
- •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
9.4 Выбор разъединителей и отделителей
1) По напряжению установки Uуст ≤ Uн;
2) По длительному току Imax ≤ Iн;
3) На электродинамическую стойкость
; .
4) На термическую стойкость
.
9.3 Выбор реакторов
1) По напряжению установки Uуст ≤ Uн;
2) По длительному току Imax ≤ Iн;
2) Индуктивное сопротивление реактора
определяют из условия ограничения тока
КЗ до допустимого уровня
.
В большинстве случаев это отключающая
способность выключателей. Тогда
допустимое сопротивление сети будет
иметь величину
,
а реактор выбирается по условию:
,
где
- эквивалентное сопротивление сети при
расчете тока КЗ в месте установки
реактора.
Фактическое значение тока КЗ за реактором будет
.
3) На электродинамическую стойкость .
4) На термическую стойкость .
5) На остаточное напряжение по условию предотвращения отпадания контакторов и статической устойчивости асинхронной двигательной нагрузки при КЗ:
.
6) По допустимому падению напряжения на реакторе:
,
где
,
- ток и его фаза в режиме максимальной
нагрузки;
10 Схемы электрических соединений эс и пс
10.1 Схемы отходящих линий
1) Отходящие линии в цепи 0.4 кВ.
Р – рубильник (должен быть видимый разрыв при ремонте).
2) Применяется на 6-10 кВ в городских сетях.
ВН – выключатель нагрузки.
3) Схема линий 6 кВ на ЭС и промышленных предприятиях.
функция Р – создание видимого разрыва при ремонте.
4) Для подключения линий с двухсторонним питанием (со стороны линии может быть подано напряжение) .
РШ – разъединитель шинный, РЛ – разъединитель линейный.
5) Схема подключения линий в сетях 35 кВ и выше. Применяются стационарные заземляющие разъединители, которые обеспечивают безопасность выполнения работ на выключателях и отходящих линиях и позволяют быстро подготовить рабочее место.
РЗ – разъединитель заземляющий.
1 1) 3) 5) 4) 2) 0.1 Схемы подключения генераторов и трансформаторов
Т
Т
Т
ИП
Используется схема 3 так как при ремонте выключателя или трансформатора будут в любом случае будут выведены из работы все три элемента. Схема 4 применяется на 35 кВ и представляет собой схему 3, дополненную разъединителями. Схема 5 оснащена трансформатором связи, применяется на всех ТЭЦ.
Если трансформатор понижающий, то в схему можно внести некоторую коррекцию (схема 6).
При работе генератора в блоке применяется схема 7 а не схема 8.
Схема подключения трансформатора собственных нужд (с.н.).
10)
Э
та
схема выполняется для блоков 800 МВт и
для АЭС. Выключатель со стороны генератора
не рассчитан на отключение токов КЗ и
не него не действует РЗ. Он используется
для синхронизации генератора.
Д остоинством схемы является возможность пуска блока при питании собственных нужд от рабочего трансформатора собственных нужд (ТСН).
В случае спаренных блоков (схема 10) два блока работают на один выключатель. При этом генераторные выключатели В1 и В2 используются для синхронизации генераторов. Схема также позволяет один из блоков вывести в ремонт. На ГЭС применяют схему 11.