Трансформаторы
Вторым основным элементом электрической схемы ГЭС является трансформатор, с помощью которого на электростанциях происходит преобразование (трансформация) энергии одного напряжения в другое (либо повышение, либо понижение). Необходимость, в частности, повышения напряжения вызвана тем, что при передаче электроэнергии на большие расстояния обеспечивает снижение потерь в линиях электропередач и уменьшает при этом сечение проводов. Трансформатор - статическое электромагнитное устройство, имеющее две (или более) индуктивно связанные обмотки и предназначенное для преобразования электромагнитной индукции одной первичной системы переменного тока в другую вторичную систему переменного тока.
Принцип действия трансформатора основан на явлении электромагнитной индукции. На магнитопроводе, выполненного из ферромагнитного материала (электротехническая сталь) устанавливаются две обмотки, которые носят название первичной и вторичной, одна из которых присоединяется к источнику переменного тока на напряжение U1, а к другой обмотке - вторичной - напряжения U2 подключен потребитель ZH.O6e эти обмотки не имеют электрической связи друг с другом и мощность передается электромагнитным путем через магнитопровод. При подключении первичной обмотки к источнику переменного тока в ней начинает протекать переменный ток I1, который создает в магнитопроводе переменный магнитный поток Ф.
Замыкаясь в магнитопроводе, этот поток сцепляется с обеими обмотками и индуцирует в обеих обмотках ЭДС. При подключении же к вторичной обмотке нагрузки Zh в последней появляется под действием ЭДС этой обмотки ток I2 и устанавливается напряжение U2.
Конструктивно трансформаторы делятся на два типа - масляные и сухие. Масляные трансформаторы имеют активную часть, которая помещается в бак, заполненный маслом, которое у мощных трансформаторов охлаждается специальной системой охлаждения масла, предназначенной для отвода выделяемого при работе трансформатора тепла. У сухих трансформаторов активная часть охлаждается непосредственно окружающим воздухом. Масло, которым заполнен трансформатор, выполняет функции, как охлаждения активной части, так и изоляции токоведущих частей трансформатора. Требования к трансформаторным маслам чрезвычайно жесткие, особенно по параметрам содержания влаги и растворенных газов, контроль за которыми в условиях эксплуатации осуществляется специализированными химлабораториями. Так, содержание влаги в единице объема масла не должно превышать 0,992% при температуре 20 градусов, а газосодержание - не более 1% по объему.
Основными конструктивными частями трансформатора являются расширитель, который расположен на баке трансформатора, он наполовину заполнен маслом и служит для компенсации объема масла в трансформаторе при нагреве его во время работы, кроме того, он служит для контроля уровня масла во время работы и изоляции масла от наружного воздуха. Для исключения повреждения бака трансформатора на нем устанавливается выхлопная труба, один конец которой соединен с баком, а на втором конце устанавливается стеклянный диск, который разрушается при определенном давлении, которое может возникнуть внутри бака при внутреннем повреждении, которое всегда сопровождается выделением газов, образовывающихся при разложении масла под воздействием высоких температур, которые сопровождают короткие замыкания. Между расширителем и баком трансформатора устанавливается газовое реле, которое контролирует выделение газов во внутреннем объеме трансформатора и при накоплении определенного количества дает либо предупредительный сигнал персоналу, либо дает импульс на отключение трансформатора от сети. На баке трансформатора установлены высоковольтные вводы, с помощью которых происходит соединение обмоток трансформатора с внешней высоковольтной сетью высокого и низкого напряжения. Они представляют собой многоэлементную конструкцию проходного изолятора внутренней и внешней изоляции: внешняя изоляция - это фарфор, внутренняя - бумажная, многослойная, пропитанная маслом. Внутренний объем ввода заполнен изоляционным маслом. При эксплуатации контролируются давление масла внутри ввода, состояние изоляции при помощи специального приспособления для измерения напряжения (ПИН), которое измеряет токи утечки по фазам, сравнивает их и, при отличие суммы 3-х токов по фазам от нуля, либо выдает предупредительный сигнал, либо отключает трансформатор от сети с пуском системы пожаротушения (на СШГЭС предупредительный сигнал выдается при токе небаланса 40 мА, отключение производится при токе небаланса Iнб=200 мА). Для защиты масла трансформатора от контакта с внешней средой на мощных трансформаторах устанавливается азотная защита, которая представляет собой некоторый объем азота, находящийся в расширителе трансформатора, который предохраняет масло от контакта с воздухом, повышая тем самым защищенность масла от окисления и увлажнения. В трансформаторах, где не устанавливается азотная защита, объем воздуха над уровнем масла в расширителе сообщается с атмосферным воздухом через специальный фильтр, который наполнен силикагелем - веществом, которое активно поглощает влагу и при определенной концентрации поглощенного воздуха изменяет свой цвет, давая видимую информацию персоналу о том, что произошло насыщение влагой и требуется замена адсорбента - обычно это SiO2.
- Основное и вспомогательное оборудование
- Гидравлические турбины, использование энергии в гидравлических турбинах
- Энергия и мощность гидротурбин
- Гидродинамические характеристики турбин
- Коэффициент быстроходности
- Кавитационный коэффициент, кавитация, кавитационные разрушения металла
- Высота отсасывания
- Разгонные обороты
- Классы турбин и их типы
- Активные турбины
- Характеристики турбин
- Основное оборудование гидростанций
- Гидрогенераторы, их параметры
- 4.1.1.Параметры генератора:
- Трансформаторы
- Распределительные устройства
- Коммутационная аппаратура
- Масляное хозяйство гэс
- Назначение масляного хозяйства гэс
- Масла, применяемые на энергетических предприятиях
- Расходы масла
- Компоновка помещений масляного хозяйства гэс
- Обработка масел на гэс
- Изоляционные трансформаторные масла
- 5.6.1. Испытания изоляционных масел
- Физико-химические свойства трансформаторного масла
- Индустриальные и турбинные масла
- Требования правил технической эксплуатации к энергетическим маслам
- Системы технического водоснабжения гэс
- Назначение систем технического водоснабжения
- Потребители систем технического водоснабжения
- 6.2.1. Требования технической эксплуатации к системам твс:
- Потребители твс гэс
- Требования к воде применяемой в системах твс гэс:
- Автоматизация твс
- Борьба с дрейссеной
- Противопожарное водоснабжение
- Потребители систем высокого и низкого давления
- 7.3. Система для гашения дуги в воздушных выключателях 500 кВ и 15,75 кВ
- Свойства сжатого воздуха, его преимущества и недостатки
- Требования к сжатому воздуху
- Способы очистки и сушки воздуха
- Основы технической эксплуатации компрессорного хозяйства, сосудов, работающих под давлением.
- Компрессорные установки
- Автоматизация и защита компрессорной установки
- Осушающие устройства гэс, назначение, состав оборудования, требования технической эксплуатации
- Назначение осушающих устройств
- Состав оборудования осушающих устройств
- Автоматизация насосных откачки
- Приложение 1 правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов
- 1. Общие положения
- 2 Основные требования к компрессорным установкам
- 3. Обслуживание и ремонт компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов
- . Арматура, контрольно-измерительные приборы, предохранительные устройства
- 1. Общие положения
- 2. Запорная и запорно-регулирующая арматура
- 3. Манометры
- 4. Приборы для измерения температуры
- 5. Предохранительные устройства от повышения давления
- 6. Указатели уровня жидкости
- 1. Установка сосудов
- 2. Регистрация сосудов
- 3. Техническое освидетельствование
- 4. Разрешение на ввод сосуда в эксплуатацию
- 1. Организация надзора
- 2. Содержание и обслуживание сосудов
- 3. Аварийная остановка сосудов
- 4. Ремонт сосудов
- Приложение 3 Энергетические масла
- Приложение 4 Техническое водоснабжение
- Литература: