1000MW火力发电厂电气部分及继电保护说明书1函授学生毕业论文1000MW火力发电厂电气部分及继电保护说明书姓名:班级:指导教师:年月1000MW火力发电厂电气部分及继电保护说明书2摘要我国电力工业...铁西300MW火力发电厂高备变继电保护设计I摘要电力系统是发展国民经济不可缺少的一种宝贵能源,
发电厂继电保护设计Tag内容描述:
1、择 2.设计内容设计内容 1200M W地区凝汽式火电厂; 2机组容量与台数:MW502 ,MW1001 , kV UN 5.10 ; 3负荷与系统情况负荷与系统情况 1发电机电压负荷:最大MW48,最小MW24, 4200 max T 小。
2、近郊工业农业及生活用电,其性质为区 域变电站. 电压等级:1103510KV 线路回数:110KV 近期 2 回,远景发展 2 回;35KV 近期 4 回,远景发展 2 回;10KV 近期 9 回,远景发展 2 回. 二电力系统接线图 S1。
3、基本原理锅炉运行的基本原理 . . 第一节第一节. .电厂锅炉的组成及作用电厂锅炉的组成及作用 第二第二节节. .电厂锅炉的工作过程电厂锅炉的工作过程 第三节第三节. .电厂电厂锅炉的。
4、本身投资的大小运行的 灵活性经济以及供电的可靠性密切相关,并且对电气设备选择配电装置配置继电 保护和控制方式的拟定有较大的影响.随着社会的进步和经济的发展,电能的使用已经 渗透到社会经济生活的各个领域.本文是对装设有 4 台 125MW 水。
5、选择配电装置配置继电保护和控制方式的拟定有较大的 影响.电能的使用已经渗透到社会经济生活的各个领域,而在我国电源结构中火电 设备容量占总装机容量的 75.本文是对配有 4 台 200MW 汽轮发电机的大型火电厂一次 部分的初步设计, 主要完。
6、 . 11 3 负荷计算及变压器的选择 11 3.1 主变压器选型 11 3.2 主变压器容量型号的确定 12 4 厂用电设计 14 4.1 设计的一般原则 14 4.2 厂用电接线形式如图 2.4: 15 4.3 厂用变压器的选择 . 1。
7、 电力系统的总装机容量为 600MVA 归算后的电抗标幺值为 0.3, 基准容量 Sj100MVA; 5发电厂在电力系统中所处的地理位置供电范围示意图如下所示. 110kV系 统 变 电 站 待 设 计 发 电 厂 110kV系 统 0.3。
8、4 第一章 发电厂电气主接线设计6 第一节 主接线的方案概述6 第二节 初步拟定供选择的主接线方案9 第三节 主接线的方案的技术经济比较10 第四节 厂用电源接线及坝区供电方式12 第二章 短路电流计算。
9、 来.把变压器断路器等按预期生产流程连成的电路,称为电气主接 线.电气主接线是由高压电器通过连接线,按其功能要求组成接受和 分配电能的电路,成为传输强电流高电压的网络,故又称为一次接 线或电气主系统.用规定的设备文字和图形符号并按工作顺序排。
10、言. 5 2.2MATLABSIMULINK 的特点 . 5 2.2.1 MATLAB 的特点. 5 2.2.2 SIMULINK 的特点 . 6 第三章 短路电流 Simulink 仿真及分析 8 3.1 课题选择 8 3.2 电路仿真图。
11、二课程设计的基本内容和要求二课程设计的基本内容和要求 对机组和全厂的原则性热力系统进行热经济性指标的计算.计算中,要求用正平 衡和反平衡两种方法进行计算,两种方法的计算结果必须完全一致,并对计算结果用 热量法和火用方法进行分析比较,从而更深。
12、综合经济 效益好的设计, 有效地为电力建设服务. 因此做好设计工作对工程的建设的工期 质量投资费用和建成投产后的运行安全可靠性和生产的综合经济效益,起着决 定性的作用. 本次设计是在课程设计任务书的基础上, 依靠本学期所学的5000ha,又。
13、析: 我国电力工业自 1882 年在上海诞生以来,经历了艰难曲折发展缓慢的 67 年,到 1949 年发电装机容量和发电量仅为 185 万 kW 和 43 亿 kWh,分别居世界第 21 位和第 25 位,其 中火电 169 万 kw,年发。
14、 述 11 42 屋外配电装置 . 12 设计心得. 13 参 考 文 献 . 14 2 前言前言 火电厂原始资料 1凝气式发电机的规模 1装机容量 装机 4 台 容量 225MW250MW,UN10.5KV 2机组年利用小时 TMAX65。
15、机组大电厂大电力系统高电压和高自动化的新阶段.这就 对发电厂的设计提出了更高的要求. 本文记述了 1000MW 火力发电厂电气部分及继电保护的设计过程.根 据自然条件和技术经济条件,主要确定了主接线方案以及全厂的继电保护配 置,并简要论述了。
16、则,设计步骤,和设计方法.由于本人将要到电力系统工作,为更好的熟悉设 备及掌握继电方面的知识,因此毕业设计选择方向为火力发电厂继电保护. 本次设计要完成 2 300MW 火力发电厂高备变继电保护设计主要包括电厂运行方式分 析短路电流计算电厂。