Б - безопасность
Все совпадения с реальностью случайны, история полностью выдумана!
Вообще на любом крупном объекте процесс согласования каких-либо не стандартных действий, например отремонтировать кусок забора, очень муторное занятие, а если это все ещё и около государственное (или, не дай Ктулху, государственное) то тушите свет....
Вот именно так и случилось на одной ТЭЦ на диком западе Москвы. Стоит себе ТЭЦ, гудит, паром сифонит, продукты сгорания через трубы в атмосферу выпускает, никого в общем-то не трогает, и работники на этой станции никого не трогают и никто работников не трогает. А чтобы идиллия с "никто никого не трогает" продолжалась как можно дольше вся станция обнесена забором, с "егозой" и всякими там системами безопасностями. Но по стечению обстоятельств одна из секций забора перестала выполнять свои функции, тобишь прохудилась. И стали через энту дырдочку бегать на территорию режимного предприятия собачки бесхозные, а скучающие и обделённые вниманием работники стали их подкармливать.
В итоге стало это проблемой, которую на совещаниях поднимали не однократно, но (опять это подлое НО), как принято в нашем богоспасаемом государстве российском, лечить стали симптомы, а не причины. Видимо именно из-за проблем с согласованием ремонта забора, как было написано ранее. В общем стали строго настрого запрещать кормить собачек, ведь если собачки не бегают, то и дыры в обороне сами собой затягиваются. Ну а собачек продолжали подкармливать и колесо генотьбы сансары давало очередной оборот...
Вот в таком равновесном состоянии диффузии собачек сквозь забор на станцию пришла секретная депеша следующего характера: "Слоны идут на север Вас скоро будут проверять на антитеррористическую устойчивость, готовьтесь!". Естественно все, от михалыча на проходной, до самого главного среди главных, знали об этом и за пару месяцев успели смириться с мыслью, что их проверят и забыть об этом.
И вот тут начинается цирк, без коней, к сожалению, зато с чекистами. Приехали поздно вечерком два дяди чекиста и пошли гулять вокруг станции, и конечно же нашли дырку в заборе. В эту дырку они занесли два больших красных ящика с надписями по типу "АХТУНГ! ОНО ВЗОРВЁТСЯ!", поставили на видном месте (но не около критического оборудования) и ретировались через туже дырку в заборе восвояси.
Спустя 3 дня приехали они к той же дырке, ночью конечно же, и один из них пошёл проверять что там с закладками. А они стоят себе, по обычаю местной станции никого не трогают и их никто не трогает. Ну плюнул тут себе под ноги дядька чекист и пошёл гулять, забрался в котлотурбинный цех (КТЦ) с целью поглазеть на незнакомое и интересное. В этом самом КТЦ его заметил обходчик, подошёл спросить кто он таков и что здесь делает.
"Ой, знаете, тут такое дело, подрядчик я, заблудился, а тут у вас так интересно, хожу вот гуляю да осматриваюсь", в такие басни обходчик не поверил и вызвал охранника. Пришёл некий охранник и давай допытываться, кто таков и что делает, есть ли документы у дяди чекиста. Прожжённый зубозаговариватель наплёл красивую историю, что документы в машине и сейчас он их покажет, только надо к машине пойти. Ну и пошли они, но не к машине а в ближайший укромный уголок, где чекист, в роли террориста, дистанционно сообщил компаньону , что ликвидировал охранника, ну а ЧОПовцу начал жаловаться, что совсем потерялся и не помнит местоположение машины.
Добрый страж порядка повёл чекиста на КПП, оставил его там стоять, сказав "Ты постой пока, я сейчас отойду позвонить начальству" и ушёл куда-то. Ну а дядя чекист устал стоять и снова пошёл гулять...
Как многие могли догадаться, звиздюлин огребли все, от мала до велика, ураган неприятностей настиг станцию и долго бушевал на ней. А что там с дыркой в заборе мне не известно, быть может всё еще осталась или просто прикрыли фанеркой.
Вот такие бывают казусы в безопасности, и смешно и страшно, принесли бы такие ящички в КТЦ, заложили бы под турбину и под котёл по одному и всё, катастрофа.
Напомню, все совпадения с реальностью случайны, история полностью выдумана!
Экскурсия в прошлое энергетики: ГРУ-6 кВ на старой ТЭЦ. Часть четвертая (заключительная), 3 этаж. Сборные шины
Здравствуйте, дорогие читатели. В этой, заключительной статье, мы поднимемся на третий этаж ГРУ-6 кВ и посмотрим, как организованы системы сборных шин. Статья будет небольшой, с фотографиями и видео. Остальные статьи по данной теме можно посмотреть по этим ссылкам:
Поднявшись на третий этаж ГРУ-6 кВ, первым делом я увидел вот это:
Посмотрев немного на фотографии и почувствовав ностальгию, мы проходим в дверь слева от шкафа и попадаем в центральный коридор:


В правом и левом коридорах те же самые ячейки с разъединителями.
Справа и слева в коридоре расположены ячейки с разъединителями:


На втором фото можно видеть подключенное переносное заземление. Шины секции выведины в ремонт и заземлены.
Сверху разъединители подключены к системе шин, которая проходит через весь этаж:


Как это работает.
Сборные шины делятся на две системы: основную и трансферную (резервную). Основная система шин делится на секции (у нас две, но может быть и больше):
Такая компоновка сборных шин необходима для создания аварийных или ремонтных схем.
Например, если нужно вывести 1-ю секцию в ремонт, с помощью шинных разъединителей (сначала включаем 2ШР, потом отключаем 1ШР) мы переводим питание фидера с 1-й секции на трансферную систему. После перевода всех фидеров на трансфер, 1-ю секцию можно отключить от питания, а потребители будут получать питание через трансферную систему шин.
Еще один пример: питание 2-й секции осуществлялось от генератора, и он сломался. С помощью секционного выключателя мы можем подать питание с 1-й секции на 2-ю секцию.
И немного о том, как гудят провода (смотреть со звуком):
В серии я не упомянул о наличии еще одного этажа. Он называется кабельным этажом или кабельным полуэтажем. Он находится ниже первого этажа и на старых ТЭЦ часто бывает затоплен:
Рассказывать тут особо не о чем. В кабельном этаже располагаются кабельные полки, на которых лежат силовые и контрольные кабели.
Заключение
Вот и подошёл к концу цикл статей о прошлом энергетики. Мы прошли практически по всему оборудованию трёх этажей Главного Распределительного Устройства 6 кВ одной старой ТЭЦ. Говоря о прошлом, я имел в виду скорее времена становления энергетики нашей страны, ведь всё это оборудование работает и сейчас, и продолжит работать в будущем. Проекты ТЭЦ были типовыми. Побывав на одной ТЭЦ старого времени, можно с уверенностью сказать, что вы видели и остальные. Лично я работал на трёх разных ТЭЦ и везде встречал одно и то же оборудование.
В качестве своего рода продолжения данной темы я хочу подготовить материал о современном оборудовании. На новой ТЭЦ аналогичное по количеству (почти — 40 ячеек в ГРУ и 30 на новой ТЭЦ) и функционалу оборудование размещено всего лишь в одном помещении.
Буду рад почитать ваши комментарии по поводу этой статьи и цикла в целом.
Всем спасибо за проявленный интерес. До новых встреч! 😊
Санкции и производство
Здраствуйте дорогие читатели. Сегодя мы отвлечемся от прошлого энергетики (статья 1, статья 2, статья 3) и поговорим о возможном будущем, о тех возможных проблемах с оборудованием, с которыми лично я уже начал сталкиваться сейчас.
Для тех, кто зашел на канал впервые — меня зовут Олег, и я работаю инженером в электрическом цехе ТЭЦ. В мои задачи входят организация технического обслуживания и ремонта электрического оборудования (бумажная работа) и решение различных практических проблем во вторичных цепях управления, защиты и мониторинга электрооборудования.
Предыстория
ТЭЦ, на которой я работаю, строилась в славные времена, примерно с 2011 по 2013 год. Энергоблок (парогазовая установка или ПГУ) состоит из газотурбинной установки (ГТУ) компании General Electric (GE), котла-утилизатора (КУ) и паротурбинной установки (ПТУ) отечественного производства. По завершении строительства GE оказывала нам услуги по полному сервисному сопровождению своего оборудования в соответствии с их внутренними регламентами и с учетом наших технических требований. В принципе, больших проблем с оборудованием GE у нас не было.
Отдельно хочу рассказать об особенном подходе к работе специалистов GE. На время проведения работ все двери в цех закрывались. Оставляли только одну дверь, у которой стоял охранник. Составлялся список сотрудников, не принадлежащих к GE, кто имел право входить в цех и наблюдать за работой специалистов GE. Все имеющие доступ регистрировались в журнале у охранника. Таким образом, даже мы, заказчики, были не очень желанными гостями на нашем же объекте во время работы GE.
Но вот хорошие времена закончились, и в 2022 году началось "волшебство". Иностранные компании начали массово покидать нашу страну, и GE не стало исключением. Мы остались без сервиса, и проблемы не заставили себя ждать.
В этом (2024) году, после планового летнего ремонта, мы долгое время не могли запустить блок в работу. Причиной этому стала вот эта коробочка:
Это контроллер Siemens SICAM 1703. Он представляет собой своего рода информационно-обменный узел данных между полевым электрооборудованием и различными устройствами: главным компьютером MARK VI (управляет всей ГТУ), терминалами релейных защит, блоками возбуждения и др.
На нем горел красный светодиод "ER". Согласно инструкции Siemens (много букв и мало толка), горение этого светодиода могло означать целую плеяду проблем: проблемы с софтом, внутренняя поломка контроллера, проблемы с периферийным оборудованием и др. К слову о периферии этого контроллера: она выглядит вот так:
Что это такое и как это работает.
Грядка периферийных модулей состоит из следующих элементов:
В черной рамке - модули преобразования полевых дискретных сигналов (входа и выхода). Простыми словами, если в квартире включить свет в какой-то комнате, модуль входов сообщит эту информацию контроллеру SICAM, а тот, в свою очередь, может попросить какой-нибудь модуль выходов выключить свет в этой же или другой комнате. Полевые модули передают информацию модулю преобразования полевых сигналов (в красной рамке) через шину ТМ.
В красной рамке - модуль преобразования сигналов от полевых модулей по шине ТМ в сигнал по USB/RS. Далее эта информация направляется в контроллер SICAM или принимается от него.
В желтой рамке - модуль питания преобразователя сигналов и полевых модулей. Он также обеспечивает питание для шины ТМ.
Сам контроллер состоит из материнской платы и плат расширений. Эта модульная конструкция позволяет адаптировать оборудование под конкретные нужды.
Решение проблемы
Первое, что можно было бы сделать, это подключиться к контроллеру и считать его лог-файл. Однако для этого нужно иметь специальный преобразователь, специальный кабель к этому преобразователю, программное обеспечение ToolBox и самое главное — проект.
Проект — это программа, по которой работает контроллер. Он хранится в компилированном виде на флешке, которая вставлена в контроллер. В случае поломки контроллера флешка переставляется в рабочий контроллер, и ничего настраивать не нужно. Однако такой проект бесполезен при использовании программы ToolBox и подключении к контроллеру с компьютера. Нужен был именно оригинальный, некомпилированный проект. Его у нас не было. К слову, его нет и у GE. Этот программный проект, а также проект оборудования в целом, разрабатывался подрядчиком GE — фирмой Andritz Hydro, и они никому не дают свои проекты. Сами Andritz Hydro, как и Siemens, покинули нашу страну.
Каким-то чудом мы нашли для покупки два контроллера SICAM, несколько внутренних плат и из всего этого собрали один рабочий контроллер. Вставили флешку (как оказалось, и тут были нюансы, которые в инструкциях не описаны, нам их подсказали по секрету) и контроллер ожил. Светодиод "ER" на контроллере погас, а на дополнительных модулях загорелись светодиоды "RY", что означает их готовность к работе.
Это ещё одна грядка дополнительных модулей, которые сообщают аналоговую информацию (простыми словами — сколько вольт в рИзетке) контроллеру.
Теперь, после всех приключений, проблема стала очевидной. На дополнительных модулях не было готовности, но на них также не горел и светодиод "ER", что означало их исправность, но потерю связи с контроллером. Зато светодиод "ER" горел на самом контроллере, что означало проблему в нём, а точнее, в плате получения информации по USB. Есть ещё грядка модулей, которые передают информацию в контроллер по Ethernet, и на этих модулях была готовность.
На решение этой головоломки мы потратили значительную сумму денег и примерно 7-10 дней и ночей, привлекая сторонних специалистов.
Выводы: санкции работают.
Во вступлении я упомянул, что КУ и ПТУ нашего производства, и это так. Но я имел в виду само оборудование. Его электронное оснащение: датчики, контроллеры и т.д., чаще всего иностранного производства. Вся эта электроника устаревает сама по себе. Её просто снимают с производства и заменяют на более новые технологии (а может, просто делают деньги, выпуская то же самое с минимальными улучшениями, но несовместимое с текущим оборудованием). Запчасти для ремонта западного оборудования становится невозможным купить — по сути, мы покупаем то, что осталось на складах. Всё это скоро закончится, и нового не привезут. А работать как-то надо. Обычно для этих целей предусмотрена модернизация — переход на новые технологии. Но и тут возникает проблема. В моём случае мы не знаем всех деталей. У нас есть контроллер и много других контроллеров, и есть центральный компьютер MARK VI. Но как всё это взаимодействует друг с другом в полном объёме, мы понять не можем. Нельзя просто заменить SICAM 1703 на контроллер с таким же функционалом, но другой фирмы. Мы не сможем его интегрировать в существующие процессы. Да и что мы можем поставить взамен? Китайское решение. Но китайцы сегодня друзья, а завтра могут перестать ими быть, и мы придём к тем же проблемам — нет оборудования. Ждать отечественные решения? Надеюсь, они появятся в ближайшем будущем, но уверенности в этом нет. А пока мы работаем с тем, что есть. В этот раз санкции нам обошлись очень дорого (запчасти + специалисты + простой = очень много потерянных денег), но всё же мы запустились.
Проблема ещё и в отсутствии специалистов. Имея оборудование, нужно уметь с ним работать. Возвращаясь к моему примеру — нужно быть узким специалистом в направлении контроллеров Siemens, заниматься только этим и получать за это деньги. У нас же чаще всего принято, что вот вам производство, и вы специалисты по всему, что тут установлено. Но так не работает. Да, я могу разобраться в общем и целом в работе контроллера. Я понимаю общие принципы и могу сделать заключение на уровне — "дядя, я знаю, что у вас сломалось — машина". Да, я могу заменить модули. Но я не могу знать особенностей программирования контроллера SICAM. Я не могу к нему подключиться. Не могу его перенастроить. Я не обучался для такой работы. Я всего лишь эксплуатационный персонал, конкретно в направлении РЗА - первая ступень в решении данной проблемы.
Я точно знаю, что существует как минимум ещё одна ТЭЦ, похожая на мою. Думаю, и проблемы у нас похожие. А сколько ещё производств построено на западном оборудовании. Какие проблемы у этих производств? Какие проблемы у нас? Страна одна, и мы тут живём. Если проблемы у меня на ТЭЦ, то электричества и отопления не будет не только лишь у меня.
Я не хочу сгущать краски. Я лишь описал реальную ситуацию, лишь один пример работы санкций, которые, как мы знаем, не очень-то и работают. Нам же не будут врать наши собственные СМИ касаемо санкций? Не будут же?
Хотелось бы в комментариях услышать ваше мнение о ситуации на производствах, да и просто хочется видеть обратную связь от подписчиков и читателей моего канала.
Надеюсь, я не сильно вас утомил длинным постом и было интересно.
До новой встречи в следующей статье.
Теплоэнергетика 1. Кто все эти ваши ТЭЦ, КЭС, ПГУ и прочее
Болтал на досуге с товарищем, посвящал его в тему своей специальности. Как и везде в теплоэнергетике есть свой вагон аббревиатур, порой тексты на треть из них состоят. Как и всегда пришлось объяснять что куда и почему, а расшифровывать каждую аббревиатуру по 100 раз муторно, посему да будет пост про теплоэнергетические аббревиатуры. Так как речь об аббревиатурах, то хоть сколь-нибудь подробных объяснений принципов работы оборудования не будет (но это не точно).
Начать стоит с самого простого, с аббревиатур самих электростанций:
ТЭС - тепловая электрическая станция. Это понятие объединяет в себе вообще все генераторы электроэнергии (далее ЭЭ), которые конвертируют тепло в электроэнергию. В их число входят ТЭЦ, КЭС (они же ГРЭС), ГеоТЭС, АЭС и прочие мало распространённые "звери".
ТЭЦ - теплоэлектроцентраль. Это ТЭС, которая участвует в теплофикации (т.е. целенаправленно снабжает теплом/тепловой энергией различных потребителей) и по большей части занимается именно производством тепла, работая по тепловому графику.
К ТЭЦ, например, относятся все электростанции Москвы.КЭС - конденсационная электрическая станция. Это тоже ТЭС, но её задача производить ЭЭ, а тепло (если таковое вообще на ней производится) это побочный продукт. Такие станции принято называть ГРЭС, так уж исторически сложилось, но в названии кроется ключ к разгадке разницы между ТЭЦ и КЭС. Конденсация пара (все же знают как работает ТЭС?) на КЭС происходит в конденсаторе, на ТЭЦ же этот процесс переносится в сетевые подогреватели (теплообменники для нагрева теплоносителя в отопительных магистралях). К КЭС относятся практически все АЭС в России.
Далее спустимся на уровень ниже в терминологии, поговорим про типы энергоблоков (энергоблок - комплекс из генератора тепла и устройств преобразования этого тепла в полезную ЭЭ):
ПТУ - паротурбинная установка. Аналогичное название ПСУ (паросиловые установки). Это дойная корова нашей российской православной энергетики, по запросу в интернете "ТЭС схема" или что-то типа такого вам покажут именно это. Котёл (в качестве котла может выступать вообще любой агрегат, от скороварки до ядерного реактора) с паровой турбиной, назовём это "классической" ТЭС. Работают такие установки в соответствии с циклом Ренкина, рабочее тело - пар.
ГТУ - газотурбинная установка. Тут генератора тепла в виде котла нет, никакого пара не производится. В камере сгорания газовой турбины (далее ГТ) сжигается топляк, продукты сгорания поступают в ступени ГТ, на выхлопе сбрасываются либо в атмосферу, либо смотреть п.3. Работают такие установки в соответствии с циклом Брайтона, рабочее тело - продукты сгорания топлива.
ПГУ - парогазовая установка. Это смесь двух предыдущих пациентов, продукты сгорания из ГТУ подаются в котёл утилизатор (далее КУ), который выполняет все те же функции, что и обычный паровой котёл, только внутри КУ основным источником тепла являются продукты сгорания после ГТ, а не от сжигания топлива внутри котла, как в классической схеме. КУ является частью ПТУ. Таким образом ГТУ и ПТУ работают в тандеме в соответствии с циклом Брайтона-Ренкина (кто бы мог подумать).
На самом деле ПГУ это очень широкая тема, с множеством вариантов "как впихнуть КУ в схему ПТУ нестандартным способом", но об этом я здесь конечно же не стану рассказывать.ГПУ - газопоршневые установки. По сути это двигатель внутреннего сгорания, который работает на природном газе, но вместо колёс крутится турбогенератор. Работает по всем известному циклу Отто. Фаворит малой распределённой энергетики.
Теперь ещё глубже, про ТМиВО (тепломеханическое и вспомогательное оборудование).
Приведу теплосхему самого популярного в РФ теплофикационного энергоблока, на ней есть практически всё необходимое
Идти будем по порядку, от конденсатора (это который круглый справа с буквой М повёрнутой, и буквой К):
КП - конденсатор поверхностный. Большая бочка-охладитель, в которой отработавший в паровой турбине пар конденсируется и превращается в воду. С точки зрения тепловой эффективности это самый противный агрегат на всей ТЭС, ибо пар сконденсировавшись нагревает охлаждающую воду, которая в свою очередь просто испаряется в градирнях. Потери с выбросом тепла в окружающую среду достигают катастрофических 60%, но без этого, увы, никак.
А зачем вообще этот самый пар конденсировать? Вопрос для определения качества образования теплоэнергетика)
КН - конденсационный насос. Ничего особенного, обычный насос низкого давления, необходимый для прокачивания конденсата до деаэратора, при этом преодолевая гидравлическое сопротивление подогревателей и труб. Картинки не будет, мне лень искать что-то понятное, да и не нужно оно.
ПНД - подогреватели низкого давления. К этим подогревателям относятся П4-П1 (подогреватели с 1 по 4) и СП (сальниковый подогреватель). Это бочка-нагреватель, в неё подаётся пар из отборов турбины (честно отобрал у турбины пар? значит нашёл!), который нагревает конденсат. Низкого давления потому, что давление в отборах турбины низкое, не больше 25 атмосфер, обычно.
ПНД бывают поверхностные и смешивающие, у каждого есть свои плюсы и минусы, но это сейчас не важно, мы тут про аббревиатуры собралисьЭто схема самого простого поверхностного ПНД 4-ходового с U-образными трубкамиА это уже смешивающий, в нём трубок нет
ПС - подогреватель сетевой (ПСГ/ПСВ/СП). Тоже самое, что и ПНД, но задачи другие. В этих подогревателях греют сетевую воду. Ту самую, которая течёт по теплотрассам, на которых зимой травка растёт (увы, тепловые потери неизбежны). На схеме это ПСГ1 и ПСГ2 (Г - значит горизонтальные, В - вертикальные).
Также следует обратить внимание на ПВК - пиковый водогрейный котёл, мини котёл для дополнительного подогрева воды после ПС, либо для реализации различных режимов прохождения пиков и провалов.Это горизонтальный, то есть ПСГ, подписей что есть что не будет, их съело что-тоВертикальный, то есть ПСВ
Д - деаэратор. По названию понятно, что это штуковина удаляет воздух. Зачем удалять воздух? Надо! Правда надо) причин много, но самые важная такова: удаление агрессивных газов (кислород и углекислый газ). Иначе коррозия в трубках котла и последующих подогревателей уничтожит их крайне быстро. Очень полезный гаджет, без него конечно можно, но только в очень специфичных условиях.
Струйно-барботажный термический деаэратор, если кто-то видит знакомое очертание ректификационной колонны, то вы не ошибаетесь в догадках. Принципиально это крайне похожие устройства)
ПН - питательный насос. Серьёзный и крайне важный агрегат, хотя всё равно числится вспомогательным оборудованием. Задача ПН создать требуемое давление (для Т-110 это 128 атмосфер) перед стопорным клапаном турбины (на схеме СК), а также не забыть про гидравлическое сопротивление трубопроводов, далее стоящих подогревателей, поверхностей нагрева котла и прочие местные потери.
Существует два варианта ПН: с электрическим приводом, тогда это ПЭН - питательный электронасос и с турбоприводом (у насоса есть своя собственная паровая турбина, на которую подаётся пар из отбора основной турбоустановки), тогда это ПТН - питательный турбонасос.ПВД - подогреватели высокого давления. Та же самая функция, что и у ПНД, но давление пара в корпусе намного выше и конструкция другая, ыыы). В связи с высоким давлением у данного агрегата есть прозвище "
гандон", а место его установки "стартовая площадка", советую ознакомиться с аварией на пензенской ТЭЦ-1 2017 года.Верхняя часть корпуса, колпак, ничего не напоминает)?
ПК - паровой котёл. Самый большой агрегат на всей станции, высота (важный фактор для правильного подбора ПН) варьируется от нескольких метров до 106 (П-67 на березовском угле). Относится к категории основного оборудования, характеризуется тремя самыми важными параметрами: паропроизводительность, температура и давление "острого" или "свежего" пара. Несмотря на простоту физики (огонь горит, вода кипит) единицы котлов эксплуатируются правильно. Обычно котлы разделяют на две группы: ДКД - докритическое давление и СКД - сверхкритическое давление, соответственно и весь энергоблок определяют также, СКД или ДКД.
При достижение параметров СКД (критическая точка воды - 220 атмосфер и 375 Г.Ц.) она, вода, приобретает уникальную особенность! Пропадает как таковой фазовый переход, т.е. вода не вскипает как в чайнике в какой-то точке, а молекула сразу переходит в состояние пара. Из-за этого пропадают проблемы, связанные с кризисами кипения первого и второго родов.
Из-за этих проблем ДКД котлы выполнены с контуром циркуляции жидкости и огромным "барабаном" на самом верху котла (поэтому ДКД котлы называют барабанными), а СКД котлы выполняются без барабана и контура циркуляции (поэтому их называют прямоточными).Гигант,106 метров! Но это не самый мощный котёл, есть еще ТГМП-1202 для костромской К-1200
ТА - турбоагрегат. Самый сложный агрегат, на который завязаны все процессы не только на станции, но и во всей энергосистеме! Паровую турбину разделяют на несколько цилиндров: ЦВД, ЦСД и ЦНД (иногда турбину не делят на цилиндры, иногда совмещают ЦНД и ЦСД в один ЦСНД) - цилиндры высокого, среднего и низкого давлений, соответственно. Турбины в свою очередь делятся на несколько основных классов (которые всегда указываются в её названии): Т - теплофикационные турбины с регулируемыми отборами пара (для ТЭЦ), К - конденсационные турбины (для КЭС), П - производственные турбины с отбором пара на промышленные нужды, Р - с противодавлением турбины (у такой турбины нет конденсатора и весь пар на выходе из неё направляется к потребителю), и различные нособразы и дикороги ПТ, ТП, К(Т) - скрещивание функций различных турбин.
самая мощная теплофикационная турбина в мире Т-290/335-23,5 на ТЭЦ-22 в Москве, красотка!
Итак, это самые важные аббревиатуры и понятия касающиеся ТЭС и различного ТМиВО, которые необходимо хотя-бы прочитать и понять, чтобы понимать о чём речь идёт. У меня вроде как отпуск и есть позывы что-то поделать, так почему бы не написать о том, о чём давно хотел)
Спасибо за внимание!
Помните своего тамагочи?
Если не помните или у вас его не было, то вы где-то потеряли кусочек сердца… но все можно исправить. С тамагочи можно поиграть прямо сейчас.
Экскурсия в прошлое энергетики: ГРУ-6 кВ на старой ТЭЦ. Часть третья, 2 этаж. Релейная защита
Приветствую, дорогие читатели. В прошлых частях (первая часть и вторая часть) я, в основном, рассказывал про силовое оборудование фидеров 6 кВ и лишь иногда касался вторичного оборудования. Эту же часть серии я целиком и полностью посвещу вторичке. Сегодня мы посмотрим каким образом силовое оборудование защищается от коротких замыканий и перегрузок. Будут фотографии релейной панели. Я расскажу о каждом реле, как работает и для чего предназначено. Должно получится интересно.
Для тех, кто зашел на канал впервые — меня зовут Олег, и я работаю инженером в электрическом цехе ТЭЦ. В мои задачи входят организация технического обслуживания и ремонта электрического оборудования (бумажная работа) и решение различных практических проблем во вторичных цепях управления, защиты и мониторинга электрооборудования.
Вторичное оборудование защиты фидера, или оборудование РЗА (релейная защита и автоматика) находится на втором этаже ГРУ-6 кВ, в центральном корридоре.
Судя по плакату "Работаь здесь" оборудование выведено в ремонт, обеспечена безопасность и бригада может быть допущена на производство работ.
Начнем с самого интересного - с разбора панели РЗА.
По левому краю панели собрана максимальная токова защита МТЗ. Центральные реле используются только как запчасти. Справа расположился контактор включения выключателя и предохранители для защиты цепей контактора и РЗА. Снизу расположен клеммный ряд.
Реле тока.
Реле тока (РТ). Если очень упрощенно это катушка провода с подвижным якорем. К катушке подключаются провода от релейной обмотки трансформатора тока. На самом реле выставляется ток срабатывания. Если подводимый ток равен или больше выставляемого (уставка срабатывания) то катушка (под действием электромагнтных сил) двигает якорь и происходит замыкание контактов. К этим контактам подкючен сигнал (напряжение) и после срабатывания реле этот сигнал проходит далее по схеме на следущее устройство, в нашем случае на реле времени.
2. Реле времени.
Реле времени (РВ). Это тоже катушка с подвижным якорем. Когда на катушку подается управляющий сигнал (слева нижний плюсовой провод), в нашем случаем с РТ, катушка втягивает якорь и запускается таймер задержки срабатывания реле. Таймер выставляется передвижением планки по цифербалату так, чтобы его контакты оказались напротив нужного времени. Если управляющий сигнал продолжает удерживать катушку, то через заданную уставку времени на реле замкнутся контакты (замыкателем, который как стрелка обычных часов) и управляющий сигнал пройдет дальше в схему, в нашем случае сигнал пойдет на сигнальный блинкер и на катушку отключения выключателя.
3. Сигнальный блинкер или реле указательное.


Блинкер в обыном и сработанном состоянии.
Сигнальный блинкер, или реле указательное (РУ). Собственно он нужен для индикации срабатывания защит (конкретно тут - срабатывание МТЗ). И это опять катушка. Все тоже самое. Управляющий сигнал попадает на катушку (от РВ). Та наводит электромагнитное поле и воздейтвует им на якорь. Происходит срабатывание контакта. Тольк в данном случае, если управляющий сигнал снят, блинкер все равно останется в сработанном состоянии. После авариного отключения оперативный персонал осматривает оборудование и записывает, какие блинкеры сработали (выпали) и сбрасывет их (это называется квитируют или поднимают блинкер). В сложных схемах таких блинкиров может быть довольно много. Иногда через контакты блинкеров могут подключатся сигнальные лампы или звуковая сигнализация.
4. Остальное оборудование панели РЗА.
Контактор включения выключателя говорит сам за себя. И опять - на его катушку приходит управляющий сигнал, тем самым втягивая якорь и замыкая контакты включения. Но в отличии от реле - это уже серьезные конткаты, так как через них проходят большие токи. Как видно из маркировки предохранителей - аж до 15 Ампер.
Предохранители защищают цепи контактора и цепи РЗА от коротких замыканий (КЗ). То есть цепи защиты, которые сами призваны защитить силовое оборудование от КЗ и перегрузок тоже нуждаются в защите.
Теперь вооружившись знаниями о работе различных реле - давайте я объясню как это все работает.
Нормальный режим. Представим, что выключатель включен. Питание идет от шин (с 3-го этажа ГРУ-6 кВ его мы посмотрим в следующей части) через выключатель в защищаемую линию. Трансформатор тока (ТТ) уже наводит электромагнитное поле в катушке реле тока (РТ), но недостаточное для его срабатывания.
Аварийный режим. На линии случилось короткое замыкание (КЗ). Ток от ТТ превысил уставку, заданную в РТ. Происходит срабатывание реле тока. Контакты РТ замыкаются и далее в действие вступает реле времени. Катушка РВ втягивает якорь и пускается таймер отсчета. Если за это время авария не устранена (замыкание может быть на стороне потебителя и ликвидироваться его защитами) то РВ дает команду на отключение выключателя и так же срабатывает блинкер. На видео из второй части можно посмотреть процесс иммитации аварийного режима и срабатывания защит с отключением выключателя и срабатыванием блинкера.
Заключение.
Данная статья ореинтирована на общее представление о работе релейной защиты, собранной на электромеханической базе. Если идти во все тяжкие то описание одного реле заняло бы само по себе целую статью. Из интересных фатков - указательные реле (блинкеры) РУ21 до сих пор производятся и используются в новых распредустройствах. Про остальные реле сказать не могу - но возможно, что и они еще не ушли на заслуженный отдых.
Далее я планирую отфотографировать третий этаж ГРУ-6 кВ, подготовить о нем статью и этой статьей завершить цикл о прошлом (хотя в комментариях правильно заметили что настоящем - тк все это работает до сих пор) энергетики.
Всем читателям большое спасибо за проявленный интерес. Всретимся в продолжении...
До встречи :)