Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Электрические станции (лекции).docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
06.02.2020
Размер:
21.71 Mб
Скачать

5.2.3 Схемы сн кэс, тэц

Надёжность электроснабжения собственных нужд электростанций в значительной степени определяется правильностью решений на стадии их проектирования. На действующих станциях аварии, связанные с потерей питания собственных нужд, составляют около 25 % их общего числа на блочных КЭС, более 40 % на КЭС с поперечными связями и 33 % на ТЭЦ. Ремонтные режимы схем СН в случаях аварий оборудования приводят к их полному погашению почти в 4 раза чаще, чем в рабочих режимах, в том числе из-за неправильного действия устройств РЗ и А.

Схемы рабочего и резервного питания собственных нужд должны обеспечить надежную работу отдельных блоков и всей электростанции, а повреждение любого ее узла должно приводить к отключению не более одного блока.

Состав электроприемников собственных нужд и потребляемая ими мощность зависят от типа электростанции (ТЭС или КЭС), вида сжигаемого топлива, единичной мощности агрегатов и т.д. Ориентировочно максимальная нагрузка собственных нужд пылеугольных ТЭС составляет 814 %, а КЭС 68 % от установленной мощности. На газомазутных ТЭС эта мощность на 2530 % меньше.

К настоящему времени при проектировании и эксплуатации электростанций и подстанций определены общие принципы построения схем электроснабжения СН, основанные на опыте работы действующих предприятий и выполнении рекомендаций норм технологического проектирования.

Эти принципы сводятся к следующим:

1. Рабочее питание всех видов электроприемников СН, включая и особо ответственные, осуществляют путем отбора мощности на генераторном напряжении главной электрической схемы с помощью понижающих трансформаторов (реакторов). Последние работают раздельно, чем достигается ограничение токов КЗ в сети СН и уменьшение влияния КЗ на сети, подключенные к другим секциям.

2. Для питания электроприемников СН в большинстве случаев используют два уровня напряжения (рис. 4.1): U1 = 6—10 кВ — для питания мощных электродвигателей и U2 = 0,4—0,66 кВ  для питания мелких двигателей, электросветильников и прочей нагрузки. При этом используют принцип последовательной двухступенчатой трансформации. Лишь для СН маломощных ГЭС и подстанций оказывается возможным использовать одно напряжение 380/220 В.

3. Распределительные устройства СН выполняют с одной секционированной системой шин с одним выключателем на присоединение, с использованием ячеек КРУ на всех типах электростанций и ПС.

4. Резервное питание ответственных и неответственных электроприемников СН обеспечивают также отбором мощности от главной электрической схемы при соблюдении условия, что места присоединения цепей резервного питания должны быть независимы от мест присоединения цепей рабочего питания. Для особо ответственных потребителей СН предусматривают дополнительный независимый источник энергии.

В

Рис. 5.52. К определению

расчётной мощности ТСН

общем случае схему питания СН выбирают на основе технико-экономических вариантных расчетов. При составлении схем могут варьироваться: значения напряжений , и ; тип, число и мощность трансформаторов рабочего питания; число, мощность и место присоединения трансформаторов резервного питания. От параметров цепей питания СН и уровня напряжения зависят значение расчетного тока КЗ, а следовательно, типы и параметры электрических аппаратов и проводников (кабельной сети). Уровень напряжения влияет, кроме того, на типы и параметры электроприёмников − электродвигателей и электросветильников.

Для электроснабжения СН современных отечественных тепловых и атомных электростанций применяют, как правило, напряжения 6 и 0,4 кВ, причем от РУ 6 кВ питают электродвигатели мощностью 200 кВт и более. При распределении электродвигателей между напряжениями 6 и 0,4 кВ учитывают, что: а) двигатели мощностью менее 200кВт на 6 кВ в 1,52,3 раза дороже двигателей на 0,4 кВ (при прочих одинаковых параметрах); б) применение электродвигателей мощностью более 200 кВт на напряжении 0,4 кВ потребовало бы нерационально больших сечений кабелей.