
- •Прочность элементов турбин.
- •1.1. Особенности работы элементов турбин.
- •1.2. Основные свойства металлов.
- •Рабочие лопатки турбины
- •1. Условия работы рабочих лопаток
- •2. Конструкции рабочих лопаток
- •3. Материал рабочих лопаток
- •4. Статическая прочность рабочих лопаток
- •Растягивающие центробежные усилия в сечении z получим, проинтегрировав (1) в пределах от z до l
- •5. Вибрация рабочих лопаток.
- •5.1. Причины колебания рабочих лопаток.
- •5.2. Вибрационные характеристики рабочих лопаток.
- •5.3. Частота собственных колебаний единичной лопатки постоянного профиля.
- •5.3.1.Статичисская частота изгибных колебаний – fст.
- •5.3.2. Частота колебаний вращающейся лопатки.
- •5.3.3. Частота крутильных колебаний.
- •5.4. Колебания пакетов лопаток.
- •5.5. Вибрационная диаграмма.
- •IV. Статор паровой турбины.
- •1. Условия работы статора.
- •2. Конструкции корпусов турбин.
- •IV. Статор паровой турбины.
- •1. Условия работы статора.
- •2. Конструкции корпусов турбин.
- •Лекция №10 Регулирование паровых турбин
- •1. Основная задача регулирования
- •2. Моментные характеристики ту
- •3. Статическая характеристика регулирования
- •Лекция №11
- •I.3. Механизмы управления турбиной
- •I.4. Параллельная работа та
- •Лекция № 12 Изодромная система регулирования
- •Регулирование по скорости и ускорению
- •Регулирование по скорости и давлению
- •1. Регулирование турбин с противодавлением
- •2. Регулирование пт с промежуточным
- •3. Регулирование турбины с двумя промежуточными
Регулирование по скорости и давлению
1. Регулирование турбин с противодавлением
Рис. ХХХ. Принципиальная схема
Особенностью таких ПТ является то, что развиваемая мощность зависит от расхода пара, отпускаемого тепловому потребителю. Поэтому они работают по графику теплового потребления, с поддержанием постоянного давления РП. Регулятор давления соединен с выходным патрубком ПТ.
Рис. ХХХ. АСР турбины с противодавлением
1- РЧВР; 2- РД; 3- сервомотор промежуточного усиления; 4- отсечной золотник;
5- главный сервомотор; 6- РК; 7- стопор РД.
Импульсом регулятора давления (РД) служит изменение противодавления.
В схеме (рис. ХХХ) отсечной золотник (3) управляется и регулятором давления (РД) и регулятором скорости (РЧВР). При работе по тепловому графику синхронизатор АСР настраивается таким образом, что РС (РЧВР) не препятствует турбине набирать полную нагрузку. Управление осуществляется только от РД.
Допустим, тепловое потребление увеличилось:
GП , тогда РП , ХРД , РХ , y , z GO , и РП= const, одновременно с увеличением NЭ.
РЧВР используется в следующих случаях (режимах):
пуск ПТ и синхронизация генератора;
при быстром сбросе нагрузки NЭ (например, отключение генератора от сети).
Рассмотрим работу схемы. Предположим: NЭ , тогда n , ХРЧ , РХ , y , z , G0 , вместе с тем РП , ХРД , РХ , у , z до РП= const. Таким образом РД отменяет команды РС и восстанавливает РП= const.
Для возможности закрытия РК в схему вводится специальный стопор (7). При перемещении РД вниз его золотник садится на упор (стопорится) и тогда РЧВР “единовластно” управляет РК, прикрывая его ( G0) и выводя ПТ на режим холостого хода (без стопора произошла бы авария ПТ).
Тепловое потребление обеспечивается в этом случае через РОУ.
2. Регулирование пт с промежуточным
(регулируемым) отбором пара
Работу АСР можно организовать следующим образом:
по несвязанной схеме, когда каждый из регуляторов воздействует на свой РК: РЧВР – на РК ЧВД, РД – на ЧНД;
по связанной схеме.
Рис. ХХХ. Схема регулирования турбины с регулируемым отбором пара
3. Регулирование турбины с двумя промежуточными
отборами
Турбины с двумя регулируемыми отборами пара имеют АСР, выполненные исключительно по автономному принципу. Тепловая схема такой турбины с указанием взаимодействия регулирующих органов приводится на рис. ХХХ.
Рис. ХХХ. Тепловая схема турбины с промежуточными отборами пара
Рис. ХХХ. Блок суммирующих золотников турбины с двумя отборами пара