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...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Datum:2011
1. Verfasser: Кучинский, К.А.
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 Ukraine
id 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