
- •1. Общая характеристика еэс России. Структура установленной мощности электростанций.
- •1.1 Общая характеристика еэс России
- •1.2. Структура установленной мощности электростанций
- •2. Графики электрических нагрузок. Технико-экономические показатели использования установленной мощности электростанций.
- •2.1 Графики электрических нагрузок
- •2.2 Технико-экономические показатели использования установленной мощности электростанций
- •3. Электрические сети. Классификация. Системы номинальных напряжений.
- •4. Синхронные генераторы. Системы возбуждения синхронных генераторов.
- •Основные данные генераторов
- •Системы охлаждения генераторов
- •Системы возбуждения генераторов
- •Автоматическое гашение поля генератора
- •5. Силовые трансформаторы. Номинальные параметры. Типы трансформаторов. Силовые трансформаторы
- •6. Автотрансформаторы, схема замещения однофазного автотрансформатора, типовая и номинальная мощность. Достоинства и недостатки. Область применения.
- •7. Режимы работы автотрансформаторов.
- •8. Трансформатор с расщепленной обмоткой низшего напряжения. Область применения. Трансформаторы с расщеплённой обмоткой низшего напряжения
- •9. Нагрузочная способность силовых трансформаторов. Систематические нагрузки трансформаторов.
- •Систематическая нагрузка.
- •10. Нагрузочная способность силовых трансформаторов. Аварийные перегрузки трансформаторов.
- •Аварийная перегрузка.
- •11. Схемы электрических соединений. Виды схем. Требования к схемам электрических соединений.
- •Основные требования, предъявляемые к схемам электрических соединений
- •12. Схемы электрических соединений конденсационных электростанций. Выбор трансформаторов.
- •Как мы выбираем трансформаторы и автотрансформатор?
- •13. Схемы электрических соединений теплоэлектроцентралей. Выбор трансформаторов.
- •14. Особенности схем электрических соединений гидроэлектростанций. Выбор трансформаторов.
- •15. Особенности схем электрических соединений атомных электростанций. Выбор трансформаторов.
- •16. Классификация подстанций. Структурные схемы подстанций. Выбор трансформаторов.
- •Классификация пс
- •Структурные схемы пс
- •Пример главной схемы электрических соединений пс 330/110/10 кВ
- •18. Схемы распределительных устройств со сборными шинами и обходной системой шин.
- •С хема с одной рабочей и обходной системой сборных шин
- •19. Схемы распределительных устройств со сборными шинами и увеличенным количеством выключателей на цепь (схема с двумя выключателями, схема «3/2», схема «4/3»).
- •20. Блочные схемы электрических цепей. Типы блоков. Достоинства и недостатки блочных соединений.
- •Блочные схемы «генератор – трансформатор»
- •Блочные схемы «генератор-трансформатор-линия»
- •21. Схемы многоугольников: два варианта мостика, схема квадрата, шестиугольника. Возможные варианты расширения схем (шины-трансформаторы, расширенный квадрат). Схемы мостиков
- •Схемы квадрата и многоугольника
- •Возможные варианты расширения схем
- •22. Области применения схем распределительных устройств.
- •Коммутационные аппараты
- •Вакуумные выключатели
- •Элегазовые выключатели
- •Разъединители
- •Распределительные устройства
- •Комплектный токопровод
22. Области применения схем распределительных устройств.
В начале лекции она решила немного объяснить по какому принципу устанавливались мощности силовых трансформаторов.
Тут типа все мощности в 10 раз больше предыдущих. И там они изначально все по госту определяются. И они согласованы с номинальными мощностями турбогенераторов. Мощности гидрогенераторов не стандартизированы и там трансформаторы либо берутся с запасом, либо применяют специально изготовленные трансформаторы.
Такая шкала унифицирует изготовление оборудования.
Коммутационные аппараты
Коммутационный электрический аппарат – электрический аппарат, предназначенный для коммутации электрической цепи и проведения тока.
Что относится к коммутационным аппаратам? Выключатели, разъединители. Есть ещё короткозамыкатели и отделители (но мы их не будем рассматривать).
Для примера рассмотрим обычный электрический квартирный щиток (капец щиток новый, а где советский???). Что он из себя представляет? Есть автоматический вводной выключатель (обведён красным), который в случае перегрузки по входной цепи (например включили все бытовые приборы), когда мощность потребляемая нагрузкой становится больше рассчитанной, срабатывает и отключает квартиру от напряжения. Это щиток на 0,4 кВ или на 220 В (если входит только фазное напряжение).
А эта бандурина – это трёхфазный выключатель на 220 кВ на какой-то подстанции (ВГБУ–220, т.е. Выключатель Газовый Баковый [почему газовый, а не элегазовый? потому что там есть примеси азота для уменьшения температуры сжижения в зимний период], букву У она не объяснила).
Это элегазовый баковый выключатель. Так как напряжение больше, то габариты больше, они рассчитаны на большее напряжение. И обязательно должна быть дугогасительная камера, чтобы (вы не догадаетесь) погасить дугу. А ещё для ограничения распространения ионизированных газов и пламени. В баке происходит гашение дуги. А сверху эти "рога" – это вводы выключателя.
Вот тут просто ещё одно фото элегазового выключателя.
Это всё примеры выключателей для ОРУ (открытого распределительного устройства).
Бывают элегазовые не баковые, а колонковые.
Выключатель – основной аппарат в электроустановках. Служит для включения и отключения электрической цепи во всех эксплуатационных режимах: нормальный режим, перегрузка, КЗ и др. Наиболее ответственной операцией является отключение токов КЗ.
При размыкании электрической цепи между расходящимися контактами возникает электрический разряд, воздушный промежуток ионизируется, становится проводящим, и в нём возникает электрическая дуга.
По способу гашения электрической дуги выключатели бывают: масляные (это старьё, забудьте про них), электромагнитные (тоже мало где уже применяются), воздушные (очень большие и там большое давление воздуха), вакуумные (самые кайфовые, но не на всех напряжениях применяется), элегазовые (универсальные, везде применяются).
В эксплуатации применяются все выключатели сейчас, но при реконструкции и строительстве чего-то нового применяются только вакуумные и элегазовые. Масло не применяют, потому что это пожаро- и взрывоопасная среда. Масло разлагается. Для воздушных нужны компрессионные установки и это дорого.