
- •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
Главные схемы электрических соединений электростанций
Главная схема должна быть разработана исходя из возможности выдачи мощности без ограничений в нормальном, ремонтном и аварийном режимах, исходя из учета допустимых токов к.з., сохранения статической и динамической устойчивости.
На КЭС с блоками мощностью 300 МВт и более повреждение или отказ любого выключателя кроме ШСВ и СВ в главной схеме не должны приводить к отключению более одного блока. При повреждении ШСВ или СВ допускается потеря не более двух блоков и двух линий, если при этом сохраняется устойчивость энергосистемы.
Отключение ЛЭП межсистемной связи должно производиться не более чем двумя выключателями, а блоков АТ и ТСН – не более чем тремя.
Ремонт выключателя должен быть возможным без отключения присоединения.
Схемы РУ высокого напряжения должны предусматривать возможность деления станции на две самостоятельные части с целью ограничения токов к.з. деление должно быть стационарное или автоматическое (АСМ).
При питании от одного РУ двух пускорезервных трансформаторов с.н. должна быть исключена возможность потери обоих трансформаторов при повреждении или отказе любого выключателя.
а) Схемы блоков КЭС и АЭС
Выключатели на генераторном напряжении, как правило, отсутствуют (моноблок)
Требования:
Выдача мощности и связь с энергосистемой должна осуществляться не менее чем на двух уровнях высокого напряжения, отличающихся, как правило, на одну ступень 110/330; 220/500; 330/750; 500/1150.
Мощность ГРЭС и единичная мощность наиболее крупного блока не должны превышать 10% от установленной мощности энергосистемы для предотвращения системной аварии при аварии на ГРЭС.
На более низком уровне напряжения должно предусматриваться питание местного и близлежащих потребителей (до 25 – 30 % общей мощности).
На ГРЭС между двумя напряжениями связи с энергосистемой должна быть предусмотрена автотрансформаторная связь, число АТ не менее двух в 3-х фазном исполнении или один с пофазным исполнением, но с резервной фазой.
Должна быть разработана высоконадежная схема питания с.н., предусматривающая разворот станции с нуля от энергосистемы или неблочных ТЭС или ГЭС.
Л2
Г3
Назначение ТТ, основные характеристики. Понятие токовой и угловой погрешности. В чем она измеряется? Что такое класс точности ТТ, какие бывают классы точности? Что понимается под номинальной вторичной нагрузкой? (50 баллов)
Зависимость погрешности ТТ от величины первичного тока. Что такое витковая коррекция и как она влияет на погрешность ТТ? Как величина тока намагничивания влияет на величину погрешности ТТ? (60 баллов)
Зависимость погрешности ТТ от вторичной нагрузки. Что произойдет, если вторичная нагрузка ТТ (Z2)станет равна бесконечности? Какие виды снижения погрешности используются при изготовлении ТТ? (60 баллов)
Основные схемы включения ТТ, область использования. (40 баллов)
Условие выбора и проверка по вторичной нагрузке ТТ и ТН. Каковы минимальные сечения проводников допустимо использовать в вторичных цепях ТТ и ТН и почему? (40 баллов)
Назначение ТН, основные характеристики. Понятие погрешности по напряжению и угловой погрешности. Классы точности. Режимы работы вторичной обмотки. Компенсация угловой погрешности.
Зависимость погрешности ТН от вторичной нагрузки и величины первичного напряжения. Назначение витковой коррекции. Способы компенсации угловой погрешности. Особенности конструкции трансформатора напряжения типа НТМК.
Схемы подключения однофазных и трехфазных ТН. Особенности конструкции трансформаторов напряжений НТМ и НТМИ.
Конструкция каскадных ТН, их недостатки, использование для измерения трансформаторных устройств с емкостным отбором мощности, и приспособлений для измерения напряжения.
Какими параметрами, согласно ГОСТу, характеризуются высоковольтные выключатели? Отключение дуги в масляных многообъемных выключателях. Методы повышения отключающей способности. Преимущества и недостатки масляных баковых выключателей.
Отключение дуги в маломасляных выключателях. Методы повышения отключающей способности. Выключатель ВМП-10. Преимущества и недостатки маломасляных выключателей.
Маломасляные выключатели на напряжение 20 – 220 кВ. Принципы устройства. Преимущества и недостатки маломасляных выключателей
Конструкция воздушных выключателей серии ВВН на напряжение 110 – 220 кВ. Конструкция и работа дугогасительной камеры. Исполнение выключателя с открытым и закрытым отделителем. Преимущества и недостатки.
Конструкция воздушных выключателей серии ВВБ на напряжение 110 – 330 кВ. Конструкция и работа дугогасительной камеры. Конструкция воздушных выключателей серии ВВБК на 1150 кВ. Преимущества и недостатки.
Электромагнитные включатели. Особенности конструкции и гашения дуги. Преимущества и недостатки.
Элегазовые включатели. Особенности конструкции и гашения дуги. Конструкция и работа дугогасительной камеры. Преимущества и недостатки.
Вакуумные и автогазовые выключатели высокого напряжения. Особенности конструкции и гашения дуги. Преимущества и недостатки.
Назначение разъединителей, конструкция основных типов разъеденителей.
Особенности использования короткозамыкателей и отделителей в электрических сетях. Преимущества и недостатки. Чем отделитель отличается от разъединителя?
Литература
Неклепаев Б.Н. Электрическая часть электростанций и подстанций, М., Энергоатомиздат. – 1986 (учебник для студентов вузов), 640 с.
Электрическая часть станций и подстанций /Под ред. А.А. Васильева. Учебник для вузов. – М.: Энергия, 1990. – 608 с.
Электрическая часть электростанций /Под ред. С.В. Усова. Учебник для вузов. – Л.: Энергия, 1987. – 616 с.
Рожкова Л.Д., Козулин В.С. Электрооборудование станций и подстанций. – М.: Энергия, 1987. – 600 с (Учебник для техникумов).
Неклепаев Б.Н., Крючков И.П. Электрическая часть электростанций и подстанций: Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования. – М.: Энергоатомиздат 1989. – 608 с.
Баптиданов, Тарасов
Чунихин Электрические аппараты
Родштейн Электрические аппараты
Двоскин Компоновка ОРУ высокого напряжения
Долин и Шонгин Компоновка ОРУ с жесткой ошиновкой
Электротехнический справочник