Технические данные и описание генератора — КиберПедия 

Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...

Технические данные и описание генератора

2017-08-24 1273
Технические данные и описание генератора 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

 

 

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.

 

 


Поделиться с друзьями:

История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...

История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...

Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...

Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...



© cyberpedia.su 2017-2024 - 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!

0.032 с.