Энергетические характеристики модифицированного двухстержневого фазорегулирующего трансформатора

Рассмотрение процесса моделирования в среде Simulink нормальных режимов модифицированного двухстержневого фазорегулирующего трансформатора. Исследование результатов тестирования устройства в расчетных опытах холостого хода и короткого замыкания.

Рубрика Производство и технологии
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 02.02.2019
Размер файла 517,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Институт энергетики Академии наук Молдовы

Энергетические характеристики модифицированного двухстержневого фазорегулирующего трансформатора

Л.П. Калинин, Д.А. Зайцев, М.С. Тыршу, В. П. Берзан

Кишинев, Республика Молдова

Аннотация

Статья посвящена моделированию в среде Simulink нормальных режимов модифицированного двухстержневого фазорегулирующего трансформатора, определению энергетических характеристик устройства, анализу и сравнению полученных данных с результатами расчетных экспериментов, проведенных ранее на модели фазорегулирующего трансформатора, выполненного по классической схеме «Marcerau Connection».

Ключевые слова: Simulink моделирование, фазорегулирующий трансформатор энергетические характеристики.

Rezumat

Caracteristicile energetice ale transformatorului de reglare a decalajului de fazг modificat

L.Calinin, d. Zaiюev, M.Tоrєu, V.Berzan

Institutul de Energeticг al AЄM, or. Chiєinгu, Republica Moldova

Оn lucrare se prezintг modelarea оn mediul MATLAB (Simulink) a diferitor regimuri ale instalaюiei de reglare a decalajului de fazг cu douг transformatoare modificat, ce permite determinarea caracteristicilor energetice ale acesteia, analiza єi compararea rezultatelor obюinute prin simulгri matematice cu cele experimentale, obюinute оn baza mostrei instalaюiei, executat dupг schema clasicг „Marcerau Connection”. Cuvinte-cheie: simulare, transformator de decalaj a fazei, caracteristici energetice.

Abstract

Power characteristics of two core modified phase shift transformer

L.Calinin, d. Zaiюev, M.Tоrєu, V.Berzan

Institute of Power Engineering of the Academy of Sciences of Moldova, Kishinau, Republic of Moldova

The paper is aimed to Simulink modeling of different functioning modes of two core modified phase shift transformer. This one allowing to determine power characteristics of installation, analyze and compare of results obtained by mathematical modeling and experimental data obtained by help of physical sample of installation, performed on base technical solution called “Marcereu Connection”.

Keywords: simulation, phase shift transformer, power characteristics.

Введение

Одно из направлений научных исследований, проводимых в ИЭ АНМ, связано с разработкой эффективных (с точки зрения уменьшения массогабаритных показателей, а значит и стоимости) схемных вариантов трансформаторных фазорегулирующих устройств. Настоящая публикация посвящена разработке модели нового варианта двухстержневого фазорегулирующего трансформатора [1] в среде Simulink (Matlab), что является дальнейшим развитием расчетных экспериментов, представленных в [2,3]. Техническая эффективность и перспективность практического применения исследуемого устройства будет оценена путем сравнения с рассмотренным ранее по той же методике фазорегулирующим трансформатором, выполненным по схеме «Marcerau Connection».

1. Simulink - модель модифицированного двухстержневого фазорегулирующего трансформатора

Принципиальная схема модели модифицированного двухстержневого фазорегулирующего трансформатора представлена на рис.1. Характерная особенность этой схемы состоит в том, что в отличие от варианта, представленного в [2], напряжение фазового сдвига является результатом суммирования напряжений высоковольтных обмоток как возбуждающего (Exiting), так и добавочного (Boosting) трансформатора, т.е.

.

Элементы возбуждающего трансформатора помечены индексами «q», элементы добавочного трансформатора помечены индексами «p».

Базовые напряжения указанных высоковольтных фазосдвигающих обмоток устанавливается в зависимости от заданных значений предельного угла фазового сдвига в положительной () и отрицательной () области в соответствии с соотношениями:

; .

Рассматриваемый схемный вариант обеспечивает снижение расчетной мощности добавочного трансформатора. При этом наибольший эффект снижения будет иметь место, если один из этих углов (или ) будет равен нулю. Поэтому устройство, выполненное по схеме рис.1, будем рассматривать при условиях: и

Рис.1. Модифицированный двухстержневой фазорегулирующий трансформатор

Отметим также, что входные электрические значения помечены индексом «s», а выходные электрические величины обозначены индексом «r»: трансформатор фазорегулирующий замыкание

- Напряжение и ток на входе ФРТ,

- Напряжение и ток на выходе ФРТ,

- Фазовый сдвиг между выходным напряжением и входным напряжением (или между и ).

Рис.2. Принципиальная схема Simulink - модели модифицированного двухстержневого фазорегулирующего трансформатора.

Основные параметры устройства, обозначения и ключевые показатели для анализа и сравнения приняты такими же, как для классического варианта, рассмотренного в [2].

На основе схемы рис.1 в среде Symulink (Matlab) была создана комплексная модель фазорегулирующего устройства (рис.2), позволяющая проводить различные расчетные эксперименты, а также измерение токов и напряжений на всех элементах исследуемого объекта. Для удобства проведения расчетных экспериментов каждый из трансформаторов, образующих ФРТ, представлен в модели в виде группы однофазных трансформаторов.

Параметры элементов одной фазы каждого трансформатора представлены в табл.1 и соответствуют заданной трехфазной мощности нагрузки устройства, равной , при напряжении .

Характеристика насыщения возбуждающего трансформатора подобна аналогичной характеристике возбуждающего трансформатора схемного варианта, рассмотренного в [2], что позволяет более корректно сравнивать энергетические показатели соответствующих устройств.

Таблица 1. Параметры моделей трансформаторов составляющих ФРТ

2. Результаты тестирования устройства в расчетных опытах холостого хода и короткого замыкания

Тестирование исследуемого варианта в режимах холостого хода и короткого замыкания позволяет построить эквивалентную схему замещения устройства [2], которая может быть использована как для определения потерь мощности в его элементах, так и для построения нагрузочной характеристики ФРТ при различных условиях.

Результаты опыта холостого хода, полученные с использованием Simulink - модели, представлены в табл.2.

Таблица 2. Результаты опыта холостого хода

Position

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-220

-165

-110

-55

0

55

110

165

220

1.258*10-3

0.708*10-3

0.315*10-3

0.079*10-3

0.026*10-6

0.079*10-3

0.315*10-3

0.708*10-3

1.258*10-3

0.323

33.3

66.0

97.5

127.5

156.0

183.0

207.7

230.2

0.08

8.3

16.5

24.5

32.2

39.6

46.9

53.8

60.0

0.603

0.485

0.396

0.338

0.312

0.314

0.34

0.388

0.452

55.0

42.7

33.6

27.9

25.4

25.8

28.8

34.2

41.2

127.5

103.0

84.7

72.7

67.1

67.4

72.7

82.4

95.5

398.0

397.0

394.0

389.0

382.0

374.0

365.0

355.0

344.5

381.4

474.2

580.8

680.5

737.2

732.5

676.5

592.8

508.8

961.8

1238.9

1574.4

1896.1

2082.7

2050.4

1836.8

1546.8

1283.9

415.5

513.3

624.9

729.1

788.2

784.3

727.6

641.8

554.2

В процессе тестирования задавались различные уровни напряжения между условно перемещающимися контактами механизма РПН обмотки , которое подается на первичную обмотку добавочного трансформатора. Изменяющаяся при этом индуктивность, вводимая в цепь управления, определяется величиной . Полный диапазон регулирования угла в табл.2 и далее представлен девятью дискретными значениями в строке «Position».

Измеряемыми величинами являются: ,,,,,. При этом расчетными параметрами будут: ,,. Характер изменения напряжения также определяет и характер изменения магнитной индукции в стержнях возбуждающего трансформатора при регулировании угла .

Результаты расчетного опыта короткого замыкания представлены в табл.3. При этом величина тока короткого замыкания поддерживалась на уровне путем соответствующего подбора величины напряжения питания .

Таблица 3. Результаты опыта короткого замыкания

Position

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.258

*10-3

0.708

*10-3

0.315

*10-3

0.079

*10-3

0.026

*10-6

0.079

*10-3

0.315

*10-3

0.708

*10-3

1.258

*10-3

14.2

13.8

13.8

14.0

14.5

15.2

16.1

17.1

18.2

92.0

91.5

92.9

93.8

95.6

97.3

99.5

101.4

103.4

143.3

137.2

136.9

139.0

145.4

154.3

166

178.6

192.6

1.183

1.15

1.15

1.16

1.21

1.27

1.34

1.43

1.52

0.638

0.635

0.645

0.65

0.665

0.675

0.691

0.704

0.718

0.996

0.959

0.952

0.961

1.011

1.075

1.148

1.245

1.339

Измеряемыми величинами при проведении опыта короткого замыкания являются: ,,. Расчетными параметрами служат: ,,.

Характеристики активной и реактивной составляющих полного сопротивления ветви намагничивания ФРТ, а также характеристики активной и реактивной составляющих его продольного сопротивления , изображены на рис.3 и рис.4 соответственно.

Потери активной мощности в устройстве и характер их изменения в зависимости от угла иллюстрируют графики, представленные на рис.5.

Принятые на рис.6 обозначения имеют следующий смысл:

- потери холостого хода -;

- потери короткого замыкания -;

- суммарные потери -.

Рис.3. Характеристики активной и реактивной составляющих сопротивления ФРТ в режиме холостого хода

Рис.4. Характеристики активной и реактивной составляющих сопротивления ФРТ в режиме короткого замыкания

Рис.5. Характер изменения потерь мощности в устройстве при изменении угла .

Сравнение полученных характеристик с аналогичными характеристиками фазорегулирующего трансформатора по схеме «Marcerau Connection», рассмотренного в [2], свидетельствует о том, что предлагаемая технология обеспечивает снижение потерь мощности.

3. Результаты тестирования устройства в режиме нагрузки

Основной целью тестирования устройства в режиме нагрузки (на данном этапе рассмотрения вопроса) является ориентировочная оценка эффективности предлагаемой технологии с точки зрения снижения расчетной мощности силовых трансформаторов, образующих ФРТ. Поэтому, в целях упрощения методического похода к поставленной задаче, ограничим условия нагрузочного режима работой ФРТ на чисто активную нагрузку. Это условие в равной степени относится и к объекту сравнения, а значит, не повлияет на результаты сопоставления.

Корректность сравнения получаемых результатов будет обеспечена, если сравниваемые показатели представлены в относительных единицах через некоторую базисную величину. В качестве базовой величины целесообразно принять полную мощность на выходе устройства .

В процессе тестирования устройства в режиме нагрузки соблюдалось условие . Это условие выполнялось путем соответствующей корректировки активного сопротивления нагрузки, подключаемого к выходным зажимам ФРТ. Принятое значение тока нагрузки соответствует проходной мощности намеченного к изготовлению лабораторного образца ФРТ, это же значение тока поддерживалось и при проведении опыта короткого замыкания.

Результаты нагрузочных испытаний исследуемого фазорегулирующего трансформатора представлены в табл.4. Наряду с показателями, характеризующими нагрузочный режим (L), в таблице представлены также некоторые характеристики режима холостого хода (I), которые, как и в [2,3] используются для определения расчетной мощности элементов устройства.

В соответствии с принятым стандартом, расчетная мощность силового трансформатора определяется как полусумма мощностей всех его обмоток. В свою очередь, расчетная мощность каждой обмотки определяется произведением максимального напряжения на максимальный ток этой обмотки при всех возможных режимах работы трансформатора. Поэтому напряжения и токи, отмеченные в табл.4 определенным маркером, являются базовыми для определения расчетных мощностей соответствующих обмоток.

Исходя из этих условий и данных табл.4, определим расчетную мощность каждого трансформатора, входящего в состав ФРТ.

- Расчетная мощность () возбуждающего трансформатора:

,

где величины расчетных мощностей отдельных обмоток этого трансформатора , в соответствии с промаркированными в табл.4 токами и напряжениями, определяются следующими значениями:

.

- Расчетная мощность () добавочного трансформатора:

,

где величины расчетных мощностейопределяются значениями:

, , .

Таким образом, расчетная мощность фазорегулирующего трансформатора (), образованного возбуждающим и добавочным элементами, приобретает значение:

.

Относя к мощности на выходе устройства , получаем относительное значение интересующей нас величины .

Аналогичный показатель для фазорегулирующего трансформатора по схеме, «Marcerau Connection», представленного в [2], составляет 2.15. Полученный результат свидетельствует о том, что предлагаемое схемное решение позволяет уменьшить полную расчетную мощность ФРТ на 19.2%.

Рассматриваемый схемный вариант ФРТ одновременно обеспечивает значительное снижение «маневрируемой мощности», т.е. той части проходной мощности устройства, которая подвергается прямому электрическому обмену между возбуждающим и добавочным трансформаторами. Максимальную величину этой мощности (в расчетных данных табл.4) представляет произведение отмеченных маркером тока и напряжения обмотки добавочного трансформатора:

.

При регулировании фазового сдвига на основе средств силовой электроники значение также представляет некоторый условный эквивалент расчетной мощности () полупроводниковых коммутирующих устройств.

Отнеся эту величину к мощности нагрузки, получим достаточно удобный для сравнения различных схемных вариантов показатель:

, т.е. .

Аналогичный показатель для ФРТ по схеме «Marcerau Connection», рассмотренной в [2], составляет 1.07. Это означает, что расчетная мощность средств силовой электроники, может быть уменьшена, как минимум, на 44.9%.

Необходимо отметить, что существуют и другие возможности дальнейшего снижения расчетной (типовой) мощности ФРТ и образующих его элементов. Как следует из материалов публикации , определенные перспективы в этом отношении открываются при параллельном (с высоковольтной обмоткой добавочного трансформатора) подключении батареи статических конденсаторов. Эффективность такого подключения будет рассмотрена применительно к другим вариантам схемного исполнения ФРТ.

Таблица 4. Результаты нагрузочного теста двухстержневого фазорегулирующего трансформатора

Position

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.26*10-3

0.708*10-3

0.315*10-3

0.079*10-3

0.026*10-6

0.079*10-3

0.315*10-3

0.708*10-3

1.26*10-3

I

0.

7.8

16.8

24.6

31.8

40.8

48

52.8

60

L

-2.4

6.6

15.6

23.4

30.6

37.8

45

52.2

57.6

I

0.341

33.3

66

97.6

127.9

156.5

183.1

207.7

230.2

L

10.9

25.8

57.5

88.5

117.9

145.4

170.9

194.3

215.6

L

222.9

223

223

222.9

222.8

222.6

222.4

222.1

221.9

L

134.8

122.6

114.1

109.5

108.4

110.5

115.4

122.4

131

Parameters

I

-265.7

-198.9

-131.6

-65

0.132

62.6

122

178

230.1

L

-264.1

5.88

-196.7

5.9

-129.5

5.9

-63.6

5.9

1.24

5.8

60.7

5.7

117.9

5.6

171.2

5.5

220.6

5.3

I

-66.4

-49.7

-32.9

-16.2

0.06

15.7

30.5

44.5

57.5

L

-67.2

12.3

-50.4

12.25

-33.5

12.2

-17.

12.2

1.8

12.2

14.3

12.2

28.6

12.2

42

12.2

54.4

12.2

I

-66.4

-49.7

-32.9

-16.2

0/05

15.6

30.5

44.5

57.5

L

-67.2

12.05

-50.5

12.05

-33.7

12.05

-17.3

12.05

1.8

12

13.9

12

28.1

12

41.4

12

53.8

12.

I

398

397

394

389.1

382.5

374.4

365.2

355.2

344.5

L

392.

0.347

391.3

1.27

388.4

2.2

383.6

3.1

377.2

4.

369.5

4.9

360.8

5.7

351.4

6.5

341.5

7.2

I

265.7

198.9

131.6

65.

0.132

62.6

122

178

230.1

L

264.1

5.88

196.7

5.88

129.5

5.88

63.6

5.85

1.22

5.8

60.7

5.7

117.9

5.6

171.2

5.5

220.6

5.3

I

66.5

66.4

65.9

65.1

64

62.6

61.1

59.4

57.6

L

63.2

12.3

63

12.25

62.5

12.2

61.7

12.2

60.6

12.2

59.4

12.2

57.9

12.2

56.4

12.2

54.8

12.2

I

66.5

66.3

65.8

65

63.9

62.6

61

59.3

57.5

L

63.1

12.05

62.7

12.05

61.9

12.05

60.8

12.05

59.4

12

57.9

12

56.2

12

54.5

12

52.6

12

Заключение

В работе проведено предварительное исследование нового варианта двухстержневого фазорегулирующего трансформатора [1]. Разработана модель устройства в среде Simulink (Matlab), позволившая провести серию расчетных экспериментов. Определены параметры схемы замещения ФРТ при регулировании угла фазового сдвига. Результаты тестирования устройства в режиме нагрузки подтверждают целесообразность дальнейшего развития предлагаемых технических решений.

Благодарность

Исследования были проведены при поддержке межправительственной организации, занимающейся предотвращением и распространением опыта, связанного с оружием массового уничтожения (ОМУ) - STCU (Science and Technology Center in Ukraine) в рамке проекта STCU/5388.

Литература

1. Calinin L., Zaiюev D., Tоrєu M., Berzan V. Instalaюie de reglare a decalajului de fazг cu douг transformatoare, Brevet de invenюie. MD 3823 F1 2009.01.31. BOPI nr.1/2009.

2. Л. Калинин, Д. Зайцев, М. Тыршу. Применение SIMULINK(Matlab) для анализа энергетических характеристик классического фазорегулирующего трансформатора Оn: Problemele energeticii regionale. nr.2(16)/2011. www.ie.asm.md.

3. L.Calinin, D.Zaiюev, M.Tоrєu, V.Berzan, D.Ylatanovici. Using of capasitor bank in combination with classical two-core phase shift installation. Review Energy Technologies generation, transmission and distribution of electric and thermal energy nr.(8)/2011, www.icemenerg.ro

Сведения об авторах:

Калинин Лев Павлович 31.07.1934. Окончил Одесский Политехнический Институт (Украина) в 1963 году. В 1982 году защитил диссертацию на степень кандидата технических наук в НЭТИ г.Новосибирск (Россия). Область научных интересов связана с применением FACTS контроллеров в энергосистемах.

Зайцев Дмитрий Александрович 10.04.1963. Окончил Кишиневский Политехнический Институт (Молдова) в 1985 году. Защитил диссертацию на степень кандидата технических наук в 2000 году в Институте Энергетики АН РМ. Научные интересы лежат в области исследования режимов энергосистем, содержащих гибкие межсистемные связи. Является заведующим «Лабораторией Энергетического Оборудования и Силовой Электроники».

Тыршу Михаил Степанович 27.02.1972. Окончил Технический университет Молдовы в 1994 году. По специальности «Автоматизация и управление техническими системами». В 2003 году защитил диссертацию на степень кандидата технических наук. Является заместителем директора Института Энергетики Академии наук Молдовы. Основные исследования проводит в области управления транспортными сетями, диагностики высоковольтного оборудования, силовой электроники и др.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Определение параметров и основных характеристик трансформатора. Методы расчета тока холостого хода, а также напряжения короткого замыкания. Параметры приведенного трансформатора. Способы приведения асинхронного двигателя к эквивалентному трансформатору.

    контрольная работа [2,2 M], добавлен 13.02.2015

  • Устройство силовых трансформаторов. Расчет исходных данных, коэффициентов и основных размеров. Расчёт обмоток, параметров короткого замыкания, магнитной системы трансформатора, потерь и тока холостого хода. Общее описание конструкции трансформатора.

    курсовая работа [156,5 K], добавлен 13.06.2010

  • Тепловой расчет силового трехфазного трансформатора с плоской шихтованной магнитной системой и основных размеров электрических величин. Определение изоляционных расстояний. Расчет параметров и напряжения короткого замыкания, потерь и тока холостого хода.

    курсовая работа [389,9 K], добавлен 26.03.2015

  • Расчет основных электрических величин и размеров трансформатора. Определение параметров короткого замыкания и магнитной системы исследуемого устройства. Тепловой расчет трансформатора: обмоток, бака, а также превышений температуры обмоток и масла.

    курсовая работа [228,8 K], добавлен 21.10.2013

  • Определение размеров и электромагнитных нагрузок. Проектирование статора и ротора. Характеристика холостого хода. Параметры и постоянная времени турбогенератора. Отношение короткого замыкания, тока короткого замыкания и статической перегружаемости.

    курсовая работа [975,4 K], добавлен 10.11.2015

  • Характеристика объекта электрификации, описание технологического процесса. Расчёт и выбор технологического оборудования, электродвигателей, освещения, аппаратуры управления и защиты, проводок. Требования безопасности при эксплуатации электрооборудования.

    дипломная работа [2,7 M], добавлен 30.03.2011

  • Визначення струмів одно-, трьох- і двохфазного короткого замикання в визначених точках. Вибір витримок часу релейного захисту ліній електропередач та трансформатора струму. Розрахунок струмів спрацювання захистів трансформатора від короткого замикання.

    курсовая работа [286,0 K], добавлен 14.05.2012

  • Принцип действия синхронного генератора. Типы синхронных машин и их устройство. Управление тиристорным преобразователем. Характеристика холостого хода и короткого замыкания. Включение генераторов на параллельную работу. Способ точной синхронизации.

    презентация [884,6 K], добавлен 05.11.2013

  • Определение периодической, апериодической составляющих тока симметричного короткого замыкания, ударного тока короткого замыкания, отдельных составляющих несимметричного короткого замыкания. Вычисление напряжения, построение его векторной диаграммы.

    дипломная работа [2,5 M], добавлен 17.08.2009

  • Организация контроля и управление качеством покрытий, получаемых по золь-гель технологии. Схема изготовления модифицированного золь-гель пленкой изделия. Разработанная технологическая схема. Описание оборудования, используемого для контроля ПОР.

    лекция [710,1 K], добавлен 04.10.2014

  • Основные электрические величины. Определение основных размеров трансформатора, разновидности обмоток и порядок расчета их параметров. Механические силы в обмотках при коротком замыкании. Коэффициент полезного действия трансформатора, пути его повышения.

    курсовая работа [541,8 K], добавлен 28.03.2011

  • Проектирование варианта герметизированного трехфазного двухобмоточного масляного трансформатора с пространственной навитой магнитной системой из холоднокатаной анизотропной стали марки 3406. Определение коэффициента полезного действия трансформатора.

    курсовая работа [1,8 M], добавлен 29.06.2010

  • Выбор тиристорного преобразователя, трансформатора, системы импульсно-фазового управления. Расчёт силового модуля и индуктивности; энергетических, регулировочных и внешних характеристик. Причины аварийных режимов РТП. Аппараты и устройства их защиты.

    курсовая работа [451,8 K], добавлен 12.03.2013

  • Особенности проектирования масляного трансформатора с контурами из алюминиевого провода, плоской трёхстержневой магнитной системой и типом регулирования напряжения РПН. Схема магнитопровода, определение параметров обмоток высокого и низкого напряжения.

    курсовая работа [347,4 K], добавлен 30.10.2013

  • Обработка поверхностей инструментальной оснастки лазерным излучением. Структурные составляющие модифицированного слоя легированных сталей. Изменение скорости лазерной обработки поверхностного слоя. Распределение микротвердости в поверхностном слое.

    статья [602,6 K], добавлен 29.06.2015

  • Описание технологического процесса электрического оборудования экскаватора. Расчет и выбор электрооборудования и схемы включения, расчет заземляющего устройства. Определение мощности трансформатора предприятия. Требования охраны труда при эксплуатации.

    курсовая работа [200,5 K], добавлен 26.11.2009

  • Описание работы визира оптического устройства. Использование трёхмерной модели для расчёта изделия методами имитационного моделирования. Разработка технологического процесса детали "Стойка". Выбор режущего инструмента, режимов резания, оборудования.

    дипломная работа [2,5 M], добавлен 27.10.2017

  • Синтетические композиционные биоразлагаемые пластики. Биоразлагаемые пластические массы на основе крахмала. Органолептические и физико-химические показатели модифицированного крахмала. Методика рентгеноструктурного анализа, биоразложение в почве.

    дипломная работа [6,1 M], добавлен 18.02.2011

  • Расчет и выбор гидроцилиндра, гидроаппаратуры и вспомогательных элементов гидропривода. Трубопроводы гидросистемы, определение скорости рабочего и холостого хода, времени двойного хода поршня со штоком цилиндра. Построение пьезометрической линии.

    курсовая работа [111,0 K], добавлен 19.02.2010

  • Технико-экономический расчет электрической части распределительного устройства главного корпуса обогатительной фабрики. Определение рабочих токов, токов короткого замыкания, подбор устройства релейной защиты, автоматики, расчет и безопасность проекта.

    дипломная работа [431,5 K], добавлен 26.08.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.