
- •ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
- •ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
- •Кафедра электрических станций
- •ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ
- •(для студентов ускоренной формы обучения з/о)
- •в качестве учебного пособия
- •Киров 2006
- •Рецензенты:
- •Редактор Е.Г. Козвонина
- •Вятский государственный университет, 2006
- •ОГЛАВЛЕНИЕ
- •2. КОНДЕНСАЦИОННЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
- •Особенности КЭС следующие:
- •Рисунок 2.2. Структурная схема КЭС
- •3. ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ
- •Рисунок 3.2.
- •Гр – градирня, ПСВ – подогреватель сетевой воды.
- •Рисунок 3.3.
- •Особенности ТЭЦ следующие:
- •Имеют относительно высокий КПД (До 60%).
- •Низко маневренные.
- •Рисунок 3.4.
- •4. АТОМНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
- •Рисунок 4.1.
- •Рисунок 4.3.
- •Особенности АЭС:
- •Низкоманевренны.
- •Работают по свободному графику выработки электроэнергии.
- •5. ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ.
- •По конструкции ГЭС подразделяют на три типа:
- •Русловые.
- •Приплотинные.
- •Деривационные.
- •1 – машинный зал, 2 – плотина.
- •1 – машинный зал, 2 – плотина.
- •1 – верхний бьеф, 2 – машинный зал, 3-нижний бьеф.
- •Насыпные.
- •Бетонные.
- •Арочные.
- •Основное оборудование ГЭС показано на рис. 5.6.
- •На практике принято гидротурбины подразделять на два класса:
- •Активные.
- •Реактивные.
- •Рис. 5.4. ГЭС с бетонной плотиной
- •Рис. 5.6. Здание приплотинной ГЭС.
- •Рис. 17. Ковшовая турбина.
- •а – схема турбинной установки; б – рабочее колесо
- •Рис. 18. Общий вид рабочих колес реактивных турбин.
- •Особенности ГЭС:
- •Имеют КПД порядка 85%.
- •Рис. 5.9. Принципиальные схемы конструкции гидрогенераторов:
- •Рисунок 6.1.
- •1 – базовая часть, 2 – полубазовая часть, 3 – пиковая часть.
- •7. СТРУКТУРА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ.
- •Измерительные трансформаторы TA выполняют две функции:
- •изолируют вторичные цепи от цепей высокого напряжения.
- •Рисунок 7.1
- •Реакторы (рисунок 7.1 к) предназначены для:
- •ограничения токов короткого замыкания;
- •8. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭНЕРГЕТИКИ
- •8.1. Тепловые электростанции
- •ТЭС оказывают следующие основные виды воздействия:
- •загрязнение воздушного бассейна;
- •загрязнение золоотвалами;
- •тепловое загрязнение;
- •электромагнитное загрязнение.
- •8.2. Атомные электростанции
- •Такими проблемами являются:
- •выбросы в воздушное пространство;
- •добыча и транспортировка урановой руды и ядерного горючего;
- •8.3 Гидроэлектростанции
- •Создание водохранилищ способствует изменению климата.
- •9. СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
- •По способу исполнения схемы могут быть одно и трехлинейными.
- •Рисунок 9.1.
- •9.1. Одна система сборных шин
- •Применяется на напряжении 6-35кВ (см. рисунок 9.2).
- •Рисунок 9.2. Одна система сборных шин
- •Рисунок 9.3. Одна секционированная система шин.
- •9.2. Две системы сборных шин
- •Рисунок 9.4. Схема с двумя системами сборных шин
- •Возможны два варианта работы схемы:
- •Когда одна СШ находится под напряжением, а другая в резерве.
- •Когда обе СШ находятся под напряжением.
- •9.3. Одна система сборных шин с обходной СШ
- •Рисунок 9.5. Схема «Одна система сборных шин с обходной»
- •9.4. Две системы сборных шин с обходной СШ
- •Порядок вывода в ремонт линейного выключателя Q:
- •Включают шинный разъединитель QS3.
- •Рисунок 9.7.
- •Рисунок 9.8.
- •Рисунок 9.9.
- •Рисунок 9.10.
- •9.5. Схемы многоугольников
- •Рисунок 9.11. Схема «Треугольник».
- •Рисунок 9.12. Схема «Четырехугольник».
- •Рисунок 9.13.
- •Рисунок 9.14. Схема «Пятиугольник».
- •9.6. Схемы «Полуторная» и 4/3 (четыре – третьих)
- •Рисунок 9.16. Полуторная схема.
- •Рисунок 9.17. Схема «Четыре – третьих».
- •9.7. Схема с двумя выключателями на одно присоединение
- •Рисунок 9.18. Схема заполнения двух соседних ячеек.
- •9.8. Схемы мостиков
- •Рисунок 9.20. Схемы мостиков.
- •9.9. Схемы генераторных распределительных устройств.
- •Рисунок 9.21.
- •Рисунок 9.22. Схема ГРУ с двумя системами сборных шин.
- •Рисунок 9.23. Схема соединения СШ ГРУ в «кольцо».
- •Рисунок 9.24. Схема «Звезда».
- •Назначение обмоток ТА показано на рисунке 10.1.
- •Рисунок 10.1
- •Рисунок 10.2
- •Рисунок 10.3
- •Рисунок 10.4
- •Рисунок 10.6
- •все остальные серии (С, МКП и У) - по два на втулку.
- •Рисунок 10.7
- •11. УСТАНОВКА ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ НОЖЕЙ
- •12. ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ЗАГРАДИТЕЛИ
- •ЛИТЕРАТУРА
82
11. УСТАНОВКА ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ НОЖЕЙ
Приступая к выбору разъединителей, необходимо разобраться с установкой заземляющих ножей.
Шинные разъединители рекомендуется выбирать с одним заземляющим ножом. С двумя ножами выбирается разъединитель трансформатора напряжения, один из ножей которого используется при ремонте шин.
В развилке у каждого из разъединителей со стороны выключателя должны быть заземляющие ножи. На первый взгляд может показаться, что достаточно одного, и устанавливать два заземляющих ножа в одну точку нет необходимости. Но это не так, во время ремонта одного из разъединителей в узле производят расшиновку, и в работе остается только один из них. В этой ситуации без второго ЗН не обойтись.
Подвесные разъединители типа РПД-1-750/3200 имеют по одному встроенному заземляющему ножу. Установка ЗН на подвижной части подвесного разъединителя невозможна. При необходимости, например на линии, устанавливают стационарные ЗН, при этом конструкция ОРУ существенно усложняется.
Расстановка заземляющих ножей в схеме «две системы сборных шин с обходной» показана на рисунке 11.1.
83
12. ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ЗАГРАДИТЕЛИ
Высокочастотная (ВЧ) обработка ЛЭП используется для высокочастотной дифференциальной защиты или для ВЧ-связи. На линиях, связывающих электростанцию с системой, ВЧ обработка применяется чаще, на линиях, питающих нагрузку, применяется не всегда.
Конструкции фильтров могут быть различными, но принцип их действия основан на том, что индуктивное сопротивление прямо пропорционально частоте, а емкостное обратно пропорционально.
Поэтому реактор (индуктивность) для высокочастотных сигналов является непреодолимой преградой. «Уткнувшись» в него, токи высокой частоты устремляются через конденсатор связи (емкость) к приемнику ВЧ – сигналов.

84
СМP-110/ 3
ВЗ-1000-0,6
A0
РНД-110/1000 У1
РНДЗ-2-110/1000 У1
ТФЗМ110-1000-0.5/10Р/10Р
ВМТ-110Б-25/1000 |
|
|
|
||
РНДЗ-1-110/1000 У1 |
|
A1 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A2 |
|
РНДЗ-2-110/1000 У1 |
RU2 |
|
RU3 |
||
ОПН-110У1 |
RU1 |
|
|||
|
|
|
|
||
3xНКФ-110-58 У1 |
TV1 |
TV2 |
TV3 |
||
110000 |
100 |
100 |
|
|
|
3 |
3 |
3 |
|
|
|
Рисунок 11.1 Установка реакторов по концам линии позволяет четко определить зону
действия ВЧ защиты или зону передачи ВЧ сигналов.
Источником ВЧ сигналов является высокочастотный генератор. Токи высокой частоты могут передаваться по схемам «фаза – земля» или «фаза – фаза». При необходимости ВЧ обработке могут подлежать одна, две или три фазы линии. На рисунке 11.1 заградители установлены только в крайних фазах.
85
ЛИТЕРАТУРА
1.Руководящие указания по релейной защите № 1. Защиты генераторов , работающих на сборные шины. - М.: Энергоатомиздат, 1980.
2.Руководящие указания по релейной защите № 3. Защита шин 6 - 220 кВ станций и подстанций. - М.: Энергоатомиздат, 1961.
3.Руководящие указания по релейной защите № 13 и 13 Б. Релейная защита понижающих трансформаторов и автотрансформаторов 110 - 550 кВ. - М.: Энергоатомиздат, 1985.
4.Славнин, М. И. Электрооборудование электрических станций и трансформаторных подстанций. - М.: Госэнергоиздат, 1963.
5.Федосеев, И. М. Релейная защита электрических систем. - М.: Энергия, 1976.
6.Голговских, А. В. Релейная защита блоков турбогенератор-трансформатор: Учебное пособие. – Киров: Изд-во ВятГТУ, 1998.
7.Рожкова, Лениза Дмитриевна. Электрооборудование станций и подстанций: Учеб. для техникумов / Рожкова, Лениза Дмитриевна, Карнеева, Людмила Константиновна, Чиркова, Таисия Васильевна. - М.: Академия, 2004. - 448c.
8.Неклепаев, Б. Н., Крючков, И. П. Электрическая часть электростанций и подстанций: Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования. - М.: Энергоатомиздат, 1989.