
- •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
1) Расчет из исходного генераторного режима
Здесь очень важно точно воспроизвести начальный восходящий участок зависимости n(t).
Поэтому принимают следующие приращения:
Кроме того, мощность турбины здесь не равна нулю (хотя и затухает до нуля примерно за 5-20 секунд).
Мощность турбины определяется с учетом:
а) запаздывания в закрытии стопорного клапана по сравнению с моментом отключения блочного выключателя (tзап);
б) расширения отсеченного объема пара между стопорным клапаном и турбиной (Тотс).
Мощность турбины в зависимости от времени моделируется так:
где Ртурб 0 – мощность турбины в исходном режиме (её определение будет дано ниже).
2) Расчет из исходного двигательного режима
Здесь частота плавно убывает, поэтому допускается принимать Δn = – 0,05.
И на всей продолжительности выбега мощность турбины равна нулю:
Ртурб = 0.
Расчет из любого исходного режима выполняется в следующем порядке:
1) Рассчитывают инерционную постоянную выбегающей системы (генератор + агрегаты СН):
Базисную мощность можно принять равной активной номинальной мощности генератора:
Sб = Ргн.
2) Определяют потери:
Рнас – тормозная мощность агрегатов СН (насосов);
Рв – потери на вентиляцию;
Ртр – потери на трение;
Рст – потери в стали;
Рвозб – потери на возбуждение;
Рcu – потери в меди
Тормозная мощность агрегатов СН (насосов):
Потери на вентиляцию:
где Р тв0 – мощность потерь на вентиляцию турбины в беспаровом режиме;
где Р гв0 – мощность потерь на вентиляцию генератора в исходном режиме.
Потери на трение:
где Р ттр.оп 0 – мощность потерь на трение в опорных подшипниках турбины в исходном режиме;
где Р гтр.оп 0 – мощность потерь на трение в опорных подшипниках генератора в исходном режиме;
где Р ттр.уп 0 – мощность потерь на трение в упорных подшипниках турбины в исходном режиме.
Потери в стали:
где Р гст 0 – мощность потерь в стали генератора в исходном режиме;
где Р тст 0 – мощность потерь в стали блочного трансформатора в исходном режиме;
где Р ТСНст 0 – мощность потерь в стали ТСН в исходном режиме;
где Р ст 0 k – мощность потерь в стали k-го электродвигателя в исходном режиме.
Потери на возбуждение:
При разрешенном совместном выбеге генератор оборудован блоком выбега, который поддерживает напряжение возбуждения пропорциональным частоте вращения. В относительных единицах:
U* = n*
Потери в меди:
где Р Cu 0 k – мощность потерь в меди k-го электродвигателя в исходном режиме.
3) Рассчитывается ускоряющая мощность турбины Ртурб, если исходный режим генераторный (или Ртурб = 0, если исходный режим двигательный):
Мощность турбины в исходном режиме:
Мощность турбины в момент времени t:
4) Рассчитываются избыточная мощность и избыточный момент:
Избыточная мощность:
Избыточный момент:
5) Задаваясь приращением Δni, вычисляют приращение времени:
Если СВ протекает из исходного двигательного режима, то трудностей в определении Δni не возникает (Δni = – 0,05 на каждом шаге интегрирования).
Если СВ протекает из исходного генераторного режима, то требуется следить за знаком Ризб:
Сначала Δni > 0.
В тот момент, когда Ризб меняет свой знак с (+) на (-), следует также изменить знак Δni с (+) на (-). Этот момент соответствует максимуму функции nmax.
6) Определяют текущее время и текущую частоту (которая также равна текущему напряжению в о.е.):
Ui+1 = ni+1
7) Определяют подачу Q механизмов СН:
для механизмов без противодавления Q = n;
для механизмов с противодавлением: