Активный элемент
- Выбрать в палитре боков (закладка "Технологические блоки"), блок "Активный элемент" (см. Рис. 1).
- Осуществить клик левой клавишей мыши на блоке "Канал общего вида" в схемном окне.



Принцип расчета ступени турбины, с использованием активного элемента

После прохождения через канал, моделирующий проточную часть турбины без активного элемента, когда пар не совершает полезной работы, энтальпия не изменяется, параметры пара соответствуют переходу в точку С на диаграмме (см. Рис. 4).
Максимально возможное (адиабатное) уменьшение энтальпии пара, при заданном давлении на выходе соответствует точке B, в этом случае, изменение удельной энтальпии (величина работы совершаемой 1 кг пара) соответствует отрезку a-b, на оси Y. (см. Рис. 4).
Реальное изменение энтальпии (работы одного кг пара) меньше и определяется внутренним КПД ступени. Например, при некотором КПД свойства пара будут соответствовать точке D, а работа одного килограмма определятся отрезком a-d. (см. Рис. 4).
Подробное описание математической модели активного элемента приведено в отчете "Описание математических моделей программного комплекса ТPP".
Таким образом, настройка активного элемента сводится к заданию значения КПД и относительного сопротивления канала в различных режимах работы.
Настройка активного элемента

- Номер элемента – 1 указывается номер участка канала, в котором установлен активный элемент. Для моделирования ступени турбины указываем 1.
- Тип расхода – массовый или объемный. Определяет способ задания параметров турбины. Как правило, характеристик турбины приводятся в зависимости от массового расхода.
- Минимальный расход – минимальный расход по каналу, при котором включается модель активного элемента, при расходе меньше минимального момент не рассчитывается, а задается в таблице. Следует задать величину на уровне 0.01 -0.05 % от номинального значения, т.к. как правило, эта величина не известна даже Конструктору турбины. Задаем для К-1000 - 1.
- Характеристика элемента – имя тестового файла, помещенного в базу данных SimInTech, с заданными характеристиками ступени турбины. Данное поле позволяет использовать уже готовые модели элементов, выбирая имя из выпадающего списка.
- Зафиксировать индекс - данное значение позволяет задать индекс расчетного элемента в файле исходных данных ТРР.
Редактирование характеристик активного элемента
- Щелкнуть левой клавишной мыши в ячейке "Значение" строки "Характеристики объекта".
- Щелкнуть правой клавишей мыши по изображению прямоугольной кнопки рядом с именем характеристик (см. Рис. 5).

- Относительное сопротивление канала – В данной таблице задается относительное гидравлическое сопротивление канала в зависимости от частоты вращения ротора [Гц] и массового расхода пара через турбину [кг/с]. В первом столбце задается массив возможных частот по возрастанию. В первой строке задается массив массового расхода пара по возрастанию. (см. Рис. 7). Во время расчета значение сопротивления линейно интерполируется в зависимости от двух переменных в соответствии с таблицей и умножается на значение сопротивления, указанное при настройке канала.
- КПД – В данной таблице задается коэффициент полезного действия активного
элемента в зависимости от частоты вращения ротора [Гц] и массового расхода пара через
турбину [кг/с]. В первом столбце задается массив возможных частот по возрастанию. В
первой строке задается массив массового расхода пара по возрастанию. (см. Рис. 7) Во время расчета значение
КПД линейно интерполируется в зависимости от двух переменных в соответствии с
таблицей.

Рис. 7. Пример таблицы КПД "Активного элемента" - Момент сопротивления - В данной таблице задается механический момент
сопротивления, учитывающийся в расчете, когда расход через канал или частота вращения
ротора становятся меньше минимального значения, указанного при настройке активного
элемента (см. Рис. 5) и ротора.
Момент сопротивления задается в зависимости от частоты вращения ротора [Гц] и массового
расхода пара через турбину [кг/с]. В первом столбце задается массив возможных частот по
возрастанию. В первой строке задается массив массового расхода пара по возрастанию. (см.
Рис. 8).

Рис. 8. Пример таблицы момента сопротивления при малых расходах "Активного элемента" или низких частотах ротора