RU82388U1 - Турбоэлектрическая станция - Google Patents

Турбоэлектрическая станция Download PDF

Info

Publication number
RU82388U1
RU82388U1 RU2008151872/22U RU2008151872U RU82388U1 RU 82388 U1 RU82388 U1 RU 82388U1 RU 2008151872/22 U RU2008151872/22 U RU 2008151872/22U RU 2008151872 U RU2008151872 U RU 2008151872U RU 82388 U1 RU82388 U1 RU 82388U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
turbine
shafts
turboelectric
rotor
generator
Prior art date
Application number
RU2008151872/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Михаил Федорович Ходунов
Николай Николаевич Лаптев
Александр Владимирович Левин
Владимир Маркович Довгаленок
Original Assignee
Открытое Акционерное Общество "Агрегатное Конструкторское Бюро "Якорь"
Михаил Федорович Ходунов
Николай Николаевич Лаптев
Александр Владимирович Левин
Владимир Маркович Довгаленок
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое Акционерное Общество "Агрегатное Конструкторское Бюро "Якорь", Михаил Федорович Ходунов, Николай Николаевич Лаптев, Александр Владимирович Левин, Владимир Маркович Довгаленок filed Critical Открытое Акционерное Общество "Агрегатное Конструкторское Бюро "Якорь"
Priority to RU2008151872/22U priority Critical patent/RU82388U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU82388U1 publication Critical patent/RU82388U1/ru

Links

Landscapes

  • Connection Of Motors, Electrical Generators, Mechanical Devices, And The Like (AREA)

Abstract

Турбоэлектрическая станция, содержащая две идентичные установки, каждая из которых состоит из турбины и магнитоэлектрического генератора, ротор которого установлен на одном валу с турбиной и связан посредством подшипников с корпусом, в котором жестко закреплен статор, причем валы обеих установок размещены на одной оси и связаны между собой через подшипник скольжения, а турбины конструктивно выполнены с возможностью обеспечения однонаправленного вращения валов и встречного направления создаваемых ими осевых усилий, при этом выходы генераторов подключены к равномерно их нагружающему полупроводниковому преобразователю, соединенному с выходными выводами, а корпуса генераторов жестко связаны друг с другом.

Description

Полезная модель относится к области электроэнергетики и может быть использована при проектировании турбоэлектрических установок, предназначенных для получения электрической энергии, например, парогенераторных и газотурбинных электростанций.
Известна турбоэлектрическая установка, содержащая магнитоэлектрический генератор, приводимый во вращение турбиной. Ротор генератора и турбина установлены на одном валу, закрепленном в подшипниковых узлах (1). Для увеличения ресурса работы устройства подшипниковые узлы выполнены на базе газодинамических подшипников. Однако данная конструкция технически выполнима при массе вращающейся части равной единицам килограмм, что ограничивает область ее использования.
Известна турбоэлектрическая установка, содержащая магнитоэлектрический генератор, приводимый во вращение турбиной. Ротор генератора и турбина размещены на одном валу, установленном в подшипниковых узлах (2). Для увеличения ресурса работы устройства, определяемого в основном ресурсом его подшипниковых узлов, использованы магнитные подшипники с регулируемым магнитным полем. Однако подшипники данной модификации имеют сложную и объемную конструкцию, обуславливающую низкую надежность всей установки и низкий ресурс.
Наиболее близким к полезной модели является турбоэлектрическая установка (3). Для компенсации осевых усилий статор электрической машины закреплен в корпусе конструкции с радиальным смещением относительно оси вращения ротора в сторону действия веса установки и с осевым смещением относительно геометрической оси симметрии ротора перпендикулярной оси его вращения. Устройство обладает высоким ресурсом и достаточной надежностью работы благодаря практически полной разгрузке подшипниковых узлов. Однако в системе имеет место снижение мощности за счет уменьшения «рабочей» зоны между ротором и статором. Увеличение мощности затруднено ограничением величины диаметра ротора и, следовательно, ограничением окружных скоростей его вращения. При
этом из-за возникновения механического резонанса в рабочем диапазоне частот, практически невозможно значительно увеличить длину ротора.
Техническим результатом, которого можно достичь при использовании полезной модели, является увеличение мощности турбоэлектрической станции, при одновременном повышении ее надежности.
Технический результат достигается за счет того, что в турбоэлектрической станции, содержащей две идентичные установки, каждая из которых состоит из турбины и магнитоэлектрического генератора, ротор которого установлен на одном валу с турбиной и связан посредством подшипников с корпусом, в котором жестко закреплен статор, валы обеих установок размещены на одной оси и связаны между собой через подшипник скольжения, а турбины конструктивно выполнены с возможностью обеспечения однонаправленного вращения валов и встречного направления создаваемых ими осевых усилий, при этом выходы генераторов подключены к равномерно их нагружающему полупроводниковому преобразователю, соединенному с выходными выводами, а корпуса генераторов жестко связаны друг с другом.
На чертеже представлена конструкция турбоэлектрической станции.
Устройство состоит из двух идентичных установок, каждая из которых размещена на собственном валу 1. Каждая из установок состоит из турбины 2 и магнитоэлектрического генератора, ротор 3 которого установлен на одном валу с турбиной. Ротор 3 связан посредством подшипников с корпусом 4, в котором жестко закреплен статор 5. Валы 1 обеих установок размещены на одной оси и связаны между собой через соединительный узел 6, выполненный в виде подшипника скольжения. Соединительный узел может быть выполнен в виде наконечников валов, изготовленных как подшипники скольжения. Турбины 2 установок конструктивно выполнены с возможностью обеспечения однонаправленного вращения валов и встречного направления создаваемых ими осевых усилий. Данная возможность может быть реализована за счет встречного направления лопаток идентичных в остальном конструкций турбин. Корпуса 4 генераторов установок жестко связаны друг с другом. Выходы генераторов подключены к равномерно их нагружающему полупроводниковому преобразователю, выходы которого подсоединены к нагрузке. Равномерность нагрузки генераторов осуществлена благодаря выполнению преобразователя в виде двух трехфазных выпрямителей 7 и инвертора 8, причем входы выпрямителей 7 подсоединены соответственно к выходам генератора, а последовательно соединенные выходы - к инвертору 8.
Устройство работает следующим образом.
При поступлении на входы турбин 2 рабочего тела, например, газа, турбины начинают вращаться вместе с валами. Благодаря зеркальному размещению турбин друг относительно друга (встречному направлению их
лопаток) обе турбины и, следовательно, оба вала 1 вращаются в одну сторону. При вращении турбин развиваются осевые усилия, которые на порядок превосходят массу их вращающихся частей. Из-за того, что установки идентичны, одинаково нагружены, а частоты вращения их подвижных частей практически равны, осевые усилия, создаваемые турбинами, тоже одинаковы. С учетом того, что усилия направлены встречно (валы 1 вращаются в одном направлении), они взаимно компенсируются в соединительном узле 6, износ которого практически отсутствует.
Напряжение, вырабатываемое генераторами, поступает на входы мостовых выпрямителей, суммируется и поступает на вход инвертора 8, выходное напряжение с которого подается в нагрузку.
Благодаря компенсации осевых усилий, возникающих при вращении турбин, нагрузка на подшипниковые узлы практически сведена к нулю, при этом появилась возможность значительного увеличения мощности установки.
Высокая надежность и возможность значительного увеличения мощности устройства позволяют ему быть рекомендованным при проектировании турбоэлектрических станций.
Источники информации, принятые во внимание при составлении описания:
Журнал «Нефтегазовая вертикаль» Москва, март-апрель 2003 г., с.58-60.
СН 342893, 1973 г.
RU 72101 Н02Р 9/04, 2007 г.

Claims (1)

  1. Турбоэлектрическая станция, содержащая две идентичные установки, каждая из которых состоит из турбины и магнитоэлектрического генератора, ротор которого установлен на одном валу с турбиной и связан посредством подшипников с корпусом, в котором жестко закреплен статор, причем валы обеих установок размещены на одной оси и связаны между собой через подшипник скольжения, а турбины конструктивно выполнены с возможностью обеспечения однонаправленного вращения валов и встречного направления создаваемых ими осевых усилий, при этом выходы генераторов подключены к равномерно их нагружающему полупроводниковому преобразователю, соединенному с выходными выводами, а корпуса генераторов жестко связаны друг с другом.
    Figure 00000001
RU2008151872/22U 2008-12-29 2008-12-29 Турбоэлектрическая станция RU82388U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008151872/22U RU82388U1 (ru) 2008-12-29 2008-12-29 Турбоэлектрическая станция

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008151872/22U RU82388U1 (ru) 2008-12-29 2008-12-29 Турбоэлектрическая станция

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU82388U1 true RU82388U1 (ru) 2009-04-20

Family

ID=41018365

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008151872/22U RU82388U1 (ru) 2008-12-29 2008-12-29 Турбоэлектрическая станция

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU82388U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DK2660954T3 (en) GENERATOR AND POWER PLANT
RU2009124398A (ru) Турбомашина и турбинная установка
CN102507120A (zh) 一种滑动轴承支撑的发电机转子不平衡磁拉力测试实验台
WO2006016360A2 (en) Mechanism for the generation of electrical and/or mechanical power
RU82388U1 (ru) Турбоэлектрическая станция
RU2382473C1 (ru) Турбоэлектрическая станция
CN208184892U (zh) 一种低风速垂直轴风力发电机
Kim et al. The rotordynamic analysis of the vibration considering the hydro-electric force supported by rolling elements in 500 kW Francis turbine
Neustroev et al. Passive Magnet Bearing Development for Axial Flux Permanent Magnet Generator with Diamagnetic Armature
CN101016904A (zh) 成套设备
Goryca et al. Design and tests of generators for micro hydro plants
RU195196U1 (ru) Роторный узел газовой турбины
Basmaji Flywheel Energy Storage System
RU99662U1 (ru) Турбоэлектрическая станция
RU2221192C2 (ru) Газораспределительная станция с выработкой электроэнергии
KR20150082122A (ko) 로터 트레인의 비틀림 모드 진동수 조절 장치
RU90131U1 (ru) Турбодетандерная установка
DK2683934T3 (da) Energigenereringsanlæg
RU72101U1 (ru) Турбоэлектрическая установка
RU72103U1 (ru) Турбоэлектрическая установка
RU2347310C1 (ru) Турбоэлектрическая установка
RU148077U1 (ru) Устройство преобразования ветровой энергии в гибридной энергоустановке
RU84645U1 (ru) Турбоэлектрическая установка (варианты)
RU168607U1 (ru) Генератор электрической энергии с пневмоприводом
Liu et al. The Development of Turboexpander-Generators for Gas Pressure Letdown Part II: Economic Analysis

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20101230