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乌溪江水电厂一级站——湖南镇水电站3、4号水轮机采用了结构简单、布置紧凑的环形接力器结构。但由于设计、制造加工及安装等方面的原因,接力器密封圈损坏异常频繁、运行5年半已损坏密封圈约150只,并由此引起大量跑油和低油压停机等事故多起。根据现场对接力器活塞运动轨迹的实测和已损坏密封圈的破损情况分析,认为造成密封圈损坏的主要原因是:接力器活塞的运动轨迹 相似文献
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环形接力器是50年代末出现的一种结构较为先进的接力器,它没有接力器坑衬和推拉杆,直接布置在水轮机顶盖上。它的止漏装置是由两层丁形密封圈组成(见图1),中间没有渗油管,其里层密封圈承受高压,外层密封圈承受低压。丁形密封圈是依靠本身的自紧力和油压的作用使其唇边紧贴环形活塞而止漏的。不少电厂反映环形接力器在运行中经常发生严重漏油,被迫停机检修,甚至造成大量的非正常弃水,影响了电厂的安全 相似文献
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我厂的φ550环形接力器,73年机组试运行中发生盘根爆裂,大量漏油被迫停机。以后在运行中经常发生类似情况,严重影响机组的安全发电。为此制造厂、安装单位和电厂作了多次研究处理,终在机组大修中得以解决。开始安装单位会同电厂作了部分测试和改进工作,在四个接力器活塞的垂直和径向 相似文献
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水轮发电机组部件中有接力器的设备在水电厂正常情况下可以做到水轮发电机组开、停机和紧急备用及事故停机的操作;由于机组启动频繁,通常会出现设备损坏和严重漏油及机组不能开机等问题,影响机组正常发供电和电网的安全。对湖南镇电站4号机组的环形接力器结构及漏油缺陷提出了有效改进措施,在水电厂实现无人值班(少人值守)原则的基础上,不破坏水轮机顶盖和控制环的原结构,改造环形接力器严重缺陷等问题,提出设想并现场实施摇摆式直缸接力器的方案;实施后取得不错的效果。图2幅,表2个。 相似文献
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一概述以礼河三级电站是地下式高水头电站,装四台捷克培尔顿式水轮发电机组,单机容量3.6万千瓦。与主机配套的球阀做为水轮机的截流设备,球阀最大截流能力为8.9米~3/秒,工作压力62公斤/厘米~2,过流直径为φ1100和φ1000mm两种,和球阀阀体(堵水体)主轴一端相连的环形接力器是操作部件。 相似文献
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刘家峡水电厂水轮机导水机构的调节,采用2只直缸固定式接力器。操作油压为25kg/cm~2,接力器活塞杆与控制环推拉杆采用连杆螺母联接的方式,如图1。 相似文献
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为了深入研究水轮机接力器的响应速度,本文对其固有频率进行了理论分析。结果表明:接力器响应速度与接力器活塞面积、油液有效体积弹性模量成正比,与总压缩容积、负载总质量成反比。最后,结合工程实际应用,提出了提高接力器响应速度的具体措施。 相似文献
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我厂以往生产的水轮机接力器,渗漏量都非常大,如用于李官、漾头、石面坦的前后缸渗漏量达500~750ml/min,远远超过设计要求(45ml/min,当P=4.0MPa时)。金工车间对装配接力器都感到非常棘手,常常是反复装配调整几十次,浪费了大量人力物力。如李官机组接力器就装了半年多,活塞环做了60余套,严重影响了产品质量和生产进度。 相似文献
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机械密封的可靠性和寿命不仅取决于运行工况和工作环境,从某种意义上还取决于对故障的准确判别和排除。阐述了机械密封失效分析的总原则,分析了水泵机械密封失效的各种原因,并提出了解决问题的具体措施。 相似文献
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1 高水位运行时,水轮机导叶向开启 方向的自动调节受阻,影响AGC 运行 乌溪江水电厂下属的湖南镇电站的1号、2号机组自1980年安装投产以来,在水库处于高水位运行时,出现水轮机导叶调节不动的现象,即导叶不能自动开启。1号机在水库水位225m以上即有此现象,2号机在水库水位229m时,导叶也调节不动,此时运行水头分别是109 m和114 m,均低于水轮机设计最高水头117 m。当水库水位下降后,导叶调节不动的现象即消失。当导叶自动调节受阻时,需要运行人员到现场临时手 相似文献
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云南红河南沙水电站采用的筒形阀是由天津市天发重型水电设备制造有限公司与天津大学联合研制开发的水轮机新型进水阀门,筒体部分装设于固定导叶与活动导叶之间,其开启、关闭由6台直缸型接力器同步控制。文章介绍了云南红河南沙水电站筒形阀接力器进水机理及下端盖密封改造的方法。 相似文献
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根据机组调速器轮叶接力器的故障现象,分析了轮叶操作系统的故障原因。运用排除法确定了故障点,结合实际情况,采取定浆运行方式对水轮发电机组进行应急处理,确保设备安全运行。 相似文献
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泉州市山美水电站3#机进水阀接力器运行过程中经常出现端部密封处漏油现象。该文从密封损坏型式、接力器行程等方面分析该故障产生的原因,据此找出主阀安装时存在的缺陷,并提出相应的解决措施,可供类似水电站进水口蝴蝶阀安装参考。 相似文献
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1993年4月27日,隔河岩电厂1~#机组调速系统一号接力器在调整压紧行程时,活塞杆在φ106处发生断裂,接力器结构简图见图1。 相似文献
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对青溪发电公司2台接力器的导叶接力出现活塞杆、接力器缸体内壁和活塞拉伤进行受力分析研究。找出接力器漏油的原因,并进行改进,取得很好的效果。图3幅。 相似文献