Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Сброс и наброс нагрузки

Переходные процессы системы (7.44) рассмотрены для случаев сброса и наброса нагрузки. Коммутация нагрузки предполагается скачкообразной (мгновенной). Следовательно, переходный процесс протекает при значениях Гв, х , соответствующих установившемуся режиму после переходного процесса. Начальные значения токов ij, и, необходимые Для расчета (7.44), соответствуют установившемуся режиму до переходного процесса. Для их вычисления надо определить соответствующее положение вектора результирующего тока АСГ относительно координатных осей d, q. Это положение характеризуется углом 4. При стабильном напряжении и неизменном os (р проекции вектора результирующего тока на оси d, q соответственно пропорциональны  [c.218]


Характер влияния различных видов диссипативных сил на динамическое поведение механической системы неодинаков. Роль внутреннего неупругого сопротивления в материале, конструкционного демпфирования, вязкого сопротивления и кулонова трения ограничивается в основном рассеянием энергии при колебаниях. Влияние этих сопротивлений на характер движения системы заметно сказывается при свободных колебаниях, проявляющихся в реальных условиях при переходных режимах работы машинного агрегата. Наличие диссипативных сил приводит к затуханию свободных колебаний, возникающих в результате нарушения равновесных состояний системы при сбросе и набросе нагрузки, при запуске двигателя, при переходе с одного эксплуатационного режима на другой. Особенно важно знание диссипативных сил для оценки максимального уровня резонансных колебаний. Уровень этих колебаний определяется в основном  [c.13]

Быстро протекающие переходные процессы при сбросах и набросах нагрузки вызывают значительные изменения в относительных удлинениях корпуса и ротора из-за различия их динамических характеристик. Последние зависят от соотношения масс и поверхностей, омываемых паром. Тепловая инерция наружного цилиндра, как правило, во много раз больше, чем ротора и внутреннего цилиндра. Поэтому имеет преимущество дроссельное регулирование, которое обеспечивает сравнительно небольшие изменения температуры пара в ЦВД при различных режимах. Еще более благоприятные условия создаются при работе турбины на скользящем давлении при сохранении постоянной начальной температуры пара.  [c.40]

В условиях арктических походов турбина допускает до 15 полных сбросов и набросов нагрузки в час. Этим требованиям отвечают система автоматического регулирования и конструктивные особенности турбины. Система регулирования — гидродинамическая. Импульс передается от центробежного масляного насоса, расположенного на главном валу агрегата.  [c.124]

Приемистость блочных установок неодинакова при сбросах и набросах нагрузки. В последнем случае она в значительной мере зависит от динамических свойств парогенератора, особенно при скользящем давлении. Поэтому для оценки приемистости необходимо совместное рассмотрение всех элементов блока.  [c.156]

Такие же сбросы и набросы нагрузки произошли в 25 случаях внут-  [c.179]

В период нестационарной работы (пуск котла, сброс и наброс нагрузки) наблюдается значительное колебание температуры металла. Абсолютная величина отклонения температуры металла от температуры пара зависит от скорости изменения режима. Особенно ответственной операцией является растопка котла. Считалось, что без принудительного охлаждения пароперегревателя теплоносителем от постороннего источника нельзя обеспечить нормальный температурный режим трубы в начальный период растопки. Однако экспериментальные исследования ВТИ и  [c.59]


Фиг. 67. Схема ограничения хода золотника сервомотора на закрытие и открытие, при программном регулировании процесса максимального сброса и наброса нагрузки гидротурбины. Фиг. 67. Схема ограничения хода золотника сервомотора на закрытие и открытие, при <a href="/info/360970">программном регулировании</a> процесса максимального сброса и наброса нагрузки гидротурбины.
Из рассмотренного процесса сброса и наброса нагрузки видно, что чем больше нормальное число оборотов турбины и маховой момент GD , аккумулирующий кинетическую энергию, тем меньше, при прочих равных условиях, отклонение числа оборотов от нормальных. Для получения меньших колебаний оборотов гидротурбины выгодно время процесса закрытия и открытия уменьшать. Но с увеличением скорости процесса регулирования колебание напора, вызванное гидравлическим ударом, будет возрастать.  [c.183]

Регуляторы питания испытываются на сброс и наброс нагрузки после капитального ремонта котла.  [c.124]

Исследование переходных процессов в системах автоматического регулирования часто связано с выбором типичных возмущений, которые возникают, например, в результате мгновенного сброса и наброса нагрузки, вследствие мгновенного перемещения органа управления и т. п. В этом случае старое равновесное положение может быть принято в качестве возмущенного отклонения фц регулируемого параметра системы от нового равновесного положения.  [c.535]

Для проверки технических требований, относящихся к переходным процессам, необходимо, чтобы нагрузочное устройство позволяло производить резкие сбросы и набросы нагрузки. Этому требованию вполне удовлетворяют генераторы электрического тока. Если же двигатель работает на гидравлический тормоз, то условия пра сбросе и набросе нагрузки оказываются совершенно иными, чем при работе на генератор.  [c.236]

Для испытания регуляторов в таких условиях, когда осуществление резких сбросов и набросов нагрузки невозможно, автором было предложено устройство, названное имитатором изменения нагрузки .  [c.238]

Близость испытанного регулятора к идеальному подтверждается также результатами его испытаний при повторно-периодических сбросах и набросах нагрузки (фиг. 158). Экспериментально найденные значения амплитуд колебаний угловой скорости очень близки к теоретическим для идеального регулятора прямого действия [п. 25, формула (25. 10)]. Для амплитуд колебаний муфты расхождения с теоретическими данными для идеального регулятора несколько больше.  [c.250]

Особое внимание должно уделяться проверке работоспособности автоматических регуляторов питания барабанных котлов с естественной циркуляцией. Их проверка производится при возмущениях расходом питательной воды, а также при частичных сбросах и набросах нагрузки. Проверки при возмущении расходом питательной воды должны производиться периодически в процессе эксплуатации при частичных сбросах и набросах нагрузки — после ввода котла из мон тажа в эксплуатацию и после каждого капитального ремонта.  [c.210]

Судовые генераторы подвергаются испытаниям нагрузкой при изменяющихся величинах мощности и соз р. Особо важное значение имеют комплексные испытания генераторных агрегатов в режимах сбросов и набросов нагрузки. В этом случае проверяется действие регуляторов скорости вращения первичного двигателя и напряжения генераторов. Для таких испытаний требуются специальные нагрузочные устройства активной и реактивной мощности. В настоящее время стандартные типы нагрузочных устройств отсутствуют, и поэтому судостроительным предприятиям или электромонтажным организациям приходится самим проектировать и изготовлять необходимые нагрузочные устройства. Они, как правило, проектируются для определенного типа генераторных установок. В каждом конкретном случае учитываются род тока, мощность, напряжение и нагрузочные режимы генератора. Заданный нагрузочный режим генератора осуществляется посредством регулирования активной и реактивной мощности.  [c.504]


Сбросы и набросы нагрузки генераторов можно создавать при помощи двух комплектов жидкостных реостатов. На одном из них осуществляется режим работы генератора до сброса (или наброса) нагрузки, на другом подготавливается режим работы генератора после сброса (или наброса нагрузки.  [c.516]

Как показывают многочисленные исследования, при некоторых условиях значения осевых усилий могут значительно увеличиваться по сравнению со значениями на расчетных режимах. Такие условия возникают при понижении температуры пара, открытии перегрузочного клапана, сбросе и набросе нагрузки, изменении частоты вращения, реакции со стороны приводимой машины и др.  [c.68]

Ступенчатый сброс и наброс нагрузки на 10% в диапазоне 95—105% Л/ ом 20 ООО  [c.125]

Параметры переходных процессов двигателя при резких сбросах и набросах нагрузки определяли при устойчивости регулятора частоты вращения 2 и 4%.  [c.146]

Для повышения быстродействия сервомотора при значительных сбросах или набросах нагрузки целесообразно ход его золотника выбирать значительно большим высоты окоп, чтобы поршень сервомотора почти сразу и до его остановки двигался с максимальной скоростью. Этот принцип устройства сервомоторов с постоянной скоростью движения уже с давних пор широко применяется в различном их конструктивном оформлении.  [c.59]

В ЦСД-1 размещено 10 ступеней. Его небольшие размеры позволили улучшить маневренные характеристики турбины. В каждом потоке ЦСД-П — по шесть ступеней, из них между верхним и нижним отборами — две ступени, за последней ступенью— регулируемый отбор пара. Трубопроводы, отводящие пар из этих отборов, имеют суммарную площадь 8,5 м . Двухпоточная конструкция ЦСД-И дала возможность разместить камеры и патрубки необходимых размеров в местах отборов и уравновесить осевые силы на РСД, величины которых меняются в широком диапазоне при изменениях давления и количества отбираемого пара в отопительных отборах как в статике, так и в динамике, а также при резких сбросах и набросах электрической нагрузки. Разделение потока в ЦСД-П уменьшило также размеры сильно нагруженных, особенно в процессе регулирования, лопаток ступеней перед отопительными отборами.  [c.103]

Среди большого многообразия режимов энергоблоков отметим пусковые режимы и аварийные режимы полного сброса vi наброса нагрузки.  [c.270]

Фиг. 142. Тахограмма сброса и наброса 25% нагрузки с помощью рукоятки гидравлического тормоза (при большом времени изодрома) —относительное отклонение числа об/мин. х — перемещение поршня сервомотора. Фиг. 142. Тахограмма сброса и наброса 25% нагрузки с помощью рукоятки <a href="/info/455549">гидравлического тормоза</a> (при большом времени изодрома) —<a href="/info/250212">относительное отклонение</a> числа об/мин. х — перемещение поршня сервомотора.
Фиг. 143. Тахограмма сброса и наброса 100% нагрузки с помощью рукоятки гидравлического тормоза — относительное Фиг. 143. Тахограмма сброса и наброса 100% нагрузки с помощью рукоятки <a href="/info/455549">гидравлического тормоза</a> — относительное
Фиг. 166. Тахограммы, снятые с дизеля в 30 л. с. с экспериментальным регулятором при сбросах и набросах полной нагрузки. Масштабы числа оборотов 1 мм — 0,98 о времени 1 мм — 0,15 сек. Фиг. 166. Тахограммы, снятые с дизеля в 30 л. с. с экспериментальным регулятором при сбросах и набросах полной нагрузки. Масштабы <a href="/info/15165">числа оборотов</a> 1 мм — 0,98 о времени 1 мм — 0,15 сек.
К сожалению, приходится констатировать, что в большинстве случаев осуществить такие эксперименты, воспроизводящие в натуре условия, предположенные при проектировании, например сброс и наброс полной нагрузки, весьма затруднительно, а иногда даже и недопустимо в эксплуатационных условиях.  [c.248]

К нестационарным режимам относят резкие изменения нагрузки (сброс и наброс), а также остановку турбины (разгружение, отключение от сети, выбег ротора и остывание).  [c.441]

При резком повышении нагрузки турбогенератора также начнет работать защ итный впрыск. Но при таком же резком сбросе нагрузки и соответствующем резком снижении температуры вторичного пара турбина может оказаться беззащитной против недопустимого относительного смещения ротора цилиндра среднего давления турбины по отношению к ее статору. В этом случае можно было бы найти выход из положения в том, чтобы при сбросе нагрузки котел оста1вался на старом режиме, а избыток пара сбрасывался в конденсатор. Это тоже связано с тепловыми потерями в течение времени, пока котел будет постепенно перестраиваться на новый режим. Таким образом, помимо систематических потерь при сниженных и полных нагрузках, будут и другие довольно значительные потери, сопровождающие каждый случай, сброса и наброса нагрузки блока.  [c.160]

В девяти случаях из десяти сбросов и набросов нагрузки на 25—30 т/ч (при внешних возмущениях) автоматика успешно справлялась с поддержанием температуры пара отклонения не превышали 5° С. В одном случае в момент резкого набора станцией нагрузки зольщик по ошибке открыл заслонки шахты, что привело к резкому увеличению присо сов воздуха. При таком совпадении двух факторов регулятор не справился и выбег температуры достиг в первый момент + 22° С, хотя и был очень кратковременным.  [c.179]

За время работы регулятора наблюдалось большое количество возмущений как специально наносимых, так и непредвиденных. Возмущения носили самый разнообразный характер сброс и наброс нагрузки (внешнее возмущение), изменение подачи топлива, изменение расхода воды на впрыск или поверхностный пароохладитель, обдувка экранов, переход с одной углеразмольной мельницы на другую, смыв шлака, при котором резко увеличиваются я рисосы воздуха в толку и т. п. Участки развернутых круговых диаграмм tae и D при большом количестве возмущений приведены на рис. 5-8,в, г. д. Результаты работы регулятора при выключении одного из трех питателей сырого угля (ПСУ), когда /де отклоняется на 8—12° С, следует признать вполне удовлетворительными. Такие отклонения очень кратков ремен ны и практически не могут сказаться на работе турбины даже в блочных установках.  [c.148]


ТКЗ [Л. 55] в момент сброса и наброса нагрузки (рис. 2-9). Как видно из рисунка,, при сбросе нагрузки давление пара в барабане котла упало. В результате этого образовалось дополнительное 1количест(во пара за счет тепла, аккумулированного в воде и металле парообразующих труб. Тем самым расход пара через паро-  [c.62]

Турбина К-300-240 ЯМЗ. Решение обратных задач по определению а для поверхностей наружного корпуса ЦВД и ЦСД турбины К-ЗОО-240 ЛМЗ проводилось в основном так же. При этом рассматривались как различные режимы сбросов и набросов нагрузки в диапазоне 160-280 МВт, так и пусковые режимы. Так, в результате решения обратных задач теплопроводности на различных участках корпуса ЦВД и ЦСД турбины К-300-240 ЛМЗ при N = 150- 220 МВт были определены значения а .в полости между сопловыми коробками и внутренним цилиндром а = 350-5-420 кВт/(м -°С) для межцилиндрового пространства ЦВД а = 900- -3000 кВт/(м .°С) в камере отбора за 9-й ступенью а = = 300-5-600 кВтДм . С) в выхлопном патрубке ЦВД а = 800-5-1500 кВт/ (м -°С) в камере паровпуска ЦСД а = 1700- 2500 кВт/(м -°С).  [c.125]

Были выполнены измерения динамической составляющей радиальных зазоров в ЦВД и ЦСД во время испытаний турбины по сбросу и набросу нагрузки. Результаты показывают, что при резких сбросах и набросах нагрузки могут возникать колебания ротора с двойной амлитудой, достигающей 900 мкм в ЦВД и 650 мкм в ЦСД.  [c.173]

Программное управление движением регулирующего органа при сбросах и набросах нагрузки может быть также осуществлено ограничением хода главного золотника. Схемати-  [c.171]

К числу таких характерных возмущений относятся, например, резкие единичные сбросы и набросы нагрузки в диапазоне от полной нагрузки до холостого хода, резкие единичные переключения регулятора с максимального регулируемого скоростного режима на минимальный и наоборот. Такие возмуш,ения, называемые единичными толчкообразными, обусловливают постоянство возмуш,аюш,ей координаты ( дг = onst Оф = onst) в течение переходного процесса.  [c.478]

Чтобы обеспечить нормальную работу ГТУ при динамических (мгновенных) изменениях нагрузки и, следовательно, регулируемых параметров (прежде всего частоты вращения и температуры газов), система регулирования должна обладать необходимым быстродействием. Переходные процессы (например, при сбросах и набросах нагрузки) в ГТУ, которые управляются рационально спроектированными системами регулирования с высокой чувствительностью и быстродействием, протекают без колебаний параметров или с быстрозатухающими колебаниями, без опасных для состояния установки изменений режимов забросов частоты Иращения или температуры газов, неустойчивости или помпажа компрессоров  [c.166]

Показатели переходных процессов газового мотор-генератора 11ГД100 при сбросах и набросах нагрузки при 750 мин  [c.147]

Таким образом на основе проведенных испытаний можно сделать вывод, что рабочие параметры и показатели газового мотор-генератора ПГДЮО соответствуют мировому техническому уровню. Двигатель надежно запускается и устойчиво работает на всех режимах. Переходные процессы при сбросах и набросах нагрузки протекали удовлетворительно. Равномерность работы по цилиндрам и стабильность показателей на протяжении всех испытаний была хорошей. Осмотр и микрометраж мотор-генератора, разобранного после окончания испытаний, показал, что все узлы и детали находятся в работоспособном состоянии, износы основных деталей незначительны.  [c.150]

Задачей расчета гарантий регулирования гидротурбины является выбор тех основных параметров гидроагрегата и регулирования, которые обеспечивают при различных неустановив-шихся режимах работы турбины колебание напора и оборотов в заданных границах. Условия, вызывающие наиболее сильные колебания напора и оборотов, связаны всегда с резкими изменениями потребляемой мощности, которые в зависимости от своего характера носят название сброса или наброса нагрузки. Как правило, чем больше величина сбрасываемой или набрасываемой мощности, тем сильнее будут соответствующие колебания. Поэтому расчет гарантий регулирования производят обычно для максимальных значений сбрасываемой и набрасываемой мощности, когда соответствующие колебания достигают своей наибольшей величины. Гарантии регулирования рассчи-  [c.180]

Поэтому влияние уменьшения времени ti и на колебание оборотов турбины будет в обоих случаях отчасти парализоваться тем обстоятельством, что чем меньше это время, тем абсолютное значение ординат подъинтегральных функций выражений (79) и (80) будет больше. Опыт и расчеты показывают, что, как правило, все же в конечном счете уменьшение времени процесса регулирования и в случае сброса и в случае наброса нагрузки уменьшает колебание оборотов турбины. Поэтому расчет гарантий регулирования, в том случае если заданы предельно допускаемые значения Сир, может быть для сброса, и наброса мощности решен в следующей последовательности.  [c.183]

Если турбина получает воду из напорного трубопровода и происходит ее закрытие, то вода в нем постепенно останавливается и ее давление повышается — происходит положительный гидравлический удар ( 14-16). При открытии турбины давление перед ней понижается и удар является отрицательным. Следовательно, турбина во время регулирования после сброса или наброса нагрузки работает под большим на ДЯ или меньшим на —ЛЛ напором против начального Я. Изменению напора турбины соответствуют изменения и ее крутяш,его момента и мощности. Следо вательно, прирост или падение ее оборотности будут больше, чем без удара, т. е. при постоянном напоре. Тогда формула условной неравномерности нуждается в своем исправлении не только на характеристику турбины рассмотренным многителем с, но и завися-ш,им от удара множителем /, т. е. должно иметь  [c.217]

Наличие слишком пологой характеристики регулирования турбины, близкой к горизонтальной линии, даже при малом изменении числа оборотов, лежащем в зоне рабочего числа оборотов, будет вызывать самопроизвольный сброс или наброс нагрузки турбнны. Поэтому характеристика регулирования турбины не должна быть слишком пологой и иметь слишком малую степень неравномерности.  [c.122]


Смотреть страницы где упоминается термин Сброс и наброс нагрузки : [c.23]    [c.100]    [c.141]    [c.101]    [c.112]    [c.167]   
Смотреть главы в:

Ликвидация аварийных режимов мощных паротурбинных установок  -> Сброс и наброс нагрузки



ПОИСК



Динамика машинного агрегата при набросе и сбросе нагрузки

Сброс

Сброс нагрузки



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте