
- •Понятие о групповых, местных и индивидуальных тепловых пунктах.
- •Электрическая система и её свойства, основные признаки.
- •Открытые и закрытые системы теплоснабжения.
- •Объединённые энергосистемы (преимущества, структура, конфигурация
- •Влияние степени загрузки отборов тэц по теплу, режимов потребления теплоты и др. На экономию топлива. Экономия топлива от использования вторичных энергоресурсов и природной теплоты.
- •Назначение и классификация подстанций.
- •Понятие о централизованном и децентрализованном теплоснабжении. Достоинства и недостатки, область применения.
- •Сопротивление вл и кл.
- •Понятие о централизованном и децентрализованном теплоснабжении. Достоинства и недостатки, область применения.
- •Проводимости линий электрической сети.
- •Режимы регулирования систем централизованного теплоснабжения.
- •Конструктивные особенности вл, опоры воздушных линий
- •Гидравлический расчет тепловых сетей. Задачи гидравлического расчета тепловых сетей.
- •Схемы электрических сетей.
- •Наружный покров защищает броню от коррозии. Представляет собой джутовое покрытие, пропитанное битумной массой.
- •Подземная канальная и бесканальная прокладка. Достоинства, недостатки, область применения.
- •Критерии выбора разъединителей, выключателей нагрузки и плавких предохранителей.
- •Изоляционные конструкции: тепловая изоляция, защита теплопроводов от поверхностных и грунтовых вод, обеспечение механической прочности.
- •Понятие потери, падение напряжения и отклонение напряжения. Векторная диаграмма потери напряжения линии с несколькими
- •Векторная диаграмма леп 35 кВ с несколькими нагрузками
- •Классификация электрических сетей
Понятие о групповых, местных и индивидуальных тепловых пунктах.
Электрическая система и её свойства, основные признаки.
По технико-экономическим соображениям все электростанции, которые расположены в одном регионе, соединяются между собой для параллельной работы на общую нагрузку при помощи ЛЕП различного класса напряжения. Объединение отличается общностью режима и непрерывностью процесса производства, распределения и потребления тепловой и электрической энергий. Оно называется энергетической системой. Другими словами, энергетическая система – это совокупность всех звеньев цепочки получения, преобразования, распределения и использования тепловой и электрической энергии. Схематично энергетическая система представлена на рис. 1.1.
Электрическая или электроэнергетическая система представляет собой часть энергетической системы. Из нее исключаются тепловые сети и тепловые потребители.
Электрическая система представляет собой сложный объект. Сложность обусловлена рядом специфических особенностей:
постоянное совпадение по времени процесса выработки, передачи и потребления электроэнергии;
непрерывность процесса выработки, передачи и потребления электроэнергии и необходимость в связи с этим непрерывного контроля за этим процессом. Процесс передачи электроэнергии по цепи “генератор – электроприемник” возможен лишь при надежной электрической и магнитной связи на всем протяжении этой цепи;
повышенная опасность электрического тока для окружающей среды и обслуживающего персонала;
быстрое протекание процессов, связанных с отказом различных элементов основной технологической цепочки;
многообразие функциональных систем и устройств, которые осуществляют технологию производства электроэнергии; управление, регулирование и контроль. Необходимость их постоянного и четкого взаимодействия;
удаленность энергетических объектов друг от друга;
зависимость режимов работы электрических систем от различных случайных факторов (погодные условия, режим работы энергосистемы, потребителей);
значительный объем работ по ремонтно-эксплуатационному обслуживанию большого количества разнотипного оборудования.
На электрических схемах электрическая система представляется следующим образом (см. рис. 1.2).
Открытые и закрытые системы теплоснабжения.
Объединённые энергосистемы (преимущества, структура, конфигурация
Объединённая энергетическая система (ОЭС) — совокупность нескольких энергетических систем, объединённых общим режимом работы, имеющая общее диспетчерское управление как высшую ступень управления по отношению к диспетчерским управлениям входящих в нее энергосистем. В составе Единой энергетической системы России выделяют шесть ОЭС, седьмая — ОЭС Востока — работает изолированно от Единой энергетической системы.
ОЭС существует только как технологическая система, но не организационно-правовая, поскольку единого хозяйствующего субъекта ОЭС нет (в отличие от региональных энергосистем, для которых до реформирования электроэнергетики хозяйствующим субъктом являлись соответствующие АО-энерго).
Энергосистемы, расположенные в различных экономических районах, связываются между собой линиями электропередач высокого напряжения. Это обеспечивает взаимный обмен мощностями и дает следующие преимущества:
снижение суммарного максимума;
уменьшение суммарного резерва мощности (12 – 20% от суммарной мощ-ности);
повышается надежность и качество энергоснабжения;
повышается экономичность использования энергоресурсов;
улучшается использование мощности ЭС (можно строить мощные агрегаты);
облегчается работа систем при сезонных изменениях нагрузки, при ремонтах и авариях.