- •Глава 1
- •1.1. Понятие о системах электроснабжения
- •1.2. Общие сведения об электрических станциях и производстве электроэнергии
- •1.3. Современное состояние электроэнергетики россии
- •1.4. Влияние энергетических сооружений на окружающую среду и основные мероприятия по ее охране
- •1.5. Вопросы безопасности, связанные с нейтралями электроустановок
- •Раздел 2
- •2.1. Общие сведения о силовом
- •2.2. Понятие о качестве электроэнергии и надежности электроснабжения
- •2.3. Конструктивное исполнение и схемы сетей напряжением до 1000 в
- •И способа прокладки по условиям пожарной безопасности
- •2.4. Комплектные распределительные устройства напряжением до 1000 в
- •2.5. Оформление чертежей внутрицехового электроснабжения
- •Глава 3 электрические нагрузки
- •3.1. Характеристики электрических нагрузок
- •3.2. Показатели графиков нагрузки
- •3.3. Определение расчетной нагрузки
- •3.4. Определение расхода электроэнергии
- •3.5. Рекомендации по последовательности расчетов электрических нагрузок
- •Глава 4
- •4.1. Виды освещения и характеристики источников света
- •4.2. Выбор напряжения электрических сетей освещения
- •4.3. Выбор метода расчета общего освещения
- •Глава 5
- •5.1. Потери напряжения в электрических сетях
- •5.2. Определение потерь электрической мощности и электроэнергии
- •5.3 Расчет нагревания и охлаждения проводников и выбор их площади сечения
- •5.4. Расчет сетей электрического освещения
- •Глава 6
- •6.1. Основные положения
- •6.2. Компенсирующие устройства
- •6.3. Технико-экономическое обоснование выбора средств компенсации реактивной мощности
- •Сети напряжением 6 (10) кВ (главным образом в трансформаторах, в том числе на гпп).
- •6.4. Размещение компенсирующих устройств
- •6.5. Регулирование работы компенсирующих устройств
- •Глава 7
- •7.1. Синхронные генераторы
- •7.2. Шинные конструкции и изоляторы
- •7.3. Силовые трансформаторы и автотрансформаторы
- •7.4. Выключатели высокого напряжения
- •7.5. Разъединители, отделители, короткозамыкатели и заземлители
- •7.6. Выключатели нагрузки, предохранители, разрядники, реакторы
- •7.7. Измерительные трансформаторы
- •Глава 8
- •8.1. Выбор напряжения электрической сети, питающей промышленное предприятие
- •8.2. Выбор напряжения для внутризаводского распределения электроэнергии
- •8.3. Принципы построения схем электроснабжения и картограммы электрических нагрузок
- •8.4. Выбор числа и мощности трансформаторов
- •8.5. Виды схем электроснабжения
- •8.5. Магистральные схемы электроснабжения:
- •8.6. Технико-экономическая оценка вариантов схем электроснабжения
- •Глава 9
- •9.1. Конструктивное исполнение электрических сетей напряжением свыше 1000 в
- •9.2. Выбор площади сечения проводов и жил кабелей
- •9.3. Назначение и классификация подстанций
- •9.4. Схемы и основное электрооборудование главных понизительных подстанций
- •9.5. Подстанции напряжением 6 (10)/0,4...0,66 кВ
- •9.6. Распределительные устройства
- •Глава 10
- •10.1. Изменение тока в трехфазной цепи при коротком замыкании
- •10.2. Расчет токов короткого замыкания
- •10.3. Действие токов короткого замыкания и ограничение их силы
- •10.4. Выбор и проверка токоведущих частей, изоляторов и аппаратов
- •Глава 11
- •11.1. Основные сведения и определения
- •11.2. Средства защиты, обеспечивающие безопасность обслуживания электроустановок
- •11.3. Защитное заземление и способы его выполнения
- •11.4. Защитное отключение
- •11.5. Конструкция и расчет заземляющих устройств
- •Глава 12
- •12.1. Общие сведения о схемах источников питания и городских сетей
- •12.2. Электрооборудование гражданских зданий
- •12.3. Особенности расчетов электрических нагрузок гражданских зданий
- •12.4. Схемы электрических сетей гражданских зданий
- •12.5. Особенности устройства внутренних электрических сетей гражданских зданий
- •12.6. Измерительные приборы, устанавливаемые в электросетях гражданских зданий
- •12.7. Заземление (зануление) и защитное отключение в гражданских зданиях
- •Глава 13
- •13.1. Общие вопросы релейной защиты
- •13.3. Конструкция вторичных реле
- •13.4. Токовая защита
- •13.6. Контроль, управление и сигнализация на подстанциях
- •С ручным возвратом:
- •13.8. Самозапуск электродвигателей
- •13.9. Диспетчеризация и телемеханизация в системах электроснабжения
- •Глава 14
- •14.1. Испытание изоляции
- •Глава 1. Общие вопросы производства и передачи электроэнергии...... 8
- •Глава 2. Внутрицеховое электроснабжение............................................29
- •Глава 3. Электрические нагрузки............................................................68
- •Глава 4. Системы электроосвещения промышленных предприятий......87
- •Глава 5. Потери напряжения, мощности, электроэнергии в электрических сетях, расчет и выбор площади сечения проводников и защитных аппаратов............................97
- •Глава 6. Компенсация реактивной мощности.......................................124
- •Глава 7. Основное электрооборудование электрических станций
- •Глава 8. Внутризаводское электроснабжение промышленных
- •Глава 9. Конструктивное исполнение электрических сетей,
- •Глава 10. Токи короткого замыкания, выбор и проверка
- •Глава 12. Электроснабжение гражданских зданий.............................274
- •Глава 13. Релейная защита и автоматика в системах
- •Глава 14. Некоторые вопросы техники высоких напряжений
1.2. Общие сведения об электрических станциях и производстве электроэнергии
Электрическая станция (ЭС) — это промышленное предприятие, вырабатывающее электроэнергию и обеспечивающее ее передачу потребителям по электрической сети. На электростанции происходит преобразование энергии какого-либо природного источника в механическую энергию вращения турбины и далее с помощью электрических генераторов — в электроэнергию. От того, какой природный источник энергии используется, зависит тип электростанции.
Электростанции делят на гидроэлектрические, тепловые и атомные. На гидроэлектростанциях в электроэнергию преобразуется механическая энергия водного потока, т.е. гидравлическая энергия; на тепловых электростанциях — тепловая энергия, выделяющаяся при сжигании топлива; на атомных электростанциях — тепловая энергия, выделяющаяся при делении ядер атомов урана, тория и других тяжелых элементов. В настоящее время исследуются возможности более широкого использования тепловой энергии вулканов и гейзеров на геотермальных станциях, солнечной энергии — на гидроэлектростанциях, энергии ветра — на ветроэлектростанциях, энергии приливов и отливов — на приливных электростанциях. Имеются опытные промышленные установки, использующие эти виды энергии.
Рис. 1.2. Технологическая схема работы ГЭС:
1 — верхний бьеф; 2 — нижний бьеф; 3 — турбина; ЛЭП — линия электропередачи; Т— трансформатор; С— генератор; СH — электроэнергия, отбираемая на собственные нужды ГЭС
Рис. 1.3. Технологическая схема работы ТЭС:
1 — котлоагрегат; 2 — турбина; 3 — источник холодной воды; 4 — конденсатор; 5 — конденсатный насос; 6 — деаэратор; 7 — насос (остальные обозначения см. на рис. 1.2)
Рис. 1.4. Технологическая схема работы АЭС:
1 — ядерный реактор; 2 — парогенератор; 3 — турбина; 4 — источник холодной
воды; 5— конденсатный насос; 6— насос (остальные обозначения см. на рис. 1.2)
Гидроэлектрическая станция (ГЭС) представляет собой совокупность сооружений, создающих напор воды, подводящих воду к турбинам и отводящих отработавшую воду из здания станции. Различные схемы преобразования энергии воды на ГЭС руслового, приплотинного и деривационного типов в настоящей книге не рассматриваются.
Технологическая схема работы ГЭС (рис. 1.2) выгодно отличается от схем работы всех других электростанций простотой процессов и надежностью элементов.
На тепловых электростанциях (ТЭС) энергия, выделяемая при сгорании топлива (каменного угля, торфа, сланцев, газа, нефти и др.), преобразуется в электроэнергию в соответствии с технологической схемой, указанной на рис. 1.3. Добыча, доставка и подготовка топлива к сжиганию в котлоагрегатах — сложные и дорогие процессы. Тепловая энергия, получаемая при сгорании топлива, передается воде для получения в котлоагрегате перегретого пара высокого давления (до 30 МПа) и температуры (до 650 °С).
Получение, передача к турбине и использование в турбине пара с такими параметрами — также сложные процессы. Но все технические вопросы работы ТЭС решены, и тепловые электростанции являются основой современной энергетики. Однако не устранен главный недостаток ТЭС — низкий коэффициент полезного действия (КПД). Лишь 30...40 % теплоты, полученной при сгорании топлива, используется полезно, а остальная ее часть (70... 60 %) отдается охлаждающей воде при конденсации пара и дымовым газам, т.е. безвозвратно теряется.
Атомные электростанции (АЭС) — это тоже тепловые паротурбинные станции, но использующие в качестве природного источника энергии топливо особого вида — ядерное. В технологической схеме работы АЭС (рис. 1.4) роль котла выполняет ядерный реактор. Теплота, выделяющаяся в реакторе при делении ядер урана и плутония, передается теплоносителю — тяжелой воде, гелию и др. От теплоносителя тепловая энергия передается парогенератору. Далее используется та же схема преобразования энергии пара в механическую энергию паровой турбины, а затем в электроэнергию, что и на ТЭС.
В настоящее время основную часть всей вырабатываемой в стране электроэнергии обеспечивают ТЭС на органическом топливе. Тем не менее, их доля в суммарном производстве электроэнергии имела в последние годы устойчивую тенденцию к снижению, тогда как доля атомных и гидравлических электростанций, не требующих закупки быстро дорожающего топлива, увеличивалась. В условиях общего спада производства энергии АЭС и ГЭС практически сохранили выработку электроэнергии на уровне своих мощностных и системных возможностей.
Тип вновь сооружаемых электростанций выбирают на основании технико-экономических расчетов с учетом наличия природных ресурсов и типа существующих электростанций в данном районе, потребности в тепловой и электрической энергии и др. При этом стремятся обеспечить наиболее эффективное сочетание электростанций разного типа с учетом изменений выработки и потребления энергии в различные сезоны года.
Часто при освоении новых регионов в начальный период эксплуатации для временного электроснабжения применяются дизельные, газотурбинные электростанции и энергопоезда.
Основной элемент дизельных электростанций (ДЭС) — дизель-генератор. Как правило, в качестве первичных двигателей применяют бескомпрессорные четырех- и двухтактные дизели мощностью 5...1000 кВт, имеющие частоту вращения 375... 1500 мин1. Дизели комплектуются синхронными генераторами переменного тока. По назначению ДЭС подразделяются на основные, резервные и аварийные.
Установленная мощность электростанций в мире ежегодно увеличивается на 1,5 % и должна составить в 2006 г. 3364 ГВт: ТЭС — 2169; ГЭС — 767; АЭС — 412; геотермальные электростанции (Гео-ТЭС) - 16 ГВт.
Среднее за год число часов использования установленной мощности электростанций в 2004 г. составило 4464; при этом для ТЭС этот показатель равнялся 4262, для ГЭС — 3440, для АЭС — 5884 и для Гео-ТЭС - 4270.
Доля атомных электростанций в общем производстве электроэнергии в мире составляет 17 %.
Доля нетрадиционных возобновляемых источников в мировом производстве электроэнергии весьма незначительна — около 2 %.
Электроснабжение потребителей осуществляется в основном от сетей энергосистем — через сетевые районы или сети распределительных компаний. Суммарная мощность электростанций самоснабжающихся предприятий составляет 7,0 % общей мощности электростанций в мире, производство электроэнергии— 7,1 %.
Более 2/3 всего мирового производства электроэнергии приходится на группу из 29 стран, входящих в состав организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). К числу крупнейших в мире производителей и потребителей электроэнергии относятся США, Китай, Япония, Россия, Канада, Германия и Франция. Около 2/3 всей электроэнергии в мире вырабатывается на органическом топливе, немного менее 1/6 — на ядерном, почти 1/5 — на гидроэнергии.
