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在推力卡环处回周8等分,逆时针编好轴号,分别在上导、下导、水导方向设置百分表,推动转子,将轴号准确反映到各测。部位的轴上,作好标识。在联轴后,同样方法将轴号准确反映到转轮、中间轴法兰、中导、齿轮联轴器处。
盘车采用人力盘车方式。在发电机轴上端部,直径方向上安装两个力臂杆,商压油泵投入,在镜板与推力头之间建立油膜后,由两人对称匀速级慢推动,进行盘车。人力盘车方便快捷,便于控制,可以准确地进行定点盘车;但同时用力要求均匀,否则停点时易产生晃动,由于轴线较长,往往下导处徽小摆度,就会在中间轴联接法兰处产生很大晃动,齿轮联轴器处更大。
我们是用高压油顶起装盆的投入来建立油膜的。但在多次盘车后,由于康擦产生的热量不能及时传出,导致油膜厚度降低,摩擦力交大,盘车力矩变大,测量数据不稳定,不可旅,我们就采用间歇盘车的办法来获取可靠的盘车数据。
考虑到羊湖电站机组运行转速离达750r/min,所以轴线调整主要是以空气除间隙、下导油摘密封环间除、水导油抽密封环间除、中导油抽密封环间除、齿轮联轴器处间除是否均匀进行轴线调整的。轴线调整好后,调整各导轴承间除。各导轴承间除值为:上导轴承0.3mm,下导轴承0.3mm,水导轴承0.168mm,中导轴承0.168mm>蓄能泵上导轴承0.1mm,蓄能泵推导联合轴承不做调整 。2100433B
水轮机结构型式为竖轴、三喷嘴冲击式,发电机结构型式为悬吊式,蓄能泵为6级单吸蓄能泵。机组发电倾定功率22.5MW,抽水额定功率20MW,水轮机额定功率23.1MW,蓄能泵设计功率21.7MW。机组额定转速750r/min,飞逸转速1245r/min。轴线由发电机主轴、水轮机主轴、转轮、上部中间轴、下部中间轴、蓄能泵主轴、泵叶轮等组成。发电机设有上导轴承、下导轴承,水轮机设有水导轴承、中导轴承,蓄能泵设有上导轴承和推导联合轴承 。
蓄能机组的调相步骤:1、发电调相的启动发电调相的启动相对来说比较简单,按照发电的流程,先将机组启动,并上电网,然后将机组有功设置为0,球阀、调速器、励磁都进入调相模式运行,执行关导叶,关球阀,调相压水...
简单而言,用电需求多时,放水发电,提供电能;用电需求少时,进库,储存势能,待有用电需求时,再放水发电。这就是蓄能电站的基本作用。
抽蓄能电站的作用 蓄能电站是水力发电站的一种特殊形式。它兼具有发电及蓄能功能。蓄能电站有上、下两个水库(池)。当上库的水流向下库时,就如常规的水力发电站,消耗水的位能转换为电能;相反,将下库的水输到上...
由于中间轴拆除后机组经历多次检修和转轮更换,发电机和水轮机的轴线变化很大。机组在中间轴拆除后的发电状态.轴线要求不高,基本在国家标准附近运行。中间轴恢复后,轴线应达到相对摆度0.005mm/m的范围内。因此在中间轴安装前,需要对上述轴线进行调整。
水轮机轴线处理主要是以水导轴承处的摆度位为主,并同时监视下导处的摆度情况;通过发电机轴与水轮机轴的联接法兰结合面加垫并配合联接螺栓实现的。根据轴线分析结果。对称松开联接螺栓和销钉,使法兰结合面的间除在2-3mm左右,保持结合面清洁,在确定轴号方位上加计算厚度的铜皮垫。根据轴线情况,确定紧固螺栓的先后顺序,用液压拉伸器对称同时拉紧螺栓。盘车后,如果轴线偏差较小,加垫达不到轴线的梢确要求时,可对联轴螺栓的紧度做微量调整,以达到理想的轴线;但必须保证联接的技术要求,即联接螺栓的拉伸值0.5mm,压力在1000-1250MPa。我们把拉伸值控制在0.49-0.51mm之间,压力均在1000-1200MPa内。
上述轴线处理完成后,开始上部中间轴的安装恢复工作。首先安装上部中间轴,进行盘车;检查上部中间轴下法兰处的摆度情况,根据盘车数据进行轴线处理。然后安装下部中间轴,进行盘车,设表测量中间导轴承处和齿轮联轴器处的摆度位,在通过数据分析进行轴线处理。上迷两段轴线的处理均是通过它与转轮的联接法兰和上下中间轴联接法兰进行加垫来实现的,方法与水轮机轴线处理的工艺相同。各部轴线处理完成后,进行机组整体盘车检查轴线,分析轴线情况,直到合格为止。
虽然中间轴进行了拆除,机组并经历了多次检修,但蓄能泵没有变动,所以蓄能泵的轴线未做处理 。
大型抽水蓄能机组机械制动系统控制设计
从机械制动设计一般原则、控制回路设计、信号回路设计、动力介质回路设计和控制程序设计等方面简述了大型抽水蓄能机组机械制动控制设计的基本思路和注意事项,可供大型抽水蓄能机组机械制动控制的设计参考。
响洪甸水电站抽水蓄能机组的选型
响洪甸抽水蓄能电站是安徽电网建设的第 1座抽水蓄能电站 ,电站的机电设备除转轮从国外引进外 ,其余全部立足国内制造 ,增加了设备选型的难度。通过计算、分析、比较 ,选择机组发电工况的设计水头为 45m ,装机容量 2× 4万kW ,混流式机型 ,双转速变极电机方案。经过比转速、效率、水量平衡、汽蚀性能、水泵转速分界处的水头重叠、稳定性、价格等方面的比较 ,最终选定东方机电股份有限公司与奥地利钢铁联合公司联营体推荐的方案
中文名称 二机式抽水蓄能机组
英文名称 binaryunit
中文名称:二机式抽水蓄能机组;英文名称:binaryunit;定义1:由发电电动机与可逆式水轮机串联在一根轴上组成的机组。
在小型抽水蓄能电站中,抽水蓄能电机可采用同时与水轮机和水泵相联结的形式,称作串联式机组。这种抽水蓄能电机与一般的同步电机无大的差别。在大型抽水蓄能电站中,抽水蓄能电机往往只和一种水力机械相联接,称为可逆式机组。这种水力机械在作水轮机和水泵运行时,不但其旋转方向不同,而且为了提高作水泵运行时的效率,转速应比作水轮机时适当提高,因此要求抽水蓄能电机不仅能正反旋转,而且能根据其运行情况相应地改变电机的极数以改变转速。
抽水蓄能电站机组的单机容量较大,常采用同步起动方式或用专门的起动电动机起动的方法。20世纪70年代以后,开始广泛采用晶闸管变频器与同步电机组成的无换向器电动机进行起动。
随着我国经济和电力工业的快速发展,我国抽水蓄能事业取得了非凡成就,尤其在抽水蓄能机组自主化方面,积累了很多成功经验。为了全面展示抽水蓄能机组自主化工作成就,提高抽水蓄能设备研发、设计、制造、安装、调试、运维水平,促进我国抽水蓄能领域技术人才培养,满足我国当前抽水蓄能事业快速发展的需要,国网新源控股有限公司组织编写了《抽水蓄能机组及其辅助设备技术》丛书,共8个分册,本丛书填补了同类技术书籍的市场空白。
《抽水蓄能机组及其辅助设备技术:继电保护》为继电保护分册。全书共分9章,从继电保护设计、原理、试验、运行、维护等各专业对抽水蓄能电站继电保护进行了全面的介绍,重点突出发电电动机变压器组保护的相关内容,并介绍了继电保护新技术的发展和应用情况。
《抽水蓄能机组及其辅助设备技术:继电保护》既有理论知识,又有设计、试验、运行和维护的实践与方法,同时还附有工程实例,适合从事抽水蓄能行业继电保护产品研发、设计、制造、安装、调试、运维等专业技术人员阅读,同时也可供相关科研技术人员和大专院校师生参考使用。