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相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 531 毫秒
1.
溧阳发电电动机发电机工况额定容量为277.8MVA,电动机工况额定输出功率为269MW,额定转速300r/min。设计采用外加泵外循环推力及下导轴承润滑冷却方式。本文重点介绍该发电电动机推力及下导轴承外循环冷却系统设计。  相似文献   

2.
发电电动机是抽水蓄能机组的关键设备,机组频繁的变工况运行提高了对发电电动机端部绕组和结构件的电磁、机械性能要求,增加了其设计难度。准确计算其端部磁场及结构件损耗是绕组和结构件设计的前提,也是预判机组能否稳定运行的依据。针对抽水蓄能机组发电电动机整机数值分析困难的现状,提出2D-3D耦合、运动-电磁耦合的时步有限元法,并以一台280MW抽水蓄能发电电动机为例进行了端部磁场及结构件损耗的计算分析。首先采用2D运动-电磁耦合时步有限元法,结合运行工况的端点迭代法求取发电电动机工作点,并将计算结果与实测值进行对比。在此基础上,建立发电电动机端部2D-3D耦合、运动-电磁耦合时步有限元模型,将2D计算结果作为约束条件,计算分析了额定发电和额定电动工况下发电电动机端部磁场及结构件损耗的分布规律,并进一步讨论端部结构参数变化对端部结构件中涡流损耗的影响,为抽水蓄能发电电动机端部绕组及结构件的设计提供了理论依据。  相似文献   

3.
磁极极间连接线是发电-电动机转子的关键部件,合理的引线方式可有效避免大型发电-电动机运行过程中由于工况频繁切换引起的磁极连接线熔断等故障。针对该问题,采用有限元法对3种典型磁极引线连接方式进行了分析,详细计算额定转速为300 r/min和500 r/min的2台电机的3种磁极连接结构的应力和疲劳情况。结合疲劳分析结果,指出适用于高转速发电-电动机磁极连接线典型结构,并给出发电-电动机磁极连接线设计方面的建议。研究成果可为抽水蓄能电站发电-电动机极间连接线选型及运行维护提供支持。  相似文献   

4.
对呼和浩特抽水蓄能电站主机设备几个重要参数如机组额定水头、机组吸出高度和安装高程、发电电动机额定电压、发电电动机槽电流和并联支路数等进行分析比较,选择最佳参数.  相似文献   

5.
根据凸极同步电机的理论P-Q静态稳定运行工况的数学表达,结合实际的抽水蓄能发电电动机参数、进相试验结果,电压运行规定绘制出实际运行中的发电电动机极限稳定曲线图,并对发电电动机的全平面运行稳定极限曲线进行分析,得出同步发电电动机稳定运行控制的关键特性,达到使抽水蓄能电站运行人员掌握发电电动机在各工况下的安全稳定的目的。  相似文献   

6.
通过对电动汽车电动机在额定转速、额定转矩工况条件下噪声进行测试分析,得出其主要故障噪声频率为3 600 Hz、5 800 Hz,故障产生的主要原因是由于轴承品质差等造成的.证明通过噪声进行电动汽车电动机故障诊断的可行性.  相似文献   

7.
发电-电动机频繁启停、变换运行工况的工作特性带来了电机内部频繁变化的温度与热应力,对电机的安全可靠性不利。电机的冷却方式与电机内部温度与热应力直接相关。该文采用理论分析与有限元仿真计算相结合的方法,分析了发电-电动机由停机冷态启动至额定运行的过程中,空冷与蒸发冷却两种冷却方案下电机定子线棒上的温度与热应力。为确保仿真结果的可信度,作者对国内某300MW发电-电动机运行数据进行了调研,并补充测定了真空压力浸渍绝缘的材料性能参数。研究结果表明,将蒸发冷却技术应用于发电-电动机中,可以有效降低电机负荷变化给电机定子线棒所带来的温度与热应力波动,有利于提高发电-电动机长期安全运行可靠性。  相似文献   

8.
介绍了蒸发冷却技术的特点及其在发电电动机上的应用优势,并对发电电动机定子线棒在不同冷却介质液位、二次冷却水流量等工况下进行模拟试验研究,该试验研究为发电电动机蒸发冷却系统设计提供理论依据和技术支持。  相似文献   

9.
高转速发电电动机极间连接线疲劳寿命分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
发电电动机运行特点是机组起停机频繁、工况转换迅速,按照一般技术规范要求每天起停机次数为10次。发电和抽水工况的转换不但会对磁极连接线结构产生很大的载荷和冲击,磁极线圈热膨胀引起的变形也会对磁极连接线的应力产生很大影响。因此发电电动机的极间连接线不但要保证足够的静态安全系数,对于机组起停机、工况转换、甩负荷和飞逸工况还需要有足够的抗疲劳性能。本文针对发电电动机经常采用的几种极间连接线方式进行了对比分析,为今后极间连接线的设计提供了参考和依据。  相似文献   

10.
介绍了镇安抽水蓄能电站的机组数据,指出根据电站水利方面的基本参数,水泵水轮机推荐的机组额定转速为375 r/min.对镇安发电电动机进行了基本参数的选型分析,从而论证镇安发电电动机的可行性和设计制造难度,以便为下一阶段机组的施工设计做好技术准备.  相似文献   

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