- •История и методология науки и техники
- •Энергетика и электротехника
- •Введение
- •1.Этапы развития науки об электричестве
- •1.1. Начало науки об электричестве
- •1.2.История развития электротехники
- •4. Закон электромагнитной индукции.
- •1.3. Развитие электроэнергетического образования в России
- •1.3. Энергия, единицы измерения
- •Задача № 2.4
- •1.4. Способы и технологии получения энергии
- •1.5. Первичные энергоресурсы и их запасы
- •2. Состояние и прогнозы развития электроэнергетики России
- •2.1 Существующее состояние электроэнергетики
- •2.2. Техническая политика развития электроэнергетики на период до 2030 г.
- •2.3. Общие направления развития генерирующих мощностей
- •3. Производство электроэнергии
- •3.1. Потребление и производство электроэнергии
- •3.2. Основное оборудование электростанций
- •Силовые трансформаторы
- •Высоковольтные выключатели
- •Разъединители
- •4. Тепловые электрические станции
- •4.1. Технологическая схема преобразования энергии на тэс
- •4.2. Основное оборудование блока тэс
- •4.3. Повышение кпд тэс
- •4.4. Проблемы экологии тэс
- •5. Гидравлические электрические станции
- •6. Атомные электрические станции
- •6.1. Этапы освоения ядерной энергии
- •6.2. Аэс на тепловых нейтронах
- •6.3. Реакторы на быстрых нейтронах
- •7. Нетрадиционные возобновляемые источники энергии
- •7.1. Виды возобновляемой энергии
- •7.2. Использование солнечной энергии
- •7.3. Геотермальные электростанции
- •7.4. Ветровая энергия
- •7.5. Малые гидроэлектростанции
- •7.6. Использование энергии биомассы
- •7.7. Энергия мирового океана
- •8. Энергетические системы
- •8.1. Этапы развития энергетики страны
- •8.2. Основные понятия об электрической системе
- •9. Управление в энергосистемах
- •10. Основы использования пакета LabView
- •10.1. Структура языка LabView
- •Инструментальный набор (Tools Palette)
- •2. Набор приборов (Controls Palette)
- •3. Функциональный набор (Function Рalette)
- •10.2. Основы графического программирования
- •10.3.Подпрограммы LabView
- •Заключение
- •Библиографический список
Разъединители
Эти коммутационные аппараты предназначены для размыкания электрической цепи, в которой отсутствует ток или протекает небольшой ток холостого хода, и создания видимого разрыва в цепи. Последнее важно для обеспечения безопасности проведения работ в действующих электроустановках.
Разъединители имеют различную конструкцию в зависимости от номинального напряжения и тока, места установки и типа привода. На рисунке 3.4 приведена фотография разъединителя коробчатого типа с ручным приводом на напряжение 10 кВ и ток 4000 А.
Разъединители не имеют дугогасящих устройств, поэтому не допускают отключения токов нагрузки.
Рисунок 3.4. Внешний вид разъединителя:
1–крепежная рама; 2–опорные изоляторы; 3–неподвижный контакт;
4–подвижный контакт; 5–изолирующая тяга; 6–ось привода.
При создании и развитии комплекса нового оборудования напряжением 110-1150 кВ необходимо обеспечить повышенную эксплуатационную надежность, оснащение диагностическими комплексами, преимущественное исполнение комплектных распределительных устройств с элегазовым наполнением, применение технически и экономически обоснованного гибкого управления потоками энергии с помощью устройств на базе силовой электроники.
4. Тепловые электрические станции
4.1. Технологическая схема преобразования энергии на тэс
Как известно, сегодня основным производителем электрической энергии являются тепловые электрические станции, на которых в России вырабатывается более 60 % электроэнергии. При этом на ТЭС используется органическое топлива: природный и попутный газ, каменный и бурый уголь, мазут и продукты нефтепереработки и другие виды топлива. На паротурбинных электростанциях роторы электрических генераторов приводятся во вращение паровыми турбинами, в которых тепловая энергия пара преобразуется в кинетическую, передаваемую ротору турбины. Таким образом, водяной пар является рабочим телом паротурбинной электростанции. Пар необходимых параметров вырабатывается в котле за счёт теплоты, выделяющейся при сгорании органического топлива.
Необходимо подчеркнуть, что если механическая, электрическая, химическая и другие виды энергии могут полностью превращаться в теплоту, то теплота не может быть полностью превращена в механическую и другие виды энергии, часть её неизбежно должна быть передана холодному источнику.
Преобразование теплоты в механическую работу возможно лишь при наличии разности температур между источником теплоты (горячим источником) и окружающей средой (холодным источником). Рабочее тело (газ или пар) должно совершить между этими источниками круговой процесс (термодинамический цикл), в результате которого оно вновь вернётся в первоначальное состояние.
Такой цикл предложен в середине прошлого века шотландским инженером-физиком У. Ренкиным и называется его именем. Цикл Ренкина в р и v координатах изображён на рисунке 4.1. Здесь р –давление, а v–объем.
Рисунок 4.1. Цикл Ренкина на перегретом паре
На тепловых электростанциях для повышения термического КПД цикла Ренкина применяют перегрев пара в специальном элементе котла – пароперегревателе до температуры, превышающей температуру насыщения при данном давлении. Схема установки, в которой реализован этот цикл, показана на рисунке 4.2.
Отработавший пар в конденсаторе полностью конденсируется по изобаре до точки A. Затем вода сжимается адиабатно насосом от давления p2 до p1 и поступает в котёл (точка В), где к ней в изобарном процессе подводится теплота Q1 и вода нагревается до кипения, а затем происходит процесс парообразования и перегрева (точка С). Острый пар поступает далее в турбину, где расширяясь производит полезную работу (точка D).
Рисунок 4.2. Схема тепловой установки:
1–котел, 2–пароперегреватель, 3–паровая турбина, 4– синхронный генератор,
5– конденсатор, 6–питательный насос.
Конденсация пара происходит путем отвода тепла Q2 с циркуляционной водой, в большом количестве пропускаемой через конденсатор. Разность теплоты, полученной от горячего источника Q1, и переданной холодному источнику Q2 определяет полезную работу цикла. Отношение количества теплоты, превращенной в работу, к подведенной теплоте называют термическим КПД цикла ηт
.
Преобразование теплоты в работу неразрывно связано с процессами теплообмена. Теплообмен осуществляется тремя основными способами: теплопроводностью, конвекцией и тепловым излучением.
Теплопроводность представляет собой молекулярный перенос теплоты в телах или между ними. Конвекция происходит в жидкостях и газах. Она состоит в том, что перенос теплоты осуществляется при перемещении объёмов жидкости и газа в пространстве из одной температурной области в другую и сопровождается переносом самой среды.
Тепловое излучение – это процесс распространения теплоты с помощью электромагнитных волн. По природе это явление отлично от теплопроводности и конвекции и связано с двойным превращением энергии – тепловой энергии в лучистую и обратно.
В природе и технике перечисленные выше элементарные процессы теплообмена не обособлены, в чистом виде встречаются редко и обычно происходят совместно.
