
- •1. Технологический процесс получения электрической энергии на кэс.
- •2. Технологический процесс получения электрической энергии на тэц
- •3.Технологический процесс получения электрической энергии на гэс
- •4.Технологический процесс получения электрической энергии на аэс.
- •5.Нетрадиционные источники получения электрической энергии.
- •6.Парогазовые установки.
- •7.Газотурбинные электростанции.
- •9 Синхронные генераторы
- •10 Системы охлаждения генераторов
- •11. Системы возбуждение синхронных генераторов
- •12. Автоматическое регулирование возбуждения (арв). Форсировка возбуждения
- •13. Автоматическое гашение магнитного поля синхронных генераторов и компенсаторов
- •14 Параллельная работа генераторов
- •15 Силовые трансформаторы и автотрансформаторы
- •16 Системы охлаждения силовых трансформаторов
- •17 Особенности конструкции и режимы работы автотрансформаторов
- •18. Регулирование напряжения трансформаторов и ат
- •19 Допустимые перегрузки трансформаторов
- •20 Способы гашения дуги постоянного и переменного тока в выключателях вн.
- •21 Выключатели высокого напряжения
- •22. Разъединители
- •22.1 Разъединители для внутренней установки
- •22.2. Разъединители для наружной установки
- •23 Короткозамыкатели и отделители
- •24. Измерительные трансформаторы тока
- •25 Измерительные трансформаторы напряжения
- •26. Первичные схемы станций
- •27. Структурные схемы станций
- •28. Схема п/ст с одной секционированной сш
- •29. Схема тэц с одной секционированной сш
- •30. Схема тэц с двумя сш
- •31. Упрощенные схемы ру
- •32. Схемы с одной рабочей и обходной системами шин
- •33. Схема с двумя рабочими и обходной системами шин.
- •34. Схемы 3/2, 4/3
- •35. Схемы питания с.Н. Кэс, блочных тэц. Выбор источников питания сн.
- •36. Схемы питания с.Н. Тэц, блочных тэц. Выбор источников питания сн
- •37. Схемы питания с.Н. Пс. Выбор источников питания сн.
- •38. Требования к конструкциям ору
- •39. Зру. Требования пуэ к зру
- •40. Кру, крун. Требования пуэ к кру, крун.
- •41 Выбор выключателей
- •42 Выбор трансформаторов тока
- •43. Выбор трансформаторов напряжения
- •44. Типы проводников, применяемых на эл. Станциях и пс. Конструкция гибких токопроводов, шинных мостов, комплектных пофазно-экранированных токопроводов.
- •45. Виды, причины и последствия коротких замыканий
- •46. Назначение и порядок выполнения расчетов
- •47. Способы преобразования схем замещения.Особенности расчета токов кз в с.Н.
- •48. Способы ограничения токов кз. Реакторы.
- •49. Выбор блочных транс и транс связи на электростанц и подстанциях
- •50. Метод приведенных затрат при технико-экономическом сравнении вариантов
- •51.Виды электрической изоляции электрооборудования.
- •52. Изоляция воздушных линий электропередач
- •53. Молниезащита воздушных линий
- •54.Изоляция электрооборудования станции и подстанции.
- •55 Изоляция электрооборудования закрытых и открытых ру.
- •56. Элегазовая изоляция.
- •57. Защита от прямых ударов молнии
- •58. Защита от набегающих волн
- •59. Конструкция разрядников и опн.
49. Выбор блочных транс и транс связи на электростанц и подстанциях
Трансформаторы на ТЭЦ.
Трансформаторы связи.
Мощность, передаваемая через трансформатор, определяется с учетом различных значений cos генераторов, нагрузки и потребителей собственных нужд:
,
где
,
— суммарные активная и реактивная
мощности генераторов, присоединенных
к сборным шинам; Рн,Qн
— активная и реактивная нагрузки на
генераторном напряжении; Рс.н,Qc.н
— активная и реактивная нагрузки
собственных нужд.
Передаваемая через трансформатор связи мощность изменяется в зависимости от режима работы генераторов и графика нагрузки потребителей. Эту мощность можно определить на основании суточного графика выработки мощности генераторами и графиков нагрузки потребителей и собственных нужд ТЭЦ. При отсутствии таких графиков определяют мощность, передаваемую через трансформатор, в трех режимах: в режиме минимальных нагрузок, подставляя в формулу Pн min,Qн min, находят S1расч;
в режиме максимальных
нагрузок Pн
max,Qн
max
находят S2расч
в аварийном режиме при отключении самого
мощного генератора (изменяется величина
)
находятS3расч;.
По наибольшей расчетной нагрузке определяется мощность трансформатора связи. При установке двух трансформаторов
,
где kпг
— коэффициент допустимой перегрузки
трансформаторов.
Блочные трансформаторы.
,
где n
– кол-во блоков, от которых осуществляется
отпайка на потребителей 6, 10 кВ.
Трансформаторы на КЭС,ГЭС.
Трансформаторы связи.
Связь между распределительными устройствами разного напряжения осуществляется обычно с помощью автотрансформаторов, применение которых обусловлено рядом преимуществ.
Мощность автотрансформаторов выбирается по максимальному перетоку между распределительными устройствами высшего и среднего напряжения, который определяется по наиболее тяжелому режиму.
Переток мощности через автотрансформаторы связи определяется выражением
где
,
— активная и реактивная мощности
генераторов, присоединенных к сборным
шинам; Рс.н,Qc.н
— активная и реактивная нагрузки
собственных нужд блоков, присоединенных
к шинам СН; РС,QС
— активная и реактивная нагрузки на
шинах СН;.
Расчетная мощность определяется для трех режимов: максимальная, минимальная нагрузка СН и отключение энергоблока, присоединенного к шинам СН при максимальной нагрузке потребителей. По наибольшей расчетной мощности выбирается номинальная мощность автотрансформатора с учетом допустимой перегрузки.
Блочные трансформаторы.
,
где Pс.н
и Qс.н
определяются как
,
,n
- процентный
расход на собственные нужды.
Трансформаторы на ПС.
Наиболее часто на подстанциях устанавливают два трансформатора или автотрансформатора. В этом случае при правильном выборе мощности трансформаторов обеспечивается надежное электроснабжение потребителей даже при аварийном отключении одного из них.
Мощность трансформаторов выбирается по условиям:
при установке одного трансформатора
при установке двух трансформаторов по [5.2]
при установке и трансформаторов
где
Smax
— наибольшая нагрузка подстанции на
расчетный период 5 лет.
Трансформаторы, выбранные по условиям по этим условиям, обеспечивают питание всех потребителей в нормальном режиме при оптимальной загрузке трансформаторов (0,6 — 0,7)Sном аварийном режиме оставшийся в работе один трансформатор обеспечивает питание потребителей с учетом допустимой аварийной или систематической перегрузки трансформаторов.