Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Подбор оборудования ГЭС с использованием логарифмической системы координат.Содержание книги
Поиск на нашем сайте
Графический метод расчёта на основе логарифмической системы координат lgH-lgQ может быть использован в тех случаях, когда необходимо быстро и наглядно проанализировать большое число конкурирующих вариантов без высокой точности оценки показателей каждого из них.[4] Известно, что любая кривая, построенная в логарифмических координатах, при изменении абсцисс и ординат всех её точек перемещается в новое положение, не изменяя своих размеров и формы. Схема логарифмической системы в координатах lgH-lgQ, на которую нанесены изолинии стандартных диаметров и синхронных частот вращения, а также изолинии мощности при постоянном КПД оборудования ГЭС, представлена на рис. 2.3.1. Указанное свойство логарифмической системы позволяет один раз перестроить главную универсальную характеристику гидротурбины в координаты lgH-lgQ при каком-либо сочетании Изменение координат всех точек характеристики будет соответствовать изменению координат точки 1 ( Значения H и Q в каждой из этих точек определяются по формулам подобия:
Рис. 2.3.1 Изолинии диаметров, частот вращения и мощности в поле логарифмических координат.
Рис. 2.3.2 Режимное поле проектируемой ГЭС в логарифмической системе координат
Выразим полученные новые значение координат
Введём обозначения
Прологарифмируем выражения (2.3.5):
Таким образом, в логарифмической системе координат при переходе от одного сочетания
т.е. все точки характеристики переместятся параллельно оси lgH на 2lgv и параллельно оси lgQ на lgv вдоль прямой с углом наклона α к оси lgQ (рис.2.3.1), тангенс которого равен:
При постоянной частоте вращения n и переменном диаметре
т.е. все точки характеристики переместятся параллельно оси lgH на 2lgδ и параллельно оси lgQ на 3lgδ вдоль прямой с углом наклона β к оси lgQ (рис.2.3.1), тангенс которого равен:
Совокупность изолиний стандартных диаметров Логарифмическую сетку Для полноты информации на логарифмическое поле lgH – lgQ наносятся изолинии мощностей N при постоянном КПД. Расположение изолиний мощности определяется уравнением, полученным в результате логарифмирования формулы мощности (2.2.2):
откуда при постоянных значениях N и
т.е. изолинии мощностей представляют собой прямые с углом наклона к оси Режимное поле так же, как и в равномерной системе координат, ограничено слева линией минимального расхода ab, сверху и снизу – напорными характеристиками ГЭС соответственно при работе с отметками НПУ и УМО. Ограничением справа является линия расчётной установленной мощности do и пропускной способности oe проектируемой ГЭС. Точка о соответствует расчётному по мощности напору. Режимное поле определяет диапазон изменения напора проектируемой ГЭС, по которому намечаются для дальнейшего анализа возможные типы гидротурбин. Перестроение главных универсальных характеристик в логарифмические координаты lgH – lgQ удобно выполнять с помощью логарифмического поля Таким образом, перестроение главной универсальной характеристики в логарифмические координаты lgH – lgQ осуществляется переносом точек с координатами Перестроенная в логарифмические координаты характеристика турбины переносится на кальку вместе с закрепляющей точкой 1, которая затем совмещается с одним из возможных сочетаний 1)режимное поле должно покрываться зоной наибольшего КПД характеристики гидротурбины;
Рис. 2.3.3 Характеристика гидротурбины в логарифмических координатах.
Рис. 2.3.4 Станционная (а) и кавитационная (б) характеристики проектируемой ГЭС для рарианта турбинного оборудования.
2)число агрегатов должно определяться перемещением характеристики гидротурбины вместе с закрепляющей точкой вправо по горизонтали от начального положения, определяемого принятым сочетанием 3)число агрегатов по возможности должно выбираться таким, чтобы ограничение по минимальному расходу располагалось, в рабочей зоне характеристики гидротурбины. При построении главной универсальной характеристики гидротурбины не учитывалась поправка на приведённую частоту вращения при переходе от модели к натуре. В связи с этим принятый вариант синхронной частоты вращения должен быть уточнён с учётом указанной поправки
где После уточнения частота вращения округляется до стандартного значения синхронной частоты. Если поправка составляет менее 3% приведённой частоты вращения Рассмотренным выше методом намечается ряд конкурирующих вариантов основного оборудования ГЭС. Для каждого конкурирующего варианта оборудования рассчитывается годовая выработка электроэнергии. Значения Отметку расположения гидротурбины наиболее обосновано можно определить на основании построения и анализа кавитационной характеристики ГЭС (рис. 2.3.4б). Для этого кривую связи нижнего бьефа Поскольку наибольшее заглубление гидротурбины для бескавитационной её работы соответствует наибольшим напорам ГЭС, то построение кавитационной характеристики необходимо выполнять для условий работы ГЭС при отметке НПУ, т.е. с использованием напорной характеристики, являющейся верхним ограничением режимного поля. Высота отсасывания Из анализа приведённой на рис. 2.3.4б кавитационной характеристики следует, что расположение гидротурбины для обеспечения её бескавитационной работы должно быть не выше отметки 2,0 соответствующей нагрузке одного агрегата до мощности, при которой происходит включение второго агрегата. Однако в ряде случаев наиболее опасной по условиям кавитации может оказаться работа одного агрегата с установленной мощностью по линии ограничения
Подбор оборудования в логарифмической системе координат по сравнению с подбором по главным универсальным характеристикам обладает большей наглядностью и возможностью более полного анализа и учёта режимов работы проектируемой ГЭС. Однако, как и любой графический метод, имеет значительную погрешность, которая особенно существенно возрастает с увеличением числа агрегатов. В связи с этим при числе агрегатов более 10-12 рассмотренный метод становится практически неприемлимым.
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; просмотров: 267; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.01 с.) |