Студопедия — ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ






Расчет потерь в турбогенераторе производится с целью определения коэффициента полезного действия (КПД) и нагрева активных частей машины [1, 4].

Потери в турбогенераторе подразделяют на электромагнитные и механические. В свою очередь электромагнитные потери подразделяют на основные и добавочные. К основным потерям относят потери в железе, вызванные основным магнитным потоком, и потери в меди обмоток, вызванные протеканием рабочих токов. Добавочные потери вызываются в железе полями рассеяния, а в меди обмоток – вихревыми токами.

Механические потери обусловлены трением вращающего ротора о газ, заполняющий корпус машины, трением в подшипниках и потерями на вентиляцию.

Полные электромагнитные потери при номинальной нагрузке принято определять как сумму электромагнитных потерь холостого хода и короткого замыкания за исключением потерь на возбуждение, которые рассчитываются по току возбуждения при номинальной нагрузке.

Расчет потерь и КПД проведем для ранее рассматриваемого примера, воспользовавшись [1, 4].

 

8.1. Пример расчёта (потери короткого замыкания)

 

8.1.1. Активные потери в меди обмотки статора

Вт.

8.1.2. Коэффициент увеличения активных потерь (коэффициент Фильда) для сплошных проводников за счёт вытеснения тока

(8.1)

где – ширина меди в пазу, мм; – ширина паза, мм; – число сплошных проводников по высоте стержня; –толщина элементарного проводника стержня, мм, (2.1.19 – 2.1.24).

В случае стержней, составленных только из полых проводников, коэффициент Фильда рассчитывается по формуле

, (8.2)

где – отношение площади меди полого проводника к полной площади проводника (табл. 2.2),

.

Обычно стержни обмотки статора c непосредственным охлаждением выполняются комбинированными, состоящими из полых и сплошных проводников (турбогенераторы серии ТВВ). В этом случае коэффициент Фильда определяется следующим образом.

По формуле (8.1) рассчитывается коэффициент Фильда в предположении, что стержень состоит только из сплошных проводников, количество которых по высоте стержня

,

где – количество сплошных проводников по высоте стержня, – число сплошных проводников на один полый.

Затем по формуле (8.2) рассчитывается коэффициент Фильда , для стержня из полых проводников, причем

,

где – количество полых проводников по высоте стержня.

Общий коэффициент Фильда определяется по формуле

.

Пример: для комбинированного стержня

; ; ; ; ; ; .

Для полых проводников (табл. 2.2) имеем:

;

; ;

;

;

;

.

Обычно в зависимости от глубины паза и высоты элементарных проводников .

8.1.3. Добавочные активные потери в меди обмотки статора, вызванные вытеснением тока в проводниках стержня

8.1.4. Добавочные потери мощности в зубцах и спинке статора от высших гармоник МДС обмотки возбуждения при коротком замыкании рассчитываются по формулам:

,

,

где – удельные потери на гистерезис, – на вихревые токи электротехнических сталей толщиной 0, 5 мм при магнитной индукции 1 Тл и частоте 50 Гц, (табл. 8.1), – поправочные коэффициенты (табл. 8.2), для горячекатаных сталей и для холоднокатаных сталей, и – магнитные индукции в зубцах и спинке статора при номинальном напряжении в режиме холостого хода.

 

Таблица 8.1

Удельные потери на гистерезис и вихревые токи

Марка , Вт/кг , Вт/кг , Вт/кг Примечание
  0, 94 0, 44 1, 38  
  0, 72 0, 46 1, 18  
  0, 23 0, 62 0, 85 Вдоль прокатки
1, 4...1, 5 Поперек прокатки

 

Таблица 8.2

Поправочные коэффициенты потерь на гистерезис и вихревые

токи в зубцах и спинке статора от гармонических МДС ротора

0, 65 0, 01415 0, 209 0, 74 0, 0125 0, 122
0, 667 0, 0127 0, 19 0, 75 0, 0131 0, 112
0, 68 0, 0119 0, 175 0, 76 0, 01368 0, 108
0, 69 0, 0117 0, 168 0, 77 0, 0147 0, 103
0, 7 0, 01148 0, 156 0, 78 0, 015 0, 095
0, 71 0, 01133 0, 148 0, 79 - 0, 089
0, 72 0, 01170 0, 139 0, 8 - 0, 082
0, 73 0, 0120 0, 132 0, 81 - 0, 076

 

Для марки стали 3413 рассматриваемого примера по табл. 8.1 удельные потери Вт/кг, Вт/кг, по табл. 8.2 при поправочные коэффициенты =0, 127, =0, 19.

Добавочные потери мощности в зубцах и спинке статора

8.1.5. Добавочные потери мощности в зубцах статора от зубцовых гармонических МДС обмотки возбуждения при коротком замыкании рассчитываются по формуле

,

где – коэффициент потерь,

,

– МДС обмотки возбуждения при установившемся трехфазном коротком замыкании и номинальном токе,

,

– коэффициент затухания представлен в табл.8.3 в зависимости от отношения .

Для рассматриваемого примера расчета коэффициент потерь

.

МДС обмотки возбуждения по прямоугольной волне при трехфазном коротком замыкании

63553 А,

где – ток короткого замыкания, п. 6.2.3.

Отношение 7, 63.

При отношении (табл.8.3) коэффициент затухания , поэтому добавочными потерями в статоре от зубцовых гармонических МДС обмотки возбуждения можно пренебречь.

8.1.6. Пульсационные потери активной мощности в зубцах статора при коротком замыкании.

При зубчатости статора и ротора взаимное положение осей зубцов статора и ротора может меняться, что сопровождается продольной пульсацией магнитного потока в зубцах статора и приводит к пульсационным потерям. Дополнительно пульсационные потери возрастают от зубцовых гармонических МДС ротора.

Пульсационные потери в зубцах статора, Вт,

,

где – коэффициент потерь,

,

– коэффициент затухания представлен в табл.8.3 в зависимости от отношения

Для рассматриваемого примера расчета отношение

7, 6,

т.е. больше 6, 9, поэтому пульсационными потерями можно пренебречь.

8.1.7. Добавочные потери на поверхности бочки ротора от высших гармонических МДС обмотки статора при коротком замыкании.

Магнитное поле в воздушном зазоре содержит высшие гармонические МДС обмотки статора. Порядок высших гармонических , где . Высшие гармонические обмотки статора, вращаясь относительно ротора, вызывают добавочные потери в поверхностном слое бочки ротора.

Потери в поверхностном слое ротора от высших гармонических МДС обмотки статора рассчитываются по формуле

, Вт,

где – коэффициент потерь, определяется по табл. 8.4 в зависимости от коэффициента укорочения шага обмотки .

Для рассматриваемого примера при коэффициенте укорочения шага обмотки статора коэффициент потерь (табл.8.4). Потери в роторе от высших гармонических МДС обмотки статора составляют

 


 

Таблица 8.3

Коэффициент для расчета потерь с учетом затухания гармонических в воздушном зазоре

0, 0 0, 1 0, 2 0, 3 0, 4 0, 5 0, 6 0, 7 0, 8 0, 9
    0, 995 0, 989 0, 970 0, 950 0, 932 0, 880 0, 852 0, 810 0, 766
  0, 724 0, 679 0, 624 0, 587 0, 541 0, 497 0, 455 0, 412 0, 364 0, 337
  0, 304 0, 273 0, 243 0, 217 0, 193 0, 171 0, 147 0, 133 0, 117 0, 103
  0, 0895 0, 0785 0, 0682 0, 0595 0, 0516 0, 0445 0, 0388 0, 0335 0, 0289 0, 0250
  0, 0215 0, 0168 0, 0159 0, 0135 0, 0117 0, 0100 0, 00856 0, 00731 0, 00624 0, 00533
  0, 00455 0, 00387 0, 00328 0, 00280 0, 00239 0, 00202 0, 00172 0, 00145 0, 00123 0, 00104
  0, 00088 0, 00075 0, 00063 0, 00053 0, 00045 0, 00038 0, 00032 0, 00027 0, 00023 0, 00019

 

Таблица 8.4

Коэффициент потерь на поверхности сплошного ротора от гармонических МДС статора

0, 00 0, 01 0, 02 0, 03 0, 04 0, 05 0, 06 0, 07 0, 08 0, 09
0, 4 2, 8 3, 2 3, 8 4, 4 5, 2 6, 2 7, 2 8, 6 9, 8 11, 1
0, 5 12, 2 13, 2 15, 1 16, 3 17, 2 18, 6 19, 6 20, 1 20, 3 20, 4
0, 6 21, 5 21, 6 21, 3 21, 2 20, 9 20, 5 19, 8 17, 7 16, 8 14, 9
0, 7 13, 4 11, 8 10, 2 8, 6 7, 2 5, 7 4, 4 3, 1 2, 1 1, 6
0, 8 1, 4 1, 4 1, 6 2, 1 2, 8 4, 0 5, 2 6, 4 7, 8 9, 4
0, 9 11, 8 14, 1 16, 5 18, 2 20, 4 22, 2 23, 3 24, 0 24, 5 24, 8
1, 0 25, 0                  

8.1.8. Потери на поверхности бочки ротора от зубцовых гармонических обмотки статора при коротком замыкании.

Кроме высших гармонических МДС обмотки статора потери на поверхности ротора вызывают и высшие гармонические МДС обмотки статора зубцового порядка , где , обусловленные зубчатостью статора. При расчете потерь от высших гармонических зубцового порядка учитываются только зубцовые гармонические первого порядка ().

Потери на поверхности бочки ротора от зубцовых гармонических обмотки статора при коротком замыкании рассчитываются по формуле

,

где – коэффициент потерь, определяется по табл. 8.5 в зависимости от отношения , – коэффициент реакции вихревых токов, в расчетах потерь принимается .

При отношении (табл. 8.5) потерями на поверхности бочки ротора от зубцовых гармонических обмотки статора можно пренебречь.

Для рассматриваемого примера

,

поэтому потерями на поверхности бочки ротора от зубцовых гармонических обмотки статора пренебрегаем.

8.1.9. Потери в торцевой зоне турбогенератора, вызванные полями рассеяния лобовых частей обмотки статора,

Вт.

8.1.10. Суммарные потери короткого замыкания

 

 


 

Таблица 8.5

Коэффициент потерь на поверхности сплошного ротора от зубцовых

гармонических н.с. статора

 

0, 00 0, 01 0, 02 0, 03 0, 04 0, 05 0, 06 0, 07 0, 08 0, 09
0, 0                  
0, 1     76, 7 63, 5 52, 7 44, 3 37, 5 32, 0 27, 3 23, 4
0, 2 20, 1 17, 37 15, 05 13, 05 11, 4 9, 92 8, 66 7, 56 6, 72 5, 77
0, 3 5, 17 4, 45 3, 91 3, 44 3, 16 2, 65 2, 34 2, 05 1, 81 1, 60
0, 4 1, 39 1, 23 1, 08 0, 955 0, 84 0, 74 0, 656 0, 578 0, 57 0, 457
0, 5 0, 394 0, 347 0, 307 0, 27 0, 24 0, 21 0, 185 0, 163 0, 144 0, 127
0, 6 0, 112 0, 099 0, 087 0, 077 0, 068 0, 06 0, 053 0, 046 0, 041 0, 036
0, 7 0, 032 0, 026 0, 025 0, 022 0, 019 0, 017 0, 015 0, 013 0, 011 0, 01
0, 8 0, 00903 0, 00798 0, 00704 0, 0062 0, 00546 0, 00463 0, 00426 0, 00378 0, 0033 0, 00294
0, 9 0, 00257 0, 00231 0, 00199 0, 00179 0, 00158 0, 00136 0, 00121 0, 00105 0, 0009 0, 0008

 

 








Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 1209. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Картограммы и картодиаграммы Картограммы и картодиаграммы применяются для изображения географической характеристики изучаемых явлений...

Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

В теории государства и права выделяют два пути возникновения государства: восточный и западный Восточный путь возникновения государства представляет собой плавный переход, перерастание первобытного общества в государство...

Закон Гука при растяжении и сжатии   Напряжения и деформации при растяжении и сжатии связаны между собой зависимостью, которая называется законом Гука, по имени установившего этот закон английского физика Роберта Гука в 1678 году...

Характерные черты официально-делового стиля Наиболее характерными чертами официально-делового стиля являются: • лаконичность...

Плейотропное действие генов. Примеры. Плейотропное действие генов - это зависимость нескольких признаков от одного гена, то есть множественное действие одного гена...

Методика обучения письму и письменной речи на иностранном языке в средней школе. Различают письмо и письменную речь. Письмо – объект овладения графической и орфографической системами иностранного языка для фиксации языкового и речевого материала...

Классификация холодных блюд и закусок. Урок №2 Тема: Холодные блюда и закуски. Значение холодных блюд и закусок. Классификация холодных блюд и закусок. Кулинарная обработка продуктов...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.015 сек.) русская версия | украинская версия