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主要讲述分段关闭装置的调整及导叶关闭时间的整定对机组安全运行的影响,如何调整分段关闭装置来整定导叶关闭时间,使得机组在甩负荷过程中,其水压上升率和转速上升率能否满足调节保证计算。 相似文献
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文章介绍、分析珊溪水力发电厂机组高水位运行过程中存在的导叶两段关闭装置误动影响满发的问题,和对机组关闭规律进行优化、改造、试验的情况。 相似文献
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用实例说明导叶分段关闭规律在电站调节保证计算中的应用,并讨论了引水系统非恒定流计算中的几个问题,供设计计算时参考。 相似文献
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水轮机调速器通常采用机械可调式节流阀作为分段关闭装置,并使用行程换向阀驱动实现导叶关闭速度的分段控制,以满足水轮机调保计算的要求。但该装置在实际应用中存在着安装、维护、检修以及调整不便、功能稳定性差以及智能化低、不能自我学习自动修正等问题和不足。为此,研究了一种全新的基于比例节流阀的导叶分段关闭自适应控制装置及方法,按照人工设定的导叶开度和导叶分段关闭速度,根据实时自适应的导叶关闭速度与比例节流阀模拟量驱动信号协联曲线,分段控制导叶关闭速度。该控制装置可根据历史经验数据自学习自适应,采用智能优化算法找到最合适的导叶分段关闭拐点所对应的导叶开度和导叶分段关闭速度,实现导叶关闭速度既快且引水管道水锤效应影响又小的目标,有效解决了传统导叶分段关闭装置存在的问题。研究成果可为类似研究提供借鉴与参考。 相似文献
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采用液压集成设计,拐点开度既可机械液压控制,也可电气液压控制,实现了流量的机械分段关闭和电气分段关闭,两者互为冗余、互不干扰,有效地提高了流量分段关闭装置的可靠性和精确性,可应用于各种需要流量分段关闭的控制系统。 相似文献
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天荒坪电站水泵水轮机为可逆式抽水蓄能机组,既可以抽水,也可以发电。水泵水轮机工作水头在525m~610m之间,流量变化范围为40m~3/s~80m~3/s。天荒坪电站1号机组在投产运行一年后,检查发现1号水轮机26个导叶上下端面及顶盖、底环 相似文献
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猴场水电站机组设备采购阶段,业主为充分利用丰水期水量,提出水轮发电机组超10%出力的运行要求。在机组设备的GD~2不能加大时,可采用优化导叶关闭的方法,来满足水电站水力过渡过程计算要求,有效控制机组甩负荷后转速的上升和蜗壳进口压力的增加。 相似文献
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小浪底反调节电站机组励磁系统无法正常建压问题分析 总被引:1,自引:1,他引:0
小浪底反调节电站4台机组自投运以来,励磁系统相继出现无法建压问题,严重影响了机组的安全稳定运行。针对出现该问题的原因提出几种假设,并进行相关试验,最终确认机组励磁系统无法正常建压是由于停机过程中监控系统给予励磁系统的停机令过早复归引起的,将监控程序优化后问题得到解决,确保了机组开机成功。 相似文献
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本文简介百龙滩水电站1号水轮机在试运行期间,由于不合格焊缝导致导叶发生碰卡,造成9号导叶外枢轴扭转、弯曲。通过测试得到了扭转、弯曲的量值,并经应力计算和疲劳强度计算验证了在十年内继续使用是安全可靠的。为尽快使1号机发电,仅对9号导叶按实际产生的扭转变形量,重配拐臂修复 相似文献
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以猴场水电站为例,探讨了小型水电站水轮机导叶关闭规律的优化。在水轮机组的GD2值因制造难度等原因不能加大时,采用导叶关闭的方法,通过优化导叶关闭规律,以满足水电站水力过渡过程计算的要求,从而可以有效地解决机组甩负荷后转速上升和蜗壳进口压力上升的问题。 相似文献
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广州蓄能水电厂A厂和B厂每台水泵水轮机安装20个活动导叶,A厂导叶传动机构采用控制环结构控制,B厂采用单元式接力器控制。根据统计广蓄A、B厂两种不同导叶控制机构的运行情况及故障类型,对比分析两种导叶控制机构的优缺点,并对运行过程中出现的故障进行了相应的结构技术改造,降低了导叶控制系统的故障率,确保机组长久稳定运行。 相似文献
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小山电站1号机水力自动控制阀门改造 总被引:1,自引:1,他引:0
针对小山电站1号机技术供水阀门存在电磁阀卡塞、漏油、阀后压力波动等故障,对蜗壳、钢管取水阀门及减压阀进行了全面改造,改造成以色列多诺特公司生产的30-PR/EL/CV水力自控阀门。改造后设备运行稳定,压力调节精度高,保证了机组的安全稳定运行。 相似文献
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广州蓄能水电厂B厂4台机组自投产以来,多次出现导叶轴套漏水、损坏等问题,尤其8号机组频繁出现G工况启动时导叶拒动故障。通过综合比较分析,决定后续机组大修选用500SP1-SL464铜基镶嵌自润滑轴套替换500SP1-SL401轴套。8号机组于2012年2月完成大修,从实际运行情况来看,目前导叶轴套未发现漏水,导叶静态试验中导叶开关顺畅,机组小修时检查上下抗磨板无摩擦痕迹,导叶端面间隙正常无变化。 相似文献
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运用数值计算的方法,对南水北调东线睢宁二站导叶式混流泵进、出水流道进行了优化水力设计研究;运用流道模型试验的方法对数值计算结果进行了验证,并对泵装置性能进行了预测。研究结果表明:经过优化的进、出水流道水力性能优异,水力损失小,流道效率达到了95.5%,预计泵装置效率可达到82%。流道模型试验的结果与数值计算的结果基本一致。 相似文献