
- •Раздел 1.
- •Тема 1.1 (2 часа).
- •Определения, условные буквенные и графические обозначения. Система заземления нейтралей. Стандартная шкала мощностей и напряжений.
- •Классификация потребителей электрической энергии.
- •Лекция 2.
- •Тема 1.2 (1 час). План
- •1) Технологические установки:
- •2) Освещение:
- •Графики нагрузок сэс
- •Суточные графики нагрузки.
- •Определение нагрузок и расхода электроэнергии
- •Раздел 3.
- •1. Синхронные генераторы лекция 3.
- •Тема 9 (2 часа).
- •Принцип действия, устройство, основные параметры генераторов
- •Системы охлаждения, возбуждения.
- •4.1.2 Системы возбуждения генераторов
- •4.1.4 Включение генераторов на параллельную работу
- •Раздел 4.
- •1. Силовые трансформаторы и автотрансформаторы лекция 4.
- •Тема 10 (2 часа).
- •Принцип действия, устройство, типы и основные параметры трансформаторов
- •4.2.3 Системы охлаждения силовых трансформаторов
- •4.2.4 Схемы и группы соединений
- •4.2.5 Регулирование напряжений
- •4.2.6 Включение трансформаторов на параллельную работу
- •4.2.7 Нагрузочная способность трансформаторов
- •4.2.8 Автотрансформаторы, особенности конструкции и режимы работы
- •Преобразуя правую часть выражения, получаем
- •Мощность общей обмотки
- •Тема 5 (2 часа).
- •Короткое замыкание вблизи синхронного генератора
- •Координация токов кз. Способы ограничения токов кз (секционирование, реакторы, трансформаторы с расщепленной обмоткой).
- •3.5.1. Реакторы. Принцип действия, конструкции, область применения
- •Применение трансформаторов с расщепленными обмотками
- •Раздел 5.
- •1. Электрооборудование распределительных устройств
- •Тема 8.1-8.5 (10 часов). Лекция 6. План
- •2.2.2. Тепловое действие тока. Определение Iдл. Доп .
- •2.3.1. Термическое действие токов кз.
- •1.3.2. Электродинамическое действие токов кз.
- •Тема 8.2-8.3 (2 часа)
- •Тема 8.3
- •2.1.3. Отключение цепей переменного тока
- •2.1.4. Основные способы гашения дуги Способы гашения дуги в коммутационных аппаратах до 1000 в
- •Основные способы гашения дуги в аппаратах выше 1 кВ
- •. Гибкие шины, конструкции и выбор
- •3.1.2. Жесткие шины, кэт. Конструкции и выбор.
- •Ik(3) 20 кА и провода вл при iy 50 кА
- •3.1.3 Изоляторы, конструкции и выбор
- •3.1.4 Конструкции контактов шин и аппаратов. Основные характеристики контактных соединений.
- •Лекция 8.
- •Тема 8.4 (2 часа) Электрические аппараты. Коммутационные аппараты
- •3.2.1 Рубильники, пакетные выключатели и переключатели
- •3.2.2. Плавкие предохранители. Контакторы. Магнитные пускатели.
- •Iном Iнорм.Расч;
- •Iоткл.Ном Iп.Ож Iп0,
- •3.2.3. Воздушные автоматичесакие выключатели и узо
- •20 Защелка
- •Проверка автоматических выключателей
- •Iном Iнорм.Расч;
- •Iоткл.Ном Iп. Iп0;
- •Iвкл iуд; Та.Норм Та. Устройство защитного отключения
- •Тема 8.3 (2 часа)
- •1.2. Короткозамыкатели и отделители. Принцип действия, конструкции, марки, условия выбора
- •1.3. Плавкие предохранители
- •Лекция 10.
- •Тема 8.3 (2 часа) Коммутационные аппараты выше 1000 в. План.
- •3.3.1. Коммутационные аппараты на напряжение выше 1000 в
- •3.3.2. Выключатели нагрузки
- •3.3.3. Вакуумные выключатели
- •3.3.4. Элегазовые выключатели
- •3.3.5. Приводы выключателей
- •3.3.6. Выбор выключателей при проектировании. Новые тенденции применения выключателей
- •Iном Iнорм.Расч;
- •Тема 8.5 (2 час)
- •3.4.2. Выбор трансформаторов тока
- •Тема 8.5 (2 час)
- •3.4.4. Векторные диаграммы, классы точности
- •Лекция 13. Тема (6 час) План.
- •5. Релейная защита и автоматика
- •6. Автоматизация процесса производства электроэнергии на электростанциях
- •Лекция № . Раздел 5. Тема 5.2. (4 часа) электрические схемы ру электростанций и подстанций План
- •5.2.1 Механизмы собственных нужд. Способы регулирования производительности механизмов сн.
- •5.2.1. Контрольные вопросы
- •5.2.2 Привод механизмов собственных нужд. Асинхронные двигатели. Пуск и самозапуск электродвигателей.
- •5.2.3 Схемы сн кэс, тэц.
- •Схемы сети 6,3 кВ на блочных электростанциях (кэс)
- •Схемы сети 6,3 кВ на станциях с поперечными связями в тепловой части (тэц)
- •5.2.4. Схемы сн подстанций
- •5.2.5. Определение расчетных нагрузок и выбор числа и мощности трансформаторов сн.
- •Контрольные вопросы
- •Лекция . Раздел 6. Тема 6.1. (1час) вспомогательные устройства План
- •6.1. Заземляющие устройства (зу) и защита от перенапряжений.
- •6.1.1. Действие электрического тока на человека.
- •6.1.2. Назначение и конструкции заземляющих устройств.
- •6.1.3. Расчет заземляющих устройств в установках с эффективно-заземленной нейтралью при напряжении110 кВ и выше, незаземленной и, резонансно-заземленной нейтралью.
- •6.1.4. Внутренние и атмосферные перенапряжения. Молниеотводы. Устройство молниезащиты.
- •6.1.5. Разрядники и ограничители перенапряжений (опн).
- •Контрольные вопросы
- •2.2. Типы электростанций
- •2.2.1. Тепловые электростанции
- •2.2.2. Газотурбинные установки
- •2.2.3. Парогазовые установки
- •2.2.4. Атомные электростанции
- •2.2.5. Гидравлические электрические станции
- •2.2.6. Приливные электрические станции
- •2.2.7. Аккумулирующие электрические станции
- •2.2.8. Солнечные электростанции
- •2.2.9. Ветровая электростанция
- •2.2.10. Геотермальные электростанции
- •2.2.11. Магнитогидродинамическое преобразование энергии
- •2.2.12. Термоэлектрические генераторы
- •2.1.13. Радиоизотопные источники энергии
- •2.2.14. Термоэмиссионные генераторы
- •2.2.15. Электрохимические генераторы
- •2.2.16. Дизельная электростанция
5.2.4. Схемы сн подстанций
На небольших и средних подстанциях без постоянного дежурного персонала расхода электроэнергии на собственные нужды нет. На таких подстанциях имеется только электроосвещение, которым пользуются при осмотрах и ремонтах.
На мощных районных подстанциях потребителями собственных нужд могут быть: электроосвещение, вентиляторы охлаждения силовых трансформаторов, зарядные и подзарядные агрегаты аккумуляторных батарей, масляное хозяйство, мастерские, компрессорное хозяйство (при воздушных выключателях), вентиляция помещений, водоснабжение, отопление и т. д. Мощность, потребляемая на собственные нужды таких подстанций, не превышает 50—300 кВт. Если на подстанции установлены синхронные компенсаторы, то добавляется потребление электроэнергии механизмами собственных нужд компенсаторов.
На подстанциях с вторичным напряжением 380/220 в собственные нужды (обычно только освещение) питают непосредственно от шин вторичного напряжения подстанции.
На распределительных пунктах, а также небольших' понижающих подстанциях с вторичным напряжением 6—10 кв для питания собственных нужд устанавливают, как правило, один трансформатор 6—10/0,38 кВ. При этом для питания освещения и сигнализации возможно вместо силового трансформатора устанавливать более дешевый и компактный трансформатор напряжения.
На мощных подстанциях нормально устанавливают два трансформатора собственных нужд, присоединяя их к разным секциям 6— 10 кВ.
5.2.5. Определение расчетных нагрузок и выбор числа и мощности трансформаторов сн.
1. Для определения расчетной нагрузки на секцию РУСН 6 кВ необходимо составить таблицу с перечнем всех подключенных к ней электродвигателей 6 кВ и понизительных трансформаторов 6/0,4 кВ. При этом, кроме механизмов и понизительных трансформаторов собственного блока, в указанный перечень необходимо включить часть общестанционных. Например, один или два циркуляционных насоса, размещенных на береговой насосной, трансформаторы 6/0,4 кВ, размещенные на топливоподаче или в объединенно-вспомогательном корпусе. При определении нагрузки необходимо учитывать, что часть механизмов является резервной или для рассматриваемого блока (например, конденсатные насосы), или для всей ТЭС (резервные возбудители), а мощность электродвигателей обычно больше требуемой нагрузки на валу механизма, что приближенно учитывается с помощью коэффициента спроса: от Кс = 0,35 для мелких потребителей мощностью менее 100 кВт до Кс = 0,9 для крупных электродвигателей, постоянно находящихся в работе. Для определения нагрузки мощных блоков со сверхкритическими параметрами значительное влияние оказывают приводы (электрические или паротурбинные), с которыми работают питательные насосы. При этом рассматриваются два варианта:
а) нагрузка в номинальном режиме (пускорезервный насос с электродвигателем остановлен);
б) частичная нагрузка блока до 50 % от номинальной (работает пускорезервный насос, часть блочных механизмов остановлена).
2. Расчетная нагрузка на напряжении 0,4 кВ определяется аналогично. Но для этого необходимо иметь большое количество дополнительных сведений, которые в курсовых проектах не заданы. Поэтому нагрузку многочисленных потребителей небольшой мощности (освещение, ремонтные мастерские, компрессорная и т. д.), подключаемых к секции РУСН 0,4 кВ, можно учесть приближенно (в зависимости от суммарной нагрузки потребителей 6 кВ). При отсутствии необходимых сведений расчетную нагрузку на секции РУСН 0,4 кВ приближенно можно оценить по следующим опытным данным
∑PO,4 = (0,08 − 0,15)∑Р6кВ, (14)
где ∑Р6кВ − расчетная нагрузка от электродвигателей напряжением 6 кВ.
Количество подстанций напряжением 6/0,4 кВ зависит от величины и территориального размещения нагрузок 0,4 кВ. Трансформаторы 6/0,4 кВ размещают в центрах соответствующих нагрузок − в котельном и машинном отделении, береговой насосной, топливоподаче, ОВК, ОРУ, компрессорной и т. д. Допускается объединение этих нагрузок. Но при этом необходимо иметь в виду, что единичная мощность трансформаторов 6/0,4кВ ограничена, а электрические сети 0,4 кВ становятся более дорогими (большие сечения и протяженность проводов).
Предельная мощность понизительных трансформаторов напряжением 6 − 10/0,4 кВ ограничивается коммутационной способностью автоматов 0,4 кВ и составляет 1000 кВА при Uк= 8 % (мощность трансформаторов с обычным Uк = 5,5 % составляет 630 кВА).
3. Резервные возбудители, работающие редко, в расчетную нагрузку включать не следует.
4. Расчетную мощность рабочего трансформатора собственных нужд (ТСН) с низшим напряжением 6 кВ определяют по эмпирической формуле
где ∑Рд − сумма расчетных мощностей на валу электродвигателей напряжением 6 кВ, в МВт; ∑Sн.т − сумма номинальных мощностей трансформаторов 6/0,4 кВ, МВА.
Если известны только номинальные мощности электродвигателей напряжением 0,4 кВ, то в приближенных расчетах можно пользоваться видоизмененной формулой;
.