
- •Раздел 1.
- •Тема 1.1–1.3 (2 часа).
- •1.2 Условные обозначения, система заземления нейтралей. Стандартная шкала мощностей и напряжений
- •1.3 Основные типы станций: тэц, кэс, гэс, аэс, гту, пгу. Возобновляемые источники энергии: ГэоЭс, вэс,
- •Тема 1.4 (1 час).
- •Раздел 2.
- •Тема 2.1 (1 час).
- •1.4.2 Качество электроэнергии
- •Классификация потребителей
- •2.1.1. Физические процессы в электрической дуге.
- •Раздел 2.
- •Тема 2.1 (2 час)
- •2.1.3. Отключение цепей переменного тока
- •2.1.4. Основные способы гашения дуги Способы гашения дуги в коммутационных аппаратах до 1000 в
- •Основные способы гашения дуги в аппаратах выше 1 кВ.
- •Тема 2.2 (0,5 часа).
- •Тема 2.3 (1 час)
- •Тема 2.4 (0,5 часа)
- •2.2.2. Тепловое действие тока. Определение Iдл. Доп .
- •2.3.1. Термическое действие токов кз.
- •2.3.2. Электродинимическое действие токов кз.
- •2.4.1. Координация токов кз Способы ограничения токов кз (секционирование, реакторы, трансформаторы с расщепленной обмоткой).
- •Раздел 3.
- •Тема 3.1 (2 часа).
- •5.2. Шинные конструкции, кэт, конструкции и выбор.
- •Ik(3) 20 кА и провода вл при iy 50 кА
- •Лекция 6.
- •Тема 3.1 (2 часа). Шины, изоляторы и контактные соединения План
- •3.1.3 Изоляторы, конструкции и выбор
- •3.1.4 Конструкции контактов шин и аппаратов. Основные характеристики контактных соединений.
- •Лекция 7.
- •Тема 3.2 (2 часа) Электрические аппараты. Коммутационные аппараты
- •3.2.1 Рубильники, пакетные выключатели и переключатели
- •3.2.2. Плавкие предохранители. Контакторы. Магнитные пускатели.
- •Iном Iнорм.Расч;
- •Iоткл.Ном Iп.Ож Iп0,
- •Магнитные пускатели
- •3.2.3. Воздушные автоматичесакие выключатели и узо
- •20 Защелка
- •Проверка автоматических выключателей
- •Iном Iнорм.Расч;
- •Iоткл.Ном Iп. Iп0;
- •Iвкл iуд; Та.Норм Та. Устройство защитного отключения
- •Лекция 8.
- •Тема 3.3 (2 часа) Электрические приборы. Коммутационные аппараты выше 1000 в. План.
- •3.3.1 Коммутационные аппараты на напряжение выше 1000 в
- •3.3.2 Выключатели нагрузки.
- •3.3.3. Вакуумные выключатели
- •Тема 3.3 (2 часа)
- •3.3.7. Приводы выключателей.
- •3.3.8. Выбор выключателей при проектировании. Новые тенденции применения выключателей.
- •Iном Iнорм.Расч;
- •Тема 3.3 (2 часа)
- •3.3.10 Короткозамыкатели и отделители. Принцип действия, конструкции, марки, условия выбора
- •Тема 3.3 (1 час)
- •Тема 3.4 (1 час)
- •3.3.11 Плавкие предохранители
- •Трансформаторы тока. Принцип действия, конструкции, марки. Векторные диаграммы, классы точности.
- •11.2.2. Векторные диаграммы, классы точности.
- •Лекция 12. Раздел 3. Тема 3.4 (2 час) Измерительные трансформаторы. План
- •12.1. Выбор трансформаторов тока.
- •12.2. Трансформаторы напряжения. Принцип действия, конструкции, марки.
- •Тема 3.5 (1 час)
- •13.1.1. Векторные диаграммы, классы точности.
- •13.2. Реакторы
- •13.2.1 Реакторы
- •Библиографический список
1.3 Основные типы станций: тэц, кэс, гэс, аэс, гту, пгу. Возобновляемые источники энергии: ГэоЭс, вэс,
ПЭС и др.
Электрическая станция — это совокупность установок, оборудования и аппаратуры, используемых непосредственно для производства электрической энергии, а также необходимые для этого сооружения и здания, расположенные на определённой территории. В зависимости от источника энергии различают тепловые электростанции, гидроэлектрические станции, гидроаккумулирующие электростанции, атомные электростанции, приливные электростанции, ветроэлектростанции, геотермические электростанции и электростанции с магнитогидродинамическим генератором.
Тепловая электростанция (ТЭС) — электростанция, вырабатывающая электрическую энергию в результате преобразования тепловой энергии, выделяющейся при сжигании органического топлива. По своему функциональному назначению Тепловые электрические станции подразделяют на конденсационные (КЭС), предназначенные для выработки только электрической энергии, и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), производящие кроме электрической тепловую энергию в виде горячей воды и пара.
На тепловых электростанциях химическая энергия сжигаемого топлива преобразуется сначала в механическую, а затем в электрическую.
Топливом для такой электростанции могут служить уголь, торф, газ, горючие сланцы, мазут.
Первые ТЭС появились в конце XIX в. (1882г. — в Нью-Йорке, 1883г. в Петербурге, 1884г. — в Берлине). В начале XXI в. ТЭС — продолжает оставаться основным видом электрических станций.
Технология производства электроэнергии на тепловой электростанции (рис. 1.1 ГРЭС) включает четыре основных компонента: подсистему подготовки и подачи топлива, паровую подсистему (котел и система транспортировки пара). Уголь, поступающий на электростанцию, проходит несколько ступеней подготовки. Из него удаляются металлические примеси, происходит дробление особо крупных кусков, после предварительной подготовки уголь поступает в бункер сырого угля 25. Из бункера уголь попадает в угольные мельницы 26, где происходит его измельчение до состояния пыли. Угольная пыль попадает либо в бункер пыли, а потом по пылепроводам в топку котла 2 либо сразу в топку. При сжигании топлива в топку котла необходимо подавать воздух, который также проходит несколько ступеней подготовки, заключающихся в подогреве холодного воздуха в воздухоподогревателях 22 и 24. После чего воздух попадает в топку 27 либо в питатели пыли для осуществления транспорта пыли.
При сжигании топлива 28, 29, подаваемого в топку котла, происходит образование водяного пара в замкнутом объеме под давлением (в случае небольших котлов) или в трубах, образующих топочные экраны (в современных промышленных котлах). Для повышения КПД процесса используются различные устройства, являющиеся частью котла или связанные с ним, например пароперегреватели 3, промежуточные пароперегреватели 5, экономайзеры 18.
Отходами процесса сжигания являются отходящие газы, а в случае использования угля или нефтепродуктов зола. Очистка отходящих газов производится в пылеуловителях 23 — электрических фильтрах, в которых на угольных станциях осуществляется очистка уходящих газов от угольной пыли. Также в процессе сгорания образуются шлаки, которые удаляются системой шлакоудаления 30.
Пар высокой температуры и высокого давления, образующийся в котле, поступает в паровую турбину. Проходя через турбину, пар вращает ротор, а затем попадает в конденсатор 9, где поддерживаются низкая температура и низкое давление.
Пар низкого давления, покидающий турбину, конденсируется на трубках конденсатора, по которым циркулирует охлаждающая вода 10, 11. По пароводяному тракту конденсат возвращается в котел, где снова превращается в пар. Поскольку конденсат является практически несжимаемой жидкостью с относительно небольшим объемом, его закачка 12 в трубы котла, находящиеся под высоким давлением, не требует значительных затрат энергии. Конденсат, перед тем как попасть в котел, проходит по пароводяному тракту, где его подогревают в подогревателях низкого 14 и высокого давления 17, производят очистку от воздуха в деаэраторе и поднимают давление до давления в котле в конденсаторном насосе 12 и питательном насосе 16.
Одно из основных отличий теплоэлектроцентрали от конденсационных станций установка на ней специальной теплофикационной турбиной с отбором пара. На ТЭЦ одна часть пара полностью используется в турбине для выработки электроэнергии в генераторе и затем поступает в конденсатор, а другая, имеющая большую температуру и давление, отбирается от промежуточной ступени турбины и используется для нужд теплоснабжения и производства.
Второе отличие ТЭЦ от КЭС заключается в технологической схеме. КЭС являются электростанциями с мощными энергоблоками (достигнута мощность 1200 кВт) и высокими параметрами пара. Это обусловливает блочный принцип построения таких электростанций, т. е. электростанция строится блоками котел–турбина–генератор–трансформатор.
На ТЭЦ же установлены значительно менее мощные энергоблоки, поэтому с точки зрения надежности тепло- и электроснабжения, а также для повышения экономичности работы электростанции возможно объединение на параллельную работу котлов (котлы выдают пар в общий коллектор пара.
ТЭЦ строят обычно вблизи потребителей — промышленных предприятий или жилых массивов, так как радиус действия мощных городских ТЭЦ по снабжению горячей водой не превышает 10 км. Загородные ТЭЦ передают горячую воду при более высокой начальной температуре на расстояние до 30 км. Пар для производственных процессов при давлении 0,6—1,6 МПа может быть передан не далее чем на 2—3 км.
Рис. 1.2. Станция смешанного типа.
Этим обусловлено следующее отличие ТЭЦ: так как потребители электроэнергии находятся вблизи электростанции, то отпадает необходимость в двойном преобразовании электроэнергии сначала в высокое напряжения, а затем наоборот, что уменьшает потери электроэнергии в силовых трансформаторах. Для электроснабжения потребителей строятся распределительные устройства на генераторном напряжении (ГРУ), рис. 1.2. Мощные ТЭЦ строят по блочному или смешанному принципу: часть блоков подключена к ГРУ, а часть – по блочному принципу, рис 1.2.
Тепловые конденсационные электростанции имеют невысокий КПД (30—40%), так как большая часть энергии теряется с отходящими топочными газами и охлаждающей водой конденсатора. Коэффициент полезного действия ТЭЦ достигает 60—70%.
Современные паровые турбины для ТЭС — весьма совершенные, быстроходные, высокоэкономичные машины с большим ресурсом работы. Их мощность в одновальном исполнении достигает 1,2 млн. кВт, и это не является пределом.
Самостоятельная работа:
Перспективы развития электроэнергетики (0,25 часа);
Технологические схемы АЭС, ГЭС, ГАЭС и станций на возобновляемых источниках энергии (0,75 часа).
Литература:
Коваленко И.В. Электроэнергетика. Производство электроэнергии: учеб. Пособие / И.В. Коваленко, А.А. Егонский. – Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2006.
ЛЕКЦИЯ 2.