3.2 Намагничивающая сила и ток обмотки возбуждения при номинальной нагрузке

 

Н.с. обмотки статора, приведённая к обмотке возбуждения

 (3.12)

Угол jн = arccos(0,8) = 370 , a1 = 60 и jxp*IH* =0,13

По характеристике х.х. рис.6 находим соответствующий ток возбуждения

i*fE = 1,2. Н.с. обмотки возбуждения на полюс при номинальной нагрузке i*fН = 2,2. Т.к. н.с. возбуждения приведена к одному масштабу с током возбуждения, то

 

F*fH = i*fH

 

Действительная н.с. возбуждения

 

FfH = F*fH Ff0 = 2,2*36050 =79310А (3.13)

 

Номинальный ток возбуждения

 

ifН = 4 FfH / (Z2 un2) =4*79310 / (20*18) =881 A (3.14)

3.3 Построение регулировочной характеристики

Две точки регулировочной характеристики i*f = f(I*) уже известны (1;0) и (2,2;1).

Для получения промежуточных точек зададимся значениями I* =0,3 и 0,8

Тогда jx*pI* = 0,6 и 0,15 , а i*f =1,2 и 2,0 характеристика приведена на рис.8.

Активное сопротивление обмотки возбуждения:

 

 (3.15)

 

Число катушек на полюс

 

q2 = Z2 / 4 = 20/4 = 5 (3.16)

 

Уточнённое значение номинального напряжения возбуждения

 

 (3.17)

Номинальная мощность возбудителя

РfH = ufH*ifH = 138*881 =122 кВт

 

Выбираем возбудитель ВТ-450-3000

Номинальная мощность – 470 кВт

Номинальное напряжение – 280В

Номинальный ток – 1680А

Номинальный КПД – 91,5%.

 


3.4 Параметры и постоянные времени турбогенератора

Под параметрами понимаются активные и индуктивные сопротивления обмоток в симметричных и несимметричных установившихся и переходных режимах.

Активное сопротивление фазы обмотки статора при рабочей температуре:

 (3.18)

здесь S1 = nэлSc = 26*0,00001445 = 0,000375м2 – сечение эффективного проводника

Сопротивление фазы статора в относительных единицах

 (3.19)

Индуктивное сопротивление реакции якоря по продольной оси

 (3.20)

Индуктивное сопротивление реакции якоря по поперечной оси приближённо

 (3.21)


Синхронные индуктивные сопротивления по продольной и поперечной осям

 (3.22)

Сверхпереходное индуктивное сопротивление по продольной оси

 (3.23)

Индуктивное сопротивление обратной последовательности

 (3.24)

Индуктивное сопротивление нулевой последовательности (для  )

 (3.25)

 

Постоянная времени затухания апериодической составляющей тока внезапного короткого замыкания

При трёхфазном к.з.


 (3.26)

 

При двухфазном к.з.

 

При однофазном к.з.

 

 

Статическая перегружаемость турбогенератора определяется по формуле:

 (3.27)

 где i*fK –ток возбуждения, обеспечивающий номинальный ток статора при трёхфазном к.з. Этот ток определяется по спрямлённой ненасыщенной характеристике рис.9 х.х. для Е*=I*н х*d = 0,7*2.27 = 1,6

Кратности установившихся токов к.з. (соответственно трёх-, двух- и однофазного) в о.е.

 (3.28)

 

где =2,2

Ударный ток внезапного симметричного к.з. в о.е.

 (3.29)


Заключение

В работе спроектирован турбогенератор с одной парой полюсов, с воздушным зазором 4,2 см, количество пазов ротора 20 и статора -72. Турбогенератор является неявнополюсной синхронной электромашиной и может быть использован на ТЭЦ и АЭС, а также в атомных энергоустановках ледоколов.


Список использованных источников

 

1. Пособие к курсовому и дипломному проектированию для электроэнергетических специальностей вузов, 2-е изд., перераб. и доп./ В.М.Блок, Г.К.Обушев, Л.Б.Паперно и др.; Под ред. В.М.Блок.- М: Высш.шк.,1990г.-383с.

2. Электротехнический справочник: В 3 т.Т.3.2кн. кн.1.Производство и распределение электрической энергии (Под общ.ред.профессоров МЭИ: И.Н.Орлова (гл. ред.) и др.) 7-е изд., испр. и доп. - М: Энергоатомиздат ,1988г.-880с.

3. Макаричев Ю.А. Проектирование турбогенераторов: Учебное пособие.- Самара: СамГТУ, 2000 – 69с.

4. Вольдек А.И. Электрические машины .-Л:Энергия, 1974г. – 840с.


Информация о работе «Расчёт турбогенератора»
Раздел: Физика
Количество знаков с пробелами: 14138
Количество таблиц: 1
Количество изображений: 4

Похожие работы

Скачать
32290
8
23

... , мощности генератора, системы возбуждения и постоянной времени возбуждения. Расчетные кривые используются для турбогенераторов мощностью до 300 МВТ c АРВ. На рис.5.7 и 5.8 приведены расчетные кривые токов короткого замыкания турбогенераторов средней мощности до 100 МВТ [1]. и 200 – 300 МВТ [8] соответственно. Типовые кривые используются для турбогенераторов мощностью до 1200 МВТ с системами ...

Скачать
33327
17
1

... Расчет токов короткого замыкания. При расчётах используются величины токов короткого замыкания, полученные при расчётах для энергосистемы в целом, для её минимального и максимального режима. Расчёт был произведён ЦС РЗАИ ООО "Архэнерго". Полученные результаты сведены в таблицу . Таблица Токи КЗ в ветвях и точках 110 кВ Точка, ветвь S 3I0 на шинах и 3I0  в ветвях (однофазного ...

Скачать
148536
48
16

... секцию; заменить поверхностный пароохладитель на впрыскивающий с подачей питательной воды, рассмотреть вопросы по установке турбогенераторов, расчету трубопроводов, изменению схемы электронсабжения. 2. Реконструкция котла-утилизатора КСТ-80 с целью установки конденсационной турбины   2.1. Краткое описание мероприятий предлагаемых в дипломном проекте   В данном дипломном проекте предлагаются ...

Скачать
170237
21
17

... и их результаты рассматриваются в этом разделе. Также в нём приведены расчёт и описание установки на которой производились исследования по повышению температуры сетевой воды в пиковых бойлерах до температуры 140 - 145С, путём изменения водно-химического режима, проведены испытания по нахождению оптимального соотношения между комплексонами ИОМС и СК - 110; результаты расчетного эксперимента, на ...

0 комментариев


Наверх