- •Аннотация
- •Содержание
- •Введение
- •Глава I. Изоляционные конструкции
- •Вводы высокого напряжения
- •Электрический расчет ввода 132кВ с бми конденсаторного типа
- •Тепловой расчет ввода
- •Кабели высокого напряжения. Общие сведения.
- •1.2.1. Силовые кабели с поясной изоляцией
- •1.2.2. Электрический расчет кабеля.
- •Исходные данные:
- •1.2.3.Тепловой расчет кабеля.
- •1.3. Подвесные высоковольтные изоляторы
- •Стеклянные изоляторы
- •Фарфоровые изоляторы
- •Распределение напряжения вдоль гирлянды изоляторов
- •Расчет гирлянды напряжением 220кВ
- •Глава II. Потенциал ветроэнергетики в намибии
- •2.1. Демография Намибии
- •2.2. Ситуация энергетики в Намибии
- •2.4. Ветровая аккумулирующая электростанция
- •2.4.1. Описание изобретения
- •2.4.2.Принцип работы
- •2.4.3.Формула изобретения
- •Глава III. Меры безопасности при выполнении работ на электродвигателе
- •Заключение
- •Список используемой литературы
Введение
Любая энергетическая система (аппарат, электрическая машина, электрическая конструкция) состоит из двух обязательных элементов: электрической изоляции и проводников. Электрическая изоляция электрооборудования в значительной степени предопределяет его размеры, работоспособность, безаварийность работы, срок службы и стоимость. Иными словами электрическая изоляция, обеспечивает работу всего электрооборудования, являясь его обязательной составной частью. Чтобы выполнять свои функции, электрическая изоляция должна удовлетворять комплексу требований, которые можно сформулировать следующим образом:
Изолирование
проводников, находящиеся под разными
электрическими потенциалами; надежная
механическая связь, частей изоляционной
конструкции с проводниками; достаточная
механическая прочность, позволяющая
без повреждений и заметного ухудшения
свойств выдерживать как нормальные
нагрузки, так и эксплуатационные
нагрузки; простая технология изготовления;
возможна низкая стоимость; относительно
малые размеры; малые потери электрической
энергии при рабочем напряжении, т.е
высокое электрическое сопротивление
и маленькое
;
легкость ремонта и замены, вышедших из
строя элементов; безопасность в
обслуживании; обеспечение заданного
или экономически обоснованного срока
службы; При проектировании электрической
изоляции необходимо решать задачу
экономической эффективности производства
новой конструкции, что требует проведение
расчетов и обоснований. Эффективность
внедрения новой конструкции характеризуется
большим количеством показателей:
удельными капитальными вложениями,
расходом материалов, топлива и энергии,
изменением производственной мощности
предприятия, изменением производительности
труда и т.п. [1]
Ветер – это движение воздуха относительно земной поверхности. Причина возникновения ветра – неравномерное распределение атмосферного давления. В последнее время усилился интерес потребителей и промышленности к ветроэнергетике (ВЭ). Предполагается, что в XXI веке она займет третье место среди других видов первичной энергии. Новые тенденции развития ВЭ обусловлены:1) положительным опытом эксплуатации горизонтально-осевых(г.-о.) ветроэнергетических установок (ВЭУ) в 1980-е годы; 2) общей тенденцией снижения стоимости электроэнергии ВЭУ до ≤ 4 цент/кВтч, что делает ВЭУ способными конкурировать с традиционными источниками энергии; 3) разработкой технологий применения крупных ветроэлектрических генерирующих комплексов для работы в энергосистемах; 4) снижением стоимости г.-о. установок за счет уменьшения веса лопастей и башни ВЭУ. ВЭУ с высотой башни H = 40-124 м используют значительную скорость ветра V. На высокие башни меньше влияет изменение профиля скорости ветра в приземном слое атмосферы; 5) разработкой и конструированием ВЭУ различных классов, использующих для выработки электроэнергии А, кВт-ч, слабые скорости ветра V= 2,0-3,0 м/с; 6) размещением многоагрегатных ветроэлектрических станций (ВЭС) в прибрежных водах морей и океанов. В условиях более высокой V величина А в этом случае повышается до 30 %. Для агрегатов оптимальная величина H 70 м при установке фундамента на глубине до 10-20 м; 7) определенными преимуществами ВЭ для сохранения окружающей среды (ОС); 8)благоприятной оценкой ветроэнергетического потенциала северных регионов и Дальнего Востока России (средняя годовая скорость ветра VT > 5,0 м/с на высоте флюгера HФл - 10 м над подстилающей поверхностью).
Современные ВЭУ должны отличаться износоустойчивостью, простотой конструкции, относительно большим сроком эксплуатации (несколько тысяч часов в год) без капитального ремонта, В районах с благоприятными ветровыми условиями среднегодовая выработка Аг составляет 25-33 % его максимального проектного значения. Срок службы ВЭУ не менее 15-20 лет. ВЭУ должны быть обеспечены защитой от разрушения из-за сильной флуктуации скорости ветра. Для лопастей также существенны переменные грави-тационные нагрузки (~10 циклов за 20 лет эксплуатации).
Ветроэнергетика уже существенно используется для электроснабжения в других странах, таких как Германия, Индия и Дания (где, приблизительно 7 % полного национального энергопотребления обеспечивается ветроэнергетикой), поэтому правительство Намибии рассмотрело ветроэнергетику как альтернативный источник энергии. Ветроэнергетика является возобновляемым источником энергии, имеет малое воздействие на окружающую среду, и она обладает большим потенциалом, особенно в прибрежных районах.
Согласно официальным данным, в прибрежных районах(Уолфиш-Бей и Людериц) Намибии скорость ветра достигает 6,5 – 7,5 м/с. Такие параметры позволяют использовать ветер для вращения пропеллеров ветряных турбин и производства электроэнергии.
