ОТЧЁТ по производственной практике на Смоленской ТЭЦ-2

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Апреля 2014 в 12:04, отчет по практике

Краткое описание

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль, предприятие постоянно работающее без перерывов, выходных и праздников. Продукция – электрический свет и тепло. Отпуск электроэнергии осуществляется по 10 высоковольтным линиям напряжением 110 кВ, а тепло по 2-м магистральным трубопроводам горячей водой с температурой 70÷115 ºС и паром с параметрами Т = 260 ºС и Р = 13 кгс/см2. Основные подразделения станции: АУП, КТЦ, ЭЦ, ХЦ, ТТЦ.

Содержание

Структура филиала «Смоленская ТЭЦ-2»……………………………….....3
Охрана труда на предприятии…………………………………………….......6
Технические показатели ТЭЦ-2….………………………………………......12
Структура электрического цеха ………………………………………..........19
Назначение и предъявляемые требования к релейной защите. Основные виды защит на ТЭЦ...................................................................21
Виды защит синхронных генераторов.......................................................28
Защита синхронных двигателей.................................................................35
8. Холостой ход трансформатора..................................................................42

Вложенные файлы: 1 файл

ТЭЦ.doc

— 1.72 Мб (Скачать файл)

Реактивный ток  в случае насыщенного магнитопровода определяют с помощью кривой намагничивания трансформатора, представляющей собой зависимость между мгновенными значениями потока и МДС первичной обмотки трансформатора  или намагничивающего тока, пропорционального этой МДС.

Кривую намагничивания Ф=f (iop) можно получить расчетным или опытным путем. При определении опытным путем зависимость Ф=f (iор) снимают на постоянном токе. В этом случае зависимость между мгновенными значениями потока и намагничивающего тока получается без учета магнитных потерь, что и соответствует мгновенным значениям реактивной составляющей тока холостого хода трансформатора.

    Чем больше насыщение магнитопровода трансформатора, тем более искажается форма намагничивающего тока  iop.

В этом случае, перед тем как исследовать работу трансформатора на холостом ходу аналитически с помощью уравнений в комплексной форме, в которой могут быть представлены уравнения связывающие только гармонически изменяющиеся во времени напряжения, ЭДС и токи, необходимо несинусоидальный намагничивающий ток трансформатора заменить эквивалентным синусоидальным, имеющим то же действующее значение. 

Реальный же трансформатор потребляет из сети активную мощность Ро, поскольку при переменном магнитном потоке возникают потери энергии в магнитопроводе от гистерезиса и вихревых токов, а также потери энергии в активном сопротивлении первичной обмотки. В результате этого ток холостого хода реального трансформатора  имеет две составляющие: намагничивающую (реактивную) с действующим значением, создающую основной магнитный поток Ф и совпадающую с ним по фазе, и активную составляющую, идущую на покрытие магнитных потерь в магнитопроводе трансформатора и электрических потерь в его первичной обмотке и практически совпадающую по фазе с  первичным напряжением.

В обычных трансформаторах активная составляющая тока, как правило, составляет не более 10% от тока  и cледовательно, оказывает малое влияние на значение тока холостого хода. Несколько большее влияние активный ток  оказывает на форму и фазу тока

     В реальном  трансформаторе, работающем в режиме  холостого хода, кроме основного  потока Ф существует поток рассеяния Фа0 сцепленный только с первичной обмоткой. Так как поток Фа0 замыкается главным образом в немагнитной среде, имеющей постоянную магнитную проницаемость, и пропорционален вызывающему его току, то можно считать, что индуктивность рассеяния первичной обмотки трансформатора.

    В силовых трансформаторах  падение напряжения на первичной  обмотке при холостом ходе  не превосходит 0,5% от номинального.

 


 



Информация о работе ОТЧЁТ по производственной практике на Смоленской ТЭЦ-2