- •3.Влияние начальной температуры пара на эффективный кпд пту.
- •4.Влияние давления в конденсаторе на эффективный кпд пту.
- •5.Цикл паротурбинной установки с промежуточным перегревом пара, термический кпд, работа цикла.
- •9.Понятие о тепловой схеме пту: принципиальные и развернутые тепловые схемы.
- •4.Конденсатор
- •7.Питательный насос
- •11. Классификация тепловых схем регенеративных пту
- •12. Главные уравнения пту 2-го рода
- •13. Главное уравнение паровой турбины пту 1-го рода
- •21. Основыне газодинамические соотношения теплового расчета гтд
- •22. Тепловой баланс комбинированной гпту.
- •13 Конденсатный насос
- •15 Питательный насос
- •23. Цикл кгпту: термический кпд, работа цикла.
- •24. Тепловой баланс сепаратора, понятие о кратности циркуляции кгпту.
- •25. Поток рабочего тела в турбине. Уравнение неразрывности.
- •26 Уравнение закона сохранения энергии
- •27 Полные параметры рабочего тела.
- •28 Скорость истечения рабочей среды
- •29 Расход рабочей среды при изоэнтропийном течении.
- •30 Критические параметры. Форма сопловых и рабочих каналов.
- •31 Расход рабочей среды при изоэнтропийном течении.
- •32 Критические параметры. Критическая скорость. Максимальный расход.
- •33 Закон обращения воздействия. Форма сопловых и рабочих каналов.
- •36 Геометрические характеристики осевой турбинной ступени.
- •37 Изоэнтропийный и действительный процессы течения рабочей среды в соплах, определение теоретических и действительных параметров за соплом.
- •39 Потери энергии от трения в пограничном слое и от срыва пограничного слоя — составляющие профильных потерь.
- •40 Кромочные потери энергии и волновые потери — составляющие профильных потерь энергии.
- •40.Кромочные потери энергии и волновые потери — составляющие профильных потерь энергии.
- •41Потери энергии от взаимодействия решеток и нестационарности потока.
- •42 Концевые потери энергии. Потери энергии от вторичных течений.
- •43 Влияние геометрических параметров турбинной решетки профилей на ее кпд.
- •44 Определение геометрических размеров турбинных решеток.
- •45 Располагаемая энергия турбинной ступени.
- •46 Силовое воздействие потока на рабочие лопатки.
- •47 Действительная работа на окружности колеса турбины.
- •48 Окружной кпд активной турбинной ступени.
- •49 Окружной кпд реактивной турбинной ступени.
- •50 Движение рабочей среды в ступенях с относительно высокими (длинными) лопатками.
- •51.Уравнение радиального равновесия. . Уравнения радиального равновесия в ступени
- •. Профилирование относительно высоких (длинных) лопаток
- •53.Потери энергии от трения диска. Потери от парциальности. Потери от трения диска
- •18.2. Потери, вызванные парциальностью ступени
- •54.Потери от утечек газа через радиальные зазоры лопаток. Потери энергии от влажности. Потери от утечки газа через радиальные зазоры лопаток
- •18.4. Потери от влажности
- •56.Многоступенчатые турбины со ступенями скорости.
- •Сущность и особенности ступеней давления.
- •59.Совместная работа турбины с гребным винтом и электрогенератором.
- •Совместная работа турбины и винта
- •Совместная работа турбины и электрогенератора.
59.Совместная работа турбины с гребным винтом и электрогенератором.
Совместная работа турбины и винта
Равновесные режимы совместной работы турбины и винта отличаются стабильностью.
Рис. 16. Диаграмма совместной работы турбины и винта.
На рисунке 16. представлены мощностные характеристики турбины, каждая из которых получена при G= const и L0 =const, а так же мощностная винтовая характеристика АВ. Эти характеристики отвечают определенному комплексу условий: скорости движения судна, состоянию моря, корпуса судна, осадки, ветра , глубины воды и т.д.
Точки пересечения 0, 1, 2 представляют собой равновесные режимы совместной работы турбины и винта.
Стабильность
совместной работы турбины и винта можно
рассмотреть на следующем примере.
Предположим, что турбина работает по
характеристике 2, в результате случайной
дополнительной нагрузки на винт (удар
винта о плавучий предмет и т.п.) нарушилось
равновесие системы и частота вращения,
снизилась с n2
до
.
При частоте вращения
мощность турбины стала больше, а мощность
потребляемая винтом уменьшилась. По
устранению дополнительной нагрузки на
винт система обязательно вернется в
равновесное состояние 2.
Аналогичными
рассуждениями можно убедиться, что
система вернется в равновесное состояние
если по какой-либо причине произойдет
увеличение частоты вращения до значения
>
n2
.
Совместная работа турбины и электрогенератора.
При совместной работе турбины с электрогенератором турбина снабжается регулятором частоты вращения, который поддерживает обороты системы (турбина – передача - генератор) практически постоянными во всем диапазоне нагрузок. Если неравномерность регулятора обозначит n0, то частота вращения будет изменяться от n0 при полной нагрузке до n0+n0 при минимальной нагрузке.
Рис. 17. Диаграмма совместной работы турбины и электрогенератора.
Режим совместной работы турбины и электрогенератора определяется пересечением мощностных характеристик турбины и электрогенератора (рис. 17). Линия совместной работы 1-4 (нагрузочная характеристика). При снижении нагрузки от Nmax до Nmin регулятор изменяет установку органов управления так, что от комбинации параметров G1, L01 турбина последовательно переходит на комбинацию G4, L04 . При этом мощность и частота вращения изменятся по линии 1-4.
60.Долевые режимы работы турбины.------------------------------------
61.Регулирование мощности турбин.
