Тепловое и термомеханическое состояние элементов ротора турбогенератора мощностью 200 МВт в асинхронных режимах
С помощью метода конечных элементов выполнены расчетно-теоретические исследования распределения температурного поля в активной зоне ротора турбогенератора мощностью 200 МВт при работе в асинхронных режимах с разомкнутой обмоткой возбуждения. Проведена оценка термомеханических напряжений сжатия в мед...
Gespeichert in:
Datum: | 2011 |
---|---|
1. Verfasser: | |
Format: | Artikel |
Sprache: | Russian |
Veröffentlicht: |
Інститут електродинаміки НАН України
2011
|
Schriftenreihe: | Праці Інституту електродинаміки НАН України |
Schlagworte: | |
Online Zugang: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/64006 |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
Zitieren: | Тепловое и термомеханическое состояние элементов ротора турбогенератора мощностью 200 МВт в асинхронных режимах / К.А. Кучинский // Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України: Зб. наук. пр. — К.: ІЕД НАНУ, 2011. — Вип 28. — С. 54-60. — Бібліогр.: 14 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraineid |
irk-123456789-64006 |
---|---|
record_format |
dspace |
spelling |
irk-123456789-640062014-06-10T03:02:27Z Тепловое и термомеханическое состояние элементов ротора турбогенератора мощностью 200 МВт в асинхронных режимах Кучинский, К.А. Електричні машини та апарати С помощью метода конечных элементов выполнены расчетно-теоретические исследования распределения температурного поля в активной зоне ротора турбогенератора мощностью 200 МВт при работе в асинхронных режимах с разомкнутой обмоткой возбуждения. Проведена оценка термомеханических напряжений сжатия в меди по оси витка обмотки при ее температурном удлинении относительно бочки при нагреве элементов ротора в указанных режимах. За допомогою методу кінцевих елементів виконано розрахунково-теоретичні дослідження розподілу температурного поля в активній зоні ротора турбогенератора потужністю 200 МВт при роботі в асинхронних режимах із розімкнутою обмоткою збудження. Проведено оцінку термомеханічних напруг стиснення в міді по осі витка обмотки при її температурному подовженні стосовно бочки при нагріванні елементів ротора в зазначених режимах. With the help of a finite element method the rated-analytical investigation of allocations of a thermal field in an active zone of a rotary table of a turbogenerator by power 200 МW are executed by operation in asynchronous conditions with the openloop exciting winding. The estimation thermomechanical of pressure loads in copper on a fulcrum of a coil of a winding is held at its temperature elongation concerning a puncheon at heating members of a rotary table in the indicated conditions. 2011 Article Тепловое и термомеханическое состояние элементов ротора турбогенератора мощностью 200 МВт в асинхронных режимах / К.А. Кучинский // Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України: Зб. наук. пр. — К.: ІЕД НАНУ, 2011. — Вип 28. — С. 54-60. — Бібліогр.: 14 назв. — рос. 1727-9895 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/64006 621.313.322 ru Праці Інституту електродинаміки НАН України Інститут електродинаміки НАН України |
institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
collection |
DSpace DC |
language |
Russian |
topic |
Електричні машини та апарати Електричні машини та апарати |
spellingShingle |
Електричні машини та апарати Електричні машини та апарати Кучинский, К.А. Тепловое и термомеханическое состояние элементов ротора турбогенератора мощностью 200 МВт в асинхронных режимах Праці Інституту електродинаміки НАН України |
description |
С помощью метода конечных элементов выполнены расчетно-теоретические исследования распределения температурного поля в активной зоне ротора турбогенератора мощностью 200 МВт при работе в асинхронных режимах с разомкнутой обмоткой возбуждения. Проведена оценка термомеханических напряжений сжатия в меди по оси витка обмотки при ее температурном удлинении относительно бочки при нагреве элементов ротора в указанных режимах. |
format |
Article |
author |
Кучинский, К.А. |
author_facet |
Кучинский, К.А. |
author_sort |
Кучинский, К.А. |
title |
Тепловое и термомеханическое состояние элементов ротора турбогенератора мощностью 200 МВт в асинхронных режимах |
title_short |
Тепловое и термомеханическое состояние элементов ротора турбогенератора мощностью 200 МВт в асинхронных режимах |
title_full |
Тепловое и термомеханическое состояние элементов ротора турбогенератора мощностью 200 МВт в асинхронных режимах |
title_fullStr |
Тепловое и термомеханическое состояние элементов ротора турбогенератора мощностью 200 МВт в асинхронных режимах |
title_full_unstemmed |
Тепловое и термомеханическое состояние элементов ротора турбогенератора мощностью 200 МВт в асинхронных режимах |
title_sort |
тепловое и термомеханическое состояние элементов ротора турбогенератора мощностью 200 мвт в асинхронных режимах |
publisher |
Інститут електродинаміки НАН України |
publishDate |
2011 |
topic_facet |
Електричні машини та апарати |
url |
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/64006 |
citation_txt |
Тепловое и термомеханическое состояние элементов ротора турбогенератора мощностью 200 МВт в асинхронных режимах / К.А. Кучинский // Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України: Зб. наук. пр. — К.: ІЕД НАНУ, 2011. — Вип 28. — С. 54-60. — Бібліогр.: 14 назв. — рос. |
series |
Праці Інституту електродинаміки НАН України |
work_keys_str_mv |
AT kučinskijka teplovoeitermomehaničeskoesostoânieélementovrotoraturbogeneratoramoŝnostʹû200mvtvasinhronnyhrežimah |
first_indexed |
2025-07-05T14:45:38Z |
last_indexed |
2025-07-05T14:45:38Z |
_version_ |
1836818617575931904 |
fulltext |
621.313.322
200
. , . .
,
. , 56, -57, 03680,
-
200 -
.
. . 14, . 3.
: , , , .
( ) 200 -
. – , -
. -
, -
. 3,2 3
46 [1].
-
. -200 36 -
( 9 ). 10 . -
, ,
. -
, – . -
16 .
-
10…12 [4].
-
. ,
.
( ). , ,
, ,
[6].
-
. , -
, .
, –
.
-
,
[13].
, , -
0,5…0,6 , , ,
0,3…0,8 %.
.
., 2011
( -
) ,
, -
. -
, , -
, -
(1,0…1,1)I . -
.
[13].
(
) . ,
, -
.
(« » ),
, -
.
(
, , , ).
, ,
.
, .
, , -
. ( )
. , , -
. , « ,
, , -
» [11].
p .
, -
-
.
-
-
, -
[8, 9, 10]. ( -
( ) [8]) -200 -
-
.
. -
, -
. . -
, -
.
[8].
[14] :
CAK , (1)
[K] – –
µ; [ ] – –
, ;
{C} – ; {A} – (i, j, m) -
.
(1) , -
-
. -
:
SEP
2
2
1 , (2)
– ; E – -
. E
mji AAASE
3
1 . (3)
[3] 49,6 .
–
.
35,6 , – 14 .
, -
-200 , . . PH2 = 62,4 . , -
[5, 9].
S = 0,2 % S = 0,3 %.
-200 . 1:
(P ), (P ), (Pz), (P ) p (Pa1).
1
P P Pz Pa1 PS, % 3
0,2 0,021
0,655
0,080
0,302
0,074 0,066 0,0
0,3 0,048
0,682
0,188
0,410
0,165 0,138 0,0
-
: – ( -
1 ), – ( -
0, ). ,
,
0,583 .
p -200
. 2.
2
, 3 S, %
RF 4/5 RF 2/3 RF 1/3 RF
Pa (RF)
0,3
0,2
0,138
0,066
0,099
0,051
0,042
0,025
0,003
0,005
, -
. -
– -
.
.
, ,
, -
, -
. :
– 350 , – 200 , -
– .
200 -
[12] .
:
1. .
2.
.
3. ,
.
4. – .
-
:
0RTH
TT
e
nen
, (4)
[H] – – -
; {R} – -
.
.
,
/( ·º ) [2, 7]: Fe = 55; = 233; -
Cu = 390; = 0,34; ( 1 t=
60 º ) H2 = 0,188.
p 45 º . -
p = 1100
/( 2·º ), p – = 680 /( 2·º ) [11].
(
-200) 570 -
, 331- .
. 1.
11 .
, . 1, 8 ,
, – 32 .
, (
) ,
– -
. -
2 .
-
0,2 0,3 % - . 1
. 2, 3 ( 1 – , 2 – ).
-
,
. .
,
, -
.
, -
( ). -
. . 2, 3 -
-
.
-
. ,
0,3 % -
-
-
65
. -
-
, -
-
.
-
-
-
-
-
-
.
-
, -
-
,
-
-
,
0
10
20
30
40
50
60
70
80
T, C
0 10 20 30 40 50
1
2
R2,
. 2
0
20
40
60
80
100
0 10 20 30 40 50
T, C
R2,
1
2
. 3
. , -
, . -
, , -
-
[13]. -
, ,
[6].
, -
E [13]:
)]()([ 00 ttttE , (5)
t t – ; t0
– ( -
).
E =106 2, =17 10-6 1/º =12 10-6 1/ º ,
)](5)(17 0tttt . (6)
(6) ,
.
S = 0,2 %
62626645705704717 2 ,)()( ,
24242245835834717 2 ,)()( .
S = 0,3 %
54545545905905017 2 ,)()( ,
5757554511551155017 2 ,)()( .
( ,
) , , 1000…1600 2.
( -
) -
-
.
:
1. ,
.
-
.
2. -200
, -
-
.
.
3. .
-200 -
. -
. -
.
4. 200
( -
, ) -
.
5. -
.
6. -
-
– , -
– .
1. ., ., . . -
( -200 -200 ). – .: . ,
1972. – 178 .
2. ., ., . . –
.: , 1974. – 560 .
3.
/ ., .H., . – , 1977. – 42 . – ( p./ ,
; 149).
4. . -200 -300. – .: , 1977. – 120 .
5. -
/ ., .H., . p. – , 1984. – 52 . – ( p./
, ; 399).
6. . . – .: , 1988. – 192 .
7. ., . -
-325 // . . – 2005. – 5. – . 58–61.
8.
/ ., ., .,
. – , 1984. – 53 . – ( ./ . ; 358).
9. / ., -
., ., . – , 1991. – 30 . – ( ./ , -
; 693).
10. . -
: . . … . . . – ., 1987. – 18 .
11. ., ., . .
// -
: . . . – .: . , 1981. – . 45–60.
12. ., ., .
// ,
. – : . . . : . . . .,
1988. – . 88–94.
13. / . . . ,
. . – .: , 1972. – 352 .
14. Chari M. Finite-element solution of the eddycurrent problem in magnetic structures // IEEE Trans. – 1974. –
V.PAS-93. – 1. – P. 62–72.
. , . .
,
. , 56, -57, 03680,
200
200 -
.
. . 14, . 3.
: , , ,
K.A. Kuchynskyi
Institute of Electrodynamics National Academy of Science of Ukraine
Peremogy, 56, Kyiv-57, 03680, Ukraine
Thermal and Thermomechanical state of the turbogenerator rotor 200 MW in asynchronous mode
With the help of a finite element method the rated-analytical investigation of allocations of a thermal field in an active zone of a ro-
tary table of a turbogenerator by power 200 W are executed by operation in asynchronous conditions with the openloop exciting
winding. The estimation thermomechanical of pressure loads in copper on a fulcrum of a coil of a winding is held at its temperature
elongation concerning a puncheon at heating members of a rotary table in the indicated conditions. References 14, figures 3.
Key words: turbogenerator, asynchronous mode, heating, thermomechanical stress
10.11.2010
Received 10.11.2010
|