Cтраница 3
Первая из этих постоянных вычисляется в предположении, что о) const и что вращающий момент турбины Мт изменяется под влиянием изменений температуры, давления и расхода рабочего тела ( согласно кривой А В на фиг. Вторая постоянная вычисляется в предположении постоянства расхода тепла в камере сгорания ( ц - const), но при w varia, что означает также изменение расхода воздуха и состояния газа перед турбиной. [31]
![]() |
Характеристики турбины и асинхронных моментов генераторов. [32] |
Частота вращения ротора увеличивается до тех пор, пока асинхронный момент не станет равным вращающему моменту турбины. [33]
Совершенствование систем регулирования современных мощных паровых турбин с промежуточным перегревом пара позволяет использовать управление вращающим моментом турбины в аварийных и послеаварийных режимах энергосистемы для существенного увеличения пределов передаваемой по линиям мощности. [34]
Совершенствование систем регулирования современных мощных паровых турбин с промежуточным перегревом пара позволяет использовать управление вращающим моментом турбины в аварийных и псслеаварийных режимах энергосистемы для существенного увеличения пределов передаваемой по линиям мощности. [35]
При работе в точке а увеличение угла на бесконечно малую величину Дб увеличивает момент сопротивления при неизменном вращающем моменте турбины. Поэтому на валу турбины возникает избыточный тормозной момент, под влиянием которого после некоторых колебаний угол 6 уменьшается до прежнего значения бо. [36]
![]() |
Общий вид турбобура Т19 - 10. [37] |
Из этих уравнений нетрудно заметить, что число оборотов турбииы прямо пропорционально расходу жидкости, перепад напора и вращающий момент турбины пропорциональны квадрату расхода жидкости, а гидравлическая мощность пропорциональна кубу расхода жидкости. [38]
Из этих уравнений нетрудно заметить, что число оборотов турбины прямо пропорционально расходу жидкости, перепад напора и вращающий момент турбины пропорциональны квадрату расхода жидкости, а гидравлическая мощность пропорциональна кубу расхода жидкости. [39]
Из таблицы видно, что по прошествия / 1 6 сек с момента полно-то закрытия направляющего аппарата начинается подъем вращающего момента турбины, причем этот подъем начинается при неполностью юткрытых окнах золотника. [40]
При внезапной перегрузке генераторов возрастают ( в переходном процессе) токи их статоров и противодействующие электромагнитные моменты становятся больше вращающих моментов турбин. Это вызывает снижение напряжения на зажимах статоров и уменьшение частоты вращения роторов ( и частоты токов), которое может привести к выпадению генераторов из синхронизма и развалу энергосистемы. [41]
При 6 90 противодействующий момент генератора достигает максимально возможного ( при заданных Е0 и U) значения и при дальнейшем увеличении вращающего момента турбины генератор не может создавать равного противодействующего момента. [42]
Режим же в точке Ъ на падающей части характеристики статически неустойчив, гак как положительному приращению угла будет соответствовать отрицательное приращение мощности, вращающий момент турбины будет превышать тормозной момент генератора, что в свою очередь вызовет дальнейшее увеличение угла 6, и генератор выпадет из синхронизма. [43]
![]() |
Угловая характеристика мощности электропередачи. [44] |
Режим же в точке b на падающей части характеристики статически неустойчив, так как положительному приращению угла будет соответствовать отрицательное приращение мощности, вращающий момент турбины будет превышать тормозной момент генератора, что в свою очередь вызовет дальнейшее увеличение угла б, и генератор выпадет из синхронизма. [45]