
- •7.090601 “Электрические станции”
- •7.090602 “Электрические сети и системы”
- •1 Общие сведения об энергетике
- •1.1 Основные определения
- •1.2 Технологический процесс производства электроэнергии на эс
- •1.2.1 Тепловые конденсационные электрические станции (тэс)
- •1.3 Графики нагрузок электроустановок
- •1.4 Режимы работы нейтралей в электроустановках
- •1 .4.1 Сеть с изолированной нейтралью
- •1.4.2 Сеть с компенсированной нейтралью
- •1.4.2 Сеть с эффективно заземленной нейтралью
- •1.4.2 Сеть с глухо заземленной нейтралью
- •2 Нагрев аппаратов и токоведущих частей
- •2.1 Нагрев проводника током в установившемся режиме
- •2.2 Зависимость длительно допустимого тока от величины наружной поверхности f проводника
- •2.3 Влияние коэффициента теплоотдачи на нагрев проводника с током
- •2.4 Поверхностный эффект
- •2.5 Эффект близости
- •2.6 Распространенные формы сечений проводников
- •2 Термическая стойкость проводников и аппаратов
- •2.1 Особенности процесса нагревания при коротком замыкании
- •3 Электродинамическое действие токов кз
- •3.1 Взаимодействие параллельных проводников точечного сечения
- •3.2 Взаимодействие между тонкими полосами в параллельных плоскостях
- •3.3 Взаимодействие шин прямоугольного сечения
- •3.4 Взаимодействие двух проводников, соединенных под углом 90º
- •3.5 Взаимодействие параллельных проводников с перемычкой
- •3.6 Взаимодействие шин при двухфазном кз
- •3.7 Взаимодействие шин при трехфазном кз
- •3.8 Расчет шин на электродинамическую стойкость
- •5 Электрическая дуга, ее свойства, условия гашения
- •5.1 Основные требования к коммутационным аппаратам
- •5.2 Физические процессы в дуге
- •5.3 Дуга постоянного тока
- •5.2 Дуга переменного тока
- •5.3 Способы гашения дуги в аппаратах до 1000 в:
- •5.4 Основные способы гашения дуги в аппаратах выше 1000 в:
- •5.5 Отключение активной цепи переменного тока
- •5 .6 Отключение индуктивной цепи переменного тока
- •5 .7 Шунтирование дугового промежутка активным сопротивлением
- •5 .8 Влияние вида кз на величину восстанавливающегося напряжения (u0)
- •5.9 Отключение неудаленных кз (километрический эффект)
- •5 .10 Отключение лэп на холостом ходу
- •5.11 Отключение батарей статических конденсаторов
- •5.12 Отключение ненагруженного трансформатора
- •3 Электрические контакты
- •7 Измерительные трансформаторы напряжения
- •7.1 Назначение трансформаторов напряжения (тн), основные характеристики
- •7.2 Характеристики погрешностей трансформаторов напряжения
- •Схемы подключения тн
- •Конструкции тн
- •8 Измерительные трансформаторы тока
- •8.1 Назначение трансформаторов тока (тт), основные характеристики
- •8.2 Характеристики погрешностей трансформаторов тока
- •8.3 Схемы соединения трансформаторов тока
- •9 Методы ограничения токов кз в энергосистемах
- •9.1 Раздельная работа (секционирование) электрических сетей
- •9.2 Опережающее автоматическое деление сети
- •9.3 Применение резонансных токоограничивающих устройств
- •9.2 Расчетные условия для проверки по режиму кз
- •9.3 Выбор выключателей
- •9.4 Выбор разъединителей и отделителей
- •9.3 Выбор реакторов
- •10 Схемы электрических соединений эс и пс
- •10.1 Схемы отходящих линий
- •1 1) 3) 5) 4) 2) 0.1 Схемы подключения генераторов и трансформаторов
- •10.2 Схемы сборных шин
- •Главные схемы электрических соединений электростанций
Схемы подключения тн
В зависимости от необходимости измерения линейных или фазных напряжений применяют однофазные, трехфазные или группы однофазных трансформаторов, включенных по соответствующим схемам.
1. Схема подключения одного однофазного трансформатора для измерения линейного напряжения.
Типы ТН:
НОМ-10 – напряжения однофазный масляный, 10 кВ.
НОС - напряжения однофазный сухой.
2
.
Включение двух однофазных ТН по схеме
неполного (открытого) треугольника.
Такая схема часто применяется для измерения мощности, поскольку трехфазный ваттметр имеет только две измерительные системы, которые подключаются к клеммам трансформатора напряжения ab и bc и к трансформаторам тока фаз A и C. Таким образом, если к трансформаторам присоединены только счетчики и ваттметры, то обмотки нагружены одинаково. Необходимость в третьем трансформаторе отпадает.
Рассматриваемая схема позволяет включать вольтметры и на напряжение Uca, однако при этом нагружаются оба трансформатора, погрешности которых становятся неодинаковыми, что вызывает увеличение погрешности, вследствие чего подсоединение приборов к зажимам ac следует избегать.
3
.
Включение трех однофазных ТН по схеме
звезды.
Эта схема наиболее универсальна. Позволяет измерять все междуфазные и фазные напряжения, а также производить контроль изоляции.
Разомкнутый треугольник является фильтром напряжения нулевой последовательности и применяется для контроля изоляции на стороне ВН. 3U0 появляется при замыкании одной из фаз на землю на стороне ВН. Коэффициент трансформации дополнительной обмотки ТН выбран так, что при глухом замыкании на фазе 3U0 =100В.
4. Схема соединения обмоток трехфазного трехстержневого ТН типа НТМ.
Позволяет измерять только линейные напряжения. Для контроля изоляции непригоден. Заземление нейтрали первичной обмотки недопустимо, т.к. это привело бы к возникновению магнитных потоков нулевой последовательности при несимметрии напря-
жений сети. Так как магнитный поток нулевой последовательности не имеет путей замыкания в трехстержневом сердечнике, то поток будет замыкаться по воздуху и баку трансформатора, т.е. по путям с большим магнитным сопротивлением. Следовательно при подаче на трансформатор напряжения нулевой последовательности он будет представлять собой малую индуктивность и возникшие большие токи приведут к перегреву обмоток трансформатора и выходу его из строя.
5. Схема соединения трехфазного трехстержневого ТН типа НТМК с дополнительной обмоткой для компенсации угловой погрешности.
Магнитный поток каждой фазы увеличивается на ампервитки следующей по порядку фазы, взятые с противоположным знаком, до совпадения фаз вторичных напряжений с фазами первичных.
6. Схема соединения обмоток трехфазного пятистержневого ТН типа НТМИ, предназначенного для сетей с изолированной нейтралью.
Трансформатор позволяет измерять все линейные, все фазные и напряжение нулевой последовательности для контроля изоляции.