🗊Презентация Условия параллельной работы трансформаторов и генераторов. Синхронизация генераторов с энергосистемой

Категория: Технология
Нажмите для полного просмотра!
Условия параллельной работы трансформаторов и генераторов. Синхронизация генераторов с энергосистемой, слайд №1Условия параллельной работы трансформаторов и генераторов. Синхронизация генераторов с энергосистемой, слайд №2Условия параллельной работы трансформаторов и генераторов. Синхронизация генераторов с энергосистемой, слайд №3Условия параллельной работы трансформаторов и генераторов. Синхронизация генераторов с энергосистемой, слайд №4Условия параллельной работы трансформаторов и генераторов. Синхронизация генераторов с энергосистемой, слайд №5Условия параллельной работы трансформаторов и генераторов. Синхронизация генераторов с энергосистемой, слайд №6Условия параллельной работы трансформаторов и генераторов. Синхронизация генераторов с энергосистемой, слайд №7Условия параллельной работы трансформаторов и генераторов. Синхронизация генераторов с энергосистемой, слайд №8Условия параллельной работы трансформаторов и генераторов. Синхронизация генераторов с энергосистемой, слайд №9Условия параллельной работы трансформаторов и генераторов. Синхронизация генераторов с энергосистемой, слайд №10Условия параллельной работы трансформаторов и генераторов. Синхронизация генераторов с энергосистемой, слайд №11Условия параллельной работы трансформаторов и генераторов. Синхронизация генераторов с энергосистемой, слайд №12Условия параллельной работы трансформаторов и генераторов. Синхронизация генераторов с энергосистемой, слайд №13Условия параллельной работы трансформаторов и генераторов. Синхронизация генераторов с энергосистемой, слайд №14Условия параллельной работы трансформаторов и генераторов. Синхронизация генераторов с энергосистемой, слайд №15Условия параллельной работы трансформаторов и генераторов. Синхронизация генераторов с энергосистемой, слайд №16Условия параллельной работы трансформаторов и генераторов. Синхронизация генераторов с энергосистемой, слайд №17Условия параллельной работы трансформаторов и генераторов. Синхронизация генераторов с энергосистемой, слайд №18Условия параллельной работы трансформаторов и генераторов. Синхронизация генераторов с энергосистемой, слайд №19Условия параллельной работы трансформаторов и генераторов. Синхронизация генераторов с энергосистемой, слайд №20Условия параллельной работы трансформаторов и генераторов. Синхронизация генераторов с энергосистемой, слайд №21Условия параллельной работы трансформаторов и генераторов. Синхронизация генераторов с энергосистемой, слайд №22Условия параллельной работы трансформаторов и генераторов. Синхронизация генераторов с энергосистемой, слайд №23Условия параллельной работы трансформаторов и генераторов. Синхронизация генераторов с энергосистемой, слайд №24Условия параллельной работы трансформаторов и генераторов. Синхронизация генераторов с энергосистемой, слайд №25Условия параллельной работы трансформаторов и генераторов. Синхронизация генераторов с энергосистемой, слайд №26Условия параллельной работы трансформаторов и генераторов. Синхронизация генераторов с энергосистемой, слайд №27Условия параллельной работы трансформаторов и генераторов. Синхронизация генераторов с энергосистемой, слайд №28Условия параллельной работы трансформаторов и генераторов. Синхронизация генераторов с энергосистемой, слайд №29Условия параллельной работы трансформаторов и генераторов. Синхронизация генераторов с энергосистемой, слайд №30Условия параллельной работы трансформаторов и генераторов. Синхронизация генераторов с энергосистемой, слайд №31Условия параллельной работы трансформаторов и генераторов. Синхронизация генераторов с энергосистемой, слайд №32Условия параллельной работы трансформаторов и генераторов. Синхронизация генераторов с энергосистемой, слайд №33Условия параллельной работы трансформаторов и генераторов. Синхронизация генераторов с энергосистемой, слайд №34Условия параллельной работы трансформаторов и генераторов. Синхронизация генераторов с энергосистемой, слайд №35Условия параллельной работы трансформаторов и генераторов. Синхронизация генераторов с энергосистемой, слайд №36Условия параллельной работы трансформаторов и генераторов. Синхронизация генераторов с энергосистемой, слайд №37Условия параллельной работы трансформаторов и генераторов. Синхронизация генераторов с энергосистемой, слайд №38Условия параллельной работы трансформаторов и генераторов. Синхронизация генераторов с энергосистемой, слайд №39Условия параллельной работы трансформаторов и генераторов. Синхронизация генераторов с энергосистемой, слайд №40Условия параллельной работы трансформаторов и генераторов. Синхронизация генераторов с энергосистемой, слайд №41Условия параллельной работы трансформаторов и генераторов. Синхронизация генераторов с энергосистемой, слайд №42Условия параллельной работы трансформаторов и генераторов. Синхронизация генераторов с энергосистемой, слайд №43Условия параллельной работы трансформаторов и генераторов. Синхронизация генераторов с энергосистемой, слайд №44Условия параллельной работы трансформаторов и генераторов. Синхронизация генераторов с энергосистемой, слайд №45Условия параллельной работы трансформаторов и генераторов. Синхронизация генераторов с энергосистемой, слайд №46Условия параллельной работы трансформаторов и генераторов. Синхронизация генераторов с энергосистемой, слайд №47Условия параллельной работы трансформаторов и генераторов. Синхронизация генераторов с энергосистемой, слайд №48Условия параллельной работы трансформаторов и генераторов. Синхронизация генераторов с энергосистемой, слайд №49Условия параллельной работы трансформаторов и генераторов. Синхронизация генераторов с энергосистемой, слайд №50Условия параллельной работы трансформаторов и генераторов. Синхронизация генераторов с энергосистемой, слайд №51Условия параллельной работы трансформаторов и генераторов. Синхронизация генераторов с энергосистемой, слайд №52

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Условия параллельной работы трансформаторов и генераторов. Синхронизация генераторов с энергосистемой. Доклад-сообщение содержит 52 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Повышение квалификации
оперативного персонала электрических цехов ТЭС
Специальный курс. 
Тема 2.6. «Условия параллельной работы трансформаторов и генераторов. Синхронизация генераторов с энергосистемой»
Описание слайда:
Повышение квалификации оперативного персонала электрических цехов ТЭС Специальный курс. Тема 2.6. «Условия параллельной работы трансформаторов и генераторов. Синхронизация генераторов с энергосистемой»

Слайд 2





Типы трансформаторов
(классификация)
По назначению: 
повышающие; 
понижающие.
Описание слайда:
Типы трансформаторов (классификация) По назначению: повышающие; понижающие.

Слайд 3





Типы трансформаторов
(Условные обозначения трансформаторов)
Описание слайда:
Типы трансформаторов (Условные обозначения трансформаторов)

Слайд 4





Автотрансформатор отличается от обычного трансформатора тем, что две его обмотки электрически соединены, что обусловливает передачу мощности не только электромагнитным, но и электрическим путем. 
Автотрансформатор отличается от обычного трансформатора тем, что две его обмотки электрически соединены, что обусловливает передачу мощности не только электромагнитным, но и электрическим путем. 
Автотрансформаторы широко применяют в сетях напряжением 150 кВ и выше благодаря их меньшей стоимости и меньшим суммарным потерям активной мощности в обмотках по сравнению с трансформаторами той же мощности.
Описание слайда:
Автотрансформатор отличается от обычного трансформатора тем, что две его обмотки электрически соединены, что обусловливает передачу мощности не только электромагнитным, но и электрическим путем. Автотрансформатор отличается от обычного трансформатора тем, что две его обмотки электрически соединены, что обусловливает передачу мощности не только электромагнитным, но и электрическим путем. Автотрансформаторы широко применяют в сетях напряжением 150 кВ и выше благодаря их меньшей стоимости и меньшим суммарным потерям активной мощности в обмотках по сравнению с трансформаторами той же мощности.

Слайд 5





Недостатком электрической связи обмоток ВН и СН автотрансформатора является возможность непосредственной передачи перенапряжений из одной сети в другую. Для защиты изоляции автотрансформатора от повреждений на выводах высшего и среднего напряжений устанавливают вентильные разрядники, присоединяемые непосредственно (без разъединителей) к вводам автотрансформатора. 
Недостатком электрической связи обмоток ВН и СН автотрансформатора является возможность непосредственной передачи перенапряжений из одной сети в другую. Для защиты изоляции автотрансформатора от повреждений на выводах высшего и среднего напряжений устанавливают вентильные разрядники, присоединяемые непосредственно (без разъединителей) к вводам автотрансформатора.
Описание слайда:
Недостатком электрической связи обмоток ВН и СН автотрансформатора является возможность непосредственной передачи перенапряжений из одной сети в другую. Для защиты изоляции автотрансформатора от повреждений на выводах высшего и среднего напряжений устанавливают вентильные разрядники, присоединяемые непосредственно (без разъединителей) к вводам автотрансформатора. Недостатком электрической связи обмоток ВН и СН автотрансформатора является возможность непосредственной передачи перенапряжений из одной сети в другую. Для защиты изоляции автотрансформатора от повреждений на выводах высшего и среднего напряжений устанавливают вентильные разрядники, присоединяемые непосредственно (без разъединителей) к вводам автотрансформатора.

Слайд 6





Технические данные трансформаторов указаны на специальных щитках, которые крепятся к баку трансформатора. В них перечислены все необходимые сведения о трансформаторе, в том числе: 
Технические данные трансформаторов указаны на специальных щитках, которые крепятся к баку трансформатора. В них перечислены все необходимые сведения о трансформаторе, в том числе: 
тип трансформатора (автотрансформатора); 
обозначение схемы и группы соединения обмоток; номинальная частота; 
вид переключения ответвлений; 
номинальная мощность, кВА; 
номинальное напряжение трансформатора и напряжение ответвлений, кВ; 
номинальные токи, А; 
напряжение короткого замыкания, %; 
полная масса трансформатора, кг или т; 
масса масла, кг или т; масса активной части, кг или т; транспортная масса (если она равна или больше 90 т); 
масса съемной части бака в транспортном состоянии, кг или т.
Описание слайда:
Технические данные трансформаторов указаны на специальных щитках, которые крепятся к баку трансформатора. В них перечислены все необходимые сведения о трансформаторе, в том числе: Технические данные трансформаторов указаны на специальных щитках, которые крепятся к баку трансформатора. В них перечислены все необходимые сведения о трансформаторе, в том числе: тип трансформатора (автотрансформатора); обозначение схемы и группы соединения обмоток; номинальная частота; вид переключения ответвлений; номинальная мощность, кВА; номинальное напряжение трансформатора и напряжение ответвлений, кВ; номинальные токи, А; напряжение короткого замыкания, %; полная масса трансформатора, кг или т; масса масла, кг или т; масса активной части, кг или т; транспортная масса (если она равна или больше 90 т); масса съемной части бака в транспортном состоянии, кг или т.

Слайд 7


Условия параллельной работы трансформаторов и генераторов. Синхронизация генераторов с энергосистемой, слайд №7
Описание слайда:

Слайд 8





В зависимости от мощности трансформаторы изготовляют сухими (С), сухими защищенными (СЗ) или сухими герметичными (СГ) или масляными (М). 
В зависимости от мощности трансформаторы изготовляют сухими (С), сухими защищенными (СЗ) или сухими герметичными (СГ) или масляными (М). 
Буквы означают: А - автотрансформаторная схема соединения обмоток; Т и О — число фаз (трехфазный, однофазный); Р — наличие расщепленной обмотки на стороне НН; М, Д, ДЦ, Ц, МЦ и MB — система охлаждения; Т — наличие третьей обмотки; Н — наличие регулирования под нагрузкой; С и З — транс­форматор собственных нужд, без расширителя. Номинальная мощность трансформатора указывается в кВА (числитель в цифровой части обозначения).
Описание слайда:
В зависимости от мощности трансформаторы изготовляют сухими (С), сухими защищенными (СЗ) или сухими герметичными (СГ) или масляными (М). В зависимости от мощности трансформаторы изготовляют сухими (С), сухими защищенными (СЗ) или сухими герметичными (СГ) или масляными (М). Буквы означают: А - автотрансформаторная схема соединения обмоток; Т и О — число фаз (трехфазный, однофазный); Р — наличие расщепленной обмотки на стороне НН; М, Д, ДЦ, Ц, МЦ и MB — система охлаждения; Т — наличие третьей обмотки; Н — наличие регулирования под нагрузкой; С и З — транс­форматор собственных нужд, без расширителя. Номинальная мощность трансформатора указывается в кВА (числитель в цифровой части обозначения).

Слайд 9





ТРДНС-32000/110-92У1 - трехфазный двухобмоточный трансформатор с расщепленной обмоткой НН, с системой охлаждения «Д», с РПН, исполнения для собственных нужд электростанций, номинальной мощностью 32000 кВА, класса напряжения 110 кВ, конструкции 1992 г., для районов с умеренным климатом для наружной установки. 
ТРДНС-32000/110-92У1 - трехфазный двухобмоточный трансформатор с расщепленной обмоткой НН, с системой охлаждения «Д», с РПН, исполнения для собственных нужд электростанций, номинальной мощностью 32000 кВА, класса напряжения 110 кВ, конструкции 1992 г., для районов с умеренным климатом для наружной установки. 
ТДТН-25000/110 - трехфазный трехобмоточный понижающий трансформатор, масляное охлаждение с дутьем, с устройством РПН, номинальная мощность 25000 кВА, класс напряжения обмотки ВН 110 кВ.
Описание слайда:
ТРДНС-32000/110-92У1 - трехфазный двухобмоточный трансформатор с расщепленной обмоткой НН, с системой охлаждения «Д», с РПН, исполнения для собственных нужд электростанций, номинальной мощностью 32000 кВА, класса напряжения 110 кВ, конструкции 1992 г., для районов с умеренным климатом для наружной установки. ТРДНС-32000/110-92У1 - трехфазный двухобмоточный трансформатор с расщепленной обмоткой НН, с системой охлаждения «Д», с РПН, исполнения для собственных нужд электростанций, номинальной мощностью 32000 кВА, класса напряжения 110 кВ, конструкции 1992 г., для районов с умеренным климатом для наружной установки. ТДТН-25000/110 - трехфазный трехобмоточный понижающий трансформатор, масляное охлаждение с дутьем, с устройством РПН, номинальная мощность 25000 кВА, класс напряжения обмотки ВН 110 кВ.

Слайд 10


Условия параллельной работы трансформаторов и генераторов. Синхронизация генераторов с энергосистемой, слайд №10
Описание слайда:

Слайд 11


Условия параллельной работы трансформаторов и генераторов. Синхронизация генераторов с энергосистемой, слайд №11
Описание слайда:

Слайд 12


Условия параллельной работы трансформаторов и генераторов. Синхронизация генераторов с энергосистемой, слайд №12
Описание слайда:

Слайд 13


Условия параллельной работы трансформаторов и генераторов. Синхронизация генераторов с энергосистемой, слайд №13
Описание слайда:

Слайд 14


Условия параллельной работы трансформаторов и генераторов. Синхронизация генераторов с энергосистемой, слайд №14
Описание слайда:

Слайд 15





Допустимый перегруз трансформаторов
Допустимые перегрузки трансформаторов регламентируются:
п. 5.3.14, 5.3.15 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (ПТЭЭСиС); 
п. 2.1.20, 2.1.21 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (требования идентичны ПТЭЭСиС);
ГОСТ 14209-85 «Трансформаторы силовые масляные общего назначения. Допустимые нагрузки»;
Стандарты организаций: – например, СТО 56947007-29.180.01.048-2010 «Инструкция по эксплуатации трансформаторов», используемый ПАО «ФСК ЕЭС»);
инструкция по эксплуатации трансформатора.
Описание слайда:
Допустимый перегруз трансформаторов Допустимые перегрузки трансформаторов регламентируются: п. 5.3.14, 5.3.15 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (ПТЭЭСиС); п. 2.1.20, 2.1.21 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (требования идентичны ПТЭЭСиС); ГОСТ 14209-85 «Трансформаторы силовые масляные общего назначения. Допустимые нагрузки»; Стандарты организаций: – например, СТО 56947007-29.180.01.048-2010 «Инструкция по эксплуатации трансформаторов», используемый ПАО «ФСК ЕЭС»); инструкция по эксплуатации трансформатора.

Слайд 16





п. 5.3.14 ПТЭЭиС:
п. 5.3.14 ПТЭЭиС:
Для масляных трансформаторов допускается длительная перегрузка по току любой обмотки на 5% номинального тока ответвления, если U Uном.
Допускаются систематические перегрузки, значение и длительность которых регламентируется типовой инструкцией по эксплуатации трансформатора.
Описание слайда:
п. 5.3.14 ПТЭЭиС: п. 5.3.14 ПТЭЭиС: Для масляных трансформаторов допускается длительная перегрузка по току любой обмотки на 5% номинального тока ответвления, если U Uном. Допускаются систематические перегрузки, значение и длительность которых регламентируется типовой инструкцией по эксплуатации трансформатора.

Слайд 17





п. 5.3.15 ПТЭЭиС:
п. 5.3.15 ПТЭЭиС:
В аварийных режимах допускается кратковременная перегрузка трансформаторов сверх номинального тока при всех системах охлаждения независимо от длительности и значения предшествующей нагрузки и температуры охлаждающей среды в следующих пределах:
Масляные трансформаторы:
Описание слайда:
п. 5.3.15 ПТЭЭиС: п. 5.3.15 ПТЭЭиС: В аварийных режимах допускается кратковременная перегрузка трансформаторов сверх номинального тока при всех системах охлаждения независимо от длительности и значения предшествующей нагрузки и температуры охлаждающей среды в следующих пределах: Масляные трансформаторы:

Слайд 18





ГОСТ 14209-85 «Трансформаторы силовые масляные общего назначения. Допустимые нагрузки»
ГОСТ 14209-85 «Трансформаторы силовые масляные общего назначения. Допустимые нагрузки»
Стандарт  устанавливает  допустимые  нагрузки  силовых масляных  трансформаторов  общего  назначения  мощностью  до  100000  кВА включительно  с  видами  охлаждения  М,  Д,  ДЦ  и  Ц,  соответствующие ГОСТ 11677.
Стандарт  устанавливает  метод  расчета  допустимых  систематических нагрузок и аварийных перегрузок по задаваемым исходным данным, а также нормы  таких  нагрузок  и  перегрузок  для  суточного  графика  нагрузки трансформаторов с учетом температуры охлаждающей среды.
Описание слайда:
ГОСТ 14209-85 «Трансформаторы силовые масляные общего назначения. Допустимые нагрузки» ГОСТ 14209-85 «Трансформаторы силовые масляные общего назначения. Допустимые нагрузки» Стандарт устанавливает допустимые нагрузки силовых масляных трансформаторов общего назначения мощностью до 100000 кВА включительно с видами охлаждения М, Д, ДЦ и Ц, соответствующие ГОСТ 11677. Стандарт устанавливает метод расчета допустимых систематических нагрузок и аварийных перегрузок по задаваемым исходным данным, а также нормы таких нагрузок и перегрузок для суточного графика нагрузки трансформаторов с учетом температуры охлаждающей среды.

Слайд 19





В ГОСТ 14209-85 выделяются: 
В ГОСТ 14209-85 выделяются: 
нормы максимально допустимых систематических перегрузок
Описание слайда:
В ГОСТ 14209-85 выделяются: В ГОСТ 14209-85 выделяются: нормы максимально допустимых систематических перегрузок

Слайд 20





нормы допустимых аварийных перегрузок трансформатор
нормы допустимых аварийных перегрузок трансформатор
Описание слайда:
нормы допустимых аварийных перегрузок трансформатор нормы допустимых аварийных перегрузок трансформатор

Слайд 21





Стандарты организаций: – например, СТО 56947007-29.180.01.048-2010 «Инструкция по эксплуатации трансформаторов», используемый ПАО «ФСК ЕЭС»);
Стандарты организаций: – например, СТО 56947007-29.180.01.048-2010 «Инструкция по эксплуатации трансформаторов», используемый ПАО «ФСК ЕЭС»);
Описание слайда:
Стандарты организаций: – например, СТО 56947007-29.180.01.048-2010 «Инструкция по эксплуатации трансформаторов», используемый ПАО «ФСК ЕЭС»); Стандарты организаций: – например, СТО 56947007-29.180.01.048-2010 «Инструкция по эксплуатации трансформаторов», используемый ПАО «ФСК ЕЭС»);

Слайд 22


Условия параллельной работы трансформаторов и генераторов. Синхронизация генераторов с энергосистемой, слайд №22
Описание слайда:

Слайд 23





Требования к характеристикам трансформаторов при параллельной работе (п. 2.1.19 ПТЭЭП)
Допускается параллельная работа трансформаторов (автотрансформаторов) при условии, что ни одна из обмоток не будет нагружена током, превышающим допустимый ток для данной обмотки.
Параллельная работа трансформаторов разрешается при следующих условиях:
группы соединений обмоток одинаковы;
соотношение мощностей трансформаторов не более 1:3;
коэффициенты трансформации отличаются не более чем на ±0,5%;
напряжения короткого замыкания отличаются не более чем на ±10%;
произведена фазировка трансформаторов.
Описание слайда:
Требования к характеристикам трансформаторов при параллельной работе (п. 2.1.19 ПТЭЭП) Допускается параллельная работа трансформаторов (автотрансформаторов) при условии, что ни одна из обмоток не будет нагружена током, превышающим допустимый ток для данной обмотки. Параллельная работа трансформаторов разрешается при следующих условиях: группы соединений обмоток одинаковы; соотношение мощностей трансформаторов не более 1:3; коэффициенты трансформации отличаются не более чем на ±0,5%; напряжения короткого замыкания отличаются не более чем на ±10%; произведена фазировка трансформаторов.

Слайд 24





Для выравнивания нагрузки между параллельно работающими трансформаторами с различными напряжениями короткого замыкания допускается в небольших пределах изменение коэффициента трансформации путем переключения ответвлений при условии, что ни один из трансформаторов не будет перегружен.
Для выравнивания нагрузки между параллельно работающими трансформаторами с различными напряжениями короткого замыкания допускается в небольших пределах изменение коэффициента трансформации путем переключения ответвлений при условии, что ни один из трансформаторов не будет перегружен.
Описание слайда:
Для выравнивания нагрузки между параллельно работающими трансформаторами с различными напряжениями короткого замыкания допускается в небольших пределах изменение коэффициента трансформации путем переключения ответвлений при условии, что ни один из трансформаторов не будет перегружен. Для выравнивания нагрузки между параллельно работающими трансформаторами с различными напряжениями короткого замыкания допускается в небольших пределах изменение коэффициента трансформации путем переключения ответвлений при условии, что ни один из трансформаторов не будет перегружен.

Слайд 25





Осмотры трансформаторов
(требования ПТЭЭСиС)
5.3.11. Масло в расширителе неработающего трансформатора (реактора) должно быть на уровне отметки, соответствующей температуре масла в трансформаторе (реакторе).
5.3.12. При номинальной нагрузке температура верхних слоев масла должна быть (если заводами-изготовителями не оговорены иные значения температуры) у трансформатора и реактора с охлаждением ДЦ - не выше 75 град. С, с естественным масляным охлаждением М и охлаждением Д - не выше 95 град. С; у трансформаторов с охлаждением Ц температура масла на входе в маслоохладитель должна быть не выше 70 град. С.
Описание слайда:
Осмотры трансформаторов (требования ПТЭЭСиС) 5.3.11. Масло в расширителе неработающего трансформатора (реактора) должно быть на уровне отметки, соответствующей температуре масла в трансформаторе (реакторе). 5.3.12. При номинальной нагрузке температура верхних слоев масла должна быть (если заводами-изготовителями не оговорены иные значения температуры) у трансформатора и реактора с охлаждением ДЦ - не выше 75 град. С, с естественным масляным охлаждением М и охлаждением Д - не выше 95 град. С; у трансформаторов с охлаждением Ц температура масла на входе в маслоохладитель должна быть не выше 70 град. С.

Слайд 26





Осмотры трансформаторов
(требования ПТЭЭСиС)
5.3.25. Осмотры трансформаторов (реакторов) без отключения производятся в сроки, устанавливаемые техническим руководителем энергообъекта в зависимости от их назначения, места установки и технического состояния.
5.3.26. Ремонт трансформаторов и реакторов (капитальный, текущий) и их составных частей (РПН, системы охлаждения и др.) выполняется по мере необходимости в зависимости от их технического состояния, определяемого измерениями, испытаниями и внешним осмотром.
Сроки ремонта устанавливаются техническим руководителем энергосистемы (энергообъекта).
5.3.27. Профилактические испытания трансформаторов (реакторов) должны проводиться в соответствии с объемом и нормами испытаний электрооборудования и заводскими инструкциями.
Описание слайда:
Осмотры трансформаторов (требования ПТЭЭСиС) 5.3.25. Осмотры трансформаторов (реакторов) без отключения производятся в сроки, устанавливаемые техническим руководителем энергообъекта в зависимости от их назначения, места установки и технического состояния. 5.3.26. Ремонт трансформаторов и реакторов (капитальный, текущий) и их составных частей (РПН, системы охлаждения и др.) выполняется по мере необходимости в зависимости от их технического состояния, определяемого измерениями, испытаниями и внешним осмотром. Сроки ремонта устанавливаются техническим руководителем энергосистемы (энергообъекта). 5.3.27. Профилактические испытания трансформаторов (реакторов) должны проводиться в соответствии с объемом и нормами испытаний электрооборудования и заводскими инструкциями.

Слайд 27





Осмотр трансформаторов без их отключения должен производиться в следующие сроки:
Осмотр трансформаторов без их отключения должен производиться в следующие сроки:
главных понижающих трансформаторов подстанций с постоянным дежурством персонала - 1 раз в сутки;
остальных трансформаторов электроустановок с постоянным и без постоянного дежурства персонала - 1 раз в месяц;
на трансформаторных пунктах - не реже 1 раза в месяц.
Сроки могут быть изменены ответственным за электрохозяйство Потребителя в зависимости от местных условий и состояния оборудования.
Внеочередные осмотры трансформаторов производятся:
после неблагоприятных погодных воздействий;
при работе газовой защиты на сигнал, а также при отключении трансформатора (реактора) газовой или (и) ДЗТ.
Описание слайда:
Осмотр трансформаторов без их отключения должен производиться в следующие сроки: Осмотр трансформаторов без их отключения должен производиться в следующие сроки: главных понижающих трансформаторов подстанций с постоянным дежурством персонала - 1 раз в сутки; остальных трансформаторов электроустановок с постоянным и без постоянного дежурства персонала - 1 раз в месяц; на трансформаторных пунктах - не реже 1 раза в месяц. Сроки могут быть изменены ответственным за электрохозяйство Потребителя в зависимости от местных условий и состояния оборудования. Внеочередные осмотры трансформаторов производятся: после неблагоприятных погодных воздействий; при работе газовой защиты на сигнал, а также при отключении трансформатора (реактора) газовой или (и) ДЗТ.

Слайд 28





Трансформатор должен быть аварийно выведен из работы при:
Трансформатор должен быть аварийно выведен из работы при:
сильном неравномерном шуме и потрескивании внутри трансформатора;
ненормальном и постоянно возрастающем нагреве трансформатора при нагрузке ниже номинальной и нормальной работе устройств охлаждения;
выбросе масла из расширителя или разрыве диафрагмы выхлопной трубы;
течи масла с понижением его уровня ниже уровня масломерного стекла.
Трансформаторы выводятся из работы также при необходимости немедленной замены масла по результатам лабораторных анализов.
Описание слайда:
Трансформатор должен быть аварийно выведен из работы при: Трансформатор должен быть аварийно выведен из работы при: сильном неравномерном шуме и потрескивании внутри трансформатора; ненормальном и постоянно возрастающем нагреве трансформатора при нагрузке ниже номинальной и нормальной работе устройств охлаждения; выбросе масла из расширителя или разрыве диафрагмы выхлопной трубы; течи масла с понижением его уровня ниже уровня масломерного стекла. Трансформаторы выводятся из работы также при необходимости немедленной замены масла по результатам лабораторных анализов.

Слайд 29





Визуальный осмотр внешнего вида трансформатора может дать важную информацию о его состоянии.
Перечень элементов осмотра приведен ниже:
Визуальный осмотр внешнего вида трансформатора может дать важную информацию о его состоянии.
Перечень элементов осмотра приведен ниже:
Внешний вид;
Датчики температуры подсоединенного к сети трансформатора;
Расширительный бак;
Воздухоочистительный фильтр трансформатора;
Утечки трансформаторного масла;
Устройство сброса давления;
Масляные насосы;
Вентиляторы и радиаторы;
Реле Бухгольца (газовое реле);
Реле отказа диафрагмы.
Описание слайда:
Визуальный осмотр внешнего вида трансформатора может дать важную информацию о его состоянии. Перечень элементов осмотра приведен ниже: Визуальный осмотр внешнего вида трансформатора может дать важную информацию о его состоянии. Перечень элементов осмотра приведен ниже: Внешний вид; Датчики температуры подсоединенного к сети трансформатора; Расширительный бак; Воздухоочистительный фильтр трансформатора; Утечки трансформаторного масла; Устройство сброса давления; Масляные насосы; Вентиляторы и радиаторы; Реле Бухгольца (газовое реле); Реле отказа диафрагмы.

Слайд 30





Внешний вид
Внешний вид
Визуальный осмотр внешнего вида трансформатора может дать важную информацию о его состоянии. Например, неправильное расположение клапанов, подключение радиаторов, заклинившие индикаторы температуры и датчики уровней, шум масляных насосов или вентиляторов охлаждения, загрязнение изоляторов. Утечки масла могут отражать возможность загрязнения маслом, потерю изоляции или проблемы окружающей среды. 
Описание слайда:
Внешний вид Внешний вид Визуальный осмотр внешнего вида трансформатора может дать важную информацию о его состоянии. Например, неправильное расположение клапанов, подключение радиаторов, заклинившие индикаторы температуры и датчики уровней, шум масляных насосов или вентиляторов охлаждения, загрязнение изоляторов. Утечки масла могут отражать возможность загрязнения маслом, потерю изоляции или проблемы окружающей среды. 

Слайд 31





2. Маслоуказатели.
2. Маслоуказатели.
Определяется соответствие уровня масла в баке трансформаторов и расширителях негерметичных маслонаполненных вводов температурным отметкам, одновременно обращая внимание на цвет масла, видимого в масломерном стекле (потемневшее масло свидетельствует о его термическом разложении из-за повышенного нагрева внутри транс­форматора или о появлении в масле взвешенного углерода, например из-за электрических разрядов в нем).
Описание слайда:
2. Маслоуказатели. 2. Маслоуказатели. Определяется соответствие уровня масла в баке трансформаторов и расширителях негерметичных маслонаполненных вводов температурным отметкам, одновременно обращая внимание на цвет масла, видимого в масломерном стекле (потемневшее масло свидетельствует о его термическом разложении из-за повышенного нагрева внутри транс­форматора или о появлении в масле взвешенного углерода, например из-за электрических разрядов в нем).

Слайд 32





3. Состояние кранов, фланцев и люков бака, а также резиновых прокладок и уплотнений (они не должны разбухать или выпучиваться); 
3. Состояние кранов, фланцев и люков бака, а также резиновых прокладок и уплотнений (они не должны разбухать или выпучиваться); 
4. Целостность и исправность приборов (термометров, манометров, газовых реле); 
5. Исправность заземления бака трансформатора;
6. Наличие и исправность устройств пожаротушения, маслоприемных ям и дренажей.
Описание слайда:
3. Состояние кранов, фланцев и люков бака, а также резиновых прокладок и уплотнений (они не должны разбухать или выпучиваться); 3. Состояние кранов, фланцев и люков бака, а также резиновых прокладок и уплотнений (они не должны разбухать или выпучиваться); 4. Целостность и исправность приборов (термометров, манометров, газовых реле); 5. Исправность заземления бака трансформатора; 6. Наличие и исправность устройств пожаротушения, маслоприемных ям и дренажей.

Слайд 33





8. Целостность мембраны выхлопной трубы и закрытое положение диска предохранительного клапана.
8. Целостность мембраны выхлопной трубы и закрытое положение диска предохранительного клапана.
9. Состояние доступных уплотнений фланцевых соединений масляной системы, отсутствие течи масла во фланцах и арматуре. 
10. Осмотр через смотровые стекла индикаторного силикагеля в воздухоосушителях бака трансформаторов. Цвет должен быть голубым, так как изменение цвета до розового свидетельствует об увлажнении сорбента и необходимости его замены (перезарядка воздухоосушителя).
Описание слайда:
8. Целостность мембраны выхлопной трубы и закрытое положение диска предохранительного клапана. 8. Целостность мембраны выхлопной трубы и закрытое положение диска предохранительного клапана. 9. Состояние доступных уплотнений фланцевых соединений масляной системы, отсутствие течи масла во фланцах и арматуре. 10. Осмотр через смотровые стекла индикаторного силикагеля в воздухоосушителях бака трансформаторов. Цвет должен быть голубым, так как изменение цвета до розового свидетельствует об увлажнении сорбента и необходимости его замены (перезарядка воздухоосушителя).

Слайд 34





11. Состояние доступных контактных соединений на вводах и ошиновке — появление цветных потеков, потемнение или выгорание окраски, «струящийся» воздух над контактом, испарение дождевой влаги или таяние снега, инея свидетельствуют об их повышенном нагреве. 
11. Состояние доступных контактных соединений на вводах и ошиновке — появление цветных потеков, потемнение или выгорание окраски, «струящийся» воздух над контактом, испарение дождевой влаги или таяние снега, инея свидетельствуют об их повышенном нагреве. 
12. Проверка внешнего состояния устройств РПН. 
Проверяют также одинаковые положения переключателя РПН всех параллельно работающих трансформаторов или отдельных фаз при пофазном управлении. Наличие масла в баке контактора проверяют по маслоуказателю — при пониженном его уровне увеличивается время горения дуги на контактах устройства.
Описание слайда:
11. Состояние доступных контактных соединений на вводах и ошиновке — появление цветных потеков, потемнение или выгорание окраски, «струящийся» воздух над контактом, испарение дождевой влаги или таяние снега, инея свидетельствуют об их повышенном нагреве. 11. Состояние доступных контактных соединений на вводах и ошиновке — появление цветных потеков, потемнение или выгорание окраски, «струящийся» воздух над контактом, испарение дождевой влаги или таяние снега, инея свидетельствуют об их повышенном нагреве. 12. Проверка внешнего состояния устройств РПН. Проверяют также одинаковые положения переключателя РПН всех параллельно работающих трансформаторов или отдельных фаз при пофазном управлении. Наличие масла в баке контактора проверяют по маслоуказателю — при пониженном его уровне увеличивается время горения дуги на контактах устройства.

Слайд 35





13. Проверка состояния надписей и окраски трансформаторов. В закрытых камерах трансформаторов проверяют исправность кровли, дверей и вентиляционных проемов. При нормальной работе вентиляции помещения разность температур входящего снизу и выходящего сверху воздуха не должна превышать 15 °С при номинальной нагрузке трансформатора. 
13. Проверка состояния надписей и окраски трансформаторов. В закрытых камерах трансформаторов проверяют исправность кровли, дверей и вентиляционных проемов. При нормальной работе вентиляции помещения разность температур входящего снизу и выходящего сверху воздуха не должна превышать 15 °С при номинальной нагрузке трансформатора.
Описание слайда:
13. Проверка состояния надписей и окраски трансформаторов. В закрытых камерах трансформаторов проверяют исправность кровли, дверей и вентиляционных проемов. При нормальной работе вентиляции помещения разность температур входящего снизу и выходящего сверху воздуха не должна превышать 15 °С при номинальной нагрузке трансформатора. 13. Проверка состояния надписей и окраски трансформаторов. В закрытых камерах трансформаторов проверяют исправность кровли, дверей и вентиляционных проемов. При нормальной работе вентиляции помещения разность температур входящего снизу и выходящего сверху воздуха не должна превышать 15 °С при номинальной нагрузке трансформатора.

Слайд 36





Включение генераторов на параллельную работу с энергосистемой
(Требования «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (п. 5.1.19))
Синхронизацией называется процесс уравнивания частоты вращения и напряжения включаемого генератора с частотой вращения работающих генераторов и напряжением на электростанции, а также выбор соответствующего момента времени для подача импульса на включение выключателя генератора.
Описание слайда:
Включение генераторов на параллельную работу с энергосистемой (Требования «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (п. 5.1.19)) Синхронизацией называется процесс уравнивания частоты вращения и напряжения включаемого генератора с частотой вращения работающих генераторов и напряжением на электростанции, а также выбор соответствующего момента времени для подача импульса на включение выключателя генератора.

Слайд 37





Включение генераторов на параллельную работу с энергосистемой
(Требования «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (п. 5.1.19))
Генераторы, как правило, должны включаться в сеть способом точной синхронизации.
При использовании точной синхронизации должна быть введена блокировка от несинхронного включения.
Допускается использование при включении в сеть способа самосинхронизации, если это предусмотрено техническими условиями на поставку или специально согласовано с заводом-изготовителем.
Описание слайда:
Включение генераторов на параллельную работу с энергосистемой (Требования «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (п. 5.1.19)) Генераторы, как правило, должны включаться в сеть способом точной синхронизации. При использовании точной синхронизации должна быть введена блокировка от несинхронного включения. Допускается использование при включении в сеть способа самосинхронизации, если это предусмотрено техническими условиями на поставку или специально согласовано с заводом-изготовителем.

Слайд 38





При ликвидации аварий в энергосистеме турбогенераторы мощностью до 220 МВт включительно и все гидрогенераторы разрешается включать на параллельную работу способом самосинхронизации. Турбогенераторы большей мощности разрешается включать этим способом при условии, что кратность сверхпереходного тока к номинальному, определенная с учетом индуктивных сопротивлений блочных трансформаторов и сети, не превышает 3,0.
При ликвидации аварий в энергосистеме турбогенераторы мощностью до 220 МВт включительно и все гидрогенераторы разрешается включать на параллельную работу способом самосинхронизации. Турбогенераторы большей мощности разрешается включать этим способом при условии, что кратность сверхпереходного тока к номинальному, определенная с учетом индуктивных сопротивлений блочных трансформаторов и сети, не превышает 3,0.
Описание слайда:
При ликвидации аварий в энергосистеме турбогенераторы мощностью до 220 МВт включительно и все гидрогенераторы разрешается включать на параллельную работу способом самосинхронизации. Турбогенераторы большей мощности разрешается включать этим способом при условии, что кратность сверхпереходного тока к номинальному, определенная с учетом индуктивных сопротивлений блочных трансформаторов и сети, не превышает 3,0. При ликвидации аварий в энергосистеме турбогенераторы мощностью до 220 МВт включительно и все гидрогенераторы разрешается включать на параллельную работу способом самосинхронизации. Турбогенераторы большей мощности разрешается включать этим способом при условии, что кратность сверхпереходного тока к номинальному, определенная с учетом индуктивных сопротивлений блочных трансформаторов и сети, не превышает 3,0.

Слайд 39





В настоящее время включение генераторов на параллельную работу производится автоматически при помощи автосинхронизаторов. 
В настоящее время включение генераторов на параллельную работу производится автоматически при помощи автосинхронизаторов. 
Для того чтобы включить выключателем Q (рис. 3) синхронный генератор G на параллельную работу с синхронно вращающимися генераторами электростанции и ЭЭС, необходимо выполнить ряд операций.
Описание слайда:
В настоящее время включение генераторов на параллельную работу производится автоматически при помощи автосинхронизаторов. В настоящее время включение генераторов на параллельную работу производится автоматически при помощи автосинхронизаторов. Для того чтобы включить выключателем Q (рис. 3) синхронный генератор G на параллельную работу с синхронно вращающимися генераторами электростанции и ЭЭС, необходимо выполнить ряд операций.

Слайд 40





При точной синхронизации необходимо соблюдать следующие условия:
При точной синхронизации необходимо соблюдать следующие условия:
частота сети и частота генератора должны быть одинаковыми
напряжения сети и генератора совпадают по фазе и имеют одинаковые амплитуды;
порядки следования фаз сети и генератора должны совпадать;
Описание слайда:
При точной синхронизации необходимо соблюдать следующие условия: При точной синхронизации необходимо соблюдать следующие условия: частота сети и частота генератора должны быть одинаковыми напряжения сети и генератора совпадают по фазе и имеют одинаковые амплитуды; порядки следования фаз сети и генератора должны совпадать;

Слайд 41





Разность напряжений генератора и сети, в случае когда их частоты неодинаковы, периодически изменяется от нуля до максимального значения. Эта разность получила название напряжения биений, или напряжения скольжения Us.
Разность напряжений генератора и сети, в случае когда их частоты неодинаковы, периодически изменяется от нуля до максимального значения. Эта разность получила название напряжения биений, или напряжения скольжения Us.
Описание слайда:
Разность напряжений генератора и сети, в случае когда их частоты неодинаковы, периодически изменяется от нуля до максимального значения. Эта разность получила название напряжения биений, или напряжения скольжения Us. Разность напряжений генератора и сети, в случае когда их частоты неодинаковы, периодически изменяется от нуля до максимального значения. Эта разность получила название напряжения биений, или напряжения скольжения Us.

Слайд 42


Условия параллельной работы трансформаторов и генераторов. Синхронизация генераторов с энергосистемой, слайд №42
Описание слайда:

Слайд 43





При включении генератора способом самосинхронизации должны быть соблюдены следующие условия: 
При включении генератора способом самосинхронизации должны быть соблюдены следующие условия: 
генератор должен быть невозбужденным;
частота вращения включаемого генератора должна быть близка к частоте вращения генераторов энергосистемы;
допускаемая разность частот генератора и сети 1-1,5 Гц.
Описание слайда:
При включении генератора способом самосинхронизации должны быть соблюдены следующие условия: При включении генератора способом самосинхронизации должны быть соблюдены следующие условия: генератор должен быть невозбужденным; частота вращения включаемого генератора должна быть близка к частоте вращения генераторов энергосистемы; допускаемая разность частот генератора и сети 1-1,5 Гц.

Слайд 44


Условия параллельной работы трансформаторов и генераторов. Синхронизация генераторов с энергосистемой, слайд №44
Описание слайда:

Слайд 45





Недостатком метода самосинхронизации генераторов является то, что  включение  генератора  сопровождается  снижением  напряжения  на шинах электростанции и бросками тока в цепи генератора. При генераторах  равной  мощности  автономной  электростанции  снижение  напряжения может достигать 35–40 %, а величина броска тока – 1,5–4-кратной величины номинальных значений. 
Недостатком метода самосинхронизации генераторов является то, что  включение  генератора  сопровождается  снижением  напряжения  на шинах электростанции и бросками тока в цепи генератора. При генераторах  равной  мощности  автономной  электростанции  снижение  напряжения может достигать 35–40 %, а величина броска тока – 1,5–4-кратной величины номинальных значений.
Описание слайда:
Недостатком метода самосинхронизации генераторов является то, что включение генератора сопровождается снижением напряжения на шинах электростанции и бросками тока в цепи генератора. При генераторах равной мощности автономной электростанции снижение напряжения может достигать 35–40 %, а величина броска тока – 1,5–4-кратной величины номинальных значений. Недостатком метода самосинхронизации генераторов является то, что включение генератора сопровождается снижением напряжения на шинах электростанции и бросками тока в цепи генератора. При генераторах равной мощности автономной электростанции снижение напряжения может достигать 35–40 %, а величина броска тока – 1,5–4-кратной величины номинальных значений.

Слайд 46





Устройства автоматического включения генераторов на параллельную работу
Описание слайда:
Устройства автоматического включения генераторов на параллельную работу

Слайд 47





Различают два типа синхронизаторов:
Различают два типа синхронизаторов:
синхронизатор с постоянным углом опережения, в котором импульс на включение подается при достижении углом  определенного постоянного значения, 
синхронизатор с постоянным временем опережения, в котором импульс на включение подается с постоянным временем опережения, равным времени включения выключателя (АСТ-4, УБАС, СА-1).
Описание слайда:
Различают два типа синхронизаторов: Различают два типа синхронизаторов: синхронизатор с постоянным углом опережения, в котором импульс на включение подается при достижении углом  определенного постоянного значения, синхронизатор с постоянным временем опережения, в котором импульс на включение подается с постоянным временем опережения, равным времени включения выключателя (АСТ-4, УБАС, СА-1).

Слайд 48


Условия параллельной работы трансформаторов и генераторов. Синхронизация генераторов с энергосистемой, слайд №48
Описание слайда:

Слайд 49





Устройство полуавтоматической самосинхронизации
Описание слайда:
Устройство полуавтоматической самосинхронизации

Слайд 50





Список литературы
Макаров Е.Ф. Обслуживание и ремонт электрооборудования электростанций и сетей: Учебник для нач. проф. образования / Евгений Федорович Макаров. — М.: ИРПО: Издательский центр «Академия», 2003. — 448 с.
Сибикин Ю.Д. Основы эксплуатации электрооборудования электростанций и подстанций: Учебное пособие для вузов. – М.: ИП РадиоСофт, НЦ «ЭНАС», 2017. – 448 с. : ил.
Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации [Электронный ресурс]: приказ Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229. – Режим доступа: Система «Консультант плюс».
Описание слайда:
Список литературы Макаров Е.Ф. Обслуживание и ремонт электрооборудования электростанций и сетей: Учебник для нач. проф. образования / Евгений Федорович Макаров. — М.: ИРПО: Издательский центр «Академия», 2003. — 448 с. Сибикин Ю.Д. Основы эксплуатации электрооборудования электростанций и подстанций: Учебное пособие для вузов. – М.: ИП РадиоСофт, НЦ «ЭНАС», 2017. – 448 с. : ил. Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации [Электронный ресурс]: приказ Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229. – Режим доступа: Система «Консультант плюс».

Слайд 51





Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей [Электронный ресурс]: приказ Министерства энергетики РФ от 13 января 2003 г. №6. – Режим доступа: Система «Консультант плюс».
Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей [Электронный ресурс]: приказ Министерства энергетики РФ от 13 января 2003 г. №6. – Режим доступа: Система «Консультант плюс».
ГОСТ 14209-1985. Трансформаторы силовые масляные общего назначения. Допустимые нагрузки. – Взамен ГОСТ 14209-69. - Введ. 01.07.1985. – М: Стандартинформ, 2009. – 60 с. (Межгосударственный стандарт).
Беркович М.А. и др. Автоматика энергосистем: Учеб. для техникумов/ М.А. Беркович, В.А. Гладышев, В.А. Семенов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Энергоатомиздат, 1991. — 240 с.: ил.
Описание слайда:
Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей [Электронный ресурс]: приказ Министерства энергетики РФ от 13 января 2003 г. №6. – Режим доступа: Система «Консультант плюс». Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей [Электронный ресурс]: приказ Министерства энергетики РФ от 13 января 2003 г. №6. – Режим доступа: Система «Консультант плюс». ГОСТ 14209-1985. Трансформаторы силовые масляные общего назначения. Допустимые нагрузки. – Взамен ГОСТ 14209-69. - Введ. 01.07.1985. – М: Стандартинформ, 2009. – 60 с. (Межгосударственный стандарт). Беркович М.А. и др. Автоматика энергосистем: Учеб. для техникумов/ М.А. Беркович, В.А. Гладышев, В.А. Семенов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Энергоатомиздат, 1991. — 240 с.: ил.

Слайд 52





БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
Описание слайда:
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию