
- •3. Теплокафиционные электростанции
- •4. Атомные электростанции
- •5. Гидроэлектростанции
- •6. Парогенератор (котел)
- •8. Электрогенератор
- •9. Режимы потребления электрической энергии
- •10. Режимы энергосистемы и участие электростанций
- •13.Газотурбинные электростанции
- •14. Парогазовая электростанция (пгэс)
- •15.Дизельные и ветроэлектростанции
- •16.Солнечные, геотермальные и приливные электростанции
- •17. Схемы электрических соединений
- •18. Схемы электрических соединений
- •19. Распределительные устройства с одной
- •20. Распределительные устройства с двумя системами
- •21. Грозозащитные, рабочие и защитные заземления
8. Электрогенератор
Синхронный генератор
Для производства электроэнергии используется трехфазный синхронный
генератор переменного тока. Частота вращения ротора генератора совпадает с
частотой вращения турбины. На ТЭС частота вращения = 3000 об/мин, на АЭС – =
1500об/мин и 60 – 600 об/мин на ГЭС.
Турбогенераторы имеют горизонтальное исполнение, диаметр ротора около
1м, длина до 6,5м. К обмоткам машины подается охлаждающее вещество. По
способу отвода тепла различают косвенное охлаждение и непосредственное. В
первом случае охлаждение происходит через изоляцию, во втором охлаждающее
вещество соприкасается с обмотками.
В качестве охлаждающего вещества может использоваться воздух, вода,
масло серии ТМ или водород. Наиболее предпочтительным является водяное
охлаждение.
Гидрогенераторы имеют вертикальное исполнение, диаметр ротора до 16м,
диаметр статора до 22м, длина 6,5м.
На роторе у синхронной машины устанавливается обмотка возбуждения.
9. Режимы потребления электрической энергии
Различают следующие основные группы потребителей энергии:
1.Промышленные предприятия.
2.Строительство.
3.Электрофицированный транспорт.
4.Сельское хозяйство.
5.Бытовые потребители и сфера обслуживания городов и рабочих поселков.
6.Собственные нужды Э.С.
Потребление электрической энергии отдельными предприятиями, населением
городов в течение суток и года неравномерно. Это связано с работой предприятий
в одну, две и три смены с неодинаковой нагрузкой, а также внешними факторами:
продолжительно светлой части суток, температурой воздуха и др. Значительную
неравномерность вносит осветительная нагрузка, которая возрастает зимой утром
и вечером.
Режим потребления электроэнергии принято представлять графиком
нагрузки, который отражает колебание спроса на электроэнергию во времени и
выражается зависимостью активной Р, реактивной Q или полной мощности S от
времени. Различают суточные графики для разных дней недели и разных периодов
года, а также годовые графики.
Характерные суточные графики эл. нагрузки энергосистемы: а – зимние
месяцы, б – летние месяцы, в – годовой график месячных максимальных нагрузок.
Характерными величинами суточного графика являются нагрузки:
максимальная Рmax, минимальная Рmin, средняя Рср, а также коэффициент
неравномерности нагрузки Кнр = Рmin/Рmax. В суточном графике различают
базовую часть, соответствующую нагрузке Р ≤Рнч min , полупиковую часть при
Рнч min ≤ Р ≤ Рдн min , пиковую часть при Р > Рдн min.
Годовые графики строят по характерным суточным графикам зимних,
весенне-осенних и летних дней.
Площадь годового графика пропорциональна энергии W, потребленной в
течение года. Отношение Тmax=W/Pmax называют продолжительностью
использования максимальной нагрузки.
Графики нагрузки различных групп потребителей энергии позволяют
прогнозировать ожидаемые максимальные нагрузки, режим и размеры
потребления электроэнергии, обоснованно проектировать развитие
энергосистемы. Чем равномернее графики нагрузки потребителей и равномернее
график нагрузки энергосистемы в целом, тем легче обеспечить экономичную
работу ЭС.__