🗊Презентация Електроустаткування підстанції. Високовольтні двигуни

Категория: Технология
Нажмите для полного просмотра!
Електроустаткування підстанції. Високовольтні двигуни, слайд №1Електроустаткування підстанції. Високовольтні двигуни, слайд №2Електроустаткування підстанції. Високовольтні двигуни, слайд №3Електроустаткування підстанції. Високовольтні двигуни, слайд №4Електроустаткування підстанції. Високовольтні двигуни, слайд №5Електроустаткування підстанції. Високовольтні двигуни, слайд №6

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Електроустаткування підстанції. Високовольтні двигуни. Доклад-сообщение содержит 6 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Презентація на тему: Електроустаткування 
підстанції .
Високовольтні двигуни .
Підготували учні групи МЕ-41
Журавльов О.В
Горбенко И.Д
Описание слайда:
Презентація на тему: Електроустаткування підстанції . Високовольтні двигуни . Підготували учні групи МЕ-41 Журавльов О.В Горбенко И.Д

Слайд 2





Синхронний компенсатор 
Синхроний компенсатор (СК) являє собою синхрону машину, призначену для генерування реактивною потужності. Синхроний компенсатор включають в електричну систему з метою підвищення її коефіцієнта потужності. За допомогою яких шляхом зміни розподілу реактивної потужності в мережі ведеться автоматичне регулювання напруги на шинах підстанцій Застосовуються та кож для стабілізування напруги в мережі при передачі єнергії по лініях великої відстані.
Описание слайда:
Синхронний компенсатор Синхроний компенсатор (СК) являє собою синхрону машину, призначену для генерування реактивною потужності. Синхроний компенсатор включають в електричну систему з метою підвищення її коефіцієнта потужності. За допомогою яких шляхом зміни розподілу реактивної потужності в мережі ведеться автоматичне регулювання напруги на шинах підстанцій Застосовуються та кож для стабілізування напруги в мережі при передачі єнергії по лініях великої відстані.

Слайд 3





Будова
1 - статор; 2 - ротор; 3, 4 - ізоляційні ущільнення; 5 - вентилятор; 6 - підшипник; 7 - опорні платформи; 8 - маслонасосів; 9 - камера контактних кілець;10 - вал; 11, 12 - вихідний і вхідний отвори в газоохолоджувач;13 - газоохолоджувач
Описание слайда:
Будова 1 - статор; 2 - ротор; 3, 4 - ізоляційні ущільнення; 5 - вентилятор; 6 - підшипник; 7 - опорні платформи; 8 - маслонасосів; 9 - камера контактних кілець;10 - вал; 11, 12 - вихідний і вхідний отвори в газоохолоджувач;13 - газоохолоджувач

Слайд 4





Найбільш розповсюдженим способом пуску СК є реакторний пуск . В деяких випадках пуск СК невеликої і середньої потужності проводиться прями включенням в мережу. 
Найбільш розповсюдженим способом пуску СК є реакторний пуск . В деяких випадках пуск СК невеликої і середньої потужності проводиться прями включенням в мережу. 
При реакторному пуску компенсатор вмикається в мережу через реактор , вододіючим значним індуктивним опором . Завдяки цьому напруга на виводах компенсатора на початку пуску знижується до 40-50% від номінального а пусковий струм не перевищує 2,5-3,0 Iн
Коли швидкість обертання компенсатора при розвороті приближуються до синхронній , реактор шунтуеться и компенсатор втягується в синхронізм.
Описание слайда:
Найбільш розповсюдженим способом пуску СК є реакторний пуск . В деяких випадках пуск СК невеликої і середньої потужності проводиться прями включенням в мережу. Найбільш розповсюдженим способом пуску СК є реакторний пуск . В деяких випадках пуск СК невеликої і середньої потужності проводиться прями включенням в мережу. При реакторному пуску компенсатор вмикається в мережу через реактор , вододіючим значним індуктивним опором . Завдяки цьому напруга на виводах компенсатора на початку пуску знижується до 40-50% від номінального а пусковий струм не перевищує 2,5-3,0 Iн Коли швидкість обертання компенсатора при розвороті приближуються до синхронній , реактор шунтуеться и компенсатор втягується в синхронізм.

Слайд 5





Синхронні компенсатори - це електричні машини великої потужності: від 10 до 160 тис. кВА. Виконують їх зазвичаї  з горизонтальним розташуванням валу на напругу від 6,6 до 16 кВ, частотою 50 Гц. Число полюсів в СК зазвичай становить 2р = 6 і 8, що відповідає частоті обертання ротора 1000 і 750 об/хв
Синхронні компенсатори - це електричні машини великої потужності: від 10 до 160 тис. кВА. Виконують їх зазвичаї  з горизонтальним розташуванням валу на напругу від 6,6 до 16 кВ, частотою 50 Гц. Число полюсів в СК зазвичай становить 2р = 6 і 8, що відповідає частоті обертання ротора 1000 і 750 об/хв
При підключені СК паралельно споживачеві Z і створення в СК режимуперезбудження  б) в мережі з'явиться струм Iск  випереджувальний по фазі напруги Uc на кут 90*.Результативний струм в мережі
Описание слайда:
Синхронні компенсатори - це електричні машини великої потужності: від 10 до 160 тис. кВА. Виконують їх зазвичаї з горизонтальним розташуванням валу на напругу від 6,6 до 16 кВ, частотою 50 Гц. Число полюсів в СК зазвичай становить 2р = 6 і 8, що відповідає частоті обертання ротора 1000 і 750 об/хв Синхронні компенсатори - це електричні машини великої потужності: від 10 до 160 тис. кВА. Виконують їх зазвичаї з горизонтальним розташуванням валу на напругу від 6,6 до 16 кВ, частотою 50 Гц. Число полюсів в СК зазвичай становить 2р = 6 і 8, що відповідає частоті обертання ротора 1000 і 750 об/хв При підключені СК паралельно споживачеві Z і створення в СК режимуперезбудження б) в мережі з'явиться струм Iск випереджувальний по фазі напруги Uc на кут 90*.Результативний струм в мережі

Слайд 6





Фазовий сув цього струму відносно напруги мережі Uc (кут Фс) трохи менше кута фазового суву до ввімкнення СК (кут Фz).Крім цього,струм Ic стане менше.
Фазовий сув цього струму відносно напруги мережі Uc (кут Фс) трохи менше кута фазового суву до ввімкнення СК (кут Фz).Крім цього,струм Ic стане менше.
В деяких випадках СК працює з недозбудженням . Необхідність в цьому виникає , якщо струм в мережі містить значиму ємкість змістову, котра не компенсується індуктивною складовою струму споживача. Зазвичай степінь збудження СК регулюють автоматичними засобами 
Синхронні компенсатори застосовують також для стабілізації напруги в мережі при передачі енергії по лініях великої протяжності. При великих індуктивних навантаженнях напруги ня в кінці лінії (у споживачів) виявляється набагато менше, ніж на початку; при малих навантаженнях, навпаки, під впливом ємнісних опорів лінії напруга в кінці лінії може навіть підвищуватися в порівнянні з напругою на початку.
Описание слайда:
Фазовий сув цього струму відносно напруги мережі Uc (кут Фс) трохи менше кута фазового суву до ввімкнення СК (кут Фz).Крім цього,струм Ic стане менше. Фазовий сув цього струму відносно напруги мережі Uc (кут Фс) трохи менше кута фазового суву до ввімкнення СК (кут Фz).Крім цього,струм Ic стане менше. В деяких випадках СК працює з недозбудженням . Необхідність в цьому виникає , якщо струм в мережі містить значиму ємкість змістову, котра не компенсується індуктивною складовою струму споживача. Зазвичай степінь збудження СК регулюють автоматичними засобами Синхронні компенсатори застосовують також для стабілізації напруги в мережі при передачі енергії по лініях великої протяжності. При великих індуктивних навантаженнях напруги ня в кінці лінії (у споживачів) виявляється набагато менше, ніж на початку; при малих навантаженнях, навпаки, під впливом ємнісних опорів лінії напруга в кінці лінії може навіть підвищуватися в порівнянні з напругою на початку.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию