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一、问题的提出 1977年西北电力局在建造连城电厂取水枢纽工程时,在其上游的永登县河桥水轮泵站的尾水位抬高2.4米。致使泵房被淹,使用水头下降,不能满足原泵站的提水要求。该站必须进行改建。原水轮泵站情况: 水轮泵型号:高原80—16; 数量及型式:2串,2并; 相似文献
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一、基本情况集中水轮泵站于1974年初兴建,当年竣工(施工期为一年),1975年全面受益。该站是利用金竹山电厂的废水资源,装机2台,型号30——6,实际水头3米,扬程18 相似文献
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一、基本情况: 山西省册田水库水轮泵站,是为解决水库左岸海拔1125米高程以下四个公社四十个生产大队丘陵干旱地区发展水地,解决社队人畜吃水,兴建的一座引、蓄、提灌溉(兼顾发电)工程,工程规划分二期建设,一期工程完成主体骨干工程,发电工程及部份灌区配套工程,配套灌溉面积5.17万亩,年发电量600万度;二期工程完成提水旁引蓄水水库及遗留配套工程,发展水浇地4.03万亩。目前,一期工程基本完成,受益面积达4.0万亩,年发电量500—600万度。 相似文献
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水轮发电机组的振动和摆度是新机组的安装、运行及机组维护重要的动态评价指标,对于整个机组的安全性和稳定性有着直接的影响。对此,在实践中必须要对水轮发电机振摆偏大原因进行分析探究。文章对导致水轮发电机振摆偏大的原因进行了梳理,并对轴承缺陷、机组轴线不正、转子质量不平衡、动静摩擦以及支撑系统刚度不足所导致的水轮发电机振摆偏大问题进行了分析,探究了具体的解决方法,为水轮发电机振摆偏大问题提供了有效的防范措施。 相似文献
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水轮发电机组轴线调整是水轮发电机组安装过程中一项十分重要的工作,直接影响机组安装质量和运行振摆,甚至机组运行的可靠性和安全性。本文以水轮发电机组安装过程中轴线调整实践立题,在解析水轮发电机组结构特点的基础上,重点阐述了机组受力和轴线调整的原理、方法以及具体实施过程,通过实践对水轮发电机组轴线调整进行分析、探讨和总结,为后续水轮机组轴线调整提供可资借鉴的经验。 相似文献
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葛洲坝水利枢纽工程是综合治理长江重要的水利工程之一。四川省机械工程学会动力委员会于4月25日~28日,在葛洲坝工程现场举行了葛洲坝工程现场及特大型机组安装考察活动,有省内研究设计院、院校、工厂等15个单位,30名代表参加。活动听取了“长江流域开发规划及葛洲坝工程概况”、“葛洲坝工程施工情况”、“特大型机组安装情况”、“特大型机组设计情况”等四个报告,并参观了工程现场和机组安装。代表们无不为我们 相似文献
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通过分析三峡电站机组安装工程中创新采用“ALSTOM发电机组定位技术方案”,用以确定巨型水轮发电机组中心点,解决了三峡工程重大技术难题,并使机组安装工艺更具备实用性和先进性。 相似文献
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刘占军 《机械工人(冷加工)》2009,(24):27-28
西藏羊湖水电站位于喜马拉雅山北侧,西藏山南地区的浪卡县境内,利用羊湖与雅鲁藏布江之间约840m的落差发电,海拔3600~3625m。前期工程装有4台22·5MW抽水蓄能机组(已于1995年先后发电),并预留了一台22.5MW常规三喷嘴水斗式水轮发电机组机窝,由哈尔滨电机厂有限责任公司制造。电站建成后,主要承担调峰、调相和调频职能。在设计上仍沿用前4台的国外技术,虽然机组容量小,但转速高,结构复杂,制造难度大。特别是转轴结构复杂,材质特殊,加工精度高,交货期紧张。 相似文献
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STK—W—2型微电脑调速仪与水轮机电手动调速器配套,广泛应用于500KW以下的水轮发电机组实现自动调速。本项目于85年7月开始研制,87年1月厦门市科委立项,87年9月福建省经委立项,87年12月通过技术鉴定。样机于86年12月首次在武平塔里水电站投入试运行(水轮机型号 HL110—W—50,单机容量200KW),87年5月在同安莲花水电站投入试运行(水轮机型号 CJ22—W—65/1×10.5单机容量200KW),87年8月在同安大溪水电站投入试运行(水轮机型号 相似文献
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我省地处云贵高原,田高水低,一般水轮泵站提灌扬程都在100m 左右,最高达300多 m。在六十年代修建水轮泵站时,因受水轮泵型号、规格的限制,只能采用低水头低扬程水轮泵多台串联的方式提高扬程,达到灌溉农田的目的。常见的水轮泵站都是4至8台串联使用,最多的串到12台提水。这类水轮泵站,除个别建站条件不具备或因灌溉条件有改变不能恢复使用外,其余还在继续使 相似文献
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大型水轮发电机组转轴系统动态固有频率是机组结构优化设计涉及的最重要技术指标之一,现场实测机组轴系固有频率具有十分重要的工程实际意义。本文针对两台200M以上大型机组振动特性现场实测、转轴系统动态固有频率识别,以及尝试采用悬挂重锤(由 150mm×1600mm圆钢制成,重2.2 kN)对运行中的转轴实施冲击激振试验等内容作了全面介绍。 相似文献
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近十年来,我国乡镇企业蓬勃掀起,广大农村对电的需求极待增加,凡安装有水轮泵机组的地区,迫切要求水轮泵能综合利用,既可抽水又可发电,因此,综合利用水轮泵结构方案的研究,提高综合利用水轮泵效率已成为水轮泵行业目前急需解决的技术问题。福建省水轮泵研究所经过二年多的努力,研制成功了 D120—3综合利用水轮泵,既可抽水又可发电,发电时机组效率比同轴水轮泵发电时提高25%以上,抽水时机组效率亦大大提高,为我国大型水轮泵站技术改造提供了结构合理、运行稳定、高效率机组。D120—3综合利用水轮泵,于1986年底 相似文献