Трансформаторная подстанция

Изобретение относится к электротехнике. Техническим результатом является повышение эффективности и КПД трансформаторной подстанции за счет обеспечения преобразования тепловой энергии силового масляного трансформатора в электрическую энергию, используемую для собственных нужд. Трансформаторная подстанция содержит силовой масляный трансформатор, коммутационное и вспомогательное оборудование. В коллекторах масляных радиаторов трансформатора жестко закреплены термоэлектрические преобразователи, горячие спаи которых расположены на уровне, обеспечивающем их контакт через медиатор с трансформаторным маслом, а холодные спаи выведены за пределы коллектора, для взаимодействия их с окружающей средой. Электрические выводы преобразователей последовательно подключены через блок аккумуляторных батарей, стабилизатор напряжения и инвертор к шинам собственных нужд подстанции. 3 ил.

 

Изобретение относится к электроэнергетике и предназначена для преобразования тепловой энергии, выделяемой силовым масляным трансформатором в электроэнергию для повышения КПД трансформаторной подстанции.

Известна двухтрансформаторная подстанция, содержащая два блока «трансформатор-линия» и линию потребителя. Каждый из блоков включает по два выключателя на линии со стороны высокого и со стороны низкого напряжения, разъединитель, отделитель, короткозамыкатель. Линии обоих блоков соединены неавтоматической перемычкой между разъединителями и отделителями. На перемычке расположены два разъединителя. (Электрооборудование станций и подстанций. Рожкова Л.Д., Козулин B.C. М., Энергоатомиздат, 1987. С. 409-411, 439).

Недостатком известной двухтрансформаторной подстанции являются большие тепловые потери силовых трансформаторов.

Прототипом заявляемого технического решения является трансформаторная подстанция, содержащая две соединенные через коммутационное оборудование с силовыми маслеными трансформаторами трансформаторные линии, комплектного распределительного устройства наружного типа. Трансформаторная подстанция для осуществления ее работы оснащена также вспомогательным оборудованием (RU, №100681, Н02В 5/00, 2010 г.)

Недостатком прототипа являются высокие тепловые потери силовых трансформаторов, влияющие на эффективность работы трансформаторной подстанции.

Технической проблемой изобретения является разработка трансформаторной подстанции, в которой выделенное трансформатором тепло используется на собственные нужды путем его преобразования в электрическую энергию.

Техническим результатом изобретения является повышение эффективности и КПД трансформаторной подстанции за счет обеспечения преобразования тепловой энергии силового масляного трансформатора в электрическую энергию, используемую для собственных нужд.

Поставленная проблема и технический результат достигается тем, что трансформаторная подстанция, содержит силовой масляный трансформатор, коммутационное и вспомогательное оборудование. Согласно изобретению в коллекторах масляных радиаторов трансформатора жестко закреплены термоэлектрические преобразователи, горячие спаи которых расположены на уровне, обеспечивающим их контакт через медиатор с трансформаторным маслом, а холодные спаи выведены за пределы коллектора, для взаимодействия их с окружающей средой. Электрические выводы преобразователей последовательно подключены через блок аккумуляторных батарей, стабилизатор напряжения и инвертор к шинам собственных нужд подстанции.

Установка термоэлектрических преобразователей в коллекторе масляного радиатора позволит, при наличии разницы температур, вырабатывать электроэнергию, за счет эффекта Зеебека.

Эффект Зеебека - явление возникновения ЭДС в замкнутой электрической цепи, состоящей из последовательно соединенных разнородных проводников, контакты между которыми находятся при различных температурах.

Если вдоль проводника существует разница температур, то электроны на горячем конце приобретают более высокие энергии и скорости, чем на холодном, вследствие чего в проводнике возникает термоэлектрическая движущая сила. Необходимая для возникновения ТЭДС разница температур зависит от материала проводников. Контакт горячих спаев термоэлектрических преобразователей через медиатор с трансформаторным маслом обеспечивает нагрев горячего спая до температуры на уровне от 27° до 31°С. В свою очередь холодные спаи, выведенные за пределы трансформатора, будут охлаждены в пределах от -19° до 16°С, в зависимости от времени года.

Подключение электрических выводов термоэлектрических преобразователей через блок аккумуляторных батарей, которые служат демпфером, позволяет аккумулировать электроэнергию, выработанную термоэлектрическими преобразователями.

Наличие стабилизатора напряжения необходимо для поддержания заданного уровня напряжения, а инвертор обеспечивает преобразование постоянного тока, получаемого с термоэлектрических преобразователей, в переменный ток.

В результате преобразования выделяемого при работе трансформатора тепла в электрическую энергию, которое в существующих подстанциях теряется безвозвратно, величина которого достаточная для ее использования для собственных нужд, повышается КПД и эффективность работы подстанции в целом.

Изобретение поясняется чертежами, где на фиг. 1 - показана общая схема трансформаторной подстанции, на фиг. 2 - расположение блока термоэлементов в коллекторе трансформатора, на фиг. 3 - увеличенное изображение термоэлемента и медиатора в коллекторе.

Трансформаторная подстанция содержит силовой масляный трансформатор 1, коммутационное 2 и вспомогательное оборудование 3. В силовом масляном трансформаторе 1 жестко установлены термоэлектрические преобразователи 4. Электрические выводы преобразователей 4 последовательно подключены через блок 5 аккумуляторных батарей, стабилизатор 6 напряжения и инвертор 7 к шинам 8 собственных нужд подстанции. В коллекторах 9 масляных радиаторов 10 трансформатора 1 жестко закреплены термоэлектрические преобразователи 4, горячие спаи 11 которых расположены на уровне, обеспечивающим их контакт через медиатор 12 с трансформаторным маслом 13. Холодные спаи 14 выведены за пределы коллектора 9.

Трансформаторная подстанция работает следующим образом.

При работающем трансформаторе 1 в коллекторах 9 масляных радиаторов 10 нагревается от 27° до 31°С масло 13 и через медиатор 12 тепло передается на горячий спай 11 термоэлектрического преобразователя 4. В свою очередь холодный спай 14, выведенный за пределы коллектора 9 имеют температуру атмосферного воздуха от -19° до 16°С, в зависимости от времени года. За счет разницы температур между горячим спаем 11 и холодным спаем 14 термоэлектрические преобразователи 4 начинают вырабатывать электроэнергию (за счет эффекта Зеебека).

Для использования выработанной электроэнергии для собственных нужд подстанции, она через электрические выводы поступает на блок 5 аккумуляторных батарей, выполняющий роль демпфера. С блока 5 аккумуляторных батарей электроэнергия подается на стабилизатор 6 напряжения, который обеспечивает постоянный уровень напряжения, поступающего после этого на инвертор 7, в котором постоянный ток преобразуется в переменный. Преобразованный ток поступает на шины собственных нужд 8 подстанции.

После добавления термоэлектрических преобразователей КПД подстанции повысится на 0,5%, что достаточно для обеспечения собственных нужд подстанции (автоматики, освещения подстанции и работу систем охлаждения и обогрева).

Разработанная трансформаторная подстанция позволяет преобразовывать тепловые потери от нагрева масла силового трансформатора в электроэнергию, которую можно направить на собственные нужды трансформаторной подстанции.

В настоящее время изобретение находится на стадии технического предложения.

Трансформаторная подстанция, содержащая силовой масляный трансформатор, коммутационное и вспомогательное оборудование, отличающаяся тем, что в коллекторах масляных радиаторов трансформатора жестко закреплены термоэлектрические преобразователи, горячие спаи которых расположены на уровне, обеспечивающем их контакт через медиатор с трансформаторным маслом, а холодные спаи выведены за пределы коллектора, для взаимодействия их с окружающей средой, при этом электрические выводы преобразователей последовательно подключены через блок аккумуляторных батарей, стабилизатор напряжения и инвертор к шинам собственных нужд подстанции.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области электротехники. Технический результат - повышение безопасности, надежности, а также снижение шума работы блочной автоматизированной электростанции контейнерного типа (БАЭКТ).

Использование – в области электротехники. Технический результат – ограничение токов короткого замыкания, уменьшение потерь реактивной мощности и обеспечение питания собственных нужд.

Изобретение относится к электротехнике. Технический результат состоит в упрощении обслуживания.

Изобретение относится к устройствам для измерения электрической мощности. Автоматизированное устройство мониторинга оборудования электрической подстанции содержит ЭВМ, соединенную с датчиками параметров оборудования подстанции.

Изобретение относится к подаче электроэнергии к электрическим сетям, контактирующим с токоприемниками транспортных средств. Тяговая подстанция содержит тяговые трансформаторы с регулированием напряжения под нагрузкой, распределительные устройства высшего, районного, тягового напряжения, устройство релейной защиты и противоаварийной автоматики (РЗА), устройство управления коммутационными аппаратами и каналы связи.

Изобретение относится к электротехнике. Технический результат состоит в упрощении и удешевлении изготовления.

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано при сооружении несущих конструкций подстанций, распределительных устройств и других электроустановок, предназначенных для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока промышленной частоты 50 Гц в сетях в диапазоне напряжений 35-110 кВ.
Изобретение относится к энергетике и может быть использовано при сооружении электроустановок, предназначенных для использования в электрических сетях напряжением до 110 кВ.

Изобретение относится к энергетике, в частности к устройствам, посредством которых осуществляется распределение и передача электроэнергии. .

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано при производстве трансформаторных подстанций напряжения 6(10)/04 кВ. .

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, к эксплуатации скважин для добычи флюида, для регулирования добычи из продуктивного горизонта, а также для исследования скважин, предназначено для охлаждения блоков электроники, обеспечивающих функционирование телеметрической аппаратуры, собирающей измерительные данные о параметрах среды и параметрах погружного электродвигателя.

Изобретение относится к системам пожарной безопасности, а именно к энергетически автономному устройству для обнаружения возгораний. Устройство содержит температурный чувствительный элемент (1), источник неэлектрической энергии (2), преобразователь неэлектрической энергии в электрическую (3), электронный модуль для передачи сигнала (4) в центр мониторинга для определения местоположения возгорания.

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для получения информации о трубопроводе. Предложено устройство для предоставления информации о по меньшей мере одном трубопроводе, температура внешней поверхности которого при его эксплуатации отличается от температуры среды, окружающей указанный по меньшей мере один трубопровод, содержащее по меньшей мере одну радиочастотную метку, предназначенную для расположения на по меньшей мере одном трубопроводе или на расстоянии от него.

Изобретение относится к термоэлектрическим источникам питания. Сущность изобретения: автономный портативный термоэлектрический источник питания включает термоэлектрическое устройство, преобразующее тепло в электричество, источник тепла, находящийся в тепловом контакте с нагреваемой стороной термоэлектрического устройства, теплообменник, находящийся в тепловом контакте с охлаждаемой стороной термоэлектрического устройства, накопитель электрической энергии.

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в качестве источника электроснабжения автономных объектов. Технический результат заключается в снижении тепловыделения сверхвысокооборотных микрогенераторов.

Использование: для термоэлектрических обратимых циклов, реализованных с помощью эффектов Зеебека и Пельтье. Сущность изобретения заключается в том, что способ прямого преобразования теплоты в электрическую энергию в термоэлектрическом цикле, осуществляемый при подводе теплоты от нагревателя в место контакта разнородных полупроводниковых стержней из электронного (n типа) и дырочного (р типа) материалов, основанном на обратимом эффекте Зеебека, и выделении теплоты в холодильник при обратимом эффекте Пельтье на противоположных концах стержней в местах контакта с токосъемниками, входящих в электрическую цепь с нагрузкой, отличается тем, что преобразование теплоты в электрическую энергию осуществляется в прямом обратимом термоэлектрическом цикле при подводе теплоты в место контакта электрически соединенных разнородных полупроводниковых стержней термоэлектрического элемента из электронного (n типа) и дырочного (р типа) материалов, каждый из которых имеет электрический и тепловой контакт с шинами из электропроводящего материала, например из меди, расположенными по всей длине стержней вдоль распространения теплового потока по линии нагреватель-охладитель, что позволяет во всем объеме каждого из стержней совместно с медной шиной обратимо преобразовывать теплоту на каждом элементарном уровне температур на базе обратимых эффектов Зеебека и Пельтье и исключить потери на теплопроводность и джоулевый нагрев стержней, и отводе в охладитель теплоты с противоположных концов стержней в местах контакта с токосъемниками.

Изобретение относится к термоэлектрической технике. Устройство состоит из термоэлектрической батареи, составленной из идентичных по размерам и физическим свойствам термоэлементов, питаемой источником электрической энергии, обе поверхности которой находятся на некотором расстоянии (зазоре) от стенок транспортных зон с движущимися в них средами.

Изобретение относится к термоэлектрической технике. Устройство состоит из термоэлектрической батареи, составленной из идентичных по размерам и физическим свойствам термоэлементов, обе поверхности которой находятся на некотором расстоянии (зазоре) от стенок транспортных зон с движущимися в них средами.

Изобретение относится к термоэлектрической технике. Устройство состоит из термоэлектрической батареи, составленной из идентичных по размерам и физическим свойствам термоэлементов, питаемой источником электрической энергии, обе поверхности которой находятся на некотором расстоянии от стенок транспортных зон с движущимися в них средами.

Изобретение относится к области энергетик и может быть использовано в качестве автономных источников энергопитания. Заявлен термоэнергетический генератор, который содержит батарею термоэнергетических модулей, горячие электроды которых подключены к источнику тепловой энергии, а холодные электроды - к емкости с водой, имеющей жидкостный теплоотвод с трубным водоводом, при этом в одном варианте теплоотвод выполнен в корпусе прямого термосифона, изолированного от емкости с водой теплоизолированным контуром, а в верхней части корпуса термосифона размещены металлические решетки, соединенные посредством теплопроводных стержней с наружным дополнительным теплоотводом.
Наверх