
- •Лекция 1
- •1. Состав механизмов собственных нужды на электростанциях различного типа
- •1. Разгрузка и хранение топлива
- •2. Топливоподача
- •3. Котельная установка
- •4. Турбинная установка
- •5. Теплофикационная установка
- •1. Гидротехнические сооружения
- •2. Напорный бассейн
- •3. Здание гэс
- •1.4. Подстанции
- •2. Виды привода механизмов сн электростанций. Их области применения
- •Электропривод механизмов сн
- •Особенности собственных нужд пылеугольных тэс с пту
- •Сколько ртсн?
- •Особенности сн тэс с пгу
- •Особенности собственных нужд аэс с реакторами ввэр
- •Лекция 2
- •Лекция 3
- •Агрегатные сн
- •Общестанционные сн
- •Электрическая схема сн гэс (гаэс)
- •Источники гарантированного питания на гэс
- •Выбор трансформаторов собственных нужд I ступени трансформации
- •Выбор тсн, ртсн II ступени трансформации
- •Лекция 4
- •Расчёт параметров схемы замещения для определения токов кз на секциях сн
- •1. Выбор электрооборудования по максимальным токам.
- •Расчёт токов кз в системе сн (в о.Е.)
- •Энергосистема со стороны тсн, ртсн
- •Базисные условия
- •Определение токов трёхфазного кз на секциях сн
- •Переходный процесс при кз
- •Расчёт периодической составляющей тока кз в начальный момент времени
- •Расчёт периодической составляющей тока кз в момент времени t
- •Расчёт апериодической составляющей тока кз в момент времени t
- •Лекция 5
- •Свойства элегаза (sf6)
- •Вакуумные выключатели. Контроль вакуума.
- •Вакуумные выключатели
- •Вакуумный выключатель bb/tel
- •19. Выбор выключателей на напряжение 6,3 (10,5) кВ в цепях собственных нужд
- •1. Выбор вводного выключателя (вв)
- •2. Выбор выключателя присоединения (вп)
- •3) Выбор выключателей между ртсн и секцией сн (вр, вмрп)
- •20. Выбор генераторного токопровода и ответвления к рабочему тсн
- •Лекция 6
- •20. Выбор генераторного токопровода и ответвления к рабочему тсн
- •Выбор генераторного токопровода
- •Выбор отпайки от генераторного токопровода к тсн
- •21. Выбор токопровода от рабочего тсн на напряжении 6,3 (10,5) кВ
- •Токопроводы тзк и тзкр
- •Выбор токопровода от рабочего тсн на напряжение 6,3 (10,5) кВ
- •22. Выбор магистрали резервного питания 6,3 (10,5) кВ
- •Аббревиатуры кабелей с пластмассовой изоляцией
- •Кабели нового поколения с улучшенными показателями пожарной безопасности
- •Области применения пожаробезопасных кабелей (утверждены в нтд)
- •Области применения пожаробезопасных кабелей (рекомендованы, но не утверждены в нтд)
- •Расчет нагрева кабелей
- •Каковы допустимые температуры по условиям тс и нв?
- •Допустимые температуры нагрева кабелей при кз по условиям тс и нв
- •Критерии выбора кабелей
- •Экономическая плотность тока, jэк, а/мм2
- •Скольжения при индивидуальном выбеге
- •Скольжения при удаленном кз (обесточивании)
- •Скольжения при наличии группового выбега
- •Обратный клапан Лекция 7
- •25. Выбег агрегатов сн при обесточивании. Индивидуальный и групповой выбег.
- •Скольжения при индивидуальном выбеге
- •Скольжения при удаленном кз (обесточивании)
- •Скольжения при наличии группового выбега
- •27. Самозапуск электродвигателей собственных нужд. Физическая картина процессов при самозапуске
- •Сценарии протекания самозапуска аэд собственных нужд электростанций Пути возникновения самозапуска
- •1. Самозапуск от тсн без действия авр
- •2. Самозапуск от ртсн при действии авр
- •1. Самозапуск от тсн без действия авр
- •Расчёт напряжения на секциях сн при кз на шинах ру-вн
- •2. Самозапуск от ртсн при действии авр
- •Исходные данные
- •Двигатели сн:
- •Проводимость группы двигателей
- •Эквивалентируем двигательную нагрузку по секциям
- •Коэффициенты в формулах
- •1. Без предварительной загрузки ртсн
- •2. С предварительной загрузкой ртсн
- •30. Расчет самозапуска электродвигателей собственных нужд методом Эйлера
- •Метод интервалов (Эйлера)
- •1. Исходные данные
- •2. Расчет выбега
- •3. Расчет ускорения роторов аэд
- •Завершение расчета самозапуска и его результаты
- •31. Упрощенная оценка успешности самозапуска. Факторы, влияющие на величину начального напряжения при самозапуске и методика их учета
- •Преимущества и недостатки упрощенного метода оценки самозапуска
- •От чего зависит напряжение на тсн (ртсн)?
- •Двигатели сн:
- •Проводимость группы двигателей
- •Коэффициенты в формулах
- •Лекция 8
- •32. Расчет начального напряжения в случае нерасщепленного трансформатора
- •33. Расчет начального напряжения в случае расщепленного трансформатора
- •34. Особенности протекания самозапуска при действии змн
- •35. Противофазное включение двигателей сн в момент восстановления питания
- •36. Способы улучшения условий самозапуска электродвигателей собственных нужд
- •37. Методика определения нагрузки на дизель-генератор в процессе ступенчатого пуска
- •38. Режим совместного выбега турбогенератора с агрегатами сн. Причины возникновения и назначение режима совместного выбега
- •39. Расчет совместного выбега турбогенератора с агрегатами собственных нужд
- •1) Расчет из исходного генераторного режима
- •2) Расчет из исходного двигательного режима
- •40. Результаты расчета совместного выбега
- •41. Виды аккумуляторных батарей
38. Режим совместного выбега турбогенератора с агрегатами сн. Причины возникновения и назначение режима совместного выбега
Совместный выбег – плавный останов турбогенератора и агрегатов СН при отключении энергоблока от системы и отсечении пара, поступавшего на турбину.
Совместный выбег происходит за счет кинетической энергии вращающихся масс турбины и ротора генератора.
Собственные нужды получают электроэнергию от останавливающегося генератора через рабочий ТСН.
Условия существования совместного выбега
Выключатель блока отключен.
Генераторный выключатель включен.
Генератор возбужден.
Пар, поступавший на турбину, отсечен.
Выключатели рабочего ввода на секцию СН от рабочего ТСН включены.
Выключатели электродвигателей СН (хотя бы части из них) включены.
Условие прекращения совместного выбега
Совместный выбег прекращается в момент, когда U = 0,25 о.е.
В этот момент срабатывает ЗМН-3, принудительно отключает выключатели рабочих вводов и включает выключатели резервных вводов от МРП.
После чего начинается самозапуск двигателей от РТСН.
Назначение совместного выбега
Для АЭС:
как можно дольше поддерживать вращение ГЦН на секциях нормальной эксплуатации при обесточивании блока.
Для ТЭС:
предотвратить нерасчетный разгон турбины, вызванный несвоевременной или неплотной посадкой стопорного клапана.
39. Расчет совместного выбега турбогенератора с агрегатами собственных нужд
Расчет основан на решении ДУ движения:
Но в отличие от расчета выбега и самозапуска интегрирование ведут не по времени t, а по частоте n.
Задаваясь приращением частоты Δni, находят приращение по времени Δti, определяют текущее время и текущую частоту:
В итоге получают зависимость n(t).
Как правило, при разрешенном совместном выбеге генератор оборудован блоком выбега, который поддерживает напряжение пропорциональным частоте. Поэтому одновременно получают зависимость U(t) = n(t) в о.е.
Режим, предшествующий совместному выбегу
Методика и результаты расчета СВ зависят от того, какой режим предшествовал совместному выбегу.
СВ может протекать: - из исходного генераторного режима; - из исходного двигательного режима.
Исходный генераторный режим
Выбегу из генераторного режима предшествует работа генератора с выдачей электроэнергии в энергосистему, если в результате аварии одновременно с закрытием стопорного клапана турбины отключится блочный выключатель.
В генераторном режиме нагрузка СН сохраняет электроснабжение от рабочего трансформатора СН с переменной частотой и напряжением.
Исходный двигательный режим
Выбег из двигательного режима создается, если в результате аварии (в тепловой схеме) происходит закрытие стопорного клапана турбины, но без отключения блочного выключателя.
При этом генератор работает в двигательном режиме параллельно с сетью системы, потребляя из сети энергию на покрытие механических потерь.
Длительность двигательного режима ограничена возможностью работы паровой турбины без подачи пара.
Как правило, в таком режиме турбоагрегат может работать 1-2 минуты. В течение этого времени может произойти КЗ на РУ-ВН с отключением выключателя блока. После чего начнется СВ.
Исходные режимы для АЭС и ТЭС
Для АЭС актуальны оба режима:
генераторный;
двигательный.
Для ТЭС актуален один режим:
генераторный.