
- •Проектирование и оптимизация систем электроснабжения
- •1.1 Основные характеристики потребителей и приемников электроэнергии
- •1.4. Общие требования, предъявляемые к системам электроснабжения. Обоснование решений при проектировании, расширении, реконструкции электроустановок.
- •1.5 Графики электрических нагрузок. Вероятностная модель случайного графика нагрузок. Построение годовых графиков нагрузок.
- •1.6 Требования, предъявляемые к электрическим сетям до 1000 в. Классификация помещений и наружных установок по окружающей среде. Схемы электрических сетей напряжением до 1000 в.
- •1.7. Расчет сетей по нагреву, по потерям напряжения, по экономической плотности тока. Выбор коммутационно – защитных аппаратов сетей и электроустановок до 1000 в.
- •1.10. Особенности построения систем электроснабжения предприятия. Система внешнего электроснабжения предприятия. Система внутреннего электроснабжения предприятия
- •Конструктивное исполнение цеховых сетей
- •1.11 Особенности защитных и рабочих заземлений в электроустановках. Режимы нейтрали электрических сетей различного класса напряжения.
- •1.12. Распределение электрической энергии при напряжении выше 1000 в. Требования к сетям. Особенности конструктивного выполнения электрических сетей предприятия при напряжении выше 1000 в.
- •1.14 Рациональный выбор силовых трансформаторов. Экономичный режим работы силовых и преобразовательных трансформаторов.
- •1.15. Обоснование целесообразности ввода генерирующей мощности из условия полного электроснабжения потребителей в нормальном и ремонтном режимах.
- •1.16 Обоснование схем присоединения к электроэнергосистеме. Основные ограничения для систем электроснабжения в аварийных и послеаварийных режимах
- •1.20.Обоснование и выбор схем электростанций с газотурбинными и парогазовыми установками.
1.20.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.