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水轮机调速器的主要任务

电网系统负荷的不断变化,冷却塔厂家排名,致使电网系统频率会不断变化。水轮机调速器的主要任务是通过调节水轮发电机组的输出功率,维持水轮机组在额定转速。

水轮机随着机组负荷的变化而相应地改变导叶开度(或针阀行程),使机组转速恢复并保持为额定值或某一预定值的过程称为水轮机调节。

根据异步交流电机原理:转速n=60f/P

式中:f——频率;P——磁*对数

据此,转速n与电源频率f成正比,调节机组转速即是调节机组输出频率。

水轮机调节实质上是转速调节,进行这种调节的装置称为水轮机调速器,它是以机组转速的偏差为依据来实现导叶开度的调节。


















1.提升水泵的扬程

在设计中,从热水池把水提升到冷却塔配水系统所需要的扬程,是按计算所得理论值再加4~6m的富余水头确定的。常用的富余水头为4m左右。按表8-4的计算,此水头做功是达不到水轮机所需要的轴功率的,圆形冷却塔多少钱,则转速、风量、冷却都无法达到设计的要求。因此提升水泵的扬程必须满足水轮机所需要的水头(H)值,那么水泵的扬程如何确定,可分以下两种情况讨论:

(1)不考虑设计需要的富余水头

不考虑设计需要的富余水头就是不另增加4~6m的水压,对水轮机来说,这4~6m的水头也用来推动水轮机做功了,冷却塔生产厂家排名,则水泵需要的扬程用公式表示为:H扬=h净 Σh1 Σhf h机(m)(8-23)

式中H扬———水泵扬程(m);

h净———水泵吸水池水位到冷却塔配水系统高度(m);

Σh1———从水泵吸水管到塔配水系统管道中的沿程水头损失总和(m);

Σhf———从水泵吸水管到塔配水系统的喇叭口、阀门、弯头等局部水头损失之和(m);

h机———水轮机轴功率所需要的水头H(m)。

设计考虑的4~6m富余水头是因考虑可能产生的计算误差和今后管道粗糙度增加与沉淀物结垢,水头损失增加而设的*系数。现选泵扬程中未考虑该因素(注:改造塔中原有多余水头全部利用了,也未考虑该因素)。从能量消耗来说,虽是节能了,但从运行、长期保持设计风量和水冷却效果来说,欠较*。

(2)考虑设计需要的富余水头

考虑设计的富余水头是指水泵扬程达到水轮机轴功率所需要的水头之后,还需增加4~6m扬程。用公式表示为:H扬=h净 Σh1 Σhf h机 (4~6)(m)(8-24)

水泵扬程比式(8-23)多了4~6m,考虑了可能产生的计算误差和今后的阻力增加,故是偏*的。

以上两种选泵扬程方式中采用哪种方式为妥,要视具体情况而定。例如,基本不大会产生多大误差的情况下,如果水泵提升系统的管道和配件采用的是塑料管和配件(PVC、UPVC、PE、ABS等)、钢塑、铝塑等复合管、玻璃钢管等,这可考虑采用*种选择水泵扬程的方式。原因是上述水管内壁非常光滑,光洁度好,阻力很小,而且耐酸碱腐蚀、不易粗糙,也不易沉淀结垢而缩小过水断面,故基本上可不考虑富余水头或略考虑些即可。但如果管道系统采用的是铸铁管、钢管,甚至钢筋混凝管等,则要考虑今后阻力*而消耗的水头损失,选择第二种水泵扬程的方式为妥。





大中型水轮机选用一般技术的要求?

  【解答】1、水轮机应根据水电站和水轮机的运行特点,合理选择其型式,保证机组长期*、稳定、可靠、*地运行,以获得经济效益。

  2、水轮机的比转速、额定转速应通过技术经济比较确定。

  3、水轮机转轮公称直径应在保证发足额定功率和获得经济效益的前提下选取。

  4、为避免引水系统的水力共振,引水系统的参数和水轮机参数的选择、匹配应特别注意。

  5、水轮机的吸出高度(排出高度)的选择应满足水轮机在规定的运行范围内稳定运行和经济合理。

  6、水轮机的设计和供货必须考虑到水电站厂房布置、运行检修方式、运输条件、制造能力等的要求以及与水轮发电机、调速器、进水阀等的相互联系,按合同技术协议执行。

  7、水轮机产品的技术参数和技术要求。

  8、原型与模型水轮机的装置必须自蜗壳(分流管)入口至尾水管(渠)出口全模拟;冲击式原型和模型水轮机的喷嘴数应相同,`d_o`/`D_1`应相等,并具有相似的水力特性。

  9、反击式水轮机蜗壳、尾水管(含中间墩)的形状和尺寸,冲击式水轮机的分流管、机壳和机坑应结合水电站厂房布置的要求设计,并经模型试验优化;同时应提供对水轮机效率和运行稳定性的影响情况。

  10、水轮机的效率修正。

  11、水轮机通流部件应符合GB/T、10969的要求。

  12、水轮机的结构在保证必需的刚度、强度下应做到便于装拆、维修。对易损部件应便于检查、更换。部件结构和设备布置应按供需双方商定的技术协议设计制造。

  13、在水轮机易空蚀部位应采用*空蚀材料或必要的减少空蚀危害的措施。在含沙水流及高含气量以及酸、碱等特殊水质条件下运行的水轮机,应采取相应的减轻磨蚀和腐蚀的措施。

  14、水轮机标准零部件应保证其通用性。

  15、水轮机的转轮、导叶、顶盖、底环、喷针、喷嘴等部件宜能互换。

  16、新技术、新材料、新工艺一般应经过工业试验或技术鉴定合格后才能正式采用。在特殊情况下,也可由供需双方签定技术协议或保证条款后予以采用。

  17、水轮机主要结构部件的材料均应符合*或行业标准,尚无标准的应通过协商或选用有关的*。

  18、铸锻件材料应符合*专门技术条件的规定并有出厂合格证书,重要铸锻件应有需方代表参加检验。铸锻件的较大缺陷处理应征得用户同意。

  19、水轮机的转轮应作静平衡试验。必要时可作动平衡试验。

  20、竖轴反击式水轮机转轮直径为3m及以上(冲击式在1.5m以上)时,水轮机室顶部宜设置起吊装置。

  21、反击式水轮机宜设置紧急停机和保证机组稳定运行的装置。当有调相运行要求时应设置调相装置。

  22、水轮机进水阀后的压力管道顶部和卧式水轮机的蜗壳顶部应设置自动排气、装置。

  23、反击式水轮机的导水机构必须设有防止导叶*及事故扩大的保护装置,以及导叶开度限位装置和导叶轴向位置的调整和止推装置。

  24、水轮机的接力器应在空载以下小开度行程内设有节流缓冲装置及全关位置的液压锁定和在全开位置的机械锁定装置。

  25、在竖轴反击式水轮机尾水管内应设置易于拆装的有足够承载能力的轻便检修平台。

  在冲击式水轮机机坑内的稳水栅应有足够的强度,以便于水轮机转轮、喷管等的拆装和检修。

  26、水轮机应有必要的防飞逸设施,水轮机允许飞逸转速持续时间应不小于配套发电机允许的飞逸时间。

  27、允许水轮机以空载或带负荷方式排除引水隧洞和压力钢管内的积水。

  28、主要部件的焊接工艺必须遵守由供需双方同意的有关规定,盐城冷却塔,焊缝应进行100%的无损探伤。

  29、水轮机设备表面应有保护涂层并符合GB.8564的有关规定,对表面粗糙度要求严格的转轮、叶片、水斗及导叶等部件要经验收合格后方能涂保护涂层。

  30、凡是与水接触或处于潮湿位置的紧固件和管道、阀门均应用防锈和耐腐蚀的材料制造。

  31、水轮机导轴承瓦可采用钨金瓦或塑料瓦。

  32、水轮机在各种运行工况时,其稀油导轴承金属轴瓦的温度不应超过70°。塑料轴瓦的温度不应超过50°。

  33、冷却器的试验压力为2倍工作压力,但不小0.4`MP_a`保压60min无渗漏现象。

  34、其他承受水压、油压、气压的部件和管路均需按下列试验压力进行试验。

  35、反击式水轮机顶盖应设置可靠的且采取不同驱动方式的排水设施,并应有100%备用,排水所用的水位控制和信号装置应有十分可靠。



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