Cтраница 3
По типу теплосиловых установок, используемых на ТЭС для преобразования тепловой энергии ( из котла и камеры сгорания) в механическую энергию вращения роторов турбоагрегатов, различают паротурбинные, газотурбинные парогазовые электростанции. [31]
Изложены новые методы анализа локального напряженно-деформированного состояния при термомеханнческом нагружении, приведен расчет прочности и долговечности с учетом основных факторов, влияющих на ресурс роторов турбоагрегатов. Даны алгоритмы и их программная реализация, позволяющие рассчитать поля температур в роторах при произвольном изменении температур сред. [32]
Во время монтажа генератора его ротор центрируют с ротором турбины, а статор располагают концентрично относительно ротора и несколько сдвигают вдоль оси в сторону от турбины с учетом теплового смещения роторов турбоагрегата. При этом должна быть обеспечена высокая плотность всей системы водородного охлаждения. [33]
Во время монтажа генератора его ротор центрируют с ротором турбины, а статор располагают концентрично относительно его ротора и несколько сдвигают вдоль оси в сторону от турбины с учетом теплового смещения роторов турбоагрегата. [34]
![]() |
Примерный график подъема частоты вращения валопровода турбоагрегата К. - 200 - 130 ТГВ-200 из холодного состояния. [35] |
Йледую-щую выдержку делают по достижении ротором 2000 - 270 ( 7 об / мин. Критические частоты вращения роторов турбоагрегата, при которых возможно резкое увеличение вибрации, следует / проходить быстро, не допуская появления вибрации. Частота вращения, при которой следует делать выдержки, продолжительность выдержек и другие конкретные указания приведены в инструкциях по пуску и обслуживанию турбоустановки. [36]
![]() |
Зубчатый насос. [37] |
Их конструкция хорошо сочетается с конструкцией ротора турбоагрегата. Легко выполнить передачу движения от вала турбины к валу насоса в виде простых шестеренчатых передач. Зубчатый насос, как и всякий насос объемной подачи, обладает свойством самовсасывания. [38]
Ниже приведены некоторые характерные результаты расчетов и экспериментов для роторов турбоагрегатов большой мощности. Все расчеты выполнены с помощью программы на ЭВМ, составленной на основе метода начальных параметров. [39]
ПТН), подается в экономайзер котла. Таким образом замыкается технологический пароводяной цикл преобразования химической энергии топлива в механическую энергию вращения ротора турбоагрегата. [40]
Расход пара на начальной стадии растопки обычно поддерживают на уровне 10 % номинальной па ропро-изводительности котла. Такого количества пара вполне достаточно для предварительного прогрева паропроводов и турбины, а также для трогания роторов турбоагрегата. [41]
Кроме того, для вычисления числа обусловленности симметричных матриц сделана более короткая программа, работающая с той же БСП. С помощью этих двух программ была проведена оценка точности решения систем нормальных уравнений, полученных при балансировке натурных многоопорных роторов энергетических турбоагрегатов. В приведенных ниже таблицах представлены полученные экспериментально комплексные значения динамических коэффициентов влияния атп, являющихся элементами матриц. [42]
В статье С. И. Микуниса [2] дается сопоставление теоретических предпосылок уравновешивания гибких роторов, выдвинутых в статье [1 ], с практикой, в частном случае, когда угол между плоскостями действия симметричных и кососимметричных дисбалансов мал или равен нулю. В этих случаях уравновешивание ротора осуществляется приближенно, одним несимметрично расположенным грузом, снижающим вибрации опор на рабочих оборотах до некоторого допустимого минимума для ряда роторов действующих турбоагрегатов. [43]
![]() |
График пуска моноблока 300 МВт из холодного состояния. [44] |
На рис. 19 - 19 показан график пуска энергоблока из холодного состояния. Пуск условно разделен на три этапа: / - растопка парогенератора от включения растопочных форсунок ( горелок) до получения у турбины стартовых параметров пара; / / - толчок роторов турбоагрегата, повышение частоты вращения до номинальной, синхронизация и включение в сеть электрогенератора; / / / - яагружение энергоблока. [45]