
- •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
II.2.1 Структурные схемы выдачи мощности тэц Они представлены на рис. II.1.
а) |
б) |
в) |
Рис. II.1. Структурные схемы выдачи мощности ТЭЦ |
На рис. II.1. МН – местная нагрузка (близлежащие фабрики, заводы). СН – собственные нужды.
Если ТЭЦ сооружается вблизи потребителей энергии напряжением 610 кВ, то необходимо иметь генераторное распределительное устройство (ГРУ).
На рис. II.1а). два генератора присоединены к ГРУ, а третий (как правило более мощный) к РУВН. Силовые трансформаторы Т1 и Т2 называют трансформаторами связи ГРУ с РУВН, а Т3 – блочным трансформатором, т.к. он вместе с генератором G3 образует блок. Напряжение РУВН 110220 кВ. ЛЭП, присоединенные к нему, осуществляют связь с энергосистемой.
Если вблизи ТЭЦ предусматривается сооружение энергоемких производств, то питание их может осуществляться по ВЛ 35110 кВ. В этом случае на ТЭЦ предусматривается РУСН (см. рис. II.1.б.). Связь между РУ разного напряжения осуществляется с помощью 3-х обмоточных трансформаторов и автотрансформаторов.
При незначительной нагрузке 610 кВ целесообразно блочное соединение генераторов с повышающими трансформаторами без поперечной связи на генераторном напряжении (G1 и G2 на рис. II.1.в), что уменьшает токи КЗ и позволяет вместо дорогостоящего ГРУ применить комплектное распределительное устройство (КРУ) для присоединения потребителей 610кВ. Мощные блоки 100250 МВт присоединяются к РУВН без отпайки для питания потребителей (G3 на рис. II.1.в.).
Современные мощные ТЭЦ строятся по блочному принципу(см.рис. II.1.в).
II.2.2. Структурная схема выдачи мощности кэс, аэс и гэс
На рис. II.2. показаны структурная схемы КЭС и АЭС с преимущественным распределением электроэнергии на повышенном напряжении. По таким же схемам строятся ГЭС с малым числом генераторов.
а) |
б) |
в) |
Рис. II.2. Структурная схема выдачи мощности КЭС и АЭС, а также ГЭС с малым числом генераторов |
Отсутствие потребителей вблизи таких станций позволяет отказаться от ГРУ. Все генераторы соединены в блоки с повышающими (блочными, силовыми) трансформаторами. Параллельная работа блоков осуществляется на ВН, где предусматриваются РУ (см рис. II.2.а).
Если электроэнергия выдается на высшем и среднем напряжении, то связь между РУ осуществляется автотрансформаторами связи (рис. II.2.б) или автотрансформаторами, установленными в блоке с генератором (рис. II.2.в).
Если число гидрогенераторов на ГЭС большое, то вместо простых блоков используют укрупненные блоки, состоящие из двух генераторов присоединенных к РУВН или к РУСН через расщепленный трансформатор (рис. II.3.а) или через два двухобмоточных трансформатора (рис. II.3.б).
|
|
а) |
б) |
Рис. II.3. Структурная схема выдачи мощности ГЭС с большим числом генераторов |
II.2.3. Структурные схемы выдачи мощности подстанций
Они показаны на рис. I.15. (см. раздел I.1.2.).
На подстанциях с двухобмоточными трансформаторами (см. рис. I.15 (а)) электроэнергия поступает от электростанции в РУВН, затем трансформируется и распределяется между потребителями в РУНН.
На узловых подстанциях осуществляется связь между отдельными частями энергосистемы и питание потребителей (см. рис. I.15 (б)).