Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...
Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьшения длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...
Топ:
Марксистская теория происхождения государства: По мнению Маркса и Энгельса, в основе развития общества, происходящих в нем изменений лежит...
История развития методов оптимизации: теорема Куна-Таккера, метод Лагранжа, роль выпуклости в оптимизации...
Оценка эффективности инструментов коммуникационной политики: Внешние коммуникации - обмен информацией между организацией и её внешней средой...
Интересное:
Аура как энергетическое поле: многослойную ауру человека можно представить себе подобным...
Национальное богатство страны и его составляющие: для оценки элементов национального богатства используются...
Мероприятия для защиты от морозного пучения грунтов: Инженерная защита от морозного (криогенного) пучения грунтов необходима для легких малоэтажных зданий и других сооружений...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
6.1. Синхронный трехфазный турбогенератор с водородным охлаждением типа ТВФ-110-2Е УЗ. Номинальные данные генератора указываются на щитке предприятия-изготовителя и действительны при высоте установки над уровнем моря не более 1000 м. Технические данные соответствуют указанным в таблице.
| № | Наименование параметров | Размер-ность | Номиналь-ный режим | Длительно допустимый режим |
| Полная мощность | кВА | |||
| Коэффициент мощности | 0,8 | 0,85 | ||
| Частота вращения | Гц | |||
| Соединение фаз | Двойная звезда | |||
| Напряжение статора | кВ | 10,5 | 10,5 | |
| Ток статора | А | |||
| КПД генератора | % | 98,4 | Не нормир. | |
| Активная мощность | кВт | |||
| Статистическая перегруженность | 1,7 | Не нормир. |
6.2. Турбогенератор обеспечивает длительную работу в номинальном режиме с данными, указанными в таблице при следующих условиях:
| Параметры водорода | |
| Номинальное избыточное давление водорода | 2,0 кгс/см² |
| Частота по объему не менее | 98 % |
| Температура на выходе из газоохладителей не более не менее | 40 °С 20 °С |
| Абсолютная влажность водорода | 15-16 г/м³ |
| Параметры воды, поступающей в газоохладители | |
| Расход воды | 200 м³/час |
| Температура на выходе максимальная | 33 °С |
| Избыточное давление | 2,2 кгс/см² |
6.3. Статор.
| Предельно допустимая температура обмотки статора | 120 °С |
| Длительно допустимое давление водорода | 2,5 кгс/см² |
| Наибольшее давление водорода | 3,5 кгс/см² |
| Максимальный вращающий момент при к.з. в отмотке статора | шестикратный |
| Число выводов обмотки статора | |
| Испытание корпуса гидравлическим давлением | 8 кгс/см² |
6.4. Уплотнение кольцевого типа.
| Расход масла на уплотнения с обеих сторон при давлении водорода | 2,0 кгс/см² 150л/мин |
| Давление масла при давлении водорода равно | 2,0 кгс/см² 2,4 – 2,8 кгс/см² |
6.5. Система охлаждения.
| Система охлаждения и охлаждающая среда | замкнутая, водор. |
| Количество секций | |
| Расход охлаждающей воды | 200 м³/час |
| Допустимое рабочее давление воды | 3 кгс/см² |
| Температура воды на входе: максимальная минимальная | 33 °С 13 °С |
| Наибольшая допустимая температура горячего газа | 75 °С |
| То же, холодного газа | 55 °С |
| Давление гидроиспытания газоохладителей | 6 кгс/см² |
6.6. Ротор.
| Предельно допустимая температура обмотки | 115 °С |
| Критическая скорость вращения: первая вторая | 1540 об/мин 3860 об/мин |
| Динамический момент инерционности ротора | 3,1 |
6.7. Возбудитель ВТД 490-3000 УЗ.
| Мощность кратковременная активная | 1960 кВт |
| Мощность длительная активная | 490 кВт |
| Напряжение кратковременное | 560 В |
| Напряжение длительное | 280 В |
| Ток длительный | 1750 А |
| Наибольшая температура обмотки | 120 °С |
| Ток кратковременный | 3500 А |
| Номинальная температура холодного воздуха | 40 °С |
| Расход масла на два подшипника | 24 л/мин |
| Расход воды на два воздухоохладителя | 50 м³/час |
| Максимальная температура холодной воды на входе | 33 °С |
6.8. Подвозбудитель ППМ-30/400 УЗ
| Мощность | 30 кВА |
| Коэффициент мощности | 0,8 |
| Напряжение | 400/230 В |
| Ток | 54/93 А |
| Скорость вращения | 3000 об/мин |
| Частота | 400 Гц |
| Наибольшая температура обмотки | 120 °С |
| Соединение фаз обмотки статора | звезда/треуг. |
| Расход масла на два подшипника | 5 л/мин |
6.9. Сигнализация.
При появлении неисправностей в системе водородного охлаждения генератора на ЦТЩУ предусматривается действие следующих технологических сигналов:
- давление охлаждающей воды;
- давление водорода;
- перепад давления «масло-водород»;
- уровень масла в демпферном баке низок;
- аварийный объем масла в баке;
- высокая температура водорода;
- неисправность водородного охлаждения.
Сигнал «неисправность водородного охлаждения является групповым и передается на ЦТЩУ в случае следующих отклонений от нормальной работы:
- высокий уровень масла в гидрозатворе;
- низкий уровень масла в гидрозатворе;
- аварийное отключение маслонасоса уплотнения вала генератора с электродвигателем переменного тока, постоянного тока;
- АВР маслонасосов;
- низкое давление уплотняющего масла;
- низкая чистота водорода;
- жидкость в корпусе генератора;
- аварийное отключение подъемных насосов;
- АВР насосов-охладителей;
- отключение автоматов.
6.10. Контрольно-измерительные приборы:
- контроль за давлением масла после МНУВов, до и после регулятора давления масла, на уплотнениях вала генератора, а также воды перед газоохладителями осуществляется манометрами, имеющими соответствующие шкалы и устанавливаемые на трубопроводах; контроль давления масла на всасывающих трубопроводах маслонасосов ведется на мановакуумметрам;
- контроль за давлением газа в корпусе генератора как при работе, так и при переходных режимах, осуществляется манометрами, установленными на газовом посту;
- регистрация давления водорода в корпусе генератора с автоматической записью показаний и сигнализацией о двух предельных значениях параметра осуществляется регистратором давления, датчик которого установлен в газовом посту, а вторичный прибор на панели сигнализации;
- автоматический контроль чистоты водорода в корпусе генератора с сигнализацией предельного значения параметра осуществляется газоанализатором, приемник которого располагается на газовом посту, а вторичный прибор – на панели сигнализации;
- сигнализация о предельных уровнях в гидрозатворе и демпферном баке, а также о наличии жидкости в корпусе генератора осуществляется датчиками в комплекте с токовыми реле (УЖИ);
- контроль попадания водорода в кожухи экранированных токопроводов и в картеры подшипников генератора осуществляется с помощью стационарных автоматических газоанализаторов.
|
|
|
История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...
Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...
Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...
Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...
© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!