- •Склад і тип споруд гідровузла та їх клас і категорія
- •Вибір устаткування будівлі гес.
- •Вибір типу гідротурбіни, розрахунок основних параметрів турбіни
- •Основні розміри турбіни пл – 20
- •3.2. Вибір типу і розрахунок розмірів турбінної камери
- •Розміри бетонної турбінної камери з кутом обхвату
- •Підбір та розрахунок відсмоктуючої труби
- •Основні розміри відсмоктувальної труби 4с
- •Підбір генератора і визначення його параметрів
- •Основні параметри парасольчатого гідрогенератора
- •Підбір електричних пристроїв гес - трансформатора, врп
- •Вибір розмірів врп
- •Вибір типу і конструкції будівлі гес
- •4.1. Визначення наближених розмірів агрегатного блоку і будівлі гес
- •4.2. Компоновка машинної зали будівлі гес
- •Підбір основного крану
- •Підбір кранів для верхнього і нижнього щитового відділення
- •Висота машинної зали
- •Визначення розмірів водоприймача
- •Складання генплану
- •Природоохоронні заходи
- •Література
3.2. Вибір типу і розрахунок розмірів турбінної камери
До турбінної камери ПЛ – 20 [1, ст. 30, табл. 2.4.1], приймаємо, симетричну бетонну спіральну камеру трапецеїдального перерізу з кутом обхвату 2100.
Згідно [1, ст. 30, табл. 2.4.2] для кожного
значення кута
знаходимо
відповідне значення величин
для заданої турбіни і перераховуємо їх
для прийнятого діаметра
.
Результати розрахунків зводимо в табл. 2.2.
Таблиця 2.2
Розміри бетонної турбінної камери з кутом обхвату
|
|
210 |
180 |
135 |
90 |
45 |
0 |
|||||||
|
|
|
1,65 |
1,54 |
1,38 |
1,19 |
0,95 |
0,69 |
||||||
|
|
0,97 |
0,7 |
0,54 |
0,25 |
0,11 |
- |
|||||||
|
|
|
9,9 |
9,24 |
8,28 |
7,14 |
5,7 |
4,14 |
||||||
|
|
5,82 |
4,2 |
3,24 |
1,5 |
0,66 |
- |
|||||||
Ширина спіралі поперек потоку
.
Приймаємо
.
Оскільки,
,
то в галереї камери влаштовуємо один
проміжний бичок товщиною
Отже, отримаємо 2 прогони шириною
розділених проміжним бичком товщиною
.
Схема турбінної камери представлена на рис. 2.3.
-
Підбір та розрахунок відсмоктуючої труби
На попередній стадії проектування тип відсмоктувальної труби приймаємо в залежності від типу будівлі і конструктивних особливостей будівлі ГЕС за (1, ст. 46, табл. 2.7). Згідно цього для турбіни ПЛ – 20 обираємо зігнуту відсмоктувальну трубу типу 4С . Основні розміри відсмоктувальної труби наведено в табл. 2.3.
Таблиця 2.3
Основні розміри відсмоктувальної труби 4с
|
Розміри від смок. труби при, м |
|
|
|
|
2,3 |
13,8 |
|
|
4,5 |
27 |
|
|
2,38 |
14,28 |
|
|
1,5 |
9 |
|
|
1,17 |
7,02 |
|
|
1,17 |
7,02 |
|
|
1,20 |
7,2 |
|
|
0,58 |
3,48 |
|
|
0,42 |
2,52 |
|
|
1,275 |
7,65 |
|
|
0,095 |
0,57 |
|
|
1,0 |
6 |
|
|
0,7 |
4,2 |
|
|
0,677 |
4,062 |
Приймаючи до уваги велику ширину
вихідного перерізу
,
в дифузорі влаштовуємо один проміжний
бичок товщиною
..
Ширину прольотів приймаємо по 4.5 м.
Схема відсмоктувальної труби зображена на рис. 2.4.
-
Підбір генератора і визначення його параметрів
Для підбору генератора використовуємо наступні вихідні дані:
-
Потужність турбіни:
. -
Кількість обертів турбіни:
. -
ККД генератора:
.
Визначаємо тип гідрогенератора в залежності від кількості обертів турбіни:
,
Оскільки

Спочатку знаходимо активну потужність гідрогенератора за виразом:
Діаметр розточки статора:

- коефіцієнт який залежить
від типу гідротурбіни (ПЛ-
,
РО-
).
Приймаю

Маємо:

Перевіряємо умову:


Умова виконується.
Діаметри
та
зв’язані орієнтованою залежністю:

а – конструктивний розмір –
0,5-0,9 м. Приймаю

Тоді

Визначаємо висоту активної сталі за формулою зворотнього звʾязку:

- коефіцієнт потужності.
Приймаю
;
– активна потужність
генератора,
;
- коефіцієнт використання
активних матеріалів (повітряне охолодження
4,5-5) Приймаю с=5
Тоді

Приймаємо стандартну довжину
активної сталі:
Визначаю масу генератора:

.
Приймаю
.
Тоді

Визначаю масу ротора генератора:

Маємо:

Параметра гідрогенератора зводимо до табл. 2.4, його схему зображено на рис. 2.5.
Таблиця 2.5























