Cтраница 2
Выбор типа, параметров и единичной мощности турбогенераторов производится при разработке принципиальной тепловой схемы электростанции. Вопрос о резервной электрической мощности турбогенераторов связан непосредственно с разработкой полной тепловой схемы электростанции. [16]
С ростом мощности тепловых электростанций растет и единичная мощность турбогенераторов. Так, в 1971 г. введен в опытно-промышленную эксплуатацию второй энергоблок 800 МВт на Славянской ГРЭС, причем в отличие от первого энергоблока он оснащен одновальной турбиной. Такие же энергоблоки введены в эксплуатацию на Запорожской ( рис. В-2) и Углегорской ГРЭС. [17]
С ростом мощности тепловых электростанций растет и единичная мощность турбогенераторов. [18]
С быстрым ростом мощности тепловых электростанций растет и единичная мощность турбогенераторов. [19]
При заданных величинах электрических и тепловых нагрузок задача выбора единичных мощностей турбогенераторов решается совместно с определением числа турбогенераторов данной установки, с учетом особенностей нагрузок, роли станции в системе и перспектив развития станции. [20]
В последние 30 - 40 лет в мире имел место рост единичной мощности турбогенераторов, который приводил к снижению удельных затрат материалов генераторов на единицу мощности, удельных капиталовложений при сооружении станции и стоимости электроэнергии. [21]
За годы десятой пятилетки изготовлено 662 турбогенератора, при этом продолжала осуществляться тенденция роста единичной мощности производимых турбогенераторов и силовых трансформаторов. Были изготовлены 31 турбогенератор мощностью по 500 тыс. кВт и 4 турбогенератора мощностью по 800 тыс. кВт, что почти в 2 раза превышает выпуск таких генераторов в девятой пятилетке. [22]
Применение двухсторонней осевой вентиляции ротора уменьшает отношение максимального превышения температуры обмотки к среднему до значений порядка 1 6 - 1 8 и позволяет расширить диапазон осуществимых единичных мощностей турбогенераторов примерно до 300 Мет. [23]
![]() |
Система возбуждения от обратной последовательности и высших гармоник.| Криогенный турбогенератор мощностью 1200 кВт, 3000 об / мин. [24] |
Дальнейший рост единичной мощности турбогенераторов возможен при применении сверхпроводящих обмоток возбуждения. Применение сверхпроводящих обмоток возбуждения в генераторах уже освоенных мощностей обеспечивает повышение КПД и снижение массы. [25]
![]() |
Классификация турбогенераторов по системе охлаждения. [26] |
Предельная мощность турбогенератора с внутренним водяным охлаждением обмоток статора и ротора не превышает 2000 МВт. Дальнейшим рост единичной мощности турбогенераторов возможен при использовании сверхпроводящей обмотки ротора. Применение сверхпроводящей обмотки возбуждения в генераторах уже освоенных мощностей позволяет повысить их КПД и снизить в 2 - 3 раза расход материалов. [27]
Одним из важнейших направлений совершенствования существующих конструкций электроизделий является повышение их еди-ничяой мощности, напряжений. Так, увеличение единичной мощности турбогенераторов существенно снижает как затраты на их производство, так и сопутствующие капитальные вложения и эксплуатационные расходы. Освоено производство новой унифицированной серии турбогенераторов мощностью до 800 МВт для работы з пиковых и полупиковых режимах. [28]
Имеется реальная возможность увеличить единичную мощность реакторов до 2000 Мет. Рост единичных мощностей реакторов сопровождается ростом единичных мощностей турбогенераторов. Увеличение мощности реакторов и турбогенераторов влияет на себестоимость электроэнергии на АЭС в большей степени, чем на ТЭС, так как постоянная составляющая себестоимости электроэнергии, зависящая от капиталовложений, на АЭС выше. [29]
Приведены результаты исследования влияния относительных размеров ротора ступенчатой формы на его первые две нечувствительные скорости при действии грузов, установленных в торцовых сечениях средней утолщенной части. Сравнение результатов вычисления первой и второй нечувствительных скоростей с данными из опыта уравновешивания натурных роторов турбогенераторов большой мощности подтверждает применимость полученных формул для практических расчетов. Выявлена тенденция приближения второй нечувствительной скорости к рабочей при повышении единичной мощности турбогенераторов. [30]