
- •1.Общие сведения об электроэнергетических системах.
- •2. Сведения об энергетике рб и перспективах ее развития
- •3. Структурная технологическая схема получения ээ на кэс
- •4. Структурная технологическая схема получения ээ на тэц
- •5. Структурная технологическая схема получения ээ на аэс
- •6. Структурная технологическая схема получения ээ на гэс
- •7.Схемы первичных соединений электростанций и назначение эл оборудования в них
- •8.Воздействие электростанций на окружающую среду
- •16. Конструкции токоведущих частей электроустановок. Токопроводы генераторов и трансформаторов.
- •19. Закрытые токопроводы
- •20. Кабельные соединения
- •21. Условия работы проводников и аппаратов при длительном протекании токов нагрузки
- •33 Разъединители для внутренней установки
- •34 Разъединители для наружной установки
- •36 Высоковольтные плавкие предохранители. Назначение, принцип действия и характеристики
- •40 Маломасляные выключатели. Принцип действия и конструкция серии у
- •42. Воздушные выключатели. Конструкция и принцип действия выключателя ввб-110
- •43. Электромагнитные выключатели
- •44.Вакуумные выключатели. Конструкция выключателя вбп-с-10
- •Конструктивное исполнение вакуумных выключателей
- •45 Автогазовые выключатели
- •46. Элегазовые выключатели.Конструкция выключателя вгу-220
- •47. Синхронизированные выключатели. Принцип действия. Функциональная схема
- •48. Выключатели нагрузки с гасительными устройствами газогенерирующего типа внпр
- •49 Выключатели нагрузки элегазовые внэ-ш-110
- •50 Вакуумные выключатели нагрузки внв-10/320
- •51 Пружинные приводы
- •52 Электромагнитные приводы выключателей
- •53 Приводы выключателей вн. Пневматические и пневмогидравлические приводы
- •54 Приводы разъединителей
3. Структурная технологическая схема получения ээ на кэс
На долю тепловых конденсационных электростанций приходится больше половины вырабатываемой энергии. Мощность некоторых электростанций этого типа может достичь 6000 МВт. Здесь могут устанавливаться паротурбинные агрегаты мощностью 300, 500, 800, 1200 МВт.
П
о
техническим и экономическим соображениям
электрические станции с агрегатами
такой большой мощности выполняются по
блочному принципу. Каждый блок состоит
(рис. 5 ) из парогенератора ПГ, турбины
Т, электрического генератора G и
повышающего трансформатора Т. Поперечные
связи между блоками в тепломеханической
и электрической части (в виде сборных
шин генераторного напряжения) отсутствуют.
В ПК с помощью ПН подводится хим очищенная подогретая вода ХВО , подается топливо и воздух, тепловая энергия подается пит воде, полученный пар с т 540-560 градусов и Р=13-24 МПа по трубопроводу подается в паровую Т, там потенц энергия преобразуется в кинет эн движения ротора, Т приводит в действие Г, в котором кин эн вращения ротора преобразуется в электр, пар, поступающий со сверхкритич параметрами в Т расширяется до очень низкого Р для создания глубокого разряжения и конденсиции служит конденсатор. На ГРЭС весь пар, который прошел через Т направляется в конденсатор, поэтому их и назыв конденсационными.
Пар совершивший работу поступает в конденсатор К, где конденсируется благодаря пропуску через конденсатор большого количества циркуляционной воды, охлаждающая вода ЦН подается в конденсатор. Конденсат из конденсатора откачивается конденсаторным насосом КН и подается в деаэратор ДА, предназначенный для удаления из питательной воды газов и кислорода. Для восполнения потерь в ДА подается химически очищенная вода ХОВ. Далее предварительно подогретая в подогревателях различного давления вода подается питательным насосом ПН в парогенератор. Пар для регенеративного подогрева воды используется из отборов турбины.
Основная масса пара проходит через конденсатор турбины и поэтому примерно 60-70 % тепловой энергии, вырабатываемой котлом, безвозвратно уходит с циркуляционной водой.
Характерные особенности КЭС:
Сооружаются по возможности вблизи мест добычи топлива, вдали от крупных насел пунктов;
Выработанная ЭЭ выдается в эн с-му на повышенном напряжении;
Низкоманевренны – пуск и остановка агрегатов занимает от нескольких часов до нескольких суток;
Сооружаются вблизи реки или водохранилища, т.к. требуют большое кол-во воды для охлаждения воды;
Имеют относительно низкий КПД (38-40%)
Работают по свободному графику выработки ЭЭ.
4. Структурная технологическая схема получения ээ на тэц
Теплоэлектроцентрали предназначены для централизованного снабжения промышленных предприятий и городов тепловой и электроэнергией. В электростанция данного типа используется тепло отработавшего в турбинах пара для нужд отопления, вентиляции, производства, горячего водоснабжения. Используя такой комбинированный способ производства тепловой и электроэнергии достигается значительный экономический эффект в сравнении с раздельной выработкой э/э на КЭС и тепла в районных котельных.
ПСВ – подогреватель сетевой воды
НСВ – насосы сетевой воды
В отличие от КЭС на ТЭЦ не все топливо, произведенное котлом, идет на пр-во ЭЭ, частично отработавший пар с т 250-300 гр станция отдает предприятиям, которое идет на пр-во продукции, другая часть пара с т =120-130 гр направляется в ПСВ или в водогрейные котлы и используется для отопления и горячего водоснабжения потребителей. Оставшийся пар напрвляется в конденсатор. Кол-во выработанной ЭЭ на ТЭЦ находится в обратной зависимости от теплового потребления. Если нету естественного водоема, применяют оборотную с-му водоснабжения, при которой для охлаждения циркуляц воды применяют градирник (водонапорная башня).
Характерные особенности ТЭЦ:
Сооружаются по возможности вблизи потребителей тепловой и электр энергии, работают на привозном топливе;
По сравнению с др ТЭС меньше загрязняют окруж среду;
Низкоманевренны – пуск и остановка агрегатов занимает от нескольких часов до нескольких суток;
Выработанная ЭЭ выдается в эн с-му на повышенном напряжении;
Работают по свободному графику выработки ЭЭ.