- •Структура электростанций
- •1.1 Тепловые конденсационные электрические станции (кэс).
- •1.2 Теплофикационные электростанции — теплоэлектроцентрали (тэц).
- •1.3 Атомные электростанции (аэс).
- •1.4 Гидравлические электростанции (гэс).
- •Преимущества и недостатки тепловых электростанций
- •1.6. Виды аэс и их особенности.
- •1.7.Схемы грэс
- •Структура энергосистем
- •2.1. Понятие энергосистемы.
- •2.2. Графики электрических нагрузок.
- •2.3 Технико– экономические показатели, определяемые из графиков нагрузки.
- •2.4. Режимы энергосистем
- •2.5. Преимущества объединения электростанций в энергосистему
- •Нагрев проводников и электрооборудования.
- •Термическая и электродинамическая стойкость проводников
- •Общие положения
- •Термическое действие токов короткого замыкания
- •Проводники.
- •Шины и шинные конструкции
- •Выбор жестких шин.
- •5.3.Выбор гибких шин и токопроводов.
- •Воздушные линии электропередач. Изоляторы.
- •6.1 Воздушные линии.
- •Изоляторы.
- •Неизолированные провода.
- •Кабели и кабельные линии.
- •Подбор и выбор изоляторов.
- •Электрические контакты и токопроводы.
- •Определения и классификация.
- •Надежность и долговечность работы электрических контакотов.
- •Условия, влияющие на надежность работы электрических контактов.
- •Материалы электрических контактов.
- •Строение и механические свойства металлов и сплавов.
- •Элементы общей теории электрических контактов.
- •Электрическое сопротивление контактов и падение напряжения и на них.
- •Индуктивность и емкость контактов.
- •Зависимость электрической проводимости контактов от механического сжатия.
- •Прилипание электрических контактов.
- •Токопроводы
- •Синхронные генераторы.
- •Общие сведения.
- •Турбогенераторы.
- •Гидрогенераторы.
- •Системы охлаждения.
- •Системы возбуждения.
- •Особенности основных параметров современных синхронных генераторов.
- •Нормальные режимы работы синхронных генераторов и компенсаторов.
- •Анормальные режимы работы синхронных генераторов.
- •Синхронные компенсаторы.
- •Силовые трансформаторы.
- •Типы трансформаторов и их параметры.
- •Нагрузочная способность силовых трансформаторов
- •Силовые автотрансформаторы
- •Гашение электрической дуги в цепях постоянного и переменного тока
- •Разъединители, короткозамыкатели, отделители
- •Разъединители короткозамыкатели, отделители ору
- •Разъединители для внутренней установки
- •Разъединители для наружной установки.
- •Выключатели высокого напряжения
- •Баковые выключатели без дугогасительных камер
- •Маломасляные выключатели.
- •Электромагнитные выключатели.
- •Вакуумные выключатели.
- •Воздушные выключатели.
- •Элегазовые выключатели.
- •Средства ограничения токов короткого замыкания.
- •16. Измерительные трансформаторы тока
- •16.1. Общие положения
- •16.2. Конструкции трансформаторов тока
- •16.3. Схемы включения трансформаторов тока.
- •Измерительные трансформаторы напряжения
- •Конструкции трансформаторов напряжения
- •Выбор измерительных трансформаторов напряжения
- •Основы устройства электроустановок
- •18.1 Графики электрических нагрузок.
- •18.2. Общие сведения о схемах электроустановок
- •18.3. Схемы электрических соединений на стороне 6—10 кВ
- •18.4. Схемы электрических соединений на стороне 35 кВ и выше
- •Главные схемы станций и подстанций
- •Схемы блоков генератор-трансформатор и генератор-трансформатор-линия
- •19.2. Главные схемы аэс
- •Главные схемы тэц
- •Особенности гэс
- •Главные схемы подстанций.
- •20.1 Выбор мощности трансформаторов собственных нужд
- •20.2. Схемы электроснабжения собственных нужд тэс
- •Схемы электроснабжения собственных нужд аэс
- •Схемы электроснабжения собственных нужд гэс
- •Схемы электроснабжения собственных нужд подстанций.
- •Конструкция распределительных устройств
- •21.1. Закрытые распределительные устройства
- •21.2. Комплектные распределительные устройства высокого напряжения
- •21.3. Комплектные трансформаторные подстанции
- •21.4. Крупноблочное распределительное устройство генераторного напряжения кгру
- •Открытые распределительные устройства (ору)
- •Режим нейтрали
- •23.1 Трехфазные сети с глухозаземленной нейтралью источника питания.
- •23.2. Трехфазные сети с изолированной нейтралью источника питания.
- •Заземляющие устройства электроустановок
- •Компоновка электрических станций и подстанций.
- •25.1. Открытое распределительное устройство ( ору )
- •25.2. Закрытое распределительное устройство (зру)
- •Устройство кру
- •Установка приборов и аппаратов
- •Установка постоянного тока
- •26.1 Расчет емкости аккумуляторных батарей.
- •Сигнализация и блокировка
Структура электростанций
1.1 Тепловые конденсационные электрические станции (кэс).
На тепловых электростанциях химическая энергия сжигаемого топлива преобразуется в парогенераторе (котле) в энергию водяного пара, приводящего во вращение турбоагрегат (паровую турбину, соединенную с генератором). Механическая энергия вращения преобразуется генератором в электрическую.
Топливом для электростанций служат уголь, торф, горючие сланцы, а в последние годы резко возросло использование газа и мазута.
В отечественной энергетике до 60% выработки электроэнергии приходится на долю КЭС.
Свое название — конденсационные — этот тип станций получил из-за того, что весь отработавший в цикле пар (за исключением потерь и небольших отборов на собственные нужды) конденсируется в конденсаторах турбин и возвращается в виде питательной воды снова в парогенератор. Турбины КЭС называются конденсационными. Станции этого типа в основном сооружаются вблизи районов добычи топлива, перевозка которой на большие расстояния нецесообразна. Конденсационные электрические станции; работающие на легко транспортируемых газе и мазуте, не связаны в отношении места строительства с месторождениями топлива. Их расположение обычно определяется наличием источника водоснабжения и другими технико-экономическими соображениями.
Основными особенностями КЭС являются: значительная удаленность их от непосредственных потребителей электроэнергии, что определяет в основном выдачу мощности на высоких и сверхвысоких напряжениях, и блочный принцип построения станции. Мощность современных КЭС обычно такова, что каждая из них может обеспечивать электроэнергией крупный район страны. Отсюда еще одно название станций этого типа — государственная районная электрическая станция (ГРЭС).
На рис. 1.1 показана упрощенная технологическая схема блок.
Рисунок 1.1 – Принципиальная технологическая схема станции типа КЭС: 1 – склад топлива и система топливоподачи; 2 – система топливоприготовления; 3 – парогенератор (котел); 4 – турбина; 5 – конденсатор; 6 – циркуляционный насос; 7 – конденсатный насос; 8 – питательный насос; 9 – горелки котла; 10 – вентилятор; 11 – дымосос;
12 – воздухоподогреватель; 13 – водяной экономайзер; 14 – подогреватель низкого давления; 15 – деаэратор; 16 – подогреватель высокого давления.
Блок представляет собой как бы отдельную электростанцию со своим основным и вспомогательным оборудованием и центром управления — блочным щитом. Связей между соседними блоками по технологическим линиям обычно не предусматривается. Построение станции по блочному принципу дает определенные технико-экономические преимущества, которые заключаются в следующем:
облегчается применение пара высоких и сверхвысоких параметров вследствие более простой системы паропроводов, что особенно важно для освоения агрегатов большой мощности;
упрощается и становится более четкой технологическая схема станции, вследствие чего увеличивается надежность работы и облегчается эксплуатация;
уменьшается, а в отдельных случаях может вообще отсутствовать резервное вспомогательное тепломеханическое оборудование;
сокращается объем строительных и монтажных работ;
уменьшаются капитальные затраты на сооружение станции;
обеспечивается удобное расширение станции блоками, причем новые блоки при необходимости могут отличаться от предыдущих по своим параметрам.
Технологическая схема КЭС состоит из нескольких систем:
топливоподачи;
топливоприготовления;
основного пароводяного контура вместе с парогенератором (котлом) и турбиной;
циркуляционного водоснабжения;
водоподготовки;
золоулавливания и золоудаления;
электрической части станции.
Механизмы и установки, обеспечивающие нормальное функционирование всех этих элементов, входят в так называемую систему собственных нужд станции (блока).
