
- •1. Основные характеристики потребителей и приемников электроэнергии
- •2. Характерные особенности электроустановок предприятий.
- •4. Общие требования, предъявляемые к системам электроснабжения. Обоснование решений при проектировании, расширении, реконструкции электроустановок.
- •5 Графики электрических нагрузок. Вероятностная модель случайного графика нагрузок. Построение годовых графиков нагрузок.
- •6 Требования, предъявляемые к электрическим сетям до 1000 в. Классификация помещений и наружных установок по окружающей среде. Схемы электрических сетей напряжением до 1000 в.
- •7. Расчет сетей по нагреву, по потерям напряжения, по экономической плотности тока. Выбор коммутационно – защитных аппаратов сетей и электроустановок до 1000 в.
- •11 Особенности защитных и рабочих заземлений в электроустановках. Режимы нейтрали электрических сетей различного класса напряжения.
- •12. Распределение электрической энергии при напряжении выше 1000 в. Требования к сетям. Особенности конструктивного выполнения электрических сетей предприятия при напряжении выше 1000 в.
- •15. Обоснование целесообразности ввода генерирующей мощности из условия полного электроснабжения потребителей в нормальном и ремонтном режимах.
- •16 Обоснование схем присоединения к электроэнергосистеме. Основные ограничения для систем электроснабжения в аварийных и послеаварийных режимах
- •20.Обоснование и выбор схем электростанций с газотурбинными и парогазовыми установками.
- •1 Основные виды отказов в системах электроснабжения и их отличительные признаки.
- •2. Показатели надежности невосстанавливаемых элементов.
- •3. Законы распределения, используемые в теории надежности. Оценка основных показателей надежности в период нормальной эксплуатации.
- •4. Показатели надежности восстанавливаемых элементов.
- •5. Оценка показателей надежности системы при последовательном и параллельном соединении невосстанавливаемых элементов
- •7. Оценка показателей надежности системы при последовательном и параллельном соединении восстанавливаемых элементов
- •2. Оценка динамической устойчивости системы электроснабжения методом площадей.
- •3. Статическая устойчивость узла нагрузки. Статическая устойчивость синхронных и асинхронных двигателей в узлах нагрузки.
- •4 Устойчивость при самозапуске двигателей нагрузки
- •5 Средства повышения динамической устойчивости системы электроснабжения
- •1 Автоматика включения синхронных генераторов на параллельную работу. Способы автоматического включения, микропроцессорные автоматические синхронизаторы
- •3. Микропроцессорная автоматизированная система управления частотой и активной мощности электроэнергетических систем.
- •4. Автоматические устройства повторного включения. Микропроцессорный комплект апв.
- •6. Микропроцессорная автоматика прекращения асинхронного режима.
- •8.Автоматизация диспетчерского управления электроэнергетическими системами.
- •10. Микропроцессорная автоматизированная система управления тепловыми электростанциями
- •1 Законодательство Российской Федерации по энергосбережению
- •3. Экономия электроэнергии за счет внедрения прогрессивных источников света и светильников.
- •4 Энергосбережение в системах отопления, водоснабжения и водоотведения. Требования по расчету за энергоресурсы по приборам учета.
- •6 Программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
- •8 Государственная информационная система по энергоэффективности.
- •9. Альтернативные возобновляемые источники энергии.
- •1 Краткая характеристика основных показателей качества электрической энергии согласно гост 13109-97.
- •3. Основные электроприемники, являющиеся источниками электромагнитных помех и влияющие на качество электрической энергии.
- •4 Требования к средствам измерения показателей качества электрической энергии.
- •5. Основные задачи и виды контроля кэ.
20.Обоснование и выбор схем электростанций с газотурбинными и парогазовыми установками.
Современные ГТУ имеют мощность 1-180 МВт и КПД 28-38 %. Благодаря более низким капиталовложениям, относительной простоте сооружения и высокой маневренности ГТУ широко применяются в качестве пиковых источников энергии. Упрощенная тепловая схема ГТУ приведена на рис. Компрессор служит для повышения давления и перемещения газов. Камеры сгорания предназначены для преобразования химической энергии газообразного или жидкого органического топлива в тепловую энергию рабочего тела.
С
хемы
ГТУ (а) и ПГУ(б):
К -
компрессор; КС
- камера сгорания;
ГТ - газовая турбина; ПТ - паровая турбина;
КУ -
котел-утилизатор; Г - генератор; К-р
- конденсатор; Н
– насос
Газовая турбина преобразует энергию горячих газов во вращающий момент на валу; 60-70 % этой энергии потребляется компрессором, а оставшаяся часть приводит во вращение синхронный генератор. Пуск ГТУ осуществляется от внешнего источника энергии, пускового устройства. Современных крупные ГТУ пускают от статического преобразователя частоты - тиристорного пускового устройства.
Используют структурные схемы с укрупнением или объединением блоков. Рациональным оказывается электроснабжение ГТУ от глубоких вводов 110-220 кВ, а не от тяжелых РУ генераторного напряжения. Энергия уходящих газов может быть использована в ПГУ с котлом-утилизатором. Уходящие газы после турбины поступают в КУ. Генерируемый в КУ пар подается на паровую турбину.
Возможны различные способы комбинирования ГТУ в составе ПГУ. В частности, тепловая схема ПГУ с КУ может быть моноблочной (1хГТ+1хКУ+ 1хПТ+2хГ), дубль-блочной (2хГТ+2хКУ+1хПТ+ 3хГ), трипл-блочной (ЗхГТ + ЗхКУ + 1хПТ + 4хГ).
Схемы ПГУ с КУ следует формировать по блочному принципу, ввиду их технологических особенностей.
Существуют тепловые схемы ПГУ: сбросного тип, с вытеснением регенерации, с котлами-утилизаторами для подогрева сетевой воды или производства промышленного пара, с газификацией угля.
Надежность сэс
1 Основные виды отказов в системах электроснабжения и их отличительные признаки.
В теории надежности различают три характерных типа отказов, внутренне присущих техническим устройствам:
отказы приработочные, происходящие вследствие несовершенной технологии изготовления, эти отказы могут быть исключены путем «отбраковки» при испытании или наладке устройства;
отказы износовые (постепенные), вызываемые износом отдельных частей устройства или их старением, могут предотвращаться путем периодической замены элементов;
отказы внезапные (случайные), обусловленные случайными сочетаниями многих внешних факторов, и преобладающие на промежутке нормальной эксплуатации устройства.
Характерными внезапными отказами в электрической системе являются отказы типа «короткое замыкание» и «обрыв». Внезапные отказы происходят в электрической системе под действием релейной защиты. Различают также отказы устойчивые и неустойчивые. При устойчивом отказе для восстановлении работоспособности надо вмешательство обслуживающего персонала. Неустойчивый отказ самоустраняется или устраняется автоматически. К последним можно отнести переходящие КЗ на линиях электропередачи, когда их работа восстанавливается автоматом повторного включения. Кроме этого в энергосистеме наблюдаются отказы, выявляемые персоналом по контрольным приборам при обходах и осмотрах оборудования. Отличительный признак или группа признаков по которым устанавливается факт отказа -
критерии отказа.