Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků



Podobné dokumenty
Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

Elektrárny A1M15ENY. přednáška č. 2. Jan Špetlík. Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, Praha 6

přednáška č. 2 Elektrárny A1M15ENY Ing. Jan Špetlík, Ph.D. Schéma vlastní spotřeby Příklady provedení schémat VS Výpočet velikosti zdrojů pro VS

Synchronní stroje. Φ f. n 1. I f. tlumicí (rozběhové) vinutí

C L ~ 5. ZDROJE A ŠÍŘENÍ HARMONICKÝCH. 5.1 Vznik neharmonického napětí. Vznik harmonického signálu Oscilátor příklad jednoduchého LC obvodu:

Základy elektrotechniky

přednáška č. 2 Elektrárny B1M15ENY Schéma vlastní spotřeby Příklady provedení schémat VS Výpočet velikosti zdrojů pro VS Ing. Jan Špetlík, Ph.D.

Měření a automatizace

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ

Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti

Synchronní stroje Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., únor 2006

Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava

Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II. Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor Elektrické stroje

princip činnosti synchronních motorů (generátoru), paralelní provoz synchronních generátorů, kompenzace sítě synchronním generátorem,

1. Dělení a provoz výroben elektrické energie (elektráren)

STŘÍDAVÝ PROUD POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C

Elektrická část elektráren

Osnova kurzu. Elektrické stroje 2. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Synchronní stroj je točivý elektrický stroj na střídavý proud. Otáčky stroje jsou synchronní vůči točivému magnetickému poli.

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ SOUSTAVĚ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ

Energetická bilance elektrických strojů

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. ENERGETIKY TŘINEC, a.s. DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTIBUČNÍ SOUSTAVY ELPROINVEST s.r.o. Příloha1 Dotazníky pro registrované údaje. Schválil: ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD

Elektrárny A1M15ENY. přednáška č. 1. Jan Špetlík. Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, Praha 6

Asynchronní stroje. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO. Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Katedra elektrotechniky.

Studijní opory předmětu Elektrotechnika

21ZEL2 Transformátory

Základy elektrotechniky

ELEKTRICKÉ STROJE Ing. Eva Navrátilová

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ. MOTORPAL,a.s.

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Ele 1 asynchronní stroje, rozdělení, princip činnosti, trojfázový a jednofázový asynchronní motor

PRAVIDLA PROVOZU LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ELEKTRICKÉ ENERGIE ÚJV Řež, a. s.

STŘÍDAVÝ ELEKTRICKÝ PROUD Trojfázová soustava TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

1 ELEKTRICKÉ STROJE - ZÁKLADNÍ POJMY. 1.1 Vytvoření točivého magnetického pole

1. Pojistky, jističe a proudové chrániče

1. Pracovníci poučení dle 4 Vyhlášky 50/1978 (1bod):

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren

Vítězslav Stýskala TÉMA 1. Oddíly 1-3. Sylabus tématu

20ZEKT: přednáška č. 10. Elektrické zdroje a stroje: výpočetní příklady

PŘÍLOHA 1 PPDS:DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, Pardubice. ČÁST I: JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 15 Úvod 15

Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU M/01 Strojírenství

Třífázové synchronní generátory

6. ÚČINKY A MEZE HARMONICKÝCH

21. Výroba, rozvod a užití elektrické energie

Digitální učební materiál

TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová

2.6. Vedení pro střídavý proud

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti

Elektrický výkon v obvodu se střídavým proudem. Účinnost, účinník, činný a jalový proud

přednáška č. 1 Elektrárny A1M15ENY Ing. Jan Špetlík, Ph.D. Obecný přehled Legislativa Schéma vyvedení výkonu Obecné požadavky na VS

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY VÍTKOVICE. Dotazníky pro registrované údaje

Povinně volitelné předměty

Elektrické výkonové členy Synchronní stroje

Příloha P1 Určení parametrů synchronního generátoru, měření provozních a poruchových stavů synchronního generátoru

Příloha 3 Určení parametrů synchronního generátoru [7]

Elektroenergetika Téma Vypracoval

Ochrany v distribučním systému

přednáška č. 1 Elektrárny B1M15ENY Obecný přehled Legislativa Schéma vyvedení výkonu Obecné požadavky na VS Ing. Jan Špetlík, Ph.D.

Název: Autor: Číslo: Únor Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. Dotazníky pro registrované údaje

ASYNCHRONNÍ STROJE. Asynchronní stroje se užívají nejčastěji jako motory.

Transformátory. Teorie - přehled

AS jako asynchronní generátor má Výkonový ýštítek stroje ojedinělé použití, jako typický je použití ve větrných elektrárnách, apod.

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. VEOLIA PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY ČR, a.s. PŘÍLOHA 1. Dotazníky pro registrované údaje

Název: Autor: Číslo: Únor Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Měření transformátoru naprázdno a nakrátko

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie

Asynchronní motor s klecí nakrátko

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Autoři textu: doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. Ing.

Transformátor trojfázový

Výstup č. 30 Způsoby elektroinstalací v průmyslu

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

14 Měření základních parametrů třífázového asynchronního motoru s kotvou nakrátko

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

PRAVIDLA PROVOZOV ANI LOKÁLNÍ DISTIBUČNÍ SOUST A VY

Elektrické stroje. stroje Úvod Asynchronní motory

Calculation of the short-circuit currents and power in three-phase electrification system

SYNCHRONNÍ STROJE. Konstrukce stroje, princip činnosti

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Návrh napájení VS průmyslové tepelné elektrárny 80MWe. Design Power HC industrial 80MW thermal power plant

Rozdělení transformátorů

Ochrany bloku. Funkce integrovaného systému ochran

NÁVRH TRANSFORMÁTORU. Postup školního výpočtu distribučního transformátoru

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE)

Střídavý proud, trojfázový proud, transformátory

1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie

7 Měření transformátoru nakrátko

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie

ELEKTRICKÉ STROJE ÚVOD

Ele 1 základní pojmy, požadavky a parametry, transformátory - jejich význam. princip činnosti transformátoru, zvláštní transformátory

Transkript:

Elektroenergetika 1 Elektrické části elektrárenských bloků

Elektrická část elektrárny Hlavním úkolem elektrické části elektráren je: Vyvedení výkonu z elektrárny zprostředkování spojení alternátoru s elektrizační soustavou Zajištění vlastní spotřeby (VS) zajištění napájení hlavních výrobních zařízení a pomocných provozů při výrobě elektřiny. Zajištění řídících, kontrolních a ochranných funkcí při výrobě elektřiny Elektroenergetika 1

Systémy přípojnic Systém s jednou přípojnicí Elektroenergetika 1 3

Systémy přípojnic Systém s dvojitou přípojnicí Elektroenergetika 1 4

Systémy přípojnic Sytémy s pomocnou přípojnicí Elektroenergetika 1 5

Zdroje vlastní spotřeby elektrárny Najížděcí zdroj vlastní spotřeby Najíždění elektrárny z úplného klidu ze soustavy, ve zvláštních případech vodní elektrárna, dieselagregát, generátor s plynovou turbínou apod. Pracovní zdroj vlastní spotřeby Napájení vlastní spotřeby při normálím provozu z vlastního generátoru Záložní zdroj vlastní spotřeby Napájení vlastní spotřeby v případě poruchy pracovního zdroje, většinou ze soustavy Nouzový zdroj vlastní spotřeby Doběh elektrárny při poruše pracovního a záložního zdroje Elektroenergetika 1 6

Základní elektrické schéma elektrárny Elektroenergetika 1 7

Vlastní spotřeba elektrárny Elektrická energie potřebná pro zajištění činnosti hlavních výrobních zařízení při její výrobě včetně všech jejich ztrát a ztrát v rozvodech Elektroenergetika 1 8

Transformátory Blokové transformátory Olejové transformátory s výkonem od několika desítek MVA do více než 1000 MVA shodně s výkonem bloku Spojení transformátoru je obvykle Dyn, spojení D je na straně generátoru > zamezuje šíření třetí harmonické a jejích násobků Velikost transformátoru je limitována dopravními možnostmi a proto se velké jednotky dodávají ve formě tří jednofázových transformátorů. Elektroenergetika 1 9

Transformátory Odbočkové transformátory Napájejí vlastní spotřebu a navrhují se podle schématu pro napájení vlastní spotřeby. Minimální zdánlivý výkon odbočkového transformátoru se stanoví jako součet soudobých příkonů spotřebičů vlastní spotřeby. Rezervní transformátor Transformátor pro napájení vlastní spotřeby v případě výpadku pracovních zdrojů. Elektroenergetika 1 10

Náhradní schéma transformátoru Elektroenergetika 1 11 Musí být proveden přepočet sekundárních veličin tak, aby převod p=1. ' ', ˆ ˆ R p R p I I ' L p L Napěťové rovnice ' ' ' ' ' 1 1 1 1 1 1 ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ i i U I L j I R U U I L j R I U

Fázorový diagram transformátoru Elektroenergetika 1 1

Asynchronní motor Asynchronní stroj má hladký rotor a trojfázové vinutí na statoru i rotoru. Rotorové vinutí je spojeno dokrátka, proud rotorem protéká rotorem jako důsledek indukce, která působí jen v případě, že bude relativní pohyb rotoru vůči točivému poli statoru Elektroenergetika 1 13

Náhradní schéma asynchronního stroje Elektroenergetika 1 14 Rs odpor statoru, Xs rozptylová reaktance statoru, Xµ magnetizační reaktance, R r přepočtený odpor rotoru a Xr přepočtená reaktance rotoru, s je skluz. Za předpokladu, že platí Rs 0; Xµ >> Xs, pak proud motoru lze vyjádřit vztahem: a činný výkon motoru: ) ( s R X X U I r s r ) ( r s r r r e R s X X s R U I s R P

Momentová charakteristika Alternátor Motor Brzda Elektroenergetika 1 15

Alternátory V současné době se v elektrárnách využívají výhradně synchronní generátory Turboalternátory Vysokootáčkové stroje s hladkým rotorem Hydroalternátory Nízkootáčkové stroje s vyniklými póly Elektroenergetika 1 16

Synchronní generátor Synchronní otáčky n s 60 f 1 (min ) p Reakce kotvy závisí na velikosti statorového proudu a druhu zátěže (fázový posun) Elektroenergetika 1 17

Náhradní schéma synchronního generátoru ^ I Uˆ Uˆ i Uˆ i Uˆ RIˆ if jl j ad L Iˆ Iˆ L je rozptylová indukčnost L ad je indukčnost reprezentující reakci kotvy Elektroenergetika 1 18

Fázorový diagram synchr. genetátoru Elektroenergetika 1 19

Dimenzování vlastní spotřeby Výkon zdroje vlastní spotřeby (VS) se navrhuje na základě součtu jmenovitých zdánl. výkonů všech spotřebičů a koeficientu náročnosti β přičemž m je střední účinnost spotřebičů při daném využití, s je účinnost napájecí soustavy (od zdroje VS až ke spotřebiči) Elektroenergetika 1 0

Dimenzování vlastní spotřeby koeficient současnosti je součet jmenovitých výkonů současně pracujících spotřebičů ve skupině je součet jmenovitých výkonů všech spotřebičů ve skupině (tj. instalovaný výkon skupiny spotřebičů) koeficient využití (někdy označovaný jako koeficient zatížitelnosti) je součet výkonů současně pracujících spotřebičů ve skupině je součet jmenovitých výkonů současně pracujících spotřebičů ve skupině Elektroenergetika 1 1

Dimenzování VS Jmenovitý výkon zdroje VS musí potom být: Dále musíme zajistit, aby Napětí na svorkách elektromotorů bylo v rozmezí ±5% U n při spouštění největšího spotřebiče nemá být min. pokles napětí pod 0,85 U n, nesmí klesnout pod 0,8 Un napětí při spouštění skupiny spotřebičů nesmí klesnout pod 0,65 Un Elektroenergetika 1

Dimenzování VS Pro záložní zdroje musí být navíc splněno: Jeden záskokový transformátor pro dva bloky, dva záskokové transformátory pro více bloků Každý záskokový transformátor musí zajistit současně běžný provoz jednoho bloku, chod druhého bloku naprázdno + 50 % společné vlastní spotřeby U jaderných elektráren musí navíc zajistit i odstavení druhého bloku Elektroenergetika 1 3

Dimenzování vodičů Dimenzování vodiče na zatížení trvalým provozním proudem I n Dimenzování vodiče na zkratové proudy I k (tepelné a dynamické zatížení) Mechanické (silové) provozní namáhání Napět ové namáhání (izolace kabelů) Vlivy prostředí a nestandardních režimů provozu Elektroenergetika 1 4

Dimenzování vodičů na trvalý provoz Elektroenergetika 1 5

Ohřev vodiče Jouleovým teplem Elektroenergetika 1 6

Ohřev vodiče slunečním zářením Elektroenergetika 1 7

Teplo odvedené z vodiče prouděním Elektroenergetika 1 8

Teplo z vodiče vyzářené Elektroenergetika 1 9

Dimenzování vodičů na zkratový proud Elektroenergetika 1 30

Tepelné dimenzování na zkratový proud m Elektroenergetika 1 31

Mechanické dimenzování na zkratový proud l Elektroenergetika 1 3

Mechanické dimenzování na zkratový proud l Elektroenergetika 1 33