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抽水蓄能电站的抽水起动过程主要分为两种方式,分别是静止变频起动和背靠背起动。
静止变频起动的是指电动机在起励后,由静止变频器在电动机定子上加一个频率由低到高的电流,拖动机组转动。
静止变频起动一般是无水启动,意思是通过压缩空气系统对水轮机室加压,使得机组被拖动时,转轮在空气中转动,减少阻力矩,减少变频器拖动电流。但是一些小型机组因起动过程阻力矩在设备可承受范围内,也有直接水中启动的。
静止变频起动的难点在于转子初始位置检测。
背靠背起动的含义是将一台发电机组与一台水泵机组的定子进行电气连接,其相序连接关系分别为A-C、B-B、C-A。通过发电机组发电,拖动水泵机组转动。
背靠背起动一般作为静止变频起动的备用起动方式。
背靠背起动不需特别考虑发电机与水泵的转子位置。
当上水库无天然来水或天然来水蓄水量不能够满足水轮机方式启动水量时,在水泵水轮机的设计和制造允许的情况下,首台机组的首次启动宜采用以水泵工况进行。
首次水泵抽水启动时上水库水位如果属于异常低扬程。机组制造厂应根据水泵水轮机模型试验结果提供调试、监控的具体措施。
首次水泵抽水启动时,引水系统应至少充水至上库进出水口的底槛。抽水时须密切监视机组各部振动与摆度.密切监视瓦温上升情况。上水库初充水的电站。充水速度及水位控制应满足设计要求。水泵首次抽水前,应完成水泵调相工况下的动平衡试验;水泵首次抽水前.应完成发变组保护方向校验。首次抽水启动应尽可能做好各种安全措施,做好事故预案并制定详细的启动措施。
抽水工况是指抽水蓄能电站机组按水泵方式运行,进行抽水运行时的工况。
马桶的方式分两种,一种是直冲式,一种是虹吸式,两种方式效果都不错,只是安装前要知道你所住的楼房是什么样的排水管道,马桶的排水口要是在地面上,而且下面的管道没有S型防臭弯,那我建议选虹吸式的马桶,静音省...
马桶冲水方式各有特点:建议使用第一种冲水方式 (一)冲落式座厕 它是最传统的,也是目前国内中、低档座厕中最流行的一种排污方式,是利用水流的冲力来排出污物。1、为使从便圈周围的落水缝落下的水力加大,...
"直冲式"和"虹吸式"是根据其冲水方式而言的,直冲式座便器冲水管路简单,路径短,管径粗,利用水的重力加速度直接将污物冲走,虹吸式的管道走得比较高,较细长(管径越...
抽水蓄能电站首机初次水泵工况起动
抽水蓄能电站上水库无水源时,利用首机初次水泵工况起动给上水库充水是经济可行的。采用可控硅变频起动的抽水蓄能机组实现初次水泵工况起动时,对机组性能、起动试验和可控硅变频装置有一定的要求。纯抽水蓄能电站往往上库无水源,上库的水必须取自下水库,电站建成投产或上库放空后电站再投产时,第一台机组发电工况试验前须将上库水位升高到设计最低蓄水位以上,传统方式习惯于机组首次发电工况起动,利用辅助水泵从下水库向上库抽水。我国某抽水蓄能电站为满足初次发电工况起动要求泵水量约为920000m~3,不考虑渗漏,选用的辅助水泵抽水时间约1150h,为47.9天。如果采用首机初次水泵工况起动,用主机向上库充水,不考虑岩石渗漏水量和限止水位上升速度,充水时间仅43h,约1.8天。电站施工进度安排很紧,缩短抽水时间对保证电站按计划投产有很大意义,机组提前投产带来的直接和间接的经济效益也很显著。不仅首机投产而且每次上库放空后重新充水时都将受益。国内没有抽水蓄能电站机初次水泵工况起动给上库充水的实践经验,国外有这方面的工程报导,但没有详细的技术资料,本文将分析采用可控硅变频起动的抽水蓄能机组实施首机初次水泵工况起动可能存在的问题和应采取的措施。
南阳回龙抽水蓄能电站机组水泵工况起动方式的选择
1 概况南阳回龙抽水蓄能电站位于河南省南召县东北18km的岳庄附近,电站距南阳市直线距离70km。电站由上、下库、厂房、输水系统和开关站组成。电站装设两台发电电动机组,抽水时的容量为70.6MVA,发电和电动状态的机组的额定转速为750rpm,机组的额定电压为10.5k...
水泵水轮机为单级混流可逆式,转轮直径5.06m,转速300r/min,最大淹没深度32.61m。发电工况:最佳开启状态下额定净水头310.8m时,出力40万kW,流量142.2立方米/秒;最大毛水头317.6m,最大出力40万kW;最小毛水头274.3m,最小出力30万kW;水泵工况:最佳开启额定净扬程304.8m时功率36万kW,流量109立方米/秒;最大毛扬程317.6m,最大功率36万kW。
根据GB18285-2005点燃式发动机汽车排气污染物排放限值及测量方法(双怠速法及简易工况法)在机动车保有量大、污染严重的地区所要求的,对机动车尾气排放检测的检测方法之一。
在底盘测功机上的测试运转循环由 ASM5025 和 ASM2540 两个工况组成。具体如图《稳态工况法(ASM)试验运转循环》所示。
经预热后的车辆加速至 25.0km/h,测功机以车辆速度为 25.0km/h、加速度为 1.475m/s 时的输出功率
的 50%作为设定功率对车辆加载,工况计时器开始计时(t=0s)。车辆以25.0 km/h 1.5km/h 的速度持续运转 5s,如果底盘测功机模拟的惯量值在计时开始后持续 3s 超出所规定误差范围,工况计时器将重新开始计时(t=0)。如果再次出现该情况,检测将被停止。系统将根据分析仪最长响应时间进行预置,(如果分析仪响应时间为 10s,则预置时间为 10s,t=15)然后系统开始取样,持续运行 10s(t=25s)即为 ASM5025 快速检查工况。ASM5025 快速检查工况结束后继续运行至 90s(t=90s)即为 ASM5025工况。
ASM5025 工况检测结束后车辆立即加速至 40.0km/h,测功机以车辆速度为 40.0km/h,加速度为1.475m/s 时的输出功率的25%作为设定功率对车辆加载。工况计时器开始计时(t=0s)。车辆以40.0 km/h 1.5km/h 的速度持续运转 5s,如果底盘测功机模拟的惯量值在计时开始后持续 3s超出所规定误差范围,工况计时器将重新开始计时(t=0)。如果再次出现该情况,检测将被停止。系统将根据分析仪最长响应时间进行预制,(如果分析仪响应时间为 10s,则预时间为 10s,t=15)然后系统开始取样,持续运行10s(t=25s)即为ASM2540快速检查工况。ASM2540快速检查工况结束后继续运行至90s(t=90s)即为 ASM2540 工况。2100433B
计算特征水位稳定性系数、库水位工况下稳定性变化、库水位不同下降速率表,工况下稳定性变化。