بررسی انواع بویلر و میزان عملکرد انواع آن در نیروگاه حرارتی و سیکل ترکیبی…

حجم فایل: 42 مگابایت

عنوان

مقدمه

فصل اول: تقسیم بندی انواع بویلر

تقسیم بندی دیگ بخار

طبقه بندی از لحاظ موقعیت سیال گرم و سرد نسبت به دیگ بخار

دیگهای بخار لوله آبی

فصل دوم: سیستم گردش اجباری

معیارهای طراحی گردش

تقسیم بندی بویلرها از نظر سوخت بویلرهای بازیابی

فصل سوم: معرفی طرحها و مدلهای مختلف بویلر

بویلرهای نیروگاهی و صنعتی

مقایسسه بویلرها از نظر آرایش مشعلها

مقایسه بویلرها از نظر سیستم تبخیر

فصل چهارم: تجهیزات جنسی دیگ بخار بازیافت حرارتی

شستشودهنده های دود

ری سوپر هیترها

هوازدا

پمپ آب تغذیه

خرید

مطالب مرتبط

پایان نامه بررسی سیستم تحریک ژنراتورهای تولید برق…

ژنراتور برق یکی از مهم ترین اجزا موجود در نیروگاه های تولید برق است و از آنجا که سیستم تحریک مهم ترین جزء هر ژنراتور را شامل میشود لذا سیستم تحریک نقش بسیار مهمی، در تولید برق دارد. کاربرد مهم سیستم تحریک، ا ین است که می تواند ژنراتور را طوری هدایت کند که ژنراتور در ناحیه امن (محدوده پایداری) باقی بماند.

لذا با توجه به اهمیت و جایگاه بسیار مهم سیستم تحریک در نیروگاهها، طبیعی است که حساسیت روی سیستم تحریک بالا می رود و اگر مشکلی در سیستم تحریک ایجاد شود، این مشکل به طور مستقیم روی ژنراتور اثر می گذارد. به عنوان مثال در صورت عملکرد نا مناسب محدود کننده زیر تحریک و یا فوق تحریک ژنراتور آسیب می ببیند و در صورت ایجاد مشکل در ژنراتور ناپایداری در شبکه نیز به وجود خواهد آمد.

در این پروژه ابتدا سیستمهای تحریک پردردسر (نظیر نیروگاه آبی سد شهید عباسپور) را بررسی شده است و بعد با سیستمهای تحریک روسی نیروگاه رامین (که نه خیلی دینامیکی هستند و نه خیلی استاتیکی) آشنا می شویم و در ا نتها با جدیدترین سیستم تحریک حال حاضر جهان آشنا خواهید شد و در فصل ۶ (جمع بندی) این ۴ نوع سیستم تحریک را به طور کامل با هم مقایسه کرده و مزایا و معایب آنها را تشریح خواهیم کرد.

سر فصل های این پایان نامه:

مقدمه

فصل ۱- نظریه سیستم تحریک

۱-۱- سیستم تحریک چیست ؟

۱-۲- اجزای تشکیل دهنده سیستم تحریک

۱-۲-۱- تولید جریان روتور

۱-۲-۲- منبع تغذیه

۱-۲-۳- سیستم تنظیم کننده خودکار ولتاژ (میکروکنترلر)

۱-۲-۴- مدار دنبال کننده خودکار

۱-۲-۵- کنترل تحریک

۱-۳- وظایف سیستم تحریک

۱-۴- جایگاه سیستم تحریک در تولید انرژی الکتریکی

۱-۵- سیستم تحریک در نیروگاه

۱-۶- رفتار الکتریکی و مکانیکی ژنراتور سنکرون

۱-۷- ساختمان ژنراتور سنکرون و انواع آن

۱-۸- کمیات اصلی یک ژنراتور سنکرون

۱-۸-۱- قدرت مفید

۱-۸-۲- ضریب توان

۱-۸-۳- ولتاژ نامی

۱-۸-۴- سرعت گردش

۱-۹- حالتهای عملکرد ژنراتور

۱-۹-۱- حالت بی باری

۱-۹-۲- ماشین بارد ا ر شده و عملکرد آن در هنگام وصل به شبکه بی نهایت

۱-۹-۳- عملکرد بخش ویژه

۱-۱۰- گشتاور سنکرونیزاسیون

۱-۱۱- مشخصات گشتاور ژنر ا تور

۱-۱۲- دیاگرام توان ماشین سنکرون

۱-۱۳- نیازهای شبکه استاتیکی میکروکنترلر

۱-۱۴- تولید و مصرف توان راکتیو

۱-۱۵- مقایسه گاورنر و میکروکنترلر

۱-۱۶- رفتار استاتیکی میکروکنترلر AVR

فصل ۲- انواع سیستم تحریک و معرفی انواع اکسایتر

۲-۱- سیستم تحریک ژنراتور

۲-۲- انواع سیستمهای تحریک

۲-۲-۱- سیستم تحریک استاتیک

۲-۲-۲- سیستم تحریک دینامیک

۲-۲-۳- سیستم تحریک استاتیک

۲-۲-۴- سیستم تحریک مشتمل بر تحریک کننده ا صلی سه فاز و دیودهای ثابت

۲-۲-۵- سیستم تحریک بدون جاروبک

۲-۳- انتخاب سیستم تحریک ژنراتور

۲-۳-۱- توان خروجی سیستم تحریک

۲-۳-۲- ولتاژ نامی سیستم تحریک

۲-۳-۳- سقف ولتاژ تحریک

۲-۳-۴- عایق سیم پیچ تحریک

۲-۴- ساختمان کلی تنظیم تحریک

۲-۵- انواع اکسایتر

۲-۵-۱- اکسایتر با رئوستای تحت کنترل (سیستم اولیه)

۲-۵-۲- سیستم کنترل میدان تحریک به وسیله ا کسایتر با ژنراتور DC کموتاتوردار

۲-۵-۳- سیستمهای کنترل میدان تحریک با استفاده از اکسایتر با یکسوکننده و آلترناتور

۲-۵-۴- سیستم کنترل میدان تحریک با سیستم اکسایتر با یکسوکننده مرکب

۲-۵-۵- سیستم کنترل میدان تحریک با اکسایتر از نوع یکسوکننده مرکب و اکسایتر با یکسوکننده و منبع تغذیه از نوع ولتاژی

۲-۵-۶- سیستم کنترل میدان تحریک با اکسایتر متشکل از یکسوکننده با منبع تغذیه از نوع ولتاژی

فصل ۳- معرفی سیستم تحریک سد آبی شهید عباسپور

۳-۱- معرفی سیستم تحریک نیروگاه آبی سد شهید عباسپور

۳-۲- مشخصات سیستم تحریک واحدهای نیروگاه آبی سد شهید عباسپور

۳-۲-۱- ژنر ا تور

۳-۲-۲- تحریک ژنراتور

۳-۲-۳- سیستم تحریک

۳-۳- اجزای سیستم تحریک

۳-۳-۱- ماشین اصلی

۳-۳-۲- ماشین تحریک اصلی

۳-۳-۳- جبران کننده پسماند

۳-۳-۴- آمپلی د ا ین

۳-۳-۵- سیم پیچهای آمپلی داین

۳-۳-۶- فیلد بریکر

۳-۳-۷- مقاوت های ثابت زمانی

۳-۳-۸- فید بکها

۳-۳-۹- تنظیم کننده ولتاژ

۳-۳-۱۰- رام

۳-۳-۱۱- اس اس جی

۳-۳-۱۲- بلوک فرسینگ

۳-۳-۱۳- بلوک محدود کننده زیر تحریک

۳-۴- مدل سازی سیستم تحریک سد شهید عباسپور

۳-۴-۱- تقویت کننده گردان (آمپلی د ا ین)

۳-۴-۲- مدل تحلیلی تحریک کننده اصلی

۳-۴-۳- مدل تحلیلی پایدار ساز سیستم تحریک

۳-۵- ار ا ئه مدل تحلیلی سیستم تحریک نیروگاه آبی سد شهید عباسپور

۳-۶- ارزیابی مدل

۳-۷- نحوه عملکرد سیستم تحریک

فصل ۴- معرفی دو سیستم تحریک روسی در نیروگاه رامین

۴-۱- پانل ЭПА-۵۰۰ و المانهای دورن آن

۴-۲- وظایف اصلی تقویت کننده های مغناطیسی

۴-۳- ماشین تحریک اولیه

۴-۴- ماشین تحریک اصلی

۴-۵- توضیح در مورد فورسنیگ

۴-۶- پارامترهای فورسنیگ و مگا وار واحد

۴-۷- عملدی فورسنیگ

۴-۸- توضیح در مورد واحد Б۰MB حفاظت زیر تحریک

۴-۹- نکاتی بیشتر درباره محدودکننده زیر تحریک Б۰MB

۴-۱۰- معرفی فیدبکهای ثابت (پایدار) و گذر ا

۴-۱۱- پل های دیودی جهت یکسو کردن

۴-۱۲- اتوترانس یا ترانسفورماتور کنترل مگاوار

۴-۱۳- نحوه عملکرد سیستم تحریک واحدهای ۲- ۴ نیروگاه رامین

۴-۱۴- توضیحات برروی نقشه تک خطی و شماتیک پانل ЭπA-۵۰۰

۴-۱۵- قسمت دوم: سیستم تحریک واحدهای ۶و۵ نیروگاه رامین

۴-۱۶- حفاظتهای مربوط به سیستم تحریک

۴-۱۷- تشریح کارتهای موجود در تنظیم کننده ولتاژ (AVR)

فصل ۵- معرفی سیستم تحریک Unitrol ۵۰۰۰ در نیروگاه رامین

۵-۱- نحوه عملکرد سیستم تحریک Unitrol ۵۰۰۰ در واحد ۱ نیروگاه ر ا مین

۵-۲- فرمان ها و فیدبک ها

۵-۳- فرمان وصل میدان

۵-۴- فرمان قطع میدان

۵-۵- فرمان وصل تحریک

۵-۶- مرحله آغاز کار ژنراتور با راه اندازی نرم

۵-۷- “فایر آل فلش” چه چیزی است ؟

۵-۸- فرمان قطع تحریک

۵-۹- مدهای کنترل: محلی / دور و اتوماتیک / دستی

۵-۱۰- فرمان های وصل دستی / اتوماتیک

۵-۱۱- کنترل کننده پیگیری

۵-۱۲- کنترل دستی جریان و کنترل اتوماتیک ولتاژ

۵-۱۳- فرمان کانال ۱/کانال۲

۵-۱۴- تغییر وضعیت به کانال اضطراری

۵-۱۵- نواحی ایمن

۵-۱۶- فرمان کاهش و افزایش نقطه تنظیم

۵-۱۷- فرمان های تنظیم کننده اعمال گر فوق العاده

۵-۱۸- فرمان های قطع و وصل پایدارکننده سیستم تحریک

۵-۱۹- تجهیزات مربوط به کنترل محلی

۵-۲۰- معرفی تابلوهای آرکنت

۵-۲۱- معرفی بخش های مختلف تابلو آرکنت

۵-۲۲- کنترل های اضافی

۵-۲۳- تریستور / مبدل

۵-۲۴- چک کردن برخی موارد قبل از قبل ا ز راه اندازی سیستم

۵-۲۵- چک کردن در زمان بی باری

۵-۲۶- چک کردن منظم در خلال عملکرد

۵-۲۷- بررسی های لازم و تعمیرات در هنگام خاموش بودن

۵-۲۸- چک کردن تریپ اضطراری در سیستم تحریک در زمان هشدار و یا خطا

فصل ۶- جمع بندی بررسی فنی و اقتصادی سیستم های تحریک

۶-۱- جمع بندی

۶-۲- مزایا و معایب سیستم تحریک واحد ۲ تا ۴ نیروگاه رامین

۶-۳- مزایا و معایب سیستم تحریک استاتیک – آنالوگ واحد ۵ و ۶ نیروگاه رامین

منابع و مراجع

ضمیمه

خرید

مطالب مرتبط

ترجمه مقاله ارزیابی اثرات PHEV شارژ الگوها در برنامه ریزی بار حرارتی توسط واحد تصادفی…

دسته: برق

حجم فایل: 1472 کیلوبایت

تعداد صفحه: 5

ارزیابی اثرات PHEV شارژ الگوها در برنامه ریزی باد حرارتی توسط واحد تصادفی+ نسخه انگلیسی

Assessment of Impacts of PHEV Charging Patterns on Wind Thermal Scheduling by Stochastic Unit Commitment

پیش‌بینی احتمالاتی توان بادی

در این مطالعه، مجموعه‌های زمانی تولید توان بادی برای 15 ناحیه فرضی در ایلینویز در سال 2006، از مطالعات ترکیب و انتقال توان بادی NREL شرقی (EWITS) بدست آمدند. این داده‌ها از ترکیب یک مدل شبیه‌سازی عددی هوا با یک منحنی ترکیبی توان برای تعدادی از نواحی بالقوه برای احداث مزارع توان بادی، تولید شدند. داده‌های توان بادی برای 15 ناحیه بر روی یک مجموعه زمانی قرار گرفتند. دقت پیش‌بینی توان بادی از روزی به روز دیگر متغیر است. خطای پیش‌بینی‌ها همان مقدار پیش‌بینی شده از نیروگاه‌های واقعی توان بادی بود. در این تحلیل، ما از پیش‌بینی روز بعد مطالعات EWITS استفاده می‌کنیم.

پیش‌بینی غیرپارامتری تابع چگالی تولید توان بادی را می‌توان با جمع یک مجموعه از پیش‌بینی‌های چارک ایجاد کرد. ما از ترکیب رگرسیون چارگ و شبیه‌سازی مونته کارلو برای تولید سناریوهای توان بادی بهره می‌بریم. پیش‌بینی‌ها و تولید توان باید تحقق یافته در طی یک پنجره زمانی در گذشته (ما از داده‌های ماه ژانویه تا ژوئن در این مطالعه استفاده می‌کنیم) به منظور محاسبه رگرسیون چارک به کار می‌روند.

1000 سناریوی خروجی توان بادی برای هر روز تولید می‌شود. برای سادگی محاسبات، از یک تکنیک کاهش سناریو استفاده شد تا 1000 سناریو را با استفاده از GAMS/SCENRED به 10 سناریو کاهش دهد. شکل3 نشان‌دهنده سناریوهای توان بادی پس از کاهش‌های انجام شده برای یک روزِ انتخاب شده است. محور افقی نشان دهنده فواصل زمانی است. محور عمودی نیز نسبت تولید توان بادی به کل ظرفیت نصب شده توان بادی است. هر سناریو دارای یک احتمال است که برای کمیت‌بخشی شباهت هر سناریو به مقدار واقعی به کار می‌رود.

خرید

مطالب مرتبط

تحقیق بررسی سیستم های کنترل گسترده DCS…

دسته: برق

حجم فایل: 65 کیلوبایت

تعداد صفحه: 125

فصل اول

معرفی سیستم PROCONTROL P

سیستم PROCONTROL P ساخت شرکت ABB یکی از سیستم ها کنترل گسترده است که برای کنترل نیروگاه ها استفاده می شود. در این سیستم با استفاده از حافظه در ریزپردازنده سعی شده است که تا حد ممکن از نرم افزار به جای سخت افزار استفاده گردد. همچنین به جای استفاده از روش سیم کشی معمول از سیستم باس استفاده شده است. باس حاوی تمامی سیگنال ها و اطلاعات کامل سیستم است. این سیستم به گونه ای طراحی شده است که تمام وظایف کنترل ‏فرآیند و نمایش آن را انجام دهد. این وظایف عبارتند از:

تبدیلات سیگنالها

انتقال اطلاعات

نظارت

کنترل دیجیتال

کنترل آنالوگ

حفاظت

مدیریت فرآیند

بهره برداری و مراقبت فرآیند

PROCONTROL P دارای یک شاهراه ارتباطی است که انتقال اطلاعات با این وسایل و اجزای کنترلی را برقرار می سازد.

انتقال اطلاعات به صورت سریال و پیوسته برای کنترل سیستم از طریق یک شاهراه ارتباطی صورت می گیرد. این شاهراه غالباً دارای یک ساختار دو کاناله و به خاطر افزونگی است. ایستگاهها به شاهراه ارتباطی متصل می شوند. از این ایتسگاه ها به منظور انجام اعمال تبدیل سیگنال ها و کنترل دیجیتال و آنالوگ استفاده می شود.

خرید

مطالب مرتبط

دانلود گزارش کارآموزی در نیروگاه طرشت…

فهرست

مقدمه ۱

انواع نیروگاه ها ۳

مشخصات فنی نیروگاه طرشت ۷

شیمی ۱۲

انواع آب موجود در نیروگاه ۱۲

کنترل شیمیایی ۱۶

قسمت آزمایشگاه ۱۸

دیستیلاتور (distillator) ۲۲

رکوپراتور ۲۵

گرم کن فرعی ۲۶

گرم کن شماره یک ۲۶

گرم کن شماره دو ۲۷

دی اریتور ۲۸

پمپ تغذیه ی بویلر ۲۹

بویلر ۳۱

اکونومایزر ۳۲

درام ۳۲

چگونگی تبدبل آب مقطر به بخار ۳۳

سوپرهیتر ۳۳

سوخت مصرفی در نیروگاه ۳۳

ساختمان مشعل ها ۳۳

دیواره های داخل بویلر ۳۵

دریچه های بازدید ۳۵

سوپاپ های اطمینان ۳۵

دشارژ ۳۶

بالون ۳۶

بادزن دم ۳۶

بادزن مکش ۳۷

والوهای تخلیه ی بویلر ۳۷

دریچه های اضطراری بویلر ۳۸

اتاق فرمان بویلر ۳۸

پرژ بویلر ۴۱

شرایط راه اندازی بویلر ۴۳

توربین

گاورنر ۴۶

ترنینگ گیر (turning gear) ۴۷

دور بحرانی ۴۷

اژکتور ۴۸

خلاء گیری کندانسور ۴۹

توربین ۵۰

لابیرنت ۵۱

یاتاقان ۵۱

رله بوته میچل ۵۲

اکسپنشن ۵۳

حفاظت پوسته ی توربین ۵۳

کندانسور ۵۴

برج خنک کن ۵۵

استارت پمپهای کندانسور ۵۶

کولر ژنراتور ۵۸

مسیر روغن ۵۹

مسیر هوا ۶۳

شرایط راه اندازی توربین ۶۶

ابزار دقیق ۶۸

الکتریک ۷۶

اتاق فرمان ۷۶

قطع کننده یا سکسیونر ۷۷

کلید قدرت یا دیژنکتور ۷۷

روغن ۷۸

شین وشین بندی ۷۹

پست فشار قوی ۷۹

رله وحفاظت سیستم ها ۸۰

حفاظت ژنراتور ۸۲

حفاظت درمقابل خطا های داخلی ۸۲

حفاظت درمقابل خطرات خارجی ۸۳

حفاظت ترانسفورماتور ۸۴

حفاظت خطوط فشار قوی ۸۷

واحد الکتریک نیروگاه طرشت ۹۲

ساختمان استاتور ۹۳

توان اکتیو وراکتیو ۹۳

ترانسفورماتور ۹۴

ترانسفورماتور سه فاز موجود در نیروگاه ۹۴

طرز خنک کردن ترانسفورماتور ۹۵

نحوه ی تولید برق ۹۶

دستگاه سنکروسکوپ ۹۷

انواع رله های مورداستفاده در نیروگاه ۹۸

پارالل کردن واحد با شبکه ۱۰۰

مراحل خارج کردن واحد از خط ۱۰۰

دستور العمل نحوه تغذیه گرداننده توربین ۱۰۰

کلیدهای روی تابلوی اتاق فرمان ۱۰۱

قطع یکی از واحد های بخار ۱۰۲

حوادث نیروگاه وجلوگیری از بروز آن ها ۱۰۲

شرح تابلوهای اتاق فرمان ۱۰۳

باطری خانه ۱۰۴

دیزل ۱۰۴

خرید

مطالب مرتبط