Полный кпд гидротурбины h = hг
· hm · h0 — отношение полезной мощности, отдаваемой турбинным валом, к мощности пропускаемой через Г. воды. В современной Г. полный кпд равен 0,85—0,92; при благоприятных условиях работы лучших образцов Г. он достигает 0,94—0,95. Геометрические размеры Г. характеризуются номинальным диаметром Д, рабочего колеса. Г. разных размеров образуют турбинную серию, если обладают однотипными рабочими колёсами и геометрическими подобными элементами проточной части. Определив необходимые параметры одной из Г. данной серии, можно подсчитать, пользуясь формулами подобия, те же параметры для любой гидравлической турбины этой серии (см. Моделирование
гидродинамическое и аэродинамическое). Каждую турбинную серию характеризует коэффициент быстроходности, численно равный частоте вращения вала Г., развивающей при напоре 1 м мощность 0,7355 квт (1 л. с.). Чем больше этот коэффициент, тем больше частота вращения вала при заданных напоре и мощности. Г. и электрический генератор обходятся дешевле при увеличении частоты их вращения, поэтому стремятся строить Г. с возможно большим коэффициентом быстроходности. Однако в реактивных Г. этому препятствует явление кавитации, вызывающее вибрацию агрегата, снижение кпд и разрушение материала Г. Графики, выражающие зависимости величин, характеризующих Г., называются турбинными характеристиками. На рис. 4
представлены характеристики Г. при постоянном напоре и частоте вращения колеса, но при различных нагрузках и расходе воды. В реальных условиях Г. работают при меняющемся напоре; их поведение в этом случае изображается универсальными характеристиками для модели и эксплуатационными характеристиками — для натурной Г. Универсальные характеристики строятся на основании лабораторных исследований модели, проточная часть которой геометрически подобна натурной. Характеристики поворотнолопастных и радиально-осевых гидротурбин, выпускаемых в СССР
Марка пово-ротнолопаст-ной гидротурбины | Напор, м | Число лопа-стей | Мощность, Mвт | Марка радиально-осевой гидротурбины | Напор, м | Мощность, Мвт |
ПЛ-10 | 3-10 | 4 | 0,6-49 | РО-45 | 30-45 | 6,5-265 |
ПЛ-15 | 5-15 | 4 | 1.3-88 | PО–7 5 | 40-75 | 9,7-515 |
ПЛ-20 | 10-20 | 4 | 3.3-115 | PO-115 | 70-115 | 21.5-810* |
ПЛ-ЗО | 15-30 | 5 | 6-180 | PO-170 | 110-170 | 34-900* |
ПЛ-40 | 20-40 | 6 | 8,2-245 | PO-230 | 160-230 | 29.5-920* |
ПЛ-50 | 30-50 | 7 | 13-280 | PO-310 | 220-310 | 31-485 |
ПЛ-60 | 40-60 | 8 | 15-315 | PO-400 | 290-400 | 31-280 |
ПЛ-70 | 45-70 | 8 | 15.8-350 | PO-500 | 380-500 | 33-195 |
ПЛ-80 | 50-80 | 8 | 17-385 | | | |
* Верхний предел показывает мощности, технически возможные. К 1970 максимальная единичная мощность работающих гидроагрегатов достигла 500 Мвт
. На универсальных характеристиках (рис. 5
), исходя из условий моделирования, в координатах приведённых величин расхода Q'1 л/сек и частоты вращения h'1 об/мин (характерных для Г. данной серии диаметром рабочего колеса 1 м, работающих при напоре 1 м) наносятся изолинии равных кпд h%, коэффициент кавитации s и открытия направляющего аппарата a0. Эксплуатационные характеристики (рис. 6) строятся на основании универсальных и показывают зависимость кпд натурной турбины h% от нагрузки N Мвм и напора Нм при номинальной частоте вращения турбины n = const. Здесь же обычно наносят линию ограничения мощности, выражающую зависимость гарантированной мощности от напора. На этих же характеристиках изображают линии равных допустимых высот отсасывания HS м, показывающих заглубление рабочего колеса Г. под уровень воды в нижнем бьефе (разность отметок расположения рабочего колеса и уровня нижнего бьефа).