Добірка наукової літератури з теми "Статор турбогенератора"

Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями

Оберіть тип джерела:

Ознайомтеся зі списками актуальних статей, книг, дисертацій, тез та інших наукових джерел на тему "Статор турбогенератора".

Біля кожної праці в переліку літератури доступна кнопка «Додати до бібліографії». Скористайтеся нею – і ми автоматично оформимо бібліографічне посилання на обрану працю в потрібному вам стилі цитування: APA, MLA, «Гарвард», «Чикаго», «Ванкувер» тощо.

Також ви можете завантажити повний текст наукової публікації у форматі «.pdf» та прочитати онлайн анотацію до роботи, якщо відповідні параметри наявні в метаданих.

Статті в журналах з теми "Статор турбогенератора"

1

Ezovit, G., N. Vlasenko, V. Uglyarenko, S. Burlaka, I. Balamadgi, F. Krasnogorov, P. Zanyborshch, I. Slivinsky та S. Orinin. "Оптимізація режимів роботи турбогенераторів потужністю 1000 МВт типу ТВВ-1000-4УЗ з метою продовження експлуатації понад призначений термін служби". Nuclear and Radiation Safety, № 4(56) (16 грудня 2012): 27–29. http://dx.doi.org/10.32918/nrs.2012.4(56).06.

Повний текст джерела
Анотація:
Розглянуто методичний підхід до оцінки технічного стану потужного турбогенератора (ТГ), який відпрацював призначений термін служби, з метою визначення можливості продовження його експлуатації. Особливу увагу звернено на зміну нагріву основних вузлів ТГ (обмоток статора і ротора, сердечника статора) і охолоджуючих середовищ (водень і дистилят) за весь період його роботи. Для ілюстрації використано технічні матеріали для ТГ типу ТВВ-1000-4УЗ потужністю 1000 МВт Запорізької АЕС.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
2

Ледуховский, Г. В., Ю. Е. Барочкин, В. П. Жуков, В. Н. Виноградов та И. А. Шатова. "Деаэрация воды в системах водяного охлаждения обмотки статора турбогенератора с водородно-водяным охлаждением". Теплоэнергетика, № 10 (2018): 89–95. http://dx.doi.org/10.1134/s0040363618100041.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
3

Строкоус, А. В. "Определение механических напряжений в элементах крепления сердечников статоров турбогенераторов". Системи обробки інформації, № 4(155) (18 грудня 2018): 35–40. http://dx.doi.org/10.30748/soi.2018.155.05.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
4

Levytskyi, A. S., Ye O. Zaitsev, and M. V. Panchyk. "Assembly Defects Detection in the Stator Core of a Powerful Turbine Generator." Visnyk of Vinnytsia Politechnical Institute 156, no. 3 (2021): 47–53. http://dx.doi.org/10.31649/1997-9266-2021-156-3-47-53.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
5

GRIGOR’YEV, Anatolii V. "Influence of the operating parameters on the vibration of the stator of a turbogenerator." Elektrichestvo, no. 9 (2017): 65–69. http://dx.doi.org/10.24160/0013-5380-2017-9-65-69.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
6

Kensytskiy, O. G., V. A. Kramarskiy, K. O. Kobzar, and D. I. Hvalin. "STUDY OF EFFICIENCY THE DESIGN OF A STATOR CORE END ZONE OF TURBOGENERATOR." Praci Institutu elektrodinamiki Nacionalanoi akademii nauk Ukraini 2018, no. 50 (July 18, 2018): 56–62. http://dx.doi.org/10.15407/publishing2018.50.056.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
7

Titko, V., L. Ostapchuk, M. Hutorova, and A. Melnyk. "PHYSICAL MODELING OF TOOTH PRESSING DEFECTS STATORS OF THE TURBOGENERATOR." Praci Institutu elektrodinamiki Nacionalanoi akademii nauk Ukraini 2019, no. 54 (November 18, 2019): 75–79. http://dx.doi.org/10.15407/publishing2019.54.075.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
8

Levitskyi, A. S., Ie O. Zaitsev, and M. V. Panchik. "AUTOMATED DEVICE FOR MONITORING THE STATOR CORE OF POWERFUL TURBOGENERATOR." Tekhnichna Elektrodynamika 2021, no. 5 (August 16, 2021): 83–87. http://dx.doi.org/10.15407/techned2021.05.083.

Повний текст джерела
Анотація:
A device for automated control by the stator core of a powerful turbine generator (TG) during assembly and pressing at the manufacturing plant is proposed. Using the device, places in the core with a weakened solidity are determined. For this, at N points evenly spaced along the cross section of the stator core, the specific pressing pressure of special plastic elements, which are installed in the control cells of the additional pressure ring of the press, on which the core is assembled, is measured. During pressing, the elements are deformed, and their deformation depends on the degree of core defect (decrease in solidity) in the zone of which they are located. The sample will be deformed less, located in the zone of the largest defect, and most of all - in the zone where the defect is minimal. The pressure is measured using a flat metal membrane with a rigid center on which strain gauges are located at selected points. It is shown that the relative deformations in a flat membrane, which are measured by strain gages, depend on the value of the specific pressing pressure. Analytical relationships between the relative radial and tangential deformations and the specific pressing pressure have been determined. References 20, figures 5.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
9

Kensytskyi, О. H., D. I. Khvalin, and N. L. Sorokina. "REDUCTION OF HEATING NON-UNIFORMITY FOR LAMINATED STATOR CORE END OF HIGH-POWER TURBO-GENERATOR." Praci Institutu elektrodinamiki Nacionalanoi akademii nauk Ukraini 2018, no. 49 (March 9, 2018): 27–32. http://dx.doi.org/10.15407/publishing2018.49.027.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
10

Ryzhov, Vitaliy V., Pavel A. Dergachev, Ekaterina P. Kurbatova, Oleg N. Molokanov, and Pavel A. Kurbatov. "Development of a Turbine Generator Stator 3D Thermal Model Taking into Account Gas Dynamics." Vestnik MEI, no. 5 (2021): 75–82. http://dx.doi.org/10.24160/1993-6982-2021-5-75-82.

Повний текст джерела
Анотація:
The construction of a thermal model of a fully air cooled turbine generator stator with taking into account gas dynamics is considered. The complete mathematical model includes various physical subsystems with multiphysical relationships. The study is based on accurate 3D models with the use of the modern and proven COMSOL Multiphysics software, in which the finite element method is used for calculation. The equivalent thermal conductivity of the gap between the winding bar copper conductors and stator iron is studied. The gap in question consists of the winding bar main insulation and a gap filled with additional semiconducting gaskets or similar materials. The above-mentioned physical parameter has a strong influence on the temperature distribution, because the main part of the heat releasing in the bar is transferred to the stator core through these elements. The optimal minimum equivalent thermal conductivity coefficient is analyzed and selected. A model of a turbine generator stator symmetric element together with a turbulent cooling air flow is developed and analyzed. The development of such integrated models will make it possible not only to simplify the design process, but also to analyze various insulation systems. For example, air-cooled turbine generators initially use the Global VPI insulation system; however, after replacing---for economic reasons---the stator winding, another insulation system is used, namely, the Resin Rich system. For correctly making a transition to another insulation system, integrated calculations, including thermal ones, should be carried out. In practice, after changing the insulation system, which may entail certain thermal limitations, it may be necessary to decrease the turbine generator rated power output for its further operation without overheating the stator winding, which can be obtained on the basis of simulation. In this regard, the equivalent thermal conductivity coefficient also plays an important role; its value can be preliminarily analyzed to select the necessary materials in terms of their thermal properties, and their filling factor to retain the turbine generator nominal parameters after its rewinding.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

Дисертації з теми "Статор турбогенератора"

1

Семенютин, Д. В., та Валентина Володимирівна Шевченко. "Моделювання теплового стану турбогенератора потужністю 250 МВт". Thesis, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2018. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/39751.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
2

Мельниченко, М. С., Владимир Иванович Милых та Лариса Васильевна Шилкова. "Полнофакторный численный расчет магнитного поля турбогенератора в режиме нагрузки". Thesis, НТУ "ХПИ", 2011. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/26823.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
3

Мілих, Володимир Іванович, та Віктор Сергійович Шпатенко. "Чисельно-польовий разрахунок V-подібних характеристик потужного турбогенератора". Thesis, НТУ "ХПІ", 2010. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/33361.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
4

Цивкін, А. П., та Володимир Іванович Мілих. "Розрахунковий аналіз динаміки силових дій в активній частині турбогенератора у режимі навантаження". Thesis, НТУ "ХПІ", 2014. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/26310.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
5

Дубяга, Ростислав Валентинович, Святослав Валентинович Дубяга та Володимир Іванович Мілих. "Розрахунок та гармонійний аналіз магнітного поля в проміжку турбогенератора в режимі навантаження". Thesis, НТУ "ХПІ", 2014. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/26313.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
6

Мілих, Володимир Іванович, та Олександр Іванович Височин. "Тестовий розрахунок тривимірного магнітного поля турбогенератора за програмою MAXWELL 11". Thesis, НТУ "ХПІ", 2011. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/33252.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
7

Мілих, Володимир Іванович, Наталія Володимирівна Полякова та О. І. Барильник. "Математичні основи для визначення чисельно-польовим методом електромагнітних параметрів і характеристик турбогенератора". Thesis, НТУ "ХПІ", 2011. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/33241.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
8

Матвєєнко, П. І., та Володимир Іванович Мілих. "Електромагнітний аналіз ефективності скорочення обмотки статора турбогенератора". Thesis, НТУ "ХПІ", 2016. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/26457.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
9

Лук'янчикова, С. О., та Володимир Данилович Юхимчук. "Удосконалення технології виробництва статора турбогенераторів". Thesis, НТУ "ХПІ", 2015. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/26353.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
10

Яковлев, Г. В., С. Ф. Стельмах та Борис Алексеевич Егоров. "Проблема форсированного сброса водорода из корпуса статора турбогенератора". Thesis, НТУ "ХПИ", 2014. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/8105.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

Частини книг з теми "Статор турбогенератора"

1

Хвалін, Денис. "МУЛЬТИФІЗИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛОВИХ ПРОЦЕСІВ У ТОРЦЕВІЙ ЗОНІ ПОТУЖНОГО ГЕНЕРАТОРА". У Сучасний стан проведення наукових досліджень у IT-технологіях, галузях електроніки, інженерії, нанотехнологіях та транспортній сфері (2nd ed.). 2-ге вид. European Scientific Platform, 2021. http://dx.doi.org/10.36074/csriteenat.ed-2.08.

Повний текст джерела
Анотація:
Показано переваги побудови математичних моделей у програмному середовищі COMSOL Multiphysics. Найсуттєвішою перевагою є можливість вирішувати мультифізичні задачі, що дозволяє створювати комплексні (взаємопов’язані) моделі. Представлено алгоритм, математичний опис і розв’язок задачі визначення розподілу електромагнітного поля та температури у торцевій зоні осердя статора потужного турбогенератора у разі застосування чисельного методу. Використано підхід для аналізу теплових процесів у торцевій зоні осердя статора турбогенератора послідовного логічного переходу від простої моделі електромагнітного поля в активній частині машини до більше складних моделей кінцевої зони з використанням попередніх результатів у наступних, що дозволяє отримати рішення для визначення розподілу температури в складних областях. Математична модель відрізняється від тих, що використовуються та відомі на сьогодні, більше повним урахуванням фізико-технічних факторів і достовірністю результатів розрахунку за умов простоти програмної реалізації.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
Ми пропонуємо знижки на всі преміум-плани для авторів, чиї праці увійшли до тематичних добірок літератури. Зв'яжіться з нами, щоб отримати унікальний промокод!

До бібліографії