某发电厂2*300MW超临界发电机组烟气脱硫装置电气化设计
摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4页 |
第一章 绪论 | 第8-14页 |
1.1 选题背景与意义 | 第8-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-12页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第10-11页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第11-12页 |
1.3 本文主要内容 | 第12-13页 |
1.3.1 原始资料 | 第12页 |
1.3.2 主要内容 | 第12-13页 |
1.4 主要工作和采用的方法手段 | 第13页 |
1.5 预期达到的效果 | 第13-14页 |
第二章 湿法烟气脱硫工艺简介 | 第14-18页 |
2.1 湿法烟气脱硫工艺原理 | 第14-16页 |
2.2 湿法烟气脱硫工艺原理分析 | 第16-17页 |
2.3 本章小结 | 第17-18页 |
第三章 湿法烟气脱硫电气接线设计 | 第18-23页 |
3.1 主要设计原则 | 第18页 |
3.2 6kV电气系统接线设计 | 第18-19页 |
3.3 380/220V系统接线设计 | 第19-20页 |
3.3.1 设计原则 | 第19页 |
3.3.2 脱硫 380/220V系统的接线 | 第19-20页 |
3.4 脱硫岛直流系统设计 | 第20-21页 |
3.4.1 直流系统基本接线方案 | 第20页 |
3.4.2 直流负荷 | 第20-21页 |
3.5 事故保安系统设计 | 第21-22页 |
3.6 本章小结 | 第22-23页 |
第四章 湿法烟气脱硫的负荷计算和短路计算 | 第23-36页 |
4.1 湿法烟气脱硫的负荷计算 | 第23-31页 |
4.1.1 负荷分类 | 第23-24页 |
4.1.2 负荷计算 | 第24-30页 |
4.1.3 脱硫变压器容量选择 | 第30-31页 |
4.2 湿法烟气脱硫的短路计算 | 第31-34页 |
4.2.1 连续运行时电流的计算 | 第31页 |
4.2.2 脱硫高压段短路电流计算 | 第31-33页 |
4.2.3 脱硫低压段短路电流计算 | 第33-34页 |
4.3 本章小结 | 第34-36页 |
第五章 脱硫电气设备选择与布置 | 第36-45页 |
5.1 脱硫电气设备选择 | 第36-42页 |
5.1.1 选择原则 | 第36页 |
5.1.2 各设备选型 | 第36-42页 |
5.1.3 电气设备防护等级 | 第42页 |
5.2 电气设备的布置 | 第42-43页 |
5.2.1 布置原则 | 第42-43页 |
5.2.2 主要电气设备布置 | 第43页 |
5.3 本章小结 | 第43-45页 |
第六章 湿法烟气脱硫控制、信号、测量及继电保护 | 第45-49页 |
6.1 控制、信号和测量 | 第45页 |
6.1.1 电气系统的控制方式 | 第45页 |
6.1.2 信号与测量 | 第45页 |
6.2 继电保护 | 第45-46页 |
6.3 UPS不停电系统设计 | 第46-47页 |
6.3.1 UPS概述 | 第46页 |
6.3.2 UPS的作用 | 第46页 |
6.3.3 UPS的电路设计 | 第46-47页 |
6.4 本章小结 | 第47-49页 |
第七章 防雷保护及接地设计 | 第49-53页 |
7.1 防雷保护设计 | 第49页 |
7.2 接地系统设计 | 第49-50页 |
7.2.1 接地系统 | 第49-50页 |
7.2.2 接地电阻计算 | 第50页 |
7.3 变配电室的防雷措施 | 第50-52页 |
7.4 高压电动机的防雷措施 | 第52页 |
7.5 本章小结 | 第52-53页 |
第八章 结论与展望 | 第53-54页 |
8.1 结论 | 第53页 |
8.2 展望 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-55页 |
致谢 | 第55-56页 |
个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第56-57页 |
附录 | 第57-64页 |