. Для этого все присоединения переводят на одну систему шин путем соответствующих переключений коммутационных аппаратов. Данная схема является гибкой и достаточно надежной.
• при ремонте одной из систем шин на это время снижается надежность схемы;
Рис. 3.4.7. Схема с двумя системами шин с шиносоединительным выключателем Q1
• при замыкании в шиносоединительном выключателе отключаются обе системы шин;
• ремонт выключателей и линейных разъединителей связан с отключением на время ремонта соответствующих присоединений;
• сложность схемы, большое число разъединителей и выключателей. Частые переключения с помощью разъединителей увеличивают вероятность повреждений в зоне сборных шин. Большое число операций с разъединителями и сложная блокировка между выключателями и разъединителями приводят к возможности ошибочных действий обслуживающего персонала.
В РУ 110—220 кВ при числе присоединений более 15 делят сборные шины на секции с установкой в точках деления секционных выключателей (рис. 3.4.8). При этом должно предусматриваться два ши-носоединительных выключателя. Таким образом, распределительное устройство делится на четыре части, связанные между собой двумя секционными и двумя шиносоединительным и выключателями. Данная схема называется «две рабочие секционированные выключателями системы шин».

Рис. 3.4.8. Схема с двумя секционированными системами шин с двумя шиносоединительными (QI, Q2) и двумя секционными (Q3, Q4) выключателями
Схема с двумя системами шин и обходной с шиносоединительным и обходным выключателями обеспечивает возможность поочередного ремонта выключателей без перерыва в работе соответствующих присоединений (рис. 3.4.9). Схема рекомендуется к применению в РУ 110—220 кВ при числе присоединений от 5 до 15. В нормальном режиме работы обе системы шин являются рабочими, шиносоединительный выключатель находится во включенном положении.
Рис. 3.4.9. Схема с двумя системами шин и обходной с шиносоединительным (Q1) и обходным (Q2) выключателями
При числе присоединений более 15 или более 12 и при установке на подстанции трех трансформаторов мощностью 125 МВА и более рекомендуется к применению схема «две рабочие секционированные выключателями и обходная системы шин» с двумя шиносоединительными выключателями и двумя обходными выключателями.

Рекомендации по применению данной схемы распределительных устройств 6—220 кВ приведены в табл. 3.4.1.
Рис. 3.4.10. Схема с двумя системами шин и обходной с двумя шиносоединительными (Ql, Q2) и двумя обходными (Q3, Q4) выключателями (Q5,
Q6 — секционные выключатели)
Таблица 3.4.1. Рекомендации по применению схем распределительных устройств напряжением до 220 кВ включительно
Система сборных шин |
Область применения |
Номер (номинальное напряжение-индекс схемы по [26])* |
Одиночная система шин |
В РП, РУ 10(6) кВ при отсутствии присоединений с электроприемниками первой категории или при наличии резервирования их от других РП, РУ |
— |
Одна рабочая секционированная выключателем система шин |
В РП, РУ 10(6) кВ В РП 35 кВ; в РУ ВН и СИ 35 кВ. |
10(6)-1;35-9 |
Две одиночные секционированные выключателями системы шин |
В РУ 10(6) кВ с двумя трансформаторами с расщепленной обмоткой или с двухобмоточными трансформаторами и двумя сдвоенными реакторами |
10(6)-2 |
Четыре одиночные секционированные системы шин |
В РУ 10(6) кВ с двумя трансформаторами с расщепленной обмоткой и с двумя сдвоенными реакторами |
10(6)-3 |
Одна рабочая секционированная выключателем и обходная системы шин |
В РУ 110—220 кВ при пяти и более присоединениях |
12 |
Две рабочие системы шин |
Допускается применять при числе присоединений от 5 до 15 в РУ 110—220 кВ из герметизированных ячеек с элегазовой изоляцией, а также в РУ 110 кВ с выкатными выключателями при условии замены выключателя в удовлетворяющее эксплуатацию время |
— |
Две рабочие и обходная системы шин |
1. |
13 |
Две рабочие секционированные выключателями системы шин |
Допускается применять при числе присоединений более 15 в РУ 110—220 кВ из герметизированных ячеек с элегазовой изоляцией, а также в РУ 110 кВ с выкатными выключателями при условии замены выключателя в удовлетворяющее эксплуатацию время |
— |
Две рабочие секционированные выключателем и обходная системы шин с двумя шиносоединитель-ными и двумя обходными выключателями |
1. В РУ 110—220 кВ при числе присоединений более 15. |
14 |
* Первая цифра означает номинальное напряжение, вторая — индекс схемы.
Кокин Дмитриев_Схемы электрических.indd
%PDF-1.3 % 1 0 obj >]/Pages 3 0 R/Type/Catalog/ViewerPreferences>>> endobj 2 0 obj >stream 2015-05-25T11:45:18+05:002015-05-25T11:45:27+05:002015-05-25T11:45:27+05:00Adobe InDesign CS6 (Windows)uuid:7411eeaa-bfce-4322-aefe-a3fd650177eaxmp.did:A3EFBA1FB752E4118BF5AA137F15CC0Cxmp.id:674673EFA802E5118DE6CC5A61AE014Eproof:pdf1xmp.iid:654673EFA802E5118DE6CC5A61AE014Exmp.did:A7EFBA1FB752E4118BF5AA137F15CC0Cxmp.did:A3EFBA1FB752E4118BF5AA137F15CC0Cdefault


Наименование схемы | Область применения | Uном, | Число | Дополнительные указания |
1. Блочные схемы 1.1. Блок линия — трансформатор (Л —Т) с разъединителем, рис. 2.7, а | На стороне ВН тупиковой (до 330 кВ) или ответвительной (до 220 кВ) ПС | 35-330 | 2 |
|
1.3. Блок Л—Т с предохранителем, рис. | То же, что по 1.1 | 35 | 2 | Должна быть обеспечена защита трансформатора предохранителем и селективность с защитой питающей линии (если от нее питается более одной ПС) и линии НН |
1.3. Блок Л —Т с отделителем, рис. 2.7, в |
| 35 — 220 | 2 | На 35 кВ при соответствующих обоснованиях допускается применение выключателя |
1.4. Блок Л—Т с выключателем, рис. 2.7, г | На стороне ВН ПС магистральных нефте- и газопроводов, на ПС БАМ и в зоне холодного климата (—45 °С и ниже) при отсутствии отделителей исполнения ХЛ | 35-220 | 2 |
|
1. | На стороне ВН тупиковой или ответвительной ПС | 35-220 | 4 |
|
1.6. Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой, рис. 2.7, е | То же, что по 1.4 для тупиковых или ответвительных ПС | 35-220 | 4 | То же, что по 1.4 |
Наименование схемы | Область применения | ^ном» | Число | Дополнительные указания |
2. | При необходимости секционирования линии и при мощности трансформаторов до 125 МВ-А (на 220 кВ —при отсутствии ОАПВ) | 35-220 | 4 |
|
2.2. Мостик с выключателями в цепях линий, рис. 2.8,б | То же, что по 1.4 при двустороннем питании или транзите мощности на стороне ВН ПС, когда по условиям загрузки трансформаторов превалирует требование сохранения питания потребителей от данной ПС | 110-220 | 4 | То же. |
2.3. Мостик с выключателями в цепях трансформаторов, рис. 2.8, в | То же, что по 2.2, когда по условиям работы сети превалирует требование сохранения секционирования сети на данной ПС при ремонтных схемах | 110-220 | 4 | То же, что п. 1 по 2.1 |
2.4. Мостик с отделителями в цепях трансформаторов и дополнительной линией, присоединенной через два выключателя, рис. 2.8, г | При присоединении к тупиковой или ответвительной ПС дополнительной линии, а также если допустим разрыв транзита при отключении тупиковой линии или при ремонте выключателя | 110 | 5 |
|
3. Схемы со сборными шинами, с одним выключателем на цепь |
|
|
|
|
3.1. Одна рабочая секционированная система шин, рис. 2.2, а |
| 6-35 | На 35 кВ — 5 и более, на 6-10 кВ — любое | В КРУ с выкатными тележками разъединители заменены втычными контактами |
3.2. Две одиночные секционированные системы шин, рис. 2.9, а | То же, что п. 2 по 3.1 при трансформаторах с расщепленными обмотками или при расщепленных групповых реакторах | 6- 10 | Любое |
|
3.3. Одна рабочая секционированная и обходная системы шин с отделителями на трансформаторах с совмещенными секционным и обходным выключателями, рис. 2.9,6 |
| 110 | 5-6 |
|
3.4. То же с выключателем в цепи трансформатора, рис. 2.9,е |
| 110-220 | 5-6 | То же, что по 3. |
3.5. Одна рабочая секционированная и обходная системы шин с выключателями в цепях трансформаторов с сдельными обходным и секционным выключателями, рис. 2.4, а | То же, что по 3.4 | 110-220 | 7-10 | То же, что п. 1 по 3.3 |
3.6. Две рабочие и обходная системы шин, рис. 2.4,б | То же, что п. 2 по 3.4 | 110-220 | 7-15 | Когда не применима схема по 3.5 |
3.7. Две рабочие секционированные и обходная системы шин с двумя обходными и двумя шиносоединительными выключателями, рис. 2.4,в | Преимущественно на стороне СН | 110-220 | Более 15 |
ШИН |
4. |
|
|
|
|
4.1. Четырехугольник, рис. 2.5, а |
| 220-750 | 4 | При трех присоединениях применяется схема без одного выключателя (треугольник), при двух (Л+Т) на 330 — 750 кВ используются два взаиморезервирующих выключателя или телеотключение |
4.2. Расширенный четырехугольник, рис. 2.10, а | То же, что по 4.1 | 220-330 | 6 | В цепи трансформатора, присоединенного к линии, применяется: на 220 кВ — отделитель, на 330 кВ — разъединитель, встроенный в схему автоматики |
Наименование схемы | Область применения | UНОМ, | Число | Дополнительные указания |
4. |
| 330-750 | 5-6 [2Т + +(3-4)Л] |
|
4.4. То же с полуторным присоединением линий, рис. 2.10,в | То же, что п. 1 по 4.3 | 330-750 | 7-8 [2Т + |
|
4.5. Полуторная схема, рис. 2.5, г | То же, что и. 1 по 4.3 | 330-750 | Более 7 |
|
Номер типовой схемы | Наименование схемы | Область применения | Дополнительные условия | ||
Напряжение , кВ | Сторона подстанции | Количество присоединяемых линий | |||
1 | Блок (линия-трансформатор) с разъединителем | 35-330 | ВН | 1 | 1. |
3Н | Блок (линия-трансформатор) с выключателем | 35-220 | БН | 1 | Тупиковые и ответвительные подстанции |
4Н | Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий | 35- | ВН | 2 | 1. Тупиковые и ответвительные ПС |
5Н | Мостик с выключателями линий и ремонтной перемычкой со стороны линий | 35-220 | ВН | 2 | 1. |
5А Н | Мостике выключателями в цепях Tpaнсформаторов и ремонтной перемычкой со стороны трансформаторов | 35-220 | ВН | 2 | 1. Проходные ПС |
7 | Четырехугольник | 220-750 | ВН | 2 | На напряжении 220 кВ — при мощности трансформаторов 125 МВ-А И более |
8 | Расширенный четырехугольник | 220 | ВН | 4 | 1. Отсутствие перспективы увеличения количества линий |
9 | Одна секционированная система шин | 35 | ВНСН, НН | 3 и более | |
12 | Одна секционированная система шин с обходной с отдельными секционным и обходным выключателем | 110— | ВН. | 3 и более | Количество радиальных ВЛ не более одной на секцию |
13 | Две несекционированные системы | 110-220 | ВН, СН | 3-13 | При невыполнении условий для применения схемы 12 |
14 | Две секционированные системы шин с обходной | 110-220 | СН | Более 13 | 1. |
15 | Трансформаторы -шины с присоединением линий через два выключателя | 330-750 | ВН, | 330-500 кВ — 4; 750кВ-3 | Отсутствие перспективы увеличения количества ВЛ |
16 | Трансформаторы — шины с полуторным присоединением линий | 330-750 | ВН, | 5-6 | |
17 | Полуторная схема | 330-750 | ВН, | 6 и более | — |
ЭлектрО — Упрощенные схемы РУ
УПРОЩЕННЫЕ СХЕМЫ РУ
При
небольшом количестве присоединений на стороне 35—220 кВ применяют упрошенные
схемы, в которых обычно отсутствуют сборные шины, число выключателей
уменьшенное. В некоторых схемах выключателей высокого напряжения вообще не
предусматривают. Упрощенные схемы позволяют уменьшить расход электрооборудования,
строительных материалов, снизить стоимость распределительного устройства,
ускорить его монтаж. Такие схемы получили наибольшее распространение на
подстанциях.
Одной из упрощенных схем является схема блока трансформатор — линия (рис. 1, а). В блочных схемах элементы электроустановки соединяют без поперечных связей с другими блоками.
Рис. 1. Схемы блоков трансформатор – линия: а – без выключателя ВН; б – с отделителем ВН; в – с выключателем ВН.
В
схеме блока трансформатор — линия на стороне ВН установлен разъединитель QS1, а на стороне 6—10 кВ — выключатель Q2.
При повреждении и трансформаторе релейной защитой отключается
выключатель Q2 и посылается
телеотключающий импульс (ТО) на отключение выключателя Q1 питающей линии W1.
Если от линии W1 питаются несколько подстанций, то для восстановления их работы необходимо отключить разъединитель QS1 оперативно выездной бригадой, после чего включить Q1 и поставить линию W1 под напряжение, что связано с перерывом электроснабжения не только от поврежденной подстанции, но и всех остальных, присоединенных к линии W1. Упрощение схемы ведет к уменьшению надежности электроснабжения. Гибкость схемы можно увеличить, установив на ВН выключатель Q1 (рис. 1, в). В этом случае отключение трансформатора выключателями Q2 и Q1 не затрагивает работу линии W1.
В действующих энергосистемах сохранились подстанции, где на ВН установлены отделители QR и короткозамыкатели QN (рис. 1, б).
В
нормальном режиме трансформатор отключается выключателем Q2,
а затем ток намагничивания отключается отделителем QR. Допустимость последней операции зависит от мощности трансформатора и его
номинального напряжения.
При
повреждении в трансформаторе релейной защитой отключается выключатель Q2 и подается импульс на привод короткозамыкателя QN, который, включаясь, создает искусственное
КЗ. Релейная защита линии W1 срабатывает
и отключает выключатель Q1, после
чего автоматически отключается отделитель QR. Транзитная
линия должна остаться под напряжением, поэтому после срабатывания QR автоматически включается Q1. Пауза в схеме АПВ должна
быть согласована с временем отключения QR,
в противном случае линия будет включена на неустраненное повреждение в
трансформаторе. Применение короткозамыкателей создает тяжелые условия для
работы выключателя на питающем конце линии, так как он отключает неудаленное
КЗ. Возможность применения схемы без выключателей ВН должна быть подтверждена
соответствующим расчетом на возможность отключения неудаленного КЗ
выключателем питающей линии. Надежность рассмотренной схемы зависит от четкости
и надежности работы короткозамыкателей и отделителей. Такие схемы применяются
для подстанций 110 кВ с трансформатором мощностью 25 MB·А и меньше.
На стороне ВН электростанций на первом этапе ее развития возможно применение схемы мостика с выключателями (рис. 2) с возможностью перехода впоследствии к схемам со сборными шинами.
Рис. 2. Схема мостика с ремонтной перемычкой.
В
схеме для четырех присоединений ВН устанавливаются три выключателя Q1, Q2, Q3. Нормально выключатель Q3 на
перемычке между двумя трансформаторами (в мостике) включен. При повреждении
на линии W1 отключается выключатель Q1,
трансформаторы Т1 и Т2 остаются
в работе, связь с энергосистемой осуществляется по линии W2. При повреждении в трансформаторе Т1 отключаются
выключатель Q4 со стороны 6—10 кВ и
выключатели Q1 и Q3. В этом случае линия W1 оказалась
отключенной, хотя никаких повреждений на ней нет, что является недостатком
схемы мостика. Если учесть, что аварийное отключение трансформаторов бывает
редко, то с таким недостатком схемы можно мириться, тем более что после
отключения Q1 и Q3 и при необходимости вывода в ремонт поврежденного
трансформатора отключают разъединитель QS1 и
включают Q1, Q3, восстанавливая работу линии W1.
Для
сохранения в работе обеих линий при ревизии любого выключателя (Q1, Q2, Q3) предусматривается дополнительная перемычка из двух разъединителей QS3, QS4. Нормально
один разъединитель QS3 перемычки
отключен. Если этого не сделать, то при КЗ в любой линии (W1 или W2)
отключаются обе линии. Для ревизии выключателя Q1 предварительно включают QS3, затем отключают Q1 и
разъединители по обе стороны выключателя. В результате оба трансформатора и
обе линии остались в работе. Если в этом режиме произойдет
КЗ на одной линии, то отключится Q2, т.е. обе линии останутся без напряжения.
Для ревизии выключателя Q3 также предварительно включают перемычку, а затем отключают Q3. Этот режим имеет тот же недостаток: при КЗ на одной линии отключаются обе линии.
Вероятность совпадения аварии с ревизией одного из выключателей тем больше, чем больше длительность ремонта выключателя, поэтому как окончательный вариант развития эта схема на электростанциях не применяется.
Типовые схемы РУ 35-750 кВ — Wiki Power System
В таблице представлены типовые схемы распределительных устройств электрических подстанций напряжением 35-750 кВ, утвержденных стандартом ФСК.[1]
Типовые схемы РУ ПС 35-750 кВ
Номер типовой схемы | Наименование схемы | Схема | Напряжение, кВ | Сторона подстанции | Количество присоединяяемых линий | Дополнительные условия |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Блок (линия-трансформатор) с разъединителем | 35-220 | ВН | 1 |
| |
3Н | Блок (линия-трансформатор) с выключателем | 35-500 | ВН | 1 | Тупиковые и ответвительные ПС | |
4Н | Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий | 35-500 | ВН | 2 | Тупиковые и ответвительные ПС | |
5Н | Мостик с выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой со стороны линий | 35-220 | ВН | 2 | Проходные ПС при необходимости сохранения в работе трансформаторов при повреждении на ВЛ | |
5АН | Мостик с выключателями в цепях трансформаторов и ремонтной перемычкой со стороны трансформаторов | 35-220 | ВН | 2 | Проходные ПС при необходимости сохранения транзита при повреждении в трансформаторе | |
6 | Заход — Выход | 110-220 | ВН | 2 |
| |
6Н | Треугольник | 110-750 | ВН | 2 |
| |
7 | Четырёхугольник | 110-750 | ВН | 2 |
| |
8 | Шестиугольник | 110-330 | ВН | 4 | Для узловых ПС | |
9 | Одна секционированная система шин | 35-220 | ВН СН НН | 3 и более | Количесво радиальных ВЛ не более одной на секцию | |
9Н | Одна секционированная система шин с подключением трансформаторов через развилку из двух выключателей | 110-220 | ВН СН | 3 и более | То же, что и для 9, но при повышенных требованиях к сохранению в работе трансформаторов | |
9АН | Одна секционированная система шин с подключением ответственных присоединений через «полуторную» цепочку | 110-220 | ВН СН | 3 и более | То же, что и для 9, но при повышенных требованиях к сохранению в работе трансформаторов и особо ответственных ВЛ | |
12 | Одна рабочая секционированная и обходная система шин | 110-220 | ВН СН | 3 и более |
| |
12Н | Одна рабочая секционированная и обходная система шин с подключением трансформаторов через развилку из двух выключателей | 110-220 | ВН СН | 3 и более | То же.![]() | |
13 | Две несекционированные системы шин | 110-220 | ВН СН | 3 и более | При невыполнении условий для выполнения схемы 12 | |
13Н | Две рабочие и обходная системы шин | 110-220 | ВН СН | 3 и более |
| |
14 | Две секционированные системы шин и обходная | 110-220 | СН | Более 13 | То же, что и для 13Н мощных узловых ПС | |
15 | Трансформаторы — шины с присоединением линий через два выключателя | 330-750 | ВН СН | 330-500 кВ — 4 750 кВ — 3 | Отсутствие перспективы увеличения количества ВЛ | |
16 | Трансформаторы — шины c полуторным присоединением линии | 220-750 | ВН СН | 5-6 | — | |
17 | Полуторная схема | 220-750 | ВН СН | 6 и более | — |
Примечание. Количество присоединений равно количеству линий плюс два трансформатора (за исключением схем 1, 3Н, 6 и 6Н, предусматривающих установку одного трансформатора).
См. также
Литература
- ↑ СТО 56947007-29.240.30.010-2008 Схемы принципиальные электрические распределительных устройств подстанций 35-750 КВ. Типовые решения
- ↑ Справочник по проектированию электрических сетей / Под редакцией Д. Л. Файбисовича. — М.: Изд-во НЦ ЭНАС 2006 -320 с. ил.
Схема РУ-2 х 25 кВ
Распределительное устройство 2 х 25 кВ имеет одинарную секционированную двумя парами последовательно соединенных разъединителей систему сборных шин. Вводы в РУ осуществляются от рабочих трансформаторов на первую и вторую секции. Первый ввод от рабочего трансформатора подключен, на шины от которых осуществляется питание контактного и питающего проводов слева от подстанции, второй — на шины К2, П2 для питания контактного и питающего проводов справа от подстанции. Ввод от резервного трансформатора подключается к промежуточным шинам 55 кВ, от которых через разъединители QSV QS3, QS%, QS9 и выключатели Qv Q3 питание может быть подано на первую или вторую секцию. Питание тяги осуществляется по фидерам (на схеме показаны только фидеры № 1 и № 4), через выключатели Qv Q9 и разъединители QSI9, QS26 и QS21, QS29 или от запасной шины через обходные разъединители QSV (фидер № 1) или £)530(фидер № 2). Для вывода в ремонт фидерных выключателей Qv Q9 без перерыва питания тяги предусмотрен запасной выключатель Qg с разъединителями QS20, QS2l, QSn. QS2i постоянно включен и отключается только при ремонте запасного выключателя Qs. Блокировки приводов разъединителей QS20 и QS2i разрешают включить только один из них. Вывод в ремонт выключателя g7 осуществляется в следующем порядке: включаются разъединитель QS2l и выключатель Qs (проверяется отсутствие повреждения изоляции запасных шин), включается обходной разъединитель QS21; отключается выключатель фидера Q7 и разъединители QS3, QS включаются заземляющие ножи разъединителей QStr QS26.
Фидер получает питание от второй секции через разъединители QS2I, QSQS27 и выключатель Qr.
Трансформаторы собственных нужд Г, и Т2 присоединяются к шинам Я, и П2 через разъединители QS1V QSW третья фаза трансформатора присоединяется к контуру заземления подстанции, к которому подключена отсасывающая линия (рельсовый фидер). Линии ДПР (два провода — рельс) присоединяются к шинам Я,, Я2 через выключатели Q6, Qt0, шинные разъединители QSV, QS21 с ручными приводами и линейные разъединители QS25, QS29 с дистанционным управлением. Для контроля напряжения на секциях сборных шин, питания приборов учета энергии и защиты, между шиной секции и КЗП включаются трансформаторы напряжения Т V-T Vg. Через общие с ними разъединители к шинам подключаются разрядники F V-F F14, которые защищают изоляцию РУ от атмосферных и коммутационных перенапряжений.
Схема РУ-2х25кВ
(PDF) Сравнение основных схем тонкой металлизации BEOL для узла за пределами 7 нм
Сравнение основных схем тонкой металлизации BEOL для узла за пределами 7 нм
T. Nogami, X. Zhang1, J. Kelly, B. Briggs, H. You1, R. Patlolla, H. Huang, P. McLaughlin, J. Lee, H. Shobha, S. Nguyen, S.
DeVries, J. Demarest, G. Lian, J. Li, J. Maniscalco, P. Bhosale, X. Lin1, B. Peethala, N. Lanzillo, N. LiCausi1, T. Kane, CC
Янг, К. Мотояма, Д. Сил, Т. Спунер, Д.Канапери, Т. Стандарт, С. Лиан2, А. Гриль, Д. Эдельштейн и В. Паручури
IBM Research, 1GLOBALFOUNDRIES Inc., 2Samsung Electronics Inc., Олбани, штат Нью-Йорк, США [email protected]
Abstract
Для узла BEOL за пределами 7 нм сопротивление линии (R) оценивается в
среди четырех схем металлизации: Ru; Co; Cu с барьером TaN / Ru
и Cu с самоформирующимся барьером через кобальт
(tCoSFB) [1]. Линия-R в зависимости от ширины линии тонких медных проволок с барьером
TaN / Ru пересекается с безбарьерными проволоками Ru и Co
для узлов размером более 7 нм, тогда как Cu с tCoSFB
остается конкурентоспособным, с самой низкой линией R для 7 нм и
за пределами. Наше исследование предполагает обещание этой последней схемы
соответствовать требованиям по надежности линии R и EM.
Введение
При 7 нм BEOL и выше межкомпонентные соединения Cu сталкиваются с резким увеличением на
линии R из-за i) меньшей ширины линии, чем
MFP электронов в Cu; и ii) ограниченная объемная доля меди в
, наличие барьерных / смачивающих слоев, масштаб которых теперь составляет
,ограничено на основе целостности барьера при толщине в один нм.
Этот предел масштабирования стимулирует разработку альтернативных барьеров —
проводников без, таких как Co и Ru [2-4], которые демонстрируют превосходную
EM, TDDB и коррозионную надежность по сравнению с Cu, в дополнение к
конкурентной линии-R . В этой статье 4 металлические схемы
сравниваются при размерах 7 нм и выше, чтобы определить
наиболее конкурентоспособного кандидата с точки зрения линии-R с подходящей надежностью
. Это безбарьерные проволоки из Co или проволоки Ru
и проволоки из меди с максимально тонкими барьерами из
TaN / Ru или tCoSFB.
Четыре процесса металлизации
Процесс двойного дамасцена с шагом 36 нм и k = 2,45 ULK
диэлектрик был использован для 4 металлических схем. Высота половины траншеи
CD составила 20,5 нм. Площади поперечного сечения были оценены
с помощью метода TCR (температурный коэффициент удельного сопротивления (ρ))
[5], используя уравнение.(1), с константами TCR для Cu, Ru
и Co, приведенными в таблице 1.
R2 — R1 = (dρ / dT) (T2 — T1) (L / A) (1)
A. TaN / Линейный процесс для межсоединений из Cu
Толщина поля лайнера PVD-TaN / CVD-Ru [6] составляла
3 нм / 3 нм, при пределе масштабируемости Ru на основе выхода сквозной цепи
(рис. 1) . Предполагается, что этот предел связан с чувствительностью нуклеации CVD-Ru
к основным материалам (рис.2), что
приводит к более тонкому Ru в более глубоких областях траншей (рис. 3)
, где нижележащий TaN также тоньше (рис. 4).
B. Межсоединения Co и Ru
Канавки (средний CD = 20 нм) были облицованы тонким PVD-покрытием TaN
и заполнены CVD-Co с последующим отжигом оплавлением (рис. 5)
, который также снизил Co ρ от От 22 до 10 мкОм-см [7]. Аналогичные траншеи
(середина CD = 16 и 20 нм) были облицованы PVD TaN
и заполнены CVD-Ru, затем PVD-Cu / ECD-Cu в качестве покрывающей породы
CMP [2].
C. Cu межсоединения с вкладышами tCoSFB, TaN / Co и Ta / Ru
PVD-TaN / CVD-Co / PVD-Cu (Mn) -seed (высокий Mn%) был
-кобальтовый самоформирующий барьер)[1]. ЭМ надежность tCoSFB была выше, чем у Cu
с TaN 3 нм / Ru 3 нм / Cu (Mn) [6] и TaN 1,5 нм / Co 1,5
нм / Cu (Mn) [10] при длине волны 7 нм. BEOL (рис.6), что позволяет предположить, что Mn
диффундировал через Co, чтобы сегрегировать на TaN (рис.7) и
, улучшая его барьерную целостность [1]. Продемонстрирована возможность расширения зазоров Cu
с tCoSFB до значений, превышающих 7 нм (средний CD = 18 нм)
(рис. 8).
Удельное сопротивление 4 металлов на длине волны 7 нм и выше BEOL
Удельное сопротивление Cu было в основном в том же диапазоне для Cu
областей от 1000 до 10000 нм2 (рис. 9a) по сравнению с
с ρ для Co и Ru ( Рис.11). Для площадей менее 800
нм2 Cu ρ для TaN / Ru / Cu (Mn) резко возрастает, тогда как
для tCoSFB остается низким (рис.9б). Это могло быть связано с уменьшением
поверхностного рассеяния на границе tCoSFB / Cu [8].
Столь низкий ρ, наблюдаемый, несмотря на высокое содержание Mn в зародышевом слое
, объясняется: а) выходом Mn через Co;
и б) меньшая доля примесного рассеяния в более мелких размерах
по сравнению с поверхностным рассеянием [9]. Cu ρ с
tCoSFB на 20% выше, чем у чистой Cu для широких линий (рис.9в).
Это происходит из-за остаточного Mn в областях дна траншеи из-за блокирования диффузии
более толстым PVD-TaN (рис. 10). Проволоки Ru
и Co показали более чем в 3 раза более высокий ρ, чем Cu во всем диапазоне размеров проволоки
(рис. 11).
Сопротивление линии 4 металлов на длине волны 7 нм и выше BEOL
Линия R для 4 схем металлов сравнивается на рис. 12а
и б. Толщина футеровки на основе ПЭМ (рис. 7, 8) составляет 4,0 и
5.3 нм для TaN / Ru и 2,0 и 2,5 нм для tCoSFB были добавлены
к участкам Cu на основе TCR для оценки общей площади
проводов на фиг. 12а и б. Для оценки потенциальных проводов Ru и
Co, на рис. 12a и
b.
Из-за меньшей объемной доли Cu с TaN / Ru, линии
R’s соединений Ru и Co пересекаются в областях 690,
,и 920 нм2, соответственно (рис.12б). Напротив, линия R
Cu с tCoSFB остается ниже, чем у безбарьерного Co и
Ru, поэтому кроссовер отсутствует. Это связано с большей объемной долей Cu
, уменьшенным рассеянием примесей и потенциально меньшим поверхностным рассеянием
на границе tCoSFB / Cu
.
Заключение
Путем анализа линий R для 4 металлических схем Co, Ru
и TaN / Ru / Cu (Mn) и Cu / tCoSFB, последний был определен
как наиболее конкурентоспособный кандидат для 7 нм и выше. , с потенциалом
для одновременного соответствия линейным требованиям R и EM.
Выражение признательности
Эта работа была выполнена группами исследовательского альянса
в различных центрах исследований и разработок IBM.
Справочник схем оборудования, разводки кабелей и распиновки разъемов @ pinouts.ru
Мы собираем и исследуем информацию об интерфейсах современного и устаревшего электронного оборудования: распиновки интерфейсных портов, схемы слотов расширения, информацию о других разъемах компьютеров и различных электронных устройств.Информация о функциях контактов в разъеме (распиновка) важна для всех, кто хочет исследовать современное компьютерное оборудование, изучить, как оно работает, подключать различные устройства к компьютеру, делать электронные устройства своими руками.
В нашем справочнике 2802 документов с:
Все распиновки доступны на английском и русском языках.
Описанное здесь оборудование включает современные и устаревшие компьютеры, периферийное оборудование, мобильные телефоны и другие электронные устройства. Мы не публикуем распиновки интегральных схем (ИС) или их спецификации.
Содержание сайта разделено на несколько категорий.
Распиновки компонентов компьютерной техники: видеокарты, блоки питания, жесткие диски находятся в разделе «Компьютерное железо». Он также включает информацию о некоторых стандартных электрических интерфейсах.
Распиновка внешних разъемов различных устройств (сотовые телефоны, GPS, ИБП) и их периферии (гарнитуры, БП) находится в разделе «Разъемы устройств».
Раздел «Кабели и адаптеры» охватывает схемы кабелей для различного электронного оборудования.Обратите внимание, что схемы кабелей могут быть размещены и в других разрезах.
«Распиновка от поставщика» охватывает в основном сотовые телефоны, другие портативные устройства и автомобили. Распиновку компонентов компьютера здесь не найти.
Если вам известен вид вашего разъема, вы можете поискать его в разделе «Коннекторы». Обратите внимание, что чертеж может отличаться от оригинального разъема (пересчитайте контакты и найдите разъем аналогичной формы).
Большинство наших документов создано нашими посетителями, написано распиновками.ru (pinoutguide.com) или собраны из общедоступных источников (со ссылкой (-ами) на источник (-и)).
Содержание этого сайта — результат нашей коллективной работы, начатой в 2000 году.
Что-то осталось открытым? Помогите нам вырасти. Вы можете добавлять новые распиновки! Отправьте вашу информацию мастеру распиновки, и новая веб-страница распиновки будет создана для всех нас.
Любые вопросы по распиновке , разъемам и разводке приглашаем задать на форуме.
Не стесняйтесь исправлять существующие документы, добавлять пояснения, исправлять ошибки, предлагать ссылки по теме на этом форуме (не забудьте указать заголовок затронутых документов).
Кроме того, вы можете отправлять свои предложения и комментарии через гостевую книгу.
Схемы сертификации | ruscertific.ru
СЕРТИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ ТИПОВЫХ СХЕМ — 9 схем
для серийного производства (1c, 2c, 5c, 6c, 7c, 8c):
- схема 1c — анализ состояния производства, с испытаниями
- схема 2c — без анализа состояния производства, при наличии у производителя сертифицированной системы менеджмента (качество, безопасность), с тестированием
- схема 5c — анализ состояния производства, с исследованием конструкции продукта
- схема 6c — без анализа состояния производства, если производитель имеет сертифицированную систему менеджмента (качество, безопасность), с исследованием конструкции изделия
- схема 7с — анализ состояния производства, с исследованием типа
- схема 8с — без анализа состояния производства, если производитель имеет сертифицированную систему менеджмента (качество, безопасность), с исследованиями типа
для партийной продукции (единичный продукт) (3c, 4c, 9c):
- схема 3с — для производственной партии, с дегустацией
- схема 4с — для единичного продукта, с тестированием
- схема 9с — для производственной партии ограниченного количества, поставляемой иностранным производителем, или для сложной продукции , предназначенных для оснащения предприятий на территории Таможенного союза, на основании анализа представленного документа
ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ — 6 схем
заявитель оформляет декларацию соответствия на основании собственных доказательств:
- схема 1д — для серийного производства, с проведением производственного контроля и испытаний заводом-изготовителем
- схема 2д — на партию продукции, с испытанием в лаборатории по выбору заявителя
заявитель принимает декларацию о соответствии на основании собственных доказательств и доказательств, полученных с участием в органе по сертификации и (или) аккредитованной испытательной лаборатории:
- схема 3д — для серийного производства, с проведением производственного контроля производителем и с испытаниями в аккредитованной лаборатории
- схема 4д — для партии продукция (единичный продукт) с испытанием в аккредитованной лаборатории
- схема 5д — для серийного производства, с проведением производственного контроля производителем и исследованием типа продукции, аккредитованной органом по сертификации и (или) аккредитованной лабораторией
- схема 6д — для серийного производства с испытаниями в аккредитованной лаборатории, при наличии у производителя сертифицированной системы менеджмента (качество, безопасность)
Четко определенные схемы расщепления кристаллического поля и некрамеровские дублеты основных состояний f электронов в PrT2Zn20 (T = Ir, Rh и Ru)
TY — JOUR
T1 — Well-defi Недостаточные схемы расщепления кристаллического поля и некрамеровские дублетные основные состояния f-электронов в PrT2Zn20 (T = Ir, Rh и Ru)
AU — Iwasa, Kazuaki
AU — Kobayashi, Hiroki
AU — Onimaru, Takahiro
AU — Мацумото, Кейсуке Т.
AU — Nagasawa, Naohiro
AU — Takabatake, Toshiro
AU — Ohira-Kawamura, Seiko
AU — Kikuchi, Tatsuya
AU — Inamura, Yasuhiro 9000 — Kenny Copyright 2013 Elsevier B.V., Все права защищены.
PY — 2013/4
Y1 — 2013/4
N2 — Исследования неупругого нейтронного рассеяния PrT2Zn20 (T = Ir, Rh, Ru) проводились с целью выявления f-электронных состояний, необходимых для низкотемпературной свойства PrT2Zn 20 связаны с мультипольными степенями свободы.Острые пики возбуждения, которые расположены в пределах энергий возбуждения менее 10 мэВ, приписываются схемам расщепления уровней кристаллического поля 4f2 в ионах Pr 3+. Данные для соединения на основе Ir объясняются основным состоянием некрамерсовского дублета в локальной симметрии Td для этой системы. Результаты для соединения на основе Rh объясняются схемой локальной кубической симметрии T Pr-позиции в низкотемпературной структурной фазе, которая ниже Td. В соединении на основе Ru дублет расщепляется в результате потери локальной кубической симметрии в результате структурного преобразования. Эти экспериментальные результаты подтверждают основное состояние некрамерсовского дублета, которое вызывает квадрупольное упорядочение или орбитальный эффект Кондо, предсказанный для этой серии соединений.
AB — Исследования PrT2Zn20 (T = Ir, Rh и Ru) с помощью неупругого рассеяния нейтронов были проведены с целью выявления f электронных состояний, необходимых для низкотемпературных свойств PrT2Zn 20, связанных с мультипольными степенями свободы. Острые пики возбуждения, которые расположены в пределах энергий возбуждения менее 10 мэВ, приписываются схемам расщепления уровней кристаллического поля 4f2 в ионах Pr 3+.Данные для соединения на основе Ir объясняются основным состоянием некрамерсовского дублета в локальной симметрии Td для этой системы. Результаты для соединения на основе Rh объясняются схемой локальной кубической симметрии T Pr-позиции в низкотемпературной структурной фазе, которая ниже Td. В соединении на основе Ru дублет расщепляется в результате потери локальной кубической симметрии в результате структурного преобразования. Эти экспериментальные результаты подтверждают основное состояние некрамерсовского дублета, которое вызывает квадрупольное упорядочение или орбитальный эффект Кондо, предсказанный для этой серии соединений.
кВт — Расщепление кристаллического поля
кВт — Фэлектроны
кВт — Неупругое рассеяние нейтронов
UR — http://www.scopus.com/inward/record.url?scp=84876003077&partnerID=8YFLogxK
— : //www.scopus.com/inward/citedby.url? scp = 84876003077 & partnerID = 8YFLogxKU2 — 10.7566 / JPSJ.82.043707
DO — 10.7566 / JPSJ.82.043707
6002 M3 — СтатьяVL — 82
JO — Журнал физического общества Японии
JF — Журнал физического общества Японии
SN — 0031-9015
IS — 4
M1 — 043707
ER —
Особенности выбора схем селективной добычи руд и обоснования их рациональных параметров при использовании схем кучного выщелачивания для переработки
E3S Web of Conferences 192 , 02010 (2020)Особенности выбора схем выборочной добычи руд и обоснование определение их рациональных параметров при использовании схем кучного выщелачивания для переработки
Секисов Геннадий 1 , 2 * , Алексей Соболев 1 и Абдаким Ашимбаев 3
1 Горный институт ДВО РАН, ул. Тургенева, 51680000, г. Хабаровск, Россия;
2 Забайкальский государственный университет, 672039, Россия, г. Чита, ул. Александро-Заводская, 30;
3 Кыргызский государственный университет имени И. Раззакова, 720044, Кыргызстан, г. Бишкек, проспект Мира, 66
* Автор для переписки: [email protected]
Аннотация
В статье представлены данные теоретических и экспериментальных исследований, связанных с поиском решения актуальной геотехнологической проблемы — селективной добычи руды стандартного качества, некондиционных и разбавленных руд с учетом особенностей их переработки методом кучного выщелачивания.Для сложно-структурных крупномасштабных рудных месторождений штокверкового морфолого-структурного типа характерна многоуровневая неоднородность. Морфология и структура объектов прямого извлечения — рудных тел в пределах производственных блоков — существенно различаются. Обоснована целесообразность селективной добычи и раздельного кучного выщелачивания (или кучного окисления и выщелачивания) золота и меди из кондиционированных руд различных геолого-технологических типов и сортов. Кроме того, рекомендуется выборочно извлекать и отдельно обрабатывать кучным выщелачиванием или флюсом контролируемым образом, прежде чем они выведут из баланса и разбавленные руды, а также минерализованные вскрышные породы и хвосты богатых руд.
Ключевые слова: селективная добыча / бортовая руда / разбавленная руда / параметры и режимы кучного выщелачивания / кучное окисление / активированные растворы / ступенчатое кучное выщелачивание / тонкое золото / выщелачивание меди / окислительная подготовка
Это статья в открытом доступе, распространяемая в соответствии с условиями лицензии Creative Commons Attribution License 4.0, которая разрешает неограниченное использование, распространение и воспроизведение на любом носителе при условии правильного цитирования оригинальной работы.
Финансовые схемы — Printex
Trade-In — это система расчетов, которая включает стоимость вашего бывшего в употреблении оборудования в оплату любой новой машины, купленной в нашей компании.
По программе Trade-In покупатель получает следующие преимущества:
— Нет необходимости искать клиентов на свое оборудование.
— Покупатель сразу получает новую машину.
— Приобретение оборудования по программе Trade-In не исключает, а скорее поощряет использование схем кредитования и лизинга.
Лизинг — это финансовый инструмент, при котором имущество арендованного актива остается у лизинговой компании, в то время как арендатор получает право использовать актив путем уплаты арендной платы за весь срок действия договора лизинга.По истечении срока действия договора аренды право собственности на арендованный актив переходит к арендатору по символической стоимости.
Преимущества лизинга:
— Сбалансированный отток денежных средств: Самым большим преимуществом лизинга является то, что отток денежных средств или платежи, связанные с лизингом, распределяются на несколько лет, что позволяет избежать бремени единовременных значительных денежных выплат. Это помогает бизнесу поддерживать стабильный профиль денежных потоков.
— Качественные активы: при аренде актива право собственности на актив остается за арендодателем, тогда как арендатор просто оплачивает расходы на аренду.Учитывая это соглашение, для бизнеса становится возможным инвестировать в активы хорошего качества, которые в противном случае могут выглядеть недоступными или дорогими.
— Лучшее использование капитала. Учитывая, что компания предпочитает сдавать в аренду, а не инвестировать в актив путем покупки, она высвобождает капитал для бизнеса, чтобы покрыть другие потребности в капитале или сэкономить деньги для лучшего решения о капиталовложениях.
— Налоговая выгода. Расходы по аренде или арендные платежи считаются операционными расходами и, следовательно, проценты не подлежат налогообложению.
— Забалансовая задолженность: Хотя расходы по аренде учитываются так же, как и процентные расходы, сама аренда рассматривается иначе, чем задолженность. Лизинг классифицируется как внебалансовая задолженность и не отображается в балансе компании.
— Лучшее планирование: расходы по аренде обычно остаются неизменными на протяжении всего срока службы актива или срока аренды либо растут вместе с инфляцией. Это помогает при планировании расходов или оттока денежных средств при составлении бюджета.
— Низкие капитальные затраты: лизинг — идеальный вариант для вновь создаваемого бизнеса, поскольку он означает более низкие начальные затраты и более низкие требования к капитальным затратам.
— Отсутствие риска устаревания: для предприятий, работающих в секторе, где существует высокий риск устаревания технологий, лизинг приносит большую прибыль и избавляет бизнес от риска инвестирования в технологию, которая может вскоре устареть. Например, он идеально подходит для технологического бизнеса.
— Право на прекращение аренды: в конце периода аренды арендатор имеет право купить недвижимость и расторгнуть договор аренды, что обеспечивает гибкость бизнеса.
Рассрочка — форма оплаты, при которой покупатель оплачивает стоимость машины через некоторое время или частично, в соответствии с условиями договора. Максимальная сумма и срок рассрочки согласовывается индивидуально для каждого покупателя и зависит от нескольких факторов.
Рассрочка предоставляется в следующих случаях:
Если вы уже являетесь нашим клиентом и имеете положительную историю сотрудничества с компанией «PRINTEX».
Если экономическая информация о вашей компании за последние 3 года носит благоприятный характер.
Аккредитив — это документ, обычно выданный банком (эмитентом), гарантирующий, что продавец (получатель) получит платеж в размере до суммы аккредитива, при условии соблюдения определенных условий документальной поставки. В случае, если покупатель (заявитель) не может произвести оплату покупки, Получатель может потребовать оплату в банке. Банк рассмотрит требование Получателя и, если он соответствует условиям аккредитива, удовлетворит его.
Преимущества аккредитива
— Банк заплатит продавцу за товар при условии, что последний представит в банк определенные документы в соответствии с условиями аккредитива;
— Покупатель может контролировать срок отгрузки товара;
— Аккредитивом покупатель демонстрирует свою платежеспособность;
— В случае открытия аккредитива, предусматривающего отсрочку платежа, продавец предоставляет покупателю кредит.
— Предоставление аккредитива позволяет покупателю избежать или уменьшить предоплату.
Дата начала и продолжительность схемы | Дата начала 4 мая 2020 г. Срок действия: первоначально до ноября 2020 г. (правительство оставляет за собой право продления) | Дата начала 23 марта 2020 г. Срок действия: первоначально до сентября 2020 г. (правительство оставляет за собой право продления) | Дата начала 20 апреля 2020 г. Срок действия: первоначально до ноября 2020 г. (правительство оставляет за собой право продления) |
Какие предприятия могут подать заявку | МСП, микропредприятия и другие предприятия в Великобритании, которым требуются небольшие ссуды | Небольшие предприятия в Великобритании с оборотом менее 45 миллионов фунтов стерлингов CBILS открыт для:
| Крупные британские предприятия с оборотом более 45 миллионов фунтов стерлингов CLBILS открыт для:
|
Общий размер потенциального финансирования | Срочный кредит минимум 2000 фунтов стерлингов и до 25% от оборота Максимальная сумма кредита составляет 50 000 фунтов стерлингов | (a) Для срочных займов и овердрафтов минимум 50 001 фунтов стерлингов (b) Для средств финансирования активов или счетов-фактур только кредиторы по-прежнему смогут предоставить финансирование на сумму менее 50 001 фунтов стерлингов Максимальная сумма кредита составляет 5 миллионов фунтов стерлингов | (a) до 25 миллионов фунтов стерлингов для заемщиков с групповым оборотом до 250 миллионов фунтов стерлингов; или (b) до первоначальной суммы в 50 миллионов фунтов стерлингов — увеличено 26 мая до 200 миллионов фунтов стерлингов для заемщиков с групповым оборотом более 250 миллионов фунтов стерлингов В каждом случае заемная сумма не должна превышать (i) удвоенную сумму годового фонда заработной платы заемщика за последний имеющийся год, или (ii) 25% от общего оборота заемщика за последний доступный год, или (iii) с соответствующее обоснование и на основании самосертификации заемщика сумма может быть увеличена для покрытия их потребностей в ликвидности на следующие 12 месяцев |
Как подать заявку | Схема BBLS будет доступна через аккредитованных кредиторов British Business Bank (см. | Схема CBILS будет доступна через аккредитованных кредиторов British Business Bank (см. «Аккредитованные кредиторы» ниже). | Схема CLBILS будет доступна через аккредитованных кредиторов British Business Bank (см. «Аккредитованные кредиторы» ниже). |
Критерии соответствия | Потенциальные заемщики должны иметь возможность самостоятельно заявить кредитору, что:
Форма заявки требует подтверждения в отношении убытков, которые могут быть понесены, влияния на кредитный рейтинг, финансового риска для личных активов (кроме основного места проживания и основного личного транспортного средства), сокращения положений о защите прав потребителей, согласия на защиту данных и того, что кредиторы не будут оценивать доступность Стандартное мошенничество с клиентами, проверки по борьбе с отмыванием денег (AML) и «Знай своего клиента» (KYC) будут проводиться кредитором, и кредитор может запросить дополнительную информацию, которую он требует, например, недавние налоговые декларации | Чтобы иметь право на получение объекта в рамках CBILS, ваша компания должна:
Обратите внимание, что предприятия-экспортеры в принципе имеют право. Тест — это место экономической деятельности, а не место продажи Вы должны самостоятельно подтвердить, что ваш бизнес пострадал от коронавируса (COVID-19) Кредит будет использоваться в первую очередь для поддержки торговли в Великобритании. Кредитор должен: (а) считать предложение заемщика жизнеспособным, если не будет вспышка COVID-19; и (б) полагают, что заемщик сможет преодолеть любые краткосрочные и среднесрочные трудности | Чтобы иметь право на получение услуги по CLBILS, ваша компания должна:
Заемщик должен иметь возможность самостоятельно подтвердить, что на него негативно повлиял коронавирус (COVID-19), и должен иметь предложение о заимствовании, которое Кредитор (а) считает жизнеспособным, но для вспышки COVID-19; и (б) полагает, что позволит заемщику преодолеть любые краткосрочные и среднесрочные трудности Заемщик не должен был получать кредит в рамках программы корпоративного финансирования Covid (CCFF) Банка Англии | .
Воздействие другой государственной помощи | Вы не можете подать заявку, если вы уже подаете заявку по номеру:
Если вы уже получили ссуду на сумму до 50 000 фунтов стерлингов по одной из этих схем, вы можете перевести ее в схему возврата ссуды. Если предприятие самостоятельно заявляет, что не является «бизнесом, находящимся в затруднительном положении» 31 декабря 2019 г. (см. «Критерии приемлемости» выше), то любая предыдущая минимальная государственная помощь не влияет на право предприятия на участие в схеме . Любая помощь, полученная в рамках гранта на розничную торговлю, гостиничный бизнес и досуг, а также любые выплаты в связи с прерыванием бизнеса, полученные в рамках схемы ссуды на прерывание бизнеса в связи с коронавирусом, будут засчитываться в их общую сумму государственной помощи в соответствии с Временной структурой.Предприятия должны самостоятельно заявить, что с 19 марта 2019 года они не получили более 711 200 фунтов стерлингов в виде государственной помощи в рамках Временной структуры государственной помощи (или 106 680 фунтов стерлингов в случае предприятий рыболовства и аквакультуры, или 88 900 фунтов стерлингов для сельского хозяйства. | Любая предыдущая de minimis государственная помощь не влияет на ваше право на получение CBILS, и кредитор не должен принимать это во внимание Если вы получаете помощь в результате COVID-19, определенные выплаты вы получаете в рамках такой помощи (например,г. Временная структура государственной помощи для поддержки экономики в условиях текущей вспышки COVID-19) может учитываться при расчете суммы платежа за прерывание бизнеса (BIP), то есть платежей, которые правительство Великобритании будет производить для покрытия процентов и комиссий по вашему кредиту | Критерии приемлемости для CLBILS не требуют, чтобы кредиторы принимали во внимание другие формы государственной поддержки, которыми могут пользоваться предприятия, например: Схема удержания рабочих мест в связи с коронавирусом, льготы или гранты для бизнеса, не связанные со схемой CBIL Единственным исключением из этого правила является то, что компании не могут использовать одновременно CLBILS и CCFF Банка Англии для крупных компаний инвестиционного уровня |
Когда «бизнес в затруднительном положении» | Компания считается находящейся в затруднительном положении, если на 31 декабря 2019 г.
| Компания считается находящейся в затруднительном положении, если на 31 декабря 2019 г. она соответствует любому из следующих критериев:
* МСП определяется как бизнес с менее чем 250 сотрудниками и либо (а) оборотом менее 44,45 миллионов фунтов стерлингов, либо (б) балансом менее 38,22 миллиона фунтов стерлингов Эти критерии не применяются к МСП, которые на 31 декабря 2019 г. существовали менее трех лет. Это означает, что некоторые быстрорастущие предприятия могут не иметь права на участие в схеме (если им не исполнилось три года). | |
Тест на жизнеспособность заемщика | НЕТ | Да — краткосрочное и среднесрочное жизнеспособное коммерческое предложение предлагаемого заемщика оценивается в соответствии с обычными критериями коммерческого кредитования Кредитора. Кредитор может по-прежнему предоставлять ссуду в рамках CBILS, даже если жизнеспособность предлагаемого заемщика сомнительна, если, по разумному мнению Кредитора, (а) финансирование поможет предлагаемому заемщику преодолеть любые краткосрочные и среднесрочные трудности с движением денежных средств, и (b ) в случае предоставления кредита не ожидается, что предполагаемый заемщик прекратит деятельность в краткосрочной и среднесрочной перспективе Для ссуд на небольшую сумму (например,г.![]() | Схема предназначена для включения предприятий, у которых есть краткосрочные и среднесрочные проблемы с производительностью из-за неблагоприятного воздействия коронавируса, но кредитование может быть согласовано только в том случае, если кредитор обоснованно полагает, что (а) финансирование поможет им торговать из любых краткосрочные и среднесрочные трудности с движением денежных средств, и (b) если кредитная линия будет предоставлена, не ожидается, что заемщик прекратит деятельность в краткосрочной и среднесрочной перспективе |
Типы имеющихся объектов | Только срочная ссуда | Срочные кредиты, овердрафты, финансирование по счетам и финансирование активов | Срочные кредиты, овердрафты, финансирование по счетам и финансирование активов |
Назначение | Кредит должен быть на коммерческие цели Заем может быть использован для рефинансирования других кредитов, имеющихся у заемщика | CBILS может использоваться для содействия новому кредитованию и в ограниченной степени для рефинансирования существующей задолженности (рефинансирование обычно ограничивается максимум 20% годового портфеля кредитора, поддерживаемого CBILS) | CLBILS можно использовать для содействия новому кредитованию и, в ограниченной степени, для рефинансирования существующей задолженности (рефинансирование обычно ограничивается максимум 20% годового портфеля кредитора, поддерживаемого кредитами CLBILS) |
Максимальный срок | Фиксированный срок на шесть лет Отсутствие выплаты основного долга в течение первых 12 месяцев | Срочные ссуды и механизмы финансирования активов — до шести лет Овердрафты и инвойсы — до трех лет Каникулы по выплате основного долга остаются на усмотрение кредитора | Три года |
Комиссии и проценты — (т.![]() | Заемщики не уплачивают комиссию за учреждение Первые 12 месяцев выплаты процентов покрываются государством Процентная ставка 2,5% годовых. Без комиссии за досрочное погашение Примечание. Предприятия рыболовства, сельского хозяйства и аквакультуры могут не иметь права на уплату процентов и сборов государством в полном объеме | Проценты и комиссии устанавливаются аккредитованными кредиторами и зависят от кредитора. Государственные проценты и сборы за первые 12 месяцев покрываются государством Примечание. Предприятия рыболовства, сельского хозяйства и аквакультуры могут не иметь права на уплату процентов и сборов государством в полном объеме | Правительство не будет производить платежи в связи с прерыванием бизнеса, и кредиторы могут применять коммерческие процентные ставки |
Ответственность | Предприятия сохраняют 100% -ную ответственность за выплату полной суммы кредита в конце срока, а также процентов по истечении первого года | Предприятия сохраняют 100% -ную ответственность за выплату полной суммы кредита в конце срока, а также процентов по истечении первого года | Предприятия сохраняют 100% -ную ответственность за выплату процентов и полной суммы кредита в конце срока |
Безопасность | Основной дом или основной личный автомобиль Заемщика не могут быть приняты в качестве обеспечения Для индивидуальных предпринимателей или товариществ, которые не имеют преимущества ограниченной ответственности, другие личные активы могут подвергаться риску возмещения ущерба | По усмотрению Кредитора, за исключением личных гарантий (см. Необеспеченные кредиты на сумму до 250 000 фунтов стерлингов Для объектов стоимостью более 250 000 фунтов стерлингов Кредитор должен доказать, что заемщик не может предоставить обеспечение, до предоставления кредита по CBILS Первичная жилая недвижимость не может использоваться в качестве обеспечения для любого объекта CBILS | .Кредиторы могут следовать своей обычной кредитной политике, когда требуют обеспечения |
Персональные гарантии | Кредиторам не разрешается брать личные гарантии | Никаких личных гарантий в отношении объектов стоимостью менее 250 000 фунтов стерлингов Персональные гарантии могут потребоваться для объектов стоимостью выше 250 000 фунтов стерлингов | Никаких личных гарантий в отношении объектов стоимостью менее 250 000 фунтов стерлингов Персональные гарантии могут потребоваться для объектов стоимостью более 250 000 фунтов стерлингов.![]() |
Ограничительные условия должны быть включены в кредитный договор | НЕТ | НЕТ | Согласно условиям программы CLBILS, некоторые ограничительные условия должны включать:
|
Государственная гарантия | Аккредитованный кредитор будет пользоваться поддержанной государством, полной гарантией (100%) на непогашенный остаток гарантийного кредита (как основной суммы, так и процентов) | Аккредитованный кредитор будет пользоваться поддержанной государством частичной гарантией (80%) на непогашенный остаток гарантийного кредита (только основная сумма) | Аккредитованный кредитор получит частичную гарантию с государственной поддержкой (80%) |
Секторы ограниченного доступа Предприятия, которые не имеют права подавать заявки на финансирование по схеме | Банки и строительные общества Страховщики и перестраховщики Организации государственного сектора Государственные начальные и средние школы Физическое лицо, кроме индивидуального предпринимателя или партнера, действующего от имени партнерства | Банки и строительные общества Страховщики и перестраховщики Организации государственного сектора | Банки и строительные общества Страховщики и перестраховщики Организации государственного сектора Государственные начальные и средние школы Учреждения дополнительного образования, если они грантовые |
Аккредитованные кредиторы могут находиться по адресу: | https: // www.![]() | https://www.british-business-bank.co.uk/ourpartners/coronavirus-business-interruption-loan-schemes/bounce-back-loans/current-accredited-lenders-and-partners/ | https://www.british-business-bank.co.uk/ourpartners/coronavirus-business-interruption-loan-schemes/clbils/current-accredited-lenders-and-partners-2/ |
Правовая защита заемщика | Положения Закона о потребительском кредите, которые требуют от кредиторов предоставлять индивидуальным предпринимателям, малым товариществам и некорпоративным ассоциациям, ищущим финансирование на сумму до 25000 фунтов стерлингов, информацию до предоставления ссуды, а также предоставлять дополнительную информацию на протяжении всего срока действия соглашения. do не применяется согласно BBLS Тем не менее, кредиторы по-прежнему будут обязаны предоставлять предприятиям соответствующую информацию, а сбор кредитов BBLS будет регулироваться, что означает, что в случае возникновения у предприятий финансовых трудностей кредиторы должны будут соблюдать соответствующие правила. |