- •Содержание:
- •1. Основные параметры турбогенератора 5
- •Введение
- •1. Основные параметры турбогенератора
- •2.Статор, зубцовая зона и ярмо ротора
- •3. Электромагнитный расчет
- •4. Параметры и постоянные времени, статическая перегружаемость и токи короткого замыкания, потери мощности и коэффициент полезного действия.
- •Потери мощности на возбуждение
- •Механические потери мощности
- •Потери мощности на вентиляцию
- •Заключение
- •Список литературы
Потери мощности на возбуждение
169. Потери мощности на возбуждение при номинальной нагрузке и температуре 75°С
Механические потери мощности
170. Потери мощности на трение в двух подшипниках скольжения:
171. Потери мощности на трение вращающегося ротора о воздух в корпусе:
172. Потери мощности на трение двух бандажных колец о воздух определяем по (10.65) и (10.68):
173. Потери на трение торцевых поверхностей канавок рифления о воздух определяем по (10.66) и (10.69) стр 365:
174. Потери на трение щеток о контактные кольца:
Потери мощности на вентиляцию
175. Отводимые газом потери мощности:
176. Расход газа:
177. Потери мощности на вентиляцию:
178. Полные механические потери мощности, включая потери на вентиляцию и
Охлаждение:
179. Сумма потерь мощности при номинальной нагрузке:
180. Коэффициент полезного действия при номинальной нагрузке (%)
Зависимость КПД от нагрузки достаточно построить для, P = (0.25; 0,5; 0,75; 1,0;
1,25)Рн. Для определения КПД при нагрузках, отличных от номинальной, следует найти постоянные потери мощности, не зависящие от нагрузки, и переменные потери мощности, определяемые нагрузкой.
181. Постоянные потери мощности, не зависящие от нагрузки:
182. Потери мощности короткого замыкания:
где значение тока I1 при постоянном напряжении и постоянном коэффициенте мощности пропорционально мощности нагрузки:
183. Потери мощности на возбуждение:
184. КПД при любой нагрузке в процентах:
Результаты расчета сведены в таблицу, на ее основе построена кривая КПД.
Табл. 5. Зависимость КПД от нагрузки
Мощность и составляющие потерь |
|
||||
0.25 |
0.5 |
0.75 |
1 |
1.25 |
|
Р, Вт |
|
|
|
|
|
|
233800 |
233800 |
233800 |
233800 |
233800 |
|
4017.769 |
16071.075 |
36159.919 |
64284.301 |
100444.22 |
|
19591.69 |
27909.5 |
37695.16 |
58352.069 |
74620.722 |
|
257400 |
277800 |
307700 |
3566400 |
408900 |
|
3257000 |
6278000 |
9308000 |
12360000 |
15410000 |
|
92.098 |
95.575 |
96.694 |
97.116 |
97.347 |
Зависимость КПД от нагрузки
Заключение
Турбогенераторы – весьма совершенные электрические машины, при проектировании и производстве которых постоянно находят применение последние достижения науки и техники.
Номинальная мощность, МВт |
12 |
Номинальный коэффициент мощности |
0.8 |
Номинальное линейное напряжение, кВ |
6.3 |
Номинальная частота ЭДС, Гц |
50 |
Частота вращения, об/мин |
3000 |
Отношение короткого замыкания |
0.742 |
Линейная нагрузка, А/м2 |
5.4 104 |
Плотность тока в стержне обмотки статора, А/м2 |
2,912 106 |
Потери мощности при коротком замыкании, Вт |
|
Потери мощности при холостом ходе, Вт |
88726.475 |
Потери мощности на возбуждение, Вт |
53996.7 |
Полные механические потери мощности, Вт |
|
КПД при номинальной нагрузке, % |
96.939 |
В данном курсовом проекте представлен расчет турбогенератора типа Т – 12 с косвенным воздушным охлаждением обмотки статора и обмотки ротора. Основные параметры спроектированного турбогенератора сведены в таблицу.
