4. Příklady schémat vlastní spotřeby elektrické energie kondenzačních elektráren a tepláren Příklad schématu čs. konvenční elektrárny s blokem 200 MW



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

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

1. Dělení a provoz výroben elektrické energie (elektráren)

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

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

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

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ

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

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

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

Elektrická část elektráren

TRANSFORMÁTOR 40 MVA 115 ± 9x1,78% / 27,5 / 11 kv

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

Stupeň Datum ZKRATOVÉ POMĚRY Číslo přílohy 10

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

3. Střídavé třífázové obvody

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

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

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

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE

Měření a automatizace

Základy elektrotechniky

8. MOŽNOSTI PRO OMEZOVÁNÍ HARMONICKÝCH Úvod. Míra vlivu zařízení na napájecí síť Je dána zkratovým poměrem (zkratovým číslem)

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

Šroubové kompresory ALBERT. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund Operational Programme Enterprise and Innovations for Competitiveness

PŘÍLOHA 1 PPDS:DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ. MOTORPAL,a.s.

Elektroenergetika Téma Vypracoval

A B C. 3-F TRAFO dává z každé fáze stejný výkon, takže každá cívka je dimenzovaná na P sv = 630/3 = 210 kva = VA

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie

FYZIKA 3. ROČNÍK. Obvod střídavého proudu s odporem. ϕ = 0. i, u. U m I m T 2

Míra vjemu flikru: flikr (blikání): pocit nestálého zrakového vnímání vyvolaný světelným podnětem, jehož jas nebo spektrální rozložení kolísá v čase

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

Ohmův zákon pro uzavřený obvod. Tematický celek: Elektrický proud. Úkol:

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC cz PS S85/ / PS S85/

Infrastruktura IT4Innovations. Ing. Zbyněk Schmejkal

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

Elektromagnetické pole

Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava MĚŘENÍ NA JEDNOFÁZOVÉM TRANSFORMÁTORU.

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. Dotazníky pro registrované údaje

TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová

PARTNER V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

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

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY VÍTKOVICE. Dotazníky pro registrované údaje

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

7 Měření transformátoru nakrátko

Nové pohledy na kompenzaci účiníku a eliminaci energetického rušení

Energetická bilance elektrických strojů

Elektrárny A1M15ENY. přednáška č. 5. Jan Špetlík. Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, Praha 6

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

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE

Laboratorní úloha. MĚŘENÍ NA MECHATRONICKÉM SYSTÉMU S ASYNCHRONNÍM MOTOREM NAPÁJENÝM Z MĚNIČE KMITOČTU Zadání:

Transformátory. Teorie - přehled

Rozvod elektrické energie v průmyslových a administrativních budovách. Sítě se zálohovaným a nepřetržitým napájením. A 5 M 14 RPI Min.

Naďa Pavelková, ABB s.r.o., 04/2014 Regulované pohony jako zdroj provozních úspor

PRAVIDLA PROVOZOV ANI LOKÁLNÍ DISTIBUČNÍ SOUST A VY

2. ELEKTRICKÉ OBVODY STEJNOSMĚRNÉHO PROUDU

1. Pojistky, jističe a proudové chrániče

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

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

MĚRENÍ V ELEKTROTECHNICE

NÁHRADNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE

1. Proudové ochrany. 2. Napěťové ochrany ELEKTROMECHANICKÉ A 15. nadproudové relé střídavé A 15 S1. nadproudové relé stejnosměrné s bočníkem A 283 D

Studijní opory předmětu Elektrotechnika

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

Parní turbíny Rovnotlaký stupeň

METODICKÝ LIST Z ELEKTROENERGETIKY PRO 3. ROČNÍK řešené příklady

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

Teplárenské cykly ZVYŠOVÁNÍ ÚČINNOSTI. Pavel Žitek

Regulované pohony jako zdroj provozních úspor

Elektrické pohony. Čtyř-kvadrantový pohon

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

Elektrické stanice ČEPS

Nové rozkladné reaktory 2205 G, H v PS 02 PRECHEZA Přerov a.s.

rozdělení napětí značka napětí napěťové hladiny v ČR

Katalog K CZ. nízkonapěťové. Trojfázové asynchronní motory nakrátko 1LA9 osová výška 56 až 160 výkon 0,14 až 24,5 kw

Třífázové synchronní generátory

Stupeň Datum ZHODNOCENÍ A POPIS NÁVRHU Číslo přílohy 12

Kategorie Ž1. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení!

Příloha 3 Určení parametrů synchronního generátoru [7]

Zkušebnictví, a.s. KEMA Laboratories Prague Podnikatelská 547, Praha 9 Běchovice

ELEKTROINSTALACE #1. Radek Procházka A1B15IND Projekt individuální ZS 2012/13

Pavel Kraják

Vliv přenosu jalového výkonu na ztráty v distribučních sítích. František Žák AMPÉR 21. březen 2018

FEROREZONANCE. Jev, který vzniká při přesycení jádra induktoru v RLC obvodu s nelineární indukčností (induktor s feromagnetickým jádrem).

Analýza z měření elektrických veličin sportovní haly.

Větrné elektrárny s asynchronními generátory v sítích VN

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Technická data. Commander SK. Měniče kmitočtu určené k regulaci otáček asynchronních motorů

8. Komponenty napájecí části a příslušenství

Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti

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

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

Mgr. Ladislav Blahuta

ELEKTRICKÉ STROJE. Laboratorní cvičení LS 2013/2014. Měření ztrát 3f transformátoru

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střídavé motory. Název:

J7TKN. Schválení podle norem. Informace pro objednání. Tepelné relé. Kódování čísel modelů. Tepelné relé. Příslušenství. Tepelné relé J7TKN 1

STAVEBNÍ ÚPRAVA OBJEKTU S PRODEJNOU POTRAVIN, parc. č ŽADATEL: OÚ Voznice Voznice Dobříš ZPRACOVATEL DOKUMENTACE :

Transkript:

4. říklady schémat vlastní spotřeby elektrcké energe kondenzačních elektráren a tepláren říklad schémat čs. konvenční elektrárny s blokem 00 W a čtyřm bloky po 0 W. Výkon vyveden na napěťovo úroveň 0 kv resp. 0 kv. Blokové transformátory jso: 3 75 VA 4-5%-5 kv Yd (), resp. 5 VA -5%/3,8 kv Yd (). ransformátory vlastní spotřeby 0/0/0 VA 5-5%/6,3/6,3 kv Dd0d0 (5), resp. 6 VA 3,8-5%/6,3 kv Dd0 (6). áskokové reglační transformátory jso 0/5 VA 0-6%/6,3 kv Yd (7). ransformátor společného rozvaděče nn,5 VA 6-5%/0,4 kv Dy (9) ransformátor blokového nn VA 6-5%/0,4 kv Dy (0) ransformátor rozvaděče chladících věží,6 VA 6-5%/0,4 kv Dy () ransformátor světelného rozvaděče nn VA 6-5%/0,4 kv Dy () ransformátor rozvaděče složště popelovn VA 6-5%/0,4 kv Dy (3)

říklad schémat čs. konvenční elektrárny s bloky 00 W. Výkon vyveden na napěťovo úroveň 400 kv do blízké rozvodny.

Realzace kondenzační elektrárny 300 W v RN: lektrcké schéma typcké pro teplárny, které mají v důsledk blízkost aglomerace vývod pro odběratele na vn.

chéma výkonově větší teplárny s reaktory vývody V.. pro omezení zkratových prodů: 5. říklady schémat vlastní spotřeby elektrcké energe jaderných elektráren říklad schémat V.. blok J typ VVR 440 V (Jaslovské Bohnce): řípojnce 6 kv blokové r6 napájí pohony mmo havarjní dochlazování reaktor ( hlavní oběhová čerpadla) řípojnce 6kV rg6 napájené alternátory V.. 6 W (4 hlavní oběhová čerpadla), což zajstí případné dochlazování prvních 00 sec. setrvačností sostrojí. řípojnce zajštěného napájení 6 kv rd6 (pro spotřebče havarjního dochlazování reaktor). Běžně napájeny z blokových přípojnc, ale v případě porchy blokového zdroje jso spotřebče. skpny napájeny z deselagregátů po 600 kw nebo záložního transformátor z) V rozvod zajštěného napájení 0,4 kv jso spotřebče. skpny jso napájeny z přípojnc rd6 (pro. skpn), v případě noze pak z motorgenerátorů napájených z akmlátorových baterí. Oddělení. a. skpny je přes tyrstorové přeršovače. Novější verse VVR 440 (Dkovany) obsahje 6 kv sběrnce s podélným spínačem. běrnce BV, BW, BX napájí důležté pohony pro havarjní odstavování blok. Rychlost náběh DG až DG3 je cca 30 sec. Akmlátorové batere agregátů zajštění. skpny jso dmenzovány na 30 mn provoz. třídavé rozvaděče 0,4 kv napájeny přes střídače. vláštní rozvaděč má také systém ochran a řízení..

chéma blok J VVR 000 (emelín):

říklad rozdělení nozového napájení J RN:

6. říklady schémat vlastní spotřeby elektrcké energe vodních elektráren říklad schémat čs. vodní přečerpávací elektrárny 4 05 W (Dalešce) v dvostrojovém vertkálním provedení (motorgenerátory a reversní Francsovy trbíny). Dva bloky pracjí do společného blokového transformátor složeného ze tří jednofázových jednotek a dvojtého vedení 400 kv. Kromě pracovního zdroje (transformátory s až s4) je jako najížděcí a doběhový zdroj požta malá blízká průtočná vodní elektrárna (ohelno) a transformátory s5 až s6 z napěťové hladny dstrbční sítě kv. Asynchronní rozběh motorgenerátor je prodově omezen reaktory. Nakrátko spojený stator se vyžívá př dobržďování sostrojí. říklad schémat čs. vodní přečerpávací elektrárny 6 W (Dlohé tráně) v třístrojovém vertkálním provedení (motorgenerátory, trbíny a čerpadla). Jako najížděcí a doběhový zdroj požt opět malý alternátor G7 a dstrbční síť kv.

7. droje vlastní spotřeby elektrcké energe polehlvost zajštění V.. je dána nejen požtým schématem, ale správno volbo dílčích zdrojů, které dělíme dle účel na: Najížděcí zdroje racovní zdroje áložní (Rezervní) zdroje Doběhové zdroje droje msí zajstt napájení V.. př najetí z kld, plném jmenovtém provoz, doběh elektrárny do úplného kld z normálního, porchového č havarjního stav. Doběhové zdroje ro napájení elektrckých ochran, ovládání, záložních čerpadel mazacího oleje trbosostrojí, nozové osvětlení, ). U menších bloků realzovány akmlátorovým baterem. ro větší blokové výkony a pro J se požívají kombnace těchto řešení: ostrojí alternátor pls vznětový motor nebo spalovací trbína Akmlátorové batere s rotačním měnč nebo střídač třídače jso s lepší účnností a spolehlvostí, ale více reagjí na změny napájení než rotační měnče. Novým prvkem záložních zdrojů jso plynová sostrojí, která se ale pro velké náklady nstaljí jen vyjímečně a jso vyžívány jako špčkové zdroje v př pokles kmtočt. V J jso kromě navýšené spolehlvost požadavky na nozové zdroje v konvenční část obdobné klasckým tepelným elektrárnám, navíc je zde ntnost zajstt reaktorovo část, především havarjní dochlazování reaktor, nozové chlazení prmárního okrh, nozová napájecí čerpadla, ventlační systémy, pohony reglací, sprchové systémy prmárního okrh, ochrany a bezpečnostní hlásče.

Nozové zdroje v konvenčních elektrárnách: Časový průběh zbytkového tepla v reaktor během havarjního dochlazování: 8. Výpočet velkost zdrojů vlastní spotřeby Výkon pracovních a záložních zdrojů se stanovje na základě sočtového výkon všech spotřebčů: BI β cosϕ k k β V η η m kde: - očet jmenovtých nstalovaných výkonů všech spotřebčů BI BN k - Koefcent sočasnost (sodobost) BI

BN - očet jmenovtých výkonů spotřebčů, které jso sočasně v chod B kv - Koefcent vyžtí B BN - očet sktečně odebíraných výkonů všech spotřebčů η m - třední účnnost spotřebčů př daném vyžtí η - Účnnost napájecí sostavy od místa napájení V.. cos ϕ - třední účník spotřebčů k k β V - η η Koefcent náročnost m otom napájecí zdroj msí splňovat: osléze je ntno ověřt návrh ještě na rozběh největšího pohon a na start samonajíždějící skpny pohonů. Napětí by nemělo klesnot pod 0,85 U N,nesmí však klesno pod 0,8 U N. ř samonajíždění je mezní hodnota napětí na sběrnc 0,65 U N. áložní zdroj je obvykle stejný jako pracovní, pokd zálohje více pracovních zdrojů, volí se výkon podle největšího z nch. Navíc se požadje aby kromě normálního chod blok zajstl napájení dalšího blok naprázdno (důležté pro doběh) a 50% společné spotřeby elektrárny. U J msí záložní zdroj zajstt kromě normálního pracovního provoz blok ještě havarjní odstavení jednoho reaktorového blok. Na dva elektrárenské blok se nstalje jeden záložní zdroj, pro více bloků pak dva záložní zdroje. vláště J je ntno př odstavování jasně specfkovat harmonogram běh spotřebčů. 9. Kontrola velkost zdrojů ve V.. Ntná kontrola na rozběh jednotlvých pohonů nebo samonajíždění skpn. Kontroljí se napěťové poměry s případno volbo převodního poměr. očasně je ntné ověřt nastavení ochran pro mmořádné provozní stavy (těžké a dlohodobé rozběhy motorů, samonajíždění). Nalezení vhodného převod transformátor - Napětí zdroje - Napětí na prmárních svorkách transformátor K - kratový výkon napájecí sostavy N - Jmenovtý výkon transformátor Kj - Napětí nakrátko transformátor L, R - Napětí na přípojncích sekcí L a R 3 3 Náhradní reaktance sítě: X 3 U U 3I K 3 K 3 3 3

X X X X 3 L sekce "L" V.. oměrná hodnota vztažená na přepočtené vztažné hodnoty: X V V X / X / XV U p U ( ) ( ) V V R sekce "R"

oměrná hodnota napětí vztažená opět na přepočtené vztažné napětí: U / UV U p U V ředpokládáme hlavní podíl na úbytk napětí transformátor v důsledk průtok jalové složky prod R I cos ϕ < X I snϕ > R Ič < X I j. oto platí beze zbytk př kontrole na úrovn vn, nn je ntno čnný odpor važovat. I jl QL 3 UV QL ql Jalová složka prod v sekc L : jl IV 3 U V V okd napětí v sekcích bdo stejná: L R, potom: ql qr j jl jr a napětí zdroje: ( ) j jl tedy rovnce pro převod: U p U V X p V UV j j jl U V ( ) p p X 0 j jl j UV UV a p b p c 0 říklad: K 0% K 3 % K 3 % 0 0.0550 00 0.0450 3 0.0650 U 0kV K 00 VA 0 X Ω 00 U V 6. 3kV V 0 VA QL QR 3VA 3 jl 0.3 j 0. 6 a p b p c 0 0 0 a 0.0550.6 0.0450.3.0465 b -7.4603 6.3 0 c 0.6 8.98 6.3 b b 4 a c U 0 p 5.563.0 / a U 5.5636.3 V

poštění největšího pohon - náhradní reaktance motor př rozběh - náhradní reaktance předběžného zatížení j Q q snϕ K N K N K s K - násobek jmenovtého prod př rozběh cos ϕ - střední účník předchozího zatížení K snϕ K K K K s snϕ ktečný zkratový výkon na přípojncích msí být: ( ) K K K K s ϕ sn Kontrola na přetížení transformátor př rozběh: C Kontrola na velkost úbytk napětí:

0. 8 0. amonajíždění skpny pohonů n Λ n l l Kl Kl - násobek jmenovtého prod př rozběh l-tého pohon ( ) n l l Kl K K s ktečný zkratový výkon na přípojncích msí být: n l l Kl K K Kontrola na přetížení transformátor př rozběh: C Kontrola na velkost úbytk napětí: < 35 %

okd važjeme průměrno hodnot prod rozbíhající se skpny pohonů: CK C ( K K... Kn ) n, a celkový zdánlvý výkon skpny:... rotože n, potom: ( ) CK C, je mamální celkový výkon skpny: C CK okd je sktečný výkon skpny větší než C, potom je ntno skpn rozčlent (tedy vyřadt některé pohony ze samonajíždění), nebo snížt snížením K, popř. navýšením.