КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
При питании СН от РТСН. 3 страница
Расчёт выбега произведён в программе MathCad. Ниже приведены расчеты и графики для выбега из генераторного и двигательного режима, а также расчёты и графики для индивидуальных выбегов.
Для расчета совместного выбега приняты следующие параметры выбегающей системы: - номинальная активная мощность генератора; - эквивалентное запаздывание в закрытии доступа пара по отношению к моменту отключения выключателя блока; - постоянная времени, учитывающая расширение отсеченного объема пара в турбине и время закрытия парозапорных органов; - собственная инерционная постоянная турбоагрегата; - мощность потерь на вентиляцию турбины в беспаровом режиме; - мощность потерь на вентиляцию генератора в исходном режиме; - мощность потерь на трение в опорных подшипниках турбины в исходном режиме; - мощность потерь на трение в опорных подшипниках генератора в исходном режиме; - мощность потерь на трение в упорных подшипниках турбины в исходном режиме; - мощность потерь в стали генератора в исходном режиме; - мощность потерь в стали трансформатора блока в исходном режиме; - мощность потерь в стали ТСН в исходном режиме; - мощность потерь на возбуждение генератора в исходном режиме. Базисную мощность примем равной активной мощности генератора . Закон изменения напряжения от частоты на выбеге при (в относительных единицах) Напряжение выбегающей системы . - показатель степени закона регулирования возбуждения на выбеге.
Таблица №22
Таблица 13. Эквивалентные параметры механизмов без противодавления и их электродвигателей для энергоблока 800 МВт пылеугольной КЭС.
Выполним расчет параметров совместного выбега из исходного генераторного режима: Инерционная постоянная выбегающей системы: Потери на вентиляцию: Потери на трение: Мощность турбины в исходном режиме: Текущая мощность турбины определяется с учетом : Мощность, потребляемая насосными агрегатами в процессе выбега: где Mc=1. Мощность потерь в стали:
Потери на возбуждение: Р возб = P возб.хх· n α1 = 1,4·1 = 1,4 МВт. Мощность потерь в меди: МВт.
Избыточная мощность:
Р изб = Р турб – Р нас – Р в – Р тр – Р ст – Р возб – P Cu = 836,7 – 23,16 – 32,6 – 4,1 – 3,86 –1,4 –0,73=770,85МВт.
Избыточный момент: Приращение времени: Через значения времени и частоты вращения на данном интервале n 0 = 1, t 0 = 0 с и найденные приращения получаем следующую точку: t 1 = t 0 + Δ t = 0 + 0,316 = 0,316 c, n 1 = n 0 + Δ n = 1 + 0,05 = 1,05. Напряжение выбегающей системы: U = 1. Подача агрегатов СН без противодавления в относительных единицах совпадает с частотой вращения выбегающей системы: Q = n = 1. Расчет совместного выбега турбогенератора энергоблока КЭС-800 МВт из исходного генераторного режима представлен в таблице ниже.
График зависимости частоты вращения n при совместном выбеге турбогенератора и механизмов СН блока КЭС 800 МВт из исходного генераторного режима
10. Расчет времени пуска агрегатов СН от ТСН.
Определим время пуска привода Д блока КЭС-800 МВт с электродвигателем марки АО2-20-83-12У1 с параметрами: Пуск производится от рабочего ТСН марки ТРДНС-63000/35 с параметрами: Sн=63 МВА, UВН=24 кВ, UНН=6,3-6,3 кВ, uкВН-НН=12,7 %, uкНН-НН=40 %, Рк=250кВт. Определим нагрузку Трансформатора Sуст в исходном режиме – до пуска Д. Состав нагрузки СН блока приведён в таблице № 17. Таблица №17.
Зависимость момента сопротивления Д от частоты вращения имеет характерные точки: . Для расчета пуска двигателя составляем таблицу №18, в которой используются данные по данному э/двигателю. Зависимость Мс пересчитывается для тех же восьми n, что и для Ме. Расчет производится по формулам: -для -для Критическое скольжение и частота вращения: Таблица №18.
Суммарная установившаяся мощность ТСН на первой и второй обмотках НН: Активное и реактивное сопротивление ТСН определяется:
По значению определяется падение напряжения в рабочем ТСН в установившемся режиме(до пуска) с использованием выражения: Напряжение в исходном режиме определяется по формуле: Напряжение ответвления РПН подбирается из условия, чтобы .
Пусковая мощность двигателя Д: . Добавочное падение напряжение при пуске: Напряжение в системе в процессе пуска определяется, исходя из напряжения допускового режима: . При выбранной 5-ой отпайке РПН получаем приведенное к базисным условиям напряжение системы: о.е. Понижение напряжения приводит к уменьшению Ме, который следует пересчитать: Таким образом, время пуска привода Д 2,427 сек.
11. Выбор аккумуляторной батареи. Выбор аккумуляторной батареи производится в соответствии с графиком нагрузки постоянного тока. На рис.13.1 [3] приведен график нагрузки постоянного тока.
Таблица 16. Подсчет нагрузок аккумуляторной батареи
Дата добавления: 2015-05-08; Просмотров: 376; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |