Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Производство электроэнергии менеджеры

.pdf
Скачиваний:
136
Добавлен:
10.06.2015
Размер:
1.98 Mб
Скачать

Рис. 7.4. Схема электрической блокировки от многократного включения на короткое

замыкание.

В схеме, показанной на рис. 7.3, блокировка от многократных включений выполнена на механическом принципе (блок-контакты выключателя отрегулированы так, что цепь на отключение создается раньше, чем выключатель полностью включается). Наибольшее распространение получила блокировка на электрическом принципе с реле РБМ (рис. 7.4). Последнее имеет две обмотки — последовательно включенную РБМс и параллельно включенную РБМш и две пары контактов. Если выключатель включается ключом управления (контакты 1—2) на к. з., то срабатывает релейная защита, замыкая цепь обмотки РБМс и

электромагнита отключения выключателя. Реле РБМ срабатывает, разрывая цепь промежуточного контактора КП и образуя цепь самоудерживания реле через обмотку РБМш.. Отключившийся выключатель не может быть включен до тех пор,

пока схема не вернется в исходное состояние, для чего необходимо разомкнуть контакты 12 ключа управления.

111

БЛОКИРОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ

Известно, что при ошибочном отключении разъединителем цепи с током на его контактах возникает открытая электрическая дуга, которая под действием электродинамических сил растягивается, вызывает междуфазные короткие замыкания и как следствие ведет к аварии в электроустановке. В целях предотвращения ошибочного отключения цепей с током разъединителями выключатели электроустановок и находящиеся в их цепи разъединители оборудуются специальной блокировкой. Нормально блокировка запрещает операции включения и отключения разъединителей при включенном выключателе цепи. Блокируются между собой также рабочие и заземляющие ножи разъединителей. Применяются два типа блокировок: электромагнитная и, реже,

механическая. Электромагнитная блокировка (рис. 7.5) выполняется с использованием электромагнитного замка. Последний состоит из корпуса 1,

контактных гнезд 2 и стального запирающего стержня 3 с пружиной 4. Замок устанавливается так, чтобы стержень мог входить в специальные отверстия в рычажном приводе разъединителя, запирая тем самым привод. Для отпирания замка используется электромагнитный ключ, состоящий из помещенных в его корпусе электромагнита с подвижным сердечником 5 и обмоткой 6. Концы обмотки подключены к штырям 7, входящим в гнезда замка. Для отпирания замка необходимо вставить ключ в замок и нажать на головку сердечника электромагнита. Если операция с разъединителем разрешается, то катушка электромагнита будет обтекаться током и сердечник подтянет к себе запирающий стержень, освобождая запорную чеку привода разъединителя. Оттянув далее запорную чеку привода, производят операцию включения или отключения разъединителя. По ее завершении запорную чеку отпускают и вынимают ключ из замка.

112

Рис. 7.5. Схема электромагнитной блокировки разъединителя в РУ с одной системой сборных

шин.

СИСТЕМЫ СИГНАЛИЗАЦИИ

На электрических станциях и подстанциях применяют звуковую и световую

сигнализацию различного исполнения. Различают следующие типы сигнализации:

положения аппаратов, предупреждающая, аварийная, фиксирующая, командная.

Сигнализация

положения

показывает

положение

выключателей

и

разъединителей. Сигнализация положения выключателей

выполняется

с

использованием сигнальных

 

ламп

(см. рис. 7.3). Горение красной лампы

показывает, что выключатель

 

включен, а горение зеленой

лампы — что он

отключен.

 

 

 

 

 

 

 

 

Сигнализация

положения

разъединителей

выполняется

с

использованием сигнальных

приборов

(ПС),

состоящих

из

электромагнита,

 

 

 

 

 

 

 

 

113

подвижного якоря и связанного с ним указателя положения. Приборы ПС врезаются в мнемоническую схему на панелях щитов управления.

Указатель положения (полоска) прибора ПС может занимать три положения (рис. 7.7,а): вдоль линии мнемоники, показывая, что разъединитель включен;

перпендикулярно линии мнемоники, когда разъединитель отключен; под углом в

45° к линии мнемоники при отсутствии или исчезновении постоянного тока на электромагните прибора. Переход указателя из одного положения в другое происходит при изменении направления тока в электромагните прибора,

осуществляемом с помощью блок-контактов разъединителя (рис. 7.7,6).

Предупреждающая сигнализация предупреждает персонал о возникновении ненормальных режимов работы элементов электроустановки (перегрузки,

недопустимые превышения температуры, нарушение изоляции цепей постоянного тока, замыкания на землю в сетях с изолированной нейтралью, исчезновение или недопустимое понижение напряжения оперативного тока, перегорание предохранителей оперативных цепей, ошибочность выполняемых персоналом операций и т. п.). Сигнализация выполняется с центральным (единым для электроустановки) звуковым сигналом и с индивидуальными (по объектам)

световыми сигналами в виде световых табло. Центральная предупреждающая сигнализация имеет центральный съем сигнала, цепи опробования сигнала и контроля целостности предохранителей. Благодаря наличию в схеме реле импульсной сигнализации (РИС) сигнализация обладает свойством повторности действия в условиях, когда один ненормальный режим накладывается на другой.

Аварийная сигнализация оповещает персонал об отключении выключателей под действием релейной защиты. При этом появляется центральный звуковой сигнал (сирена) и индивидуальные световые сигналы, указывающие, какие именно выключатели (или выключатель) отключились. На мощных электростанциях с большим числом генераторов и трансформаторов главный щит управления имеет значительные размеры и дежурному персоналу затруднительно уследить за свето-

114

выми сигналами на многочисленных панелях. В этом случае на щите дополнительно устанавливают панели со световой участковой сигнализацией,

показывающей персоналу, на каком участке электроустановки произошло отключение выключателя.

Упрощенная схема аварийной сигнализации приведена на рис.7.8.

115

Словарь терминов

Энергетическая система (энергосистема) состоит из электрических станций, электрических сетей и потребителей электроэнергии, соединенных между собой и связанных общностью режима и общем управлением этим режимом.

Электроэнергетическая (электрическая) система – это совокупность электрических частей электростанции, электрических сетей и потребителей электроэнергии, т.е. это часть энергосистемы, за исключением тепловых сетей и тепловых потребителей.

Электрическая сеть – это совокупность электроустановок для распределения электрической энергии, состоящая из подстанций,

распределительных устройств, воздушных и кабельных линий электропередачи.

Электрические подстанции – это электроустановка, предназначенная для преобразования электроэнергии одного напряжения или частоты в другое напряжение или частоту.

Электростанции, преобразующие получающуюся при сжигании топлива тепловую энергию в механическую, а эту последнюю в электрическую,

называются тепловыми электрическими станциями (ТЭС).

Электростанции, работающие с возможной наибольшей нагрузкой значительную часть года, называются базовыми, электростанции, используемые только в течение части года для покрытия «пиковой» нагрузки, называются

пиковыми.

Выключатели – для включения и отключения цепи в нормальных и аварийных режимах.

Разъединители – для снятия напряжения с обесточенных частей электроустановки и для создания видимого разрыва цепи, необходимого при

116

производстве ремонтных работ. Разъединители, как правило, являются ремонтными, а не оперативными элементами.

Сборные шины – для приема электроэнергии от источников и распределения ее между потребителями.

Устройства релейной защиты – для обнаружения факта и места повреждения в электроустановке и для выдачи команды на отключение поврежденного элемента.

Устройства автоматики – для автоматического включения или переключения цепей и устройств, а также для автоматического регулирования режимов работы элементов электроустановки.

Измерительные приборы – для контроля за работой основного оборудования ЭС и за качеством энергии, а также для учета вырабатываемой и отпущенной электроэнергии.

Энергетические паровые котлы – они характеризуются высокой единичной производительностью (более 160т/ч) и производят пар, необходимый для выработки эл. энергии

Водогрейные (пиковые) котлы –устройства, необходимые для получения горячей воды с давлением выше атмосферного, которая служит для отопления жилых и промышленных зданий

Паровая турбина – это тепловой двигатель, в котором внутренняя энергия водяного пара превращается в механическую энергию вращения.

Вращающийся резерв сосредоточен в агрегатах, нагрузка которых меньше их номинальной мощности

Холодный резерв – это мощность в неработающих агрегатах, которые в случае необходимости могут быть быстро введены в работу.

117

U(1)

Отклонение напряжения – это изменение напряжения по отношению к номинальному значению в определенной точке сети под влиянием изменяющейся нагрузки или устройств регулирования напряжения

δUу U Uном 100%.

Uном

Колебания напряжения – быстрые изменения действующего

(амплитудного) значения напряжения в результате изменений резкопеременной нагрузки, %:

Ut Umax Umin 100%.

Uном

Несинусоидальность или коэффициент искажения синусоидальности,

кривой напряжения характеризует отклонение формы кривой от синусоидальной, из-за наличия нелинейных элементов (преобразователи,

сталеплавильные печи и др.) %:

 

40

 

 

U(2n )

kU

n 2

100%,

 

 

U(1)

где: n 2 40 - порядок гармоник, кратных основной частоте, учитываемых при расчетеkU ; U( n ) - напряжение n-ой гармоники, - напряжение основной частоты. Если kU 5%, то форма кривой считается практически

синусоидальной.

Отклонение частоты – это ее изменение в электроэнергетических системах в результате изменения частоты вращения оборотов синхронных генераторов электростанций, под воздействием изменения баланса генерирующей и потребляемых мощностей, %:

f f fном 100%.

fном

118

Провал напряжения – внезапное (в теч. 10 мс) снижение напряжения до значения ниже 0,9Uном с последующим его восстановлением до первоначальных значений. Зачастую причиной провала являются КЗ. Глубина провала в данной точке сети зависит от нагрузки сети и расположения средств защиты, %

Заземляющим устройством называют совокупность заземлителя - одного или нескольких проводников, заложенных в землю, и заземляющих проводников,

при помощи которых металлические части электроустановки соединяются с заземлителем.

Преднамеренное электрическое соединение какой-либо части установки с заземлителем называют заземлением

119

Темы практических занятий

1.Выбор и расчет основного оборудования тепловой станции: котела,

конденсатора, питательных, конденсационных, циркуляционных насосов,

дымососов, вентиляторов, дымовых труб.

2.То же

3.То же

4.Выбор числа и мощности трансформаторов связи на электростанциях

5.Расчет ЛЭП и выбор неизолированных проводов

6.Расчет и выбор трансформаторов (автотрансформаторов) на подстанции

7.Выбор числа и мощности питающих трансформаторов

8.Расчет потерь мощности и электроэнергии в трансформаторе

120