五里峽水電站水輪機調(diào)節(jié)保證計算分析
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4.6
根據(jù)五里峽水電站引水系統(tǒng)特征、裝機組合及規(guī)范指標(biāo)要求,對過渡過程調(diào)節(jié)特性進行了詳細調(diào)節(jié)保證計算,獲得了水輪機在額定水頭和最大水頭下的100%丟棄負荷條件下的機組轉(zhuǎn)速和壓力上升率。計算成果表明:機組導(dǎo)葉關(guān)閉時間設(shè)置為6s,可以獲得較好調(diào)節(jié)穩(wěn)定性和調(diào)節(jié)質(zhì)量,確保電站安全穩(wěn)定運行。
緬甸德鐵水電站水輪機調(diào)節(jié)保證計算研究??
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緬甸德鐵水電站為引水式電站,引水系統(tǒng)長約730m,未設(shè)置調(diào)壓井,安裝3臺38.5mw的混流式水輪發(fā)電機組。本文根據(jù)電站引水系統(tǒng)和水輪發(fā)電機組的特性,以雇主要求為原則,進行了水輪機調(diào)節(jié)保證計算,通過分析引水系統(tǒng)水流慣性、機組慣性和調(diào)速系統(tǒng)關(guān)閉規(guī)律之間的關(guān)系,提出了水輪機調(diào)節(jié)保證值,確保電站安全穩(wěn)定的運行。
臘莊水電站水輪機調(diào)節(jié)系統(tǒng)小波動數(shù)學(xué)模型
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在對水電站水輪機調(diào)節(jié)系統(tǒng)進行穩(wěn)定性分析時,首先應(yīng)建立調(diào)節(jié)系統(tǒng)數(shù)學(xué)模型,再借助于電子計算機進行動態(tài)模擬.本文根據(jù)臘莊水電站的設(shè)計方案,對水輪機調(diào)節(jié)系統(tǒng),按長引水系統(tǒng)、彈性水錘、調(diào)速器為pid調(diào)節(jié)規(guī)律,在小波動情況下,建立其數(shù)學(xué)模型
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識,為保證水電站平穩(wěn)運行奠定基礎(chǔ)。
冗各水電站水輪機選型分析
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4.8
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)。
三峽右岸水電站水輪機過渡過程計算分析
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4.3
本文介紹了三峽右岸水輪發(fā)電機組甩負荷計算方法和結(jié)果,電站運行表明,計算方法和結(jié)果可以滿足工程要求,但不能反映出小開度時機組的振動,對于巨型機組需對該問題進行進一步地研究。
山美水電站水輪機轉(zhuǎn)輪改造
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4.4
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。
飛來峽水電站水輪機調(diào)節(jié)規(guī)律選擇及反向軸推力計算方法的探討
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4.4
飛來峽水電站水輪機調(diào)節(jié)規(guī)律 及反向軸推力計算方法的探 殊委設(shè)計院游贊培 擇 從調(diào)節(jié)保證計算來看,低水頭河床式水電站有著不同于中高水頭電站的特點。其一因 為河床式電站進水管段(含蝸殼)較短尾水管段較長,昕以,進水管段(導(dǎo)葉前)的 lv進值所占分量較小,而尾水管段均∑lvao值昕占分量較大,即∑lv進∑lv尾)?!苐v值在導(dǎo)葉前后兩部分出現(xiàn)明顯倒置現(xiàn)象。其 二,水輪機安裝高程一般較低,h,具有較大負值,訊期運行時更是如此。這種負值在機 組甩負荷過程中往往對機組的安全帶來較大的威脅。表1列出國內(nèi)幾個低水頭電站的主 要調(diào)節(jié)參數(shù)。 表1.國內(nèi)幾個低水頭電站的主要調(diào)節(jié)參數(shù) h.ielv (m)(m/s) 飛來蛺9.5530 富春江14.3440 西津14.3409 葛州壩18
九甸峽水電站水輪機轉(zhuǎn)輪裂紋處理及分析
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4.4
介紹九甸峽轉(zhuǎn)輪裂紋形成原因、處理方法、處理結(jié)果,供同類型水電站機組運行和檢修時參考。
水電站水輪機技術(shù)協(xié)議
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4.6
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)。
(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
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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4.8
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。
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。
水電站水輪機安裝探討
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頁數(shù):2P
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,銹蝕更為嚴重(水輪機型號:
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職位:市政給排水工程師
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林