Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Турбогенераторы, характеристик

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТУРБОГЕНЕРАТОРОВ  [c.134]

Статика регулирования. Статические свойства регулирующего устройства выражаются его статической характеристикой, которая для турбогенератора представляет собой зависимость между  [c.173]

Из фиг. 71 ясно, что перемещение характеристики регулирования с помощью приспособления для изменения скорости вращения при параллельной работе турбогенераторов вызывает изменение мощности турбины при неизменной частоте в сети. Таким образом это приспособление позволяет распределять нагрузку между работающими машинами по усмотрению эксплоатационного персонала.  [c.175]


Как уже было сказано во введении, правильная методика расчета могла быть разработана только на основе большого количества опытных данных, наиболее полно характеризующих работу фундаментов под воздействием динамических нагрузок. Поэтому на фундаментах действующих турбогенераторов были поставлены опыты. Эти опыты имели своей целью во-первых, изучить характер колебаний как фундамента в целом, так и его отдельных конструктивных элементов при воздействии на него динамической нагрузки, переменной по частоте и амплитуде и вызванной неуравновешенностью роторов турбогенератора во-вторых, выяснить основные динамические характеристики самого фундамента, для чего записывались спектры частот собственных колебаний фундамента.  [c.13]

Полученные данные позволили, во-первых, построить амплитудно-частотные и фазово-частотные характеристики элементов фундамента, т. е. зависимость между амплитудами и фазами колебаний от скорости вращения роторов турбогенератора во-вторых, что особенно важно, эти данные позволили в каждой из трех плоскостей измерения ко 16  [c.16]

Характеристика турбогенератора iso оаё Ии о к и а Я дз о О JT НЮ Q. Вес ротора Я кг Вес балансировочного груза Q, кг и - S 5 =1 И 1 Си Q. и  [c.92]

На рис. 4-5. приведена конструкция современного Стального фундамента [Л. 8], сооруженного для турбогенератора мощностью 56 тыс. КВТ со следующими характеристиками число оборотов 3 ООО в минуту, критическое число оборотов ротора 1 700 в минуту, суммарный вес роторов 46,5 т, суммарный вес всего агрегата 323 от, длина верхней рамы фундамента 26,8 м, ширина 10 м, высота верха фундамента, считая от нижней плиты, [10,2 м, вес фундамента  [c.192]

Степень неравномерности САР, т. е. зависимость частоты вращения турбины от ее нагрузки, определить прямым путем трудно, поэтому вводят промежуточный показатель (перемещение сервомоторов, изменение давления в командной линии и др.), от которого одинаково зависит частота вращения турбины на холостом ходу и нагрузка при работе турбогенератора в энергосистеме. Статическую характеристику строят по полученным вспомогательным характеристикам. Построение производится следующим образом (рис. 42).  [c.94]

Распределение электрической нагрузки между теплофикационными турбинами с отбором и конденсацией пара и чисто конденсационными в данной энергетической системе нужно производить с учетом всех условий величин тепловой и электрической нагрузок, характеристик турбогенераторов, условий топливоснабжения и водоснабжения отдельных станций и т. д.  [c.16]


Фиг. 77. Характеристика турбогенератора типа ВК-25. Фиг. 77. Характеристика турбогенератора типа ВК-25.
ХАРАКТЕРИСТИКИ (ДИАГРАММЫ РЕЖИМОВ) ТУРБОГЕНЕРАТОРОВ  [c.106]

Графическое изображение зависимости часового расхода пара на турбогенератор от его электрической нагрузки называют характеристикой турбогенератора. С достаточной для ориентировочных технико-экономических расчетов точностью можно принимать прямолинейный вид характеристики в пределах нагрузок от нуля 117 = 0 до экономической (нормальной) W=W .  [c.106]

С повышением нагрузки от нуля до нормальной (расчетной) экономичность турбогенератора возрастает и удельный расход пара снижается до величины d . При дальнейшем росте нагрузки сверх расчетной экономичность снижается, и удельный расход пара возрастает, так что при нагрузках W > W получается d d n при максимальной нагрузке Wj, d d . Это приводит к тому, что при нагрузках выше экономической отрезок характеристики NB (фиг. 83) располагается выше отрезка NB , являющегося продолжением основной характеристики AN и дающего снижение величины d по сравнению с величиной d . Отрезок Л/В располагается также выше отрезка NB , являющегося продолжением прямой ON и характеризующегося постоянством d = d . Отсюда, в частности, следует, что условное продолжение прямой Л/S пересекает ось ординат ниже точки 0.  [c.108]

Таким образом, приближенная характеристика конденсационного турбогенератора изображается ломаной линией ANB. При нагрузках от нуля до экономической часовой и удельный расходы пара могут быть определены по уравнениям (Ю9а) и (1126). При нагрузках выше экономической часовой расход пара D может быть определен как сумма расхода пара, выражаемого основным уравнением  [c.108]

Начальное теплосодержание пара перед турбиной 4 изменится незначительно. Современные турбогенераторы имеют регенеративный подогрев конденсата, что учитывается их характеристиками расходов пара. Температура питательной воды поддерживается постоянной или незначительно изменяется лишь тогда, когда конечный подогрев ее производится паром из регулируемого отбора. При питании подогревателя высокого давления из нерегулируемого отбора температура питательной воды повышается с повышением нагрузки. В этом случае паровая (весовая) характеристика недостаточна для определения тепловой экономичности, и нужно пользоваться тепловыми характеристиками часовых и удельных расходов тепла, аналогичными по своему виду паровым характеристикам.  [c.109]

Тепловые характеристики турбогенератора (фиг. 85) аналогичны паровым характеристикам. Пользуясь ими, можно определить в зависимости от нагрузки следующие величины часовой расход тепла (в области нагрузок от О до экономической)  [c.110]

Уравнения (117) и (119) являются основными для решения вопросов тепловой экономичности конденсационных турбогенераторов с прямолинейной тепловой характеристикой при переменном режиме их работы, в определенной области нагрузок.  [c.110]

Скачкообразное повышение при ломаной характеристике удельного дополнительного расхода тепла по сравнению с величиной Tq обязательно учитывается при распределении нагрузки между турбогенераторами, если нагрузка отдельных турбогенераторов превышает экономическую.  [c.110]

Турбогенератор КОО. Графическое изображение характеристики турбины КОО усложняется наличием четырех переменных величин  [c.115]

Построение приближенных характеристик турбогенераторов  [c.117]

Согласно ПТЭ ( 345) каждая турбинная установка, включая систему регулирования, должна в течение первого года экспло-атации подвергаться испытанию I класса точности по программе, обеспечиваюш,ей получение исчерпывающих характеристик при всех возможных режимах. Дальнейшие испытания должны производиться по II классу точности а) периодически, не реже чем через 15 ООО час. работы б) после внесения конструктивных изменений в установку или в ее схему. Полученными при испытаниях характеристиками необходимо, в частности, руководствоваться при выборе наивыгоднейшего распределения нагрузок между работающими турбогенераторами.  [c.117]


На фиг. 92 показаны кривые ориентировочных значений коэффициентов холостого хода, определенных по тепловым характеристикам конденсационных турбогенераторов в зависимости от мощности последних. На фиг. 93 изображены ориентировочные кривые коэффициентов холостого хода X, определенных по паровым характеристикам соответственно конденсационных турбин и турбин с противодавлением, для  [c.118]

В табл. 9а приведены величины расходов пара и тепла на холостой ход, а также удельных дополнительных расходов пара и тепла для отечественных турбогенераторов типов АК-25-1, АК-50-1, АТ-25-1 и АП-25-1 по данным типовых энергетических их характеристик .  [c.118]

Характеристики котельных агрегатов исследованы в меньшей степени, чем характеристики турбогенераторов.  [c.119]

Выбор расчетной температуры" турбин с отопительным отбором должен производиться с учетом их характеристик и условий топливо- и водоснабжения установок с теплофикационными и конденсационными турбогенераторами, а также энергоснабжения потребителей.  [c.179]

Переходя на работу от одной статической характеристики регулятора скорости турбогенератора к другой, осуществляют распределение нагрузки между отдельными агрегатами, выделяя тем самым пиковые турбины и пиковые станции.  [c.466]

Действительные характеристики турбогенераторов приближенно являются ломаными линиями. Величины относительного прироста г различных турбогенераторов различны и условие равенства величин г невыполнимо. Вели-  [c.487]

Задача выбора оптимального распределения паровой нагрузки между работающими котельными агрегатами решается аналогично выбору оптимального распределения нагрузки между турбогенераторами—методом относительного прироста, на основе характеристик котельных агрегатов. В качестве характеристик служат кривые зависимости расхода тепла (или топлива) на котел от количества тепла, сообщенного пару (или от количества произведенного пара), например Q =/(Q )  [c.489]

Пусть к конструкции блока предъявляются повышенные весовые и особенно габаритные требования, что имеет место, например, в авиации. В соответствии с этим в результате довольно интенсивного развития газотурбинных двигателей перешли от четырехопорных схем роторов к трехопорным, как наиболее рациональным, улучшившим габаритные и весовые характеристики силовых установок. Первоначальные конструкции были по существу механическим соединением двух самостоятельных агрегатов компрессора того или другого типа и газовой турбины лишь позже появились конструкции, в которых органически слиты между собой оба агрегата. Представляется, что и агрегаты типа турбогенераторов, если к ним предъявляются повышенные требования с точки зрения габаритов и веса, что определяется их назначением, должны также пройти аналогичный путь своего конструктивного совершенствования. Однако выбор типа ротора для двухмашинного агрегата важен также и с точки зрения получения у него хорйших вибро-акустичсских характеристик. В этой связи мы и отметим положительные и отрицательные свойства агрегатов с трехроторным и четырехроторным ротором.  [c.454]

Анализ амплитудно-частотных характеристик и спектра частот собственных колебаний показал, что в вертикальной плоскости в диапазоне от нуля до рабочих чисел оборотов турбогенератора отмечено возникновение одного резонансного пика, связанного с частотой собственных колебаний фундамента. Этот пик обычно находится вблизи рабочих чисел оборотов машины. Изменяя частоту собственных колебаний фундамента, мы можем изменять положение этого пйка относительно рабочего числа оборотов. На фундаменте возможно появление еще одного резонансного пика, который значительно удален от рабочих чисел оборотов машины и основного резонансного пика фундамента. Он имеет частоту колебаний около 10 гц, соответствующую колебаниям фундамента как массива, находящегося на упругом основании. При этой частоте колебаний возмущающие силы весьма незначительны и резонансная амплитуда очень мала. Поэтому возникновения этого пика можно не учитывать в расчете.  [c.39]

Исследование работы турбогенераторов показало, что основным фактором, вызывающим вибрацию, а следовательно, и возмущающие силы, или, как их иначе называют, силы динамическото воздействия, является небаланс ротора. Поэтому пелесообразно все дополнительные факторы, вызывающие вибрацию, объединить в одной общей характеристике небаланса ротора. Это положение было впервые сформулировано И. Л. Корчинским [Л. 22].  [c.60]

Характеристика турбогенератора ж о 3 а. е ij о X S 0J о о с о о D, Н Вес ротора Вес балан- Радиус закрепления груза г , мм Двойная амплитуда вибраций, мч Эксцентриситет, вызывающий Усредненное расчетное  [c.65]

Эти методы расчетов основывались на небольшом количестве исследований, относящихся в основном к фундаментам турбогенераторов малой и средней мощностей. При проведении этих исследований применялась несовершенная измерительная аппаратура. Амплитуды колебаний измерялись лишь в отдельных точках и фазы колебаний не записывались. Не было также данных для характеристики спектра частот собственных колебаний фундамента. Все это не давало возможности правильно оценить работу фундамента под во здействием динамической нагрузки.  [c.4]

Для измерения амллитуд, частот и других вибра-ционных характеристик имеется много разнообразных приборов. Наибольшее распространение для измерения вибрации турбогенераторов получили ручной виброграф типа ВР и электрические измерительные приборы.  [c.17]

Полученные данные позволили построить амплитуд-но-частотные и фазо-частотные характеристики элементов фундамента, т. е. зависимость между амплитудами и фазами колебаний от скорости вращения роторов турбогенератора и, что особенно важно, эти данные поз во-лили в каждой из трех плоскостей измерения колебаний установить относительное фазовое смещение точек, в которых производились измерения. Положение точки на плоскости опрещелялось по амплитудам и фазо1вым углам, откладываемым от соответствующих о-сей, характеризующих направление колебаний.  [c.36]


НИИ турбогенераторов мощностью до 5 тыс. кет были опубликованы нами в 1953 г., [Л. 26]. В дальнейшем обследованию подвергся ряд фундаментов мощяых турбогенераторов. Данные обследований полностью подтвердили (Наши выводы, сделанные в 1953 г. В табл. 2-1 приведена краткая характеристика исследованных фундаментов, а акапериментальные даиные по восьми обследованным фундаментам приведены в табл. 2-2.  [c.46]

Измерению подлежали следующие характеристики вибрационного и напряженного состояний турбогенератора и его фундамента амплитуды (вибраций подшипников и статора генератора, частота вынужденных колебаний элементов фундамента и возникающие деформации. Измерение этих характеристик проводилось при различных числах оборотов и на рабочих числах оборотов при различных режимах работы турбогенератора. Сравнение амплитуд вибраций подшипников и фундамента показывает степень надежности конструкции фундамента. Величина динамических напряжений позволяет судить о возмущающих нагрузках турбогенератора и степени надежпости его iB эксплуатации.  [c.67]

Для выявления влияния упругости грунта на колебательный процесс проанализируем формулу (3-10). Для практической оценки влияния величин жесткостей S и Sj рассмотрим упругие характеристики фундаментов турбогенераторов мощностью 25 34 и 150 ть1с. Ksm. По имеющимся данным, для этих фундаментов жесткость рамной части характеризуется следующими зависимостями  [c.98]


Смотреть страницы где упоминается термин Турбогенераторы, характеристик : [c.440]    [c.2]    [c.253]    [c.107]    [c.109]    [c.111]    [c.113]    [c.113]    [c.115]    [c.117]    [c.509]   
Справочная книжка энергетика Издание 4 1984 (1984) -- [ c.207 ]



ПОИСК



Турбогенераторы

Турбогенераторы основные характеристики

Характеристика турбогенератора конденсационного

Характеристики (диаграммы режимов) турбогенераторов



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте