Cтраница 3
Лоласть гидравлической турбины и лолатка паровой турбины, ветроколесо и крыло самолета, пропеллер и крыльчатка центробежного насоса - все эти, очень различные на первый взгляд элементы механизмов, как оказалось, подчиняются одним и тем же законам. Жуковский и вывел изящные математические формулы, с - помощью которых можно рассчитать силы, действующие на эти элементы. [31]
![]() |
Схемы определения напоров ГЭС. [32] |
Гидравлической турбиной называется машина, преобразующая энергию движения воды в механическую энергию вращения ее рабочего колеса. Гидротурбины разделяют на два класса: активные и реактивные. Турбина называется активной, если используется только кинетическая энергия потока, т реактивной, если используется и потенциальная энергия при реактивном эффекте. [33]
Гидравлической турбиной называется динамический гидродвигатель, предназначенный для преобразования энергии потока жидкости в механическую энергию. Гидравлические турбины, использующие энергию водных потоков, устанавливаются на гидроэлектростанциях ( ГЭС), мощность которых может быть от нескольких киловатт ( для нужд освещения небольшого поселка) до нескольких сотен тысяч киловатт в одном агрегате ( Куйбышевская ГЭС им. Роторы гидротурбины и электрогенератора в большинстве случаев находятся на одном валу, что дает возможность без дополнительных устройств преобразовать механическую энергию вращения турбины в электрическую энергию. [34]
Гидравлическими турбинами называются лопастные гидродвигатели. Гидротурбины применяют главным образом на гидроэлектростанциях, где они приводят в движение генераторы электрического тока. Гидротурбины делят на два класса: реактивные и активные. [35]
Гидравлической турбиной называется гидравлический двигатель, служащий для преобразования энергии потока жидкости в механическую энергию на валу турбины. [36]
Все перечисленные гидравлические турбины, приводящие в движение роторы гидрогенераторов, работают при полной нагрузке с относительно низкими частотами вращения. [37]
Износостойкость гидравлических турбин также может быть значительно повышена конструктивными изменениями элементов проточной части. [38]
![]() |
Структурная схема АРЧВ. [39] |
Регуляторы гидравлических турбин выполняют все перечисленные функции, регуляторы паровых турбин - лишь некоторые. [40]
Прототип гидравлической турбины возник очень давно ( см. фиг. Это были активные турбины, отличавшиеся тем, что давление воды перед рабочим колесом турбины и за ним было одним и тем же потому, что весь напор преобразовывался в скоростную энергию струи воды, поступавшей в ковшеобразные лопатки рабочего колеса. Эти турбины, называвшиеся мутовчатыми мельницами, поскольку лопатки напоминали большую ложку - мутовку, широкого применения не получили. По принципу действия это были быстроходные устройства преждевременные для техники XVI-XVIII вв. [41]
Для гидравлических турбин продольная скорость превышает нормальную скорость в 1 8 - 2 0 раза, а для многоступенчатых паропых турбин может быть в 5 - 6 раз больше нормальной скорости. [42]
Для гидравлических турбин эта величина немного меньше постоянной времени разгона, а для паровых турбин-в несколько раз превышает ее. [43]
У гидравлических турбин имеется отставание движущего момента благодаря гидравлическому удару. [44]
У гидравлических турбин часто не имеет места линейный по времени закон изменения скорости и открытия регулирующих органов, причем закрытие происходит более быстро в начальный момент времени и более медленно к концу. Это достигается соответствующим выбором формы профилей лопаток направляющего аппарата - у реактивных турбин и формы иглы и насадка сопла - у активных турбин, а также выбором кинематики механизмов поворота регулирующих органов. [45]