大容量沖擊式水電站水輪機折向器的協(xié)聯(lián)控制
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4.7
水輪機折向器有觸發(fā)式和協(xié)聯(lián)式兩種控制方式,對沖擊式水電站沖擊式水輪機折向器的兩種控制方式進行了大、小負荷擾動穩(wěn)定性計算分析。結(jié)果表明:沖擊式水輪機僅靠緩慢動作的噴針開閉及僅作為事故保護的折向器快速動作來調(diào)節(jié),不能滿足電網(wǎng)負荷大波動時穩(wěn)定運行的要求,只有折向器與噴針協(xié)聯(lián)動作,共同參與負荷調(diào)節(jié),才能解決調(diào)節(jié)穩(wěn)定性的問題;當(dāng)沖擊式水電機組容量占電網(wǎng)的容量相對較大時,沖擊式水輪機折向器的控制方式應(yīng)采用協(xié)聯(lián)式控制。
山美水電站水輪機轉(zhuǎn)輪改造
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山美水電站3#機組采用a296轉(zhuǎn)輪,運行中出現(xiàn)了振動和葉片裂紋,影響電站的安全運行。技改采用x75c轉(zhuǎn)輪替代a296轉(zhuǎn)輪取得成功。該文對此進行了介紹,供相似工程參考。
水電站水輪機技術(shù)協(xié)議
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4x1000kw水電站 zdk400-lh-260/210水輪發(fā)電機組及附屬設(shè)備 技 術(shù) 協(xié) 議 甲方: 乙方: 二〇一一年元月 2 一、電站概況 1、電站所在地: 2、電站名稱:水電站 3、電站形式:徑流式水電站 4、電站裝機:4臺或6臺,每臺1000kw或700kw水輪發(fā)電機組 5、電站參數(shù): (1)、最大工作水頭:4.68m (2)、最小工作水頭:4.18m (3)、綜合工作水頭:4.43m (4)、額定工作水頭:4.43m (5)、上游電站兩臺機運行來水量(最大流量):122m3/s (6)、上游電站一臺機運行來水量(最小流量):61m 3 /s (7)、電站設(shè)計流量:12
蓋下壩水電站水輪機參數(shù)選擇
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4.6
蓋下壩水電站屬于200m水頭段、裝設(shè)3臺40mw立式混流式水輪發(fā)電機組的中型電站,本文簡要介紹了機組臺數(shù)選擇、水輪機型式及預(yù)期參數(shù)選擇和原形水輪機參數(shù)選擇。
水電站水輪機改造中的新技術(shù)
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4.3
傳統(tǒng)的水輪機改造方法是根據(jù)改造電站的水輪機過流部件和運行條件,采用多方案設(shè)計和模型試驗對比技術(shù)來進行。作者分析了水輪機改造中要注意的主要問題,提出一套基于數(shù)值模擬的水輪機改造新技術(shù),并簡介了在水電站水輪機改造中的應(yīng)用情況。
構(gòu)皮灘水電站水輪機參數(shù)選擇研究
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4.5
構(gòu)皮灘水電站水輪機工作水頭高、機組出力大,水輪機的參數(shù)選擇難度大。本文在對構(gòu)皮灘水電站水輪機的水力參數(shù)如水輪機的比轉(zhuǎn)速和比速系數(shù)、水輪機的單位流量、水輪機的單位轉(zhuǎn)速和效率、水輪機的空蝕性能、水輪機的水力穩(wěn)定性進行綜合分析的基礎(chǔ)上,確定了該電站較合理的水輪機參數(shù)。
分析水電站水輪機振動原因
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4.6
針對水電站水輪機振動,對其振動原因做進一步研究。先介紹了水輪機振動的物理模型,并對其振動成因進行研究;最后結(jié)合實際工程案例,對其振動原因做進一步論證,以進一步加深相關(guān)人員對水電站水輪機振動問題的認(rèn)識,為保證水電站平穩(wěn)運行奠定基礎(chǔ)。
(完整版)水電站水輪機技術(shù)協(xié)議
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4x1000kw水電站 zdk400-lh-260/210水輪發(fā)電機組及附屬設(shè)備 技 術(shù) 協(xié) 議 甲方: 乙方: 二〇一一年元月 2 一、電站概況 1、電站所在地: 2、電站名稱:水電站 3、電站形式:徑流式水電站 4、電站裝機:4臺或6臺,每臺1000kw或700kw水輪發(fā)電機組 5、電站參數(shù): (1)、最大工作水頭:4.68m (2)、最小工作水頭:4.18m (3)、綜合工作水頭:4.43m (4)、額定工作水頭:4.43m (5)、上游電站兩臺機運行來水量(最大流量):122m3/s (6)、上游電站一臺機運行來水量(最小流量):61m3/s (7)、電站設(shè)計流量:122m3/s (8)、電站設(shè)計尾水位:m (9)、電站最高尾水位:m (10)、電站最低尾水位:m (1
冗各水電站水輪機選型分析
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電站水頭變幅不大,因此在額定水頭選擇方面,盡量減少最小水頭容量受阻的可能,在機型選擇方面,考慮到中小水電的轉(zhuǎn)輪開發(fā)研制存在很大的難度,因此重點選用成熟的轉(zhuǎn)輪,并選擇適合于本電站的機組轉(zhuǎn)速,同時優(yōu)選機組結(jié)構(gòu)型式及材質(zhì).
冗各水電站水輪機選型分析
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4.5
電站水頭變幅不大,因此在額定水頭選擇方面,盡量減少最小水頭容量受阻的可能,在機型選擇方面,考慮到中小水電的轉(zhuǎn)輪開發(fā)研制存在很大的難度,因此重點選用成熟的轉(zhuǎn)輪,并選擇適合于本電站的機組轉(zhuǎn)速,同時優(yōu)選機組結(jié)構(gòu)型式及材質(zhì)。
北疆水電站水輪機的優(yōu)化設(shè)計
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4.3
新疆北疆水電站水輪機水頭變幅之大為國內(nèi)少見,給水輪機的設(shè)計帶來了較大困難,國內(nèi)尚無可選機型。根據(jù)該電站的基本參數(shù),采用正反問題迭代的方法對水輪機的蝸殼、雙列葉柵、轉(zhuǎn)輪和尾水管進行了優(yōu)化,分別對其進行了詳細的計算流體動力學(xué)分析,從而確保水輪機在較寬的運行范圍內(nèi)具有良好的水力性能。
水電站水輪機異常處理探討
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4.3
由于我國大部分水電站時間較長或機組老化而需要改造,而改造后的水電站水輪機發(fā)電機組的安全運行對整個水電站的正常運作具有重要意義。本文根據(jù)案例對水輪機發(fā)生異常的處理措施進行分析。
水電站水輪機異常處理探討
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由于我國大部分水電站時間較長或機組老化而需要改造,而改造后的水電站水輪機發(fā)電機組的安全運行對整個水電站的正常運作具有重要意義。本文根據(jù)案例對水輪機發(fā)生異常的處理措施進行分析。
雙溪水電站水輪機抗磨蝕改造
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4.6
泥沙磨蝕和腐蝕性水流聯(lián)合作用于水輪機過流部件,是造成雙溪水電站水輪機磨蝕嚴(yán)重的主要原因。針對這些原因,提出水輪機抗磨蝕的方案,再對水輪機過流部件進行了相應(yīng)的抗磨蝕改造,最終提高了水輪機過流部件的抗磨蝕性能,延長了機組停機檢修周期。圖7幅。
水電站水輪機的設(shè)計選型
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4.8
水電站的安全運行與水輪機選擇、機組的運行區(qū)域有著極為重大的關(guān)系,極端惡劣的不穩(wěn)定工況的發(fā)生將對電站的安全造成威脅。水輪機是水電站中最主要動力設(shè)備,影響電站的投資、制造、運輸、安裝、安全運行及經(jīng)濟效益,水輪機選型設(shè)計是水電站設(shè)計中的一項重要工作。本文以兩個電站實際選型設(shè)計為例,說明在設(shè)計時要注意的問題。
水電站水輪機安裝探討
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4.5
水電站作為將水資源轉(zhuǎn)化為電能的單位,具有十分重要的地位。水電站能否正常、高效運轉(zhuǎn)一定程度上取決于水輪機能否正常運轉(zhuǎn),因此,水輪機的安裝質(zhì)量直接決定著水電站投運后的經(jīng)濟和社會效益?,F(xiàn)對水電站水輪機的安裝施工實踐進行探討,以期為各類水電站水輪機安裝提供參考。
蓋下壩水電站水輪機參數(shù)選擇
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蓋下壩水電站屬于200m水頭段、裝設(shè)3臺40mw立式混流式水輪發(fā)電機組的中型電站,本文簡要介紹了機組臺數(shù)選擇、水輪機型式及預(yù)期參數(shù)選擇和原形水輪機參數(shù)選擇.
扒勤水電站水輪機參數(shù)選擇
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4.4
1電站概況扒勤水電樞紐工程位于黔東南州劍河縣境內(nèi),壩址位于清水江的支流六洞河下游,壩址以上集雨面積1532km2,占全流域的74.0%,多年平均流量31.3m3/s,多年平均含沙量為0.186kg/m3。水庫正常蓄水位404.7m、死水位395,有效庫容671萬m3——無調(diào)節(jié)性
桑墟水電站水輪機增效改造
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4.4
1概述桑墟水電站位于江蘇省沭陽縣桑墟鎮(zhèn),建成于1986年5月,系利用沭新河向薔薇河送水供給連云港市工業(yè)和生活用水進行發(fā)電。桑墟電站裝機容量5×100kw,除汛期泄洪,其余時間落差一般在2.5~4.0m,每年發(fā)電可達10個月,年發(fā)電量250萬kw·h。桑墟電站經(jīng)過20多年的運行,機電設(shè)備陳舊、老化,水輪機長年在水下,銹蝕更為嚴(yán)重(水輪機型號:
沖擊式水輪機折向器方程研究
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4.5
沖擊式水電站機組甩負荷時,為了減小壓力管道壓力值以及有效防止機組轉(zhuǎn)速升高過大,需在噴嘴后設(shè)置折向器共同調(diào)節(jié)。故在過渡過程計算時通過噴嘴的流量不同于通過轉(zhuǎn)輪的流量,需考慮折向器動作對流量變化的影響,即需引入折向器方程。本文從物理本質(zhì)和機組特性出發(fā)提出折向器的方程,并用工程實例對其進行論證。
觀音峽水電站水輪機選型
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4.5
結(jié)合基本資料及各種計算成果,對觀音峽水電站的水輪機進行了正確選型,并闡述了相關(guān)的選擇理由。表4個。
俄羅斯水電站水輪機的改造動向
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4.3
俄羅斯電站的水輪機有將近60%其運行時間已超過30年,有些水電站的設(shè)備,工作時間甚至60年以上。與此相關(guān),出現(xiàn)了設(shè)備磨損和檢修花費巨大的情況。一方面已確有提高效率和功率的可能性,另一方面也存在刻不容緩對設(shè)備進行改造的必要性。
恰甫其海水電站水輪機微機調(diào)速器特點
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4.6
水輪機調(diào)速器被稱為水輪發(fā)電機組的心臟或大腦,調(diào)速器的性能好壞直接影響機組運行的穩(wěn)定性與可靠性,影響電能的質(zhì)量。目前水電廠大多按照“無人值班、少人值守”的運行方式設(shè)計,要求有較高的自動化程度,調(diào)速器的安全性、可靠性顯得格外重要,所以在選擇調(diào)速器時要充分考慮電廠的實際情況進行選擇。
引水徑流式水電站水輪機磨蝕及治理
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4.5
本文根據(jù)新疆已建的引水徑流式水電站的運行情況,分析了水輪機磨蝕破壞原因,從水工的布置型式和水機選型及材料防護等方面提出了解決辦法和治理措施。
西霞院水電站水輪機下機架組焊變形控制
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4.6
解決水輪機組大件現(xiàn)場組焊變形問題是保證安裝質(zhì)量的關(guān)鍵,介紹了西霞院2號機下機架安裝組焊過程及要求,通過分析組焊變形數(shù)據(jù)表明:同一支臂最大傾斜值為0.18mm,周向最大傾斜為0.20mm,符合規(guī)范要求;制動器支墩中心到下機架中心的距離為4007mm,說明留有2mm的焊接余量是合理的;通過對焊接過程進行變形監(jiān)測,并實時調(diào)整焊接方法,能夠有效控制變形。
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職位:市政公用工程
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林