
- •1.Структура и определение энергетической системы.
- •2.Особенности работы электроэнергетических систем.
- •3.Системы электроснабжения (Определение и особенности).
- •4.Этапы развития электроэнергетики в России.
- •5.Этапы развития электроэнергетики в Волгоградской области.
- •6.Динамика роста производства электроэнергии в России и в мире.
- •7.Административное-хозяйственное управление еэс России.
- •8.Основные задачи электроэнергетики.
- •9.Показатели качества электроэнергии.
- •10.Отклонение частоты (Определение и нормы по гост 13109-97)
- •11. Отклонения напряжения. (Определение и нормы по гост 13109-97)
- •12) Колебания напряжения (Определение и нормы по гост 13109-97)
- •14)Несимметрия напряжения (Определение и нормы по гост 13109-97)
- •15)Провал напряжения (Определение и нормы по гост 13109-97)
- •16)Временные перенапряжения (Определение и нормы по гост 13109-97)
- •17) Импульс напряжения(Определение и нормы по гост 13109-97)
- •19) Электроприемники I категории надежности электроснабжения.
- •20) Электроприемники II категории надежности электроснабжения
- •21) Электроприемники III категории надежности электроснабжения
- •22) Электроприемники категории особой надежности электроснабжения
- •23)Экономичность электроснабжения.
- •24.Статистическая и динамическая устойчивость.
- •25.Резерв мощности ээс (Виды и их определения).
- •26. Виды источников электроэнергии.
- •27)Фазы производства электроэнергии.
- •28.Классификация электростанций по основным признакам.
- •29.Классификация электростанций по виду теплового двигателя и по назначению.
- •30. График нагрузки энергисистемы.
- •31. Классификация электростанций по виду теплового двигателя и по назначению.
- •32.Основное электрооборудование электростанций (типы и назначение).
- •33.Типовая схема электростанции со сборными шинами генераторного напряжения.
- •34.Классификация турбогенераторов.
- •35.Классификация гидрогенераторов.
- •36.Конструкция синхронных генераторов.
- •37.Системы возбуждения синхронных генераторов.
- •38.Требования к системам возбуждения синхронных генераторов.
- •39)Электромашинные системы возбуждения.
- •40). Система самовозбуждения.
- •41)Бесщеточные системы возбуждения.
- •42)Пусковые режимы работы синхронных генераторов.
- •43)Начальный разворот синхронного генератора.
- •44)Синхронизация синхронных машин (способы и их определения)
- •45)Характеристики генераторов работающих на автономную сеть.
- •46)Характеристики холостого хода генератора.
- •48)Внешние характеристики синхронных генераторов.
- •49) Регулировочные характеристики синхронных генераторов
- •50)Условия выполнения синхронизации генераторов с цепью бесконечной.
- •51) Точная синхронизация синхронного генератора с сетью бесконечной мощности
- •52) Самосинхронизация синхронного генератора с сетью бесконечной мощности
- •53) Угловая характеристика синхронных генераторов
- •54) Распределительные устройства электростанций (классификация и основные характеристики)
- •55) Распределительные устройства с одной системой сборных шин (достоинства и недостатки)
- •56) Распределительные устройства с двумя системами сборных шин (достоинства и недостатки)
- •57) Распределительные устройства собственных нужд электростанций (виды и особенности)
- •58) Общие сведения об электроэнергетических системах
- •59) Линии электропередачи переменного тока
- •60) Линии электропередачи постоянного тока
- •61) Статические характеристики нагрузок систем электроснабжения
- •62) Измерение активной и реактивной мощности по схеме Арона
- •63) Поперечная компенсация реактивной мощности в системах электроснабжения
- •64) Продольная компенсация реактивной мощности в системах электроснабжения
- •65) Прямой и реакторный пуск асинхронного электродвигателя
- •66) Самозапуск электродвигателя
- •68) Проверка сети электроснабжения на самозапуск электродвигателя
- •69) Последовательность включения синхронного генератора на параллельную работу с электрической системой бесконечной мощности по способу самосинхронизации
- •71) Устройство автоматической самосинхронизации генератора с электрической системой бесконечной мощности
- •72) Автоматическое устройство точной синхронизации генератора с электрической системой бесконечной мощности
- •73) Система (сеть ) бесконечной мощности (определения и основные составляющие)
- •74) Регулирования напряжения в системах электроснабжения
- •75) Баланс активной и реактивной мощности в энергосистеме
25.Резерв мощности ээс (Виды и их определения).
РЕЗЕРВ МОЩНОСТИ –
разность между располагаемой мощностью (производительностью, пропускной способностью) объекта энергетики и его нагрузкой в данный момент времени при допустимых значениях параметров режима его работы и показателях качества энергетической продукции;
мощность, предусмотренная контрактом для потребителя, когда источник мощности его нормального режима недоступен.
Расчетный резерв мощности - Резерв мощности, необходимый для обеспечения нормальной работы энергосистемы в процессе ее развития и эксплуатации. Примечание: расчетный резерв включает в себя аварийный, нагрузочный и ремонтный резервы мощности Полный резерв мощности энергосистемы Резерв активной мощности, равный разности между располагаемой мощностью энергосистемы и нагрузкой ее в момент годового максимума при нормальных показателях качества электроэнергии и с учетом сальдо перетоков Эксплуатационный резерв мощности Резерв активной мощности в данный момент времени, равный разности между рабочей мощностью и нагрузкой энергосистемы при нормальных показателях качества электрической энергии и с учетом сальдо перетоков Нагрузочный резерв мощности Резерв мощности, необходимый для восприятия случайных колебаний нагрузки и регулирования частоты в энергосистеме Аварийный резерв мощности Резерв мощности, необходимый для восполнения аварийного понижения генерирующей мощности в энергосистеме Ремонтный резерв мощности Резерв мощности, необходимый для возмещения мощности оборудования, выведенного в плановый ремонт Расчетный резерв мощности
Резерв мощности, необходимый для обеспечения нормальной работы энергосистемы в процессе ее развития и эксплуатации. Включенный резерв мощности Резервная мощность работающих в данное время агрегатов, которая практически может быть использована немедленно Невключенный резерв мощности Мощность неработающих исправных агрегатов электростанций энергосистемы.
26. Виды источников электроэнергии.
Тепловые электростанции (ТЭС), работающие на органическом топливе (уголь, мазут, газ, сланцы, торф), являются на сегодня основным видом используемых в России энергопроизводителей. Выбор места размещения тепловых электростанций определяется в основном наличием в данном регионе природных и топливных ресурсов. Мощные ТЭС строятся, как правило, в местах добычи топливных ресурсов или недалеко от крупных центров нефтеперерабатывающей промышленности. Тепловые электростанции, на которых в качестве топлива используются местные виды горючего (сланец, торф, низкокалорийные и многозольные угли), стараются размещать согласно потребности в электроэнергии и, в тоже время, с учётом наличия тех или иных видов топливных ресурсов. Электростанции, работающие на высококалорийном топливе, доставка которого к месту использования экономически целесообразна, размещаются обычно с учётом потребительского спроса на электроэнергию. Гидроэлектростанции представляют собой специальные сооружения, возведённые в местах перекрытия больших рек плотиной и использующие энергию падающей воды для вращения турбин электрогенератора. Этот способ получения электроэнергии является наиболее экологичным, поскольку обходится без сжигания тех или иных видов топлива и не оставляет никаких вредных отходов после себя. Атомные электростанции (АЭС) отличаются от тепловых лишь тем, что, если в ТЭС для нагрева воды и получения пара используется горючее топливо, то в АЭС источником нагрева воды служит энергия тепла, выделяемого в процессе ядерной реакции. В настоящее время большую часть всей вырабатываемой в мире электроэнергии дают тепловые электростанции, мощность которых может составлять сотни тысяч и миллионы киловатт. Для совместного и согласованного производства электроэнергии электростанции различного типа объединяют в энергосистемы. Объединение электростанций, а также самих энергосистем между собой позволяет снизить стоимость электроэнергии и гарантирует бесперебойность режима электроснабжения потребителя. Объясняется это тем, что производство и расходование электроэнергии происходят одновременно, и невозможно аккумулировать всю вырабатываемую энергию в каком-либо виде. Поэтому электростанции обязаны иметь определённый резерв по рабочей мощности, необходимый для того, чтобы быть способными в любой момент удовлетворить возросший спрос на электроэнергию со стороны потребителя (на возросшую нагрузку). А величина потребления (спроса на энергию) может резко колебаться при изменении режимов и условий работы потребителей.В городах в зимний период, например, потребление электроэнергии резко возрастает, а летом - снижается. В сельском хозяйстве, напротив, электрические подстанции больше загружены именно летом, когда производятся сезонные полевые работы. Кроме того, максимальные нагрузки электростанций, расположенных на востоке и западе страны обычно не совпадают из-за разницы во времени. При коллективной работе электростанций они подпитывают друг друга, что обеспечивает их более равномерную загрузку и повышение КПД работы. На электростанциях, не входящих в состав энергосистемы, не допускается применение мощных узлов по транспортировке и преобразованию электроэнергии. Объясняется это тем, что выход подобного узла из строя моментально парализует работу промышленных предприятий, обесточивает целые районы и грозит аварийной остановкой систем водоснабжения и т. п. При объединении энергопроизводителей в энергосистемы нет оснований отказываться от таких мощных агрегатных узлов, поскольку нагрузку вышедшего из строя участка линии мгновенно подхватят оставшиеся в рабочем состоянии системы. Наряду с традиционным способом получения электроэнергии с помощью электростанций всё большую популярность приобретают в последнее время альтернативные источники электроэнергии. К подобным источникам можно отнести, например, ветряные электрогенераторы, которые преобразуют природную силу ветра в электрический ток. Всё большей популярностью в наше время пользуются и солнечные батареи, которые, в отличие от электрогенератора, используют принцип прямого преобразования энергии солнечных лучей в электрическую энергию (фотоэффект).