- •Теплоэнергетические, вентиляционные и компрессорные установки.
- •1.1 Виды и характеристики топлив.
- •1.2 Получение пара и горячей воды.
- •1.5 Нагревательные печи
- •2.1 Асинхронные электродвигатели.
- •2.2. Характеристика центробежного насоса
- •2.3 Основные достоинства электропривода по схеме авк:
- •2.4 Регулирование подачи насоса задвижкой
- •2.5 Эффективность схем с преобразователем частоты
- •2.6 Классификация способов регулирования подачи в насосах
- •3.1 Эксплуатация воздушных линий электропередач
- •3.2 Методы борьбы с обледенением проводов лэп
- •3.4. Определение мест повреждения на кабельных линиях.
- •3.5 Эксплуатация силовых трансформаторов
- •Режимы работы трансформатора
- •3.7 . Тепловизионный контроль,
- •4.1.Стадии проектирования систем электроснабжения
- •4.2. Принципы построения схемы электрической сети
- •4.4.Монтаж кабельных линий напряжением до 10 кВ. Общие положения.
- •4.5. Монтаж кабельных муфт
- •4.6. Сборка и установка опор - Монтаж воздушных линий электропередачи Сборка опор.
- •Установка опор.
- •4.7 Монтаж проводов и грозозащитных тросов - Монтаж воздушных линий электропередачи
- •5.1 Энергетическое обследование
- •5.2 Энергетический паспорт объекта, здания, предприятия
- •5.3 Назначение энергобаланса
- •Виды энергобаланса
- •5.4 Составление энергобаланса
- •5.5. Организация разработки и анализа энергетических балансов промышленных предприятий
- •5.5 Перечень мероприятий по экономии электроэнергии
- •5.6 Пути экономии ээ в электропечи сопротивления
- •5.7. Пути экономии ээ в электросварочных установках
- •6.1. Структурные схемы электростанций и подстанций ( не все надо добавить)
- •6.2. Стандарт качества электроэнергии
- •6.4 Базовой составляющей электрического хозяйства предприятия, электрифицированного объекта является электрооборудование.
- •6.5 Устройство и конструктивное выполнение электрических сетей
- •6.8. Короткое замыкание в электроустановке
- •6.9.Структурные схемы электроснабжения
- •7.1 Основное электрооборудование станций и подстанций
- •7.6 Коммутационное оборудование свыше 1кВ
- •7.7 Коммутационное оборудование до 1кВ
- •8.1. Особенности потребления электроэнергии руднотермическими печами этус
- •8.2 Тиристорные преобразователи частоты
- •8.2. Полупроводниковые вентили
- •8.4 Параметрический источник тока.
- •8.5 Преобразователи частоты электромашинные серии ппчв
- •Индукторного генератора
- •2.3. Характеристики индукторных генераторов
- •8.7 Электропривод с тиристорным регулятором напряжения
- •8.8 Выпрямители. Назначение, классификация, основные схемы и расчет.
- •8.9 Электрооборудование сварочных установок
2.2. Характеристика центробежного насоса
Графическая зависимость основных технических показателей (напора, мощности, КПД, допустимой высоты всасывания) от подачи при постоянных значениях частоты вращения рабочего колеса, вязкости и плотности жидкости на входе в насос называется характеристикой насоса. Характеристика зависит от типа насоса, его конструкции и соотношения размеров его основных узлов и деталей. Различают теоретические и экспериментальные характеристики насосов. В некоторых случаях насосы испытывают на месте их установки (например, в насосной станции). Это прежде всего относится к крупным насосам, а также к тем случаям, когда характеристики насоса существенно изменяются под влиянием условий эксплуатации. Полученные в результате экспериментальных измерений значения подачи Q, напора Я и мощности JV, а также вычисленные по этим величинам значения КПД наносят на график и соединяют плавными кривыми. Обычно все три кривые наносят на один график с разными масштабами по оси ординат (рис. 3.1).
Рис. 3.
Характеристика центробежного насоса Характеристики насоса имеют несколько отличительных точек или областей. Начальная точка характеристики соответствует работе насоса при закрытой задвижке на напорном патрубке (Q = 0). В этом- случае насос развивает напор H и потребляет мощность N. Потребляемая мощность (около 30 % номинальной) расходуется на механические потери и нагрев воды в насосе. Работа насоса при закрытой задвижке возможна лишь непродолжительное время (несколько минут). Оптимальная точка характеристики т соответствует максимальному значению КПД. Так как кривая Q—n имеет в зоне оптимальнои точки пологий характер, то на практике пользуются рабочей частью характеристики насоса (зона между точками а и b на рис. 3.1), в пределах которой рекомендуется его эксплуатация. Рабочая часть характеристики зависит от допустимого снижения КПД, которое принимают, как правило, не более 2—3 % максимального его значения. Максимальная точка характеристики (конечная точка кривой Q—H) соответствует тому значению подачи, после достижения которого насос может войти в кавитапионный режим. На заводских характеристиках многих насосов наносят еще одну кривую Q—hдоп или Q—Hдоп. Эта кривая дает значения допустимой высоты всасывания в зависимости от подачи насоса. Кривую Q—hдоп получают при испытании насоса на стенде, позволяющем создавать различные значения полной высоты всасывания при заданной подаче насоса. Кривой Q—hдоп пользуются при проектировании насосных установок и насосных станций. Основной кривой, характеризующей работу насоса, является кривая зависимости напора от подачи Q—H. В зависимости от конструкции насосов форма кривой Q—H может быть разной. Для разных насосов существуют кривые, непрерывно снижающиеся, и кривые с возрастающим участком (имеющие максимум). Первые называют стабильными, а вторые нестабильными (лабильными) характеристиками. В свою очередь кривые обоих типов могут быть пологими, нормальными и крутопадающими. Вид характеристики насоса в значительной степени зависит от его коэффициента быстроходности.
