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潜水泵:旋流式叶轮和流道式叶轮区别
平凡的生人
1.叶轮结构型式: 叶轮的结构分为四大类:叶片式(开式、闭式)、旋流式、流道式、(包括单流道和双流道)螺旋离心式四种,开式半开式叶轮制造方便,当叶轮内造成堵塞时,可以很容易的清理及维修,但在长期运行中,在颗粒的磨蚀下会使叶片与压水室内侧壁的间隙加大,从而使效率降低。并且间隙的加大会破坏叶片上的压差分布。不仅产生大量的旋涡损失,而且会使泵的轴向力加大,同时,由于间隙加大,流道中液体的流态的稳定性受到破坏,使泵产生振动,该种型式叶轮不易于输送含大颗粒和长纤维的介质,从性能上讲,该型式叶轮效率低,最高效率约相当于普通闭式叶轮的92%左右,扬程曲线比较平坦。 2.旋流式叶轮: 采用该型式叶轮的泵,由于叶轮部分或全部缩离压水室流道。所以无堵塞性能好,过颗粒能力和长纤维的通过能力较强。颗粒在压水室内流动靠叶轮旋转产生的涡流的推动下运动,悬浮性颗粒本身不产生能量,只是在流道内和液体交换能量。在流动过程中,悬浮性颗粒或长纤维不与叶片接触,叶片多磨损的情况较轻,不存在间隙因磨蚀而加大的情况,在长期运行中不会造成效率严重下降的问题,采用该型式叶轮的泵适合于抽送含有大颗粒和长纤维的介质。从性能上讲,该叶轮效率较低,仅相当于普通闭式叶轮的70%左右,扬程曲线比较平坦。 3.闭式叶轮: 该型式的叶轮正常效率较高。且在长期运行中情况比较稳定,采用该型式叶轮的泵轴向力较小,且可以在前后盖板上设置副叶片。前盖板上的副叶片可以减少叶轮进口的旋涡损失和颗粒对密封环的磨损。后盖板上的副叶片不仅起平衡轴向力的作用,而且可以防止悬浮性颗粒进入机械密封腔对机械密封起保护作用。但该型式叶轮的无堵性差,易于缠绕,不宜于抽送含大颗粒(长纤维)等末经处理的污水介质。 4.流道式叶轮: 该种叶轮属于无叶片的叶轮,叶轮流道是一个从进口到出口的一个弯曲的流道。所以适宜于抽送含有大颗粒和长纤维的介质。抗堵性好。从性能上讲,该型式叶轮效率高和普通闭式叶轮相差不大,但用该型式叶轮泵扬程曲线较为陡降。功率曲线比较平稳,不易产生超功率的问题,但该型叶轮的汽蚀性能不如普通闭式叶轮,尤其适宜用在有压进口的泵上。 5.螺旋离心式叶轮: 该型叶轮的叶片为扭曲的螺旋叶片,在锥形轮毂体上从吸入口沿轴向延伸。该型叶轮的泵兼具有容积泵和离心泵的作用,悬浮性颗粒在叶片中流过时,不撞击泵内任何部位,故无损性好。对输送物的破坏性小。由于螺旋的推进作用,悬浮颗粒的通过性强,所以采用该型式叶轮的泵适宜于抽送含有大颗粒和长纤维的介质,以及高浓度的介质。在对输送介质的破坏有严格要求的场合下具有明显的特点。 综上所述,无论任何系列的污水泵只是不同型式的叶轮和不同型式压水室根据输送介质和安装等要求的一种组合,只要叶轮和压水室能做到优化配置。泵的各种性能就会得到保证。
2023-11-13
1条回答
问
求组水轮发电机的参数!!!
匿名
发电机组惯性时间常数(转子飞升时间常数)是指发电机的转轴上加额定转矩后,转子从停顿状态加速到额定转速所需要的时间。 发电机组惯性时间常数越小,说明转子越易加速,超速可能性越大,发电机组惯性时间常数的大小与机组额定功率的比值成反比。 水轮发电机主要技术参数为: 发电机额定功率因数cos φ=0.9 发电机转子转动惯量GD2>48 000 t.m2 发电机直轴暂态电抗X′d<0.32 发电机直轴次暂态电抗X〃d>0.18 发电机额定转速n=150 r/min 举例说明: 水布垭电站是清江干流开发中的龙头电站,坝址位于湖北省恩施州巴东县水布垭镇,上距恩施市117 km,下距隔河岩电站92 km。电站正常蓄水位400 m,总装机容量为4×400 MW,保证出力为310.5 MW,属多年调节电站,是华中电网一个不可多得的调峰电源。 水布垭电站送电华中电网,主要供湖北省用电。根据其供电范围,推荐采用如下的电站接入系统方案:电站采用500 kV一级电压接入系统出线3回,其中1回接至右换,1回接至潜江500 kV变电站,另一回备用。 1 水轮发电机励磁方式与参数选择 1.1 发电机励磁方式 可供水布垭电站发电机选择采用的励磁系统有它励可控硅励磁系统或自并励可控硅励磁系统两种。 它励可控硅励磁系统主要的优点是在发电站出口附近发生短路故障时,强励能力强,有利于提高系统的暂态稳定水平,在故障切除时间比较长、系统容量相对小的50、60年代这一优点是很突出的。但是,随着电力系统装机容量的增大,快速保护的应用,故障切除时间的缩短,它励可控硅励磁系统的优势已不是很明显。自并励可控硅励磁系统的优点是结构简单,元部件少,其励磁电源来自机端变压器,无旋转部件,运行可靠性高,维护工作量小。且由于变压器容量的变更比交流励磁机的变更更简单、容易,因而更经济,更容易满足不同电力系统、不同电站的暂态稳定水平对励磁系统强励倍数的不同要求。 它励可控硅励磁系统的缺点是由于交流励磁机是非标准产品,难以标准化,即使是同容量的水轮发电机,由于水头、转速的不同,强励倍数的不同,交流励磁机的容量、尺寸也不同,因此,价格较自并励可控硅励磁系统贵。另外它励可控硅励磁系统与自并励可控硅励磁系统相比较,元部件多,又有旋转部件,可靠性相对较低,运行维护量大。自并励可控硅励磁系统的缺点是它的励磁电源来自发电机端,受发电机机端电压变化的影响。当发电机机端电压下降时其强励能力下降,对电力系统的暂态稳定不利。不过随着电力系统中快速保护的应用,故障切除时间的缩短,且自并励可控硅励磁系统可以通过变压器灵活地选择强励倍数,可以较好地满足电力系统暂态稳定水平的要求。 综合考虑技术和经济两方面因素,推荐在水布垭电站发电机组采用自并励快速励磁方式。为验证其正确性,通过稳定计算研究了水布垭水电站满发时发电机组采用自并励励磁方式的稳定情况,计算结果表明,水布垭电站发电机组采用自并励励磁方式可满足系统稳定的要求,但必须同时加装电力系统稳定器(PSS)。1.2 发电机参数选择 水布垭电站总装机容量1 600 MW,单机400 MW,长江水利委员会设计院参考国内有关厂家的设备清册初选水轮发电机主要技术参数为: 发电机额定功率因数cos φ=0.9 发电机转子转动惯量GD2>48 000 t.m2 发电机直轴暂态电抗X′d<0.32 发电机直轴次暂态电抗X〃d>0.18 发电机额定转速n=150 r/min1.2.1 发电机功率因数 发电机功率因数的选取与输电距离、输电方式和电力系统的负荷特性都有较大关系。功率因数是水轮发电机的重要参数之一,在输出有功功率一定的条件下,它对发电机的造价和效率、对系统的无功功率平衡和稳定性以及发电机的过负荷能力均有较大影响。一般说来,在发电机额定功率已定的条件下,提高额定功率因数,可提高发电机有效材料利用率,减轻发电机总重量,降低发电机造价;而减小额定功率因数就增大了发电机的容量,因而要增大发电机的尺寸和材料消耗,造价也就增加。另一方面,水轮发电机的功率因数的选择也要充分考虑系统的无功需要。由于水电站一般远离负荷中心,选择发电机的功率因数时,还应考虑到无功功率能否送出去,电压是否满足要求等技术条件。总的来说,究竟是降低发电机额定功率因数合理,还是在系统中装设补偿装置合理,是一个技术经济综合比较的问题。此外,在研究中还要考虑超高压远距离输电线中大量的充电功率对选择发电机额定功率因数的影响。 水布垭电站通过2回(1回至右换,1回至潜江)500 kV线路往系统送电,其中电站至潜江线路距离为230 km,需在电站侧装设150 MV.A高压并联电抗器。潮流计算结果表明,在大方式下,为保证机端和高压母线的电压质量,发电机功率因数应控制在0.9~0.92,若发电机功率因数为0.875,则机端电压超过1.05 pu;若发电机功率因数高于0.92,则高压母线电压降低,不利于电站电力送出。小方式时,为满足系统调峰需要,发电机出力为0。其它运行方式发电机功率因数应在0.9和1之间。 水布垭电站额定cosφ的选取计算结果见表1。 表1 水布垭电站额定功率因数选取计算表 运行方式 机端电压U/pu 高压母线电压U/kV 有功功率P/MW 无功功率Q/MV.A 功率因数/cosφ 丰水大方式 1.03 520.7 1 520 710.2 0.906 1.025 515.9 1 520 605 0.93 1.05 524.2 1 520 841 0.875 枯水大方式 1.04 523.3 1 140 532.6 0.906 1.025 518.5 1 140 402.4 0.94 1.06 526.8 1 140 630.7 0.875 综合上述水布垭电站对额定cosφ的要求、cosφ变化时对发电机造价的影响以及其他水电站的运行经验,水布垭电站水轮发电机额定功率因数选为0.9较为适宜。为使系统运行灵活,要求发电机也能在较高的功率因数下运行,即水布垭电站机组cosφ应能在0.9~1时安全稳定运行。为使水布垭电站能有较强的无功功率吞吐能力,以适应系统运行方式变化(特别是右岸换流站),其发电机最好具有进相运行的能力。1.2.2 转动惯量 转动惯量GD2是发电机转动部分的重量与其惯量直径平方的乘积。它直接影响到发电机在甩负荷时转速升高率和系统负荷突然变化时的运行稳定性,GD2愈大,机组转速升高愈小,电力系统运行稳定性愈高,但GD2过大,将使发电机重量增加,从而导致成本过高。 以机组本身为基准的惯性时间常数为: 式中 T′j——以机组本身功率为基准的惯性时间常数,s;GD2——发电机转子的转动惯量,t.m2;n——发电机转子的额定转速,r/min;S——发电机组的额定功率,MV.A。 根据上式,如取: GD2=48 000 t.m2 则以水布垭机组本身功率为基准的惯性时间常数为: T′i=6.65 s 考虑水轮机的影响,实际稳定计算时的惯性时间常数为: Tj=1.1×6.65=7.32 s 以GD2=48 000 t.m2为基点,并以水布垭电站出线三相短路故障稳定计算作为典型方式来研究水布垭机组惯性时间常数变化对系统稳定的影响,见表2。 从计算结果可以看出,机组转动惯量的增大可减小电网内发电机相对角的角度,系统最低电压也有所提高,对稳定有一定好处。 综合前述稳定计算结果和GD2值对发电机造价的影响因素,GD2宜采用48 000~52 000 t.m2,相应的惯性时间常数为6.65~7.22 s(未考虑水轮机影响)。1.2.3 发电机直轴暂态电抗 另一个对发电机型式、尺寸及重量有较重要影响的参数是暂态电抗X′d,通常由电力系统稳定计算确定,作为机电设计的前提条件。 表2 GD2变化对稳定的影响 序号 转动惯量GD2/t.m2 偏离基准值/% 惯性时间常数Tj/s(包括水轮机) 故障线功率P/MW 故障地点及形态 稳 定 情 况相对角/(°) 最低电压/kV 1 57 600 20 8 .79 678.6 水布垭—右换首端三相短路 全网发电机最大相对角108.86全网在故障恢复后最低电压0.678 5 2 52 800 10 8.06 678.6全网发电机最大相对角111.22全网在故障恢复后最低电压0.678 2 3 48 000 0 7.32 678.6全网发电机最大相对角113.82全网在故障恢复后最低电压0.678 0 4 43 200 -10 6.59 678.6全网发电机最大相对角116.75全网在故障恢复后最低电压0.677 6 5 38 400 -20 5.86 678.6全网发电机最大相对角120.11全网在故障恢复后最低电压0.677 2 6 57 600 20 8.79 921.4 水布垭—潜江首端三相短路 全网发电机最大相对角98.55全网在故障恢复后最低电压0.679 4 7 52 800 10 8.06 921.4全网多发电机最大相对角99
2023-09-17
2条回答
问
水轮发动机组的知识?
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水轮发电机组是由水轮机和受其驱动的发电机组组成,用来将水体机械能转换为电能的一套机器。常用的水轮机有冲击式、反击式、贯流式和可逆式。发电机则均采用同步发电机。由于水电站的自然条件和工况各异,水轮发电机组的容量和转速变化范围很大。可按其尺寸大小和结构特征划分其容量和转速特点水轮发电机与其他发电机相比有一些不同的特点:①它需有较大的飞轮力矩。因此,发电机的转子直径及整机的外形尺寸都比较大。②水电站一般离负荷中心较远,需通过长距高压输电线路向负荷供电。因此,要求水轮发电机有较高的动态稳定和静态稳定特性。③水轮发电机的转子直径大,选用的材料要求又不及汽轮机、燃汽轮机的高。所以,虽然其转速不及后两者,但仍需考虑万一达到飞逸转速时对材料强度的要求,以保证其可靠性。 基本数据:水轮发电机组的基本数据包括额定容量、额定电压、额定功率因数、电抗与短路比、飞逸速度、飞轮力矩等。 额定容量通常以兆伏安或千伏安计。水电站选择机组容量和台数需考虑枢纽布置,电力系统运行的要求,机组在系统中调度的灵活性,设备制造、运输、安装、造价等多种因素。在保证电力系统运行安全、灵活的条件下,采用单机容量较大、台数较少的方案有利机组的高效率,并可简化水电站的枢纽布置,加快施工进度和总投资。但通常不少于两台。 额定电压它的选取要从额定容量、电磁负荷、电站的技术经济指标及电力系统输配电设备等方面综合考虑。一般来说,在合理范围内,电压取低值,电机的经济指标要好一些。 额定功率因数对它的选择既要考虑发电机的造价、对水电站设备和电力系统无功补偿装置的影响和投资,又要考虑由电站输送无功功率造成的功率损失,同时,还要计及它超过设计水头运行多发电的效益,特别是在建站初期,只有一、两台机组投运(其余机组未装完)以及可能发生弃水的情况下,更应考虑这种运行性的可能性与合理性。大型水电站多处深山狭谷,远离负荷中心,功率因数可适当提高。通常情况下,功率因数取值为0.8~0.9。 电抗包括直轴同步电抗、直轴瞬变电抗和超瞬变电抗。直轴同步电抗(Xd)指机组正常稳定运行时,发电机直轴呈现的电抗。其值为发电机额定相电压和额定相电流之比。减少同步电抗可提高电力系统输送功率的极限,但须增加电机尺寸和造价。超瞬变电抗(X廐)指发电机运行状态突变(如突然短路或自同步合闸时)的暂态过程的起始瞬间,对应电枢反应磁通磁路的磁阻最大、电抗最小。瞬变电抗(X媁)则是在暂态过程中,超瞬变电抗在过程的初始一段时间内迅速增大到某一值。这之后,电抗缓慢增大到同步电抗。X媁的变化对电力系统的静态稳定有重大影响,减小X媁可以提高静态稳定的储备系数,但X媁的变化对动态稳定影响有限。X廐是计算短路电流的重要数据,对选择水电站的电工设备有直接影响。飞轮力矩当电力系统发生故障,水轮发电机突然和系统解列时,由于水轮机导水机构关闭需要一定时间,这一时间内,机组转速将升高。为控制转速上升值,要求水轮发电机具有一定的飞轮力矩(GD)。 它是指发电机转动部分的重量和惯性直径D 的平方的乘积。它直接影响电力系统受到大干扰时所需极限切除时间,对电力系统的暂态过程和动稳定有很大影响。在一定极限切除时间内,GD越大可以提高输送功率。同时GD大,机组甩负荷后转速上升率较低,这可以减小引水钢管的直径,或增加钢管长度。但GD加大会增加发电机重量和造价。
2023-05-31
2条回答
问
水轮发电机如何移轴
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轴线质量不好,严重威胁水轮发电机组的安全、稳定运行。1、轴线测量。检查典型部位的摆度2、轴线处理。计算和处理3、轴线调整。移轴及调整推力受力 推力头的处理,一般采用修刮方法可获得较长时 间轴线不变的效果。修刮工作可直接修刮推力底面(无垫时)或修其结合面间的绝缘垫板。 法兰曲折的处理. 可采用在法兰结合面间加垫或修刮法兰结合面的方法.只要处理工艺正确,处理后一般不再变化。 修刮量及其方位的确定.可根据由盘车成果所绘 制的轴线水平投影求得,修刮面应呈楔形.实际修刮按台阶形进行。加垫厚度应与修刮量相等,但其方向正好相反。 绝缘垫最大刮削量的计算公式为:δ=ΦD/2L 式中δ:绝缘垫的最大刮削量(mm);Φ:法兰或水导的最大净摆度值(mm);D:推力头底面的直径( mm) L:上导到法兰或水导间的距离(mm)(对应净摆度值位置) 绝缘垫的最大刮削方位与最大摆度点的方位相同。
2023-05-31
3条回答
问
水轮发电机是靠什么来刹车的?
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水轮发电机组在停机时当转速降到30%额定转速时投入制动(刹车),一般机组采用制动风闸制动,也有一些小型机组采用电气制动。
2023-05-31
4条回答
问
水轮发电机 运行摆度
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1、功角,功角增大,动态稳定性降低,过了临界点,会失去同步;2、定子端部温度,进相运行时,电枢反应起助磁作用,发电机铁心处于不饱和状态,使定子端部漏磁通增加,引起端部过热。3、电压,进相运行时,发电机吸收无功,电压有所降低。
2023-05-31
4条回答
问
水轮发电机的拆除方案
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请问是立式还是卧式?立式一般是先拆上面励磁机或者集电环、依次是推力头、上机架、发电机转子。定子一般不拆除。
2023-05-31
2条回答
问
水轮发电机选型求助!
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230是老型号了。单位飞逸转速128转/分。最优单位转速约为72转/分,最高效率点约91%。若按你的参数设计水头58米计算,实型最优转速1443转/分,取150转/分,则发电机应取20对磁极数。但是我手头没有52500KW发电机的参数。但是我有一个疑问:为何不选单位流量大一些、转轮直径小一些、转速高一些的新型号水轮机呢?这样可省不少钱呢。
2023-05-31
2条回答
问
水轮发电机的种类及原理是什么
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水电厂的发电机都为同步电机,它能把原动机(水轮机)的机械能转变成电能。当转子被原动机拖动旋转时,定子绕组不断切割磁力线,就在其中感应出电动势。导线切割磁力线能产生感应电动势,将导线连成闭合回路,就有电流通过,同步发电机就是利用电磁感应原理将机械能转变为电能的。 发电机分为直流发电机和交流发电机两大类。后者又可分为同步发电机和异步发电机两种。现代发电站中最常用的是同步发电机。这种发电机的特点是由直流电流励磁,既能提供有功功率,也能提供无功功率,可满足各种负载的需要。异步发电机由于没有独立的励磁绕组,其结构简单,操作方便,但是不能向负载提供无功功率,而且还需要从所接电网中汲取滞后的磁化电流。因此异步发电机运行时必须与其他同步电机并联,或者并接相当数量的电容器。这限制了异步发电机的应用范围,只能较多地应用于小型自动化水电站。 水轮发电机结构形式有以下几种: 1)卧式结构 卧式结构的水轮发电机通常有冲击式水轮机驱动。 2)立式结构 国产水轮发电机组广泛采用立式结构。立式水轮发电机组通常由混流式或轴流式水轮机驱动。立式结构又可分为悬式和伞式。发电机推力轴承位于转子上部的统称为悬式,位于转子下部的统称为伞式。 3)贯流式结构贯流式水轮发电机组由贯流式水轮机驱动。贯流式水轮机是一种带有固定或可调转轮叶片的轴流式水轮机的特殊型式。它的主要特征是转轮轴线采取水平或倾斜布置,并与水轮机进水管和出水管水流方向一致。贯流式水轮发电机具有结构紧凑,重量轻的优点,广泛用于低水头的电站中。
2023-05-31
2条回答
问
水轮发电机有哪些结构组成?
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水轮发电机由转子、定子、机架、推力轴承、导轴承、冷却器、制动器等主要部件组成。定子主要由机座、铁芯和绕组等部件组成。定子铁芯用冷轧硅钢片叠成,按制造和运输条件可做成整体和分瓣结构。水轮发电机冷却方式一般采用密闭循环空气冷却。特大容量机组倾向于以水作为冷却介质,直接冷却定子。如同时冷却定子和转子则为双水内冷水轮发电机组。
2023-05-31
2条回答
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