家用水力發(fā)電機(jī)Cappa由日本的一家叫做Ibasei的公司研發(fā)。只要你把它放在水流湍急的小河中,它就可以持續(xù)的給家中供電。如果水流的流速在7.2公里每小時的話,5臺這樣機(jī)器一起工作就可以可以產(chǎn)生一千瓦...
水輪發(fā)電機(jī)用高壓油對水輪發(fā)電機(jī)塑料瓦采用高壓油頂起的看法;近三十年水輪發(fā)電機(jī)技術(shù)發(fā)展很塊,卻沒有哪項技術(shù)像;但是塑料瓦真的那么神奇嗎,人們在評論塑料瓦時提到;比,而開停機(jī)機(jī)組低速運轉(zhuǎn)油膜不易建立最容易...
安裝定額 有發(fā)電機(jī)安裝的 定額子目項 可以直接套用的呀 。
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1 / 9 水輪發(fā)電機(jī) 一、水輪發(fā)電機(jī)的主要作用 將水輪機(jī)旋轉(zhuǎn)的機(jī)械能最終轉(zhuǎn)換成電能, 其結(jié)構(gòu)與性能的好壞對電站的安全、 穩(wěn)定、 高效運行起著致關(guān)重要的作用。 二、水輪發(fā)電機(jī)的基本工作原理 在結(jié)構(gòu)上水輪發(fā)電機(jī)是一種凸極式三相同步發(fā)電機(jī), 其磁極一個個地掛在磁軛外圓 上并突出在外。由于水輪機(jī)的轉(zhuǎn)速較低,要發(fā)出工頻電能,相應(yīng)的發(fā)電機(jī)的極數(shù)就比較 多,所以做成凸極式在結(jié)構(gòu)工藝上就比較簡單。發(fā)電機(jī)定子鐵芯部分開有槽,槽內(nèi)安放 三個繞組,代表三相定子繞組; 定子內(nèi)部為轉(zhuǎn)子, 主要由磁極、勵磁繞組和轉(zhuǎn)軸等組成。 將直流電流引進(jìn)勵磁繞組后將會建立磁場(改磁場對轉(zhuǎn)子來說是恒定的) ,當(dāng)水輪機(jī)拖 動發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)時,旋轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)子磁場切割定子鐵芯內(nèi)的導(dǎo)線,在定子繞組中就會產(chǎn)生 三相感應(yīng)電勢,當(dāng)電樞繞組與外界三相對稱負(fù)載借同時,定子繞組內(nèi)將產(chǎn)生交流電流。 三、水輪發(fā)電機(jī)組的型式 1、按布置方式分:可分為臥式和立
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為更好地利用水力資源,提高發(fā)電廠的經(jīng)濟(jì)效益,水輪發(fā)電機(jī)增容改造事宜提上日程。本文介紹了水輪發(fā)電機(jī)增容改造原因、途徑以及增容改造的優(yōu)點。通過增容改造,可降低水輪發(fā)電機(jī)事故率,提升電機(jī)經(jīng)濟(jì)效益。
1 )通過理論分析推導(dǎo)了多饋入短路比及多饋入有效短路比,證明了兩種短路比方法定義的一致性。
2 )證明了多饋入短路比包含了傳統(tǒng)短路比的定義。傳統(tǒng)短路比定義是多饋入短路比定義中的特例。
3 )推導(dǎo)了多饋入臨界短路比的函數(shù)關(guān)系式,通過交直流系統(tǒng)的典型參數(shù),得到多饋入臨界短路比,提出了利用多饋入短路比判斷多饋入交直流系統(tǒng)強弱的指標(biāo)。
4 )證明了多饋入臨界短路比與電壓靈敏因子的等價關(guān)系,奠定了利用多饋入短路比分析電壓穩(wěn)定的基礎(chǔ)。
5 )通過對弱交流系統(tǒng)的電壓穩(wěn)定、動態(tài)過電壓及諧波諧振的理論分析和仿真研究,證明了提出的判斷多饋入交直流系統(tǒng)強弱指標(biāo)的有效性。因此,在規(guī)劃中應(yīng)避免直流特別是多饋入直流接入弱交流受端系統(tǒng)。
Kc是表征發(fā)電機(jī)靜態(tài)穩(wěn)定度的一個重要參數(shù)。Kc原來的意義是對應(yīng)于空載額定電壓的勵磁電流下三相穩(wěn)態(tài)短路時的短路電流與額定電流之比。由于短路特性是一條直線故Kc可表達(dá)為發(fā)電機(jī)空載額定電壓時的勵磁電流與三相穩(wěn)態(tài)短路電流為額定值時的勵磁電流。Xd是發(fā)電機(jī)運行中三相突然短路穩(wěn)定時所表現(xiàn)出的電抗即發(fā)電機(jī)直軸同步電抗(不飽和值)。
如忽略磁飽和的影響則短路比與直軸同步電抗Xd互為倒數(shù)。短路比小說明同步電抗大相應(yīng)短路時短路電流小但是運行中負(fù)載變化時發(fā)電機(jī)的電壓變化較大且并聯(lián)運行時發(fā)電機(jī)的穩(wěn)定度較差即發(fā)電機(jī)的過載能力小電壓變化率大影響電力系統(tǒng)的靜態(tài)穩(wěn)定和充電容量。短路比大則發(fā)電機(jī)過載能力大負(fù)載電流引起的端電壓變化較小可提高發(fā)電機(jī)在系統(tǒng)運行中的靜態(tài)穩(wěn)定性。但Kc大使發(fā)電機(jī)勵磁電流增大轉(zhuǎn)子用銅量增大使制造成本增加。短路比主要根據(jù)電廠輸電距離負(fù)荷變化情況等因數(shù)提出一般水輪發(fā)電機(jī)的K取0.9~1.3。結(jié)構(gòu)上短路比近似的等于可見要使Kc增大須減小A即增大機(jī)組尺寸;或加大氣隙須增加轉(zhuǎn)子繞組安匝數(shù)。
通常將單饋入交直流系統(tǒng)中的交流系統(tǒng)用戴維南等值方法簡化為一個理想電壓源串聯(lián)等值阻抗,以受端交流系統(tǒng)為例,如圖1所示。
如果多回直流落點同一個交流受端系統(tǒng),則用傳統(tǒng)單饋入短路比的定義無法考慮各回直流間的相互影響。得到的結(jié)果則偏于樂觀。
通過多端口戴維南等值方法 ,多饋入交直流系統(tǒng)可簡化為圖2所示的簡化模型。
以兩饋入交直流系統(tǒng)為例,系統(tǒng)模型如圖3所示,比較 2 種極端情況下多饋入短路比和傳統(tǒng)單饋入短路比的計算結(jié)果,可得出:
從以上 2 種極端情況的計算結(jié)果可看出,多饋入短路比的定義中包含了單饋入短路比,單饋入短路比的定義是多饋入短路比定義中的特例。
假設(shè)所要研究的直流電流 i 為定熄弧角控制,其它直流的電流不發(fā)生變化,且保持穩(wěn)定運行。當(dāng)直流電流 i 增加時,直流功率隨之增加,當(dāng)?shù)侥骋稽c時,由于直流電壓的下降程度大于直流電流的增加,直流功率開始下降,因此存在最大直流功率 。由此,多饋入交直流系統(tǒng)的最大直流功率 (multi-infeed maximum available power , MMAP) 滿足
由于多饋入交直流系統(tǒng)隨直流回路的增加,直流的穩(wěn)態(tài)方程數(shù)目越龐大,若要通過解析方法得到
多饋入臨界短路比的函數(shù)關(guān)系式比較困難,因而提出多饋入交直流系統(tǒng)的解耦模型,如圖5所示。
以圖 3所示的模型為例,定義 X 為狀態(tài)向量,U 為控制向量: