Добавил:
ajieiiika26@gmail.com Делаю контрольные работы, курсовые, дипломные работы. Писать на e-mail. Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
90
Добавлен:
18.01.2018
Размер:
2.99 Mб
Скачать

16.Силовые трансформаторы.

Силовые трансформаторы, установленные на станции, предназначены для преобразования электроэнергии с одного напряжения на другое. На первом, втором и третьем энергоблоках, выдающих энергию в линию напряжением 500кВ, установлены по одному трехфазному двухобмоточному повышающему трансформатору типа ТДК-400000/500, номинальной мощностью 400 МВ·А, номинальным напряжением ВН – 525кВ, НН – 20кВ, с системой охлаждения ДЦ – масляное охлаждение с дутьем и принудительной циркуляцией масла через воздушные охладители.

На четвертом энергоблоке, связывающим шины 500кВ и 200кВ, установлено трехфазная группа из однофазных трехобмоточных повышающих автотрансформаторов связи типа АОДЦТН – 167000/500/220, номинальная мощность каждого 167МВ·А, номинальное напряжение ВН – 500/√3кВ, СН – 230 √3кВ, НН – 20кВ с системой охлаждения ДЦ, с регулированием напряжения под нагрузкой.

На пятом и шестом блоках, вырабатывающих энергию в линию напряжением 220кВ, установлены соответственно два двухобмоточных трехфазных повышающих трансформатора типа ТДЦ – 400000/220 номинальной мощностью

400МВ·А, номинальным напряжением ВН – 242кВ, НН – 20кВ, с системой охлаждения ДЦ.

Для собственных нужд на каждом блоке установлено по одному трехфазному трехобмоточному понижающему трансформатору типа ТРДНС – 25000/35, номинальной мощностью 25МВ·А, номинальное напряжение ВН – 20кВ, НН – 6,3кВ.

Кроме того, два резервных трансформатора собственных нужд: ТРДН – 32000/220, номинальной мощностью 32МВ·А, номинальным напряжением ВН – 230кВ, НН – 6,3кВ и не присоединенный трансформатор ТРДНС – 25000/35.

17.Схема электрических соединений ТЭС.

Главная схема электрических соединений электростанции – это совокупность основного электрооборудования (генераторы, трансформаторы, линии), сборных шин, коммутационной и другой первичной аппаратуры со всеми выполненными между ними соединениями. На чертеже главной схемой изображаются в однолинейном исполнении при отключенном положении всех элементов установки.

Структурная схема электрических соединений ТЭС:

Основное электрическое оборудование ТЭС и аппараты в этих цепях (выключатели, разъединители и др.) соединены между собой проводниками разного типа, которые образуют токоведущие части электроустановки.

В блоке «генератор-трансформатор» участок от генератора до трансформатора и отпайка к трансформатору собственных нужд (ТСН) выполнены пофазно-экранированными токопроводами типа ТЭН (токопровод экранированный непрерывный) с принудительной вентиляцией. Для уменьшения потерь энергии в кожухах токопроводы снабжены специальными нелинейными токоограничивающими устройствами.

На участке от ТСН до распределительного устройства собственных нужд применен закрытый токопровод 6кВ. Цепь резервного ТСН выполнена гибким проводом.

Распределительное устройство (РУ) – это электроустановка, предназначенная для приёма и распределения электроэнергии, содержащая электрические аппараты, шины и вспомогательные устройства.

Для линии 220кВ на ТЭС использована открытая распределительная установка – ОРУ 220кВ, с двумя рабочими системами сборных шин и с обходной системой, выполненная с использованием унифицированных железобетонных конструкций. В ОРУ две рабочие системы шин примыкают друг к другу, а обходная система шин отнесена за линейные порталы. Выводы к трансформаторам пересекают обе рабочие системы шин, что снижает надежность работы ОРУ. Выключатели установлены в один ряд, перед которыми имеется автодорога для проезда ремонтных механизмов и т.п. Соединение между выключателями и трансформаторами тока над проездом выполнено жесткой ошиновкой. Во всех цепях установлены однополюсные двухколонковые разъединители. Под внутренней рабочей системой шин принято асимметричное расположение разъединителей.

Для линии 500кВ применена ОРУ 500кВ с двумя системами шин и тремя выключателями на две цепи, которая имеет чередующиеся подключения линий и трансформаторов, что потребовало ввести в середине РУ дополнительный портал. Шунтирующие реакторы установлены вдоль железнодорожного пути для силовых трансформаторов.

Выключатели – это коммутационные аппараты, предназначенные для включения и отключения цепи при любых режимах. В ОРУ использованы высоковольтные воздушные выключатели, оборудованные гасительными камерами газового дутья. В сетях 6кВ применены маломасляные (горшковые) выключатели ВМГ –10.

Разъединители – это коммутационные аппараты, предназначенные для отключения и включения электрической цепи без тока или с незначительным током и создающие видимый разрыв. В ОРУ 220кВ применены двухколонковые разъединители с заземляющими ножами типа РДЗ. В ОРУ 500кВ применены подвесные разъединители типа РПД. В линиях 6кВ использованы разъединители внутренней установки типа РВК.

Измерительные трансформаторы тока предназначены для уменьшения первичного тока до значений, наиболее удобных для измерительных приборов и реле (5А, 1А), а также для отделения цепей измерения и защиты от первичных цепей высокого напряжения. На линиях 500кВ использованы каскадные трансформаторы тока ТФРМ с рымовидной обмоткой, расположенной внутри фарфорового изолятора, заполненного трансформаторным маслом. На линиях 220кВ установлены трансформаторы тока опорного типа в фарфоровом корпусе с бумажно-масляной изоляцией типа ТФЗМ. На линиях 6кВ для внутренней установки применены трансформаторы тока с литой эпоксидной изоляцией типа ТПЛ– 10.

Измерительные трансформаторы напряжения служат для преобразования напряжения первичных цепей в стандартные (100В или 100√3В) для измерительных приборов, устройств релейной защиты и автоматики напряжения. Нормально трансформаторы напряжения работают в режиме, близком к режиму холостого хода вторичной обмотки. Режим К.З. для них недопустим.

На линиях 500кВ и 220кВ применены трансформаторы напряжения каскадного типа НТФ. На линиях 6кВ применены трехфазные масляные трансформаторы напряжения типа НТМИ.

Токоограничивающие реакторы служат для ограничения токов К.З. в электрических сетях. Реактор представляет собой индуктивную катушку, не имеющую сердечника из магнитного материала. Благодаря этому, он обладает постоянным индуктивным сопротивлением, не зависящим от протекающего тока.

Соседние файлы в папке Производственная практика