
- •Производство электрической энергии.
- •153003, Иваново, ул. Рабфаковская, 34. Лекция №1 Введение: электроэнергетика России. История создания и перспективы развития
- •1). Этап I (до 1920 г.).
- •2). Этап II (1920 – 1941 гг.)
- •3). Этап III (1941 – 1945 гг.)
- •4). Этап IV (1945 – 1959 гг.)
- •5). Этап IV (середина 50-х – 1990 гг.)
- •6). Этап VI (1990 – 2006 гг.).
- •7). Перспективы развития электроэнергетики России
- •Лекции №2 –№6
- •Тема I. Общие сведения об электрических станциях, подстанциях и электроэнергетических системах
- •I.1. Компоненты электроэнергетической системы (ээс).Их назначение
- •I.1.1. Электрические станции
- •1) Схема с реактором типа ввэр (см. Рис. I.7).
- •2) Схема с реактором типа рбмк.
- •3) Схема реактора типа бн (см. Рис. I.9).
- •1) Русловые гэс.
- •2) Деривационные гэс.
- •3) Гаэс
- •I.1.2. Подстанции
- •I.1.3. Потребители электроэнергии
- •I.1.4. Электрические сети
- •I.2. Графики нагрузок электроустановок.
- •Лекции №7
- •Тема II. Схемы выдачи мощности электростанций
- •II.1 Условные графические обозначения и буквенный код элементов электрических схем
- •II.2 Структурные схемы выдачи мощности основных типов электростанций и подстанций
- •II.2.1 Структурные схемы выдачи мощности тэц Они представлены на рис. II.1.
- •II.2.2. Структурная схема выдачи мощности кэс, аэс и гэс
- •II.2.3. Структурные схемы выдачи мощности подстанций
- •Лекции №8, №9 Тема іii. Схемы ру напряжением более 1 кВ
- •Лекции №10, №11
- •Тема IV. Основное электрооборудование электрических станций и подстанций
- •IV.2.2. Основные параметры трансформаторов
- •IV.2.3. Системы охлаждения
- •IV.2.4. Маркировка трансформаторов
1) Схема с реактором типа ввэр (см. Рис. I.7).
|
Рис. I.7. Схема с реактором типа ВВЭР (1– реатор; 2 – ГЦН (главный циркуляционный насос); 3 – парогенератор ; 4 – питательный насос; 5 –конденсатор; 6 – турбина) |
Схема является двухконтурной:
Первый контур является радиоактивным, так как по нему циркулирует радиоактивная вода - теплоноситель. Вода подаётся в активную зону реактора, там она нагревается до t = 568-5980C при давлении p = 12,25-15,7 МПа.
Энергия теплоносителя используется в парогенераторе для преобразования во втором контуре питательной воды в пар.
II контур идентичен основному пароводяному контуру КЭС.
2) Схема с реактором типа рбмк.
Схема может быть одно и двухконтурной. Одноконтурная схема показана на рис. I.8:
|
Рис. I.8. Схема с реактором типа РБМК (1– реатор; 2 – турбина; конденсатор) |
В схеме реактор одновременно является парогенератором. Контур является основным пароводяным контуром, который аналогичен соответствующему контуру КЭС.
Одноконтурная схема относительно проста, но контур является радиоактивным. Поэтому радиоактивность распространяется на все элементы блока.
3) Схема реактора типа бн (см. Рис. I.9).
Здесь применяют трёхконтурную схему:
В I контуре (контуре реактора) и во II (промежуточном) контурах в качестве теплоносителя используется жидкий натрий, который бурно реагирует с водой и водяным паром. Чтобы избежать при аварии контакта радиоактивного натрия с водой или водяным паром, выполняют второй (промежуточный) контур, теплоносителем которого является нерадиоактивный натрий. Рабочим телом III контура является вода и водяной пар.
|
Рис. I.9. Схема с реактором типа РБМК (1 – реактор; 2 – парогенератор; – 3 – турбина; 4 – конденсатор; 5 – питательный насос; 6 – насос нерадиоактивного натрия (ГЦН II контур); 7 – насос радиоактивного натрия (ГЦН I контур); 8 – теплообменник натриевых контуров) |
б.4) ГЭС.
б.4.1) Особенности ГЭС.
Схема генерации электроэнергии (см. рис. I.10).
Первичным двигателем
является гидротурбина, которая приводит
во вращение синхронный генератор.
Мощность гидротурбины пропорционально
напору и расходу воды ( H
и Q)
|
Рис. I.10. Структурная схема генерация электроэнергии ГЭС |
Топливо отсутствует.
На данную ГЭС приходится 19% выработки электроэнергии всей страны.
КПД ≈ 90-97 % .
ГЭС удалены от центров потребления электрической энергии, т. к. при их строительстве место определяется природными условиями.
ГЭС – высокоманевренные. Пуск агрегата занимает не более 50 секунд.
Воздействие ГЭС на окружающею среду связано с сооружениями плотины и водохранилищ. Это воздействие связано с отчуждением больших площадей земли с их природными богатствами, изменением ландшафта, уровня грунтовых вод, климата близлежащих районов.
Отличительными особенностями является небольшое потребление электрической энергии на собственные нужды которые в несколько раз меньше чем на ТЭС и АЭС и составляют 0,2
1,5% от выработки электрической энергии станции.
При сооружении ГЭС одновременно с энергетическими решаются задачи орошения земли, развития судоходства, обеспечение водоснабжения крупных городов и районов.
б.4.2) Принципиальная схема ГЭС