- •Построение кривой связи расходов и уровней воды в нижнем бьефе
- •Построение схемы напоров
- •Выбор основных параметров гидротурбины
- •Выбор системы турбины и типа рабочего колеса
- •Определение диаметра рабочего колеса
- •Определение частоты вращения турбины
- •Построение зоны работы турбины на универсальной характеристике
- •Разгонная частота вращения
- •Определение критической высоты отсасывания
- •Выбор генератора и определение его геометрических параметров
- •Статор гидротурбины
- •Направляющий аппарат
- •Рабочее колесо гидротурбины
- •Отсасывающая труба гидротурбины
Определение частоты вращения турбины
Частота вращения турбины предварительно определяется по формуле:
где
-
принятый диаметр рабочего колеса;
- оптимальная приведенная частота
вращения турбины, определяется с учетом
масштабного эффекта по формуле:
где
,
- максимальное значение КПД, соответственно,
натурной турбины и модели;
- оптимальная приведенная частота
вращения модели.
Величины и определяются по универсальной характеристике и обычно указываются на ней. Величина определяется по формуле:
где
– число Рейнольдса модели и турбины.
где
и
-
диаметр и напор модельной турбины,
которые указываются на универсальной
характеристике.
РО75
Найденное значение частоты вращения следует округлить до величины ближайшей синхронной частоты вращения. Синхронной частотой вращения называется такая частота, которая обеспечивает стандартную частоту переменного тока в электросети. В табл. 1.6, стр. 21 [1], приводятся рекомендуемый ряд значений nсинх. Принимаем: n=230,8об/мин.
Для дальнейших
расчетов необходимо найти поправки
по КПД и по приведенной частоте вращения
,
учитывающие увеличение КПД и приведенных
оборотов натурной турбины по сравнению
с моделью за счет масштабного эффекта.
Поправку на приведенный расход обычно
не учитывают. В соответствии с
рекомендациями номенклатуры поправку
определяют
по формуле:
Найденные
поправки, вычисленные для оптимального
режима, можно принять одинаковыми для
всех режимов работы гидротурбины, т.е
.
,
Вычислив поправки по КПД и по приведенной частоте вращения, пересчитаем величины установленной мощности турбины и рабочего расхода:
ПЛ70
Найденное значение частоты вращения следует округлить до величины ближайшей синхронной частоты вращения. Синхронной частотой вращения называется такая частота, которая обеспечивает стандартную частоту переменного тока в электросети. В табл. 1.6, стр. 21 [1], приводятся рекомендуемый ряд значений nсинх. Принимаем: n=333,3об/мин.
Для дальнейших расчетов необходимо найти поправки по КПД и по приведенной частоте вращения , учитывающие увеличение КПД и приведенных оборотов натурной турбины по сравнению с моделью за счет масштабного эффекта. Поправку на приведенный расход обычно не учитывают. В соответствии с рекомендациями номенклатуры поправку определяют по формуле:
Найденные
поправки, вычисленные для оптимального
режима, можно принять одинаковыми для
всех режимов работы гидротурбины, т.е
.
,
Вычислив поправки по КПД и по приведенной частоте вращения, пересчитаем величины установленной мощности турбины и рабочего расхода:
ПЛД70
Найденное значение частоты вращения следует округлить до величины ближайшей синхронной частоты вращения. Синхронной частотой вращения называется такая частота, которая обеспечивает стандартную частоту переменного тока в электросети. В табл. 1.6, стр. 21 [1], приводятся рекомендуемый ряд значений nсинх. Принимаем: n=333,3об/мин.
Для дальнейших расчетов необходимо найти поправки по КПД и по приведенной частоте вращения , учитывающие увеличение КПД и приведенных оборотов натурной турбины по сравнению с моделью за счет масштабного эффекта. Поправку на приведенный расход обычно не учитывают. В соответствии с рекомендациями номенклатуры поправку определяют по формуле:
Найденные поправки, вычисленные для оптимального режима, можно принять одинаковыми для всех режимов работы гидротурбины, т.е . ,
Вычислив поправки по КПД и по приведенной частоте вращения, пересчитаем величины установленной мощности турбины и рабочего расхода:
