Основные элементы конструкции турбогенераторов и принцип действия
Состав работы
|
|
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
- Microsoft Word
Описание
Описание основных элементов конструкции турбогенератора и
принципа действия.
Турбогенератор — работающий в паре с турбиной синхронный генератор. Эти машины, приводимые во вращение быстроходными паровыми или газовыми турбинами, выполняют неявнополюсными. Турбогенераторы, предназначенные для установки на тепловых электростанциях обычного типа, работают, как правило, при максимально возможной частоте вращения 3000 об/мин (имеют два полюса), что позволяет существенно уменьшить габариты и массу машины, а также паровой турбины. На атомных электростанциях реакторы вырабатывают пар с относительно низкими температурой и давлением. Поэтому для них более экономичными являются турбины и турбогенераторы с частотой вращения 1500 об/мин (они имеют четыре полюса). Однако из-за этого значительно увеличивается диаметр ротора турбогенератора (при одинаковой мощности приблизительно в √2 раза).
принципа действия.
Турбогенератор — работающий в паре с турбиной синхронный генератор. Эти машины, приводимые во вращение быстроходными паровыми или газовыми турбинами, выполняют неявнополюсными. Турбогенераторы, предназначенные для установки на тепловых электростанциях обычного типа, работают, как правило, при максимально возможной частоте вращения 3000 об/мин (имеют два полюса), что позволяет существенно уменьшить габариты и массу машины, а также паровой турбины. На атомных электростанциях реакторы вырабатывают пар с относительно низкими температурой и давлением. Поэтому для них более экономичными являются турбины и турбогенераторы с частотой вращения 1500 об/мин (они имеют четыре полюса). Однако из-за этого значительно увеличивается диаметр ротора турбогенератора (при одинаковой мощности приблизительно в √2 раза).
Дополнительная информация
иркутский национальный исследовательский технический университет
Кафедра электропривода и электрического транспорта
Проверил Константинов Г.Г.
Кафедра электропривода и электрического транспорта
Проверил Константинов Г.Г.
Другие работы
Гидравлика Пермская ГСХА Задача 42 Вариант 2
Z24
: 4 ноября 2025
Определить давление р2, создаваемое насосом в системе гидравлического подъемника при подъеме задвижки на трубопроводе. Избыточное давление в трубопроводе р1. Диаметр задвижки D, диаметр гидравлического цилиндра d и штока dшт. Вес задвижки и подвижных частей равняются G. Коэффициент трения задвижки в направляющих поверхностях f. Трением в цилиндре пренебречь. Давление за задвижкой атмосферное.
150 руб.
Ближнее акустическое поле импульсной струи
Elfa254
: 29 сентября 2013
Распространенным источником промышленного шума являются струи газа, истекающие с высокой скоростью из различных агрегатов. Изучению акустического поля струи газа посвящено значительное число исследований, в большинстве которых принимается допущение о стационарном характере истечения. Однако во многих промышленных и транспортных установках источником промышленного шума являются струи газа с ярко выраженным импульсным характером истечения. В этом случае, по сравнению со стационарным режимом истече
Контрольная работа по дисциплине: Статистика. Вариант №8
Учеба "Под ключ"
: 4 сентября 2016
Задача №1
По данным таблицы определить наличие сезонности по месяцам, определив индексы сезонности и среднее квадратическое отклонение. Сделать выводы. Ряд динамики изобразить графически.
Таблица 1 – Исходные данные
Месяцы январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Выручка фирмы, тыс. руб. 160 170 196 195 164 162 168 171 183 200 189 210
Задача №2
По данным таблицы 4 определить:
1. Общий индекс продукции (среднеарифметический индекс)
2. Абсолютное изменение о
500 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Отказоустойчивые вычислительные системы. Вариант №5
IT-STUDHELP
: 6 ноября 2019
Контрольная работа
5. В чем могут состоять различия параллельных вычислительных систем?
15. Какие архитектурные свойства присущи вычислительным системам?
25. Как определяется расписание для распределения вычислений между процессорами?
35. Возможно ли достижений сверхлинейного ускорения?
45. В чем состоят алгоритмы выполнения передачи данных от всех процессоров всем процессорам сети для топологий кольца, решетки и гиперкуба? Приведите оценки временной трудоемкости для этих алгоритмов.
55
390 руб.