Файл: Описание энергетического объекта и его роль в энергосистеме.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Реферат

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 09.11.2023

Просмотров: 107

Скачиваний: 4

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Величина тока КЗ зависит от уровня напряжения. Поэтому электроустановки высокого напряжения должны отключаться быстрее, чем низковольтные. Кроме разрушений в месте повреждения существует ещё множество причин, требующих быстроты отключения. В частности, быстродействие защиты предотвращает тяжёлые системные аварии, когда мощные короткие замыкания приводят к глубоким посадкам напряжения на шинах электрических станций и узловых подстанций, что грозит потерей устойчивости на магистральных линиях с большими перетоками мощности.
Что касается железнодорожных устройств, то вся железнодорожная энергетика преследует конечный результат - запитать контактную сеть, где, (как и везде, а может быть и чаще) происходят короткие замыкания.
Именно здесь, на контактной сети, к быстродействию релейной защиты предъявляются жёсткие требования. Почему? Потому, что контактная сеть как постоянного, так и переменного тока рассчитывается с небольшим запасом. Объясняется это, во-первых, тем, что контактный провод выполняется из дорогостоящих медных сплавов, во-вторых, требованием лёгкости всей контактной подвески во избежание провесов. В условиях механического взаимодействия локомотива и контактного провода провесы нежелательны.
Поскольку запас мал, то и длительность протекания тока КЗ должна быть максимально ограничена, иначе произойдёт отжиг и разрыв контактного провода.
На фидерах контактной сети используются быстродействующие выключатели (как на постоянном, так и на переменном токе).
Существует некоторый приблизительный критерий для обеих систем электроснабжения: если суммарное время срабатывания РЗ и выключателя не превышает 140мсек., то отжига не произойдёт.
На эту величину в основном и ориентируются при конструировании релейной защиты контактной сети. 
5. Назначение и краткая характеристика механизмов собственных нужд

Механизмы собственных нужд обеспечиваются питанием от рабочих трансформаторов мощностью 40Мва и 16 Мва.

Все механизмы собственных нужд приводятся в движение электродвигателями короткозамкнутого типа непосредственного включения. В котельных отделениях, как правило, применены электродвигатели полностью закрытого исполнения, в машинных залах - продуваемые, защищенные от капежа; электродвигатели для привода питательных насосов выполнены с замкнутой системой охлаждения.


Для привода механизмов собственных нужд применяют в основном асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором. При близком КЗ напряжение на выводах двигателей оказывается меньше их ЭДС. Электродвигатели переходят в режим генератора, посылающего ток в место повреждения. Синхронные электродвигатели при их наличии также подпитывают место КЗ. Привод всех механизмов собственных нужд осуществляется электродвигателями; на электростанции нет ни одного парового привода для вспомогательного оборудования.

Основным приводом механизмов собственных нужд являются асинхронные короткозамкнутые электродвигатели различного исполнения с прямым пуском. Для тихоходных механизмов ( шаровые мельницы), а также для очень мощных механизмов находят применение синхронные электродвигатели.

Для механизмов, требующих регулирования частоты вращения в широких пределах, применяют двигатели постоянного тока, а также асинхронные двигатели с дросселями насыщения или с управляемыми тиристорами в цепи статора.

Для обеспечения надежности питания механизмов собственных нужд предусмотрена резервная линия, которая выключателями, с помощью устройства автоматического включения резерва ( АВР) может подключаться к любой из секций собственных нужд.

Задаче обеспечения бесперебойной работы электроприемников механизмов собственных нужд служат следующие мероприятия: секционирование электрической схемы. Правильный выбор типа привода для механизмов собственных нужд имеет большое значение для надежности работы подстанции и для снижения расхода энергии на собственные нужды подстанции.

Трансформаторы собственных нужд предназначены для бесперебойного электроснабжения ответственных потребителей оперативным переменным, постоянным током.

Обесточенные устройства С.Н. может привести к полному погашению подстанции, либо стать причиной развития серьезных проблем в будущем при её восстановлении, вводе в работу.

В общем случае к потребителям собственных нужд относят: системы и механизмы охлаждения силовых трансформаторов (автотрансформаторов); приспособления, необходимые для регулирования напряжения силового трансформатора под нагрузкой; оперативные цепи выпрямленного постоянного, переменного тока; зарядные, подзарядные агрегаты для аккумуляторных батарей; устройства связи, сигнализации и телемеханики; все виды освещения: аварийное, наружное, внутреннее, охранное; узлы и детали систем смазки подшипников СК; водородные установки; насосные агрегаты, обеспечивающие работу систем пожаротушения, технического и хозяйственного водоснабжения; системы автоматики и компрессии воздушных выключателей; установки электроподогрева помещений выключателей, аккумуляторных батарей, ресиверов и прочих устройств; механизмы систем вентиляции, бойлерные и пр.



6. Тип и конструкция силовой и коммутационной аппаратуры.

Элементы, предназначенные для замыкания и размыкания силовых электрических цепей, называются коммутационной аппаратурой.

В состав коммутационных устройств входят, как автоматические выключатели, используемые в домашних распределительных щитках, так и огромные воздушные переключатели, коммутирующие линии электропередачи напряжением до 750 кВ. Коммутационные устройства принято делить на четыре группы: разъединители, выключатели нагрузки, автоматические выключатели и контакторы.

Разъединители используются для замыкания и размыкания цепей в отсутствие нагрузки или при ее незначительной величине. Они имеют самую малую устойчивость к возникновению дугового разряда и предназначены в основном для коммутации ненагруженных линий электропередачи (с токами холостого хода трансформаторов и емкостными токами). Эти коммутационные устройства являются обычно наиболее дешевыми по сравнению с другими типами.

Эти коммутационные устройства являются обычно наиболее дешевыми по сравнению с другими типами. При протекании через контакты больших токов (например, при аварийном коротком замыкании цепи нагрузки) возникают механические силы, которые могут привести к размыканию контактов.

Для исключения такой возможности механическая конструкция разъединителей выполняется так, чтобы обеспечить достаточное давление на контактирующие поверхности. В простейших ножевых разъединителях используется несколько контактных лепестков, а силы трения обеспечивают надежность контакта. В других типах разъединителей применяются различные механические защелки или замки, срабатывающие в конце цикла замыкания. Все они работают на воздухе и имеют видимые контакты, что является условием обеспечения безопасности, хотя в разъединителях иа низкие напряжения состояние контактов определяется по положению ручки управления. Все эти разъединители имеют возможность выключения. Разъединителей имеют электрический привод, однако бывает и возможность пневматического привода.

Выключатели нагрузки в основном устроены так же, как и разъединители, однако они снабжены дугогасительными камерами, что позволяет с их помощью прерывать токи, на значения которых они рассчитаны.

Однако эти выключатели не предназначены для размыкания цепи при коротком замыкании; в этом случае они должны оставаться замкнутыми. Как и рассмотренные выше разъединители, выключатели нагрузки в большинстве снабжены электроприводом. Выключатели нагрузки с электроприводом могут быть дешевой альтернативой автоматическим выключателям тогда, когда требуется дистанционное управление.


Автоматические выключатели имеют наиболее тяжелый режим работы из всего семейства коммутационных устройств. Они предназначены не только для продолжительной работы при заданных токах нагрузки, но и для размыкания цепи при аварийных случаях. Хотя и бывают автоматические выключатели с воздушным зазором между контактами, однако в большинстве типов в качестве изолятора используется вакуум или минеральное масло.

Автоматические выключатели, применяемые внутри помещений, обычно размещаются в металлических корпусах совместно с другими коммутационными устройствами, в то время как вне помещений они могут быть самостоятельными единицами оборудования.

Контакторы — они управляются электромагнитным способом и используются как для запуска электродвигателей, так и в системах управления электрическими цепями общего назначения.

Расчетное число их срабатываний составляет многие тысячи. В контакторах может быть использован воздух в качестве изолятора при малых коммутируемых напряжениях и вакуум — при средних.

В большинстве случаев замкнутое состояние контакторов сохраняется, пока через обмотку управления течет ток, а при его прекращении контактор размыкает цепь нагрузки. Пускатели электродвигателей способны выдерживать перегрузки, в 5 и более раз превышающие номинальный ток. Ток перегрузки также нормируется и для контакторов, предназначенных для управления системами освещения с использованием ламп накаливания.

7. Назначение и функции службы РЗиА.

Служба РЗА является производственным подразделением предприятия энергосистемы, которое в объеме определяемом его функциями, осуществляет непосредственное техническое обслуживание, включающее эксплуатацию, внедрение новых и совершенствование эксплуатируемых РЗА и средств электрических измерений, а также их вторичных цепей. Служба РЗА непосредственно подчинена главному инженеру МЭС или его заместителю, а в оперативно-техническом отношении - также и РЗА РЭУ и метрологической службе энергосистемы.

Служба осуществляет свою деятельность в соответствии с планами работ.

Планы работ и отчеты о выполнении утверждает главный инженер МЭС и его заместитель.

Основные задачи и функции:.


  • Осуществление находящихся или передаваемых в оперативное управление или в оперативное ведение диспетчера ЭС линий электропередачи, шин, трансформаторов, генераторов, синхронных компенсаторов и другого оборудования устройствами РЗА 1-4 групп и средствами электрических измерений в целях обеспечения устойчивой и экономичной работы ЭС, локализации нарушений нормального режима, бесперебойного электроснабжения потребителей.

  • Обеспечение высокого технического уровня и культуры эксплуатации всех устройств РЗА и средств электрических измерений, установленных на объектах предприятия.

  • Участвует в подготовке технических заданий на проектирование новых объектов по устройствам РЗА 5-й группы (принципы выполнения, типы, структурные или принципиальные схемы). Представляет на согласование СРЗА ПО «Гомельэнерго» проекты РЗА внутрисистемных линий электропередач 110 кВ и выше и электрооборудования.

  • Составляет (ежегодно) план-график технического обслуживания устройств РЗА 1-5-й группы; часть этого плана-графика, включающая устройства РЗА 1-3-й групп, а также РЗА 5-й группы, находящейся в оперативном ведении диспетчера энергосистемы, подписывается главным инженером предприятия и направляется в СРЗА РЭУ.

  • По возвращении откорректированного и утвержденного системой плана-графика СРЗА ЭС корректирует план-график по всем устройствам РЗА 1-5-й групп, после чего он утверждается главным инженером предприятия.

  • Выполняет восстановительные работы и реконструкцию аппаратуры и цепей устройств РЗА. Требующие в процессе технического обслуживания реконструкцию и модернизацию действующих устройств РЗА в соответствии с директивными материалами, указаниями СРЗА ПО и руководства предприятия, а также замену изношенных и морально устаревших устройств РЗА.

  • Согласовывает пусковые схемы и предусмотренные в них объемы устройств РЗА 1-5-й группы. По устройствам РЗА 1-3-й групп, также устройств РЗА 5-й группы, передаваемым в оперативное ведение, диспетчера энергосистемы, направляет эти материалы на согласование в СРЗА РЭУ. Составляет рабочие программы испытаний устройств РЗА и электрооборудования при вводе новых линий электропередачи и электрооборудования после их капитальных ремонтов и при специальных испытаниях. Согласовывает эти программы с СРЗА ПО, принимает непосредственное участие или осуществляет техническое руководство при проведении этих испытаний.

  • Принимает вновь включаемое устройство РЗА от монтажных и наладочных организаций, в том числе от хозрасчетных наладочных организаций данной энергосистемы, и участвует в пусконаладочных работах пред включением устройств РЗА, вводимых на данном объекте впервые.

  • Участвует в комиссии по расследованию аварий и отказов 1-й и 2-й степени в электрической части предприятия, проводит внеочередные проверки устройств РЗА 1-5-й групп по программам, согласованным с СРЗА РЭУ (или при участии ее представления), после неправильных и невыполненных действий; оперативно принимает меры по устранению причин неправильных действий устройств РЗА.