- •Сведения об электрических станциях - Электрическая часть электростанций
- •Общая характеристика электрической станции
- •Общие принципы компоновки
- •Компоновка тепловых и атомных электрических станций - Электрическая часть электростанций
- •Типы генераторов и их параметры - Электрическая часть электростанций
- •Системы охлаждения генераторов - Электрическая часть электростанций
- •Системы возбуждения - Электрическая часть электростанций
- •Гашение поля генератора - Электрическая часть электростанций
- •Параллельная работа генераторов - Электрическая часть электростанций
- •Нормальные режимы генераторов - Электрическая часть электростанций
- •Пусковые режимы генераторов - Электрическая часть электростанций
- •Допустимые перегрузки статора и ротора - Электрическая часть электростанций
- •Типы трансформаторов и их параметры - Электрическая часть электростанций
- •Охлаждение трансформаторов - Электрическая часть электростанций
- •Нагрузочная способность трансформаторов - Электрическая часть электростанций
- •Параллельная работа трансформаторов - Электрическая часть электростанций
- •Элементы главкой схемы
- •Виды главных схем электрических соединений - Электрическая часть электростанций
- •Главные схемы атомных электрических станций - Электрическая часть электростанций
- •Главные схемы подстанций - Электрическая часть электростанций
- •Выбор главной схемы - требования - Электрическая часть электростанций
- •Выбор главной схемы - рекомендации - Электрическая часть электростанций
- •Выбор трансформаторов - Электрическая часть электростанций
- •Режимы нейтрали - Электрическая часть электростанций
- •Технико-экономическое сравнение вариантов схем - Электрическая часть электростанций
- •Собственные нужды электрических станций - Электрическая часть электростанций
- •Источники питания системы собственных нужд
- •Электродвигатели механизмов собственных нужд - Электрическая часть электростанций
- •Самозапуск электродвигателей собственных нужд - Электрическая часть электростанций
- •Схемы питания собственных нужд тепловых электростанций - Электрическая часть электростанций
- •Выбор мощности трансформаторов собственных нужд
- •Присоединение резервных трансформаторов собственных нужд
- •Ограничение токов короткого замыкания в схемах питания собственных нужд
- •Схемы питания собственных нужд гидроэлектростанций - Электрическая часть электростанций
- •Электрооборудование и механизмы собственных нужд аэс - Электрическая часть электростанций
- •Особенности схем питания собственных нужд аэс - Электрическая часть электростанций
- •Использование выбега турбогенераторов в режиме аварийного расхолаживания реактора аэс - Электрическая часть электростанций
- •Выключатели высокого напряжения - Электрическая часть электростанций
- •Дуга в выключателе и ее характеристики
- •Гашение дуги в выключателе постоянного тока - Электрическая часть электростанций
- •Гашение дуги в выключателе переменного тока - Электрическая часть электростанций
- •Восстановление электрической прочности - Электрическая часть электростанций
- •Восстанавливающееся напряжение - Электрическая часть электростанций
- •Собственная частота сетей высокого напряжения - Электрическая часть электростанций
- •Способы повышение отключающей способности выключателей - Электрическая часть электростанций
- •Особенности процессов отключения малых индуктивных и емкостных токов - Электрическая часть электростанций
- •Масляные выключатели с открытой дугой - Электрическая часть электростанций
- •Масляные выключатели с дугогасительными камерами - Электрическая часть электростанций
- •Малообъемные масляные выключатели - Электрическая часть электростанций
- •Воздушные выключатели - Электрическая часть электростанций
- •Компрессорные установки - Электрическая часть электростанций
- •Элегазовые выключатели - Электрическая часть электростанций
- •Автогазовые выключатели - Электрическая часть электростанций
- •Электромагнитные выключатели - Электрическая часть электростанций
- •Вакуумные выключатели - Электрическая часть электростанций
- •Выключатели нагрузки - Электрическая часть электростанций
- •Разъединители - Электрическая часть электростанций
- •Короткозамыкатели и отделители - Электрическая часть электростанций
- •Приводы выключателей и разъединителей - Электрическая часть электростанций
- •Общие сведения о тн и тт - Электрическая часть электростанций
- •Измерительные трансформаторы напряжения - Электрическая часть электростанций
- •Конструкции измерительных трансформаторов напряжения - Электрическая часть электростанций
- •Измерительные трансформаторы тока - Электрическая часть электростанций
- •Измерительные трансформаторы постоянного тока - Электрическая часть электростанций
- •Оптико-электронные устройства - Электрическая часть электростанций
- •Выбор выключателей - Электрическая часть электростанций
- •Выбор разъединителей - Электрическая часть электростанций
- •Выбор реакторов - Электрическая часть электростанций
- •Выбор трансформаторов тока - Электрическая часть электростанций
- •Выбор трансформаторов напряжения - Электрическая часть электростанций
- •Выбор предохранителей - Электрическая часть электростанций
- •Выбор токоведущих частей распределительных устройств - Электрическая часть электростанций
- •Схемы вторичных соединений - Электрическая часть электростанций
- •Основные требования к схемам вторичных соединений
- •Схемы с питанием цепей вторичных соединений - Электрическая часть электростанций
- •Детали схем вторичных соединений - Электрическая часть электростанций
- •Основная аппаратура цепей управления и сигнализации - Электрическая часть электростанций
- •Требования, предъявляемые к схемам дистанционного управления - Электрическая часть электростанций
- •Сигнализация - Электрическая часть электростанций
- •Дистанционное управление выключателями с помощью малогабаритных ключей - Электрическая часть электростанций
- •Дистанционное управление воздушными выключателями - Электрическая часть электростанций
- •Дистанционное управление выключателями при оперативном переменном токе - Электрическая часть электростанций
- •Дистанционное управление в установках низкого напряжения - Электрическая часть электростанций
- •Управление разъединителями - Электрическая часть электростанций
- •Монтажные схемы, маркировка, детали - Электрическая часть электростанций Монтажные схемы и маркировка
- •Детали монтажных схем.
- •Испытательные блоки - Электрическая часть электростанций
- •Провода и контрольные кабели вторичных цепей - Электрическая часть электростанций
- •Маркировка монтажных схем вторичных цепей - Электрическая часть электростанций
- •Контроль изоляции вторичных цепей - Электрическая часть электростанций
- •Оперативный ток на электрических станциях - Электрическая часть электростанций
- •Источники постоянного оперативного тока
- •Выбор аккумуляторных батарей для оперативного тока на электостанциях - Электрическая часть электростанций
- •Выбор зарядных агрегатов для оперативного тока на электостанциях - Электрическая часть электростанций
- •Распределение постоянного оперативного тока на электростанциях - Электрическая часть электростанций
- •Источники переменного оперативного тока на электростанциях - Электрическая часть электростанций
- •Конструкции распределительных устройств - Электрическая часть электростанций
- •Принципы выполнения распределительных устройств - Электрическая часть электростанций
- •Правила устройства и основные размеры конструкций ру - Электрическая часть электростанций
- •Применение опн в конструкциях ру - Электрическая часть электростанций
- •Выбор компоновки и конструкции ру - Электрическая часть электростанций
- •Характерные конструкции распределительных устройств - Электрическая часть электростанций
- •Примеры открытых распределительных устройств.
- •Примеры комплектных распределительных устройств.
- •Направления развития зарубежных конструкций ру - Электрическая часть электростанций
- •Главный шит управления - Электрическая часть электростанций
- •Организация управления на мощных станциях блочного типа - Электрическая часть электростанций
- •Асу в энергетике - Электрическая часть электростанций
- •Кабельные коммуникации и сооружения - Электрическая часть электростанций
- •Аккумуляторный блок - Электрическая часть электростанций
- •Вспомогательные устройства - Электрическая часть электростанций
- •Трансформаторно-масляное хозяйство (тмх).
- •Пневматическое хозяйство.
- •Электротехническая лаборатория.
- •Электротехнические мастерские.
- •Основные понятия о заземляющих устройствах - Электрическая часть электростанций
- •Опасность замыканий на землю. Роль защитного заземления - Электрическая часть электростанций
- •Удельное сопротивление грунта и воды - Электрическая часть электростанций
- •Конструкции защитных заземлений - Электрическая часть электростанций
- •Литература - Электрическая часть электростанций
Испытательные блоки - Электрическая часть электростанций
Испытательные
блоки применяются для проверок,
регулировок и испытаний измерительных
приборов и защитных реле во время
эксплуатации без каких бы то ни было
переключений при проверке на зажимах
приборов и сборок. Испытательный блок
представляет собой штепсельный
выключатель (четырех- или шести полюсный),
с помощью которого осуществляется
присоединение защитных реле и измерительных
приборов для их испытания. Испытательные
блоки исключают ошибочные соединения
при восстановлении нормальной схемы
после испытания, а также случайные
отключения работающего объекта при
испытаниях на нем или замене
приборов.
Испытательный блок состоит
из корпуса, устанавливаемого на лицевой
стороне панели, и съемной крышки,
заменяемой при испытаниях контрольным
штепселем. В корпусе блока установлены
в два ряда главные пружинные контакты
с токоподводящими шпильками, к одному
ряду которых присоединяются реле или
измерительные приборы, а к другому
подводится контрольная проводка от
измерительных трансформаторов и
оперативного тока. При нормальном
рабочем состоянии блока (с надетой
крышкой) пружинные контакты на внутренней
стороне крышки соединяют попарно главные
контакты блока, создавая сквозное
соединение приборов с соответствующей
контрольной проводкой. При снятии крышки
главные контакты разъединяются, причем
те из них, к которым присоединена проводка
от трансформаторов тока, автоматически
соединяются специальными вспомогательными
контактными пластинками: так осуществляется
короткое замыкание вторичных обмоток
трансформаторов тока без разрыва
тока.
Рис.
8-40. Присоединение проводов к контрольному
штепселю
М — реле мощности; R —
переменный резистор; А — амперметр
При
вставленном в корпус блока контрольном
штепселе каждый главный контакт надежно
соединяется с соответствующим контактом
штепселя; при этом главные контакты
несколько раздвигаются, а контакты,
замкнутые ранее пластинками,
размыкаются.
Выводы от контактов
штепселя вынесены на его лицевую сторону
для присоединения проводки от контрольных
приборов во время испытаний. Испытания
производятся следующим образом: сперва
собирается схема на крышке контрольного
штепселя, затем снимается рабочая крышка
и заменяется контрольным штепселем. На
рис. 8-40 схематически показан порядок
присоединения проводки к контрольному
штепселю при испытании однофазного
реле мощности от постороннего источника
с заменой его на время испытаний резервным
реле. Последнее присоединяется к нижним
контактам контрольного штепселя, а
посторонний источник — к верхним. Таким
образом, резервное реле подключено к
основным источникам питания, а испытуемое
реле — к постороннему источнику.
Провода и контрольные кабели вторичных цепей - Электрическая часть электростанций
Электропроводка
вторичных цепей должна удовлетворять
требованиям ПУЭ и ПТЭ. Так, учитываются
особая ответственность цепей защиты и
управления, надежность контактных
соединений, механическая прочность
присоединений [55], термическая стой-»
кость проводов к току к. з. и, наконец,
техника безопасности обслуживания
вторичных цепей. Очень важным является
требование герметизации и уплотнений
при проходе через перекрытия, особенно
в подпультовое помещение и каналы.
По
условиям техники безопасности и изоляции
рабочее напряжение вторичных цепей
[55] должно быть не выше 440 В при постоянном
и 400 В при переменном токе. Обычно исходя
из условий изоляции и конструкции
контактных зажимов принимается рабочее
напряжение вторичных цепей постоянного
тока 220 В, то же в большинстве случаев и
на переменном токе, т. е. в сети питания
380 В с заземленной нейтралью для вторичных
цепей используется фазное напряжение.
При прокладке проводов и кабелей следует,
конечно, учитывать условия окружающей
среды: влагостойкость, светостойкость,
коррозионную стойкость проводов,
кабельных оболочек, неизменяемость
переходных сопротивлений контактных
соединений, которая особенно важна при
алюминиевых проводах и жилах кабелей.
Разрешая применение для вторичных цепей
контрольных кабелей с алюминиевыми
жилами из мягкого отожженного алюминия,
Правила устройства электроустановок
делают исключение: а) для основного и
вспомогательного оборудования ТЭС и
ТЭС с генераторами 100 МВт и выше; б) для
подстанций с высшим напряжением 220 кВ
и выше; в) для взрывоопасных помещений
классов В.1 и В1-а; г) для проводов с рабочим
напряжением не выше 60 В при диаметре
жил кабелей и проводов от 0,5 до 1 мм.
Для
вторичных соединений могут применяться
кабели всех типов, указанные в заводских
каталогах; небронированные кабели
должны иметь свинцовую, алюминиевую,
резиновую или полихлорвиниловую
оболочку; применение кабелей с
полиэтиленовой оболочкой ввиду ее
пожароопасности запрещается. Если
применяются контрольные кабели с
полиэтиленовой изоляцией жил, то при
их разделке на каждую жилу поверх
изоляции должна быть надета полихлорвиниловая
трубка. Учитывая недостаточную термическую
стойкость кабелей с резиновой и
полиэтиленовой изоляцией жил, разрешается
применение их лишь при температуре
окружающей среды не выше 50 °С и при
длительной температуре жил кабеля не
выше 65 °С. Контрольные кабели в основном
изготавливаются многожильными (с жилами
одного или двух различных сечений).
По
условиям механической прочности
присоединения к зажимам панелей и
аппаратов алюминиевые жилы кабелей и
проводов должны иметь сечение не менее
2,5 мм2, медные — не менее 1,5 мм2,
и только для неответственных установок
(на промышленных предприятиях) разрешается
уменьшение сечения медных жил кабелей
до 1 мм2.
В цепях напряжением до
60 В диаметр медных жил кабелей,
присоединяемых пайкой, должен быть не
менее 0,5 мм.
Особое внимание при выборе
сечения следует уделить требованию
работы аппаратов и измерительных
приборов в заданном классе точности.
Трансформаторы тока должны работать в
классе точности, определяемом классом
точности расчетных счетчиков и щитовых
приборов, в схемах защиты — в пределах
10 %-ной погрешности.
Рис.
8-42. Пакетная прокладка проводов
I —
стойка; 2 — электрокартон; 3 — скоба
Рис.
8-41. Плоская прокладка проводов
Для
цепей напряжения следует иметь потери
напряжения при нормальной нагрузке на
входе расчетных счетчиков не более 0,5
%, на входе измерительных приборов не
более 1,5 % и на входе панелей защиты и
автоматики не более 3 %. Для цепей
оперативного тока допускается иметь
потери напряжения на входе панели
устройства или привода выключателя,
разъединителя не более 10 % при наибольшей
нагрузке.
Для монтажа панели
рекомендуются провода с лакированной
оплеткой или полихлорвиниловой
изоляцией.
Существует три основных
способа прокладки проводов на металлических
панелях; а) плоская прокладка с помощью
клиц или скоб; б) пакетная прокладка; в)
прокладка в желобах.
При плоской
прокладке провода располагаются рядами
в плоскости панели и крепятся к ней с
помощью изолирующих подставок (клиц)
или с помощью металлических скоб либо
скоб из изолирующего материала. В
качестве дополнительной изоляции служат
изолирующие прокладки из электрокартона
толщиной 0,5—1 мм. В проемах панелей щитов
и шкафов, установленных в сухих помещениях,
допускается прокладывать незащищенные
изолированные провода по металлическим,
защищенным от коррозии поверхностям.
Основным
преимуществом плоской прокладки (рис.
8-41) является ее наглядность. Однако это
преимущество сохраняется лишь при
относительно несложном монтаже, малой
насыщенности панели проводами и при
отсутствии пересечений проводов. В
сложных схемах пересечения неизбежны,
монтаж панели усложняется, надежность
прокладки уменьшается.
При пакетной
прокладке (рис. 8-42) провода располагаются
пакетами перпендикулярно плоскости
панели. Такая прокладка позволяет в
значительной степени избежать пересечений,
не ограничивает числа проводов,
прокладываемых на одной панели, и
соответствует требованиям индустриализации
монтажа, поскольку отдельные пакеты
могут быть заранее заготовлены.
По
третьему способу, применяемому заводом
«Электропульт», для монтажа служат
перфорированные лотки с установленными
на них зажимами. Лотки располагаются
на боковинах панелей; в. лотке, расположенном
с внешней стороны, укладываются жилы
кабелей после их разделки, а в лотке,
расположенном с внутренней стороны, —
провода от приборов; жила кабелей при
подходе к соответствующим наборным
зажимам укладывается в пазы зубообразно
перфорированных стенок лотка. Такая
прокладка лишена наглядности, но при
правильной маркировке проводов и зажимов
надобность в наглядности отпадает.
