Похожие презентации:
Структура Единой Энергосистемы России
1. Структура Единой Энергосистемы России
2. Деление РФ по округам
3.
Объединенные диспетчерские управления/Объединенные энергосистемы
4.
Камчатский крайСахалинская область
Магаданская область
Изолированные ЭС
Чукотский АО
Республика Саха
(Якутия)
(без южной части)
Республика Саха
(Якутия) (южная часть) АмурскаяРЭС
Амурская область
Приморский край
Приморская
РЭС
Амурское РДУ
Приморское РДУ
Хабаровский край
Хабаровская
Еврейская автономная
РЭС
область
Хабаровское РДУ
5.
РеспубликаАлтай
Алтайская
РЭС
Алтайское
РДУ
Алтайский
край
Республика
Бурятская
Бурятское
Бурятия
РЭС
РДУ
Красноярский
край
Красноярская Красноярское
Республика
РЭС
РДУ
Тыва
Республика
Хакасская
Хакасское
Хакасия
РЭС
РДУ
Забайкальски Забайкальска Забайкальско
й край
я РЭС
е РДУ
Иркутская
Иркутская
Иркутское
область
РЭС
РДУ
Кемеровская Кузбасская
Кузбасское
область
РЭС
РДУ
Новосибирска Новосибирска Новосибирско
я область
я РЭС
е РДУ
Омская
Омская РЭС Омское РДУ
область
Томская
Томская РЭС Томское РДУ
6.
Тюменскаяобласть
ХантыТюменская РЭС Тюменское РДУ
Мансийский АО
Ямало-Ненецкий
АО
Свердловская
область
Свердловская
РЭС
Курганская
область
Курганская РЭС
Челябинская
область
Челябинская
РЭС
Свердловское
РДУ
Челябинское РДУ
7.
Кировская обл.Оренбургская обл.
Пермский край
Респ.Мордовия
Пензенская обл.
Самарская обл.
Ульяновская обл.
Саратовская обл.
Нижегородская обл.
Чувашская Респ.
Респ. Марий Эл
Респ. Татарстан
Удмуртская РЭС
КировскаяРЭС
Оренбургская РЭС
Пермская РЭС
Башкирское РДУ
Удмуртское РДУ
Кировское РДУ
Оренбургское РДУ
Пермское РДУ
Мордовская РЭС
Пензенская РЭС
Пензенское РДУ
Самарская РЭС
Ульяновская РЭС
Саратовская РЭС
Самарское РДУ
Саратовское РДУ
Нижегородская РЭС
Чувашская РЭС
Нижегородское
РДУ
Марийская РЭС
РЭС
Татарстана
РДУ Татарстана
ОЭС Урала /ОДУ Урала
Респ. Удмуртия
Башкирская РЭС
ОЭС Средней Волги /ОДУ Средней Волги
Респ. Башкортостан
8.
Московская обл.Московская РЭС Московское РДУ
Белгородская
РЭС
Владимирская
РЭС
Белгородское
РДУ
Владимирская
Владимирское
обл.
РДУ
Воронежское
Воронежская обл. Воронежская РЭС
РДУ
Ивановская обл. Ивановская РЭС Костромское
РДУ
Костромская обл. Костромская РЭС
Белгородская обл.
Курская обл.
Курская РЭС
Орловская обл.
Орловская РЭС
Липецкая обл.
Липецкая РЭС
Тамбовская обл. Тамбовская РЭС
Рязанская обл.
Рязанская РЭС
Брянская обл.
Брянская РЭС
Смоленская обл. Смоленская РЭС
Калужская обл.
КалужскаяРЭС
Тверская обл.
Тверская РЭС
Тульская обл.
Тульская РЭС
Курское РДУ
Липецкое РДУ
Рязанское РДУ
Смоленское
РДУ
Тверское РДУ
Тульское РДУ
Ярославское
Ярославская обл. Ярославская РЭС
РДУ
ОЭС Центра /ОДУ Центра
Москва
9.
Калининградс Калининградсккая обл.
ая РЭС
Балтийское
РДУ
Новгородская Новгородская
Новгородское
обл.
РЭС
Псковская
Псковская
РДУ
обл.
РЭС
Архангельская
Архангельская Архангельское
обл.
РЭС
РДУ
Ненецкий АО
Республика
Карелия
Республика
Коми
Карельская
РЭС
Карельское
РДУ
РЭС Коми
РДУ Коми
ОЭС Северо-Запада / ОДУ Северо-Запада
Вологодская Вологодская Вологодское
обл.
РЭС
РДУ
СанктПетербург Ленинградская Ленинградское
Ленинградска
РЭС
РДУ
я обл.
Мурманская Кольская РЭС
Кольское РДУ
обл.
(Мурманская)
10.
КубанскаяРЭС
Краснодарски
й край
Кубанское РДУ
Астраханская Астраханская Астраханское
область
РЭС
РДУ
Ростовская
область
Республика
Калмыкия
Ростовская
РЭС
Калмыцкая
РЭС
Ростовское
РДУ
Волгоградская
Волгоградская
Волгоградское
РЭС
область
РДУ
ОЭС Юга /ОДУ Юга
Республика
Адыгея
11.
ДагестанскаяДагестанское РДУ
РЭС
Республика
Ингушетия
Ингушская
РЭС
КабардиноБалкарская
Республика
КабардиноБалкарская
РЭС
КарачаевоЧеркесская
Республика
КарачаевоЧеркесская
РЭС
Республика
Северная ОсетияАлания
СевероОсетинская
РЭС
Чеченская
Республика
Чеченская
РЭС
Ставропольск
Ставропольский край
ая РЭС
Северокавказское
РДУ
ОЭС Юга /ОДУ Юга
Республика Дагестан
12. Основные показатели работы ОЭС и ЕЭС России в 2013 году
13. Динамика изменения потребления электроэнергии и мощности по ЕЭС России
14. Динамика потребления электроэнергии а ЕЭС России по месяцам 2011-2013 годов
15.
16. Свойства электрической энергии
• легкость передачи на большие расстояния по сравнению сдругими видами энергии;
• возможность преобразований в другие виды энергий с высоким
к.п.д. независимо от ее количества. Поэтому нет необходимости
в ее хранении;
• потребление электроэнергии может плавно меняться от нуля до
максимума в зависимости от хода самого процесса
производства или нагрузки рабочего механизма;
• поток электроэнергии можно представить непрерывным или
периодическим в виде синусоиды.
• электроэнергия является наиболее чистым видом энергии и в
наименьшей степени загрязняет окружающую среду;
• ориентация на использование трехфазного тока придала
использованию электроэнергии однородность.
17.
Энергетическаясистема
–
это
совокупность всех звеньев цепочки
получения,
преобразования,
распределения
и
использования
тепловой и электрической энергии.
18. Структура энергетической системы
19. Особенности электрической системы
• постоянное совпадение по времени процесса выработки, передачии потребления электроэнергии;
• непрерывность процесса выработки, передачи и потребления
электроэнергии и необходимость в связи с этим непрерывного
контроля за этим процессом. Процесс передачи электроэнергии по
цепи “генератор – электроприемник” возможен лишь при надежной
электрической и магнитной связи на всем протяжении этой цепи;
• быстрое протекание процессов, связанных с отказом различных
элементов основной технологической цепочки;
• многообразие функциональных систем и устройств, которые
осуществляют
технологию
производства
электроэнергии;
управление, регулирование и контроль. Необходимость их
постоянного и четкого взаимодействия;
• удаленность энергетических объектов друг от друга;
• зависимость режимов работы электрических систем от различных
случайных
факторов
(погодные
условия,
режим
работы
энергосистемы, потребителей);
• значительный объем работ по ремонтно-эксплуатационному
обслуживанию большого количества разнотипного оборудования.
20. Электрическая система
21. Основные определения
Электрическая сеть – это совокупность электроустановок дляраспределения электрической энергии. Она состоит из подстанций,
распределительных устройств, воздушных и кабельных линий
электропередач
Линия электропередачи (ЛЭП) – это электроустановка, предназначенная
для передачи электроэнергии
Подстанции, на которых производится первичная трансформация
электрической энергии называются повышающими. На другом конце
электропередачи строится понизительная подстанция
Электроустановки, прием и распределение электроэнергии в которых
выполняется на одном уровне напряжения, т.е. без трансформации,
называются распределительными пунктами
22. Схема электрических сетей
23.
Объединение отдельных районов в единую сеть дляобеспечения взаимного обмена мощностями дает
следующие преимущества:
Снижение суммарного максимума
Уменьшение суммарного резерва мощности (12 –
20% от суммарной мощности)
Повышение надежности и качества энергоснабжения
Повышение
экономичности
использования
энергоресурсов
Улучшение использования мощности ЭС (можно
строить мощные агрегаты)
Облегчается
работа
систем
при
сезонных
изменениях нагрузки, при ремонтах и авариях
24. Суточный график нагрузки энергосистемы
25. Типы электрических станций
26. Классификация электростанций
Традиционныевиды электростанций
Тепловые
электростанции
(ТЭС)
Гидроэлектростанции
(ГЭС)
Атомные
электростанции
(АЭС)
Виды
электростанций
Ветряные
Альтернативные
электростанци
виды электростанций
и
(ВЭС)
Геотермальные
электростанции
Солнечные
электростанции
27. Структура выработки электроэнергии по типам электрических станций
28. Циклы тепловые электростанции (ТЭС)
Тепловая электростанция — электростанция,вырабатывающая электрическую энергию за счет
преобразования химической энергии топлива в
механическую
энергию
вращения
вала
электрогенератора.
29. Виды тепловых электрических станций
• Конденсационные электрические станции(КЭС)
• Теплофикационные электрические станции
(Теплоэлектроцентрали - ТЭЦ)
• Газотурбинные электрические станции
(ГТЭС)
• Государственные районные
электростанции (ГРЭС)
30. Упрощенная схема паротурбинной электростанции
31.
Схема паросиловой установки длявыработки электроэнергии (КЭС)
Схема паросиловой установки для
Совместной выработки электрической и
тепловой энергии
32. Цикл Ренкина
Без перегрева параС перегревом пара
33. Цикл Ренкина на перегретом паре в p-s и T-s диаграммах
34. Факторы влияющие на экономичность цикла Ренкина
35. Принципиальная технологическая схема КЭС
36. Атомная электростанция (АЭС)
Атомные электростанции (АЭС) предназначеныдля
выработки
электрической
энергии
путём
использования энергии, выделяемой
при контролируемой ядерной реакции
37. Схема паросиловой установки для выработки электроэнергии на АЭС
38. Классификация атомных энергетических реакторов АЭС
Реактор ВВЭР – водо-водяной энергетическийреактор
Реактор РБМК – реактор большой мощности
канальный
Реактор БН – реактор на быстрых нейтронах
39. Схема АЭС с реактором ВВЭР
40. Строение активной зоны реактора типа ВВЭР
41. Двухконтурные АЭС
Преимущества:- Рабочее тело нерадиоактивно;
- Удовлетворительные динамические
свойства;
Недостатки:
- Сложность схемы;
- Большие капитальные затраты;
- Низкая тепловая экономичность.
42. Калининская АЭС
43. Схема АЭС с реактором РБМК
44. Активная зона реактора РБМК
45. Одноконтурные АЭС
Преимущества:- Простота схемы;
Недостатки:
- радиоактивность рабочего тела;
- низкая тепловая экономичность;
- неудачные динамические свойства.
46. Курская АЭС
47. Схема АЭС с реактором БН
48. Трехконтурные АЭС
Преимущества:- рабочее тело нерадиоактивно;
- Хорошие динамические свойства;
- Высокая тепловая экономичность.
Недостатки:
- Сложность схемы;
- Большие капитальные затраты.
49. Белоярская АЭС
50. План размещения АЭС России
51. Гидроэлектростанция (ГЭС)
Гидроэлектрическаястанция
(ГЭС)
—
электростанция, в качестве источника энергии
использующая энергию водного потока.
52. Схема работы ГЭС
53. Классификация ГЭС
1. По уровню напора-
высоконапорные
(более 60 м)
- средненапорные (25 60 м)
- низконапорные (3 –
25 м)
2. По принципу использования ресурсов
- плотинные
- приплотинные
- деривационные
-
54. Схемы ГЭС
ПлотинаЗдание ГЭС
Русло реки
Здание ГЭС
Здание ГЭС
Плотина
Плотина
55. Схема ГАЭС
56. Преимущества ГЭС
Высокая эффективность использования гидроэнергии благодаря
большим значениям КПД турбин и генераторов.
Себестоимость вырабатываемой на ГЭС энергии в 5-10 раз
меньше, чем на тепловых станциях
Высокая маневренность гидроагрегатов ГЭС
Высокая степень автоматизации процесса выработки энергии
Более высокая надежность в эксплуатации по сравнению с
тепловыми станциями и более высокая надежность
электроснабжения потребителей
Гидроэлектростанции используют возобновляемый источник
энергии
57. Крупнейшие электростанции России
НаименованиеУстановленная
мощность, МВт
Саяно-Шушенская ГЭС
Количество и мощность
турбоагрегатов, реакторов
Топливо, вид
агрегата
шт
МВт
6400
10
640
Красноярская ГЭС
6000
12
500
Сургутская ГРЭС-2
4800
6
800
Братская ГЭС
4500
20
225
Балаковская АЭС
4000
4
1000
ВВЭР -1000
Курская АЭС
4000
4
1000
РБМК -1000
Ленинградская АЭС
4000
4
1000
РБМК -1000
Усть - Илимская ГЭС
3840
18
240
Рефтинекая ГРЭС
3800
6
300
4
500
газ
уголь
58. Ветряная электростанция
Ветроэлектростанции—
несколько
ветрогенераторов, собранных в одном, или
нескольких
местах.
Крупные
ветряные
электростанции могут состоять из 100 и более
ветрогенераторов
59. Схема ветряной электростанции
60. Карта распределения скорости ветра в России
61. Геотермальные электростанции (ГеоТЭС)
Геотермальные электростанции –электростанции
вырабатывающие
электрическую энергию из тепловой
энергии подземных источников
62.
63. Солнечные электростанции
Солнечные электростанции — инженерныесооружения, служащие для преобразования
солнечной радиации в электрическую энергию
64. Карта солнечной инсоляции
65. Схема солнечной электростанции
66.
Номинальные напряжения (до 1000 В) переменного трехфазного тока, ВИсточники и преобразователи
42
230
400
690
Сети и электроприемники
40
220
380
660
Номинальные напряжения (более 1000 В) переменного трехфазного тока, кВ
Трансформаторы и автотрансформаторы
Сети и
приемники
Генераторы и
СК
без РПН
с РПН
первичные
обмотки
вторичные
обмотки
первичные
обмотки
вторичные
обмотки
(3)
(3,15)
(3 и 3,15)
(3,15 и 3,3)
–
(3,15)
6
6,3
6; 6,3
6,3; 6,6
6; 6,3
6,3; 6,6
10
10,5
10; 10,5
10,5; 11
10; 10,5
10,5; 11
20
21
20
22
20; 21
22
35
–
35
38,5
35; 36,75
38,5
110
–
–
121
110; 115
115; 121
(150)
–
–
(165)
(158)
(158)
220
–
–
242
220; 230
230; 242
330
–
330
347
330
330
500
–
500
525
500
–
750
–
750
787
750
–
1150
–
–
–
1150
–
67. Номинальное напряжение
U номU 1 U 2
.
2
68. Классификация электрических сетей
по роду тока;
по номинальному напряжению;
по конструктивному исполнению;
по расположению;
по конфигурации;
по степени резервирования;
по выполняемым функциям;
по характеру потребителей;
по назначению в схеме электроснабжения;
по режиму работы нейтрали.
69. Разомкнутые сети
70. Замкнутые сети
71. Построение графиков активной нагрузки
Потери мощностиМощность собственных нужд
72. Конструктивное выполнение и условия работы воздушных и кабельных линий
73. Промежуточная металлическая опора одноцепной линии
74. Конструкция воздушных линий
75. Конструкции проводов ВЛ
76. Габаритные расстояния ВЛ
77. Различают следующие типы опор:
1.2.
3.
4.
5.
6.
7.
Анкерные
Промежуточные
Угловые
Концевые
Ответвительные
Транспозиционные
Переходные
78. Угол поворота ВЛ
79. Цикл транспозиции проводов одноцепной линии
80. Схемы расположения проводов и тросов на опорах
81. Опоры ВЛ могут изготавливаться из:
1. Дерева2. Металла
3. Железобетона
82. Металлические опоры
83. Металлические свободностоящие двухцепные опоры
84. Промежуточные железобетонные свободностоящие одноцепные опоры
85. Промежуточные железобетонные опоры
86. Изоляторы ВЛ по конструкции делятся на:
• Штыревые• Подвесные
• Стержневые
87. Изоляторы и линейная арматура
88. Силовые кабели
89. Кабельная арматура
90. Способы прокладки кабелей
Прокладка в землеПрокладка в блоках
Прокладка в каналах
91. Способы прокладки кабелей
Прокладка в тоннелеПрокладка в кабельной галерее
92. Конструктивно токопроводы различают:
• Гибкий токопровод• Жесткий симметричный токопровод
• Жесткий не симметричный токопровод
93.
Гибкий токопроводЖесткий симметричный токопровод
Жесткий несимметричный то
94. Характеристики и параметры элементов электрической сети
95. Схемы замещения ЛЭП
П – образная схема замещениявоздушной линии электропередачи
96. Параметры схемы замещения ЛЭП
Активное сопротивлениеРеактивное сопротивление
Удельное реактивное сопротивление фаз ВЛ
Среднегеометрическое расстояние между фазами
97. Расположение проводов линии электропередачи
98.
Эквивалентный радиус проводаУдельное активное сопротивление фазы ВЛ
с расщепленным проводом
Емкостная проводимость линии
Удельная емкостная проводимость
99. Схемы замещения линий электропередачи
100.
Половина емкостной мощности линииЕмкостной ток на землю
101. Схемы замещения трансформаторов и авто трансформаторов
102. Схемы замещения двухобмоточного трансформатора
103. Схема опытов ХХ и КЗ
104.
Мощность холостого ходаПроводимости (См) определяются как:
Ток намагничивания равен току холостого хода
Потери реактивной мощности в режиме ХХ:
105.
С учетом потерь реактивной мощности в режиме ХХ,Проводимость определится как:
Потери КЗ:
Активное сопротивление трансформатора:
106.
Из опыта КЗ, определяется напряжение КЗ:После преобразований этого выражения, умножая его на Uном,
Получаем индуктивное сопротивление трансформатора:
Потери мощности в rТ, зависят от тока нагрузки и полной
мощности нагрузки, они определяются:
107.
Если учесть, что:То получим:
Потери в xТ определяются аналогично и равны:
108.
Для силового трансформатора, через который проходятток нагрузки I2 и мощность S2 потери определятся как:
Если на ПС установлено k параллельных трансформаторов,
то потери в них равны:
109. Схемы подстанции с тремя номинальными напряжениями
110.
Номинальная мощность автотрансформатора:Типовая мощность автотрансформатора:
Коэффициент выгодности:
111. Трехобмоточный трансформатор и автотрансформатор
Трехобмоточныйтрансформатор
и
автотрансформ
атор
112.
Мощность обмотки низшего напряжения определяется:Из опыта КЗ можно определить сумму сопротивлений
обмоток:
113.
Решив представленные выше уравнения с тремяНеизвестными, получим выражения аналогичные
двухобмоточному трансформатору :
114.
Величины потерь соответствуют лучам схемы замещения иопределяются из каталожных данных:
Аналогично, из каталожных данных определяются
напряжения КЗ:
115.
Для приведения к разным мощностям паспортные значенияпотерь короткого замыкания для пар обмоток АТ необходимо
привести к одной мощности – номинальной. Это приведение
пропорционально отношению квадратов мощностей обмоток:
116. Статические характеристики нагрузок потребителей
По напряжениюPн(U), Qн(U)
По частоте
Pн(f), Qн(f)
117. Осветительная нагрузка
118. Асинхронная нагрузка
119. Задание нагрузок при расчете режимов
120.
Нагрузка задается постоянным по модулю и фазе токомНагрузка задается постоянной по величине мощностью
Нагрузка представляется постоянной проводимостью
121. Статические характеристики нагрузок по напряжению
122. Нагрузка представляется случайным током
123.
124. Расчет режимов ЛЭП
125. Схема соединения электрической сети
Разомкнутая сетьЗамкнутая сеть
126. Расчет режима линии электропередач
Схема замещенияОпределение
емкостного тока
127. Расчет режима линии электропередач
Векторная диаграмма для линии с нагрузкойВекторная диаграмма для линии на холостом ходу
128. Действие гололеда на провода ВЛ
Результирующая нагрузка на проводПоперечное сечение провода с гололедом
129. Волны пляски на проводе в пролете
130. Защитная зона грозозащитных тросов
131. Параметры воздушных и кабельных линий
132.
Активное сопротивление провода или жилы кабеля пересчитанноес учетов температуры:
Результирующее индуктивное сопротивление:
Погонное индуктивное сопротивление:
Средне геометрическое расстояние между фазами:
Для проводов из цветных металлов и одного провода линии:
133.
Для выравнивания (симметрирования)сопротивлений фаз проводов ВЛ
применяется транспозиция проводов
134. Индуктивность кабельных линий
• 0,06 Ом/км у трехжильных кабелей до1 кВ
• 0,08 Ом/км у трехжильных кабелей 610 кВ
• 0,15 Ом/км у одножильных кабелей
35-220 кВ
135. Емкостная проводимость линии
Погонная емкостная проводимость:Среднее значение b0 для ЛЭП 110-220 кВ составляет 2,7 мкСм/км.
136. Проводимость обусловленная короной на ВЛ
Потери на корону для ВЛ разных напряжений137. Для расщепленной фазы погонные сопротивления и емкостная проводимость вычисляются по формулам
Эквивалентный диаметр расщепленного провода -138. Средние значения параметров расщепленной фазы ВЛ
139. Схемы замещения ЛЭП
140. Каждая фаза ЛЭП может быть представлена в виде четырехполюсника
141. Уравнения четырехполюсника связывают напряжения и токи на входе и выходе
Так как ЛЭП это объект с распределенными параметрами, который описываетсяУравнениями длинной линии, учитывающими волновой характер распространения
тока и напряжения вдоль линии:
142.
Волновое сопротивление линии:Коэффициент распространения волны:
Коэффициенты четырехполюсника ЛЭП:
143. П-образная схема замещения
Параметры четырехполюсника дляП-образной схемы замещения:
Выражения для определения параметров
П-образной схемы замещения: