Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Синхронный турбогенератор

Автор:   •  Февраль 10, 2019  •  Лабораторная работа  •  1,074 Слов (5 Страниц)  •  390 Просмотры

Страница 1 из 5

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Инженерная школа энергетики

14.05.02 «Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг»

Кафедра «Атомные и тепловые станции»

СИНХРОННЫЙ ТУРБОГЕНЕРАТОР

Индивидуальное домашнее задание

Студент гр.5061                                                                        Попугаев Н.Г.

Руководитель                                                                            Макенова Н.А.

        Томск – 2017        

Тип турбогенератора

Согласно варианту   22, для расчета был предоставлен турбогенератор ТВВ-320-ЕУ3. Название расшифровывается как: «Т» - синхронный турбогенератор, «ВВ» - водородно-водяное охлаждение обмоток, 320-номинальная активная мощность, «Е» - принадлежность синхронного турбо- генератора к единой унифицированной серии, «У» -для работы синхронного турбогенератора в районах с умеренным климатом, «З»-для работы турбогенератора в закрытых помещениях с естественной вентиляцией.
Технические характеристики для данного синхронного турбогенератора:

Тип турбогенератора

Nном ,

об/мин

Sном ,

МВА

Pном ,

МВТ

Uлном ,

кВ

cosφном

Iном,

кА

xd*

о.е.

ТВВ-320-ЕУ3

3000

375

320

20

0,85

10,9

1,698

 

Расчет механической мощности и момента,

 развиваемой приводной турбиной

Механическая мощность, подводимая к валу турбогенератора, определяется по формуле: [pic 1]

Момент, развиваемый турбиной: =104,42* Н*м[pic 2][pic 3]

- синхронная частота вращения ротора синхронного турбогенератора:[pic 4]

 [pic 5]

Определение числа пар полюсов

При f=50 Гц число пар полюсов при заданной частоте вращения ротора:

p= =[pic 6][pic 7]

Абсолютное значение синхронного индуктивного сопротивления определяется через базовое сопротивление турбогенератора и синхронное индуктивное сопротивление в относительных единицах

 1,698*1,6=1,80 Ом, где =1,06 Ом[pic 8][pic 9]

По второму закону Кирхгофа:

 =[pic 10][pic 11]

 = [pic 12][pic 13]

Принимаем начальную фазу номинального фазного напряжения

 = 90˚ , тогда[pic 14]

==[pic 15][pic 16][pic 17]

= =27513,2 кВ[pic 18][pic 19]

 =arccos(0,85) = 31,79˚        [pic 20]

Угловая характеристика синхронного турбогенератора

М=sin=sin=2863,9*sin Н*м[pic 21][pic 22][pic 23][pic 24][pic 25][pic 26]

Максимальный электромагнитный момент, характеризующий предел статической устойчивости синхронного генератора, выражается амплитудным значением угловой характеристики

 =2863,9* Н*м[pic 27][pic 28]

Номинальный момент при номинальном угле определяется формулой:

=*sin=2863,9**sin(37,3)=1735,5* Н*м[pic 29][pic 30][pic 31][pic 32][pic 33][pic 34]

где ==127,3-90=37,3[pic 35][pic 36][pic 37]

В предположении, что в ненасыщенном режиме характеристика холостого хода синхронного турбогенератора линейна (, построим семейство угловых характеристик для различных токов возбуждения при постоянном номинальном моменте на валу.[pic 38]

...

Скачать:   txt (14.4 Kb)   pdf (371.8 Kb)   docx (386.2 Kb)  
Продолжить читать еще 4 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club