2019年10月18日,《微型燃?xì)廨啓C(jī)應(yīng)用―安全》發(fā)布。
2020年5月1日,《微型燃?xì)廨啓C(jī)應(yīng)用―安全》實(shí)施。
主要起草單位 西安交通大學(xué) 、南京燃?xì)廨啓C(jī)研究所 、中國(guó)科學(xué)院工程熱物理研究所 、中科合肥微小型燃?xì)廨啓C(jī)研究院有限責(zé)任公司 、中國(guó)航發(fā)湖南動(dòng)力機(jī)械研究所 、中國(guó)航發(fā)沈陽(yáng)黎明航空發(fā)動(dòng)機(jī)有限責(zé)任公司 。
主要起草人 豐鎮(zhèn)平 、李祥晟 、鄧清華 、徐文文 、譚春青 、高慶 、張前社 、單曉明 、曲豐榮 。 2100433B
微型燃?xì)廨啓C(jī)和燃?xì)廨啓C(jī)有什么區(qū)別?
你好燃?xì)廨啓C(jī)與微型燃?xì)廨啓C(jī)的區(qū)別除了功率上,最主要是壓氣機(jī)和渦輪不一樣,大部分燃?xì)廨啓C(jī)的壓氣機(jī)、渦輪都是軸流式,而現(xiàn)在的微型燃?xì)廨啓C(jī)的壓氣機(jī)都是離心式,渦輪是向心式的。結(jié)構(gòu)不一樣從建模角度來(lái)講本質(zhì)...
燃?xì)廨啓C(jī)與微型燃?xì)廨啓C(jī)區(qū)別
微型燃?xì)廨啓C(jī)更先進(jìn),是21世紀(jì)能源技術(shù)的主流,能量利用比燃?xì)廨啓C(jī)更優(yōu)秀。燃?xì)廨啓C(jī)是以連續(xù)流動(dòng)的氣體為工質(zhì)帶動(dòng)葉輪高速旋轉(zhuǎn),將燃料的能量轉(zhuǎn)變?yōu)橛杏霉Φ膬?nèi)燃式動(dòng)力機(jī)械,是一種旋轉(zhuǎn)葉輪式熱力發(fā)動(dòng)機(jī)。微型燃?xì)?..
微型燃?xì)廨啓C(jī)與燃?xì)廨啓C(jī)的區(qū)別是什么?
你好燃?xì)廨啓C(jī)與微型燃?xì)廨啓C(jī)的區(qū)別除了功率上,最主要是壓氣機(jī)和渦輪不一樣,大部分燃?xì)廨啓C(jī)的壓氣機(jī)、渦輪都是軸流式,而現(xiàn)在的微型燃?xì)廨啓C(jī)的壓氣機(jī)都是離心式,渦輪是向心式的。結(jié)構(gòu)不一樣從建模角度來(lái)講本質(zhì)上肯...
格式:pdf
大?。?span id="ey9ysy7" class="single-tag-height">2.6MB
頁(yè)數(shù): 1頁(yè)
評(píng)分: 4.7
本文主要介紹了某型微型燃?xì)廨啓C(jī)控制器的基本原理及研制過(guò)程。
格式:pdf
大?。?span id="kchjqyn" class="single-tag-height">2.6MB
頁(yè)數(shù): 11頁(yè)
評(píng)分: 4.4
微型燃?xì)廨啓C(jī)技術(shù)進(jìn)展及應(yīng)用展望 豐鎮(zhèn)平 【摘要】微型燃?xì)廨啓C(jī)是一類新型熱機(jī),近年來(lái)隨著全球范圍內(nèi)的能源與動(dòng)力需求結(jié)構(gòu)特別是電力系統(tǒng)的 放松控制以及環(huán)境保護(hù)等要求的變化, 得到了高度關(guān)注和迅速發(fā)展。 先進(jìn)微型燃?xì)廨啓C(jī)提供了清潔、 可靠、 高質(zhì)量、多用途、小型分布式發(fā)電和熱電聯(lián)供的最佳方式。本文著重結(jié)合國(guó)外微型燃?xì)廨啓C(jī)的研發(fā)及應(yīng)用 情況,綜述了先進(jìn)微型燃?xì)廨啓C(jī)的技術(shù)進(jìn)展,探討了微型燃?xì)廨啓C(jī)在我國(guó)的應(yīng)用前景,提出了對(duì)微型燃?xì)?輪機(jī)技術(shù)的研發(fā)建議,供有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)部門和同行參考。 【關(guān)鍵詞】微型燃?xì)廨啓C(jī)分布式發(fā)電熱電聯(lián)供徑流式葉輪機(jī)械燃料電池混合動(dòng)力汽車 0 引言 微型燃?xì)廨啓C(jī)( Microturbine 或 Micro 一 turbines)是一類新近發(fā)展起來(lái)的小型熱力發(fā)動(dòng)機(jī),其單機(jī)功率范 圍為 25~300 kWDL 基本技術(shù)特征是采用徑流式葉輪機(jī)械(向心式透平和離心式壓氣機(jī))以及回?zé)嵫h(huán)。 近年來(lái)
2019年10月18日,《微型燃?xì)廨啓C(jī)應(yīng)用—安全》發(fā)布。
2020年5月1日,《微型燃?xì)廨啓C(jī)應(yīng)用—安全》實(shí)施。
主要起草單位:西安交通大學(xué)、中國(guó)科學(xué)院工程熱物理研究所、中國(guó)航發(fā)湖南動(dòng)力機(jī)械研究所、南京燃?xì)廨啓C(jī)研究所、中科合肥微小型燃?xì)廨啓C(jī)研究院有限責(zé)任公司、中國(guó)航發(fā)沈陽(yáng)黎明航空發(fā)動(dòng)機(jī)有限責(zé)任公司。
主要起草人:豐鎮(zhèn)平、李祥晟、譚春青、高慶、曲豐榮、鄧清華、徐文文、張前社、單曉明。 2100433B
前言
第1章微型燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)組與分布式供電系統(tǒng)1
1.1微型燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)組的概況1
1.2微型燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)組與內(nèi)燃機(jī)發(fā)電機(jī)組的比較4
1.2.1內(nèi)燃機(jī)發(fā)電機(jī)組特點(diǎn)4
1.2.2微型燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)組的特點(diǎn)7
1.3微型燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)組的研發(fā)與應(yīng)用現(xiàn)狀10
1.3.1國(guó)外研發(fā)與應(yīng)用現(xiàn)狀10
1.3.2國(guó)內(nèi)研發(fā)與應(yīng)用現(xiàn)狀12
參考文獻(xiàn)12
第2章微型燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)組結(jié)構(gòu)及工作原理14
2.1微型燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)組的結(jié)構(gòu)14
2.1.1微型燃?xì)廨啓C(jī)15
2.1.2永磁同步發(fā)電機(jī)16
2.1.3電能變換單元18
2.1.4智能控制單元23
2.1.5能量存儲(chǔ)技術(shù)28
2.2微型燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)組工作原理31
2.2.1微型燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)組的起動(dòng)31
2.2.2正常運(yùn)行32
參考文獻(xiàn)37
第3章微型燃?xì)廨啓C(jī)38
3.1微型燃?xì)廨啓C(jī)關(guān)鍵部件39
3.1.1壓縮機(jī)39
3.1.2回?zé)崞?1
3.1.3燃燒室45
3.1.4渦輪機(jī)49
3.1.5轉(zhuǎn)子與軸承50
3.1.6波轉(zhuǎn)子53
3.1.7輔助系統(tǒng)54
3.2微型燃?xì)廨啓C(jī)熱力循環(huán)57
3.2.1微型燃?xì)廨啓C(jī)等壓理想簡(jiǎn)單循環(huán)58
3.2.2微型燃?xì)廨啓C(jī)等壓理想回?zé)嵫h(huán)59
3.2.3回?zé)嵫h(huán)過(guò)程計(jì)算60
3.2.4工質(zhì)在大氣中自然放熱過(guò)程70
3.2.5微型燃?xì)廨啓C(jī)有無(wú)回?zé)嵫b置的性能比較71
3.2.6微型燃?xì)廨啓C(jī)特性循環(huán)計(jì)算71
3.2.7微型燃?xì)廨啓C(jī)與波轉(zhuǎn)子頂層循環(huán)73
3.2.8外燃式微型燃?xì)廨啓C(jī)循環(huán)74
3.3壓縮機(jī)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)76
3.3.1壓縮機(jī)葉輪設(shè)計(jì)76
3.3.2壓縮機(jī)擴(kuò)壓器設(shè)計(jì)82
3.4壓縮機(jī)的能量損失86
3.4.1摩擦損失86
3.4.2分離損失87
3.4.3二次流損失87
3.4.4尾跡損失89
3.4.5流通損失計(jì)算89
3.5微型燃?xì)廨啓C(jī)向心渦輪機(jī)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)91
3.5.1向心渦輪機(jī)的熱力設(shè)計(jì)91
3.5.2向心渦輪機(jī)葉輪的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)93
參考文獻(xiàn)103
第4章高速永磁同步發(fā)電機(jī)105
4.1高速永磁同步發(fā)電機(jī)的原理與特點(diǎn)105
4.1.1高速永磁同步電機(jī)的原理105
4.1.2高速永磁同步電機(jī)的特點(diǎn)107
4.2高速永磁同步電機(jī)技術(shù)現(xiàn)狀108
4.2.1國(guó)外高速永磁中頻同步發(fā)電機(jī)技術(shù)現(xiàn)狀108
4.2.2國(guó)內(nèi)高速永磁中頻同步發(fā)電機(jī)技術(shù)現(xiàn)狀109
4.2.3研發(fā)高速永磁中頻同步發(fā)電機(jī)的必要性109
4.3高速永磁中頻同步發(fā)電機(jī)的關(guān)鍵技術(shù)111
4.3.1高速永磁中頻同步發(fā)電機(jī)的結(jié)構(gòu)與材料111
4.3.2高速永磁中頻同步發(fā)電機(jī)關(guān)鍵技術(shù)分析116
4.3.3高速永磁同步電機(jī)技術(shù)性能指標(biāo)分析122
4.4高速永磁中頻同步發(fā)電機(jī)的電磁設(shè)計(jì)127
4.4.1設(shè)計(jì)過(guò)程127
4.4.2設(shè)計(jì)任務(wù)128
4.4.3永磁體材料的體積128
4.4.4轉(zhuǎn)子的結(jié)構(gòu)129
4.4.5電樞繞組與定子結(jié)構(gòu)130
4.4.6參數(shù)計(jì)算與校核132
4.4.7仿真設(shè)計(jì)136
參考文獻(xiàn)139
第5章電能變換與系統(tǒng)控制141
5.1MTG系統(tǒng)電能變換單元141
5.2AC—DC雙向變換器142
5.2.1雙向變換器的基本工作原理142
5.2.2雙向變換器主電路結(jié)構(gòu)144
5.2.3雙向變換器的基本工作模式147
5.2.4雙向變換器的控制方案147
5.3DC—AC逆變器149
5.3.1基本電路結(jié)構(gòu)150
5.3.2基本工作模式151
5.3.3驅(qū)動(dòng)與控制153
5.4蓄電池160
5.4.1閥控鉛酸蓄電池的基本結(jié)構(gòu)161
5.4.2閥控鉛蓄電池的基本工作原理161
5.4.3閥控型密封鉛酸蓄電池的端電壓163
5.4.4蓄電池的充電方法165
5.5充電器165
5.5.1半橋式隔離充電器166
5.5.2全橋式變換電路168
5.6控制單元171
5.6.1控制單元的主要作用171
5.6.2控制單元的組成172
參考文獻(xiàn)172
第6章微型燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)組的開(kāi)發(fā)與應(yīng)用173
6.1微型燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)組的主要開(kāi)發(fā)制造商173
6.1.1Bowman公司173
6.1.2Capstone燃?xì)廨啓C(jī)公司175
6.1.3Elliott能源系統(tǒng)股份有限公司178
6.1.4Ingersoll—Rand能源系統(tǒng)公司178
6.1.5Turbec公司181
6.2微型燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)組的設(shè)計(jì)目標(biāo)與應(yīng)用領(lǐng)域183
6.2.1微型燃?xì)廨啓C(jī)的應(yīng)用方式186
6.2.2分布式供電與熱電聯(lián)供192
6.2.3混合動(dòng)力汽車197
6.2.4MTG與電網(wǎng)的互連和供電201
6.3微型燃?xì)廨啓C(jī)的國(guó)內(nèi)外應(yīng)用案例204
6.3.1國(guó)外應(yīng)用案例204
6.3.2國(guó)內(nèi)應(yīng)用案例215
參考文獻(xiàn)222
第7章微型燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)組的性能指標(biāo)224
7.1主要電氣性能224
7.1.1額定電氣指標(biāo)224
7.1.2負(fù)荷性能224
7.2動(dòng)力性能225
7.2.1運(yùn)行特性225
7.2.2起動(dòng)特性229
7.2.3燃油消耗率230
7.2.4熱效率232
7.2.5輸出功率236
7.3安全與保護(hù)236
7.3.1超速保護(hù)236
7.3.2接地保護(hù)237
7.3.3熄火保護(hù)238
7.3.4潤(rùn)滑不良保護(hù)238
7.3.5超溫保護(hù)238
7.3.6過(guò)載、過(guò)壓和短路保護(hù)238
7.4可靠性與環(huán)境特性238
7.4.1可靠性、維修性及可用性238
7.4.2環(huán)境特性242
7.5微型燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)組的技術(shù)認(rèn)證247
7.5.1互聯(lián)認(rèn)證248
7.5.2質(zhì)量認(rèn)證249
7.5.3環(huán)境認(rèn)證249
參考文獻(xiàn)251 2100433B