大型火力发电厂厂用电系统

本书对大型火力发电厂的厂用电系统进行了论述,并着重从接线方式及设备应用两个方面,阐述了它们的相互制约关系。文章中介绍了各种不同的高低压厂用电接线方式及其应用对象,也介绍了在厂用电系统中可以使用的设备及选择原则。

大型火力发电厂厂用电系统基本信息

中文名 大型火力发电厂厂用电系统 作 者 钱亢木
出 版 社 中国电力出版社 出版时间 2001年10月1日

全书共分七章,包括绪论、高压厂用电系统、低压厂用电系统、高压厂用电开断设备、低压厂用电设备、高低压厂用配电装置的布置、高热及高湿热环境中的厂用电系统等内容。

本书可供电力工程电气设计人员、电厂管理人员阅读,也可作为大专院校相关专业的参考书。

大型火力发电厂厂用电系统造价信息

市场价 信息价 询价
材料名称 规格/型号 市场价
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行情 品牌 单位 税率 供应商 报价日期
太阳能发电系统 品种:太阳能发电系统;型号:CH-Z-2000W;逆变器:2000W;太阳能板:2000W;蓄池:1000AH;池种类:太阳能专用;直流 查看价格 查看价格

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太阳能发电系统 品种:太阳能发电系统;型号:CH-Z-3000W;逆变器:2000W;太阳能板:3000W;蓄池:1600AH;池种类:太阳能专用;直流 查看价格 查看价格

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太阳能发电系统 品种:太阳能发电系统;型号:CH-Z-5000W;逆变器:3000W;太阳能板:5000W;蓄池:2400AH;池种类:太阳能专用;直流 查看价格 查看价格

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太阳能发电系统 品种:太阳能发电系统;型号:CH-Z-1000W;逆变器:1000W;太阳能板:1000W;蓄池:600AH;池种类:太阳能专用;直流 查看价格 查看价格

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太阳能发电系统 品种:太阳能发电系统;型号:CH-Z-400W;逆变器:1KW;太阳能板:400W;蓄池:400AH;池种类:太阳能专用;直流压:24 查看价格 查看价格

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太阳能发电系统 品种:太阳能发电系统;型号:CH-Z-500W;逆变器:1KW;太阳能板:500W;蓄池:300AH;池种类:太阳能专用;直流压:24 查看价格 查看价格

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太阳能发电系统 品种:太阳能发电系统;型号:CH-Z-10KW;逆变器:10KW;太阳能板:10KW;蓄池:6400AH;池种类:太阳能专用;直流压: 查看价格 查看价格

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太阳能发电系统 品种:太阳能发电系统;型号:CH-Z-3000W;逆变器:3000W;太阳能板:3000W;蓄池:1600AH;池种类:太阳能专用;直流 查看价格 查看价格

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材料名称 规格/型号 除税
信息价
含税
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行情 品牌 单位 税率 地区/时间
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前言

第一章 绪论

第一节 火力发电厂的厂用电系统及负荷分类

第二节 厂用负荷的供电

第二章 高压厂用电系统

第一节 高压厂用电接线

第二节 高压厂用电压

第三节 高压厂用变压器及启动/备用变压器的容量选择

第四节 高压厂用电系统的电压调整

第五节 高压厂用变压器和启动/备用变压器阻坑的选择

第六节 高压厂用电系统的中性点接地方式

第三章 低压厂用电系统

第一节 压厂用电接线

第二节 压厂用电变压器的选择

第三节 压厂用电系统的中性心接地方式2100433B

作 者:钱亢木 编著

出 版 社:中国电力出版社

出版时间:2001-10-1

版 次:1页 数:278字 数:196000印刷时间:2001-10-1开 本:纸 张:胶版纸印 次:I S B N:9787508306933包 装:平装

大型火力发电厂厂用电系统常见问题

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  • 火力发电厂是如何发电的?

    火电是靠燃烧产生热能,再用热能转化为机械能去推动原动机转动,带动发电机发电,热能不能直接作用于原动机,因为这样对原动机要求太高,不可长久使用,因此必须找到一种中间媒介,安全、成本低、可持续工作,水就是...

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大型火力发电厂厂用电系统文献

火力发电厂厂用电综合自动化系统设计应用 火力发电厂厂用电综合自动化系统设计应用

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大小:285KB

页数: 3页

评分: 4.5

基于现场总线技术的火力发电厂厂用电综合自动化系统(FECS)在火电工程的应用中日趋成熟,本文结合工程实例.详细介绍了FECS的技术特点,并对FECS在火电工程中的应用情况与设计特点进行了分析与比较。

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火力发电厂毕业设计 火力发电厂毕业设计

格式:pdf

大小:285KB

页数: 63页

评分: 4.7

毕业设计(论文) 电气与信息工程 学院 电气工程及其自动化 专业 电气 0903 班 题 目 新建 300MW 火电厂电气系统总体方案与布置设计 任务起止日期: 2013 年 月 日~ 2013 年 月 日 学 生 姓 名 黄 湘 伟 学 号 200924050321 指 导 教 师 陈 元 新 教研室主任 年 月 日审查 院 长 年 月 日批准 新建 300MW 火力发电厂电气系统总体方案与布置设计 绪论 一、我国的电力工业发展现状简介 我国建成的第一座火力发电厂的标志是 1882年 7月 26日在上海建设成功地上海电 气公司。而我国的水力发电是从 1912年农历 4月 12日开始,在我国西南地区的云南昆 明附近地螳螂川上修建成功地石龙坝水力发电厂,并且配备了两台 240kW的水轮发电 机组。这也就是我国的电力工业发展被全世界人民公认的起点。 就在新中国成立后,中国的电力工业有了飞跃式

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地热系统大型系统

已有的所有采暖通风空调系统都需要消耗大量的能源,甚至超过了房屋平均能源总需求的一半。而安装了地热系统后,能大大减少能源消耗,因为温度的起点改变了——原先要从0度加温到28度,只用从10度加热至28度了 。

"高效经济"、"节能节电"、"降低矿物燃料使用"、"省钱"……这些都是家用地热系统的最吸引人的标签。《大众机械师》10月刊中就为我们详细介绍了家用地热系统的工作原理、安装方法等指南。

"你不是在制造热能,而是转移热能。"美国罗拉多州地热安装人员吉-林奇的总结非常精辟。林奇所从事的地热安装主要是深入地壳就结霜线以下的位置——通常在10摄氏度左右,充分利用这里的热能来帮助家庭取暖和降温。

与太阳能、风能不同,地热能源的来源相对要稳定的多。Water Furnace设备制造商工程副总裁鲍勃-布朗称:"大地是不会消失的。无论是取暖还是降温,地热能源都能提供非常稳定的支持。我们要做的就是在地下埋塑料管,灌入液体,你瞧,整个系统就已经轻松搞定了。"

大型直剪仪包括计算机控制系统,利用微步进马达施加水平荷载。荷载最大可加到50kN (10,000 lbf). 内置电控设备控制试验和实时显示数据。该系统可以在位移速度最大达15mm(0.6 英寸)的条件下按照恒定速率施加应力/应变。在Windows NT 界面下运行计算机控制程序。具有实时显示当前试验状态和曲线的功能。可以在试验的任何阶段改变试验过程和试验条件。

该系统包括所有必需的硬件和软件,可以记录所有的输入数据、设置试验参数、完成标准的工程计算,可以按照ASTM D5321和BS 1377标

,可以完成土工编织物试验

● 选择夹盘测定 GCLs的真内摩擦力

● 线性轴承,最大限度降低水平摩擦力

● 两套限位开关,避免超过行程

● 内置4通道数据采集器,分辨率16-bit

● LCD 显示图形

● 两个位移传感器,量程100 mm (4.00in.),分辨率为0.002 mm (0.0000075 in.)

● 两个通用的剪切荷重传感器

● 精确控制位移速率0.00003 ~15 mm/min (0.000001 ~ 0.6 in. /min)

● 内置电控设备,用于自动显示数据和控制试验

● Windows XP或 Vista 友好操作界面

● 逐级增加固结试验功能

大型公建能耗监测系统系统构成

能耗监测系统是指通过对国家机关办公建筑和大型公共建筑安装分类和分项能耗计量装置,采用远程传输等手段及时采集能耗数据,实现重点建筑能耗的在线监测和动态分析功能的硬件系统和软件系统的统称[1]。其中,分类能耗是指根据国家机关办公建筑和大型公共建筑消耗的主要能源种类划分进行采集和整理的能耗数据,如:电、燃气、水等。分项能耗是指根据各类能源的主要用途划分进行采集和整理的能耗数据,例如,电量分项能耗应当包括:照明插座用电、空调用电、动力用电、特殊用电。

数据采集系统

能耗数据采集方式包括人工采集方式和自动采集方式。通过自动采集方式采集的数据包括建筑分项能耗数据和分类能耗数据,由自动计量装置实时采集,通过自动传输方式实时传输至数据中心。

数据传输技术

建筑物能耗监测系统的自动计量装置所采集的能耗数据,通过RS485接口,并采用TCP/IP通信协议自动并实时上传给数据中心,以保证数据得到有效的管理和支持高效率的查询服务,同时数据传输采取一定的编码规则,实现数据组织、存储及交换的一致性。

数据中心

数据中心也就是数据库,接收并存储其管理区域内监测建筑的能耗数据,并对其进行处理、分析、展示和发布。数据中心具备设置数据更新的时间间隔,访问历史数据,报警,打印报表,实时与历史曲线,图表的绘制,并预留相应扩展功能。

系统结构

安科瑞Acrel-5000能耗监测系统以计算机、通讯设备、测控单元为基本工具,为大型公共建筑的实时数据采集、开关状态监测及远程管理与控制提供了基础平台,它可以和检测、控制设备构成任意复杂的监控系统。该系统主要采用分层分布式计算机网络结构,如图1所示:站控管理层、网络通讯层和现场设备层。

图1 系统结构图

1)站控管理层

站控管理层针对能耗监测系统的管理人员,是人机交互的直接窗口。

2)网络通讯层

通讯层主要是由通讯管理机、以太网设备及总线网络组成。

3)现场设备层

现场设备层是数据采集终端,主要由智能仪表组成,采用具有高可靠性、带有现场总线连接的分布式I/O控制器构成数据采集终端,向数据中心上传存储的建筑能耗数据。

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