Cтраница 3
Соответственно уменьшается dQ / dt, а следовательно, и гидравлический удар. Очевидно, что клапан холостого выпуска должен открываться только при закрытии турбины и тем больше, чем больше ход штока сервомотора направляющего аппарата. При открытии турбины клапан остается закрытым. [31]
![]() |
Переходный процесс при. [32] |
На рис. 8 - 13 приведены кривые, характеризующие протекание процесса сброса нагрузки с агрегата с ПЛ турбиной. Однако скорость изменения угла ф сравнительно мала, обычно составляет 0 5 - 1 град / сек и для полного изменения угла от фмакс до фмин требуется 30 - 60 сек, а время полного хода сервомотора направляющего аппарата обычно составляет 8 - 16 сек. [33]
Силу Я2 Действующую по поводку, разлагают по направлению радиуса Р % г и касательной Р % ( фиг. Полученные радиальные силы Р % г от всех ZQ лопаток направляющего аппарата стремятся деформировать регулирующее кольцо, к которому они присоединены, а тангенциальные силы, слагаясь, дают момент Mi z0RtP2l, который должен быть преодолен усилием от сервомотора направляющего аппарата. [34]
![]() |
Формы тавровых сечений бетонных спиральных камер. [35] |
При я 0 спиральная камера получает развитие вниз относительно направляющего аппарата турбины. Это уменьшает объем бетона в массиве подводной части и освобождает пространство между перекрытием спиральной камеры и полом машинного зала, которое может быть использовано для вспомогательного оборудования гидроэлектростанции. При такой форме спиральной камеры, в частности, удобно размещаются шахты сервомоторов направляющего аппарата. Поэтому выгодно принимать я 0, кроме тех случаев, когда подводная часть станции используется для водосбросных галерей. [36]
Конструктивно электрогидравлические регуляторы выполняются в виде шкафа и колонки управления. В шкафу размещается все электрооборудование регулятора, а в колонке управления его гидромеханическая часть и исполнитель. Шкаф электрооборудования связан электрическими кабелями с колонкой управления регулятора, а также с задатчиком мощности и другими приборами, расположенными на пульте ГЭС. Кроме того, колонка управления соединена масляными трубопроводами с сервомоторами направляющих аппаратов турбины и с маслонапорной установкой. [37]
Слежение за выходным сельсином группового регулятора происходит следующим образом: сельсин-приемник 5 следит за сельсином-датчиком группового регулятора. Последний, воздействуя на один из рычагов вала ограничителя 8, поворачивает его на определенный угол. Зазор между остальными рычагами вала ограничителей и соответствующими командными устройствами 3, 9, 10 должен быть таким, чтобы слежение главного сервомотора за сельсином-датчиком обеспечивалось в полном диапазоне его работы. При смещении главного золотника побудительный золотник 12 перемещается в направлении своего среднего положения, а поршень сервомотора направляющего аппарата перемещается со скоростью, пропорциональной отклонению главного золотника. При этом тросовая жесткая обратная связь 17 перемещает золотник 12, в результате чего главный золотник устанавливается в среднее положение. При воздействии одного из командных сигналов другие не могут воздействовать на гидравлическую следящую систему, поскольку образуется зазор между рычагами вала и этими командными устройствами. [38]
Это и определяет ее работу. Это вызвало поворот валика 22 по часовой стрелке, вместе с ней повернулся КК, что, как видно по его профилю, приводит к смещению вниз конца рычага 36 с роликом. Масло под давлением из котла попадает в трубу Лр, а труба Бр соединяется со сливным трубопроводом. Но когда поршень движется, с ним перемещается и труба Бр, и тросом ОСРК поднимает конец рычага 36, возвращая золотник 32 ъ среднее положение. Таким образом, каждому положению сервомотора направляющего аппарата отвечает строго определенное положение сервомотора рабочего колеса. Формой профиля КК осуществляется требуемая комбинаторная зависимость. [39]