
- •1.История Российской электроэнергетики, истоки коммунальной электроэнергетики.
- •2. Руководящая документация и инструктивные материалы, справочный материал обязательный к применению при эксплуатации электроустановок.
- •3. Общие сведения и определения (термины). Категории надежности электроснабжения.
- •3.1 Условные обозначения элементов принципиальных схем электрических сетей; Стандартные условные графические и буквенные обозначения элементов электрических схем.
- •3.2. Единицы измерения электрических величин.
- •4. Основные электротехнические сведения.
- •4.1. Постоянный ток. Закон Ома. Законы Кирхгофа.
- •4.2.Переменный ток.
- •Преимущества сетей переменного тока
- •Генерирование переменного тока
- •Стандарты частоты
- •Электрификация пт
- •5. Основные сведения о пожаробезопасности в электроустановках.
- •6. Воздушные линии электропередач 0,4-35 кВ с неизолированными проводами. Тэп при проектировании.
- •7. Обобщенные схемы производства и передачи тепловой и электрической энергии.
- •8. Современное состояние производства электроэнергии, энергетические ресурсы.
- •9. Тепловые схемы кэс (грэс), тэц, аэс.
- •9.1. Потребители энергии, графики нагрузки и типы тэс.
- •9.2. Типы тэц, схемы, и показатели тепловой экономичности.
- •9.3. Атомная энергетика.
- •9.4. Новые источники энергии и методы ее производства.
- •10. Вопросы экологии тепловых и атомных станций.
- •11. Вопросы экологии при передаче электрической энергии.
- •12. Электрическая схема эс, пс.
- •Графики нагрузок потребителей энергосистемы, методы регулирования.
- •Синхронный генератор, устройство, охлаждение, система возбуждения, регулирование частоты сетевого напряжения, способы включения генераторов в энергосистему.
- •Выборы схемы электрической сети с учетом тэп.
- •Схемы электрических сетей, выбор электрических сетей по надежности. Ущерб от недоотпуска электроэнергии.
- •Выбор номинального напряжения сети.
- •Силовые трансформаторы, параллельная работа и группа соединения трансформаторов.
- •Короткие замыкания в электрических сетях.
- •Виды коротких замыканий
- •22. Организация и управления энергетики. Оперативно-диспетчерское управление
- •23. Параметры определяющие качество электроэнергии.
- •24. Организация эксплуатации и ремонта, нормирование труда.
- •25. Баланс мощностей энергосистемы.
- •26.Организации и управление в энергетике.
- •26.1 Особенности энергетического производства и основные факторы, определяющие производственную структуру.
- •26.2. Организационно-производственная структура тэс.
- •26.7. Организационно-производственная структура пэо.(Планово-экономический отдел)
- •26.8. Организационно-производственная структура эпп.
- •27. Силовые трансформаторы.
- •27.1. Параллельная работа и группа соединений трансформаторов.
- •Условия параллельной работы трансформаторов
- •27.2 Нагрузочная способность силовых трансформаторов.
- •28. Короткие замыкания в электрических системах.
- •28.1. Симметричное короткое замыкание.
- •28.2. Несимметричное короткое замыкание.
- •29. Электрооборудование распределительных устройств.
- •29.1. Изоляторы
- •29.2. Контакты.
- •30. Генераторы, включение на параллельную работу.
- •31.Параметры, влияющие на качество электроэнергии.
- •31.1. Частота.
- •31.2.Напряжение.
- •31.3. Нессиметрия, неинусоидальность.
- •31.4. Методы регулирования графиков электрических нагрузок и тепловых нагрузок.
- •32. Организация и эксплуатация ремонта энергетического оборудования.
- •32.1. Износ энергетического оборудования и характеристика ппр.
- •32.2.Организация ремонта оборудования и сетей в электроэнергетических системах.
9.1. Потребители энергии, графики нагрузки и типы тэс.
Тепловые электрические станции подразделяют на конденсационные (КЭС), отпускающие только электроэнергию, и теплофикационные (ТЭЦ), снабжающие предприятия и население также и теплом. Это находит отражение, прежде всего в выборе оборудования машинного зала, в котором устанавливают либо конденсационные паровые турбины, либо (или кроме них) теплофикационные. Реже вместо теплофикационных турбин устанавливают турбины с противодавлением. Наиболее равномерна в течение года промышленная тепловая нагрузка. Однако она меняется в течение суток в зависимости от характера загрузки предприятий (рис. 1.6). Отопительная тепловая нагрузка существенно зависит не только от времени года, но и от температуры наружного воздуха в отопительный период (рис. 1.7). Горячее водоснабжение летом несколько меньше, чем зимой, но в основном оно зависит не от времени года, а от дней недели (увеличение в предпраздничные дни) и меняется также в течение суток аналогично коммунально-бытовой электрической нагрузке. График суммарной тепловой нагрузки по продолжительности для отопления и бытового горячего водоснабжения (рис. 1.8) построен аналогично годовому графику по продолжительности для электрической нагрузки, а площадь под кривой Qот.быт=f(Т)соответствует годовому потреблению тепла на отопление и бытовое горячее водоснабжение Qгод.от.быт- Число часов использования максимума этой нагрузки.
Бесперебойность (надежность)
электроснабжения электроприемников
(потребителей) электроэнергии в любой
момент времени определяется режимами
их работы. В отношение обеспечения
надежности электроснабжения, характера
и тяжести последствий от перерыва
питания приемники электрической энергии,
согласно ПУЭ разделяются на следующие
категории:
Электроприемники
первой категории – электроприемники,
перерыв электроснабжение которых может
повлечь за собой опасность для жизни
людей, значительный ущерб народному
хозяйству, повреждение дорогостоящего
оборудования, массовый брак продукции,
расстройство сложного технологического
процесса, нарушение функционирования
особо важных элементов коммунального
хозяйства. Удельный вес нагрузок
потребителей первой категории в
большинстве отраслей промышленности
невелик, за исключением химических и
металлургических производств. На
нефтехимических заводах нагрузка
потребителей первой категории
составляет от
суммарной расчетной нагрузки. На
металлургических заводах, имеющих в
своем составе только коксохимические,
доменные и конверторные цеха нагрузка
первой категории равна
.
Из
состава электроприемников первой
категории выделена так называемая
особая группа электроприемников,
бесперебойная работа которых необходима
для безаварийного останова производства
с целью предотвращения угрозы жизни
людей, взрывов, пожаров и повреждения
дорогостоящего оборудования. К ним
относятся электродвигатели задвижек,
приводы компрессоров, вентиляторов,
насосов подъемных машин на подземных
рудниках.
Электроприемники:
первой категории должны обеспечиваться
питанием от двух независимых взаимно
резервирующих источников питания,
перерыв их электроснабжения при аварии
на одном из источников питания может
быть допущен лишь на время автоматического
восстановления питания.
Электроприемники
второй категории – это такие
электроприемники, перерыв электроснабжения
которых приводит к массовому недоотпуску
продукции, к массовому простою рабочих,
механизмов, промышленного транспорта,
нарушению нормальной деятельности
значительного числа городских и сельских
жителей. Электроприемники второй
категории рекомендуется обеспечивать
электроэнергией от двух независимых
источников питания.
Для
данной категории при нарушении
электроснабжения одного источника
питания допустимы перерывы электроснабжения
на время, необходимое для включения
резервного питании действиями дежурного
персонала или выездной оперативной
бригадой.
Электроприемниками
третьей категории называются все
остальные электроприемники, не подходящие
под определение вышеизложенных. К ним
можно отнести электроприемники во
вспомогательных цехах, на неответственных
складах. Для их электроснабжения
достаточно одного их источников питания,
при условии, что перерывы в электроснабжении
достаточно одного из источников питания
при условии, что перерывы в электроснабжении,
необходимые для ремонта или замены
поврежденного аппарата, не превышают
суток.