+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Оценка влияния кратковременных нарушений электроснабжения на работу потребителей нефтедобывающих предприятий и разработка устройства АВР для надежного их электропитания

  • Автор:

    Гумиров, Дамир Тахирович

  • Шифр специальности:

    05.09.03

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2010

  • Место защиты:

    Москва

  • Количество страниц:

    202 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы

Содержание
Введение
Глава 1. Проблемы обеспечения надежного электропитания потребителей нефтедобывающих предприятий современными устройствами
1.1. Оборудование и технологические процессы нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий
1.2. Патентные исследования способов и устройств автоматического включения резервного электропитания потребителей
1.3. Достоинства и недостатки устройств быстродействующих АВР
1.4. Системы электроснабжения нефтедобывающих предприятий и
пути повышения надежности и экономичности гссработы
1.5. Постановка задачи исследования
Глава 2. Математическое моделирование систем электроснабжения и
разработка устройства АВР для надежного электропитания
потребителей нефтедобывающих предприятий
2.1. Допущения и основные уравнения переходных процессов в системах электроснабжения, содержащих СД и АД
2.2. Повышение надежности работы пускового органа адаптивного устройства быстродействующего АВР
2.3. Программный комплекс оценки надежной работы усовершенствованного алгоритма АВР в условиях потери питания и при КЗ в
различных точках системы электроснабжения нефтедобычи
2.4. Выводы по главе
Глава 3. Оценка влияния кратковременных нарушений
электропитания на работу пускового устройства АВР для узлов
нагрузки нефтедобывающих предприятий
3.1. Типовые схемы электроснабжения нефтедобываюица. и нефтеперерабатывающих предприятий
3.2. Исходные данные и расчетная схема электроснабжения нефтедобывающего предприятия
3.3. Оценка надежности работы адаптивного устройства АВР при междуфазных КЗ
3.4. Ог(енкаработы адаптивного устройства АВР при однофазных КЗ

3.5. Оценка работы адаптивного устройства АВР при двухфазных на
землю КЗ
3.6. Выводы по главе
Глава 4. Экспериментальные исследования режимов работы АВР
4.1. Программа и результаты лабораторных испытаний АВР
4.2. Общие сведения по системе электроснабжения ПС 35/6 кВ «К-258»
4.3. Определение критической длительности КЗ для потребителей ПС «Кг-
258»
4.3.1. Режим трехфазного КЗ в отходящей линии напряжением 35 кВ
4.3.2. Режим несанкционированного отключения выключателя в цепи
питания 35 кВ ПС 35/6 кВ «К-258»
4.3.3. Работа АВР при коротких замыканиях в цепи питания 110 кВ
4.3.4. Работа АВР при внешних коротких замыканиях в сетях 35 кВ
4.3.5. Работа АВР при внешних трехфазных КЗ в узле 3 сети 110 кВ
4.4. Проект привязки комплекса АВР к подстанции ПС 35/6 кВ «К-258»
4.5. Сравнение результатов переходных процессов самозапуска
электродвигательной нагрузки с экспериментальными данными
4.6. Выводы по главе
Заключение
Список литературы
Приложение 1. Данные по погружному оборудованию и выработке
Приложение 2. Загруженность трансформаторов и типы двигателей привода
механизмов ТПДН «Муравленковскнефть» ОАО «Сибнефть-ННГ»
Приложение 3. Результаты патентных исследований
Приложение 4. Расчеты процессов выбега электродвигательной
нагрузки КНС-11 на трехфазное, междуфазное и однофазное КЗ
Приложение 5. Акт внедрения
Введение
Повышение эффективности работы нефтедобывающих предприятий зависит от надежной работы электроцентробежных насосов, станков-качалок, насосов повышения пластового давления кустовых месторождений. Высокую степень надежности работы электрооборудования добычи нефти обеспечивают схемы питания указанных выше агрегатов одновременно от двух и более независимых источников, поскольку аварийное отключение одного из них не приводит к нарушению питания потребителей. Способом повышения надежности электроснабжения ответственных потребителей, получающих электропитание от двух независимых источников, является средств автоматического включения резерва (АВР).
Обычные устройства АВР при кратковременных нарушениях электроснабжения (КНЭ) в энергосистеме, приводят к экономическим ущербам с нарушением непрерывности технологических процессов, могут являться причинами возникновения гидравлических ударов, повреждения трубопроводов и оборудования насосных станций при переключении на резервный источник за время более 0,090 - 0,140 с [40, 53]. Главными недостатками существующих устройств АВР являются: работа только при трехфазных коротких замыканий (КЗ); отказы в срабатывании для сложных систем электроснабжения нефтедобычи с несколькими подстанциями (ПС) 35/6 кВ; большое общее время работы АВР.
Схема АВР должна приходить в действие в случае исчезновения напряжения на шинах потребителей по любой причине, в том числе при аварийном, ошибочном или самопроизвольном отключении выключателей рабочего источника питания, а также при исчезновении напряжения на шинах, от которых осуществляется питание рабочего источника [105]. Включение резервного источника питания иногда допускается также при КЗ на шинах потребителя [105]. Однако очень часто схема АВР блокируется, например, при работе дуговой защиты в комплектных распределительных устройствах [6,19,66,67,75,90,105].
При отключении от максимальной защиты трансформаторов, питающих шины низшего напряжения (НН), работе АВР предпочтительна работа АПВ. Поэтому на стороне НН (СН) понижающих трансформаторов подстанций принимается комбинация АПВ-АВР. Схема АВР не должна приходить в действие до от-

рядного конденсатора, делителем напряжения и с «минусом» выпрямительного диодного моста,
2.5. делитель напряжения выполнен на основе двух резисторов и подключен с одной стороны между двумя выпрямительными диодами первой вторичной обмотки трансформатора, а с другой стороны - к минусу выпрямительного диодного моста, из диода, анод которого соединен между двумя резисторами делителя напряжения, а катод с первым выводом размыкающего контакта управляющего реле,
2.6. второй вывод размыкающего контакта соединен с первым выводом зарядного конденсатора и с первым выводом замыкающего контакта управляющего реле,
2.7. второй вывод замыкающего контакта соединен через первый ограничивающий резистор с управляющим электродом коммутирующего тиристора,
2.8. второй ограничивающий резистор соединен с управляющим электродом и катодом коммутирующего тиристора,
2.9. катод коммутирующего тиристора и катод обратного диода соединены с первым выводом электромагнита отключеїшя вводного выключателя первой и второй секций шин и с катодом разделительного диода, анод которого подключен к первому выводу заводской схемы управления выключателя первой и второй секций шин,
2.10. второй вывод электромагнита отключения соединен с анодом обратного диода и со вторым выводом заводской схемы управления выключателя первой и второй секций шин
3. блок ускорения включения секционного выключателя состоит из блока ускорения отключения вводного выключателя,
3.2. дополнительного накопительного конденсатора, подключенного параллельно к накопительному конденсатору блока ускорения отключения,
3.3. третьего разделительного диода, под-
2.5 признак отсутствует
2.6 признак отсутствует
2.7 признак отсутствует
2.8 признак отсутствует
2.9 признак отсутствует
2.10. признак отсутствует
3.1 признак отсутствует
3.2 признак отсутствует
3.3 признак отсутствует
2.5. не используется
2.6. не используется
2.7. не используется
2.8. не используется
2.9. не используется
2.10.не используст-
3.1. не используется
3.2. не используется
3.3. не используется
2-й пункт формулы не используется

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.150, запросов: 967