- •Виды энергетических ресурсов.
- •Единая Энергетическая система Казахстана.
- •Классификация электрических станций.
- •4,Тепловые электростанции.
- •5,Конденсационные электростанции (кэс).
- •7)Типы ру и требования к ним.
- •10)Нетрадиционные источники энергии.
- •11. Гидроэлектростанции (гэс), общие сведения.
- •12. Принципы построения ору.
- •13. Гидроаккумулирующие электростанции (гаэс), общие сведения.
- •15. Графики нагрузки. Общие сведения.
- •16.Классификация графиков нагрузки.
- •19. Комплектные распределительные устройства (кру)
- •21 Графики нагрузки энергосистемы.
- •22 Главные схемы электростанций и подстанций.
- •23 График продолжительности нагрузок.
- •24 Структурные схемы электростанций.
- •25 Оперативные схемы электростанций.
- •26. Структурные схемы Эл станций и подстанций.
- •29 Измерительные трансформаторы напряжения
- •35.Элементы конструкции трансформаторов.
- •40. Основное оборудование электростанций.
- •41. Коммутационные аппараты
- •42 Коммутационные аппараты напряжением до 1000 в
- •43 Коммутационные аппараты напряжением выше 1000
- •44 Высоковольтные выключатели. Общие сведения.
- •45 Разъединители.
- •46 Разрядники и опн. Общие сведения.
- •47Виды высоковольтных выключателей
13. Гидроаккумулирующие электростанции (гаэс), общие сведения.
Гидроаккумулирующая электростанция (ГАЭС) — гидроэлектростанция, используемая для выравнивания суточной неоднородности графика электрической нагрузки. ГАЭС использует в своей работе либо комплекс генераторов и насосов, либо обратимые гидроэлектроагрегаты, которые способны работать как в режиме генераторов, так и в режиме насосов. Во время ночного провала энергопотребления ГАЭС получает из энергосети дешёвую электроэнергию и расходует её на перекачку воды в верхний бьеф (насосный режим). Во время утреннего и вечернего пиков энергопотребления ГАЭС сбрасывает воду из верхнего бьефа в нижний, вырабатывает при этом дорогую пиковую электроэнергию, которую отдаёт в энергосеть (генераторный режим).
Опыт использования ГАЭС в целях регулирования электрических режимов показал, что они являются не только генерирующим источником, но и источником оказания системных услуг, способствующих как оптимизации суточного графика нагрузок, так и повышению надёжности и качества электроснабжения.
14. Использование солнечной энергии.Солнечная энергетика — направление нетрадиционной энергетики, основанное на непосредственном использованиисолнечного излучения для получения энергии в каком-либо виде. Солнечная энергетика использует неисчерпаемый источник энергии и является экологически чистой, то есть не производящей вредных отходов. Производство энергии с помощью солнечных электростанций хорошо согласовывается с концепцией распределённого производства энергии. Поток солнечного излучения, проходящий через площадку в 1 м², расположенную перпендикулярно потоку излучения на расстоянии одной астрономической единицы от центра Солнца (на входе в атмосферу Земли), равен 1367 Вт/м² (солнечная постоянная). Из-за поглощения, при прохождении атмосферной массы Земли, максимальный поток солнечного излучения на уровне моря (на Экваторе) — 1020 Вт/м². Однако следует учесть, что среднесуточное значение потока солнечного излучения через единичную горизонтальную площадку как минимум в три раза меньше (из-за смены дня и ночи и изменения угла солнца над горизонтом). Зимой в умеренных широтах это значение в два раза меньше. Способы получения электричества и тепла из солнечного излучения: фотовольтаика, гелиотермальная энергетика, паровые машины, двигатель Стирлинга, термовоздушные электростанции, солнечные аэростатные электростанции.
15. Графики нагрузки. Общие сведения.
Кривая изменения активной, реактивной и токовой нагрузки во времени, называется графиком нагрузки по активной, реактивной мощностям и току соответственно. Графики нагрузок дают возможность определить некоторые показатели, необходимые при расчетах нагрузок, и более рационально выполнить систему электроснабжения.
Назначение и классификация графиков нагрузок. Электрическая нагрузка характеризует потребление электрической энергии отдельными приемниками, группой приемников в цехе, цехом и заводом в целом. При проектировании и эксплуатации систем электроснабжения промышленных предприятий основными являются три вида нагрузок:
а) активная мощность P;
б) реактивная мощность Q;
в) ток I.
В расчетах систем электроснабжения промышленных предприятий используются следующие значения электрических нагрузок:
а) средняя нагрузка за наиболее загруженную смену – для определения расчетной нагрузки и расхода электроэнергии;
б) расчетный получасовой максимум активной и реактивной мощности – для выбора элементов систем электроснабжения по нагреву, отклонению напряжения и экономическим соображениям;
в) пиковый ток – для определения колебаний напряжения, выбора устройств защиты и их уставок.
15. Графики электрических нагрузок. При проектировании и эксплуатации электрических сетей промышленных предприятий приходится иметь дело с различными видами их нагрузок: по активной мощности P, по реактивной мощности Q и по току. Кривая изменения активной, реактивной и токовой нагрузки во времени, называется графиком нагрузки по активной, реактивной мощностям и току соответственно. Графики нагрузок дают возможность определить некоторые показатели, необходимые при расчетах нагрузок, и более рационально выполнить систему электроснабжения. При проектировании и эксплуатации систем электроснабжения промышленных предприятий основными являются три вида нагрузок: а) активная мощность P; б) реактивная мощность Q; в) ток I. Рис.1. График нагрузок по записи регистрирующих приборов Рис.2. График нагрузки по показаниям
