Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЛК_ЭПП_ФГОС3.doc
Скачиваний:
153
Добавлен:
28.03.2016
Размер:
9.04 Mб
Скачать

Лекция 21

Тема 7.1. Схемы внешнего электроснабжения (продолжение)

Источники питания и пункты приема электроэнергии.

Основным ИП являются электростанции, объединенные в энергосистемы.

Установки по производству, преобразованию, распределению и потреблению электроэнергии и теплоты, связанные между собой электрическими и тепловыми сетями с общим режимом управления называют энергетической системой,а электрическую часть энергосистемы (генераторы, преобразовательные и распределительные устройства, ЛЭП и потребитель электроэнергии) –электрической системой.Пример схемы электроэнергетической системы, представлен на рис. Л2.1.

Напряжение генераторов ТЭЦ составляет 6-20кВ, поэтому близко расположенные потребители питаются на данном напряжении.

Для электроснабжения потребителей на значительном расстоянии и для связи с энергосистемой применяется напряжение выше генераторного. С этой целью на станциях устанавливают трансформаторы для повышения генераторного напряжения до 110-220кВ. Трансформаторные районные подстанции (п/ст1 – п/ст4) и узловые распределительные подстанции (УРП1 – УРП4) – предназначены для преобразования напряжения и связи отдельных частей системы, а так же питания мощных потребителей. ТП предназначены для питания потребителей меньшей мощности, расположенных вблизи районных подстанций.

Источники питания электроэнергией.

Электроэнергия передается и распределяется с помощью ЛЭП и электрических сетей различных напряжений. Напряжение линии выбирают в зависимости от мощности, передаваемой по ним, и их протяженности, при потери мощности и стоимость сооружений должны быть минимальны.

В зависимости от рода первичного двигателя и способа преобразования различных видов энергии электростанции делятся на следующие виды:

1. Тепловые (ТЭС):

а) конденсационные КЭС, ГРЭС (КЭС располагаются в районе запаса ископаемых);

б) теплофикационные ТЭЦ (располагаются в районе потребления);

в) парогазовые ПГЭС; г) газотурбинные ГТУЭС.

2. Гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие ГЭС, ГАЭС.

3. Атомные:

а) АЭС с реакторами на тепловых нейтронах (водяной энергетический реактор ВВЭР, реактор большой многоканальный кипящий бескорпусной РБМК);

б) АЭС с реакторами на быстрых нейтронах БН.

4. Геотермальные ГТЭС. 5. Дизельные ДЭС. 6. Приливные ПЭС. 7. Ветровые ВЭС.

8. Солнечные СЭС.

В процессе нормальной эксплуатации электрическая система непрерывно подвергается возмущениям, в результате чего возникают случайные колебания. Поэтому для оптимизации режима работы системы и надежности эксплуатации оборудования необходимо знать:

  • свойства и характер системы;

  • расход воды и топлива, параметры пара, частоту вращения турбин и т.д.;

  • электрические параметры режима: напряжение, ток, активную и реактивную мощность, частоту и т.д.;

  • какие элементы системы (линии, трансформаторы, генераторы, нагрузки, котлы и т.д.) в данный момент находятся в работе, а какие отключены.

Работа электростанций в системе дает возможность за счет большого числа параллельно работающих генераторов повысить надежность электроснабжения, полностью загрузить экономичные агрегаты электростанций, обеспечить высокое качество электроэнергии, увеличить единичную мощность агрегатов и т.д.