Автоматическое управление электроэнергетическими системами

Изучение принципов управления теплоэлектростанциями когенерационного типа газопоршневого агрегата осуществляющихся с помощью машинного и стационарного пультов диспетчера. Состав основного оборудования. Описание генератора HV824, правила его эксплуатации.

Рубрика Физика и энергетика
Вид отчет по практике
Язык русский
Дата добавления 06.09.2017
Размер файла 243,2 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/

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

Высшего профессионального образования

«Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина»

Отчет по практике

Автоматическое управление электроэнергетическими системами

Иваново 2014

Теплоэлектростанция когенерационного типа (на выходе получаем электрическую и тепловую энергию) выполнена на базе пяти газопоршневых двигателях фирмы Cummins и 5 генераторов производства Stamford, по 1520 кВт электрической и 1560 кВт тепловой мощности, таким образом, единая установленная мощность эл.станции - 7,6 и 7,8 МВт соответственно. Газопоршневой двигатель представляет собой V-образный 18-цилиндровый двигатель с рабочим объемом 91,6 л. В качестве топлива для газопоршневой эл.станции (ГПЭС) используется природный газ среднего давления (0,3 МПа). теплоэлектростанция генератор пульт управление

Электрический КПД газопоршневого агрегата (ГПА) при 100% нагрузке составляет 38,2%, а при выработке совместно электрической и тепловой энергии - 79%.

Для утилизации тепла системы жидкостного охлаждения двигателя установлены теплообменники антифриз/вода, в котором температура воды на выходе из теплообменника составляет 82оС. При недостаточном охлаждении антифриза в теплообменнике (теплое время года) он направляется на воздушные охладители, установленные снаружи цеха. Далее сетевая вода проходит через котлы утилизаторы, где подогревается до температуры 95оС от выхлопных газов (вода используется в технологических нуждах завода для подогрева жидкостей).

Подача сетевой воды от ТЭС в заводские тепловые сети осуществляется сдвоенными сетевыми насосами.

Управление ГПА осуществляется с помощью машинного пульта управления и с помощью стационарного пульта диспетчера.

Состав основного оборудования:

1. 5 газопоршневых электроагрегатов (ГПЭА) в комплекте с САУ генераторной установкой;

2. 5 блоков электростартерного пуска ГПЭА;

3. 5 повышающих трансформаторов;

4. 5 теплообменников (тосол-вода);

5. 5 котлов утилизаторов;

6. 5 расширительных баков системы охлаждения антифриза;

7. 5 пультов управления генератором с ЩСН;

8. 5 баков масляных;

9. РУ-6/10кВ (в составе 18 высоковольтных ячеек);

10. РУ СН (в составе двух понижающих трансформаторов и 9 ШУ по 0,4кВ)

11. газорегуляторная установка;

12. блочная водоподготовительная установка;

13. 4 сетевых насоса WILO;

14. 4 шкафа управления насосами;

15. 2 расширительных бака сетевой воды;

16. система газоснабжения;

17. система маслоснабжения;

18. система пожаротушения и пожарной сигнализации;

19. системы вентиляции, водоснабжения и канализации, электроснабжения и связи.

Электрическая часть станции

1) Главная схема электрических соединений станции и схема собственных нужд.

Схема собственных нужд:

2) Режимы работы электростанции:

Электростанция работает в следующих режимах:

Основной - когда нет питающей электросети, и электростанция является единственным источником электропитания;

Параллельная работа с основной сетью - для перекрытия пиковых нагрузок, с которыми не справляется основная сеть, либо для питания мощного оборудования;

Резервный - когда есть питающая электросеть, а электростанция используется в случае перебоев в питающей электросети

3) Компоновка электростанции. Размещение основного и вспомогательного оборудования (генераторов, главных трансформаторов и трансформаторов собственных нужд, открытых и закрытых распределительных устройств, щитов управления и т.п.);

4) Распределительные устройства электростанции; порядок переключений в распределительном устройстве.

РУ электростанции представляет собой КРУ в составе 18 высоковольтных ячеек.

Комплектные распределительные устройства серии КРУ-СЭЩ 6(10) кВ предназначено для приема и распределения электрической энергии промышленной частоты 50 и 60 Гц напряжением 6(10) кВ на токи 630-4000 А.

Камера КСО-298М собрана из листовых панелей толщиной 2-3 мм, все детали защищены от коррозии полимерным лакокрасочным либо гальваническим покрытием. С фасада имеются дверки для доступа к оборудованию. Шинные и линейные разъединители и заземлители размещены на задней и верхней стенке ячейки. Приводы этих аппаратов расположены на лицевой панели.

Вакуумный выключатель стационарно установлен в камере. Управление им, осуществляется с фасада. Для доступа к блоку управления снимается защитный кожух, выступающий с фасада шкафа. Блок управления может быть демонтирован и отправлен в ремонт отдельно от выключателя. Для ремонта выключателя откручиваются 12 болтов присоединения шин и 4 болта крепления, и выключатель вынимается из шкафа.

Конструкция камер КСО 298 обеспечивает механические блокировки, недопускающие:1 Включение и отключение заземляющих ножей и шинного разъединителя при: - включенном высоковольтном выключателе; - включенных рабочих ножах разъединителей. Также имеется возможность установки дополнительных блок-замков на приводыразъединителей.2 Включение разъединителей при включенных заземляющих ножах. Корпус камеры КСО298 допускает непосредственную приварку его к металлическим заземленным конструкциям. На фасаде камеры расположен зажим заземления, предназначенный для присоединения к заземленному корпусу элементов, временно подлежащих заземлению.

Присоединения (вводы или выводы) могут быть как кабельными, так и шинными. Шинный ввод (вывод) в камеры выполняется шин проводом через проходные изоляторы на верхней части ячейки. Фундамент под камеры КСО-298М выполняется в одном уровне. Камеры устанавливаются на закладные элементы фундамента и привариваются к ним через 4 отверстия в каждой камере.

Микропроцессорное устройство защиты ввода (для сетей напряжением 6-35 кВ)

Устройство «Сириус-2-В» является комбинированным микропроцессорным терминалом релейной защиты и автоматики.

Применение в устройстве модульной мультипроцессорной архитектуры наряду с современными технологиями поверхностного монтажа обеспечивают высокую надежность, большую вычислительную мощность и быстродействие, а также высокую точность измерения электрических величин и временных интервалов, что дает возможность снизить ступени селективности и повысить чувствительность терминала.

Реализованные в устройстве алгоритмы функций защиты и автоматики, а также схемы подключения устройства разработаны по требованиям к отечественным системам РЗА в сотрудничестве с представителями энергосистем и проектных институтов, что обеспечивает совместимость с аппаратурой, выполненной на различной элементной базе, а также облегчает внедрение новой техники проектировщикам и эксплуатационному персоналу.

Устройство обеспечивает следующие эксплуатационные возможности:

- выполнение функций защит, автоматики и управления, определенных ПУЭ и ПТЭ;

- задание внутренней конфигурации (ввод/вывод защит и автоматики, выбор защитных характеристик и т.д.);

- ввод и хранение уставок защит и автоматики;

- контроль и индикацию положения выключателя, а также контроль исправности его цепей управления;

- определение вида повреждения (при срабатывании МТЗ);

- передачу параметров аварии, ввод и изменение уставок по линии связи;

- непрерывный оперативный контроль работоспособности (самодиагностику) в течение всего времени работы;

- блокировку всех выходов при неисправности устройства для исключения ложных срабатываний;

- получение дискретных сигналов управления и блокировок, выдачу команд управления, аварийной и предупредительной сигнализации;

- гальваническую развязку всех входов и выходов, включая питание, для обеспечения высокой помехозащищенности;

- высокое сопротивление и прочность изоляции входов и выходов относительно корпуса и между собой для повышения устойчивости устройства к перенапряжениям, возникающим во вторичных цепях КРУ.

Функции защиты, выполняемые устройством:

Трехступенчатая максимальная токовая защита (МТЗ) от междуфазных повреждений с контролем двух или трех фазных токов.

Автоматический ввод ускорения любых ступеней МТЗ при любом включении выключателя. Возможность работы МТЗ-1 в качестве ускоряющей отсечки.

Защита от обрыва фазы питающего фидера (ЗОФ).

Защита минимального напряжения.

Логическая защита шин.

Функции автоматики, выполняемые устройством:

Операции отключения и включения выключателя по внешним командам. Защита от многократного включения («от прыгания») выключателя.

Возможность подключения внешних защит, например, дуговой, или внешней защиты шин.

Формирование сигнала УРОВ при отказах своего выключателя.

Однократное АПВ.

Отключение выключателя по входу УРОВ от нижестоящих выключателей.

Формирование сигнала АВР на включение секционного выключателя.

Автоматическое восстановление схемы нормального режима после АВР секционного выключателя.

Возможность организации АВРТ.

Порядок переключений в РУ

Вывод трансформатора №1 6/10 кВ в ремонт.

1) Отключить ГПУ №1 с ЦПУ

2) Отключить ПУ (пульт управления) ГПУ №1

3) Прекратить подачу природного газа на ГПУ №1

4) Отключить ВВ яч.17 РУ-6/10кВ ТЭС

5) Отключить ЛР яч.17 РУ-6/10кВ ТЭС

6) Выкатить ВВ яч.1 РУ-6/10кВ ТЭС

7) Включить ЛЗ/Н яч.17 РУ-6/10кВ

8) Установить п/з в сторону трансформатора в яч.1 РУ-6/10кВ

9) Дополнительно. Установить п/з на кабель трансформатора №1 с обоих сторон.

5) Генераторы, установленные на станции, их основные технические характеристики и режимы работы:

Для выработки электроэнергии предусматривается 5 генераторов HV824С производства «Stamford» четырехполюсных, двухподшипниковых, бесщеточных, трехфазных, переменного тока, напряжением 6300 В, с разомкнутой системой воздушного охлаждения.

Основные параметры генератора, применяемого в составе ТЭС, приведены в таблице 1.

Таблица 1. Характеристики генератора HV824С

Наименование параметров

Ед. изм.

Значение

1

Тип генератора

-

HV824С

2

Производитель

-

Stamford

3

Номинальная мощность

кВт

1520

4

Номинальное напряжение

кВ

6,3

5

Номинальная частота

Гц

50

6

Стабильность напряжения генератора

%

1,0

7

Класс изоляции

-

F

8

Степень защиты

-

IP 22

9

Система охлаждения

-

воздушная

10

КПД генератора

-

0,96

7) Общие понятия о включении генераторов на параллельную работу.

Включение синхронного генератора на сеть для параллельной работы с другими, уже подключенными, требует особой подготовки предварительного обеспечения ряда условий, без чего генератор в момент включения может оказаться в опасном режиме. Весь процесс подготовки генератора к включению на параллельную работу (выполнения и проверки необходимых требований) называется синхронизацией.

К моменту включения генератора на сеть должны быть обеспечены следующие условия:

а) равенство напряжений синхронизируемого генератора и сети:

б) равенство частот:

в) совпадение фаз напряжений:

В последнем требовании углы а - это угловые расстояния от начал синусоид напряжений Uг и Uc. Смысл требования сводится к тому, чтобы в момент включения генератора на сеть его напряжение находилось в той же фазе, что и напряжение сети.

Уставки меню параллельной работы с другой генераторной установкой.

Наименование параметра

Значение уставки

1

Временная задержка синхронизации.(секунд)

120

2

Предельное значение по реактивной мощности (%)

5

3

Временная задержка по реактивной мощности (секунд)

5

4

Допустимый интервал синхронизации фаз (градусы)

10

5

Допустимое время синхронизации (секунд)

0.50

6

Коэффициент усиления синхронизации (у.е.)

85

7

Скорость синхронизации (у.е.)

3

8

Баланс активной мощности (у.е.)

165

9

Баланс реактивной мощности (у.е.)

0

10

Коэффициент усиления активной мощности (у.е.)

65

11

Коэффициент усиления реактивной мощности (у.е.)

300

12

Неудачный первоначальный запуск (секунд)

5

13

Время убывания нагрузки (секунд)

140

14

Уровень убывания нагрузки (%)

5

15

Время возрастания нагрузки (секунд)

140

16

Допустимое время потери поля возбуждения (секунд)

5

17

Допустимый уровень потери поля возбуждения (у.е.)

15

8) Нормальный режим работы генератора.

Под нормальными режимами генератора подразумевают такие режимы, в которых он может работать без ограничений по времени. К таким режимам относится, например, номинальный режим, для которого генератор предназначен и который указан на его щитке. К нормальным относятся все режимы с неполной (частичной) нагрузкой и режимы с переменной регулируемой нагрузкой при условии, что в процессе изменения нагрузки основные параметры генератора не отклоняются за допустимые пределы.

Основными параметрами генератора являются полная мощность, напряжение и ток статора, ток ротора, коэффициент мощности cosф, частота, температура и давление охлаждающей среды tохл и рохл.

При длительном установившемся номинальном режиме все эти параметры должны поддерживаться практически неизменными. При отклонении температуры и давления охлаждающей среды в сторону ухудшения охлаждения длительно допустимые токи статора и ротора должны быть уменьшены настолько, чтобы тепловой режим генератора остался неизменным и температура его отдельных элементов практически сохранила свое установившееся значение.

Параметры считают практически неизменными в том случае, если их изменения, неизбежные в эксплуатации, находятся в заданных пределах отклонений, практически не влияющих на режим генератора. Например, нагрузка генератора считается неизменной, если отклонения тока и напряжения статора от установившегося значения находятся в пределах + 3 %, а тока возбуждения и частоты -- в пределах ±1 %.

Параметры генератора HV824С

1

Напряжение (кВ) Фаза А

6261

6320

6310

Фаза В

6276

6332

6333

Фаза С

6272

6314

6325

2

Ток (А) Фаза А

111

133

146

Фаза В

111

136

147

Фаза С

104

126

141

3

Частота (Гц)

50,0

50,0

50,0

4

Температура подшипника 1 генератора (оС)

36

52,7

54,4

5

Температура подшипника 2 генератора (оС)

45

63,3

63,3

6

Температура обмотки L1-L2

60

81

85

7

Температура обмотки L2-L3

60

82

85

8

Температура обмотки L3-L1

61

82

86

9

Cos ц

0,97

0,97

0,97

9) Основные правила эксплуатации генераторов.

При эксплуатации генераторов должны быть обеспечены их бесперебойная работа в допустимых режимах, надежное действие систем возбуждения, охлаждения, маслоснабжения, устройств контроля, защиты, автоматики и диагностики.

Автоматические регуляторы возбуждения (АРВ) должны быть постоянно включены в работу. Отключение АРВ или отдельных их элементов (ограничение минимального возбуждения и др.) допускается только для ремонта или проверки.

Настройка и действие АРВ должны быть увязаны с допустимыми режимами работы генераторов, общестанционными и системными устройствами автоматики.

На электростанциях и в энергосистемах должны быть данные об основных параметрах настройки АРВ.

На резервных возбудителях должна быть обеспечена форсировка возбуждения кратностью не ниже 1,3 номинального напряжения ротора.

Автоматические регуляторы возбуждения и устройства форсировки рабочего возбуждения должны быть настроены так, чтобы при заданном понижении напряжения в сети были обеспечены:

- предельное установившееся напряжение возбуждения не ниже двукратного в рабочем режиме, если это значение не ограничено нормативными документами для отдельных старых типов машин;

- номинальная скорость нарастания напряжения возбуждения;

- автоматическое ограничение заданной длительности форсировки.

Генераторы должны вводиться в эксплуатацию на основном возбуждении.

Устройства для пожаротушения генераторов должны быть в постоянной готовности и обеспечивать возможность их быстрого приведения в действие.

При пуске и во время эксплуатации генераторов должен осуществляться контроль электрических параметров статора, ротора и системы возбуждения; температуры обмотки и стали статора, охлаждающих сред (в том числе и оборудования системы возбуждения), уплотнений вала, подшипников и под пятников; давления, в том числе перепада давлений на фильтрах, удельного сопротивления и расхода дистиллята через обмотки и другие активные и конструктивные части; давления и чистоты водорода; давления и температуры масла, а также перепада давлений масло водород в уплотнениях вала; герметичности систем жидкостного охлаждения).

Генераторы, как правило, должны включаться в сеть способом точной синхронизации.

При использовании точной синхронизации должна быть введена блокировка от несинхронного включения.

Допускается использование при включении в сеть способа самосинхронизации, если это предусмотрено техническими условиями на поставку или специально согласовано с заводом-изготовителем.

При появлении однофазного замыкания на землю в обмотке статора или цепи генераторного напряжения блочный генератор или блок при отсутствии генераторного выключателя должен автоматически отключаться, а при отказе защиты -- немедленно разгружаться и отключаться от сети.

При появлении замыкания на землю в цепях генераторного напряжения блочных генераторов, имеющих электрическую связь с сетью собственных нужд или потребителей и включенных на сборные шины генераторов, когда емкостный ток замыкания не превышает 5А и защиты действуют на сигнал или нечувствительны, работа генераторов допускается в течение не более 2 ч (для отыскания места замыкания, перевода нагрузки).

При выявлении замыкания в обмотке статора генератор должен быть отключен.

Если установлено, что место замыкания на землю находится не в обмотке статора, по усмотрению технического руководителя электростанции или организации, эксплуатирующей электрическую сеть, допускается работа генератора или синхронного компенсатора с замыканием на землю в сети продолжительностью до 6 ч.

Разрешается длительная работа генераторов с косвенным охлаждением обмоток при повышении коэффициента мощности от номинального до единицы, с сохранением номинального значения полной мощности.

Допустимые длительные нагрузки генераторов в режиме работы с недовозбуждением, а также при повышении коэффициента мощности от номинального до единицы для генераторов с непосредственным охлаждением должны быть установлены на основании указаний заводских инструкций, а при их отсутствии -- на основании нормативных документов с учетом обеспечения устойчивости параллельной работы в сети и состояния стали сердечника генератора.

При работе генераторов в режиме недовозбуждения должно быть обеспечено автоматическое ограничение минимального тока возбуждения.

Работа генераторов с непосредственным жидкостным охлаждением обмоток при отсутствии циркуляции дистиллята или масла в обмотках во всех режимах, кроме режима холостого хода без возбуждения, не допускается.

В случае прекращения циркуляции охлаждающей жидкости в обмотках с непосредственным жидкостным охлаждением нагрузка должна быть автоматически снята в течение 2 мин (если в инструкциях на отдельные типы генераторов не оговорены более жесткие условия), генератор должен быть отключен от сети и возбуждение снято.

Профилактические испытания и измерения на генераторах и синхронных компенсаторах должны проводиться в соответствии с объемом и нормами испытаний электрооборудования.

Плановые отключения генераторов от сети при наличии положительной мощности на выводах машин не допускаются. При плановых и аварийных отключениях генераторов (блоков генератор-трансформатор) необходимо обеспечить безотлагательную разборку главной схемы электрических соединений для предотвращения самопроизвольной или ошибочной подачи напряжения на останавливающийся генератор.

10) Регулирование активной и реактивной нагрузок.

Изменение активной нагрузки синхронного генератора, работающего в системе при U = const и f = const, достигается соответствующим изменением действующей мощности первичного механического двигателя.

Изменение тока возбуждения генератора обуславливает изменение в обмотке якоря реактивного тока и, следовательно, происходит регулирование реактивной мощности. При увеличении тока возбуждения генератор отдает в сеть реактивную мощность, а при уменьшении тока возбуждения потребляет из сети реактивную мощность.

На предприятии реактивная мощность не регулируется, так как cosф = 1, из-за избытка на предприятии реактивной мощности

11) Повышающие трансформаторы и автотрансформаторы (типы и основные технические характеристики трансформаторов или автотрансформаторов, применяемых на электростанции; схемы и группы соединений обмоток; допустимые перегрузки; система охлаждения; основные правила эксплуатации); режимы работы трансформаторов.

Для повышения значения напряжения с 6,3 кВ до 10 кВ предусмотрена установка 5 масленых трансформаторов напряжения 6,3/10кВ марки ТМГ-2500. Характеристики трансформаторов представлены в таблице 2.

Таблица 2. Характеристики трансформаторов ТМГ-2500.

Наименование параметра

Ед.изм

Значение

1.

Номинальная мощность

кВА

2500

2.

Первичное напряжение

кВ

6,3

3.

Вторичное напряжение

кВ

10

4.

Частота сети

Гц

50

5.

Схема соединения обмоток

тип звезда с нулем -треугольник

6.

Климатическое исполнение

тип У1

Устройство трансформаторов ТМГ-2500.

В состав трансформаторных установок ТМГ-2500 входит бак, оснащенный радиаторами, крышки бака и активная часть.

Бак, состоящий из стальных стенок, верхней рамы, радиаторов дна и петель для подъёма трансформатора в сборе, оснащается пробкой, предназначенной для взятия проб трансформаторного масла, а также пластиной созданной для заземления трансформатора. Все уплотнения трансформаторного агрегата выполнены из маслостойкой резины.

Крышка трансформаторов ТМГ оборудована вводами ВН и НН, а также приводом переключателя, предохранительным клапаном, мембранно-предохранительным устройством и мановакуумметром.

Данный вид трансформаторов абсолютно герметичен и не оснащается расширительным баком. Поэтому одним из главных преимуществ трансформаторов ТМГ является полная изолированность масла от воздействия окружающей среды. Это исключает возможность ухудшения свойств жидкости и необходимость ее замены. Трансформаторы ТМГ практически не нуждаются в техобслуживании и других профилактических процедурах.

Для осуществления контроля масла на торце маслорасширителя предусмотрен маслоуказатель, оснащенный тремя контрольными метками, которые позволяют контролировать уровень масла. Также крышка ТМГ-2500 оборудована термометром, благодаря которому можно измерить температуру в верхних слоях трансформаторного масла.

Условия эксплуатации ТМГ-2500.

Для обеспечения устойчивой работы устройств данного типа необходимо придерживаться определенных условий. ТМГ-2500 можно использовать при относительной влажности воздуха, которая не превышает 80%. Температура окружающей среды не должна опускаться ниже минус 45 °С и подниматься выше плюс 40 °С. Высота установки данного агрегата над уровнем моря должна соответствовать отметке, которая не будет превышать 1000 метров. Следует учесть, что трансформаторы типа ТМГ 2500 кВА совершенно не пригодны для эксплуатации в агрессивной или взрывоопасной среде, а также в условиях тряски или сильной вибрации. Следовательно, рядом с устройством не должно быть испарений, повышенной концентрации пыли, а также газов и т.д. Поэтому для создания нормального режима работы ТМГ-2500кВА необходимо обеспечить стационарную установку устройства в хорошо вентилируемых помещениях или на открытом воздухе при продолжительном использовании.

Эксплуатационные характеристики ТМГ-2500.

Сроки эксплуатации трансформаторов типа ТМГ-2500, которые гарантируются производителем, составляют 3 года с момента ввода установки в эксплуатацию. Полный срок службы равен 30 годам. Частота сети, которая питает трансформаторную установку, должна быть 50Гц.

12) Трансформаторы собственных нужд станции (типы и основные технические характеристики, схемы соединения обмоток, основные правила эксплуатации); В качестве трансформаторов собственных нужд электростанции, используются понижающие трансформаторы 10/0,4 кВ марки ТСЛ-630. Характеристики трансформаторов представлены в таблице 3

Таблица 3. Характеристики трансформаторов напряжения ТСЛ-630.

Наименование параметра

Ед.изм

Значение

1.

Номинальная мощность

кВА

630

2.

Первичное напряжение

кВ

10

3.

Вторичное напряжение

кВ

0,4

4.

Частота сети

Гц

50

5.

Схема соединения обмоток

тип звезда с нулем-звезда

6.

Климатическое исполнение

тип У3

Общая информация о трансформаторе ТСЗ-630

Трансформатор ТСЗ-630 используется во многих отраслях народного хозяйства, он предназначен для преобразования электрической энергии в электросетях трехфазного переменного тока частотой 50Гц, также трансформатор оборудован защитным кожухом, и имеет степень защиты IP21.

Трансформаторы устанавливаются в промышленных помещениях и общественных зданиях, к которым представляются повышенные требования в части пожаробезопасности, взрывозащищенности, экологической чистоты, обмотки и изоляционные детали активной части трансформаторов выполнены из материалов, не поддерживающих горения.

Трансформаторы имеют высокую надежность, требуют минимальных затрат на обслуживание, экономичны, просты в эксплуатации.

Условия эксплуатации трансформатора ТСЗ-630

- температура окружающего воздуха: от -5°С до +630°С;

- относительная влажность воздуха - не более 98% при температуре +25°С;

- высота установки над уровнем моря - не более 1000м;

- окружающая среда - невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли.

Конструкция трансформатора ТСЗ-630

Трансформаторы состоят из следующих основных сборочных единиц:

- магнитопровода;

- обмоток, размещенных на магнитопроводе (активной части);

- отводов (вводов, шин ВН и НН);

- защитного металлического кожуха.

13) Электродвигатели собственных нужд, применяемые на станции (типы электродвигателей и их основные технические характеристики; выполнение электродвигателей с учетом условий работы; влияние отклонения напряжения и частоты на работу асинхронных двигателей; режимы работы двигателей и основные правила эксплуатации).

Только электронасосы Wilo-Comfort CO-2-MVI-408/CR.

14) Высоковольтные выключатели (типы выключателей и их основные технические характеристики; приводы к выключателям; основные правила эксплуатации выключателей).

15 Высоковольтных выключателей ВВ/TEL-10-20/630. Вакуумные выключатели ВВ/ТЕL предназначены для работы в комплектных распределительных устройствах (КРУ) и камерах стационарных одностороннего обслуживания (КСО) внутренней и наружной установки класса напряжения до 20 кВ трехфазного переменного тока 50 Гц для систем с изолированной и заземленной нейтралью.

15) Разъединители (типы разъединителей и их основные технические характеристики; основные правила эксплуатации разъединителей).

9 Разъединителей РВЗ-10/630 I УХЛ2. Разъединители РВЗ-10/630 I УХЛ2 внутренней установки предназначены:

- для отключения и включения под напряжением участков электрической цепи высокого напряжения при отсутствии нагрузочного тока и для изменения схемы соединения;

- для обеспечения безопасного производства работ на отключенном участке;

- для включения и отключения зарядных токов воздушных и кабельных линий, тока холостого хода трансформаторов и токов небольших нагрузок.

Разъединители РВЗ-10/630 I изготовляются в исполнении УХЛ категории 2 для работы на высоте до 1000м. над уровнем моря; в помещениях где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе и имеется сравнительно свободный доступ наружного воздуха, например в палатках, кузовах, прицепах, металлических помещениях без теплоизоляции, а также в кожухе комплектного устройства или под навесом, чтобы избежать прямого воздействия и атмосферных осадков на изделия.

Изоляция разъединителя РВЗ-10/630 I УХЛ2 состоит из опорных изоляторов ИОР-10-3,75 УХЛ2 и тяг изоляционных ИТГР-10-7,5-65 УХЛ2.

Разъединители РВЗ-10/630 I УХЛ2 отличаются от РВ-10/630 УХЛ2 тем, что имеют заземляющие ножи. На разъединителе РВЗ-10/630 I УХЛ2 заземляющие ножи установлены со стороны разъемных контактов.

Заземляющие ножи смонтированы на дополнительном валу, который укреплен на общей раме разъединителя. Рама разъединителя РВЗ-10/630 I УХЛ2 представляет собой сварную конструкцию из уголков. Конструкция рамы разъединителя РВЗ-10/630 I УХЛ2 предусматривает демонтаж валов с заземляющими ножами, в случае их ремонта или замены. В конструкции разъединителей РВЗ-10/630 I УХЛ2 с заземляющими ножами предусмотрена механическая блокировка между валом контактных ножей и валом заземляющих ножей, которая исключает одновременное включение контактных и заземляющих ножей.

10 Разъединителей РВФЗ-10/630 с приводом ПР-10. Разъединители РВФЗ предназначены для коммутации под напряжением участков электрической цепи при отсутствии нагрузочного тока и для изменения схемы соединения, обеспечения безопасного производства работ на отключенном участке, включения и отключения зарядных токов воздушных и кабельных линий, холостого тока трансформаторов и токов небольших нагрузок.

Используются для работы в шкафах комплектных распределительных устройств, камерах стационарных одностороннего обслуживания (КСО) и комплектных трансформаторных подстанциях. Разъединители РВФ предназначены для установки в устройствах, где требуется выполнить изолированный переход из одного помещения (отсека) в другое без дополнительных проходных изоляторов. Разъединители РВФЗ по конструкции, принципу действия и назначению аналогичны разъединителям РВ, РВЗ, а отличаются тем, что имеют проходные изоляторы со стороны шарнирных (разъемных) контактов. Управление разъединителем РВФЗ и ножами заземления производится отдельными приводами ПР-10.

Технические характеристики

Номинальное напряжение, кВ

10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ

12

Номинальный ток, А

400, 630, 1000

Ток термической стойкости, кА

20

Ток электродинамической стойкости, кА

51

Время протекания, с:

для главных ножей

3

для заземляющих ножей

1

Номинальная частота, Гц

50; 60

Условия эксплуатации

- температура окружающего воздуха от +40°С до -45°С;

- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли в недопустимой концентрации;

- высота установки над уровнем моря не более 1000м.

16) Измерительные трансформаторы тока и напряжения (типы и основные технические характеристики; схемы соединений обмоток; основные правила эксплуатации).

5 Трансформаторов тока ТЗЛ-1 О5.1 предназначены для питания схем релейной защиты от замыкания на землю отдельных жил трехфазного кабеля путем трансформации возникших при этом токов нулевой последовательности.

Трансформатор устанавливается на кабель.

Трансформатор изготавливается в климатическом исполнении "О" категории размещения 5.1 по ГОСТ 15150 и предназначен для эксплуатации в следующих условиях:

- рабочее значение температуры воздуха: верхнее значение от минус 50°С до плюс 55°С;

- рабочее положение - любое.

9 ТЗЛМ-1. Трансформаторы тока ТЗЛМ предназначены для питания схем релейной защиты от замыкания на землю отдельных жил трехфазного кабеля путем трансформации токов нулевой последовательности. Трансформаторы устанавливаются на кабель: диаметром до 70 мм - ТЗЛМ-1, диаметром до 100 мм - ТЗЛМ-1-1 и ТЗЛМ-1-2.

Трансформаторы изготавливаются в исполнении "У" или "Т" категории 2 по ГОСТ 15150 и предназначены для работы в следующих условиях:

высота над уровнем моря не более 1000 м;

температура окружающей среды приведена в таблице;

окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли, химически активных газов и паров в концентрациях, разрушающих покрытия металлов и изоляцию (атмосфера типа II по ГОСТ 15150);

рабочее положение - любое.

Максимальная чувствительность защиты

Тип реле

шкала реле, А

Уставка тока срабатывания, А

Чувствительность защиты (первичный ток, А), не более

при работе с одним трансформатором

при после- довательном соединен..

при параллель- ном

РТ-140/0,2 РТЗ-51

0,1-0,2 0,02-0,1

0,1 0,03

8,5 2,5

10,2 3,2

12,5 4,8

10 Измерительных трансформаторов тока ТПОЛ -10УЗ-2-0.5/10р 200/5. Класс напряжения 10 кВ. Количество обмоток: 2. Класс точности 0,5. Коэффициент трансформации: от 20/5 до 200/5.

Трансформаторы ТПОЛ-10УЗ-2-0.5/10р 200/5 устанавливаются в комплектных распределительных устройствах (КРУ) и линиях токопроводов.

Трансформаторы выпускаются в двух, трех и четырех обмоточном исполнении.

Трансформаторы комплектуются защитными прозрачными крышками для раздельного пломбирования вторичных выводов.

Условия эксплуатации

- высота установки над уровнем моря не более 1000 м

- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли, химически активных газов и паров

- рабочее положение в пространстве - любое

Технические данные трансформатора тока

Наименование

Единица измерения

Значение

Номинальное напряжение

кВ

10

Наибольшее рабочее напряжение

кВ

12

Номинальная частота переменного тока

Гц

50

Номинальный вторичный ток

А

5

Номинальный первичный ток

А

20...200

Число вторичных обмоток

шт

2

Номинальное напряжение

кВ

10

Класс точности вторичной обмотки:

для измерений

0,5

для защиты

10Р

Номинальная нагрузка вторичной обмотки:

для измерений

В*А

30

для защиты

В*А

15

Номинальная предельная кратность вторичной обмотки для защиты, не менее

раз

10

Испытательное напряжение:

промышленной частоты

кВ

42

грозового импульса

кВ

75

17) Аккумуляторные батареи, применяемые на станции (типы и технические характеристики аккумуляторных батарей; основные правила их эксплуатации).

На станции применяются аккумуляторные батареи 6СТ-190 по 4 шт. на один ГПА и используются для электростартерного пуска.

Батареи соответствуют требованиям ГОСТ 959-2002 и предназначены для стартерного пуска двигателей и питания электрического оборудования автомобилей, тракторов и других машин (дорожных и сельскохозяйственных).

В условном обозначении батарей буквы и цифры означают:

6 - число последовательно соединенных аккумуляторов, характеризующих ее номинальное напряжение СТ - стартерная

190 - номинальная емкость батареи в ампер-часах, при 20 часовом режиме разряда (С 20 )

Конструкция

Батарея состоит из шести последовательно соединенных между собой аккумуляторов, электроды которых изготовлены по намазной технологии. Межэлементное соединение осуществляется через перегородки внутри моноблока газовой сваркой, что обеспечивает надежное соединение аккумуляторов в батарею на весь ее срок службы. Батарея выполнена с общей крышкой, корпус (моноблок) и крышка батареи выполнены из ударопрочного полимера. Крышка батареи приваривается к корпусу термоконтактным способом.

Батарея герметична, выдерживает испытания при пониженном или повышенном давлении по сравнению с атмосферным на (20 + 1,33) кПа (150 + 10) мм рт. ст. Узлы пайки и токоведущие детали выдерживают прерывистый разряд током 1700 А.

Крепление батареи производится за выступы, расположенные у днища батареи (стандартное), что позволяет использовать ее в машинах зарубежного производства. Подключение батареи осуществляется болтовым или конусным соединениями. В качестве электролита применяется водный раствор аккумуляторной серной кислоты. На стенках моноблока нанесены риски для визуального контроля уровня электролита.

Эксплуатационные характеристики

Батареи работают в условиях холодного и умеренного холодного климата от -50 до +60єС. Батареи поставляются в сухозаряженном исполнении или залитые электролитом и полностью заряженные. Назначенный срок хранения не залитых электролитом батарей составляет 36 мес., при этом срок сохраняемости сухозаряженности должен составлять не менее 12 мес. Хранение залитых электролитом батарей без подзаряда более 3 мес. не рекомендуется.

Средний срок службы батареи в эксплуатации составляет не менее 48 мес. при наработке транспортного средства в пределах этого срока не более 100 тыс. км пробега или 4000 моточасов.

18) Схема питания потребителей собственных нужд станции; система резервирования источников питания; автоматический ввод резерва.

19) Распределительные устройства собственных нужд станции. РУ СН в составе двух понижающих трансформаторов ТСЛ-630 и 9 ШУ по 0,4кВ.

20) схема постоянного тока на электростанции, режим ее работы, потребители электроэнергии на постоянном токе и схемы их питания;

21) оборудование главного щита управления электростанции, виды сигнализации.

Мониторы с выводом информации HMI ГПА - 5 шт., трансформаторов ТРМ-158 - 2 шт. (температура масла в ТМ - 6/10, температура воды после КУ), вывод информации датчика положения и сигнализации - 2шт., (ВВ, вентиляторы)

Конфигурация контрольной панели генератора

· Графический ЖК-дисплей в формате 320х240 пикселей со светодиодной подсветкой.

· Возможность текстовой поддержки на разных языках

· Система защиты AmpSentry™ - для надежной защиты генератора от перегрузки по току.

· Цифровая система управления переключением электропитания (AMF) обеспечивает переключение нагрузки с разомкнутой цепью, с замкнутой цепью или мягкого (линейно изменяющегося) переходного режима.

· Расширенная параллельная работа (ограничение максимума нагрузки/базисная нагрузка) регулирует активную и реактивную выходную мощность ГУ, когда она подключена в параллель с внешней энергосетью. Мощность можно регулировать либо по контрольной точке ГУ или по контрольной точке шины внешней энергосети.

· Цифровая синхронизация частоты и согласование напряжения.

· Изохронное распределение нагрузки.

· Управление спадом эффективной (кВт) и реактивной (квар) мощностью.

· Часы реального времени для регистрации ошибок и времени события.

· Часы функционального контроля и времени начала и конца дня, когда запускается тестирование с нагрузкой или без нагрузки, или сеанс базисной нагрузки или ограничения максимальной нагрузки.

· Цифровое регулирование напряжения. 3-х фазный 2-х полупериодный регулятор на полевом транзисторе, совместимый либо с шунтовой системой возбуждения или системой на постоянном магните.

· Мониторинг и защита ГУ.

· Измерение параметров переменного тока и защита внешнего источника энергоснабжения и шины.

· Интерфейс Modbus® для подключения к оборудованию заказчика.

· Питание от батарей 12В или 24В постоянного тока.

· Гарантия и сервис. Поддерживается всеобъемлющей глобальной корпоративной сетью по гарантиям и сервису через дистрибьюторов.

· Сертификация. Служит для использования на ГУ, которые спроектированы, изготовлены, испытаны и сертифицированы для удовлетворения следующих стандартов: UL, NFPA, ISO, IEC Mil Std, CE и CSA.

22) Организация, сроки проведения и содержание ремонтов основного электротехнического оборудования станции (генераторов, трансформаторов, двигателей собственных нужд и др.); содержание, объем и сроки проведения профилактических испытаний.

Ежедневные процедуры технического обслуживания

* Сопротивление воздушного фильтра - Проверить

* Панель управления - Проверить

* Уровень охлаждающей жидкости - Проверить

* Уровень масла - Проверить

Обслуживание после первых 250 мч

* Выбросы вредных веществ - Проверить

* Масло и масляный фильтр - Заменить

* Клапанный механизм - Отрегулировать

Обслуживание каждые 250 мч

* Аккумуляторные батареи - Проверить

* Панель управления - Очистить

* Анализ масла - Выполнить

* Емкость для отработанного масла - Проверить

Обслуживание каждые 2 000 мч (или 4 месяца)

* Первичный фильтрующий элемент воздушного фильтра - заменить

* Пылесборник воздушного фильтра - Проверить

* Подшипник генератора - Проверить (смазать)

* Выбросы вредных веществ - Проверить (O2 и NOx)

* Масло и масляный фильтр - Заменить

* Масляный фильтр (центробежный) - Очистить

* Клапанный механизм - Отрегулировать

* Свечи зажигания - Заменить

* Катушка на свече - Проверить

Обслуживание каждые 4 000 мч (или 8 месяцев)

* Электрические соединения двигателя - Проверить

* Гибкий шланг - Проверить

* Основной генератор - Проверить (крепежные болты)

* Дополнительные присадки к охлаждающей жидкости (SCA) - Выполнить анализ

Обслуживание каждые 6 000 мч (или 1 год)

* Вторичный фильтрующий элемент воздушного фильтра - Заменить

* Распределительный вал - Проверить

* Трубопроводы системы охлаждения - Проверить

* Элемент рециркуляции вентиляции картера - Заменить

* Опоры двигателя - Проверить

* Топливный фильтр природного газа - Заменить

* Штанги или трубки толкателей - Проверить

* Крышки коромысел - Заменить (уплотнительное кольцо)

* Толкатель в сборе - Проверить

* Осевой зазор турбонагнетателя - Проверить

* Радиальный зазор подшипника турбонагнетателя - Проверить

Обслуживание каждые 15 000 мч (или 30 месяцев)

* Утечки воздуха во впускной и выпускной системах - Проверить

* Батареи резервного питания - Проверить

* Катушка на свече - Заменить (удлинители)

* Панель управления - Проверить возможность дальнейшего использования

* Система охлаждения - Промыть

* Головка блока цилиндров - Заменить

* Электрические соединения генератора - Проверить

* Эластичная муфта генератора - проверить

* Гибкий шланг - Проверить

* Топливный фильтр природного газа - Заменить

* Уплотнения топливопровода природного газа - Заменить

* Маслопроводы - Проверить

* Подшипники оси дроссельной заслонки - Заменить

Обслуживания каждые 30 000 мч (или 5 лет)

* Охладитель наддувочного воздуха - Очистить

* Аккумуляторные батареи - Заменить

* Шатунные подшипники - Заменить

* Подшипник генератора - Заменить

* Коренные подшипники - Заменить (двигатели с серийными номерами ниже 66300567 для QSV91 и ниже 66300590 для QSV81)

* Болты шатуна - Заменить

* Шатун - Проверить

* Термостат системы охлаждения - Заменить

* Отверстие в блоке цилиндров - Проверить

* Гильза цилиндра - Заменить

* Теплозащитный экран выпускного коллектора - Заменить (при наличии)

* Выпускной коллектор сухого типа - Заменить (сильфоны)

* Эластичная муфта генератора - Заменить

* Уплотнения топливного регулятора природного газа - Заменить

* Уплотнения топливного вентиля отсечки природного газа - Заменить

* Зазор в зацеплении передних распределительных шестерен - Проверить

* Обмотки генератора - Очистить

* Маслоохладитель - Очистить

* Масляный насос - Заменить

* Масляный термостат - Заменить

* Поршневые кольца - Заменить

* Поршень - Заменить (двигатели с серийными номерами ниже 66300664)

* Штанги или трубки толкателей - Заменить

* Толкатель в сборе - Заменить

* Турбонагнетатель - Заменить

* Магистраль слива масла из турбонагнетателя - Заменить

* Магистраль подачи масла в турбонагнетатель - Заменить

* Вязкостный гаситель крутильных колебаний - Проверить (выполнить анализ жидкости)

* Водяной насос - Заменить

Обслуживание каждые 60 000 мч (или 10 лет)

* Коренные подшипники - Заменить (двигатели с серийными номерами выше 666300567 для QSV91 и выше 366300590 для QSV81)

* Упорные подшипники - Заменить

* Втулки распределительного вала - Заменить

* Упорный подшипник распределительного вала - Заменить

* Промежуточная шестерня распределительного вала - Проверить

* Шатун - Заменить

* Шланги системы охлаждения - Заменить

* Задний сальник коленчатого вала - Заменить

* Коробка передач - Заменить (при наличии)

* Основной генератор - Проверить

* Масляный обратный клапан - Заменить

* Форсунка охлаждения поршня - Заменить (уплотнительные кольца)

* Поршень - Заменить

* Коромысло в сборе - Заменить

* Стартер - Заменить

* Вязкостный гаситель крутильных колебаний - Заменить

СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Связи оперативного персонала электростанции с диспетчерским управлением нет, так как станция не в ЕЭС.

23) Организационная схема управления электростанцией и электроцехом, связь оперативного персонала станции с диспетчерским управлением.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Ценообразование и себестоимость в строительно-монтажном производстве. Состав оборудования теплопункта. Расчет электрических нагрузок оборудования. Расчет электрических нагрузок, автоматическое управление электрооборудованием. Схема аварийной сигнализации.

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 28.02.2010

  • История Югорского ремонтно-наладочного управления, правила внутреннего трудового распорядка. Организация работ, выполняемых в период текущей эксплуатации. Монтаж осветительного оборудования и контура заземления. Общие сведения о трансформаторах.

    отчет по практике [229,1 K], добавлен 01.03.2013

  • Описание котельного агрегата типа БКЗ-210-140. Энтальпия продуктов сгорания между поверхностями нагрева. Расчет топки, ширмового и конвективного пароперегревателя. Невязка теплового баланса парогенератора. Расчет и выбор дымососов и вентиляторов.

    курсовая работа [259,2 K], добавлен 29.04.2012

  • Особенности управления электродвигателями переменного тока. Описание преобразователя частоты с промежуточным звеном постоянного тока на основе автономного инвертора напряжения. Динамические характеристики САУ переменного тока, анализ устойчивости.

    курсовая работа [619,4 K], добавлен 14.12.2010

  • Характеристика компрессорного цеха и газоперекачивающего агрегата ГТК-10И. Смазка газотурбинного агрегата, система воздушного охлаждения и уплотнения. Масло для смазки подшипников нагнетателя. Особенности обслуживания газоперекачивающего агрегата.

    курсовая работа [94,2 K], добавлен 12.02.2013

  • Поверочный расчет котельного агрегата, работающего на природном газе. Сводка конструктивных характеристик агрегата. Топливо, состав и количество продуктов сгорания, их энтальпия. Объемная доля углекислоты и водяных паров по газоходам котельного агрегата.

    курсовая работа [706,7 K], добавлен 06.05.2014

  • Побудова та принцип дії машинного генератора. Явище електромагнітної індукції, правило "правої руки". Будова індуктору, якорю та колектору генератора. Фізичні явища і процеси в елементах конструкції пристрою. Енергетична діаграма та розрахункова схема.

    лекция [111,1 K], добавлен 25.02.2011

  • Разработка структурно-конструктивной схемы, электрических принципиальных схем и логической программы управления электроприводами пресс-брикетного агрегата. Расчет и обоснование выбора типа электродвигателей производственной установки, аппаратуры.

    курсовая работа [777,5 K], добавлен 14.12.2012

  • Технологический процесс пароснабжения с использованием электродного водогрейного котла. Назначение деаэратора ДСА-300. Разработка системы автоматического регулирования агрегата на базе современных технических средств автоматики, выбор типа регулятора.

    курсовая работа [2,2 M], добавлен 03.12.2012

  • Специализация ферм большого рогатого скота. Назначение установки или агрегата для уборка навоза. Перечень технологического оборудования. Общие требования для реле времени. Определение мощности и выбор типа электродвигателей для привода машин и механизмов.

    курсовая работа [148,0 K], добавлен 30.08.2014

  • Разработка тепловой схемы производственно-отопительной котельной. Расчет и выбор основного и вспомогательного оборудования. Составление схемы трубопроводов и компоновка оборудования. Основные принципы автоматизации котельного агрегата паровой котельной.

    дипломная работа [293,3 K], добавлен 24.10.2012

  • Разработка схем релейной защиты генератора, трансформатора и циркуляционного насоса. Установки дифференциальной и дистанционной защиты. Автоматическое включение синхронных машин на параллельную работу и трехфазное автоматическое повторное включение.

    дипломная работа [181,0 K], добавлен 22.11.2010

  • Общие правила организации эксплуатации тепловых энергоустановок. Техническое обслуживание, ремонт и консервация. Требования к монтажу, ремонту и эксплуатации теплотехнического оборудования, приборов контроля и автоматизации. Обеспечение мер безопасности.

    отчет по практике [4,8 M], добавлен 07.08.2013

  • Параллельная работа синхронного генератора с сетью, регулирование его активной и реактивной мощности. Построение векторных диаграмм при различных режимах нагрузки. Схема подключения синхронного генератора к сети с помощью лампового синхроноскопа.

    контрольная работа [92,0 K], добавлен 07.06.2012

  • Принципиальная схема автоматического управления электроводонагревателем ЭВ-Ф-15 и её описание. Работа реле - регулятора температуры, устройства встроенной температурной защиты, реле времени. Автоматический, ручной и аврийный режим работы водонагревателя.

    курсовая работа [212,1 K], добавлен 29.04.2010

  • Характеристика основного и вспомогательного оборудования котельного агрегата БКЗ-160-100. Разработка и реализация реконструкции котлов с переводом на сжигание газа и мазута. Технико-экономические расчеты электробезопасности и экологичности проекта.

    курсовая работа [774,7 K], добавлен 14.04.2019

  • Выполнение теплового расчета стационарного парового котла. Описание котельного агрегата и горелочных устройств, обоснование температуры уходящих газов. Тепловой баланс котла, расчет теплообмена в топочной камере и конвективной поверхности нагрева.

    курсовая работа [986,1 K], добавлен 30.07.2019

  • Описание котельного агрегата ГМ-50–1, газового и пароводяного тракта. Расчет объемов и энтальпий воздуха и продуктов сгорания для заданного топлива. Определение параметров баланса, топки, фестона котельного агрегата, принципы распределения теплоты.

    курсовая работа [1,9 M], добавлен 30.03.2015

  • Устройство и принцип действия оборудования нефтеперекачивающих и компрессорных станций. Правила эксплуатации, виды ремонтов оборудования. Термодинамический расчет простой газотурбинной установки с регенератором. Температура рабочего газа в турбине.

    курсовая работа [313,3 K], добавлен 25.03.2015

  • Назначение системы автоматического регулирования (САР) и требования к ней. Математическая модель САР напряжения синхронного генератора, передаточные функции разомкнутой и замкнутой системы. Определение предельного коэффициента усиления системы.

    курсовая работа [670,0 K], добавлен 09.03.2012

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.