Электрические станции и подстанции презентация

Содержание

ВВЕДЕНИЕ Стандартные номинальные напряжения генераторов, трансформаторов, сетей

Слайд 1ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ
И ПОДСТАНЦИИ
Шалухо Андрей Владимирович, к.т.н., доц.каф. ЭССЭ

Shaluho.Andrey@mail.ru

Тел.: 432-91-85


Слайд 2ВВЕДЕНИЕ
Стандартные номинальные напряжения генераторов, трансформаторов, сетей


Слайд 3ГРАФИКИ НАГРУЗКИ
Ступенчатый график нагрузки
Плавный график нагрузки
По способу построения


Слайд 4ГРАФИКИ НАГРУЗКИ
Ступенчатый суточный график нагрузки потребителей
Плавный суточный график нагрузки энергосистемы
Характерные зоны

графиков нагрузки

Слайд 5КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ
По виду используемого источника энергии:
тепловые электростанции (ТЭС)
гидроэнергетические установки (ГЭУ)
атомные

электростанции (АЭС)

нетрадиционные источники энергии


Слайд 6КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ
По виду вырабатываемой энергии
вырабатывающие только электроэнергию — конденсационные электростанции

(КЭС)

вырабатывающие электрическую и тепловую энергию — теплоэлектроцентрали (ТЭЦ)

По виду теплового двигателя

с паровыми турбинами — паротурбинные ТЭС и АЭС

с газовыми турбинами — газотурбинные ТЭС

с парогазовыми установками — парогазовые ТЭС

с двигателями внутреннего сгорания — ДЭС


Слайд 7КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ
Динамика изменения установленной мощности электростанций ЕЭС России, ГВт
Структура

установленной мощности электростанций объединенных энергосистем и ЕЭС России на 01.01.2016

Слайд 8ПАРОТУРБИННЫЕ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
Структурная технологическая схема КЭС


Слайд 9ПАРОТУРБИННЫЕ ТЕПЛОФИКАЦИОННЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
Структурная технологическая схема ТЭЦ


Слайд 10ГАЗОТУРБИННЫЕ СТАНЦИИ
Технологическая схема энергоблока


Слайд 11АТОМНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ


Слайд 12АТОМНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
Технологическая схема энергоблока двухконтурной АЭС


Слайд 13ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
По вырабатываемой мощности:
мощные — от 25 МВТ до 250 МВт и

выше

средние — до 25 МВт

малые гидроэлектростанции — до 5 МВт

В зависимости от максимального использования напора воды:

высоконапорные — более 60 м;

средненапорные — от 25 м

низконапорные — от 3 до 25 м


Слайд 14ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
В зависимости от принципа использования природных ресурсов:
русловые и приплотинные ГЭС
плотинные ГЭС
деривационные

гидроэлектростанции

гидроаккумулирующие электростанции


Слайд 15ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ
Распределение валовых ресурсов ВИЭ по Федеральным округам
Распределение возобновляемых энергоресурсов

(валовый потенциал) по территории России

Слайд 16ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА
горизонтально-осевые ВЭУ
вертикально-осевые ВЭУ


Слайд 17СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
солнечные коллекторы-водонагреватели
солнечная архитектура
фотоэлектрические преобразователи


Слайд 18БИОЭНЕРГЕТИКА


Слайд 19УЧАСТИЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ В ФОРМИРОВАНИИ СУТОЧНОГО ГРАФИКА ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ


Слайд 20СИНХРОННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ
Турбогенераторы


Слайд 21СИНХРОННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ
Гидрогенераторы


Слайд 22СИНХРОННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ
Гидрогенераторы
Подвесного типа
Зонтичного типа


Слайд 23СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ
Двухобмоточный трансформатор
Трехобмоточный трансформатор
С расщепленной обмоткой низкого напряжения
Автотрансформатор


Слайд 24СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ
Маркировка


Слайд 25СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ
Схемы соединения обмоток


Слайд 26ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ ТРАНСФОРМАТОРОВ


Слайд 27СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ
Естественное масляное (М)
Масляное с принудительным воздушным дутьем (Д)
Масловодяное (Ц)
Масловоздушное

(ДЦ)

Слайд 28НАГРУЗОЧНАЯ СПОСОБНОСТЬ ТРАНСФОРМАТОРОВ


Слайд 29УСТРОЙСТВА РЕГУЛИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ
УСТРОЙСТВО ПБВ
(переключение без возбуждений)
УСТРОЙСТВО РПН
(регулирование под нагрузкой)


Слайд 30ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОДСТАНЦИИ
Классификация ПС по типу конфигурации
Тупиковая ПС
Отпаечная ПС
Проходная ПС
Распределительная ПС


Слайд 31ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОДСТАНЦИИ
Общий вид ПС


Слайд 32РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СХЕМ РУ


Слайд 33ВИДЫ ГЛАВНЫХ СХЕМ РУ
Блочные схемы


Слайд 34ВИДЫ ГЛАВНЫХ СХЕМ РУ
Мостиковые схемы


Слайд 35ВИДЫ ГЛАВНЫХ СХЕМ РУ
Одна рабочая система шин, секционированная выключателем


Слайд 36ВИДЫ ГЛАВНЫХ СХЕМ РУ
Одна рабочая система шин с обходной


Слайд 37ВИДЫ ГЛАВНЫХ СХЕМ РУ
Две рабочие системы шин


Слайд 38ВИДЫ ГЛАВНЫХ СХЕМ РУ
Две рабочие системы шин с обходной


Слайд 39ВИДЫ ГЛАВНЫХ СХЕМ РУ
Схема 3/2 и 4/3


Слайд 40ВЫСОКОКОЛЬТНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
Масляные
выключатели
Элегазовые
выключатели
Воздушные
выключатели
Вакуумные
выключатели
Электромагнитные
выключатели
По способу гашения дуги
В соответствии

с ГОСТ Р 52565-2006 выключатели характеризуются следующими параметрами:
- номинальное напряжение Uном (напряжение сети, в которой работает выключатель);
- номинальный ток Iном (ток через включённый выключатель, при котором он может работать длительное время);
- номинальный ток отключения Iо.ном — наибольший ток короткого замыкания (действующее значение), который выключатель способен отключить при напряжении, равном наибольшему рабочему напряжению при заданных условиях восстанавливающегося напряжения и заданном цикле операций;
- допустимое относительное содержание апериодического тока в токе отключения;
- если выключатели предназначены для автоматического повторного включения (АПВ), то должны быть обеспечены циклы:
Цикл 1: О — tбп — ВО — 180 — ВО;
Цикл 2: О — 180 — ВО — 180 — ВО,
где О — операция отключения, ВО — операция включения и немедленного отключения, 180 — промежуток времени в секундах, tбп — гарантируемая для выключателей минимальная бестоковая пауза при АПВ (время от погасания дуги до появления тока при последующем включении). Для выключателей с АПВ должно быть в пределах 0,3…1,2 с, для выключателей с БАПВ (быстродействующей) — 0,3 с.
- устойчивость при сквозных токах КЗ, которая характеризуется токами термической стойкости Iт и предельным сквозным током
- номинальный ток включения — ток КЗ, который выключатель с соответствующим приводом способен включить без приваривания контактов и других повреждений при Uном и заданном цикле.
- собственное время отключения — промежуток времени от момента подачи команды на отключение до момента начала расхождения дуго-гасительных контактов.
- параметры восстанавливающегося напряжения при номинальном токе отключения — скорость восстанавливающегося напряжения, нормированная кривая, коэффициент превышения амплитуды и восстанавливающегося напряжения.

Параметры


Слайд 41МАСЛЯНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
Масляные
баковые выключатели


Слайд 42МАСЛЯНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
Маломасляные
выключатели


Слайд 43ВОЗДУШНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
Конструкция дугогасительной камеры
Выключатель 330 кВ


Слайд 44ЭЛЕГАЗОВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
Конструкция контактов выключателя с автопневматическим дутьем
Элегазовый выключатель 110 кВ


Слайд 45ВАКУУМНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
Конструкция вакуумного выключателя
Вакуумный выключатель 10 кВ


Слайд 46ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
Принцип действия электромагнитного выключателя


Слайд 47ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НАГРУЗКИ
Принцип действия выключателя нагрузки


Слайд 48РАЗЪЕДИНИТЕЛИ

Основной разъединитель
Заземляющий разъединитель
Параметры разъединителей


Слайд 49РАЗЪЕДИНИТЕЛИ
Конструкция разъединителя РД-110


Слайд 50РАЗЪЕДИНИТЕЛИ
Однополюсные
Трехполюсные


Слайд 51РАЗЪЕДИНИТЕЛИ
Горизонтально-поворотные
Вертикально-поворотные
Подвесные
Пантографические


Слайд 52ОТДЕЛИТЕЛИ И КОРОТКОЗАМЫКАТЕЛИ


Слайд 53ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ
Виды перенапряжений
Искровые разрядники
Вентильные разрядники


Слайд 54ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ

ОПН


Слайд 55ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ

ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА


Слайд 56ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ПАРАМЕТРЫ


Слайд 57ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ
ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ


Слайд 58ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ПАРАМЕТРЫ


Слайд 59ОПТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ
ДОСТОИНСТВА
Широкий динамический диапазон измерений. Высочайшая термическая и электродинамическая стойкость.
Отсутствие

явлений насыщения, гистерезиса, остаточного необратимого изменения параметров после перегрузки вследствие, например, короткого замыкания.
Отсутствие явления резонанса.
Широкий частотный диапазон, позволяющий анализировать гармоники напряжения и тока непосредственно в высоковольтной цепи.
Высокая устойчивость оптоволоконных информационных каналов к внешним электромагнитным помехам.
Меньшие массогабаритные показатели.
Высокая безопасность, пожароустойчивость и экологичность – преобразователи не содержат в себе ни масла, ни бумаги, ни элегаза.

Слайд 60ОПЕРАТИВНЫЙ ТОК
Постоянный
Переменный
Выпрямленный
Смешанный
Шкаф управления оперативным током


Слайд 61СИСТЕМА СОБСТВЕННЫХ НУЖД
Пример схемы питания собственных нужд


Слайд 62ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ


Слайд 63ЗАЩИТА ОТ УДАРОВ МОЛНИЙ


Слайд 64ЗАЩИТА ОТ УДАРОВ МОЛНИЙ
Отдельно стоящий молниеотвод
Молниеотвод на портале
Молниеотвод на крыше ЗРУ




Слайд 65ОШИНОВКА ПОДСТАНЦИИ
Жесткая ошиновка
Гибкая ошиновка


Слайд 66ЭЛЕГАЗОВЫЕ ЯЧЕЙКИ PASS М0


Слайд 67ЗАЩИТА ОТ УДАРОВ МОЛНИЙ


Слайд 68ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ


Слайд 69Выбор сечения проводов воздушных ЛЭП


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика