Cтраница 1
Баланс энергии в турбине. [1] |
Работа гидротурбины характеризуется ее расходом, рабочим напором и полезной мощностью. Расходом Q турбины называется объем воды, протекающей через турбину за единицу времени. [2]
Анализ условий работы гидротурбин при отклонении режимов от оптимальных показывает, что подобные отклонения могут привести не только к кавитационному обрыву потока, рассматриваемому обычно в качестве основного критерия надежности машины, но и к поломкам отдельных узлов и деталей вследствие повышения уровня напряжений в них при несвойственных турбинным режимам нагрузках. [3]
Конкретные условия работы гидротурбин решающим образом влияют на выбор их типа и конструкции, существенно изменяющихся в зависимости от величины напора. Общей тенденцией в развитии гидротурбин является укрупнение их единичной мощности. В этом отношении Советский Союз идет впереди всех зарубежных государств. [4]
Наблюдение за работой гидротурбин показывает, что детали ее проточной части подвергаются гидроэрозии и сравнительно быстро выходят из строя. Особенно сильно разрушаются лопасти рабочего колеса. Разрушение металла вызывается кавитирующим действием воды, а также наличием в потоке абразивных частиц. Наряду с указанными факторами процесс гидроэрозии металла сопровождается электрохимической коррозией. [5]
В реальных условиях работы гидротурбины давление потока воды на лопасть распределено по ее поверхности неравномерно. Фактическое распределение давления потока воды на лопасть при различных режимах определяется путем измерения давления в достаточно большем числе точек на рабочей и тыльной сторонах лопасти на натурных работающих турбинах или приближенно на моделях лопастей на воздушных или гидравлических стендах. Имеющиеся данные свидетельствуют о возможности получения достаточно правильных результатов путем экспериментального определения давлений на лопасть при стендовых испытаниях модельных рабочих колес гидротурбин. Это подтверждается, например, сравнением эпюр давлений на лопасть рабочего колеса гидротурбины Волжской ГЭС им. Величины давлений, определенные по результатам стендовых и натурных измерений ( фиг. [6]
Вследствие специфических условий работы гидротурбин отдельные части рабочего колеса ( лопасти, нижний обод) изготовляют из кавитационно - и коррозионностойких хромистых сталей. [7]
При рассмотренных переходных режимах работы гидротурбин пульсация потока воды не существенна. Измерения, выполненные на гидротурбине Днепровской ГЭС, показали, что только при первых оборотах турбины во время пуска имеют место значительные пульсации давления на входной кромке лопасти. При резком закрытии направляющего аппарата и при двухфазном коротком замыкании повышения давления и увеличения пульсаций не наблюдается. При полном сбросе нагрузки с мощности 72 мгвт к моменту набора турбиной наибольших оборотов ( 1 25 от номинальных) в камере рабочего колеса образуется разрежение, достигающее в середине нижнего сечения лопасти 0 6 кг / см2 на рабочей стороне и 1 0 кг / см2 на тыльной стороне. [8]
Зависимость коэффициента кавитации а от приведенного расхода при постоянных приведенных оборотах ( сплошные линии - для пропеллерных режимов. штриховая линия - для комбинаторных. [9] |
Так, например, исследованием работы гидротурбин Баксан-ской ГЭС [34] установлено, что с увеличением расхода в пределах 50 - 80 % от максимального, интенсивность эрозии, определяемая глубиной износа, возросла примерно в 7 раз. [10]
Кроме того, необходимо также специальное исследование условий работы гидротурбин и регуляторов скорости, генераторов и их систем возбуждения. [11]
Разность уровней воды в море и бассейне обеспечивает работу гидротурбин. При выравнивании уровней воды в бассейне и море и сокращении напора ниже минимально необходимого для работы турбин значения они останавливаются до следующего восстановления напора во время прилива или отлива. [12]
Двадцатичетырехфазная схема преобразовательного блока с фазоповоротным трансформатором. Т1 Т2 - преобразовательные трансформаторы. ТЗ - фазоповоротный. [13] |
Рассмотрим некоторые схемные решения преобразовательных подстанций, позволяющие реализовать вьщачу мощности от приливных электростанций и использовать особенности работы гидротурбин с изменяемой частотой вращения. На рис. 4.12, как вариант решения, показана главная электрическая схема с двойной трансформацией и 12-фазными преобразователями. Основным достоинством этой схемы является симметричность режима при аварийных отключениях отдельных групп агрегатов. [14]
Схема измерения расхода при помощи. [15] |