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水轮发电机组技术总结

时间:2017-10-14 工作总结 我要投稿

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篇一:大容量高冲击式水轮发电机组设计总结与思考

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大容量高冲击式水轮发电机组设计总结与思考 公文汇 www.gongwenhui.com

作者:李春华

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来源:《房地产导刊》2014年第06期

【摘 要】:本文针对龙胜县南山水利枢纽工程南山一级桥岔水电站在机组试运行过程中出现的问题进行总结,以便对类似机组的设计提供一些经验,并使问题在前期设计阶段引起关注并加以解决。

【关键词】: 冲击式水轮机 高水头 容量大转速高 试运行 问题与思考

1.前言

龙胜县南山水利枢纽工程南山一级桥岔水电站装机2×30MW,最大毛水头1000m,最小毛水头965m,额定水头950m。压力引水系统总长为3537.66m,厂房内安装2台立轴四喷嘴冲击式水轮发电机组,水轮机型号为CJA237a-L-165/4×9.6;发电机型号为SF30-8/3100;额定转速750r/min。机组从2011年3月开始调试至5月底结束,历时3个月。

2.机组试运行所出现的问题

2.1 水轮机及其附属设备

南山一级桥岔水电站前池正常水位为1523.00m,喷针中心高程为523.00m,水轮机额定出力为31250KW,试机时水库水位为1504.5m时,水轮机最大出力为32291.67KW。因此水轮机出力完全满足当初招标文件的技术要求。

2.1.1 关于喷针与折向器协联问题网络

在机组招标文件中要求“调速器直接控制喷针接力器调节机组频率,折向器不参与调节作用,只有当机组转速突增10%(此值可任意整定)后,折向器才迅速投入并切断射流,当转速低于整定值后,折向器又回到初始位置。”但设备制造商提出“由于本电站水头高,为了机组的安全,最后喷针及折向器采用协联。”喷针及折向器结构见下图:

但在实际调整过程中存在下列问题:

(1)由于折向器接力器内置弹簧使折向器具有自关闭,但在设计中由于弹簧的弹力存在误差,再加上滑块及拐臂联接的机械误差造成偏流器行程不一致。

篇二:水轮机大修总结报告

水轮机大修总结报告

_______________电厂_______号水轮机 ______年___月_______日

制造厂________,型式________。

容量_____________MW,转数_____________r/min。调速器:制造厂_________,型式_________。油压装置:制造厂______,型式_________。(一)停用日数:

计划:_________年__月_________日到_________年__月_________日,思想汇报专题共计________d.实际:_________年__月_________日到_________年__月_________日,共计________d.(二) 人工

计划:________工时,实际___________工时.(三) 大修费用

计划:________万元,实际___________万元.:

(四)由上次大修结束到此次大修开始可用小时数________。其中:发电运行小时数_______;调相运行小时数________;备用小时数______________;

上次大修结束到本次大修开始小修_______次,停用小时数___。

从上次大修结束到本次大修开始非计划停用______次,_____h,非计划停运系数__,其中:强迫停运_____h,等效强迫停运系数______。

从上次大修结束到此次大修开始日历小时______,可用系数___。最长连续可用天数_______,最短连续可用天数__________。上次大修结束到本次大修开始的总发电量________KW·h.

(五)本次大修中,水轮机气蚀修补总面积____㎡,耗用焊条__________㎏.(六)大修前后主要运行技术指标:

(七) 设备评级:大修前_________;大修后___________.升级或降级的主要原因:

(八) 检修工作评语:

(九) 简要文字总结:

1.大修中消除的重大缺陷及采取的主要措施.2.设备的重大改进内容及效果.

3.人工和费用的简要分析(包括重大特殊项目的人工\费用).4.范文TOP100大修后尚存在的主要问题及准备采取的措施.5.主要试验结果和简要分析.6.其它.

检修负责人____________________ 总工程师______________________

篇三:水轮机技术现状与发展方向心得体会

水轮机技术现状与发展方向心得体会

金涛 能源学院 1120200113

为期五周的小学期,让我对水轮机这一课题有了深刻的认识。

在老师的课堂上,我了解到,水轮机是一种将水能转换为机械能的动力机械。在大多数情况下,将这种机械能通过发电机转换为电能,因此水轮机是为水能利用和发电服务的。水是人类在生活和生产中能依赖的最重要的自然资源之一,我们的祖先很早以前就和洪水开展了斗争并学会了利用水能。公园前二千多年的大禹治水,至今还为人们所称颂。公元37年中国人发明了用水轮带动的鼓风设备-水排,公元260-270年中国人创造了水碾,公元220-300年间发明了用水轮带动的水磨,这些水力机械结构简单,制造容易。缺点是笨重、出力小、效率低。真正大规模地对水力资源合理开发和利用,是在近代工业发展和有关发电、航运等技术发展以后。水利资源的综合开发和利用,是指通过修建水利枢纽工程来进行对河流水力资源在防洪、灌溉、航运、发电以及水产等发明的综合利用。我国的水电发展设备事业也是在新中国成立以后才有了蓬勃发展,1975年我国还只能自行设计制造7.5万千瓦的新安江水电站,范文写作我国已能自行设计制造单机容量70万千瓦的混流式水轮机发电机组及单机容量17万千瓦的轴流转桨式水轮发电机组。我国的水力设备的设计、制造水平已达到世界先进水平。我国设计、制造的水力发电设备远销到美国、加拿大、菲律宾、土耳其、南斯拉夫、越南等国,受到了这些国家的欢迎。

水轮机是把水流的能量转换为旋转机械能的动力机械,它属于流体机械中的透平机械。早在公元前100年前后,中国就出现了水轮机的雏形—水轮,用于提灌和驱动粮食加工器械。现代水轮机则大多数安装在水电站内,用来驱动发电机发电。在水电站中,上游水库中的水经引水管引向水轮机,推动水轮机转轮旋转,带动发电机发电。作完功的水则通过尾水管道排向下游。水头越高、流量越大,水轮机的输出功率也就越大。

通俗点说,水轮机的工作原理很简单。就像我们小时候玩的风车一样。因为水(液体)和气体统称为流体。其实他们的工作原理很简单的。只是在水轮机的另一端,有一个励磁装置,也就是发电机。这样就可以发电了(当然还有导线,变压器,转速控制器之类的) 水轮机及辅机是重要的水电设备是水力发电行业必不可少的组成部分,是充分利用清洁可再生能源实现节能减排、减少环境污染的重要设备,最全面的范文参考写作网站其技术发展与我国水电行业的发展规模相适应。在我国电力需求的强力拉动下,我国水轮机及辅机制造行业进入快速发展期,其经济规模及技术水平都有显著提高,我国水轮机制造技术已达世界先进水平。

水轮机按工作原理可分为冲击式水轮机和反击式水轮机两大类。冲击式水轮机的转轮 受到水流的冲击而旋转,工作过程中水流的压力不变,主要是动能的转换;反击式水轮机的转轮在水中受到水流的反作用力而旋转,工作过程中水流的压力能和动能均有改变,但主要是压力能的转换。冲击式水轮机是借助于特殊导水机构引出具有动能的自由射流,冲向转轮水斗,使转轮旋转做功,从而完成讲水能转换成机械能的一种水力原动机。在冲击式水轮机中,以工作射流与转轮相对位置和做工次数的不同,可分为切击式水轮机、斜击式水轮机和双击式水轮机。切击式水轮机工作射流中心线与转轮节圆相切,故名切击式水轮机。其转轮叶片均由一系列呈双碗状水斗组成,

故又称水斗式水轮机。切击式水轮机是目前冲击式水轮机中应用最广泛的一种机型。其应用水头一般为300-2000m,目前最高应用水头已达到1771.3m(澳大利亚的列塞克-克罗依采克水力蓄能电站,水轮机出力P=22.8MW)。斜击式水轮机主要工作部件和切击式水轮机基本相同,只是工作射流与转轮进口平面呈某一角度α,射流斜着射向转轮。斜击式水轮机适用于水头在35-350m、轴功率为10-500kW、比转速为18-45的中小型水电站。双击式水轮机水流先从转轮外周进入部分叶片流道,消耗了大约70%-80%

的动能,然后离开叶道,穿过转轮中心部分的空间,又一次进入转轮另一部分叶道消耗余下大约20%-30%的动能。这种水轮机效率低,一般适用于H<60m

,N<150kW的小型水电站。

反击式水轮机的工作原理是,在一个圆锥形筒的下端焊接两个或更多个出水曲管,圆锥形筒可绕中心竖直轴自由转动、往筒里灌水,水从下端曲管中流出时产生沿水流方向的加速度,根据牛顿第三定律,水以相反方向的力作用于曲管上。这样,圆筒在水流的反作用力作用下,绕竖直轴转动,直到筒中的水流尽为止。这个现象也可以根据动量守恒定律来解释。配图中是水轮机模型转动时的闪光照片。反击式水轮机可分为混流式、轴流式、斜流式和贯流式。轴流式、贯流式和斜流式水轮机按其结构还可分为定桨式和转桨式。定桨式的转轮叶片是固定的;转桨式的转轮叶片可以在运行中绕叶片轴转动,以适应水头和负荷的变化。各种类型的反击式水轮机都设有进水装置,大、中型立轴反击式水轮机的进水装置一般由蜗壳、固定导叶和活动导叶组成。蜗壳的作用是把水流均匀分布到转轮周围。当水头在40米以下时,水轮机的蜗壳常用钢筋混凝土在现场浇注而成;水头高于40米时,则常采用拼焊或整铸的金属蜗壳。

在反击式水轮机中,水流充满整个转轮流道,全部叶片同时受到水流的作用,所以在同样的水头下,转轮直径小于冲击式水轮机。它们的最高效率也高于冲击式水轮机,但当负荷变化时,水轮机的效率受到不同程度的影响。反击式水轮机都设有尾水管,其作用是:回收转轮出口处水流的动能;把水流排向下游;当转轮的安装位置高于下游水位时,将此位能转化为压力能予以回收。对于低水头大流量的水轮机,转轮的出口动能相对较大,

尾水管的回收性能对水轮机的效率有显著影响。

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