- •Предисловие
- •Введение
- •Глава 1 выбор основных размеров
- •1.1. Последовательность выбора основных размеров
- •1.2. Пример расчета (выбор основных размеров)
- •Глава 2 обмоточные данные статора
- •2.1. Пример расчета (проектирование обмотки статора)
- •2.2. Контрольные вопросы и задания
- •Глава 3 обмоточные данные ротора
- •3.1. Расчет обмотки возбуждения
- •3.2. Пример расчета (обмоточные данные ротора)
- •Глава 4 электромагнитный расчет
- •4.1. Пример расчета (расчет магнитной цепи)
- •4.2. Пример расчёта (характеристика холостого хода)
- •Глава 5 индуктивные сопротивления обмотки статора в установившихся режимах
- •5.1. Последовательность расчёта индуктивных сопротивлений
- •5.2. Пример расчета (параметры обмотки статора)
- •Глава 6 ток возбуждения при нагрузке, диаграмма потье
- •6.1. Пример расчета (диаграмма Потье)
- •6.2. Пример расчета (определение окз и статической перегружаемости)
- •Глава 7 электрические параметры, постоянные времени, токи короткого замыкания
- •7.1. Пример расчёта (расчёт электрических параметров и постоянных времени)
- •7.2. Пример расчета (весовые характеристики турбогенератора)
- •Глава 8 расчет потерь и коэффициента полезного действия
- •8.1. Пример расчёта (потери короткого замыкания)
- •8.2. Пример расчета (потери холостого хода)
- •8.3. Пример расчёта (механические потери)
- •8.4. Контрольные вопросы и задания
- •Глава 9 характеристики турбогенератора
- •9.1. Характеристики короткого замыкания
- •9.2. Индукционная нагрузочная характеристика
- •9.3. Регулировочная характеристика
- •9.4. Внешняя характеристика
- •9.5. Нагрузочная характеристика
- •9.7. Построение характеристики коэффициента полезного действия
- •9.8. Контрольные вопросы и задания
- •Приложение 1 Титульный лист (образец)
- •«Национальный исследовательский томский политехнический университет»
- •Двухполюсный турбогенератор
- •Бланк задания (образец)
- •«Национальный исследовательский
- •Кафедра «Электромеханические комплексы и материалы»
- •Приложение 2 Кривые намагничивания электротехнических сталей и роторных поковок
- •Кривые намагничивания зубцов ротора турбогенераторов
- •Список литературы
- •Оглавление
7.1. Пример расчёта (расчёт электрических параметров и постоянных времени)
7.1.1. Коэффициент проводимости пазового рассеяния для прямоугольного паза ротора по формуле (7.4)
где – высота клина; – толщина стеклотекстолитовой прокладки (рис. 3.8, поз.1).
7.1.2. Рассеяние по коронкам зубцов ротора по формуле (7.5)
.
7.1.3. Коэффициент рассеяния пазовой части обмотки возбуждения по формуле (7.3)
7.1.4. Индуктивное сопротивление рассеяния обмотки возбуждения при немагнитных бандажах по формуле (7.2)
7.1.5. Полное индуктивное сопротивление обмотки возбуждения по формуле (7.1)
о.е.
7.1.6. Переходное индуктивное сопротивление по продольной оси
7.1.7. Сверхпереходные индуктивные сопротивления:
по продольной оси ротора
о.е.;
по поперечной оси ротора
о.е.
7.1.8. Индуктивное сопротивление токов обратной последовательности
о.е.
7.1.9. Индуктивное сопротивление пазового рассеяния токов нулевой последовательности по формуле (7.10), при коэффициенте укорочения шага обмотки ,
где – коэффициент проводимости пазового рассеяния;
7.1.10. Дифференциальное рассеяние токов нулевой последовательности по формуле (7.12)
7.1.11. Индуктивное сопротивление токов нулевой последовательности по формуле (7.14)
о.е.
7.1.12. Постоянная времени обмотки возбуждения, при разомкнутых обмотках статора и демпферной обмотки,
с.
7.1.13. Постоянная времени демпферной обмотки
с.
7.1.14. Постоянная времени переходной составляющей тока
с.
7.1.15. Постоянная времени сверхпереходной составляющей тока
с.
7.1.16. Постоянная времени апериодической составляющей тока трехфазного короткого замыкания
с.
7.1.17. Кратность установившегося тока трехфазного короткого замыкания по формуле (7.17)
о.е.,
где – ЭДС холостого хода по спрямленной характеристике ХХ;
о.е.
7.1.18. Кратность установившегося тока двухфазного короткого замыкания по формуле (7.18)
о.е.
7.1.19. Кратность установившегося тока однофазного короткого замыкания по формуле (7.19)
о.е.
Примечание: кратности установившихся токов одно-, двух- и трехфазных коротких замыканий используются при построении характеристик короткого замыкания турбогенератора.
7.1.20. Кратность ударного тока трехфазного внезапного короткого замыкания по формуле (7.20)
о.е.
Обычно кратность ударного тока о.е.
Полученные величины электрических параметров и постоянных времени целесообразно сравнить с предельными значениями этих величин для серийных турбогенераторов [9, с. 640] и оценить, насколько правильно спроектирован турбогенератор.
7.2. Пример расчета (весовые характеристики турбогенератора)
7.2.1. Масса обмотки статора
где = 8900 кг/м3 – удельная плотность меди; – сечение стержня; – число параллельных ветвей обмотки статора (см. подп. 2.1.21).
7.2.2. Масса меди обмотки ротора (см. подп. 3.2.21)
где = 1 – число параллельных ветвей обмотки возбуждения.
7.2.3. Масса спинки сердечника статора (см. подп. 4.1.20, 4.1.21)
где = 7600 кг/м3 – удельная плотность электротехнической стали.
7.2.4. Масса зубцов сердечника статора
7.2.5. Удельные расходы материалов, кг/кВ·А:
меди
;
электротехнической стали
.