Cтраница 1
![]() |
Системы, обеспечивающие работу ГПА. [1] |
Общестанционные системы предназначены для поддержания необходимого режима работы всех агрегатов и систем всей КС. [2]
Общестанционная система АРЧМС устанавливается одна на группу энергоблоков. Принимая от централизованной системы ( ЦС АРЧМ) вышестоящего уровня ( энергосистемы, объединенной энергосистемы) задание на изменение мощности электростанции ( внеплановое задание электростанции Рш), АРЧМС распределяет это задание между энергоблоками в заданной пропорции ( например, поровну), формируя для каждого из подключенных к ней энергоблоков внеплановое задание Рб.нп. Все подключенные к АРЧМС энергоблоки изменяют по ее заданию мощность одновременно. Если на электростанции имеются энергоблоки, для которых такое одновременное управление нежелательно ( например, маневренные газомазутные и маломаневренные пыле-угольные), то на каждую группу однотипных энергоблоков устанавливается собственная система АРЧМС. [3]
Водоснабжение общестанционной системы осуществляется из артезианских скважин, вскрывающих водяные пласты вблизи КС, из водоводов коммунальных сетей и открытых водоемов. В системах водоснабжения предусматриваются водонапорные башни, противопожарные емкости для воды, установки для обработки воды, а также система пожарных гидрантов с соответствующей арматурой. [4]
![]() |
Зависимость скорости коррозии 10 Ю меди Л от электропроводимости воды х. [5] |
Дистиллированную воду от общестанционной системы водо-подготовки подают в расширительный водяной бак 1, уровень воды в котором поддерживается регулятором. При снижении уровня в баке из-за протечек в системе охлаждения регулятор добавляет дистиллят из магистрали. В баке 1 создается либо вакуум за счет работы водяного эжектора 10, либо избыточное давление инертного газа. Из бака / с помощью насосов 2 дистиллят подают в теплообменники 4, а затем в фильтры ( механический 5, ионообменный 6, магнитный 7), измеритель электропроводимости, расходомер, напорный коллектор 8 обмотки статора, а из него по фторопластовым шлангам - в стержни обмотки статора. [6]
Дистиллированную воду от общестанционной системы водо-подготовки подают в расширительный водяной бак /, уровень воды в котором поддерживается регулятором. При снижении уровня в баке из-за протечек в системе охлаждения регулятор добавляет дистиллят из магистрали. В баке / создается либо вакуум за счет работы водяного эжектора 10, либо избыточное давление инертного газа. Из бака / с помощью насосов 2 дистиллят подают в теплообменники 4, а затем в фильтры ( механический 5, ионообменный 6, магнитный 7), измеритель электропроводимости, расходомер, напорный коллектор 8 обмотки статора, а из него по фторопластовым шлангам - в стержни обмотки статора. [7]
После подготовки и проверки общестанционных систем или параллельно с ними выполняются работы собственно по агрегату: 1) наладка маслосистемы и системы регулирования; 2) проверка действия всех защит; 3) наладка КИП и схем автоматики; 4) проверка документации на скрытые работы и закрытие агрегата. [8]
После того как проверены все общестанционные системы ( охлаждения, топливного, технологического и импульсного газа, энергоснабжения постоянным и переменным током и освещения), приступают к наладке маслосистемы регулирования, проверке действия всех защит, наладке КИП и схем автоматики, проверяют документацию на скрытые работы. [9]
![]() |
Принципиальная схема пункта редуцирования ПРГ-ТП. [10] |
Подача теплоносителя в теплообменник осуществляется из общестанционной системы. [11]
Для охлаждения датчиков используется сжатый воздух из общестанционной системы или от индивидуального компрессора давлением 0 4 - 0 6 МПа. Контроль температуры поверхности датчика осуществляется термопарами, приваренными к внутренней поверхности полусферы датчиков. [12]
Современные системы ГУВ крупных ГЭС ( ГАЭС) являются общестанционными системами регулирования напряжения ( ОСРН) ГЭС, входят в состав автоматизированной системы управления ГЭС ( ГАЭС) и осуществляют автоматическое поддержание по заданному закону напряжения на шинах ( или суммарной реактивной мощности), распределение реактивных нагрузок между агрегатами ГЭС и регулирование под нагрузкой коэффициента трансформатора междушинного трансформатора связи. При этом ОСРН, выполняемая на базе микроЭВМ, учитывает индивидуальные ограничения агрегатов в зависимости от их режима ( выдача активной и реактивной мощностей, режим синхронного компенсатора или насосный и т.п.) и осуществляет распределение реактивных нагрузок с коэффициентами участия по критерию минимума потерь. Одновременно ОСРН предупреждает персонал о близком исчерпании регулировочного диапазона ГЭС при данном количестве работающих синхронных генераторов. [13]
Общая координация работы энергоблоков, управление электрическими распределительными устройствами и общестанционными системами осуществляются с центрального щита управления ( ЦЩУ), который является рабочим местом дежурного инженера электростанции. [14]
![]() |
Схема выполнения ГУВ с центральным распределителем реактивной нагрузки.| Схема выполнения ГУВ с уравниванием реактивных нагрузок по среднему значению. [15] |