Проектирование релейной защиты и автоматики блока генератор-трансформатор 200 МВт и тупиковой линии 110 кВ
Состав работы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дополнительная информация
Необходимые программы
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Компас или КОМПАС-3D Viewer (версия v11 SP1 или новее)
- Программа для просмотра изображений
- Microsoft Word
Описание
Согласно заданию было выбрано следующее оборудование: генератор 200 МВт – ТВВ-200-2АУЗ (G1-G4), силовые трансформаторы ТДЦ-250000/110 (Т1-Т4), ТДН-16000/110 (Т6), трансформатор собственных нужд ТДНС-16000/20 (Т5).
В проекте произведена проверка трансформаторов тока TG-145 и ТШ-20 на 10% погрешность.
Выполнены расчеты релейной защиты блока: продольной дифференциальной защиты турбогенератора; продольной дифференциальной защиты трансформатора блока на реле ДЗТ-21 ; общая продольная дифференциальная защита блока; газовая защита; защита от внешних коротких замыканий и перегрузок; защита от симметричных перегрузок; защита от внешних коротких замыканий на землю в сети с большим током замыкания на землю; защита от асинхронного режима при потере возбуждения с интегрально-зависимой характеристикой выдержки времени.
Произведен выбор устройств автоматики: автоматический регулятор возбуждения сильного действия (АРВСД); автоматическое повторное включение (АПВ); устройство для включения генераторов на параллельную работу (СА-1); пуск устройства пожаротушения трансформатора блока; автоматическая частотная разгрузка (АЧР) с частотным автоматическим повторным включением (ЧАПВ).
1. Выбор оборудования станции
2. Выбор и обоснование типов устройств РЗ и А заданных элементов
станции
3. Расчет токов короткого замыкания
4. Проверка трансформаторов тока на 10% погрешность
5. Расчет релейной защиты заданных элементов схемы
5.1 Расчет релейной защиты блока 200 МВт
5.2 Расчет релейной защиты тупиковой линии 110 кВ
5.3 Выбор автоматики
Литература
Курсовой проект выполнен на тему «Релейная защита и автоматика блока генератор – трансформатор 200 МВт и тупиковой линии 110 кВ».
Согласно заданию было выбрано следующее оборудование: генератор 200 МВт – ТВВ-200-2АУЗ (G1-G4), силовые трансформаторы ТДЦ-250000/110 (Т1-Т4), ТДН-16000/110 (Т6), трансформатор собственных нужд ТДНС-16000/20 (Т5).
В проекте произведена проверка трансформаторов тока TG-145 и ТШ-20 на 10% погрешность.
Выполнены расчеты релейной защиты блока: продольной дифференциальной защиты турбогенератора; продольной дифференциальной защиты трансформатора блока на реле ДЗТ-21 ; общая продольная дифференциальная защита блока; газовая защита; защита от внешних коротких замыканий и перегрузок; защита от симметричных перегрузок; защита от внешних коротких замыканий на землю в сети с большим током замыкания на землю; защита от асинхронного режима при потере возбуждения с интегрально-зависимой характеристикой выдержки времени.
Произведен выбор устройств автоматики: автоматический регулятор возбуждения сильного действия (АРВСД); автоматическое повторное включение (АПВ); устройство для включения генераторов на параллельную работу (СА-1); пуск устройства пожаротушения трансформатора блока; автоматическая частотная разгрузка (АЧР) с частотным автоматическим повторным включением (ЧАПВ).
В проекте произведена проверка трансформаторов тока TG-145 и ТШ-20 на 10% погрешность.
Выполнены расчеты релейной защиты блока: продольной дифференциальной защиты турбогенератора; продольной дифференциальной защиты трансформатора блока на реле ДЗТ-21 ; общая продольная дифференциальная защита блока; газовая защита; защита от внешних коротких замыканий и перегрузок; защита от симметричных перегрузок; защита от внешних коротких замыканий на землю в сети с большим током замыкания на землю; защита от асинхронного режима при потере возбуждения с интегрально-зависимой характеристикой выдержки времени.
Произведен выбор устройств автоматики: автоматический регулятор возбуждения сильного действия (АРВСД); автоматическое повторное включение (АПВ); устройство для включения генераторов на параллельную работу (СА-1); пуск устройства пожаротушения трансформатора блока; автоматическая частотная разгрузка (АЧР) с частотным автоматическим повторным включением (ЧАПВ).
1. Выбор оборудования станции
2. Выбор и обоснование типов устройств РЗ и А заданных элементов
станции
3. Расчет токов короткого замыкания
4. Проверка трансформаторов тока на 10% погрешность
5. Расчет релейной защиты заданных элементов схемы
5.1 Расчет релейной защиты блока 200 МВт
5.2 Расчет релейной защиты тупиковой линии 110 кВ
5.3 Выбор автоматики
Литература
Курсовой проект выполнен на тему «Релейная защита и автоматика блока генератор – трансформатор 200 МВт и тупиковой линии 110 кВ».
Согласно заданию было выбрано следующее оборудование: генератор 200 МВт – ТВВ-200-2АУЗ (G1-G4), силовые трансформаторы ТДЦ-250000/110 (Т1-Т4), ТДН-16000/110 (Т6), трансформатор собственных нужд ТДНС-16000/20 (Т5).
В проекте произведена проверка трансформаторов тока TG-145 и ТШ-20 на 10% погрешность.
Выполнены расчеты релейной защиты блока: продольной дифференциальной защиты турбогенератора; продольной дифференциальной защиты трансформатора блока на реле ДЗТ-21 ; общая продольная дифференциальная защита блока; газовая защита; защита от внешних коротких замыканий и перегрузок; защита от симметричных перегрузок; защита от внешних коротких замыканий на землю в сети с большим током замыкания на землю; защита от асинхронного режима при потере возбуждения с интегрально-зависимой характеристикой выдержки времени.
Произведен выбор устройств автоматики: автоматический регулятор возбуждения сильного действия (АРВСД); автоматическое повторное включение (АПВ); устройство для включения генераторов на параллельную работу (СА-1); пуск устройства пожаротушения трансформатора блока; автоматическая частотная разгрузка (АЧР) с частотным автоматическим повторным включением (ЧАПВ).
Другие работы
Иркутское купечество
evelin
: 24 июля 2015
Купечеству обязан Иркутск многим. Его роль в культурном и научном становлении города и края трудно переоценить.
Не станем идеализировать иркутское купечество – баснословные богатства наживались не только праведными путями. Вот как писал долголетний городской голова В.П.Сукачев, который и сам принадлежал к этому сословию: “Господствуя и в думе, и в магистрате, богатое и сильное иркутское купечество в конце XVIII и начале XIX столетия заправляло всеми общественными и городскими делами, и заправлял
30 руб.
Курсовая и Лабораторные работы 1-3 по дисциплине: Вычислительная математика. Вариант №15
IT-STUDHELP
: 1 декабря 2022
Лабораторная работа No1
по дисциплине:
«Вычислительная математика»
---------------------------------------------
Лабораторная работа No1. Линейная интерполяция.
Задание на лабораторную работу
Рассчитать h– шаг таблицы функции f(x), по которой с помощью линейной интерполяции можно было бы найти промежуточные значения функции с точностью 0.0001, если табличные значения функции округлены до 4-х знаков после точки.
Написать программу, которая
выводит таблицу значений функции с рассчитанным шаго
800 руб.
Требования к кадровому обеспечению учебных программ и особенности обучаемых
alfFRED
: 23 октября 2013
— Что говорить, невесело, — сказал Веткин. — Но как же иначе? Надо же людей учить делу. А вдруг война?
А.И. Куприн. Поединок
Исходя из типологии описанных выше программ, можно выделить следующие существенные требования к преподавателю-консультанту, проводящему внутрифирменное обучение.
В практической деятельности преподаватель пользуется инструментами трех типов (табл. 3):
• дидактикой и организацией учебного процесса;
• профессиональными знаниями и умениями в предметной области;
• особенн
10 руб.
Теплотехника Часть 1 Теплопередача Задача 8 Вариант 6
Z24
: 12 октября 2025
Какова толщина слоя изоляции паропровода, если при температуре внутренней ее поверхности t1ст наружная поверхность диаметром d2 имеет температуру t2ст=50 ºС? Коэффициент теплопроводности изоляции λ=0,08 Вт/(м·К). Коэффициент теплоотдачи от поверхности изоляции к окружающему воздуху α2=15 Вт/(м²·К). Температура воздуха t2=20 ºC.
120 руб.