
- •1. Предмет та його зміст.
- •2. Класифікація електричних установок.
- •3. Напруги використання електричної енергії.
- •Тема: Типи електростанцій.
- •1. Принцип дії та поділ електростанцій.
- •2. Принцип дії тес та їх поділ.
- •3. Принцип дії аес.
- •Тема: Структурні схеми передачі електроенергії до споживачів.
- •1. Призначення енергетичних систем.
- •2. Надійність електропостачання.
- •Тема: Повітряні лінії.
- •1. Конструктивне виконання повітряних ліній.
- •2. Будова підвісного ізолятора.
- •3. Опори повітряних ліній.
- •Тема: Кабельні лінії і їх будова.
- •1. Призначення і будова кабелю.
- •2. Способи прокладки кабелів напругою 6-10кВ.
- •Тема: Класифікація електроспоживачів.
- •1. Загальні відомості про силове освітлення
- •2. Класифікація споживачів по групам.
- •Тема: Структура електроспоживачів, поняття про графіки електронавантажень.
- •1. Структура електроспоживачів та їх поділ.
- •2. Поняття про графіки електропостачання напругою до 1кВ.
- •3. Добовий та річний графік
- •4. Розрахунки електричних навантажень.
- •Тема: Розрахунок максимальної потужності.
- •1. Розрахунок максимальної потужності.
- •2. Коефіцієнт використання.
- •3. Умови вибору ефективного числа
- •Тема: Компенсація реактивних потужностей в системі електропостачання.
- •1. Параметри і режими електричної системи.
- •2. Баланс активних потужностей;
- •3. Баланс реактивних потужностей.
- •Тема: Методи компенсації реактивної потужності.
- •1. Основні споживачі реактивної потужності.
- •2. Коефіцієнти потужностей.
- •3. Методи компенсації реактивної потужності поділяються на три групи:
- •Тема: Використання компенсаційних пристроїв та їх розміщення.
- •1. Переваги використання сд.
- •2. Використання статичних конденсаторів.
- •3. Схеми приєднання конденсаторів
- •4. Маркування конденсаторів
- •1.Загальні вимоги до встановлення компенсуючих пристроїв.
- •2.Розрахунок потужності компенсуючого пристрою підприємства з
- •3. Розрахунок потужності компенсуючого пристрою підприємства з невеликою кількістю встановлених трансформаторів.
- •Приклад розрахунку компенсуючого пристрою.
- •5.Визначення компенсуючої реактивної потужності.
- •Тема: Схеми електричних з’єднань та типи підстанцій. Магістральні та радіальні схеми.
- •1.Типи заводських підстанцій.
- •Тема: Схеми розподільних мереж напругою до 1 кВ.
- •2. Схеми цехових електричних мереж напругою до 1кВ.
- •Тема: Картограма навантаження та вибір центру електричних навантажень.
- •Вибір місця розташування підстанцій.
- •Побудова картограми навантажень.
- •Тема: Критерії вибору силових трансформаторів.
- •1. Потужності силових трансформаторів
- •2. Критерії вибору числа потужності трансформатора.
- •Тема: Призначення та типи, конструктивне виконання головних понижуючих підстанцій.
- •1.Типи підстанцій.
- •2.Схеми електричних з’єднань підстанцій напругою 35-220кВ.
- •Тема: Внутрішньо цехове електропостачання.
- •1.Схеми розподільчих підстанцій напругою вище 1кВ.
- •2. Приєднання трансформаторних підстанцій до ліній напругою 6-10кВ для живлення міських споживачів.
- •Тема: Вибір схем та напруг для внутрішньо цехового електропостачання.
- •1. Вибір напруги.
- •2. Вибір варіанту електропостачання.
- •Тема: Короткі замикання в електричній системі.
- •1. Загальні відомості
- •2. Причини виникнення і наслідки коротких замикань
- •2. Причини виникнення і наслідки коротких замикань
- •3. Призначення розрахунків струмів кз
- •Криві зміни струму короткого замикання.
- •Тема: Методи розрахунку струмів короткого замикання.
- •1. Основні співвідношення між струмами при трифазному короткому замиканні.
- •2. Загальні відомості
- •3.Розрахунок струмів короткого замикання у відносних одиницях.
- •Тема: Розрахунок струмів короткого замикання в іменованих одиницях.
- •1.Загальні відомості.
- •2.Приклад розрахунку струмів короткого замикання в іменованих одиницях.
- •Тема: Розрахунок струмів короткого замикання від джерела необмеженої потужності.
- •1.Загальні відомості.
- •2.Приклад розрахунку струмів короткого замикання від джерела необмеженої потужності.
- •Тема: Електродинамічна та термічна дія струмів короткого замикання.
- •1. Електродинамічна дія струмів короткого замикання.
- •2. Термічна дія струмів короткого замикання.
- •Тема: Вибір струмоведучих частин та апаратів.
- •1. Загальні відомості.
- •2.Вибір шин та ізоляторів.
- •3.Вибір кабелів.
- •4.Вибір реакторів.
- •5.Вибір високовольтних вимикачів.
- •6.Вибір високовольтних запобіжників.
- •7. Вибір трансформаторів струму.
- •8.Вибір трансформаторів напруги.
- •9. Приклад вибору високовольтних апаратів.
3. Принцип дії аес.
У нашій країні питома вага АЕС у сумарному виробництві електроенергії становить 12%. Перспективи електроенергетики на тривалий період в європейській частині країни будувалися на форсованому розвитку атомних електростанцій. Проте фатальна аварія на Чорнобильській АЕС у 1986 р. зробила проблематичною цю орієнтацію.
Атомні електростанції відрізняються від звичайної паротурбінної станції тим, що на АЕС в якості джерела енергії використовується процес розподілу ядер урану, плутонію, торію та ін. У результаті розчеплення цих матеріалів у спеціальних пристроях - реакторах - виділяється велика кількість теплової енергії .
АЕС можуть виконуватися одно- і двоконтурними. У одноконтурних АЕС контури теплоносія (води) і робочого тіла (пари) збігаються; у двоконтурних АЕС контури теплоносія і робочого тіла розділені.
Принципова схема одноконтурної АЕС представлена на рис. 1.2, з якої видно, що все обладнання такої АЕС працює в радіаційному режимі, що ускладнює його експлуатацію, хоча і спрощує процес отримання електричної енергії.
Принципова схема двоконтурної АЕС представлена на рис. 1.3. В якості регулятора швидкості протікання реакції використовують вертикально розташовані в реакторі стрижні з графіту, а як теплоносій - важку воду або рідкий гелій (-190 ° С). Виділяється в каналах реактора теплова енергія нагріває воду первинного контуру до температури 255-275 ° С. Нагріта пара поступає в парогенератор, де віддає свою теплоту воді вторинного контуру і перетворює її на пару з температурою 250-260 ° С і тиском 1,25 МПА, який подається в турбіну. Охолоджена вода з парогенератора при температурі 190 ° С і тиску 10 МПА подається циркуляційним насосом назад в реактор. Ця вода, що циркулює безпосередньо через реактор, є радіоактивною, тому обладнання цього контуру огороджують спеціальними залізобетонними, чавунними, свинцевими та іншими конструкціями. Вторинний замкнутий контур «парогенератор - турбіна - конденсатор» не представляє небезпеки радіоактивності і працює так само, як і в теплових паротурбінних станціях.
В даний час собівартість вироблення 1 кВт∙год електроенергіі на АЕС, розташованих на європейській частині СРСР, менше, ніж на ТЕЦ на органічному паливі.
Атомні електростанції витрачають незначну кількість пального, наприклад для вироблення 1 млн. кВт∙год електроенергіі витрачається близько 400 г урану. Такі станції можна споруджувати в будь-якому місці, так як вони не пов'язані з місцем розташування природних запасів палива. Крім того, навколишнє середовище не забруднюється димом, золою, пилом і сірчистим газом.
Тема: Структурні схеми передачі електроенергії до споживачів.
План:
1.Призначення енергетичних систем.
2.Надійність електропостачання.
1. Призначення енергетичних систем.
Дослід експлуатації показав, що коли енергетичні системи зв’язані між собою, то це дає можливість забезпечити резерв потужності та відновлювати рівень експлуатації.
Сукупність електричних станцій, ліній електропередач, теплових мереж та споживачів, що об’єднані загальним та безперервним процесом вироблення, перетворення, розподілу теплової та електричної енергії – називається енергетичною системою. Електрична мережа об’єктів електропостачання є продовженням енергетичної системи.
Приймання, перетворення та розподіл електричної енергії виконується на підстанціях. Електроустаткування складається з: трансформаторів, або інших перетворювачів електричної енергії, розподільчих пристроїв керування, захисту, а також інших допоміжних пристроїв.
Електроустаткування, на яке подається напруга, без її перетворення або трансформації, називається розподільчим пунктом.
Трансформаторна підстанція – це електротехнічний пристрій, який призначений для розподілу і трансформації електричної енергії.
В розподільчому устаткуванні, фази позначають кольорами:
- 1ф(А) – жовтий;
- 2ф(В) – зелена;
- 3ф(С) – червона;
Графічні позначення на кресленнях:
Трансформатори:
110 кВ 10кВ
10кВ
35кВ 0,4кВ
РП
Чапаєва Курчицька Гута
Електрична мережа поділяється:
По напрузі:
низьковольтні (НН) - до 1кВ;
високовольтні (ВН) - вище 1кВ.
По роду струму:
Постійний;
Змінний;
однофазні, трифазні.
По призначенню, характеру споживачів та по призначенню територій ,на яких знаходяться:
міські мережі;
мережі промислових підприємств;
мережі електричного транспорту;
мережі сільської місцевості.
Крім того, є районні мережі, що призначенні для з’єднання електричних станцій та підстанцій на напругу вище 35кВ. А також є міжсистемні мережі, для з’єднання потужних енергетичних систем, на напругу 330кВ і вище.
Мережі можуть бути:
Живлячі;
Розподільчі.
По конструктивному виконанню:
Повітряні;
Кабельні;
Струмопровідні;
Підстанції можуть бути: відкритого виконання і закритого.
Для графічного зображення енергетичної системи, а також окремих елементів та зв’язків між ними, використовують умовні позначення:
А) Б)
1) Трансформатори –
А) - три обмоткові і Б)- двохобмотко.ві
2
)
Високовольтний вимикач -
3) Навантаження -
4
)
Лінія –
5) Кабельна лінія -
6) Генератор - ~
Принципова схема району електропостачання
Дана схема виконана в однолінійному виконанні. В дійсності елементи системи, що працюють на змінному струмі, мають трифазне виконання.