Гидрогенераторов мощностью

1.7. ГИДРОДИНАМИКА ПАРОВОДЯНОГО ТРАКТА КОТЛА

ГИДРОДИНАМИКА ПАРОВОДЯНОГО ТРАКТА КОТЛА

ГИДРОДИНАМИКА ПАРОВОДЯНОГО ТРАКТА КОТЛА

ГИДРОДИНАМИКА ПАРОВОДЯНОГО ТРАКТА КОТЛА

ГИДРОДИНАМИКА ПАРОВОДЯНОГО ТРАКТА КОТЛА

ГИДРОДИНАМИКА ПАРОВОДЯНОГО ТРАКТА КОТЛА

1.7. Гидродинамика пароводяного тракта

1.7. ГИДРОДИНАМИКА ПАРОВОДЯНОГО ТРАКТА КОТЛА

ГИДРОДИНАМИКА ПАРОВОДЯНОГО ТРАКТА КОТЛА

ГИДРОДИНАМИКА ПАРОВОДЯНОГО ТРАКТА КОТЛА

ГИДРОДИНАМИКА ПАРОВОДЯНОГО ТРАКТА КОТЛА

В настоящее время ведется проектирование гидрогенераторов мощностью 1000 МВт, а также генераторов еще большей мощности для ГЭС Восточной Сибири.

с полным водяным охлаждением. На ряде генераторов внедрены тиристорные системы возбуждения. Ведутся работы по созданию гидрогенераторов мощностью 1000 МВт.

На 1.6 и 1.7 даны расчетные кривые 1П1—!(х!>Мч) при / = var, построенные в 1940 г. для схемы с типовыми генераторами мощностью до 100 МВт, а также производные от них кривые Iat — f(t) при хрлкч== = var, построенные в 1970 г. Указанные кривые позволяют найти периодическую составляющую тока в месте КЗ с учетом влияния нагрузки в сети для произвольного момента времени от / = 0 до t = . Параметры современных генераторов мощностью более 100 МВт (сопротивления, механические постоянные, быстродействие: систем возбуждения и т. д.) существенно отличаются от аналогичных параметров генераторов мощностью до 100 МВт. Это обстоятельство потребовало разработки новых расчетных кривых ( 1.8), которые позволяют для интервала времени от 0 до 0,5 с найти периодическую составляющую тока в месте КЗ с приближенным учетом влияния нагрузки сети. Кривые справедливы для турбогенераторов мощностью 12,5—800 МВт, гидрогенераторов мощностью до 500 МВт и для всех крупных синхронных компенсаторов. Кривые включены в Руководящие указания по расчету коротких замыканий, выбору и просерке аппаратов и проводников по условиям короткого замыкания (1975 г.).

3. Для турбогенераторов мощностью 100 МВт и выше, гидрогенераторов мощностью 50 МВт и выше, синхронных компенсаторов мощностью 160 Мвар и выше и присоединяемых непосредственно к ним первичных обмоток трансформаторов и автотрансформаторов, а также соответствующего электрооборудования допускаются номинальные напряжения 13,8; 15,75; 20; 24 и 27 кВ; напряжения свыше 27 кВ допускаются по соглашению между заинтересованными организациями. Для капсульных гидрогенераторов и присоединяемых к ним первичных обмоток трансформаторов и автотрансформаторов, а также соответствующего электрооборудования допускается напряжение 3,15 кВ.

На 1-6 и 1-7 даны расчетные кривые /П(=?(*расч) при t= =var, построенные в 1940 г. для схемы с типовыми генераторами мощностью до 100 МВт, а также производные от них кривые /П( = =/(0 при *pac4=var, построенные в 1970 г. Указанные кривые позволяют найти периодическую составляющую тока в месте к. з. с учетом влияния нагрузки в сети для произвольного момента времени от 0 до оо. Параметры современных генераторов мощностью более 100 МВт (сопротивления, механические постоянные, быстродействие систем возбуждения и т. д.) существенно отличаются от аналогичных параметров генераторов мощностью до 100 МВт. Это обстоятельство потребовало разработки новых расчетных кривых, приведенных на 1-8. Эти расчетные кривые позволяют для интервала времени от 0 до 0,5 с найти периодическую составляющую тока в месте к. з. с приближенным учетом влияния нагрузки сети. Кривые справедливы для турбогенераторов мощностью от 12,5 до 800 МВт, гидрогенераторов мощностью до 500 МВт и для всех крупных синхронных компенсаторов. Кривые включены в Руководящие указания по расчету коротких замыканий, выбору и проверке аппаратов и проводников по условиям короткого замыкания (1975 г.).

Примечание. Кроме электромашинной системы возбуждения для гидрогенераторов применяются также статическая полупроводниковая система типа СПВ (она выполнена по схеме самовозбуждения с вольтодобавочным трансформатором и рекомендуется для гидрогенераторов мощностью 10—80 МВ-А) и тиристорная (ионная) с регулятором возбуждения сильного действия (она может быть выполнена или по схеме независимого возбуждения с питанием преобразователя от вспомогательного синхронного генератора, или по схеме самовозбуждения с питанием преобразователя от выпрямительного и вольтодобавочиого трансформаторов и рекомендуется для гидрогенераторов мощностью более 50 МВ-А).

2. Для турбогенераторов мощностью 100 МВт и выше, гидрогенераторов мощностью 50 МВт и выше, синхронных компенсаторов мощностью 160 Мвар и выше и присоединяемых непосредственно к ним первичных обмоток трансформаторов и автотрансформаторов, а также соответствующего электрооборудования допускаются номинальные напряжения 13,8; 15,75; 203 24 и 27 кВ; напряжения выше 27 кВ допускаются по соглашению между заинтересованными организациями. Для капсульных гидрогенераторов и присоединяемых к ним первичных обмоток трансформаторов и автотрансформаторов, а также соответствующего электрооборудования допускается напряжение 3,15 кВ.

ботки новых расчетных кривых, приведенных на 6.15, которые позволяют для интервала времени 0—0,5 с найти периодическую составляющую тока в месте КЗ с приближенным учетом влияния нагрузки сети. Кривые справедливы для турбогенераторов мощностью от 12,5 до 800 МВт, гидрогенераторов мощностью до 500 МВт и для всех крупных синхронных компенсаторов. Кривые включены в Руководящие указания по расчету коротких замыканий, выбору и проверке аппаратов и проводников по условиям короткого замыкания (1975 г.).

справедливы для турбогенераторов мощностью от 12 до 800 МВт, гидрогенераторов мощностью до 500 МВт и всех крупных синхронных компенсаторов.

ры для строительства отечественных и зарубежных ГЭС. Закончена поставка 16 гидрогенераторов мощностью по 240 тыс. кВт для Усть-Илимской ГЭС, 6 гидрогенераторов мощностью по 215 тые. кВт для Зейской ГЭС, 5 гидрогенераторов мощностью по 640 тыс. кВт для Сая-но-Шушенской ГЭС, начаты поставки гидрогенераторов мощностью по 180 тыс. кВт для Колымской ГЭС и мощностью по 200 тыс. кВт для Курпсайской ГЭС и др.

В десятой пятилетке проведен опыт комплектной поставки основного электротехнического оборудования для Нурекской ГЭС одним изготовителем — производственным объединением «Уралэлектротяжмаш». Были изготовлены и поставлены в течение 3 лет девять гидрогенераторов мощностью по 300 МВт и комплекс оборудования высокого напряжения. В результате творческого содружества коллективов строителей и монтажников Нурекской ГЭС с рабочими «Уралэлектротяжмаша» в короткие сроки было изготовлено, смонтировано оборудование и достигнута проектная мощность всех агрегатов этой ГЭС.



Похожие определения:
Графических построений
Гармоники намагничивающего
Графического интегрирования
Графитовым замедлителем
Граничной поверхностью
Групповых реакторов
Групповой технологии

Яндекс.Метрика