Релейная защита и автоматика электрооборудования ТЭЦ мощностью 360 МВт
Состав работы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- AutoCAD или DWG TrueView
- Microsoft Word
Описание
Введение
1 Общая часть
1.1 Главная схема электрических соединений и схема собственных нужд
1.2 Выбор электрооборудования главной схемы и схемы собственных нужд
1.3 Выбор устройств релейной защиты и автоматики для основных элементов ТЭЦ. Оперативный ток
1.3.1 Выбор релейных защит генераторов
1.3.2 Выбор релейных защит трансформаторов
1.3.3 Выбор релейных защит шин
1.3.4 Выбор релейных защит двигателей
1.3.5 Автоматическое повторное включение (АПВ)
1.3.6 Включение генераторов
1.3.7 Автоматическое регулирование возбуждения (АРВ), напряжения (АРН) и реактивной мощности
1.3.8 Автоматическое регулирование частоты и активной мощности (АРЧМ)
1.3.9 Автоматическое прекращение асинхронного режима
1.3.10 Автоматическое ограничение снижения частоты
1.3.11 Оперативный ток
1.4 Расчет токов КЗ для выбора электрооборудования, параметров срабатывания, проверки селективности и чувствительности устройств РЗА
2 Специальная часть
2.1 Расчет и разработка схем релейной защиты блока генератор-трансформатор
2.1.1 Основные защиты
2.1.2 Резервные защиты
2.2 Расчет параметров срабатывания и разработка схем релейной защиты собственных нужд
2.2.1 Защита электродвигателя
2.2.2 Защита трансформатора собственных нужд 6/0,4кВ
2.2.3 Защита трансформатора собственных нужд 10/6 кВ
2.2.4 Групповая защита минимального напряжения секции собственных нужд
2.3 Проверка самозапуска ответственных электродвигателей СН станции
3 Экономика и организация производства
3.1 Расчет технико-экономических показателей работы ТЭЦ
4 Охрана труда и окружающей среды
4.1 Техника безопасности при эксплуатации систем РЗА ТЭЦ-360 МВт
4.2 Выбор защитных мер от опасности поражения электрическим током в РУ СН 6 кВ ТЭЦ -360 МВт
В ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ
Лист № 1. Главная схема электрических соединений
Лист № 2. Схема защит блока
Лист № 3. Схемы защит двигателей 6кВ и трансформаторов собственных нужд 6/0,4кВ
Лист № 4. Схема защиты рабочего трансформатора СН 10/6кВ
1 Общая часть
1.1 Главная схема электрических соединений и схема собственных нужд
1.2 Выбор электрооборудования главной схемы и схемы собственных нужд
1.3 Выбор устройств релейной защиты и автоматики для основных элементов ТЭЦ. Оперативный ток
1.3.1 Выбор релейных защит генераторов
1.3.2 Выбор релейных защит трансформаторов
1.3.3 Выбор релейных защит шин
1.3.4 Выбор релейных защит двигателей
1.3.5 Автоматическое повторное включение (АПВ)
1.3.6 Включение генераторов
1.3.7 Автоматическое регулирование возбуждения (АРВ), напряжения (АРН) и реактивной мощности
1.3.8 Автоматическое регулирование частоты и активной мощности (АРЧМ)
1.3.9 Автоматическое прекращение асинхронного режима
1.3.10 Автоматическое ограничение снижения частоты
1.3.11 Оперативный ток
1.4 Расчет токов КЗ для выбора электрооборудования, параметров срабатывания, проверки селективности и чувствительности устройств РЗА
2 Специальная часть
2.1 Расчет и разработка схем релейной защиты блока генератор-трансформатор
2.1.1 Основные защиты
2.1.2 Резервные защиты
2.2 Расчет параметров срабатывания и разработка схем релейной защиты собственных нужд
2.2.1 Защита электродвигателя
2.2.2 Защита трансформатора собственных нужд 6/0,4кВ
2.2.3 Защита трансформатора собственных нужд 10/6 кВ
2.2.4 Групповая защита минимального напряжения секции собственных нужд
2.3 Проверка самозапуска ответственных электродвигателей СН станции
3 Экономика и организация производства
3.1 Расчет технико-экономических показателей работы ТЭЦ
4 Охрана труда и окружающей среды
4.1 Техника безопасности при эксплуатации систем РЗА ТЭЦ-360 МВт
4.2 Выбор защитных мер от опасности поражения электрическим током в РУ СН 6 кВ ТЭЦ -360 МВт
В ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ
Лист № 1. Главная схема электрических соединений
Лист № 2. Схема защит блока
Лист № 3. Схемы защит двигателей 6кВ и трансформаторов собственных нужд 6/0,4кВ
Лист № 4. Схема защиты рабочего трансформатора СН 10/6кВ
Дополнительная информация
2013 г. МИТ Мирнинский индустриальный техникум
Другие работы
Экзамен по модулю ПМ.03 Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы /Синергия/МОИ/ МТИ /МОСАП/ Новые ответы на отлично! 100 из 100 баллов!
Скиталец
: 3 апреля 2024
Экзамен по модулю ПМ.02 Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы /Синергия/МОИ/ МТИ /МОСАП/ Новые ответы на отлично! 100 из 100 баллов!
Номенклатура – это…
Тип ответа: Одиночный выбор
перечень наименований продукции с указанием объема выпуска по каждому виду
перечень наименований изделий и их кодов, установленных для соответствующего вида продукции в классификаторе промышленной продукции
Предоставление процессорного времени задаче возлагается на…
Тип ответа: Одиночный выбо
290 руб.
Механика жидкости и газа СПбГАСУ 2014 Задача 10 Вариант 86
Z24
: 2 января 2026
Определить напор перед стальным дюкером диаметром d мм, имеющем два поворота на угол α = (30 + 2·y)°, если расход Q = (1,3 + 0,1·z) м³/с; длина дюкера L = (25 + 2·y) = 33 м; температура воды t = 15 °C (рис. 10).
200 руб.
Теплотехника Задача 13.169 Вариант 2
Z24
: 4 февраля 2026
Водяной пар с начальным давлением р1, бар и степенью сухости х1=0,95 поступает в пароперегреватель, где при р=const подсушивается и перегревается до конечной температуры t2, ºС. После чего поступает в ПСУ, где адиабатно расширяется до давления р3=1 бар.
Определить значения параметров пара в характерных точках процессов, теплоту, работу расширения и изменение внутренней энергии в каждом из процессов, термический КПД цикла Ренкина и удельный расход пара при параметрах адиабатного расширения.
200 руб.
Направляющие системы электросвязи Лабораторная №2 Вариант 13
VasgenXII
: 2 декабря 2022
Программа лабораторной работы
1. Расчет и моделирование модовой дисперсии ступенчатого оптического волокна.
2. Моделирование модовой дисперсии градиентного оптического волокна.
3. Компьютерное моделирование и построение графика зависимости материальной дисперсии от ширины спектральной характеристики источника излучения и от длины волны источника излучения.
4. Моделирование зависимости волноводной дисперсии волноводной дисперсии от ширины спектральной характеристики источника излучения и от длины
60 руб.