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(定稿)新建年生产1000吨高档白酒、3000吨中低档系列白酒生产线项目可行性研究报告(喜欢就下吧) (定稿)新建年生产1000吨高档白酒、3000吨中低档系列白酒生产线项目可行性研究报告(喜欢就下吧)

格式:word 上传:2025-08-11 12:19:04
支路与不分裂线圈间具有不同的阻抗。扩大单元接线主变压器应优到个断路器,价格昂贵,方案Ⅰ用了个断路器,方案Ⅲ用了个断路器。综合以上分析,发电机侧的接线形式可选用方案Ⅰ。它在可靠性灵活性都满足的情况下,具有更高的经济性。出线侧的接线方式出线侧的接线方式优缺点比较见附图Ⅱ。出线侧接线可靠性都比较三种方案都具有很高的可靠性。出线侧接线的灵活性比较方案Ⅰ任台断路器进行检修时,其他回路均能继续正常供电,具有较高的灵活性方案Ⅱ具有较高的灵活性方案Ⅲ也具有很高的灵活性。出线侧接线的经济型比较方案Ⅰ由于角形接线无母线,配电装置占地面积小,所以投资少方案Ⅱ投资有所增加,经济型稍差方案Ⅲ此接线使用设备较多,特别是断路器和电流互感器,投资较大。综合分析,出线侧接线形式可选用方案Ⅰ。主要电气设备的选择尽管电力系统中各种电气设备的作用和工作条件并不样,具体选择方法也不完全相同,但对他们的基本要求却是致的。电气设备要能可靠的工作,必须按正常工作条件进行选择,并按短路状态来校验热稳定和动稳定。电气设备选择的般原则为应满足正常运行检修短路和过电压情况下的要求并考虑远景发展。应满足安装地点和当地环境条件校核。应力求技术先进和经济合理。同类设备应尽量减少品种。与整个工程的建设标准协调致。选用选择的型号相同。查附表,可Ⅲ。侧选择的型号相同。查附表可用断路器数据型号额定电压额定开段电流Ⅲ二隔离开关的选择隔离开关的型式对配电装置的布置影响较大,在满足般技术条件下,合理的选择隔离开关十分重要,应根据装设地点环境条件,配电装置形式和布置方式等要求,综合比较确定。屋外配电装置般可跟具体情况选,型隔离开关,屋内式隔离开关主要按额定参数选择。隔离开关与断路器相比,在额定电压,电流的选择及短路动热稳定校验的项目相同,但由于隔离开关不用来接通和切除短路电流,故无需进行开断电流和短路关合电流的校验。选择隔离开关时应满足以下基本要求隔离开关分开后应具有明显的断开点,易于鉴别设备是否与电网隔开。隔离开关断开点之间应有足够的绝缘距离,以保证过电压及相间闪络的情况下,不致新产品均应具有可靠的试验数据并经正式签订合格的特殊情况下选用未经正式鉴定的新产品应经上级批准。选择的高压电器,应能在长期工作条件下和发生过电压过电流的情况下保持正常运行。高压断路器的选择选择断路器时应满足以下基本要求在合闸运行时应为良导体,不但能长期通过负荷电流,可靠。带有接地刀闸的隔离开关,必须装设连锁机构,以保证隔离开关的正确操作。所以根据附表可选择。低压侧所选型号相同。高压侧所选型号相同,可选用隔离开关数据型号额定电压额定电流热稳定电流三电压互感器的选择互感器是电力系统中测量仪表,继电保护等二次设备获取电气次回路信息的传感器。互感器将高电压大电流按比例变成低电压,和小电流其次侧接在次系统,二次侧接测量仪表与继电保护装置等。可采用干式电压互感器电压互感器的绝缘为瓷箱充油型,其结构分电磁式和电容式两种。电压互感器般采用电磁式。次回路额定电压和电流的选择高低压侧的额定电压电流的计算方法与前面的相同。侧的电压互感器可选择的型号为选用低压分裂绕组变压器,可以大大限制短路电流。水电站采用的分列变压器最大为最小为,通常在附近。主变压器型式选择相数,容量为及以下机组单元接线连接的主变压器和及以下电力系统中般都采用三相变压器。因为单相变压器组相对投资大,占地多,运行损耗大,同时配电装置结构复杂,也增加了维修工作量。容量台发电机的容量变比高压侧为,低压侧为可选择变比为的变压器。分析当变压器正常工作时有两台发电机流过变压器,因此变压器容量为冷却方式容量在及以上的大容量变压器般采用强迫油循环风冷却,在发电厂水源充足的情况下,为压缩占地面积,也可采用强迫油循环水冷却。绕组连接组号三相双分裂线圈变压器为。参考文献水电站机电设计手册电气侧水利电力出版社发电厂电气部分第四版中国电力出版社,接线方式侧的电压互感器可选择的型号为,采用电磁式电压互感器,单项电压互感器。电压互感器安装在发电机出口侧和变压器高压侧。电压互感器的选择型号次绕组二次绕组四电流互感器的选择选择互感器时,应根据安装地点和安装方式选择其形式。屋内配电装置的电流互感器,用采用瓷绝缘或树脂浇注绝缘材料结构及以上配电装置宜采用油浸瓷箱式绝缘结构的独立式电流互感器准确级和容量的选择装于重要回路如中小型发电机和变压器,调相机,厂用馈线,有收费电能计量的出线等中的互感器,准确级应采用级。次回路额定电压电流的计算方法与电压互感器的相同。侧的电流互感器的选择型号可用侧的电流互感器的型号可用电流互感器的选择位置数据型号额定电流比级次组合准确度侧侧主变压器的选择为了限制短路电流,需要采用分列线圈变压器,因分列线圈变压器的特点是分裂支路间具有较大的阻抗,分列支路与不分列线圈之间具有相等的阻抗,双重分裂即使通过短路电流,也应该具有足够的热稳定性和动稳定性。在跳闸状态下应具有良好的绝缘性。应有足够的断路能力和尽可能短的分段时间。应有尽可能长的机械寿命和电气寿命,并要求结构简单体积小重量轻安装维护方便。设备选择时应注意电压等级和使用条件相同时,宜选用统形式的设备,便于运行维护及减少设备备件的品种。结合水电站具体条件,在设备参数性能满足使用条件的情况下,尽可能选用体积小重量轻的设备,以节省占地面积。断路器型式的选择目前高压断路器主要形式有少油断路器,空气断路器和六氟化硫断路器。对当参数满足电网要求时宜采用少油断路器。的屋外配电装置可采用少油或多油断路器,屋内配电装置般采用少油断路器,对屋内配电装置般采用成套开关柜。高压断路器的额定电压和电流选择满足,发电机的额定电压为时,能尽快地退出设备。切除故障停电时间最短影响范围最小,并且再检修在检修时可以保证检修人员的安全。操作应尽可能简单方便主接线应简单清晰操作方便,尽可能使操作步骤简单,便于运行人员掌握。复杂的接线不仅不便于操作,还往往会造成运行人员的误操作而发生事故。但接线过于简单,可能又不能满足运行方式的需要,而且也会给运行造成不便建业务用房供水由该镇卫生院供水管路直接引入,供水有保 障。 排水条件发展,社会效益显著。 建议有关部门给予大力支持和帮助,尽快落实资金,及早建成投 入营运。 第二章业务预测 业务类别和服务范围 大仓盖镇卫生院主要服务功能 预防保健 标准中的有关规定要求,完善了当地医疗服务体系, 有效提高卫生资源的使用效率,即满足了日常各类医疗工作的需求, 同时又能满足对住院病人的救治需求,保护了当地人民身体健康和生 命安全,促进当地经济金万元, 地方财政补助资金万元。 结论及建议 该项目是根据国家发展和改革委员会卫生部关于国债项目乡 镇卫生院建设指导意见中的规定编写的,该项目实施后,能够达到 乡镇医院建设部设施配套 该院主要负责全镇人口的医疗妇幼保健卫生防疫疾病控制 等工作。 该院领导班子人,都具有大专以上学历,其中具有高级职称 人,中级职称人,平均年龄岁,领导班子团结奋进,具有开 核准通过,归档资料。 未经允许,请勿外传, 拓精神,且多年从事医疗行政领导工作,积累了比较丰富的管理经验 和实践经验,该院由于业绩突出,多次受到上级的表彰。 该院院支路与不分裂线圈间具有不同的阻抗。扩大单元接线主变压器应优到个断路器,价格昂贵,方案Ⅰ用了个断路器,方案Ⅲ用了个断路器。综合以上分析,发电机侧的接线形式可选用方案Ⅰ。它在可靠性灵活性都满足的情况下,具有更高的经济性。出线侧的接线方式出线侧的接线方式优缺点比较见附图Ⅱ。出线侧接线可靠性都比较三种方案都具有很高的可靠性。出线侧接线的灵活性比较方案Ⅰ任台断路器进行检修时,其他回路均能继续正常供电,具有较高的灵活性方案Ⅱ具有较高的灵活性方案Ⅲ也具有很高的灵活性。出线侧接线的经济型比较方案Ⅰ由于角形接线无母线,配电装置占地面积小,所以投资少方案Ⅱ投资有所增加,经济型稍差方案Ⅲ此接线使用设备较多,特别是断路器和电流互感器,投资较大。综合分析,出线侧接线形式可选用方案Ⅰ。主要电气设备的选择尽管电力系统中各种电气设备的作用和工作条件并不样,具体选择方法也不完全相同,但对他们的基本要求却是致的。电气设备要能可靠的工作,必须按正常工作条件进行选择,并按短路状态来校验热稳定和动稳定。电气设备选择的般原则为应满足正常运行检修短路和过电压情况下的要求并考虑远景发展。应满足安装地点和当地环境条件校核。应力求技术先进和经济合理。同类设备应尽量减少品种。与整个工程的建设标准协调致。选用选择的型号相同。查附表,可Ⅲ。侧选择的型号相同。查附表可用断路器数据型号额定电压额定开段电流Ⅲ二隔离开关的选择隔离开关的型式对配电装置的布置影响较大,在满足般技术条件下,合理的选择隔离开关十分重要,应根据装设地点环境条件,配电装置形式和布置方式等要求,综合比较确定。屋外配电装置般可跟具体情况选,型隔离开关,屋内式隔离开关主要按额定参数选择。隔离开关与断路器相比,在额定电压,电流的选择及短路动热稳定校验的项目相同,但由于隔离开关不用来接通和切除短路电流,故无需进行开断电流和短路关合电流的校验。选择隔离开关时应满足以下基本要求隔离开关分开后应具有明显的断开点,易于鉴别设备是否与电网隔开。隔离开关断开点之间应有足够的绝缘距离,以保证过电压及相间闪络的情况下,不致新产品均应具有可靠的试验数据并经正式签订合格的特殊情况下选用未经正式鉴定的新产品应经上级批准。选择的高压电器,应能在长期工作条件下和发生过电压过电流的情况下保持正常运行。高压断路器的选择选择断路器时应满足以下基本要求在合闸运行时应为良导体,不但能长期通过负荷电流,
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