- •Обслуживание трансформаторов, автотрансформаторов и шунтирующих реакторов с масляной системой охлаждения
- •Номинальный режим работы и допустимые перегрузки
- •Охлаждающие устройства и их обслуживание
- •Включение в сеть и контроль за работой
- •Включение трансформаторов на параллельную работу
- •Определение экономически целесообразного числа параллельно включенных трансформаторов
- •Регулирование напряжения и обслуживание регулирующих устройств
- •Заземление нейтралей и защита разземленных нейтралей трансформаторов от перенапряжений
- •Уход за трансформаторным маслом
- •Обслуживание маслонаполненных вводов
- •Неполадки в работе трансформаторов
- •Обслуживание синхронных компенсаторов
- •Реактивная мощность
- •Назначение и режимы работы синхронных компенсаторов
- •Регулирование напряжения и системы возбуждения
- •Система охлаждения
- •Система водоснабжения
- •Система маслоснабжения
- •Пуск и остановка синхронного компенсатора
- •Осмотры и контроль за работой
- •Обслуживание коммутационных аппаратов
- •Выключатели
- •Масляные выключатели
- •Воздушные выключатели
- •Элегазовые выключатели
- •Техника операций с выключателями
- •Разъединители, отделители и короткозамыкатели
- •Техника операций с разъединителями и отделителями
- •Установки приготовления сжатого воздуха и их обслуживание
- •Трансформаторы тока
- •Трансформаторы напряжения и их вторичные цепи
- •Конденсаторы и заградители
- •Разрядники и ограничители перенапряжений
- •Токоограничивающие реакторы
- •Силовые и контрольные кабели
- •Обслуживание распределительных устройств
- •Требования к распределительным устройствам и задачи их обслуживания
- •Шины и контактные соединения
- •Изоляторы высокого напряжения
- •Заземляющие устройства
- •Оперативная блокировка
- •Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установок 6-10 кВ
- •Комплектные распределительные устройства 110-220 кВ с элегазовой изоляцией
- •Обслуживание источников оперативного тока
- •Источники оперативного тока на подстанциях
- •Аккумуляторные батареи
- •Преобразователи энергии
- •Схемы аккумуляторных установок и распределения оперативного тока
- •Повреждения и утяжеленные режимы работы электрических сетей
- •Максимальная токовая и токовая направленная защиты. Максимальная токовая защита с пуском от реле минимального напряжения
- •Токовая направленная защита нулевой последовательности
- •Дистанционная защита линий
- •Продольная дифференциальная защита линий
- •Поперечная дифференциальная токовая направленная защита линий
- •Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий
- •Дифференциальная токовая и другие виды защиты шин
- •Газовая защита трансформаторов
- •Устройство резервирования при отказе выключателей (уров)
- •Устройства автоматического повторного включения линий, шин, трансформаторов
- •Устройства автоматического включения резерва
- •Устройства автоматики на подстанциях с упрощенной схемой
- •Обслуживание устройств релейной защиты и автоматики оперативным персоналом
- •Фазировка электрического оборудования
- •Основные понятия и определения
- •Методы фазировки
- •Прямые методы фазировки
- •Косвенные методы фазировки
- •Несовпадение порядка чередования и обозначения фаз электроустановок при их фазировке
- •Оперативные переключения на подстанциях
- •Оперативные состояния оборудования
- •Организация и порядок переключений
- •Последовательность основных операций и действий при отключении и включении электрических цепей
- •Последовательность основных операций и действий при отключении и включении электрических цепей на подстанциях, выполненных по упрощенным схемам
- •Последовательность основных операций и действий на подстанциях с двумя рабочими системами шин при выводе одной из них в ремонт
- •Перевод присоединений с одной системы шин на другую без шиносоединительного выключателя в ру, где часть присоединений имеет по два выключателя на цепь
- •Последовательность операций при различных способах вывода в ремонт и ввода в работу после ремонта выключателей электрических цепей
- •Предотвращение аварий и отказов в работе оборудования
- •Замыкание фазы на землю в сетях, работающих с изолированной нейтралью и с компенсацией емкостных токов
- •Предупреждение отказов в работе выключателей и предотвращение угрозы их повреждения
- •Сокращение числа операций с шинными разъединителями
- •Недопустимость схем последовательного соединения делительных конденсаторов воздушных выключателей с трансформаторами напряжения серии нкф
- •Предупреждение аварий по вине оперативного персонала
- •Устранение аварий на подстанциях и в электрических сетях
- •Причины аварий и отказов
- •Источники информации и план действий персонала
- •Действия персонала при автоматическом отключении воздушных и кабельных линий
- •Действия персонала при автоматическом отключении трансформаторов
- •Действия персонала при автоматическом отключении сборных шин
- •Методы и приборы для определения мест повреждений на линиях электропередачи
- •Обучение персонала методам ликвидации аварий
- •Ведение оперативной документации на подстанциях
- •Оперативный журнал
- •Оперативная схема
- •Бланки переключений
- •Список литературы
- •Глава 1
- •Глава 32
- •Глава 52
- •Глава 75
- •Глава 91
- •Глава 105
- •Глава 115
- •Глава 145
- •Глава 152
- •Глава 170
- •Глава 179
- •Глава 190
Система водоснабжения
На рис. 2.10 показана схема водоснабжения двух синхронных компенсаторов серии КСВ. Вода, нагретая в газоохладителях 1 и маслоохладителях 2, поступает по сливной магистрали в брызгальный бассейн 10, где она охлаждается, и уже охлажденная опять возвращается в охладители. Кругооборот воды совершается под действием циркуляционных насосов 7. Один из трех циркуляционных насосов находится в резерве. Им может быть любой насос. Унос тепла в атмосферу происходит в процессе разбрызгивания воды соплами в брызгальном бассейне 10. Часть тепла передастся также непосредственно с поверхности воды в бассейне.
Источником технической воды обычно служат артезианские скважины или магистрали городского водопровода. При карбонатной жесткости артезианской воды более 3 мг-экв/кг в системах охлаждения компенсаторов устанавливают электромагнитные аппараты 3 противонакипной обработки воды. Эти аппараты безреагентной водоподготовки не удаляют из воды накипеобразователи, но создают условия, при которых ослабляется их кристаллизация на поверхности охладителей. После магнитной обработки и воде приостанавливается рост крупных кристаллов карбоната кальция. Мелкие же кристаллы в условиях движущегося потока жидкости не оседают на поверхностях охлаждения. В схеме водоснабжения предусмотрены электробойлеры дли предварительного нагрева масла подшипников при пуске компенсатора в зимнее время.
Обслуживание установок водоснабжения. Для повышения надежности пуска и работы электродвигателей циркуляционных насосов питание их должно осуществляться от разных секций с. н. подстанции. Схемой автоматики насосов должно предусматриваться включение резервного насоса при отключении любого рабочего насоса. Насос, находящийся в схеме автоматического пуска, должен быть заполнен водой, а его задвижки должны находиться в положении пуска. При недостаточном уровне воды во всасывающем патрубке насоса пуск его не может быть успешным. В применяемых схемах пуск циркуляционных насосов производится как при закрытых, так и при открытых задвижках на напорном трубопроводе. При пуске с закрытыми задвижками на них устанавливается электропривод, открывающий их после достижения двигателем номинальной частоты вращения. Такой непродолжительный пусковой режим не опасен для двигателя и насоса.
На включенном синхронном компенсаторе должна быть введена в работу сигнализация понижения давления воды в напорном трубопроводе. Датчиком давления служит электроконтактный манометр 4 (рис. 2.10). При срабатывании сигнализации персонал обязан осмотреть работающие насосы и устранить причину понижения давления воды. При полном прекращении циркуляции воды в охладителях компенсатор работать не может, поэтому он отключается от сети автоматически. Газоохладители компенсатора эффективно работают при протекании воды по всем их трубкам при полном заполнении трубок водой. Чтобы удовлетворить этому требованию, расход воды через газоохладители регулируется не напорными, а сливными задвижками.
Напорные задвижки необходимо держать открытыми полностью.
Водород (или воздух), заполняющий корпус компенсатора, содержит влагу в виде водяного пара. Количество водяного пара, находящегося в смеси с газом, зависит от температуры смеси. При понижении температуры содержание взвешенной влаги уменьшается. Сильное охлаждение трубок газоохладителей вызывает выпадение на поверхности трубок избытка влаги в виде капель росы. И хотя конденсирующаяся влага не представляет собой непосредственной опасности для изоляции обмоток, она все же может привести к перекрытию вводов, снижению сопротивления изоляции кабелей вторичных соединений, находящихся в корпусе синхронного компенсатора. Для предотвращения конденсации влаги на трубках газоохладителей температура поступающей в них воды не должна быть ниже 5-10°С. Внешним признаком конденсации влаги на трубках газоохладителей может служить ее конденсация на трубопроводах, подающих холодную воду. Если поверхность трубопроводов покрылась влагой, то велика вероятность конденсации влаги на трубках газоохладителей.
Мерой предотвращения конденсации влаги на трубках газоохладителей в зимнее время является снижение интенсивности охлаждения воды в брызгальном бассейне. Для этого полностью открывают задвижки зимнего сброса (на донной трубе) и прикрывают вентили разбрызгивателей. Закрывать вентили полностью части разбрызгивателей не следует, так как вода может замерзнуть в трубах. Чтобы избежать замораживания, вода должна непрерывно протекать через патрубки всех разбрызгивателей.
Часто встречающейся в эксплуатации неисправностью являются течи газоохладителей. Течи представляют собой серьезную опасность для изоляции обмоток и выводов, так как при этом в машину вносится большое количество влаги. Вода, накапливающаяся в дренажном приямке, поступает в указатель жидкости, который подает сигнал о повреждении. Медлить с определением и выводом из работы поврежденного газоохладителя нельзя. На работающем синхронном компенсаторе повреждение отыскивают поочередным перекрытием газоохладителей задвижками па входе и выходе, наблюдая при этом за поступлением воды в указатель жидкости. Одновременно перекрывать оба газоохладителя, расположенных с одного торца синхронного компенсатора, не следует, так как это может вызвать повышение температуры активных частей машины. Отыскание отдельных поврежденных трубок в газоохладителе производится на отключенном от сети синхронном компенсаторе.
![]()
2.6
