Cтраница 1
Однократная импульсная разгрузка турбины, не изменяя колебательности, значительно снижает амплитуду первого вылета фазового угла и отодвигает момент выпадения из синхронизма еще дальше. Значительное повышение предела динамической устойчивости достигается при специальном регулировании момента турбины и аварийной ее разгрузке. Разгрузка турбины позволяет сохранить устойчивость на первом колебании угла, а стабилизация послеаварийного режима поднимает предел динамической устойчивости до уровня предела статической устойчивости в послеаварийном режиме. [1]
В процессе разгрузки турбины и последующего еа останова происходит обратный процесс: кромки остывают быстрее средней части. В пере лопатки возникают внутренние усилия - в средней части сжимающие, в кромках - растягивающие. Таким образом, один цикл пуска-останова турбины вызывает в лопатке один цикл растяжения-сжатия. Подчеркнем, что возникающие в системе усилия ( и напряжения) полностью определяются температурными деформациями. [2]
В настоящее время импульсная разгрузка турбин предусматривается на блоках большой мощности тепловых электростанций. Импульсная разгрузка на ГЭС не применяется, так как она неэффективна из-за медленнодействующей системы регулирования частоты вращения гидравлических турбин. Выполнение быстродействующей системы регулирования частоты вращения на гидростанциях затруднительно, поскольку при быстром закрытии направляющего аппарата гидротурбины в напорном трубопроводе возникает так называемый гидравлический удар ( скачок давления), представляющий опасность для трубопровода и приводящий к кратковре менному увеличению мощности турбины, что неблагоприятно для устойчивости. [3]
Рост давления отработавшего пара требует разгрузки турбины, начиная с вакуума в конденсаторе 650 мм. Бели вакуум продолжает падать, то при 550 мм рт. ст. турбина должна быть полностью разгружена, пар на нее закрыт и генератор отключен от сети. Возможные причины падения вакуума и способы их определения изложены в гл. [4]
Резкое понижение температуры пара при разгрузке турбины вызывает сильное охлаждение корпуса и ротора турбины с образованием высоких разностей температур в массивных деталях. Это приводит к уменьшению зазоров между вращающимися и неподвижными частями из-за укорочения ротора и к деформации корпуса. [5]
В состав САУ ГТУ входит также электронный блок импульсной разгрузки турбины ( БИРТ) 13, управляющий подачей топлива в КС и выпуском воздуха из линии нагнетания осевого компрессора при частичных и полных сбросах нагрузки с электрогенератора. [6]
На энергоблоках, оснащенных противоаварийной автоматикой, действующей на разгрузку турбин, должны в первую очередь вводиться устройства, обеспечивающие автоматическое изменение нагрузки котлов при изменении нагрузки турбин, в том числе под воздействием противоаварийной автоматики. Лишь временно, в виде исключения, задача может возлагаться на персонал. [7]
Выбор УВ осуществляется в следующей очередности: фор-снровка возбуждения, разгрузка турбин, отключение генераторов, деление системы - в избыточной части энергосистемы и отключение нагрузки, деление системы - в дефицитной, если только из расчета условных ущербов ( или ущербов) не следует другая очередность. [8]
Эффект УВ при АПНУ сводится к разгрузке контролируемых сечений ( разгрузке турбин, отключению генераторов, отключению нагрузки, делению системы), увеличению их пропускной способности ( форсировке возбуждения, форсировкс конденсаторов, отключению шунтовых реакторов) и гашению избыточной кинетической энергии генераторов ( кратковременной разгрузкой турбины, отключением генераторов и др.), накопленной в результате возмущения. [9]
Устройство АРО осуществляет снижение тока в контролируемом электрооборудовании, воздействуя на разгрузку электростанций ( разгрузку турбин, отключение генераторов), а также на отключение нагрузки, деление электрической сети либо на отключение перегруженного оборудования. [10]
Устройство АРО осуществляет снижение тока в контролируемом электрооборудовании, воздействуя на разгрузку электростанций ( разгрузку турбин, отключение генераторов), а также на отключение нагрузки, деление электрической сети либо на отключение перегруженного оборудования. [11]
Эти устройства, рассчитанные на регулирование или ограничение естественных колебаний перетока, воздействуют на разгрузку турбин ГЭС и действуют медленно. Поэтому при быстром возрастании потока мощности Р1 устройства АРП и АОП могут не справиться с ограничением перетока, который при этом также может превысить предельное значение. [12]
![]() |
Распределение потока пара между сопловыми сегментами ( я и давлений ( б за регулирующими клапанами в турбине с сопловым парораспределением. [13] |
Все изложенное легко видоизменить, чтобы провести анализ работы отсека турбины при уменьшении расхода пара: разгрузка турбины происходит в большей степени за счет разгрузки последней ступени, которая при этом попадает в более благоприятные условия работы. [14]
Устройство АОПО может иметь ступенчатое исполнение по контролируемому току и выдержке времени и действует на нагрузку электростанции ( разгрузка турбин, отключение генераторов), а также на отключение нагрузки, деление системы и в последнюю очередь на отключение перегружающегося оборудования. При этом автоматическое отключение линий электропередачи не допускается. [15]