Техническое задание на данный проект появилось, главным образом, из соображений обеспечения электричеством небольших населенных пунктов, недосягаемых для ЛЭП. Решением этой ситуации, является установка автономных источников электроэнергии.
На сегодняшний день в России активно ведётся внедрение альтернативных источников электроэнергии, которые используют разные виды энергии. К примеру, солнечную, геотермальную, энергию ветра, воды и др. Развитие этих отраслей происходит из-за того, что стали активно предприниматься попытки минимизировать вред окружающей среде, а так же по причине большого потребление невозобновляемых ресурсов. Однако, это не единственные причины развития различных способов добычи электроэнергии во многих сферах нашей жизни. Одна из таких сфер, это добыча электроэнергии за счёт движение воды. С развитием области полупроводниковых материалов, открываются горизонты для создания новых, более подходящих под данную отрасль материалов для создания более совершенных машин по добычи энергии. В данное время есть несколько фирм, которые налаживают серийное производство микроГЭС, а также очень хорошо развивают данную отрасль.
Целью данного проекта является разработка синхронного гидрогенератора, отвечающего современным требованиям, для реализации электроснабжение отдалённых потребителей электроэнергии .
Основной задачей при проектировании данного генератора является нахождение оптимальных пропорций активных частей машины, в зависимости от представленных условий. Главной особенностью данного нам технического задания является оптимальный выбор гидроагрегата для получения всех номинальных значений при эксплуатации гидрогенератора.Для грамотного решения поставленных задач необходимо прибегнуть к проверенным временем методам, помогающим в проектировании генераторов, а
также использование программного обеспечения “КОМПЛС-SD” для
визуализации отдельных частей генератора.
В процессе дипломного проектирования по заданным параметрам был
разработан синхронный генератор номинальной мощностью 22 кВт.
В результате электромагнитного расчёта, была получена геометрия генератора, была определена магнитная цепь; по методике [2]. После этого был произведён тепловой расчёт по методике [5] а также сделан выбор гидротурбины [6].
В результате расчета спроектированный синхронный генератор, имеет коэффициент полезного действия 89%, массу активных материалов 195.888 (кг). При разработке квалификационной работы были использованы следующие программные средства: MathCad, Microsoft Office, КОМПАС-3И.