429

Об энергосистеме России

Добрый вечер! Некоторое время назад я писал пост о нашей единой энергосистеме и о принципах ее работы (Единая энергосистема России (ЕЭС России)). В комментариях меня попросили рассказать о том, как электричество "путешествует" от электростанций до наших домов и других потребителей. В этом посте я попробую это сделать.
Итак, разделим пост на 4 главы:
1. Генерация электроэнергии (электростанции)
2. Передача электроэнергии (Электрические системы и сети)
3. Распределение электроэнергии (электроснабжение предприятий и городов)
4. Релейная защита и автоматика.

Глава1. Генерация.
Начнем с основных видов генерации. Это тепловые электрические станции (ТЭС), гидроэлектростанции (ГЭС), атомные электростанции (АЭС) и станции на возобновляемых источниках энергии. О них писать не буду (по крайней мере в этом посте).
Принципиальных отличий в производстве электроэнергии на вышеперечисленных станциях нет - везде это преобразование механической энергии вращения в электрическую. Разница есть в типе генераторов: они имеют разную скорость вращения. На тепловых станциях, как правило, это турбогенераторы со скоростью вращения 3000 об/мин. На АЭС - генераторы менее быстроходные (обычно 1500 об/мин), а на ГЭС - совсем тихоходные (до 600 об/мин). Одинаковая синхронная скорость этих машин достигается разным разным количеством полюсов ротора генератора. Приведу формулу соотношения числа пар полюсов и скорости вращения n=f*60/p, где f - синхронная частота энергосистемы (50 Гц для нашей страны), p - число пар полюсов, n - скорость вращения ротора (об/мин).
Львиная доля более или менее крупных генераторов работает на напряжении от 6 до 20 кВ, хотя могут быть исключения. Далее, в зависимости от электростанции генераторы могут включаться на общие шины генераторного напряжения, к которым подключается также силовой трансформатор (такая схема обычно применяется на ТЭЦ), либо каждый генератор подключается к своему трансформатору (это называется блочная схема). Цель в обоих случаях одна - повысить напряжение для дальнейшей передачи электроэнергии. (в некоторых случаях потребителей могут подключать сразу к шинам генераторного напряжения). Это необходимо, чтобы снизить потери при передаче электроэнергии, т.к. для передачи одной условной мощности на более высоком напряжении требуется меньший ток, что позволяет уменьшить сечение проводов и снизить потери на нагревание. Но тут есть обратная сторона медали - более высокие затраты на изоляцию. тем не менее, экономически целесообразно передавать энергии на высоком напряжении.
Стоит отдельно остановиться на системах регулирования. Это в первую очередь система автоматического регулирования мощностью (САУМ, хотя могут быть вариации в названии) и система регулирования возбуждением генератора (АРВ). Задача первой - поддержание заданной мощности (в случае работы генераторы в режиме поддержания частоты, то еще и регулирование частоты, хотя это редкость). Задача АРВ - поддержание заданного напряжения на шинах генераторного напряжение и регулирование реактивной мощностью (опять же, для регулирования напряжение в сети). В случае близкого короткого замыкания АРВ может перейти в режим форсировки, тем самым удваивая ток возбуждения и повышая напряжение, чтобы попытаться увеличить выдаваемую генератором мощность и предотвратить переход его в асинхронный режим. 

Глава 2. Передача электроэнергии.
Вернемся к трансформаторам, которые повышают напряжение для его дальнейшей передачи. Трансформаторами напряжение повышается до уровня 110 - 750 кВ. Далее, сторона высокого напряжения трансформатора подключается к распределительному устройству. Они бывают открытого типа - ОРУ, закрытого типа - ЗРУ и элегазового исполнения (КРУЭ). Чаще всего применятся отрытые распредустройства (ОРУ). В некоторых случаях, например на севере очень распространены закрытые (ЗРУ). В условиях экономии пространства прибегаю к элегазовым распределительным устройствам. Они значительно компактнее, но куда дороже.
Основными элементами распредустройств являются выключатели, разъединители и заземляющие ножи. Выключатели предназначены для отключения токов нагрузки или короткого замыкания. Действуют они достаточно быстро (современный выключатель отключает ток короткого замыкания за 40-50 миллисекунд). Они бывают масляные, воздушные или элегазовые (для напряжения 110 кВ и выше). Для напряжения 6-35 кВ могут применятся вакуумные выключатели. Различаются они средой, в которой происходит гашение электрической дуги, возникающей при отключении. Разъединители предназначены для создания видимого разрыва при отключении элемента сети. Заземляющими ножами создается надежное соединение отключенного элемента сети (например ЛЭП или трансформатора) с заземляющим устройством для безопасного проведения работ на этом элементе.
Также к распределительным устройствам подключаются линии электропередач (ЛЭП). Они бывают воздушные (ВЛ) и кабельные (КЛ). Иногда эти решения комбинируют (КВЛ).
Линии электропередач соединяют электростанции с распределительными подстанциями, а также подстанции между собой. На подстанциях, как правило, тоже устанавливают трансформаторы, как для повышения напряжения до более высоких значений (например 110 кВ может повышаться до 500 кВ и т.д.) и дальнейшей передачи, так и для его снижения для передачи потребителям.

Глава 3. Распределение электроэнергии.
Чтобы воспользоваться электроэнергией в промышленности или быту необходимо понизить напряжение.  На распределительных подстанциях почти всегда присутствуют распределительные устройства напряжением 6, 10 или 35 кВ. РУ 6 и 10 кВ, (реже 35 кВ) обычно комплектного исполнения (КРУ). Т.е. токоведущие части таких устройств закрыты в корпус, а выключатели установлены на тележки, для более удобного доступа при обслуживании, которые после отключения выключателя можно выкатить из ячейки КРУ. К таким распределительным устройствам тоже подключаются ЛЭП. В условиях города, это, как правило кабельные линии. Для распределения электроэнергии по городу электроэнергия передаётся на распределительные пункты (РП). Это небольшие будки. В них нет трансформаторов. Они используются только для распределения электроэнергии. Далее к РП подключаются маленькие трансформаторные пункты (ТП). Это те самые гудящие будки около домов. В них напряжение понижается с 6, 10 или 35 кВ до 400 вольт, которое и подводится к жилым домам. Тут стоит пояснить, что напряжение приводимые по тексту, так называемые "линейные", т.е. это напряжение между фазами. В квартиру обычно подводится одна из фаз и нейтральный провод, между которыми как раз 220 вольт, которые можно померить в домашней розетке (хотя лучше не стоит, во избежание электротравмы).
Часто у крупных промышленных предприятий есть свои понижающие подстанции классом 110 или 220 кВ,  а в крупной промышленности могут использоваться механизмы напряжением 6 или 10 кВ (обычно это крупные электродвигатели).

Что касается четвертой главы: думаю, что ее лучше вынести в отдельный пост, в виду большого объема информации по этому вопросу. Скажу лишь, что релейная защита необходима для обнаружения, локализации и отключения коротких замыканий. И чем быстрее это произойдет, тем меньше пострадает оборудование.

P.S. понимаю, что целую отрасль невозможно описать в даже в серии постов, поэтому попытался изложить основные моменты (на мой взгляд). Надеюсь, было интересно.

Лига электриков

5.8K поста26K подписчиков

Правила сообщества

Запрещён оффтоп, нарушение основных правил пикабу

0
Автор поста оценил этот комментарий

Если дома выключил я свет, куда делось мной не потребленное электричество? АРЧМ так быстро не сработает. Продали? Тоже врядли...

раскрыть ветку (1)
4
Автор поста оценил этот комментарий
Отключение такого малого объема потребления не может повлиять на частоту сети. Но, в целом, на каждой станции на ничтожно малую долю стало подаваться меньше пара на лопатки
показать ответы
1
Автор поста оценил этот комментарий

Как- то у вас очень примитивно... с рабочего места оператора турбинного цеха это выглядит так.

1 Раскручиваем генератор до 3 тыс. оборотов и включаем колонку синхронизации.

2 Выравниваем напряжение и частоту с напряжением и частотой сети.

3 Смотрим на синхроноскоп и (с помощью регулятора подачи пара) подгоняем фазу.

4 В момент совпадения фаз (на самом деле чуть раньше -нужно учитывать время включения ВМ) включаем генератор в сеть.

5 Регулируем мощность (активную -возбуждением, реактивную - подачей пара)

З.Ы. Несинхронное включение  - это крупное ЧП и как правило авария генератора.

раскрыть ветку (1)
2
Автор поста оценил этот комментарий
Чуть наоборот: активная подачей пара регулируется, реактивная - системой возбуждения.
показать ответы
Автор поста оценил этот комментарий

постоянка? И Вы где-то забыли напряжение 10-35)

раскрыть ветку (1)
2
Автор поста оценил этот комментарий
У линий постоянного тока, вообще всего два провода, а 6 кВ от 10 вообще почти не отличить. У 35-ки всего штук 5 изоляторов в гирлянде ( примерно)
показать ответы
5
Автор поста оценил этот комментарий
Только не 220 В, а 230. ГОСТ 29322-2014
раскрыть ветку (1)
2
Автор поста оценил этот комментарий
Согласен, просто 220 привычнее обывателю
0
Автор поста оценил этот комментарий

Правильнее сказать "отпайку", а не "отводящую". И да, ЗНЛ на разъединителе заземляет отпайку. Логика тут простая. Вы работаете на отпайке. Не нужно выводить всю линию в ремонт на всё ваше время работы. Вы отключаете линейный разъединитель и заземляете ножи разъединителя. Если, путём обратной трансформации, от генератора 0.4кВ, в сети 10кВ появится напряжения - он тупо заглохнет и это спасет чью-то жизнь. Но, стоить отметить, что не везде есть ЗНЛ, и кое-где, местными правилами, включение ЗНЛ не является достаточным условием для безопасного проведения работ. Поэтому дополнительно устанавливается переносное заземление.
В чем то могу быть не прав. Коллеги поправят.

раскрыть ветку (1)
1
Автор поста оценил этот комментарий
С заземлением линии вообще все не просто. Нам в универе приводили хороший пример: например, работает бригада на линии. Линия заземлена на подстанции путём включения ЗНЛ и установлено по месту переносное ЗУ. Линия может пересекать или близко проходить к другим линиям, которые в данный момент в работе. Так вот, если на действующей линии происходит однофазное КЗ в точке близкой к месту установке переносного ЗУ, то через него может протекать ток КЗ, причём, достаточно большой. При токе в 5000 ампер и сопротивлении ЗУ 0,5 Ом на нем будет напряжение в пару тысяч вольт. Этого более, чем достаточно для нанесения травмы
Автор поста оценил этот комментарий
Лучше расскажи ,что на крупных гэс и т.д в руководстве(учредителях) сидят иностранцы
раскрыть ветку (1)
1
Автор поста оценил этот комментарий
Зачем, Вам мало политики в ленте?
7
Автор поста оценил этот комментарий
установлены на тележки, для более удобного доступа при обслуживании, которые после отключения выключателя можно выкатить из ячейки
Иллюстрация к комментарию
раскрыть ветку (1)
1
Автор поста оценил этот комментарий
😂👍
Автор поста оценил этот комментарий

Так и я об этом. Значит газа меньше жечь стали, но между отключением мной света и снижением пара прошло приличное кол-во времени, куда делось электричество? Я думаю перешло в тепло от электроприборов. Всякие телевизоры потребили ток с частотой не с 50 Гц а с 50,00001 Гц. Понятно что это образно, но смысл понятен.

раскрыть ветку (1)
1
Автор поста оценил этот комментарий
Электричество не куда не делось. Пока не произошло снижение подачи пара, как вы написали, все потребляли электроэнергии с частотой на 0,0…01 Гц больше, чем было до отключения света в вашей квартире
показать ответы
0
Автор поста оценил этот комментарий

генератор, с косвенным водяным охлаждением,
Что-то новое в энергетике.

раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий
Да ничего нового. Вы б хоть у гугла спросили бы, перед тем как удивляться
показать ответы
0
Автор поста оценил этот комментарий

Ахренеть,подпор масла охлаждать градильней и водород туда же)

раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий
Зря вы иронизируете. На станциях есть специальные отдельные контура охлаждения для всего вспомогательного оборудования. Им же может охлаждаться генератор, с косвенным водяным охлаждением, и для таких контуров ставят отдельные градирни. Тому пример Балаклавская ТЭС
показать ответы
1
Автор поста оценил этот комментарий

Частота вращения машины n = 60*f / р. РАЗДЕЛИТЬ на р, а не умножить.

60х50:1 = 3000 - при одной паре полюсов

60х50:2 = 1500 - при двух парах полюсов.

И так далее.

раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий
Отредактировал) спасибо за замечание
0
Автор поста оценил этот комментарий

Мне с института до сих пор непонятны 2 момента:

1. Как обеспечивается синхронизация фаз одновременно на всех электростанциях?

2. Чем плоха реактивная мощность и что оно вообще такое?

раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий
Тут есть нюанс: фаза генератора, если имеется ввиду угол его ЭДС относительно напряжения сети, может отличатся от других, в зависимости от нагрузки. Одинаковые их синхронные скорости.
А вот с реактивной, тут сложно объяснить на каком то примере. Она не плохая и не хорошая. Это величина, определяющая скорость обмена энергией между элементами сети. Той энергии, которая полезную работу не совершила. Как то так
1
Автор поста оценил этот комментарий

Частота вращения машины n = 60*f / р. РАЗДЕЛИТЬ на р, а не умножить.

60х50:1 = 3000 - при одной паре полюсов

60х50:2 = 1500 - при двух парах полюсов.

И так далее.

раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий
Согласен, опечатка закралась
0
Автор поста оценил этот комментарий
Здравствуйте. Есть несколько вопросов. Какое напряжение вырабатывается непосредственно на генераторах. Вы пишете о понижении напряжения до 6 и 10 кВ. Это только линейное или 6 кВ это фазное а 10 кВ это линейное? Разъеденитель с заземляющими ножами заземляет всю линию или только отводящую, или питающую?
раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий
Напряжение генераторов бывает разное: маленькие могут на 400 вольт работать, большие я встречал до .20 кВ.
И 6 и 10 кВ это линейные значения. Фазные будут в корень из трёх меньше соответсвенно. По разъединителям не очень понял вопрос
15
Автор поста оценил этот комментарий

Ни одной картинки :(

Минимум пару карт-схем стоило бы приложить. Плюс ликбез - как по внешнему виду ЛЭП определить вольтаж

раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий
На линиях 110-220 кВ по одному проводу в фазе, только на 110-ках меньше изоляторов в гирлянде. На лэп 330 уже 2 провода в фазе. 500 - 3 провода в фазе. У 750 - 4
показать ответы

Темы

Политика

Теги

Популярные авторы

Сообщества

18+

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Игры

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Юмор

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Отношения

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Здоровье

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Путешествия

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Спорт

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Хобби

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Сервис

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Природа

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Бизнес

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Транспорт

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Общение

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Юриспруденция

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Наука

Теги

Популярные авторы

Сообщества

IT

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Животные

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Кино и сериалы

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Экономика

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Кулинария

Теги

Популярные авторы

Сообщества

История

Теги

Популярные авторы

Сообщества