Элегазовый генераторный выключатель 10 кВ, 63 кА, 8000 А
Состав работы
|
|
|
|
Необходимые программы
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-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.
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.
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
Вариант 2. КГГ1.301541.002 Обойма пружинная в ИНВЕНТОРЕ
djon237
: 26 мая 2023
Обойма пружинная сборочный чертеж
Обойма пружинная чертежи
Обойма пружинная деталирование
Обойма пружинная скачать
Обойма пружинная 3д модель
Вариант 2. КГГ1.301541.002 Обойма пружинная.
Обойма пружинная применяется в сортировочных устройствах и служит для поглощения ударной нагрузки, возникающей при ударе сортируемого изделия о ролик 12. Удар передается через ось 13, вилку 11 и шток 9 на пружину 2. Энергия удара гасится за счет упругой деформации пружины 2. Натяжение пружины регулируется стак
760 руб.
Гидравлика Задача 1.14
Z24
: 1 декабря 2025
Высота цилиндрического вертикального резервуара h=10 см, его диаметр D=3 м. Определить массу мазута (ρм=920 кг/м³), которую можно налить в резервуар при 15ºС, если его температура может подняться до 40ºС. Расширением стенок резервуара пренебречь, температурный коэффициент объемного расширения жидкости βt=0,0008 1/ºC.
120 руб.
Теплотехника РГАУ-МСХА 2018 Задача 4 Вариант 55
Z24
: 26 января 2026
По трубе внутренним диаметром d, мм и длиной L, м протекает вода со скоростью ω, м/с (рис. 2.3). Средняя температура воды – t, °С , а внутренней стенки трубы – tс, °С. Определите коэффициент теплоотдачи от воды к стенке трубы и передаваемый тепловой поток.
Ответить на вопросы:
1. Дайте определение конвективному теплообмену, вынужденной конвекции.
2. Что изучает теория подобия, каково ее назначение?
3. Какие наблюдаются режимы течения жидкости (газа) в трубах? При каких условиях они воз
200 руб.
О границе живетских и франских отложений девона Воронежской антеклизы
alfFRED
: 25 сентября 2013
Проблема расчленения живетского и франского ярусов девонской системы и их корреляция является весьма актуальной в стратиграфии девона и вызывает много споров. Для детального стратиграфического расчленения отложений применяется биостратиграфический метод с учетом этапности осадконакопления и выявления естественных геологических рубежей и объемов.
Одной из важнейших групп ископаемых ор-ганизмов для расчленения и корреляции девонских отложений являются брахиоподы, что обусловлено широким распростр
10 руб.