2021年发电的基本流程和水力发电设备简介

合集下载

水力发电的基本流程及发电系统设备简介

水力发电的基本流程及发电系统设备简介

水力发电的基本流程及发电系统设备简介水力发电的基本流程1、什么是水电站?水电站枢纽的组成。

水电站是将水能转变为电能的水力装置,它由各种水工建筑物,以及发电、变电、配电等机械、电气设备,组成为一个有机的综合体,互相配合,协同工作,这种水力装置,就是水电站枢纽或者水力枢纽,简称水电站。

它由挡水建筑物、泄水建筑物、进水建筑物、引水建筑物、平水建筑物及水电站厂房等水工建筑物共7个部分组成,机电设备则安装在各种建筑物上,主要是在厂房内及其附近。

(1)挡水建筑物。

是拦截水流、雍高水位、形成水库,以集中落差、调节流量的建筑物,例如坝和闸。

(2)泄水建筑物。

其作用主要是泄放水库容纳不了的来水,防止洪水漫过坝顶,确保水库安全运用,因而是水库中必不可少的建筑物,例如溢流坝、河岸溢洪道、坝下泄水管及隧洞、引水明渠溢水道等。

(3)进水建筑物。

使水轮机从河流或水库取得所需的流量,如进水口。

(4)引水建筑物。

引水建筑物是引水式或混合式水电站中,用来集中落差(对混合式水电站而言,则只是集中总会落差)和输送流量的工程设施,如明渠、隧洞等。

有时水轮机管道也被称为引水建筑物,但严格说来,由于它主要是输送流量的,所以与同时具有集中落差和输送流量双重作用的引水建筑物并不完全相同。

有些水电站具有较长的尾水隧洞及尾水渠道,这也属于引水建筑物。

(5)平水建筑物。

其作用是当负荷突然变化引起引水系统中流量和压力剧烈波动时,借以调整供水流量及压力,保证引水建筑物、水轮机管道的安全和水轮发电机组的稳定运行。

如引水式或混合式水电站的引水系统中设置的平水建筑物如压力池或高压池。

(6)厂区建筑物。

包括厂房、变电站和开关站。

厂房是水电站枢纽中最重要的建筑物之一,它不同于一般的工业厂房,而是是水力机械、电气设备等有机地结合在一起的特殊的水工建筑物;变电站是安装升压变压器的场所;而开关站则是安装各种高压配电装置的地方,故也称高压配电场。

(7)枢纽中的其它建筑物。

利用水力发电的步骤和操作指南

利用水力发电的步骤和操作指南

利用水力发电的步骤和操作指南水力发电是一种利用水流的动能转化为电能的可再生能源技术。

它具有环保、经济、稳定的特点,在全球范围内得到广泛应用。

利用水力发电需要经过一系列的步骤和操作,下面将对其进行详细介绍。

选择合适的水力发电场地是关键。

水力发电需要有充足的水源和足够的水头。

水源可以是河流、湖泊或水库,水头则指的是水位差,也就是水的落差,这个落差越大,产生的电能就越高。

同时,还需要考虑地形地貌、基础设施、环境保护等因素。

接下来,进行水力发电站的设计。

设计水力发电站需要根据具体情况进行工程规划和布局,包括发电机组、水轮机、发电变压器等设备的选择和安装位置。

同时,还要考虑水流的调节和控制设施,如水闸、进水口、出水口等,以确保发电的稳定性和安全性。

在设计完成后,进行水力发电设备的安装。

首先是施工准备工作,包括场地平整、基坑挖掘、土石方工程等。

然后是设备的安装和调试,包括水轮机、发电机组、发电变压器等设备的安装和连接。

在安装完成后,还需要进行设备的运行测试和调试,以确保设备的性能和安全。

安装完成后,进行水力发电站的运行和维护。

运行包括水流的引导和调节、设备的启动和停止、电能的输出和输送等。

维护包括设备的巡检和保养、故障的排查和修复等。

定期的保养和维护工作可以延长设备的使用寿命,确保发电站的稳定运行。

除了以上的步骤和操作外,还可以采取其他的措施来提高水力发电的效率和安全性。

例如,可以建设水坝和水库来调节和储存水流,以平衡季节性和日夜间的水流变化。

可以利用水下瀑布和水流动能来增加发电机的转速和发电能力。

还可以采用先进的监测和控制技术,实时监测和调节水流和设备运行状态,提高发电站的自动化程度。

总结起来,利用水力发电的步骤和操作指南包括选择场地、设计水电站、安装设备、运行维护等。

这些步骤需要科学规划和细致执行,才能确保水力发电的高效、稳定和安全。

水力发电作为一种可再生能源技术,将在未来的能源领域发挥重要的作用,为人类提供清洁、可持续的能源供应。

水力发电的原理和过程

水力发电的原理和过程

水力发电的原理和过程
水力发电的原理是将水流的动能转换成电能。

水流的动能来自于水位的高低差,即重力势能。

水从高处流向低处时,重力势能会被转换成动能,这个过程中可以利用水力发电机来转化为电能。

水力发电的过程包括以下几个步骤:
1.引水:将水从水库或河流引入到水轮机的水道中。

2.水轮机:水从水道中流过,推动水轮机旋转。

水轮机通常由叶轮、轴和转子组成。

水流经过叶轮时,使叶轮旋转,轴通过转子将旋转的动能转化为电能。

3.发电机:水轮机驱动发电机运转,将机械能转化为电能。

发电机通常由转子和定子组成。

转子通过旋转在定子中产生电磁感应,从而产生电能。

4.变压器:将发电机产生的低电压电能通过变压器升压转化为高电压电能,以便输送到远处的电网中。

水力发电是一种清洁、可再生的能源,其产生的电能可以广泛应用于工业、交通、家庭等领域。

水电站发电设备工作流程

水电站发电设备工作流程

水电站发电设备工作流程水电站作为一种可再生能源发电方式,利用水流的动力转换成电能,是一种清洁、环保的发电方式。

水电站发电设备的工作流程是整个水电发电系统中至关重要的一部分。

下面将详细介绍水电站发电设备的工作流程。

1. 蓄水和调度管理水电站的首要任务是进行蓄水和水力调度管理。

水库对水资源进行蓄积和调度,以确保在需要时有足够的水源供应。

水库通过调整各个水库之间的水位、泄洪方式和过水量来平衡水力发电的需求和实际情况。

2. 水轮发电机组运行水轮发电机组是水电站的核心部分,用于将水流的动能转化为机械能,并最终转化为电能。

水轮发电机组包括水轮机和发电机两部分。

水轮机负责将水的动力传递给发电机,常见的水轮机包括水轮轴流式水轮机、混流式水轮机和离心式水轮机。

水流经过水轮机叶片时,叶片受到冲击力而转动,推动转子转动。

发电机则负责将水轮机转动产生的机械能转化为电能。

发电机通过电磁感应原理,利用转动的转子在定子线圈中产生电磁感应,产生交流电。

交流电经过整流装置转为直流电,然后通过变压器升压,最终输出给电网。

3. 调速装置和调压装置为了保持水轮发电机组的稳定运行,水电站还配备了调速装置和调压装置。

调速装置用于控制水轮机的转速,以适应电网电压和负荷的变化。

常见的调速装置有调速器和调速水库。

调速器通过改变进水量或调整导叶的开度来控制水轮机的转速。

调速水库则通过改变水库出流量来实现调速。

调压装置用于控制发电机的电压和频率,以确保输出电能的质量和稳定性。

常见的调压装置有励磁系统和电压调节器。

励磁系统通过调节发电机的励磁电流来控制输出电压。

电压调节器则根据电网的电压需求,自动调节发电机的励磁电压,以保持稳定的输出电压和频率。

4. 监控系统和维护管理水电站发电设备的工作流程需要进行实时的监控和维护管理,以确保设备的安全可靠运行。

监控系统通过传感器和监测设备,实时监测水电站各个环节的运行状态,包括水位、水流量、水压、电压、电流等参数。

水力发电的基本流程及发电系统设备简介(DOC)

水力发电的基本流程及发电系统设备简介(DOC)

水力发电的基本流程及发电系统设备简介水力发电的基本流程1、什么是水电站?水电站枢纽的组成。

水电站是将水能转变为电能的水力装置,它由各种水工建筑物,以及发电、变电、配电等机械、电气设备,组成为一个有机的综合体,互相配合,协同工作,这种水力装置,就是水电站枢纽或者水力枢纽,简称水电站。

它由挡水建筑物、泄水建筑物、进水建筑物、引水建筑物、平水建筑物及水电站厂房等水工建筑物共7个部分组成,机电设备则安装在各种建筑物上,主要是在厂房内及其附近。

(1)挡水建筑物。

是拦截水流、雍高水位、形成水库,以集中落差、调节流量的建筑物,例如坝和闸。

(2)泄水建筑物。

其作用主要是泄放水库容纳不了的来水,防止洪水漫过坝顶,确保水库安全运用,因而是水库中必不可少的建筑物,例如溢流坝、河岸溢洪道、坝下泄水管及隧洞、引水明渠溢水道等。

(3)进水建筑物。

使水轮机从河流或水库取得所需的流量,如进水口。

(4)引水建筑物。

引水建筑物是引水式或混合式水电站中,用来集中落差(对混合式水电站而言,则只是集中总会落差)和输送流量的工程设施,如明渠、隧洞等。

有时水轮机管道也被称为引水建筑物,但严格说来,由于它主要是输送流量的,所以与同时具有集中落差和输送流量双重作用的引水建筑物并不完全相同。

有些水电站具有较长的尾水隧洞及尾水渠道,这也属于引水建筑物。

(5)平水建筑物。

其作用是当负荷突然变化引起引水系统中流量和压力剧烈波动时,借以调整供水流量及压力,保证引水建筑物、水轮机管道的安全和水轮发电机组的稳定运行。

如引水式或混合式水电站的引水系统中设置的平水建筑物如压力池或高压池。

(6)厂区建筑物。

包括厂房、变电站和开关站。

厂房是水电站枢纽中最重要的建筑物之一,它不同于一般的工业厂房,而是是水力机械、电气设备等有机地结合在一起的特殊的水工建筑物;变电站是安装升压变压器的场所;而开关站则是安装各种高压配电装置的地方,故也称高压配电场。

(7)枢纽中的其它建筑物。

水轮发电机操作流程

水轮发电机操作流程

水轮发电机操作流程
水轮发电机是一种利用水能转化为电能的设备,通常被广泛应用于水电站。

下面将介绍水轮发电机的操作流程,让您更加了解这一设备的工作原理和操作步骤。

1. 检查设备
在操作水轮发电机之前,首先需要检查设备是否正常运行。

包括检查设备是否有损坏或异响现象,确认各个部件是否牢固连接,以及检查润滑油是否达到要求等。

2. 打开水闸门
在正式操作水轮发电机之前,需要打开水闸门,使水流经过水轮,驱动水轮旋转。

水轮发电机是通过水流旋转水轮产生动力,再通过轴传动发电机转子以产生电能。

3. 启动水轮发电机
一旦水轮旋转并传动发电机转子,可以启动水轮发电机。

通过适当的控制和监测,确保水轮发电机正常运行,并能够稳定地产生电能。

4. 调节输出电压
根据实际需求,可以通过调节水轮发电机的输出电压,来满足电力系统的需求。

调节输出电压可以通过调整发电机的励磁系统或控制系统来实现。

5. 监控运行情况
在水轮发电机运行过程中,需要不断监控其运行情况。

包括监测电流、电压、转速等参数,以确保设备正常运行,并及时发现问题并进行调整。

6. 关闭水轮发电机
当需要停止水轮发电机时,首先要关闭水轮发电机,并逐步减小水流量,以确保设备安全停止运行。

在关闭水轮发电机之后,需要进行设备的检查和维护,以保证设备的正常运行。

总结:
水轮发电机是一种重要的水力发电设备,了解其操作流程对保障设备正常运行、提高发电效率至关重要。

通过本文介绍的操作流程,希望能够让您对水轮发电机有更深入的了解,以便更好地操作和维护设备。

水电厂生产流程及发电基本原理简介

水电厂生产流程及发电基本原理简介

• 蜗壳:形成水力环量 • 座环:承受机组全部重量 • 底环及顶盖:固定活动导叶并形成转轮室 • 转轮:水能转化成机械能 • 活动导叶:控制水流量 • 轴:传递机械能 • 导轴承:承受径向水推力及控制摆度 • 尾水管:回收能量并导出水流
h
21
3、发电设备的组成及作用
• 发电机 定子:产生感应电势 转子:产生旋转磁场 推力轴承:承受轴向水推
力及机组转动部件自重 导轴承:承受径向水推力
并限制摆度 轴:传递机械能
h
22
4、变电设备的组成及作用
• 变压器:改变交流电 的电压等级(升、降 电压)
干式:铁芯、绕组 油浸式:底座、钟罩、
油枕、铁芯、绕组
h
23
5、配电设备的组成
• 开关(断路器) • 闸刀(隔离开关) • 电压互感器 • 电流互感器 • 避雷器 • 汇流母线
h
18
用水建筑物的作用
• 进水和引水建筑物:它包括进 水口和引水道,其作用是自水 库或河流引取厂房机组所需的 流量。
• 进水口按电厂布置方式可分为 有压进水口和无压进水口。
• 引水道可分渠道、隧洞(无压 和有压)、压力水管、渡槽和 倒虹吸等。
• 此外,一些引水式水电站在引 水建筑物上还设有压力前池、 凋压室和调压阀等。
h
24
6、水电站辅助设备组成
• 油系统:绝缘油、润滑油 • 水系统:技术供水、渗漏排水、检修排水 • 气系统:高压气、中压气、低压气
h
25
6.1 技术供水系统
• 主要对象:发电机空气冷却器、发电机推力轴瓦 及导轴承冷却器、水轮机导轴承及主轴密封、水 冷式变压器、水冷式空气压缩机、深井泵的润滑 等。
h
27

水力发电原理及水电站设备简介

水力发电原理及水电站设备简介

水力发电原理及水电站设备简介水力发电原理及水电站概况本课程主要内容为介绍水力发电的基本原理,以及概述性地介绍水电站各组成系统的设备的类型、作用。

主要是让读者从总体上了解水电站是如何实现水能转化为电能?实现这个过程需要哪些设备的支撑?这些设备的具体分工是如何的?由于本课程为总体性概述,因此对于具体设备的工作原理和内部结构则不作具体性的阐述,若读者对这些问题感兴趣,可以参考其他水力专业性书籍。

一. 水力发电基本原理及水电站在电力系统中的工作方式1.水力发电基本原理水力发电过程其实就是一个能量转换的过程。

通过在天然的河流上,修建水工建筑物,集中水头,然后通过引水道将高位的水引导到低位置的水轮机,使水能转变为旋转机械能,带动与水轮机同轴的发电机发电,从而实现从水能到电能的转换。

发电机发出的电再通过输电线路送往用户,形成整个水力发电到用电的过程。

如图1-1所示,高处水库中的水体具有较大的势能,当水体经由压力管道流进安装在水电站厂房内的水轮机而排至水电站的下游时,水流带动水轮机的转轮旋转,使得水动能转变为旋转的机械能,水轮机带动同轴的发电机转子切割磁力线,在发电机的定子绕组上产生感应电动势,当定子绕组与外电路接通时,发电机就向外供电了。

如此,水轮机的选择机械能就通过发电机转变为电能。

2. 水电站的出力和发电量的计算水电站在某时刻输出的功率,称为水电站在该时刻的出力。

水电站的理论出力公式如下:)(81.9kW QH gQH t gVH P g g g t ===ρρ 上式中的Q 为水轮机的引用流量,H g 为水电站上、下游的高程差,称为水电站的毛水头。

水电站的实际出力公式如下:)(81.9)(81.9kW KQH QH h H Q P g ==∆-=ηη上式中H 称为水轮机的工作水头,△h 为水头损失;η为水轮发电机组的总效率;K=水电站的出力系数,对于大中型水电站,K 值可取为8.0~8.5,对于小型水电站,K 值一般取为6.5~8.0。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

水力发电的基本流程及发电系统设备简介欧阳光明(2021.03.07)水力发电的基本流程1、什么是水电站?水电站枢纽的组成。

水电站是将水能转变为电能的水力装置,它由各种水工建筑物,以及发电、变电、配电等机械、电气设备,组成为一个有机的综合体,互相配合,协同工作,这种水力装置,就是水电站枢纽或者水力枢纽,简称水电站。

它由挡水建筑物、泄水建筑物、进水建筑物、引水建筑物、平水建筑物及水电站厂房等水工建筑物共7个部分组成,机电设备则安装在各种建筑物上,主要是在厂房内及其附近。

(1)挡水建筑物。

是拦截水流、雍高水位、形成水库,以集中落差、调节流量的建筑物,例如坝和闸。

(2)泄水建筑物。

其作用主要是泄放水库容纳不了的来水,防止洪水漫过坝顶,确保水库安全运用,因而是水库中必不可少的建筑物,例如溢流坝、河岸溢洪道、坝下泄水管及隧洞、引水明渠溢水道等。

(3)进水建筑物。

使水轮机从河流或水库取得所需的流量,如进水口。

(4)引水建筑物。

引水建筑物是引水式或混合式水电站中,用来集中落差(对混合式水电站而言,则只是集中总会落差)和输送流量的工程设施,如明渠、隧洞等。

有时水轮机管道也被称为引水建筑物,但严格说来,由于它主要是输送流量的,所以与同时具有集中落差和输送流量双重作用的引水建筑物并不完全相同。

有些水电站具有较长的尾水隧洞及尾水渠道,这也属于引水建筑物。

(5)平水建筑物。

其作用是当负荷突然变化引起引水系统中流量和压力剧烈波动时,借以调整供水流量及压力,保证引水建筑物、水轮机管道的安全和水轮发电机组的稳定运行。

如引水式或混合式水电站的引水系统中设置的平水建筑物如压力池或高压池。

(6)厂区建筑物。

包括厂房、变电站和开关站。

厂房是水电站枢纽中最重要的建筑物之一,它不同于一般的工业厂房,而是是水力机械、电气设备等有机地结合在一起的特殊的水工建筑物;变电站是安装升压变压器的场所;而开关站则是安装各种高压配电装置的地方,故也称高压配电场。

(7)枢纽中的其它建筑物。

此类建筑物指对于将水能转变为电能这个生产过程没有直接作用的船闸或升船机、筏道、鱼道或鱼闸以及为灌溉或城市供水而设的取水设施等。

为了综合利用水资源,它们在整个水电站枢纽中也是不可分割的一部分,对枢纽的布置和运用也有重要的影响。

将水能转变成电能的生产全过程是在整个水电站枢纽中进行的,而不仅仅是在厂房中进行的。

2、水电站的基本类型。

水电站是借助于建筑物和机电设备将水能转变为电能的企业。

水电站包括哪些建筑物以及它们之间的相互关系,主要取决于集中水头的方式。

所以按集中水头的方式来对水电站进行分类,最能反映出水电站建筑物的组成和布置特点。

(1)按集中水头的方式对水电站进行分类,水电站可分为:坝式、引水式和混合式。

坝式水电站。

它的水头是由坝抬高上游水位而形成。

分为坝后式和河床式。

坝后式水电站:厂房建在坝的后面,上游水压力由坝承受,不传到厂房上来。

对于水头较高的坝式水电站,为了不使厂房承受上游的水压力,一般常采用这种布置方式。

这时厂房设在坝后,水流经由埋藏于坝体内的或绕过坝端的水轮机管道(埋藏于坝体内的常采用钢管,绕过坝端的常采用隧洞)进入厂房。

河床式水电站:水电站厂房代替一部分坝体作为抬高水位的建筑物,直接承受着上游水压力,它没有专门的水轮机管道,水流由上游进入厂房转动水轮机后泄回下游。

这类水电站水头较低,一般不超过30米。

引水式水电站。

水头由引水道形成。

这类水电站在布置上的特点是具有较长的引水道,水电站建筑物比较分散。

混合式水电站。

它的水头一部分由坝集中,一部分由引水道集中。

这类水电站的建筑物组成和布置除其中的坝以具有一定的高度为其特点外,其余与引水式水电站大体相似。

(2)按运行方式水电站可以分为:无调节水电站、有调节水电站和抽水蓄能电站等类型。

无调节水电站:它没有水库,不能对径流进行调节,只能直接引用河中径流进行发电,所以又称为径流式水电站。

无调节式水电站的运行方式,以尽可能多利用河中径流为原则。

有调节水电站:它借助于水库,能在某种限度内按照用电负荷对径流进行调节,把超过发电所需的多余来水蓄入水库,供来水不足时增大发电流量之用。

有调节水电站也称为蓄水式水电站,它的运行方式可以在一定程度上适应用电负荷情况,按照调节径流的周期长短,有调节水电站又可分为日调节水电站、年调节水电站和多年调节水电站,视水库的大小而定。

坝后式和混合式水电站一般都是有调节的;河床式水电站和引水式水电站则较多是无调节的。

抽水蓄能电站。

它以运行方式主要取决于负荷情况为其特点。

电力系统的负荷,在一日过程中和一年过程中都是很不均匀的。

抽水蓄能电站的作用,是在电力系统供低负荷时利用其它电站多生产的电能,通过抽水机组把水提送到高处,即把这些多余电能转变为水能的形式贮蓄起来,待到电力系统高负荷时,再把高处的水通过水轮发电机组放下来发电,使贮蓄起来的水能重新转变为电能,满足电力系统负荷需要。

所以建造抽水蓄能电站并不是为了水能资源的开发,只是达到贮蓄和调节电能的目的。

在较大的电力系统中,特别是在水电站比重很小或者水电站比重很大的电力系统中,建造抽水蓄能电站有重要意义,因为这样可以使电力系统的其它电站在一日和一年过程中承担比较均匀的负荷,提高设备利用率和减低火电厂的单位煤耗量,并改善供电质量。

这类电站要安装用于抽水和用于发电的两套机组设备,以及修建高、低两个水库;同时由于能量转变经历了电能到水能再到电能的往复过程,损失增大,所以建设投资和能量损失都比一般水电站大些。

但是由于这种电站能提高整个电力系统的运行效益,加以它可以建在系统用电中心附近,既省输电线路又供电灵活,因此最近国内国外很多电力系统,都很重视抽水蓄能电站的建设。

近年来由于机电设备制造水平的提高,已成功地制造出既可抽水又能发电的可逆式两用机组,不必分别设置用于抽水和用于发电的两套机组,从而节约了设备投资和提高了机组效率。

3、水力发电的基本流程。

具有水头的水力——经压力管道或压力隧洞(或直接进入水轮机)进入水轮机转轮流道——水轮机转轮在水力作用下旋转(水能转变为机械能)——同时带动同轴的发电机旋转——发电机定子绕组切割转子绕组产生的磁场磁力线(根据电磁感应定理,发出电来,完成机械能到电能的转换)——发出来的电经升降压变压器后与电力系统联网。

发电系统设备简介一、水轮发电机组及辅助设备简介1、水轮机水轮机是将水能转换为机械能的水力机械,利用水能机带动发电机将旋转机械能变为电能的设备,称为水能发电机组。

按水流能量转换特征,可将水轮机分为:反击式和冲击式。

(1)反击式水轮机的转轮在工作过程中全部浸在水中,压力水流流经转轮叶片时,受叶片的作用而改变压力、流速的大小和方向,同时水流对转轮产生反作用力,形成旋转力矩使转轮转动。

反击式水轮机按水流流经转轮的方向不同,又分为混流式、轴流式、斜流式和贯流式四种类型。

①混流式水轮机。

水流流经转轮时是辐向流进而轴向流出。

其结构简单,运行可靠,效率较高,是现代应用最广泛的水轮机。

适用水头范围一般为20~450米,目前最高已达800米,最大机组容量已达100万KW。

②轴流式水轮机。

水流流经转轮时是轴向流进而又轴向流出。

按其叶片在运行时能否转动又分为定浆式和转浆式两种。

轴流定浆式水轮机的叶片固定在轮毂上,制造简单,但当水头和流量变化时,效率变化不大。

因此,它适用于负荷变化不大,水头变幅较小的水电站。

适用水头范围一般为3~50米,最大机级容量已达13万KW。

轴流转浆式水轮机在运行时其叶片可以转动,能在水头和流量变化时保持较高效率工作。

目前适用水头已达88米,最大机组容量已达25万KW。

③斜流式水轮机。

水流进出转轮叶片都是斜向的,叶片转动轴线与与水轮机轴线成一夹角,高效率区较宽,因而适用于水头和流量变化较大的水电站。

适用水头在20~200米之间,最大机组容量达25万KW。

当做成水泵水轮机时,可用在抽水蓄能电站上。

④贯流式水轮机。

其转轮与轴流式相似,水流基本上沿轴向流过转轮,因而有良好的过流条件,提高了水轮机效率。

贯流式水轮机一般为卧式,可降低和简化厂房结构,土建工程量小,适用于25米以下的低水头水电站。

目前最大机组容量达5.5万KW。

(2)冲击式水轮机的特征是:有压水流从喷嘴射出后全部转换为动能冲击转轮旋转;在同一时间水流只冲击部分斗叶而不充满全部流道,转轮在大气压下工作。

常用的冲击式水轮机有切击式(水斗式)和斜击式两种。

①切击式水轮机:其特点为喷嘴射流沿转轮圆周切线方向冲击斗叶,是应用最广泛的冲击式水轮机。

它适用于高水头(1000~2000米)小流量的水电站,目前世界上最高水头已应用到1767米,最大机组容量达31.5万KW。

②斜击式水轮机:其特点是喷嘴射流方向与转轮轮旋转平面成一夹角(约25.5°),从转轮一侧进入斗叶,从另一侧流出适用水头为25~300米。

(3)水轮机按主轴的装置方式不同,又分为立式和卧式两种。

主轴竖向装置者称立式,发电机位于水轮机上部,其位置较高,不易受潮,所占厂房面积较小,但厂房高度大。

立式装置多用于大中型水电站。

主轴横向装置者称卧式,发电机和水轮机布置在同一高程上,可减小厂房高度,但发电机易受潮,厂房面积较大,多用于小型水电站。

(4)水轮机的铭牌参数水轮机的铭牌参数由三部分组成,第一部分之间用短横线隔开。

第一部分由汉语拼音字母和阿拉伯数字组成,前者表示水轮机型式,后者表示转轮型号(入型谱者采用该转轮的比转速作为代号)。

第二部分由两个汉语拼音字母组成,前一人表示主轴装置方式,后一个表示引水室特征。

第三部分是以厘米为单位的转轮标称直径D1。

对冲击式水轮机,第三部分表示为:水轮机转轮标称直径/(作用在每一个转轮上的喷嘴数×射流直径)。

各种类型水轮机转轮的标称直径D1规定如下:①混流式水轮机是指转轮叶片进口边的最大直径。

②轴流式水轮机是指转轮室的最大内径。

③斜流式水轮机是指与转轮叶片轴线相交处的转轮室内径。

④冲击式水轮机是指转轮与射流中心线相切处的节圆直径。

各型水轮机第一、二部分的代表符号见下表:水轮机型式主轴装置方式引水室特征混流式HL轴流转浆式ZZ轴流定浆式ZD斜流式XL贯流转浆式GZ贯流定浆式GD切击式QJ(也有称水斗式者,代号为CJ)斜击式XJ双击式SJ 立轴L卧轴W斜轴X金属蜗壳J混凝土蜗壳H明槽M罐式G灯泡式P竖井式S虹吸式X轴伸式Z注:可逆式水轮机在水轮机型式代号后加“N”(逆)。

水轮机牌号示例:HL220-LJ-550,表示混流式水轮机,转轮型号为220,立轴,金属蜗壳,转轮直径为550cm。

ZZ560-LH-800,表示轴流转浆式水轮机,转轮型号为560,立轴,混凝土蜗壳,转轮直径为800cm。

XLN200-LJ-300,表示斜流可逆式水轮机,转轮型号为200,立轴,金属蜗壳,转轮直径为300cm。

相关文档
最新文档