
- •1. Выбор площадки под строительство эл ст
- •2. Основные требования к схемам электроснабжения собственных нужд
- •3. Комплектные ру и особенности их конструкций и использования.
- •4. Особенности структурной технологической схемы аэс
- •5. Основные стадии проектирования эл. Ст.
- •6. Схема электроснабжения сн тэц
- •7. Особенности компоновки аэс
- •8. Расчетные условия кз
- •9. Варианты исполнения цепей рабочего питания системы собственных нужд
- •10) Особенности расчета токов короткого замыкания при наличии двигательной нагрузки
- •11) Принцип компановки подстанций
- •13) Особенности электроснабжения собственных нужд аэс
- •14) Причины кратковременного нарушения нормального элктроснабжения двигателей собственных нужд и условия самозапуска
- •15) Составление схемы заполнения зру
- •16) Условия выбора предохранителя
- •17) Основные здания, сооружения и коммуникация электрических станций
- •18) Особенности структурной и технологической схемы тэс
- •19.Особенности компоновки тэц
- •20.Особенности компоновки кэс
- •21.Условия выбора жестких шинных конструкций.
- •22. Схемы электроснабжения собственных нужд кэс и блочных тэц с генераторными выключателями.
- •24. Условия выбора кабелей.
- •25. Проектирование ору и основные принципы компоновки.
- •26. Расчет токов Короткого Замыкания в схеме типа «Система-двигатель»
- •27. Общие требования к схемам электроснабжения собственных нужд.
- •30.Основные режимы работы электроустановок.
- •31.Требования к ру при проектировании и выбор типа ру.
- •32.Особенности построения схем питания собственных нужд.
- •35. Схема собственных нужд тэц с поперечным связями.
- •37. Общие требования к системам электроснабжения собственных нужд на электрических станциях и подстанциях. Расчетная мощность тсн короткого замыкания в схеме типа «генератор-система»
- •38. Общий подход к проектирования структурных схем
- •39. Определение потерь энергии в элементах структурной схемы
- •40. Выбор трансформаторов собственных нужд
- •41. Принцип выбора тепломеханического оборудования электрических станций.
- •42. Определение импульса квадратичного тока
- •43. Проверка электродвигателей собственных нужд по условия самозапуска
- •44. Особенности компоновки гэс
- •45. Выбор расчетных точек короткого замыкания в структурных схемах станций и подстанций
- •47 Качества электроустоновок и их количественная оценка
- •49 Целавае функция двухкритериальной оптимизации при выборе структурных схем
- •50.Cхемы электроснабжения собственных нужд гес
- •51.Требования к схемам ру. Три основных типа ру
- •2. Отключение вл должно осуществляться не более чем двумя выключателями, трансформаторов - не более чем тремя выключателями.
- •52. Типовые решение структурной схемы кес и выбор трансформаторов связи вн-сн
- •53.Особенности схем электроснабжения собственных нужд аэс
- •55Состав рабочего проекта
- •56Выбор типа эл двигателей системы сн и осн характеристики двигателей
- •57Методы расчета самозапускаэл двигателей сн
- •58Проектирование схемы электроснабжения сн тэц с поперечными связями
- •59Общие принципы компоновки эл станции
- •60Условия выбора измерительных трансформаторов напряжения
- •61Расчет мощности рабочих трансформаторов сн
- •62Выбор аккумуляторной батареи
- •63Особенности проектирования закрытых ру вн
1. Выбор площадки под строительство эл ст
Электрическая станция имеет в своем составе большое число зданий, сооружений и инженерных коммуникаций для размещения которых требуется значительная площадь: 0,04— 0,06 га/МВт для КЭС, 0,01—0,03 га/МВт для ТЭЦ.
Часть сооружений - склад топлива, железнодорожные приемные станции с разгрузочными устройствами, золошлакоотвалы и т. п., выносят за пределы строительной площадки.
Для золошлакоотвалов отводят площади, которые должны обеспечить работу электростанции в течение не менее чем 25 лет.
Площадку для ТЭЦ стремятся поместить в центр тепловых нагрузок, так как радиус передачи носителей тепловой энергии от ТЭЦ ограничен. Горячую воду транспортируют на расстояния до 35 км, а пар—до 8—12 км.
2. Основные требования к схемам электроснабжения собственных нужд
На таких станциях РУ каждого блока подсоединяют через рабочие ТСН к ответвлению от генератора. Потребители с.н. блока питаются от РУ данного блока, а потребители общестанционного назначения распределяют между блочными РУ по возможности равномерно. Электрические поперечные связи (резервные магистрали) между РУ с. н. разных блоков сооружают лишь для резервного питания.
а—без генераторных выключателей; б—с генераторными выключателями.
Рисунок 13.1- Схемы с. н. блочных ТЭС
Для ТЭЦ, имеющих поперечные связи в технологической и электрической частях, блочный принцип построения схемы с. н., естественно, не может быть применен. Трансформаторы (реакторы) с. н. подключают к разным секциям РУ генераторного напряжения 6- 10 кВ.
Для питания электроприемников с. н. ТЭЦ выбирают, как правило, напряжения 6 и 0,4 кВ. Поскольку на шинах ГРУ, от которых питается местная нагрузка, поддерживается стабильный уровень напряжения, то на трансформаторах с.н. 10/6 кВ РПН можно не предусматривать
К схемам питания собственных нужд предъявляются следующие требования: Схемы рабочего и резервного питания собственных нужд должны обеспечивать надежную работу отдельных агрегатов и электростанции в целом. Схема собственных нужд должна быть экономичной и допускать расширение ее более мощными агрегатами, не требуя изменения схемы и электрооборудования собственных нужд ранее установленных агрегатов меньшей мощности. Источники питания и схема электрических соединений должны обеспечивать успешный самозапуск электродвигателей ответственных механизмов.
3. Комплектные ру и особенности их конструкций и использования.
При стесненности площадки или при тяжелых условиях внешней среды прибегают к ЗРУ или к комплектным РУ.
В настоящее время изготавливаются КРУ на напряжение 6—35 кВ с воздушной изоляцией и КРУ на напряжение 110 и 220 кВ и более кВ с элегазовой изоляцией.
Использование в качестве среды для изоляции и для гашения дуги шестифтористой серы, позволило создать компактные КРУ и сильно сократить занимаемые ими площади. КРУ с элегазовой изоляцией (КРУЭ) обладают высокой надежностью, безопасностью в обслуживании, пожаробезопасностью, бесшумностью при работе выключателя, увеличением межремонтного периода. В большинстве случаев КРУЭ выполняют с разделенными фазами и может быть изготовлено для любой схемы электрических соединений.