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相似文献
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1.
七、水轮机的抬机现象及预防措施,水轮机的水锤现象及防止和减轻水锤危害的措施 1.水轮机的抬机现象是如何形成的?有什么后果?运行中怎样防止抬机? 水轮机在甩去负荷时,尾水管内出现真空,形成反水锤,同时水轮机进入水泵工况产生水泵升力,并由此产生反向轴向力,只要反向轴向力大于机组转动部分的总重量,就会使机组转动部分被抬起一定高度,此现象称为抬机。抬机现象常见于低水头且具有长尾水管的轴流式水轮机中。  相似文献   

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七、水轮机的抬机现象及预防措施,水轮机的水锤现象及防止和减轻水锤危害的措施 1.水轮机的抬机现象是如何形成的?有什么后果?运行中怎样防止抬机? 水轮机在甩去负荷时,尾水管内出现真空,形成反水锤,同时水轮机进入水泵工况产生水泵升力,并由此产生反向轴向力,只要反向轴向力大于机组转动部分的总重量,就会使机组转动部分被抬起一定高度,此现象称为抬机。抬机现象常见于低水头且具有长尾水管的轴流式水轮机中。  相似文献   

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1.水轮机的抬机现象是如何形成的?有什么后果?运行中怎样防止抬机? 水轮机在甩去负荷时,尾水管内出现真空,形成反水锤,同时水轮机进入水泵工况产生水泵升力,并由此产生反向轴向力,只要反向轴向力大于机组转动部分的总重量,就会使机组转动部分被抬起一定高度,此现象称为抬机.抬机现象常见于低水头且具有长尾水管的轴流式水轮机中.  相似文献   

4.
介绍反击式水轮机组在甩负荷时出现的抬机现象、产生的原因、可能发生的后果及其反向水推力的计算方法,并通过工程实例,验证了计算方法的可靠性,进而总结得出了有效的解决方法;同时对预防水轮机组发生抬机事故的措施作了分析。图1幅,表2个。  相似文献   

5.
立式水轮发电机组在事故停机或甩负荷过程中由于存在尾水管内反向水击和水轮机轴流泵工况运行,抬机现象比较普遍,轴流机组尤为严重,抬机现象对机械部件造成冲击,严重时威胁机组的安全。姚庄电站在正确分析抬机原因的基础上,对抬机进行了综合治理,收到了良好的效果。1基本概况姚庄电站装机容量2×1250kW,水轮机型号为ZD560-LH-180,调速器型号为YT-1800,水轮顶盖上配置了1台真空破坏阀。试运行期间,2台机组均存在严重的抬机现象,最大抬机高度达18mm,持续时间3~5s,抬机造成发电机转子风扇与上挡风板摩擦碰撞,发出尖锐的金…  相似文献   

6.
为防止轴流式水轮机在停机过程中产生抬机现象,多在导叶操作回路上的安装导叶两段关闭阀。本地安居和驾虹两水电厂导叶两段关闭阀控制回路的缺点及改进进行了阐述。  相似文献   

7.
升钟水库右干渠取水口铁鞭电站装机2×2000kW,采用重庆水轮厂生产的ZD560-LH180轴流定浆水轮机,1989年投产发电以来,一直存在甩负荷时抬机现象.1992年下游凤鸣电站投产发电,铁鞭电站的尾水位有所抬高,抬机现象更加明显,经常撞坏励磁机刷架.  相似文献   

8.
张亚利 《小水电》2002,(1):43-44
1 存在问题 姚庄电站位于引滦入唐渠道上,装机容量2×1250kW,调速器型号为YT-1800,水轮机顶盖上配置了1台真空破坏阀。1994年试运行期间,两台机组事故停机时均存在严重的抬机现象,1号机组抬机高度为18mm,2号机组抬机高度为16mm,持续时间3s~5s左右,抬机造成发电机转子风扇与上挡风板碰撞磨擦,发出十分尖锐的金属撞击声并产生火花,同时水轮机顶盖受到抬机的冲击。  相似文献   

9.
姚庄水电站试运行过程中,其两台机组在事故停机时均存在严重的抬机现象。造成抬机的原因有两种,一是尾水管内发生反向水击;二是水轮机处于轴流泵工况。分别分析了这两种情况下抬机的物理过程和处理对策。姚庄水电站抬机是因为轴流泵工况和尾水管反向水击同时存在,只是在不同水力条件下,两者影响程度不同。故将原事故情况下由电磁阀动作关导叶改为由开度限制伺服马达关导叶,解决了轴流泵工况造成抬机。同时,对顶盖上的真空破坏阀进行了调整,有效地防止了抬机现象,收到了良好的效果。  相似文献   

10.
转桨式水轮机在工况改变时,抬机现象屡屡可见。这种情况,不仅甩负荷时,而且在正常运行机组没有从系统中解列紧急关闭导水叶时也会发生。莫斯科土建学院在古比雪夫水电站进行的试验表明,水轮机处在水泵工况时,转速、导叶开度、转轮叶片转角的某种组合关系,亦可能发生抬机。  相似文献   

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