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 78 毫秒
1.
三峡电站混流式水轮机稳定性研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
三峡电站水轮机是目前世界上运行水头变幅最大的巨型流流式水轮机之一,其运行稳定性是设计、研究制造和使用部门的关注的首要课题。在左岸电站机机招标文件和合同执行过程,明确提出水力稳定性是首要考虑的问题,并且体规定了模型和真机的稳定性指标。在水轮机模型验收试验中,发现一些现象与众所周知的部分负荷的压力脉动不同,表现为在运行水头范围内存在压力脉动峰值带,频率较高,且从蜗壳进口至尾水管的几个部位均同时出现较大  相似文献   

2.
混流式水轮机的水力稳定性与机组运行工况密切相关。当水轮机在远离设计工况(最高效率点)运行时,会产生脱流和涡带,引起振动,并可能产生疲劳破坏。近年来,随着单机容量和水轮机尺寸的增大,有些电站因水头变幅大、负荷调节范围宽、水轮机性能不完全适应电站运行条件、制造质量存在问题和补气不力,水轮机出现不同程度的水力振动,导致转轮叶片裂纹,尾水管壁撕裂,有的甚至引起厂房或相邻水工建筑物发生共振,危及电站安全运行。本文对混流式(特别是高比速混流式)水轮机的水力稳定性问题进行了初步分析和讨论。  相似文献   

3.
该文归纳了混流式水轮机多种不稳定现象及产生原因,并探讨了其对水电站安全运行的影响程度。同时结合GE挪威实验台模型验收并综合省内外专业动态,从水轮机选型设计入手,提出预防混流式水轮机水力不稳定性的措施。  相似文献   

4.
三峡电站水轮机运行稳定性预测及预防措施   总被引:2,自引:0,他引:2  
三峡左岸电站首批机组将于2003年第3季度投产发电,由于三峡电站水头变幅大、运行条件复杂,且机组容量巨大,加之在水轮机模型验收试验中,发现了与通常部分负荷下压力脉动不同的压力脉动峰值带.其表现为幅值大、频率较高.因此,三峡电站首批机组能否安全稳定投入运行,受到各方面的广泛关注.根据模型验收试验的结果,对三峡左岸电站水轮机的运行稳定性进行了初步预测,参考类似电站机组初期投运及运行过程中出现的问题及处理经验,对三峡左岸电站机组投运时可能出现的不稳定问题进行了分析,并提出了相应的几点预防措施.  相似文献   

5.
混流式水轮机运行稳定性试验的相似性   总被引:1,自引:0,他引:1  
混流式水轮机运行稳定性试验的相似性Th·杰科布主题词混流式水轮机,模型试验,相似理论混流式水轮机的单机容量有可能超过700MW,转轮直径超过sin。由于容量和尺寸都很大,不可能在这些设备完全安装好之前进行试验。混流式水轮机的效率和可靠性对整个工程经济...  相似文献   

6.
通过几个电站混流式水轮机的现场水压脉动检测试验发现,在机组额定出力的20%~30%范围内出现过水系统整体(蜗壳进口、顶盖、尾水管)水力共振,频率为转频的1-1.4倍,严重地影响机组稳定运行。将在实际工程试验中遇到的有关混流式水轮机水力振动及相关问题解决方法进行介绍。  相似文献   

7.
三峡电站水轮机额定出力710MW,与世界上已投运的最大容量和尺寸的混流式水轮机相当。由于三峡电站水头变化范围起出了混流式水轮机常规的适应范围,故三峡水轮机的稳定性引起了国内外同行们的普遍关注。本文结合三峡特定的运行条件,提出了改善三峡水轮机稳定性的综合治理措施,并对各种技术措施进行了分析。  相似文献   

8.
伊泰普混流式水轮机的水力特性迈克尔·库斯东等主题词混流式水轮机,模型试验,水轮机特性,水轮机参数,经验公式,比例,伊泰普水电站前它在水文条件和坝址规模都具备的地方提供巨大的能源.采用大型混流式水轮机再加上这种众所周知的水电机组的优越性.便能获得有效的...  相似文献   

9.
本文以湖南欧阳海水电站和山西万家寨水电站的现场实测为例,慨述了混流式水轮机低负荷水力振动的产生原因及其解决办法。  相似文献   

10.
为解决严重的水力机组振动问题,进行水轮机尾水管内部水流压力脉动模型试验,在直锥段内部安放传感器,在尾水管边壁安放传感器,在部分负荷下测定不同工况水压力脉动在波形及频谱上的变化规律。试验结果表明,尾水管内压力脉动在不同工况及不同位置下均不相同,直锥段内压力脉动与转轮出口流态密切相关,弯肘段压力脉动在幅值上与直锥段压力脉动略微不同,两种测点布置的结果略微不同,实际测量时需按情况选择测量方法。  相似文献   

11.
1 IntroductionOperatingstabilityistheimportantguaranteeofatur bogeneratorunit slong termandsafeoperation.Theturbo generatorunitoftheThreeGorgeshydropowerstationisoneofthelargestturbogeneratorunitsintheworld,withitsturbine sratedoutputof 710MW,maximumoutpu…  相似文献   

12.
三峡电站混流式水轮机水力稳定性研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
  相似文献   

13.
单机容量700兆瓦的三峡水轮机,是世界上最大容量的水轮机之一,但比已投入运行的700兆瓦水轮机运行条件更为复杂,主要体现在水轮机运行水头变幅最大,达61-113m之间,超过世界上已投入运行的50MW以上的水轮机水头变幅,其次轮机运行在高水头区(105-110m)及低水头区(75-80m)时间较长,且需适应初期和后期两种蓄水位运行条件,此外,由于长江汛期水量大,含沙量大,含沙量少,在调度运行中,水轮  相似文献   

14.
混流式水轮机是水电站中应用最广泛的机型,其内部通流部件的水力设计影响整座电站的发电效益和稳定运行。本文介绍了近30年来中国水科院水力机电研究所混流式水轮机水力设计技术的研究和应用情况:在国内率先开展混流式水轮机内部流态观测试验研究,建立了水轮机水力稳定性表征形式;创新提出了叶片环量分布模型、叶片翼型计算方法和叶片积叠成型技术;实现了混流式水轮机"量体裁衣"式定制;提出的"丰枯水期双转轮配置"技术攻克了径流式水电站丰枯水期流量差别大、水轮机难以兼顾运行的技术难题;系统总结归纳了水电站技术改造的解决方案和流程。研究成果成功应用于国内外200余座新建和改造电站,取得了巨大的社会经济效益,极大地推动了行业的技术进步。  相似文献   

15.
乔丰收 《人民长江》1994,25(11):6-9
通信系统是三峡水利枢纽施工管理的重要基础设施,应用了程控交换、微波、移动通信、卫星通信、光通信等多种先进技术;系统以话音业务为主,同时开放数据、图象、传真、电传、计算机联网等多种业务,支持办公自动化及管理信息系统并逐步建成综合业务数字网,自1992年以来,三峡施工通信系统已完成三峡至葛洲坝PCM480CH数字微波工程;5000线程控交换机的安装调试与组网;800MHZ移动通信工程,初步形成了三峡旗  相似文献   

16.
混流式机组由于结构简单,适用水头范围广,制造技术较为成熟的特点在大型水电站的开发中占据主导地位,但由于混流式水轮机是固定叶片式的水力机械,机组运行稳定性和转轮叶片的裂纹是威胁水轮机安全运行的两大问题,本文通过对影响混流式水轮机稳定性的因素进行分析研究,并提出了一些提高机组运行稳定性的对策。  相似文献   

17.
三峡工程具有工程量大、工期长的特点,为加快施工进度、缩短工期、节约水泥用量,拟在大坝的部分部位采用碾压混凝土。根据研究,考虑到坝体结构布置、构造要求、RCC施工方法等因素,各坝段采用RCC的部位将有所不同,总的采用原则是在坝体多钢筋的大孔口以下和结构布置简单而较规则的部位应用RCC,但在基岩面上仍铺设1.0-1.5米厚的常态混凝土垫层,按上述原则,各坝段应用RCC混凝土的总量约占大坝总混凝土量的1  相似文献   

18.
三峡大坝部分采用碾压混凝土方案的温度控制是关键技术问题之一,根据三峡工程典型坝段(泄洪坝段和厂房坝段)“金包银”结构形式碾压混凝土方案,碾压混凝土性能试验资料和施工进度安排,详细分析研究了碾压混凝土的温度控制标准,施工期的温度状态和温控措施,大坝只设横缝不设纵缝,基础允许温差:强约束11℃,弱约束区13℃,为防止表面(层)裂缝,按不同月份控制最高温度:冬季22℃,春秋季26-30℃,夏季节33-3  相似文献   

19.
杨光煦 《人民长江》1995,26(9):41-48,58
由水利部长江水利委员会负责勘测、科研、设计的长江葛洲坝水利枢纽、三峡水利枢纽,是我国已建、在建的最大水利水电工程。本文从导截流工程,土石方工程,混凝土施工、金属结构与机电安装及施工管理五个方面,论述葛洲坝及三峡工程采用的现代施工技术、国际及国内先进水平,表明特大型水利水电工程必须采用配套的、大容量的施工设备、高度机械化施工、现代施工技术和科学的施工管理,才能优质高速完成建设任务。  相似文献   

20.
三峡工程规模宏大,建筑物种类繁多。安全监测是保证大坝安全运行、提高设计水平、改进施工方法的重要措施。三峡工程安全监测系统由资料量测及自动采集、巡视检查、资料管理及分析处理系统3部分组成。监测项目主要有变形监测、应力应变监测、渗压渗流监测、水力学原型观测、动力监测、水文泥沙观测、库首区地壳变形监测等,并由各量测子系统组成资料量测及采集系统。各监测项目将考虑各建筑物特点及地质情况,选定关键、重要、一般监测断、截面进行监测,并与监测网及库区地壳形变统筹布置。另外,为使三峡工程安全监测系统及时起到安全监控作用,对影响工程安全的重要监测断面(部位)将从施工期起逐步实行自动化监测。  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