Введение 8
1.Oбзoр литературы 10
9. ФИНAНCOВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ PЕCУРCOФФКТИВНOCТЬ И
PЕCУPCOCБEРEЖEНИE 59
9.1. Планирование проекта 598
9.2. Расчёт научно-технической эффективности 60
9.3 Расчёт затрат на проектирование РЗ 65
9.3.1 Определение трудоемкости выполнения работ 65
9.3.2 Разработка графика проведения научного исследования 65
9.3.4 Расчет материальных затрат 69
9.3.5 Заработная плата исполнителей темы 70
9.3.6 Отчисления во внебюджетные фонды (страховые отчисления) 71
9.3.7 Амортизация 72
9.3.8 Прочие расходы 73
9.4 Определение капитальных вложений в РЗА 74
Основная терминология: дифференциальная токовая защита,
трехобмоточный трансформатор, реле, вторичные токи, число витков
обмоток, схема замещения, коэффициент чувствительности,
ресурсоэффективность, ресурсосбережение, социальная ответственность.
Объектом проектирования является- ТЭЦ 128 МВТ; объектом защиты
является- трансформаторы ТДТН 63000/110.
Цель работы: рассмотреть различные режимы, выбрать
электрооборудования ТЭЦ и произвести расчет релейной защиты
трансформаторов.
В процессе проектирования произведен расчет на основе исходных
данных.
Были приведены: организационно-экономический расчет выполнения
проекта и характеристика производственной и экологической безопасности,
расчет искусственного освещения кабинета персонала РЗА.
Выпускная квалификационная работа выполнена с помощью
программных пакетов Inkscape , Visio и оформлена в текстовом редакторе
Microsoft Word 2010.
ВВЕДЕНИЕ
При проектировании ТЭЦ мощностью 128 МВт выбрано надежное
электрооборудование, которое соответственно позволит осуществлять
долговременную эксплуатацию. При выборе электрооборудования будут
использоваться исходные данные, электроэнергетика базируется на трехфазном
переменном токе с частотой 50 Гц. Применение трехфазного тока объясняется
большей экономичностью сетей и установок трехфазного тока по сравнению с
установками однофазного переменного тока, а также возможностью
применения наиболее надежных, простых и экономичных асинхронных
электродвигателей по сравнению с электродвигателями других типов.
В городах, поселках и на крупных предприятиях электрические сети
строятся на напряжение 10 кВ и реже 6 кВ. Напряжения 35 и 110 кВ
применяются для связи электростанций между собой при небольших
расстояниях и в распределительных сетях при питании потребителей от
мощных станций. Напряжения 220, 330 и 500 кВ применяются для связи
мощных электростанций между собой, передачи больших мощностей на
дальние расстояния, а также для межсистемной связи.
ТЭЦ, как правило, сооружаются в городах, рабочих поселках и при
крупных промышленных предприятиях, т.е. в центре тепловых и электрических
нагрузок. Поэтому большая часть генераторов ТЭЦ присоединяется
непосредственно к сборным шинам генераторного напряжения 6-10 кВ, от
которых отходят линии для питания местных потребителей, т.е.
промышленных предприятий и городских трансформаторных пунктов ТП. С
этих же сборных шин питаются и трансформаторы собственных нужд при
наличии избыточной мощности на ТЭЦ, последняя передается в энергосистему
с помощью повышающих трансформаторов связи, сборных шин повышенного
напряжения и линий электропередачи ВЛ.10
Электрическая часть каждой электростанции прежде всего характеризуется
схемой электрических соединений, на которой условными обозначениями
нанесены все агрегаты и аппараты электрической части станции, и
соединения между ними.