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Kraftwerkskomponenten

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Stationäre Gasturbinen

Zusammenfassung

Die grundlegenden Aspekte von Hauptkomponenten eines Gasturbinenkraftwerkes werde in diesem Kapitel behandelt. Neben der Gasturbine selbst, die in anderen Kapiteln intensiv erörtert wird, sind dies: Turbogenerator, Wellenkupplungen, Getriebe und Wärmeabfuhrsysteme.

Bei GuD-Anlagen kommen noch Dampfturbine, Abgasstrecke und Abhitzedampferzeuger hinzu.

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Notes

  1. 1.

    Auch Namensgeber für die häufig benutzten Bezeichnungen „Drehstromgenerator“ und „Drehstromnetz“.

  2. 2.

    Die in das Blechpaket eingelegte Ständerwicklung wird zur hohlraumfreien Kunstharzbindung der aufgewickelten Glimmerbandisolierung in einem Kessel evakuiert und dann zur Imprägnierung mit Epoxidharz druckbeaufschlagt überflutet. Anschließend erfolgt eine Wärmeaushärtung bei einer Temperatur nahe der späteren Betriebstemperatur der Ständerwicklung, um thermomechanische Spannungen bei Belastung gering zu halten.

  3. 3.

    Die von den Strom führenden Leitern im Ständerwickelkopf hervorgerufenen Magnetfelder (Streufelder) verursachen in den umgebenden Eisenteilen (Blechpaketdruckplatte, Wickelkopfabstützungen, Gehäusemantel etc.) große Wirbelstromverluste.

  4. 4.

    Synchrongenerator, bei dem das Bauprinzip des Turbogenerators (Innenpolmaschine) umgekehrt wurde: Die Erregerwicklung befindet sich außen im Stator und die Dreiphasenwicklung auf dem rotierenden Läufer.

  5. 5.

    Für Leistungsangaben von Kraftwerksanlagen werden i. d. R. Megawatt (MW), MV A und Mvar verwendet.

  6. 6.

    Bei unbelasteter Maschine fällt die Polachse des Läufers (auch Polrad genannt) mit der Symmetrieachse des Ständerdrehfeldes zusammen, bei Belastung eilt das Polrad voraus. Der Winkel \(\vartheta\) zwischen beiden wird Polradwinkel (oder auch Lastwinkel) genannt (Abb. 5.92).

  7. 7.

    Evtl. Leckagen können so durch Anfall von H\({}_{2}\) im Primärwasserkreislauf schnell erkannt werden.

  8. 8.

    Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V., Frankfurt a. M.

  9. 9.

    International Electrotechnical Commission/Internationale Elektrotechnische Kommission, Genf.

  10. 10.

    American National Standards Institute/Amerikanische nationale Normeninstitution, New York.

  11. 11.

    Zu dessen Ermittlung sind die subtransiente Reaktanz \(X^{\prime\prime}_{\text{d}}\) (Anfangsreaktanz, mit der Dimension eines Widerstandes) und die transiente Reaktanz \(X^{\prime}_{\text{d}}\) (Übergangsreaktanz) des Generators maßgebend. Die bezogenen prozentualen Werte liegen für \(x^{\prime\prime}_{\text{d}}\) zwischen 10 und 20 %; \(x^{\prime}_{\text{d}}\) beträgt etwa das 1,4fache von \(x^{\prime\prime}_{\text{d}}\).

  12. 12.

    Frankreich hat bereits auf dieses System umgestellt.

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Rossig, F. et al. (2019). Kraftwerkskomponenten. In: Lechner, C., Seume, J. (eds) Stationäre Gasturbinen. VDI-Buch. Springer Vieweg, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-56134-8_5

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