Элегазовый генераторный выключатель 10 кВ, 63 кА, 8000 А
Состав работы
|
|
|
|
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
Введение 3
Глава 1. Анализ конструкций генераторных выключателей 5
1.1 Основные параметры генераторных выключателей 5
1.2 Схемы применения генераторных выключателей 10
1.3 Токоведущая система и система контактов 15
1.4 Параметры современных генераторных выключателей 23
Выводы 30
Глава 2. Взаимодействие выключателя с сетью 32
2.1. Анализ переходного восстанавливающего напряжения 32
2.2. Расчет переходного восстанавливающего напряжения 33
2.3. Анализ влияния малых индуктивных токов 34
2.4. Анализ влияния сквозных токов короткого замыкания 37
Выводы 39
Глава 3. Расчёт и оптимизация дугогасительного устройства элегазового генераторного выключателя 41
3.1. Конструкция и принцип работы дугогасительного устройства 42
3.2. Математическая модель и расчет параметров выключателя 45
Выводы 55
Глава 4. Расчёт и оптимизация приводного устройства элегазового генераторного выключателя 56
4.1. Анализ начального режима разгона гидропривод 58
4.2. Анализ торможения гидропривода 59
4.3. Расчет трогания и торможения гидропривод 61
Выводы 63
Заключение 64
Список литературы 65
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Текст программы расчета ДУ и графики результатов расчета 67
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Свойства элегаза 73
В связи с необходимостью повышения номинальных параметров и надежности высоковольтного коммутационного оборудования для атомных электростанций необходима разработка современных генераторных выключателей на повышенные параметры.
Генераторными выключателями (ГВ) обычно называются выключатели на номинальный ток 3150А и более и на напряжение 10—36 кВ. Они предназначены для оперативной и аварийной коммутации нагрузочных токов и токов короткого замыкания (к.з.) в трехфазных цепях переменного тока на генераторном напряжении. Те генераторные выключатели, которые не предназначены для аварийного отключения токов к.з., называются выключателями нагрузки.
Проблема применения ГВ на электростанциях весьма сложна. На ранней стадии развития энергетики генератор электростанции соединялся с повышающим трансформатором или сборными шинами генераторного напряжения. Вырабатываемая генераторами электроэнергия выдавалась через повышающий трансформатор в сеть 110 или 220 кВ. При этом ГВ не применялись. Такой принцип конструирования распределительного устройства (РУ) использовался примерно до второй половины 60-х годов. К концу 60-ых, началу 70-ых годов мощность турбогенераторов возросла до 500 МВт и более. Вырабатываемая этими генераторами энергия стала выдаваться в сети с напряжением 330—500 кВ. Для облегчения эксплуатационного разграничения функций производства (машинный агрегат) и передачи (подстанция) энергии, а также получения существенного технико-экономического эффекта появилась целесообразность применения ГВ. По этим же причинам при реконструкции электростанций, работавших ранее без ГВ, предусматривается установка этих выключателей.
Глава 1. Анализ конструкций генераторных выключателей 5
1.1 Основные параметры генераторных выключателей 5
1.2 Схемы применения генераторных выключателей 10
1.3 Токоведущая система и система контактов 15
1.4 Параметры современных генераторных выключателей 23
Выводы 30
Глава 2. Взаимодействие выключателя с сетью 32
2.1. Анализ переходного восстанавливающего напряжения 32
2.2. Расчет переходного восстанавливающего напряжения 33
2.3. Анализ влияния малых индуктивных токов 34
2.4. Анализ влияния сквозных токов короткого замыкания 37
Выводы 39
Глава 3. Расчёт и оптимизация дугогасительного устройства элегазового генераторного выключателя 41
3.1. Конструкция и принцип работы дугогасительного устройства 42
3.2. Математическая модель и расчет параметров выключателя 45
Выводы 55
Глава 4. Расчёт и оптимизация приводного устройства элегазового генераторного выключателя 56
4.1. Анализ начального режима разгона гидропривод 58
4.2. Анализ торможения гидропривода 59
4.3. Расчет трогания и торможения гидропривод 61
Выводы 63
Заключение 64
Список литературы 65
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Текст программы расчета ДУ и графики результатов расчета 67
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Свойства элегаза 73
В связи с необходимостью повышения номинальных параметров и надежности высоковольтного коммутационного оборудования для атомных электростанций необходима разработка современных генераторных выключателей на повышенные параметры.
Генераторными выключателями (ГВ) обычно называются выключатели на номинальный ток 3150А и более и на напряжение 10—36 кВ. Они предназначены для оперативной и аварийной коммутации нагрузочных токов и токов короткого замыкания (к.з.) в трехфазных цепях переменного тока на генераторном напряжении. Те генераторные выключатели, которые не предназначены для аварийного отключения токов к.з., называются выключателями нагрузки.
Проблема применения ГВ на электростанциях весьма сложна. На ранней стадии развития энергетики генератор электростанции соединялся с повышающим трансформатором или сборными шинами генераторного напряжения. Вырабатываемая генераторами электроэнергия выдавалась через повышающий трансформатор в сеть 110 или 220 кВ. При этом ГВ не применялись. Такой принцип конструирования распределительного устройства (РУ) использовался примерно до второй половины 60-х годов. К концу 60-ых, началу 70-ых годов мощность турбогенераторов возросла до 500 МВт и более. Вырабатываемая этими генераторами энергия стала выдаваться в сети с напряжением 330—500 кВ. Для облегчения эксплуатационного разграничения функций производства (машинный агрегат) и передачи (подстанция) энергии, а также получения существенного технико-экономического эффекта появилась целесообразность применения ГВ. По этим же причинам при реконструкции электростанций, работавших ранее без ГВ, предусматривается установка этих выключателей.
Похожие материалы
Требованиями SA 8000 предусматривается (два правильных ответа):
ann1111
: 9 июня 2022
Требованиями SA 8000 предусматривается (два правильных ответа):
Выберите один или несколько ответов:
a. создание корпоративной культуры
b. право коллектива компании создавать профсоюзы и другие общественные объединения
c. отсутствие дискриминации при удовлетворении персоналом потребностей, обусловленных религией или национальной принадлежностью
10 руб.
Разработка конструкции подвесного поворотного крана грузоподьемностью 8000 Н
evelin
: 17 ноября 2015
Оглавление
1. Введение 5
2. Механизм подъема 6
2.1 Схема полиспаста. 6
2.2 Выбор электродвигателя. 6
2.3 Выбор диаметра каната. 6
2.4 Расчет барабана. 7
2.4.1 Основные размеры. 7
2.4.2 Прочность барабана. 8
2.4.3 Расчет крепления каната к барабану. 8
2.5 Расчет блока. 9
2.5.1 Расчет подшипников блока. 10
2.6 Крюковая подвеска. 11
2.6.1 Расчет на срез оси блока и проверка толщины стенок на смятие. 11
2.7 Передаточное отношение привода. 12
2.8 Редуктор. 13
2.9 Расчет дискового тормоза. 13
2.9.1 Ра
275 руб.
Проект тележки мостового крана грузоподъемностью Q=8000 кг
OstVER
: 28 октября 2013
1.Номинальная грузоподъемность Q=8000кг
2.Мошность двигателя привода крана N =11 кВт
3.Общее передаточное число привода крана
i=125
4.Общее передаточное число привода механизма
передвижения тележки i=31,5
5.Скорость подъема груза V =6
6.Скорость передвижения тележки V =30
7.Группа режима работы крана - 5К
8.Класс нагружения крана - Q3.
9.высота подъема груза Н=12м.
Оглавление
1. Составление т
65 руб.
УОГ 8000-Установка очистки попутного нефтяного газа от сероводорода-Машины и аппараты нефтехимических производств-Дипломная работа
lenya.nakonechnyy.92@mail.ru
: 12 декабря 2018
УОГ 8000-Установка очистки попутного нефтяного газа от сероводорода-Машины и аппараты нефтехимических производств-Дипломная работа
Дипломный проект содержит 112 с. машинописного текста, 9 иллю-страций, 32 таблицы, 89 формул, 25 использованных источников.
СЕРОВОДОРОД, ПОПУТНЫЙ НЕФТЯНОЙ ГАЗ, ГАЗОСЕПАРА-ТОР, АБСОРБЕР, БАРБОТЕР, ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС, РАСЧЕТ, ПРОЧНОСТЬ АППАРАТА, АВТОМАТИЗАЦИЯ, ВЕТРОВАЯ НАГРУЗ-КА.
Объектом проектирования явились установка очистки газа сероводо-рода от сероводорода УОГ
1843 руб.
УОГ 8000-Установка очистки попутного нефтяного газа от сероводорода-Машины и аппараты нефтехимических производств-Курсовая работа
lenya.nakonechnyy.92@mail.ru
: 12 декабря 2018
УОГ 8000-Установка очистки попутного нефтяного газа от сероводорода-Машины и аппараты нефтехимических производств-Курсовая работа
2.1 Характеристика исходного сырья
На установку нейтрализации сероводорода УОГ-800 поступает по-путный нефтяной газ, отделившийся в процессе подготовке нефти на до-жимной насосной станции (ДНС) «Чегодайка» НГДУ «Татнефтебитум» (таблица 2.1).
Таблица 2.1 - Состав газа
Наименование компонентов
в смеси газов Объемная доля, % (об)
До очистки (хн) После очистки (хк)
Н2S
1293 руб.
Вакуумная колонна К-5 d=8000-Чертеж-Машины и аппараты нефтехимических производств-Курсовая работа-Дипломная работа
lenya.nakonechnyy.92@mail.ru
: 21 января 2018
Вакуумная колонна К-5 d=8000 предназначена для перегонки мазута под вакуумом, с целью выделения из него высококипящих нефтяных фракций.
Техническая характеристика
1. Аппарат предназначена для вакуумной перегонки мазута.
2. Объем аппарата - 860 м .
3.Рабочая температура:
верха - 120 С
низа - 360 С
4. Температура ввода сырья - 390 С
5. Рабочее остаточное давление:
в верху аппарата - 40 мм. рт. ст.
внизу аппарата - 60 мм.рт. ст.
6. В аппарате установлено 4 пакета насадки и 4 клапанные двухпоточные
460 руб.
Основание вышечного блока буровой установки БУ-8000-Чертеж-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин-Курсовая работа-Дипломная работа
https://vk.com/aleksey.nakonechnyy27
: 28 мая 2016
Основание вышечного блока буровой установки БУ-8000-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин-Курсовая работа-Дипломная работа
400 руб.
Установка очистки попутного нефтяного газа от сероводорода-Принципиальная технологическая схема установки УОГ -8000-Абсорбер-Барботер-Насос АХ 50-32-160-плакат Экономика-Деталировка: Корпус верхняя часть, Корпус нижняя часть, Кольцо, Муфта, Отвод, Труба
nakonechnyy_lelya@mail.ru
: 27 сентября 2018
Установка очистки попутного нефтяного газа от сероводорода-Принципиальная технологическая схема
установки УОГ -8000-Абсорбер-Барботер-Насос АХ 50-32-160-плакат Экономика-Деталировка: Корпус верхняя часть, Корпус нижняя часть, Кольцо, Муфта, Отвод, Труба-Спецификации-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Машины и аппараты нефтехимических производств-Курсовая работа-Дипломная работа
Содержание графической части (иллюстриров
921 руб.
Другие работы
Программирование управляющих систем. Лабораторная работа №1. Вариант №8
wars
: 21 декабря 2014
Лабораторная работа № 1
Вариант № 8
Программа рисования должна рисовать одновременно движущиеся фигуры:
• окружность (движение слева направо, скорость 10 точек/с);
• окружность (движение справа налево, скорость 10 точек/с);
• квадрат (движение слева направо, скорость 20 точек/с);
• квадрат (движение справа налево, скорость 40 точек/с).
Дополнительное требование: когда расстояние между первой окружностью и первым квадратом станет равным 100 точкам, обе фигуры должны возвращаться в своё н
245 руб.
Собственный капитал корпорации: управление капиталом и оптимизация его структуры
Elfa254
: 23 октября 2013
Экономические преобразования в России направлены на формирование и развитие цивилизованных рыночных отношений, на создание эффективной системы функционирования капитала. Одной из ключевых тенденций реформирования российских предприятий становится создание и развитие корпоративной (акционерной) формы собственности. Концентрация капитала в крупных корпоративных структурах, таких как финансово-промышленные группы (ФПГ) и холдинги, позволяют создать благоприятные условия для централизованного управл
10 руб.
Вычислительные системы и телекоммуникации. Экзамен. Билет №21
inwork2
: 18 ноября 2017
Билет 21
21. Маршрутизатор работает на ### уровне модели OSI
-: физическом
-: канальном
-: сетевом
-: транспортном
-: сеансовом
-: представительском
-: прикладном
46. К какому типу адреса можно отнести адрес 20-34-а2-00-с2-27
-: плоский
-: иерархический
-: символьный
-: числовой
100 руб.
Теплотехника Задача 17.25
Z24
: 2 февраля 2026
ГТУ работает с подводом теплоты при p = const. Начальные параметры воздуха: t = -20ºС, р = 0,8 бар. Определить параметры состояния в рабочих точках, энергетические характеристики процессов, КПД цикла (по формуле и по определению), если: степень сжатия воздуха в компрессоре 4,5, количество подведенной теплоты 750 кДж/кг (k = 1,33).
250 руб.