Файл: Церазов, А. Л. Электрическая часть тепловых электростанций учебник.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 17.10.2024

Просмотров: 81

Скачиваний: 1

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

ванный ток замыкания на землю при отключении наи­ более мощного из компенсирующих аппаратов, но не менее 30 А. Расчетный ток заземляющих устройств, к ко­ торым присоединены компенсирующие аппараты, прини­ мается равным 125% номинального тока этих аппаратов.

Для заземлителей, используемых в схемах грозоза­ щиты, величина допустимого сопротивления определяет­ ся условиями защиты и обычно лежит в пределах 5—

30Ом.

Вэлектроустановках напряжением до 1000 В сопро­ тивление заземляющего устройства не должно превы­ шать 4 Ом (для установок с суммарной мощностью гене­ раторов и трансформаторов не более 100 кВ-А допуска­ ется 10 Ом).

Вустановках с несколькими РУ различных напряже­ ний, например на станции или подстанции, выполняют

одно общее заземляющее устройство. Сопротивление об­ щего заземляющего устройства должно удовлетворять требованиям той установки, для которой требуется наи­ меньшая величина сопротивления.

Во всех случаях величина сопротивления заземляю­ щего устройства должна быть не выше допускаемого при сезонных колебаниях величины удельного сопротивления грунта.

12-4. ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

При сооружении заземляющих устройств в первую оче­ редь должны быть использованы естественные заземлители: проложенные в земле водопроводные и другие ме­ таллические трубопроводы (за исключением трубопро­ водов горючих жидкостей, горючих или взрывчатых га­ зов); металлические конструкции и арматура железобе­ тонных зданий, имеющих соединение с землей; металли­ ческие оболочки кабелей, проложенных в земле, при их числе не менее двух, и др. [Л. 19].

При невозможности обеспечить достаточную величи­ ну сопротивления заземления при помощи естественных заземлителей сооружают искусственные заземлители, ко­ торые обычно выполняют из вертикально забитых в грунт стальных труб или уголковой стали длиной 2— 3 м на расстоянии 3—6 м друг от друга. Трубы приме­ няют с внешним диаметром 48 или 60 мм, а уголковую сталь с размерами полок 50x60 или 60X60 мм.

297

Трубы и уголки забивают в грунт так, чтобы их верх­ ний конец находился примерно на 0,7 м ниже уровня земли. Этим достигается снижение колебания сопротив­ ления заземлителя из-за увлажнения или промерзания почвы, так как большая часть трубы или уголка сопри­ касается с непромерзающими слоями почвы, остающими­ ся влажными в течение года.

Трубы и уголки при помощи сварки соединяют сталь­ ными полосами, проложенными на глубине 0,7 м. Такой тип заземлителя часто применяют на электростанциях и подстанциях.

Присоединение заземляющих проводов к заземлителям и другие соединения заземляющей проводки осуще­ ствляют только сваркой.

Внутреннюю сеть заземления выполняют в виде ма­ гистралей заземления, проложенных во всех помещениях и этажах электроустановки и связанных между собой вертикальными проводниками-стояками. Внутреннюю сеть с заземлителями соединяют в нескольких местах.

Магистрали заземления чаще выполняют стальными полосами сечением не менее 24 мм2 и толщиной не ме­ нее 3 мм и реже круглыми стальными проводниками ди­ аметром не менее 5 мм. В качестве заземляющих про­ водников используют и металлоконструкции зданий,обо­ лочки кабелей, трубопроводы и др.

Присоединение заземляющих проводов к заземляе­ мым металлоконструкциям должно быть выполнено сваркой, а присоединение их к корпусам машин, аппара­ тов и т. п. — сваркой или болтовым соединением. Каж­ дый заземляемый элемент установки присоединяют к заземлителю или сети заземления при помощи отдельного ответвления.

Открыто проложенные заземляющие проводники (по­ лосы, провода) должны быть окрашены в черный цвет.

Проектирование и расчет заземляющего устройства состоит из:

1) расчета основных данных заземляющего устройст­ ва, определения числа единичных заземлителей и их рас­ положения с учетом необходимости снижения напряже­ ний прикосновения и шагового выбора сечений заземля­ ющих магистралей и проводов;

2) проверки заземляющих проводников на термиче­ скую стойкость.


СП И С О К Л И Т Е Р А Т У Р Ы

1.Основные методические положения технико-экономических расче­ тов в энергетике. Государственный научно-технический комитет Со­

вета Министров СССР. М., Металлургиздат, 1959, 16 с.

2.Петров Г. Н. Электрические машины, ч. 1. М., Госэнергоиз-

дат, 1956, 224 с.

3.Петров Г. Н. Электрические машины, ч. 2. М., Госэнергоиздат,

1963, 416 с.

4. Сергеев П. С., Виноградов В. Н., Горяйнов Ф. А. Проектиро­

вание электрических машин. М., «Энергия», 1969. 632 с.

5. Непорожний П. С. 50 лет советской энергетики. «Электриче­

ские станции», 1967, № 11, с. 8— 11.

6. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей. Изд. 12-е, М., «Энергия», 1971. 224 с. (М-во энергетики и элек­

трификации СССР).

7. Сыромятников И. А. Режимы работы синхронных генераторов.

М., Госэнергоиздат, 1952. 198 с.

8. О работе турбогенераторов с непосредственным охлаждением при потере возбуждения. — «Электрические станции», № 11, 1970,

с. 92—93. (Мин-во энергетики и электрификации СССР. Глав. техн.

упр. по эксплуатации энергосистем).

9. Тер-Газарян Г. Н. Несимметричные режимы синхронных ма­

шин. М., «Энергия», 1969, 213 с.

10. Веников В. А. Переходные электромеханические процессы

в электрических системах. М., «Высшая школа», 1970. 472 с.

11. Казовский Е. Я. Проблемы и перспективы развития крупных электрических машин для энергетики. — «Электротехника», 1971, №4.

с. 3—8.

12. Арошидзе Ю. В., Хуторецкий Г. М. Технические показатели

двух и четырехполюсных турбогенераторов большой мощности.

«Электротехника», 1973, № 2. с. 1—4.

13. Ведяев В. А., Мадаян А. А., Аракелян Э. К. Эффективность

применения моторного режима. — «Энергетика и электрификация», 1971, № 1. с. 27—29.

14.Аракелян Э. К., Ведяев В. А., Мадаян А. А. и др. Перевод

турбогенераторов К-Ю0-90 в режим двигателя. — «Электрические станции», 1973, № 6. с. 37—41.

15.Общая электротехника. Под ред. В. С. Пантюшина. М., «Выс­ шая школа», 1970, 568 с.

16.Ульянов С. А. Электромагнитные переходные процессы в элек­

трических системах. М., «Энергия», 1970. 520 с.

17. Морозова Ю. А. Анализ процесса короткого замыкания в схе­

ме с мощными-турбогенераторами. — «Электричество», 1971, № 5.

с. 80—83.

299


18. Правила устройства электроустановок. Изд. 4-е, М., «Энер­ гия». 1964. 456 с. (M-во энергетики и электрификации СССР. Глав,

техн. упр. по эксплуатации).

19. Васильев А. А. Электрическая часть станций и подстанций

энергосистем. М., Госэнергоиздат, 1963. 344 с.

20. Родштейн Л. А. Электрические аппараты. М., «Энергия», 1971.

392с.

21.Буткевич Г. В. Дуговые процессы при коммутации электриче­

ских цепей. М., «Высшая школа», 1967. 196 с.

22. Таев И. С. Электрические аппараты управления. М., «Высшая

школа», 1969. 444 с.

23. Синьчугов Ф. И. Расчет надежности схем электрических со­

единений. М., «Энергия», 1971. 176 с.

24. Нормы технологического проектирования тепловых электриче­ ских станций и тепловых сетей. М., «Энергия», 1967. 104 с. (М-во

энергетики и электрификации СССР).

25. Неклепаев Б. Н. Главные схемы, схемы собственных нужд

и конструкции распредустройств электростанций. М., 1973. 158 с.

(Изд. МЭИ).

26. Чиликин М. Г. Общий курс электропривода. М. «Энергия»,

1971. 432 с.

27. Сыромятников И. А. Режимы работы асинхронных и синхрон­

ных электродвигателей. М., Госэнергоиздат, 1963, 528 с.

28. Инструкция по эксплуатации электродвигателей в установках собственных нужд электростанций. М., Госэнергоиздат, 1960. 48 с.

(Союзглавэнерго при Госплане СССР).

29.Чиликин М. Г., Соколов М. М., Шинянский А. В. Асинхрон­

ный электропривод с дросселями насыщения. М,, «Энергия», 1964.

300с.

30.Васильев А. А. Аккумуляторные батареи в энергосистемах,

М., Госэнергоиздат. 1950. 168 с.

31. Неклепаев Б. Н., Серова С. Г. Опыт эксплуатации аккумуля­

торной батареи с противоэлементами на ТЭЦ МЭИ. Доклады науч­ но-технической конференции по итогам научно-исследовательских ра­ бот. М„ 1967. 188 с. (МЭИ).

32. Фельдман М. Л., Черновец А. К. Особенности электрической

части атомных электростанций. М., «Энергия», 1972, 168 с.

33.Федосеев А. М. Основы релейной защиты. М., Госэнергоиздат,

1961, 440 с.

34.Сиротинский Л. И. Техника высоких напряжений, ч. III,

вып. 1. М., Госэнергоиздат, 1959. 368 с.

35. Проект «Руководящих указаний по защите от перенапряже­ ний»— «Электрические станции», 1964, № 4, с. 92—95; № 6, с. 94—96,

7 с. 92—95; № 9 с. 94—96; № 11 с. 89—95; М> 12 с. 82—88, 1965,

4, с. 93—96; № 8 с. 92—94.

36.«Техника высоких напряжений», Под ред. Разсвига Д. В. М.,

Госэнергоиздат, 1963. 472 с.

37. Долгинов А. И. Техника высоких напряжений в электроэнер­

гетике. М., «Энергия», 1968, 464 с.

38. Сапожников А. В. Уровни изоляции электрооборудования вы­

сокого напряжения. М., «Энергия», 1969, 269 с.



А Л Ф А В И Т Н Ы Й У К А З А Т Е Л Ь

Аварийная перегрузка

трансформа­

тора

66

 

 

поля

48

 

 

Автомат

гашения

 

 

Автоматическая

синхронизация 54

— частотная

разгрузка

246

 

158,

Автоматический

ввод

резерва

202,

246

 

повторное

включе­

Автоматическое

ние 245

 

 

возбуждения

40,

— регулирование

44,

75

 

составляющая тока

Апериодическая

к. з. 70, 83, 85

 

синхронного

Асинхронный

 

режим

генератора 33

 

 

 

 

Блокировка «от прыгания» 257

68,

— отключения

разъединителя

139,

162

 

 

 

трансформа­

Быстронасыщающийся

тор 228, 238

 

 

напряжение

Восстанавливающееся

125

 

 

115,

125,

139

 

 

Выключатель

140,

141

Газовое

дутье

127,

138,

139,

144

 

 

 

 

 

 

 

 

Двойная система сборных шин 162 Деионизация 119, 127, 245

Дуга 50, 119, 127, 130, 270, 279

Дугогасящая катушка 272

— решетка 50, 129, 135

Емкостной ток 221, 231, 232, 271, 272, 296

Заземление нейтрали 272 Заземлители 290 Заземляющие ножи разъединителя

139

Измерительные аппараты 105 Изоляторы 106 Искровой промежуток 280

Качество электрической энергии 13, 62

Ключ управления 253 Коммутационная способность аппа­

ратов 126 Контактор 128, 133

Контакты 50, 58, 108, 129, 135

размыкающие 48, 108

дугогасительные ПО, 125. 129 Контроль предохранителей цепей

управления 258

Корона 146, 288

Коэффициент использования заземлителя 293

возврата реле 214

выгодности автотрансформатора

64

трансформации трансформатора

57

Магнитное дутье 123, 128, 140 Магнитный пускатель 128, 134 Мертвая зона защиты 229, 231, 233

Молния 274, 278

Напряжение короткого замыкания

58

перекрытия изолятора 106

прикосновения 290, 296

пробивное изолятора 106

шаговое 290, 296

Остающееся напряжение 285 Параллельная работы генераторов

26, 29, 36

— — трансформаторов 59 Перегрузка трансформаторов 65 Перенапряжения 49, 138, 268, 274 Переходная э. д. с. 37, 78 Периодическая составляющая тока

к. з. 70, 73, 75, 76, 82, 85, 102

Периодическая составляющая тока ротора при к. з. 85

Плавкий предохранитель 128, 137,

220

Потери электроэнергии 7

в меди 34, 59

в стали 34, 58

Разрядник 280 Разъединитель 138

Растекание тока в земле 290 Расход на собственные нужды 185

Реактор

99, 105, 147

 

 

 

Регулирование

производительности

служебных

механизмов 200

287,

Режим

 

нейтрали

217,

269,

272,

289.

296

 

 

 

 

197

Самозапуск электродвигателей

Самосинхронизация 52,

99

 

 

Сверхпереходная э. д. с. 80

78

Сверхпереходнос

сопротивление

Секционирование

сборных

шин

159

Селективность

защиты

211

 

 

Синхронизация

52

31,

188,

201

Синхронный двигатель

— компенсатор

8,

19

синхронного

Система

возбуждения

генератора 40

охлаждения турбогенератора 21

относительных единиц 87 Сопровождающий ток 282, 285 Сопротивление заземления заземли-

теля 291, 296

Схема замещения генератора 26, 78, 79

— трансформатора 58

—.— при расчете к. з. 69, 71, 73

Тепловой импульс И8 Термическая стойкость 105, 114, 116 Трансформатор 54

— напряжения 149

— тока 115, 149

— собственных нужд 35 Ударный ток 72, 101, 104

Угловая характеристика мощности

27. 31

Устойчивость статическая 27

— динамическая 36 Фильтр напряжения нулевой после­

довательности

222

— тока

нулевой

последовательности

217,

232,

241

последовательности

— обратной

234,

234,

241

 

Форсировка возбуждения 39. 48, 75

Чувствительность защиты

228,

232,

239

прочность

105,

246,

Электрическая

282

разряд 119,

268,

274,

Электрический

282

присоединение 105

Электрическое

Электродинамическая стойкость

105,

И4

 

 

 

301