Details
| Title | Проектирование электрической части пылеугольной КЭС мощностью 6х200 МВт: выпускная квалификационная работа бакалавра: направление 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» ; образовательная программа 13.03.02_02 «Электрические станции» = Designing the electrical part of a pulverized coal power plant with a capacity of 6x200 mw |
|---|---|
| Creators | Егоров Артем Сергеевич |
| Scientific adviser | Байназарова Лазат |
| Organization | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт энергетики |
| Imprint | Санкт-Петербург, 2026 |
| Collection | Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция |
| Subjects | электрическая станция ; трансформатор ; турбогенератор ; автотрансформатор ; выключатель ; распределительное устройство ; самозапуск ; electric station ; transformer ; turbo generator ; autotransformer ; switch ; switchgear ; self-start |
| Document type | Bachelor graduation qualification work |
| Language | Russian |
| Level of education | Bachelor |
| Speciality code (FGOS) | 13.03.02 |
| Speciality group (FGOS) | 130000 - Электро- и теплоэнергетика |
| DOI | 10.18720/SPBPU/3/2026/vr/vr26-1558 |
| Rights | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование) |
| Additionally | New arrival |
| Record key | ru\spstu\vkr\41109 |
| Record create date | 7/14/2026 |
Allowed Actions
–
Action 'Прочитать' will be available if you login or access site from another network
Action 'Download' will be available if you login or access site from another network
| Group | Anonymous |
|---|---|
| Network | Internet |
В данной статье описывается процесс проектирования электрической части электростанции, работающей на угле, состоящей из шести энергоблоков мощностью 200 МВт. На основе исходных данных был проведен технико-экономический расчет и впоследствии выбрана основная схема станции. Также было подобрано основное оборудование: генераторы, блочные трансформаторы, автотрансформаторы. Были рассчитаны токи трехфазного короткого замыкания в характерных точках цепи (на распределительном устройстве и на выводах генераторов) и выбрано основное коммутационное оборудование: выключатели, разъединители, токоведущие части, трансформаторы тока и напряжения. Отдельная глава была посвящена собственным потребностям электростанции. В рамках этой главы были рассчитаны токи короткого замыкания в секциях само-обслуживания, подобраны коммутационные устройства (входной выключатель для секции самообслуживания, выключатель для наиболее мощного подключения). Также были выбраны токоведущие части: кабели для электродвигателей наибольшей мощности, средней мощности и наименьшей мощности. Наконец, были проанализированы электромеханические переходные процессы, возникающие в двигателях системы самообслуживания. Затем было рассчитано время запуска самого мощного агрегата (питательного насоса). Кроме того, для некоторых агрегатов (питательного насоса, циркуляционного насоса и дымососа) были выбраны методы контроля производительности. Результатом работы являются данные по каждому из выбранных устройств, соответствующие параметрам схемы и сети. Также были разработаны основная схема станции, ее планировка, а также чертеж распределительного устройства 110 кВ.
This article describes the process of designing the electrical part of a coal-fired power plant consisting of six 200 MW power units. Based on the initial data, a technical and economic calculation was carried out and subsequently the basic scheme of the station was selected. The main equipment was also selected: generators, block transformers, autotransformers. The three-phase short-circuit currents at the characteristic points of the circuit (at the switchgear and at the terminals of the generators) were calculated and the main switching equipment was selected: switches, disconnectors, live parts, current and voltage transformers. A separate chapter was devoted to the power plants own needs. Within the framework of this chapter, short-circuit currents in self-service sections were calculated, switching devices were selected (an input switch for the self-service section, a switch for the most powerful connection). The current-carrying parts were also selected: cables for electric motors of the highest power, medium power and lowest power. Finally, the electromechanical transients occurring in the self-service system engines were analyzed. Then the start time of the most powerful unit (feed pump) was calculated. In addition, performance monitoring methods have been selected for some units (feed pump, circulation pump and smoke pump). The result of the work is data for each of the selected devices corresponding to the circuit and network parameters. The basic scheme of the station, its layout, as well as a drawing of a 110 kV switchgear were also developed.
| Network | User group | Action |
|---|---|---|
| ILC SPbPU Local Network | All |
|
| Internet | Authorized users SPbPU |
|
| Internet | Anonymous |
|