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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 171 毫秒
1.
本文介绍了大型立式斜流泵驱动电机设计中的一些特殊问题及处理方法,在3600KW、16极电机设计中,与国外同类电机相比,振动小,噪音低,运行稳定。电机通过实现运行,表明设计是成功的。  相似文献   

2.
谭紫华 《广东电力》2010,23(3):69-72
空冷机组采用与湿冷机组相同的配置方案时会造成水环泵耗电量高、噪音超标、汽蚀损坏,甚至可能影响电厂的正常运行,为此,提出通过合理配置水环泵的总数量和运行数量,采取变频调速来调节水环泵的性能,在空冷机组水环泵的入口加装大气喷射器,合理控制真空系统的严密性等措施,以使水环泵的抽气性能更好地符合系统的要求,并高效可靠地运行。  相似文献   

3.
压缩机脚垫是空调系统必不可少的关键物料,在压缩机运转过程中,电机旋转引起系统的振动、噪音问题对其可靠性、稳定性影响很大,用于支撑压缩机的脚垫可有效降低压缩机的振动,减弱噪音。通过对比选择合适形状、材料的压缩机脚垫,对空调系统噪音、振动有着非常重要的影响。本文通过测试对比不同材料的压缩机脚垫在同一空调系统中的系统运行噪音、振动情况,来说明压缩机脚垫关键参数:硬度和弹簧系数与空调器系统噪音和振动之间的关系。  相似文献   

4.
介绍了广西某发电厂循环水泵在运行中突然振动大的经过及解体检查情况,找出导致水泵振动大的主要原因是导叶体受到海水腐蚀导致动静配合面间隙变大。通过对导叶体修复处理,消除了循环水泵振动噪音异常增大的缺陷。  相似文献   

5.
<正> 齐鲁石化热电厂5号机配备2台沈阳水泵厂生产的DG270—140C型电动定速给水泵,在启动调试中出现了异常振动、动静卡住、部套选型不当等严重影响泵组运行和安全的一系列问题。这些情况反映了中小机组建设中的一些薄弱环节,值得有关单位重视和借鉴。1 再循环管路节流孔板选型不当 设计单位选择了DG270—140B型泵的节流组件用于DG270—140C型泵,B型泵的额定流量为270m~3/h,而C型泵的额定流量为440m~3/h,后者是前者的1.63倍。原B型泵的节流组件设计流量为75m~3/h,用于C型泵显然偏小。试运中发现,由于再循环流量太小造成了孔板后过热水汽化,引起再循环管路振动和噪音的增大。  相似文献   

6.
一、引言小功率驱动微电机在家用电器产品中的应用日趋广泛,其中单相罩极异步电动机在驱动风叶的各种电器装置中为数不少,具有噪音低,振动小、制造方便、使用寿命长、技术性能稳定等优点.但在成批生产过程中,往往由于某一部件的制造质量问题,导致整个电机在运行时产生“死角”,影响用户的正常使用.严重的还会造成电器产品的烧坏。  相似文献   

7.
张丰 《电机技术》2012,(6):39-40
催化重整车间芳烃抽提装置热载体泵长期处于低阀位运行,造成系统能源利用率低,浪费严重。同时,由于机泵长期处于高速运转状态,泵端振动居高不下。热载体泵经变频调速改造后,实现了节能,机组振动也明显降低。  相似文献   

8.
《华东电力》2013,(2):417-419
通过对AP1000蒸汽发生器和大亚湾核电站蒸汽发生器进行对比,从结构、运行参数和工作性能方面分析了两系统之间的差异。指出了AP1000蒸汽发生器在结构上有既高且细的特点,U型管排列呈三角形,蒸汽发生器连接两个冷却剂泵。在运行参数上表现出换热面积大的特点,从而产生的热应力小。在工作性能上体现出U形管换热性能强,振动性能优良的特点,能够满足高功率核电站设备要求。但就泵与蒸汽发生器连接方式的性能,还需进一步研究。  相似文献   

9.
针对凝泵电机变频运行中出现的振动问题进行分析。测试了电机单转和连泵转两种状态下的振动随转速变化特性,指出振动主要是由电机转子和泵转子共同引起的。变频降速运行时,系统处于共振状态,导致振动对不平衡力敏感。针对电机转子和泵转子上的不平衡量,分别开展了动平衡试验,有效地降低了机组在整个变频转速区域内的振动。  相似文献   

10.
概要介绍了200NG70Ⅳ5型灰渣泵的研制和工业性运行情况,指出该泵运行平稳、噪声低、振动小,可以成功地用于大流量五级串联的电厂除灰系统。  相似文献   

11.
《电源世界》2011,(9):51-54
地面直驱式螺杆泵是在螺杆泵基础上发展而成的抽油机械,采用永磁同步电机带动光杆直接驱动井下螺杆泵,减少了机械减速器和皮带减速器,效率很高。本文介绍了英威腾GOODRIVE300开环矢量型变频器在地面直驱螺杆泵上的应用,其控制性能可靠,节能效率高。本文仅以37kW的GOODRIVE300变频器为例进行分析,并为地面直驱式螺杆泵的节能改造提供应用方案。  相似文献   

12.
某些300 MW机组顶轴油系统实际运行中容易出现油压低,油泵出力不足,顶轴机构振动和噪音大,甚至油管爆裂及烧瓦等问题,其原因为顶轴油泵柱塞件磨损及密封件密封不严易泄漏等。为此,在超(超)临界机组顶轴油系统上选用性能可靠的进口柱塞泵来替国产柱塞泵,在顶轴油泵进出口处设置过滤器以保证油质清洁度防止轴承磨损,在顶轴油泵出口安装逆止阀等,解决了顶轴系统油压低等问题。  相似文献   

13.
针对抱子石水电厂压油装置油泵启动时存在振动和噪音这一情况,从组合阀、油泵结构和工作原理等方面进行分析。通过更换油泵吸油管与外缸连接法兰“O”型密封圈和调整组合阀减载时间,达到消除振动和噪音、延长油泵使用寿命的目的,取得了很好的效果。  相似文献   

14.
蔡玲 《发电设备》2014,(4):283-284
某电厂真空泵在运行中存在噪声大、振动较大、真空度不高和汽蚀较严重的现象,为此提出对真空泵加装前置式大气喷射器的改造建议。结果表明:加装前置式大气喷射器后,消除了噪声和振动,提高了真空泵的极限抽吸压力,防止了真空泵汽蚀,起到了保护真空泵的作用,保证了机组真空系统安全稳定运行。  相似文献   

15.
简要介绍了一种冷冻机专用高压高速开启式三相异步电动机的设计,重点突破高效节能、高功率密度、结构紧凑、低振动、低噪声等电机的设计难点,综合考虑电动机的主要性能参数(效率、功率因数、起动电流、温升、噪声、振动等),在电磁和绝缘设计方面进行优化,采用减薄绝缘措施,引入梯形线圈设计;结构设计以产品可靠性为前提进行突破和改进,优化风路结构,降低机械耗和机械噪声。产品的测试数据验证了该产品的技术先进性。  相似文献   

16.
三相屏蔽电机是屏蔽电泵专属特种电机,该电机的性能优劣对系统振动噪声有很大影响。屏蔽电机气隙内的旋转磁场在定子屏蔽套中感应出涡流,除产生屏蔽套涡流损耗外,该涡流还将与气隙合成磁场相互作用形成径向和切向高频电磁激振力。考虑到定子屏蔽套是薄壁件,与定子齿冠间存在一定的安装间隙,所以在电磁激振力下定子屏蔽套将产生电磁振动和噪声。首先从解析的角度推导得到了径向和切向电磁激振力的数学表达式,进而采用有限元法计算定子屏蔽套典型位置点磁通密度时间谐波和圆周方向上磁通密度空间谐波分布规律及谐波含量,得到了不同屏蔽套材质时的涡流电流密度分布。计算了定子屏蔽套采用哈氏合金时的电磁激振力变化曲线,并与解析计算结果进行了横向对比,验证了解析计算的正确性。最后,计算分析定子屏蔽套的工作模态和在电磁激振力作用下的机械形变,为后续屏蔽电机的减振降噪提供理论依据。  相似文献   

17.
电动汽车牵引用永磁同步电机要求具有低速大转矩和高速恒功率的运行能力,低速大转矩运行工作点的大电流和高速弱磁导致的磁场畸变可能会导致作用于电机结构的电磁力幅值增大,容易引发较大的电磁振动噪声,从而影响电动汽车的NVH性能。本文基于Ansys多物理场有限元分析平台,研究一台20k W车用永磁同步电机的电磁噪声特性。分别建立电机的电磁场有限元模型和定子结构的3D模态有限元模型,通过仿真得出作用于电机定子齿部的电磁激振力和电机结构的低阶径向模态频率;从电磁力和电机结构两方面分析可能引发较大电磁噪声的主要来源。通过对电机定子结构的振动响应有限元仿真,得到电机定子结构的振动响应频谱;最后通过声场的有限元仿真分析车用永磁同步电机的电磁噪声特性。  相似文献   

18.
针对某火厂C300/220—16.67/537/537型汽轮机高压调节汽门阀杆的断裂情况,通过宏观检查、化学成分分析、金相分析和机械性能分析等常规检查,排除了阀杆材质和性能因紊的影响。从阀杆的结构和阀杆在工作中的受力情况判断,阀杆断裂是螺纹根部加工尖角严重导致的应力集中、在变工况下运行形成的长期低频振动、阀杆套与阀杆之间间隙的增大和螺纹根部表面的氮化处理等共同作用的结果,并针对阀杆断裂的原因提出了针对性的建议。  相似文献   

19.
针对某电厂700 MW汽轮机高压调节阀(governing valve,GV)出现高振动、高噪声的现象,从外振动源传导、伺服控制机构调节性能、部件间隙、蒸汽流动冲击及共振等方面进行分析,得出半球形阀芯容易造成GV振动大的结论。将阀芯由半球形更换为平底凹口形,对改造前后的阀杆和油管振动值进行对比,结果说明采用平底凹口形阀芯能有效降低GV的振动和噪声。  相似文献   

20.
宋莉 《电机技术》2011,(6):19-22
地面直驱式螺杆泵,采用永磁同步电机带动光杆直接驱动井下螺杆泵,去除了机械减速器和皮带减速器,效率大为提高.文章介绍了英威腾GOODRIVE300开环矢量型变频器在地面直驱螺杆泵上的应用,其控制性能可靠,节能效率高.  相似文献   

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