丰满水轮机尾水管更新改造

来源 :第20次中国水电设备学术讨论会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lumuming
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
通过对水轮机尾水管钢衬脱落原因分析,结合水轮机过流部件的结构特点,介绍丰满发电厂对水轮机尾水管钢衬加固与处理的方法,为水轮机尾水管钢衬更新改造探索出了一条新路.为了彻底解决尾水管里衬钢板脱落问题,防止老水轮机尾水管里衬钢板再次发生脱落,在“丰满发电厂3#机组水轮机尾水管加固可行性数值计算”、“丰满3#机组水轮机尾水管钢衬金属结构设计”的基础上,结合3#机组水轮机转轮更换,对原尾水管钢衬进行更新改造。提出了水轮机尾水管改造前后进行数值计算,钢衬形线现场实测,尾水管钢衬型线图及展开图设计,制造与预装,尾水管更换施工图设计以及尾水管钢衬加固改造施工的策略。
其他文献
本文分别就水力机械压力脉动的测试位置选择、采集方法及对测试分析结果的应用和解读进行了探讨.就压力脉动的测量位置而言,本文推荐将混流式水轮机尾水管测量位置确定在转轮出口下0.5D2,轴流式和贯流式水轮机明确在叶片轴线后某确定距离;关于压力脉动的测量方式,本文除提出提高模型试验的采集频率外,还就传感器和采集方式的选择提出了建议,以避免台阶波的出现;在压力脉动的分析处理中,还提出了缩短模型压力脉动时域曲
为保证水轮发电机组在高海拔条件下运行时的安全可靠性,降低发电机设计制造成本,通过大量研究分析,并结合西藏旁多水电站的实际情况,成功开发出了经济、实用、安全、可靠的新技术.这些技术的开发应用,有效地解决了高海拔条件下水轮发电机材料的选取、通风冷却计算、绝缘防晕及电气性能等技术难题.
本文主要介绍了新疆地区30多座小型水电站水轮机磨蚀调研的情况.调研涉及河流泥沙情况、机组参数与运行情况、材质与磨损状况、大修周期及抗磨防护措施等内容,并提出了减少泥沙过机,改进部件的结构,采用表面防护抗磨措施,并取得了较好效果,很多经验值得借鉴.
2013年6月到2014年6月,溪洛渡水电厂右岸进行了机组启动试运行工作,三峡集团公司溪洛渡机电安装项目部和华中科技大学能源学院水机测试课题组负责进行了启动试运行过程中的稳定性试验.本文介绍了试验标准、规程和测点布置情况,阐述了试验方案和具体实施流程,重点分析了动平衡试验、过速和甩负荷试验以及变负荷试验等关键项目.整个试验过程,配重和其他机组的调整与整定措施效果显著,各项监测数据正常,绝大部分机组
黑麋峰抽水蓄能电站首次利用经验模态分析法(Empirical Mode Decomposition,EMD)应用于机组甩负荷试验中,通过对实测压力信号进行频谱分析和逐级分解,分别获取历次甩负荷试验的实测均值压力、压力脉动的频谱特性及各频率段压力脉动值,利用实测均值压力与计算均值进行对比分析,获取计算误差;通过对实测结果的频谱分析,为下一步甩负荷试验提供了准确预测.经过对球阀进口、蜗壳进口以及尾水管
水电行业对水力发电机组的检修一直沿用点检定修制度,虽然20世纪90年初期提出机组状态性检修,但经过近20年的发展,一直没有推广,主要原因是缺乏可量化的能直接定位缺陷的状态评价办法.本文根据峡江电站的机组特点提出了一套状态评价的实施办法,能够通过现有的PSTA2100系统数据记录和评价方法,直接推断机组运行状态,确定机组是否需要进行检修,以及检修的具体项目,从而精修细修机组.
抽水蓄能电站双机相继甩全负荷工况中,尾水管最小压力可能低于水的饱和蒸汽压,此时机组尾水管内发生水柱分离弥合现象.本文建立了抽水蓄能电站管路系统的水柱分离弥合计算模型,对单管水柱分离弥合现象及某抽水蓄能电站管道系统可能出现的水柱分离弥合现象进行了计算分析.计算结果表明,对于单管与电站管道系统,当不考虑水柱弥合时,计算得到的管道中的负压越小,而且压力低于饱和蒸汽压的持续时间越长,发生水柱分离又弥合后产
在水利水电工程中水轮机模型综合特性曲线表征对应型号水轮机的各种运行工况参数.因此,准确获取此类工程曲线的数学表达,实现各运行工况参数矢量化,对水轮机的选型设计有至关重要的作用.本文针对图形曲线矢量化追踪获得的有序数据点列提出了一种基于非均匀三次B样条拟合的数据压缩方法.以矢量化追踪后的曲线图像素点为误差评估,通过自适应节点添加保证拟合曲线不超过1个像素误差.通过存储曲线类型、控制节点、弦长参数等数
轴瓦温度保护是水轮发电机组重要的非电量保护.针对溪洛渡电站机组容量大、转速快、温度测点多的特点,欲降低测温电阻的故障率,避免电阻引线因长期在油槽中浸泡以及快速的油流冲击而老化、开裂、断线等,就必须突破传统,采用新技术、新工艺,形成新的综合解决方案.测温电阻广泛应用在水轮发电机组轴承温度监测及保护方面,为水轮发电机组安全稳定运行提供安全有效的保障。溪洛渡电站机组转速快、容量大、温度测点多,通过综合运
向家坝电站总装机容量6400MW,是电网重要的调峰调频电站.电站稳定的功率输出是电网安全稳定运行的可靠保障.投运自动发电控制(AGC)是稳定全厂功率输出、机组经济运行的重要手段.本文依据向家坝电站AGC设计原理,介绍了向家坝电站AGC功能实现方式、边界条件以及集控运行方式下的AGC控制权切换,并对AGC运行方式、安全策略进行了一系列优化:向家坝电站AGC通常运行在负荷曲线模式,由负荷曲线自动调节全