- •Ответы к экзамену по Производство электроэнергии:
- •1)Типы электростанций и их характеристики.
- •2)Структурные схемы получения электроэнергии на тэс и кэс. Гидроэлектростанции.
- •3)Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчёта токов кз.
- •4)Методы ограничения токов кз.
- •5)Турбогенераторы и гидрогенераторы.
- •6)Трансформаторы и автотрансформаторы.
- •7)Устройства регулирования напряжения на трансформаторах.
- •8)Условия параллельной работы трансформаторов.
- •9)Конструкции токоведущих частей и шин электроустановок. Жёсткие, гибкие и комплектные токопроводы.
- •10)Силовые кабели.
- •11)Условия работы проводников и аппаратов при длительном протекании тока нагрузки.
- •12)Термическая стойкость проводников и аппаратов. Динамическая стойкость токоведущих частей и шин.
- •13)Аварийные и систематические перегрузки трансформаторов.
- •14)Условия выбора выключателей.
- •16)Воздушные и элегазовые выключатели.
- •17)Вакуумные выключатели. Основные типы, конструктивные элементы, способы гашения дуги.
- •18)Разъединители: назначение, классификация, основные конструктивные и условия выбора.
- •19)Отделители и короткозамыкатели: назначение, классификация, основные конструктивные и условия выбора.
- •20)Плавкие предохранители: устройство, основные типы и условия выбора.
- •21)Выключатели нагрузки: назначение, классификация, основные конструктивные и условия выбора.
- •22)Измерительные трансформаторы напряжения: назначение, режим работы, основные типы.
- •23)Измерительные трансформаторы тока: назначение, режим работы, основные типы.
- •24)Токоограничивающие реакторы: назначение, классификация, основные параметры, условия выбора.
- •25)Схемы распредустройств на электростанциях и подстанциях. Определения и требования.
- •26)Схемы распредустройств: одинарная секционированная система шин с обходной. Последовательность переключений.
- •27)Электрические схемы подстанций ру высокого напряжения без сборных шин.
- •28)Собственные нужды подстанций и станций.
- •29)Источники оперативного тока на станциях и подстанциях.
- •30)Ограничители перенапряжений, разрядники. Назначение, принцип работы.
2)Структурные схемы получения электроэнергии на тэс и кэс. Гидроэлектростанции.
Ответ:
1-генератор
2-турбина 3-повышающий трансформатор
4-РУ высокого напряжения.
H1-запас
воды в хранилище H2-уровень расходной
части станции.
УВБ-уровень
высшего бьефа УНБ-уровень низшего бьефа.
Разница
м/у этими уровнями определяет
производительность станции УВБ-УНБ=Н.
Тогда мощность ГЭС будет являться
функцией: P=f(H,Q), где Q-расход воды. По
технологии данные станции служат для
покрытия пиковых нагрузок.
ТЭС
с паротурбинной установкой (ПТУ). ТЭС
работают в основном, на угольной пыли
или природном газе. В последнем случае,
резервным топливом является мазут.
Отсюда определения: пылеугольная ТЭС,
газомазутная ТЭС.
На ТЭС топливо подаётся в котёл, где, сгорая, оно нагревает воду (называемую питательной водой), также подаваемую в котёл, до состояния пара. Далее водяной пар вырывается из котла, идёт по паропроводу к турбине, Далее пар поступает на паровую турбину и вращает её. Для лучшего сгорания воздуха в котёл нагнетается воздух с помощью вентиляторов. Для удаления из топки продуктов сгорания дымовые газы откачиваются дымососами и после очистки через дымовую трубу выбрасываются в атмосферу. Именно это считается основным фактором загрязнения атмосферы и выбросов парниковых газов. Многое, естественно, зависит от качества очистки. Наиболее опасны и, при этом, трудно улавливаемые компоненты выбросов ТЭС – оксиды серы и азота. Именно это, а не углекислый газ, представляет наибольшую угрозу окружающей среде и человеку. Осталось рассказать, откуда вода в котле. Если на ТЭС производится только электроэнергия, т.е. мы говорим о КЭС – конденсационной электростанции, то используется замкнутый оборот воды. В котёл поступает вода, которая ранее в виде пара вышла из турбины. Для этого пар необходимо охладить. Это делается в конденсаторе, представляющем собой большой резервуар, в котором движутся две разделённые перегородкой среды: пар и внешняя холодная вода. Холодная, или техническая, вода берётся из реки, пруда-охладителя либо градирни (установки для охлаждения воды). С её помощью пар охлаждается и возвращается в состояние воды, после чего вновь поступает в котёл, и цикл замыкается. Иначе работает ТЭЦ (теплоэлектроцентраль), дающая, кроме электричества, также тепло. Это требует добавления в цикл ещё одного звена – отбора пара из турбины и нагрев им сетевой воды, которую с помощью насосов подают в дома, в батареи центрального отопления. ТЭС с газотурбинной установкой (ГТУ)Типичный пример ГТУ – авиационный двигатель, где керосин при сгорании создаёт горячие выхлопные газы, раскручивающие турбину. Преимущество ТЭС с ГТУ в том, что они не требуют питательной воды и, как следствие, целого комплекса сопутствующих устройств. Недостаток – в том, что отсутствует замкнутый цикл теплоносителя, и отработавшие газы выбрасываются в атмосферу. Тем не менее, благодаря компактности, простоты в монтаже и обслуживании число ГТУ растёт. ТЭС с парогазовой установкой (ПГУ)ТЭС с ПГУ отличается тем, что выхлопные газы сбрасываются в котёл цикла ПТУ, в этом случае называемый котлом – утилизатором. Далее горячие газы подогревают воду до состояния пара. Это, по сути, совмещение двух циклов: ПТУ + ГТУ = ПГУ. Гидроэлектроста́нция (ГЭС) — электростанция, использующая в качестве источника энергии энергию водных масс в русловых водотоках и приливных движениях. Гидроэлектростанции обычно строят на реках, сооружаяплотины и водохранилища. Для эффективного производства электроэнергии на ГЭС необходимы два основных фактора: гарантированная обеспеченность водой круглый год и возможно большие уклоны реки, благоприятствуют гидростроительству каньонообразные виды рельефа. Принцип работы ГЭС достаточно прост. Цепь гидротехнических сооружений обеспечивает необходимый напор воды, поступающей на лопасти гидротурбины, которая приводит в действие генераторы, вырабатывающие электроэнергию. Необходимый напор воды образуется посредством строительства плотины, и как следствие концентрации реки в определенном месте, или деривацией — естественным потоком воды. В некоторых случаях для получения необходимого напора воды используют совместно и плотину, и деривацию. Непосредственно в самом здании гидроэлектростанции располагается все энергетическое оборудование. В зависимости от назначения, оно имеет своё определённое деление. В машинном зале расположеныгидроагрегаты, непосредственно преобразующие энергию потока воды в электрическую энергию. Есть еще всевозможное дополнительное оборудование, устройства управления и контроля над работой ГЭС,трансформаторная станция, распределительные устройства и многое другое.
