首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
立式水轮发电机组主轴轴线的测量与调整,是机组检修或安装中最重要的工序之一,是衡量检修质量的重要指标。轴线调整的不好,机组在运行时,将产生较大的摆度和机械振动,致使各部轴承温度升高,加剧磨损,进而产生恶性循环。严重时,会发生扫膛,甚至造成事故。因此,必须引起检修人员的高度重  相似文献   

2.
随着水电事业的发展,在我国的大型电站中,所用水轮发电机组的容量、尺寸及比转速在不断提高,所采用的材料强度也在不断提高,从而导致水轮发电机组刚度相对降低,因此弄清水轮发电机组的动态特性是必不可少的。利用转子轴承系统动力学,可建立水轮发电机组轮机主轴的数学模型,用以描述水轮发电机组轴系的弯曲振动和对水轮发电机组进行较系统的动力分析。以某电站水轮发电机组为例,建立了水轮发电机组主轴系统稳定性分析的计算模型,利用Riccati传递矩阵法计算了机组的临界转速,并对影响机组轴系临界转速的各个因素进行了计算分析,为以后对大型水轮发电机组的轴系动力特性分析提供参考和技术支持。随着计算机技术的不断发展,以及转子动力学理论的进一步完善,针对大型机械转子系统的动力学仿真将对机组的安全稳定运行发挥越来越大的作用。  相似文献   

3.
压缩空气的应用领域广泛,几乎所有的领域都用到压缩空气。压缩空气在水电站的应用是必不可少的,主要有以下用途:日常检修吹扫用气、水轮发电机组停机制动用气、各种液压系统的液压油灌补气、主阀及水轮机主轴密封用气、机组自动化元件用气及其他用气等。  相似文献   

4.
以混流式水轮发电机组主轴系统为研究对象,应用有限单元法建立包含电磁参数、结构参数和水力参数的混流式水轮发电机组主轴系统全局耦合动力学模型.在此动力学模型基础上,针对水轮发电机组主轴系统转轮处存在横振和扭振的情形,推导通过转轮叶片这一中间传递元件作用在混流式水轮发电机组主轴系统上的水流激励,揭示混流式水轮发电机组主轴系统的振动特性与水流激励之间的内在关系.结果表明:水流激励通过转轮叶片这一中间传递元件作用在主轴系统上,是造成水轮机主轴系统激烈振动的主要原因之一;水流激励不仅与转轮内复杂压力脉动及主轴系统的结构参数有关,而且还与主轴系统的振动特性有关;水流激励和主轴系统的振动相互作用、相互影响,从而使混流式水轮发电机组主轴系统产生流固耦合振动现象.最后通过实例讨论水流激励对混流式水轮发电机组主轴系统动态特性的影响.  相似文献   

5.
文章介绍水轮发电机组轴线结构特点及安装工艺,并重点对轴线调整工作事宜出现的问题进行分析讨论,在NeelumJhelum水电站工程中提出、应用了轴线调整技术创新。  相似文献   

6.
王国洲  黎瑛 《农村电工》2008,16(2):23-23
某电站水轮发电机组为卧式水斗发电机.在运行过程中,前导轴承的轴瓦因受浇铸工艺和环境温度的影响,其表面的巴氏合金有轻微松块和灼伤现象.检修人员对前导轴承的轴瓦进行更换,并做了相应的技术处理,机组投入运行基本正常,但是发电机组主轴有规律地来回径向窜动,并伴有轻微撞击前轴承座靠发电机侧端盖现象.  相似文献   

7.
大型立式泵机组检修质量一般在电机与水泵一起检修、调整的情况下才能得到保证,以扬州二电厂循环水泵机组为例,介绍在特殊情况下,采用非常规性检修方法单独检修电机,不仅可以减轻工作量,缩短检修周期,而且效果也很好。  相似文献   

8.
薛允连 《农村电工》2003,11(5):30-30
1水电站调相运行的两种方式1.1水轮发电机组不分开。将未分开的水轮发电机组作调相运行,其运行操作、维护管理十分方便易行。首先开启水轮机导水叶,使机组启动转速逐渐达到额定值。按照发电机运行时的并列步骤及操作方法,将机组并入电网运行。随之将水轮机导水叶逐渐关小直至全关,停止向水轮机供水。根据电网的无功余、缺状况,调整发电机转子励磁电流的大小,使机组处于“过激”或“欠激”状态下运行,机组便根据电网的需要输出感性或容性无功,以弥补电网无功的不足。1.2水轮发电机组分开。对较长时间或专门用作调相运行的水轮…  相似文献   

9.
以混流式水轮发电机组主轴系统为研究对象,用有限单元法建立系统的非线性全局耦合动态方程,并在此动态方程的基础上,运用模糊优化理论,建立以主轴系统动态性能为目标函数、以主轴系统的结构参数为设计变量、具有模糊约束的优化设计数学模型,给出求解此模型的方法,并通过实例对其进行仿真。仿真结果表明:所采用的模糊优化方法体现了主轴系统约束条件的模糊性,比较符合机组设计的实际情况,为进一步研究混流式水轮发电机组的多目标优化设计提供参考。  相似文献   

10.
两支点卧式水轮发电机组的试点简介沈泽民,骆江潮(浙江省临安县水电局311300)单机容量在500kW以下的两支点卧式水轮发电机组(简称两支点机组)与三支点卧式水轮发电机组(简称三支点机组)相比,由于其优点明显,在国外已广泛运用。而我国在设计、制造、运...  相似文献   

11.
科技博览     
我国首套水轮机组状态监测与诊断系统开发成功在福建省研究开发成功的国内首套水轮发电机组状态监测与诊断系统,填补了我国在该项科技领域的一项空白。该系统采用了当前国际、国内最先进的水轮机空化(汽蚀)在线监测、发电机磁场强度在线监测、发电机电气稳定性实时监测等先进技术,在水轮发电机组上建立一套机组状态监测与跟踪分析系统,实现对主机(包括水轮机和发电机)的在线监测功能实时反映机组运行状态,提供检修指导;并将数据上网,在异地能有效地对机组状态进行监测分析,读取相应的自动诊断状态报告,以尽早发现潜伏性故障,提出预…  相似文献   

12.
以某水电站混流式水轮发电机组为例,通过求解雷诺方程对机组各导轴承进行求解得到轴承动力参数;利用CFD全流道数值模拟计算了水力不平衡力;采用Muszynska模型用平均流速描述转轮密封力得到转轮上冠、下环密封的等效刚度和阻尼;建立转动部件用于分析的动力学模型,分析了机组在正常运行工况和飞逸工况下的振动特性。通过对机组转动部件在水力、电磁不平衡力以及机械力耦合作用下动力特性分析,得到了机组的前六阶模态、振型以及机组轴线的振动情况,对水轮发电机组转子系统的设计有一定的指导意义。  相似文献   

13.
自动保持水轮发电机组轴承的正常润滑,是机组自动化的一个重要内容,也是保证机组安全运行的必要条件。我地区一水电站,4台1600kW 卧轴水轮发电机组,其润滑方式为压力油润滑。压力油系统设置有两台油泵,一台是与水轮发电机组同轴的机械油泵,另一台是电动油泵,两管路之间各加一逆止阀隔离。按原设计,机组在额定转速或接近额  相似文献   

14.
一立式水轮发电机的轴承立式水轮发电机的轴承(如图1所示),是推力轴瓦支撑着几十吨乃至上百吨的水轮发电机组的转功部分旋转,它的荷重是很大的,需要良好的润滑条件和足够的散热能力,将其旋转中产生的热量带走。一般是用一个油槽盛有足够数量的透平油,将推力瓦浸泡起来,以达到润滑和散热的目的。这样,油槽内既有转动的主轴穿过,又有将转动部分重量传递给基础固定部分的构件,这就决定了油槽止油筒的结构形式,同时上口油面是敞开的(见图1)。  相似文献   

15.
装置立轴轴流式水轮发电机组的小型水电站,当检修水轮机时,为排除蜗壳积水,水轮机制造厂均随机配给蜗壳放水阀。放水阀一般布置在蜗壳 Y 与 X 座标范围内,这种蜗壳放水阀,在运行中有如下缺点:①由于阀杆穿过蜗壳,机组运转时受到水流的冲击,在长期运行中,  相似文献   

16.
模糊故障诊断在水电机组中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
根据水轮发电机组的振动特点,本文探讨了适合于水轮发电机组的振动故障诊断方法,提出了将模糊技术应用于水轮发电机组振动故障诊断的思想,简要阐述了模糊故障诊断的基本原理,列出了水轮发电机组的征兆集和故障集,并根据征兆集和故障集的相互关系,提出了相应的模糊关系矩阵。最后通过模糊关系矩阵的运算,确定水轮发电机组的故障模糊向量。并以实际机组的振动故障为实例,验证模糊故障诊断方法的可行性和优越性。  相似文献   

17.
水轮发电机组经济运行是水电站经济运行的基础,水电站经济运行必须通过水轮发电机组经济运行来实现。在保证电力系统发、供电安全、可靠的前提下,水电站以获得最大经济效益为目标,按该目标来确定机组的最优运行方式。  相似文献   

18.
基于虚拟仪器开发平台的中小型机组在线振动监测系统   总被引:1,自引:1,他引:1  
为保护水秘机组安全运行,对机组的振动进行在线监测是十分重要的,介绍了美国NI公司的虚拟仪器开发平台Labwindows/CVI,针对中小型水轮发电机组振动在线监测的特点,研制出功能较为完善,且经济实用的适合于中小型水轮发电机组在线振动监测系统,并讨论了该系统硬件,软件的配置,结构和功能。  相似文献   

19.
通过对南桠河姚河坝水电站3F水轮发电机组的测试,对机组的稳定性水平及振动状态进行了评价,探讨了影响机组振动的因素,并提出了机组运行和检修中应注意的问题。结论认为:发电机转子存在一定的质量不平衡,机组运行中振幅值较小;机组大轴在法兰处做弓状回旋,呈折线连接;下导、水导轴承轴瓦间隙不均匀,在Y方向间隙大于X方向间隙。  相似文献   

20.
郝建  宋小东 《南方农机》2019,(8):117-117
水轮发电机组具有调峰、调频和事故备用的作用。系统要求水轮机组能快速及时并网。目前随着水轮发电机设备发展,水轮发电机组的自动准同期并网技术相当成熟,水轮发电机组的制造技术也相当成熟和稳定。文章针对小山口二级水电站1号水轮发电机组主轴密封冒烟的制造、安装方面的原因及处理方法进行解析,对其他水电站有很好的借鉴作用。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号