水电厂调速器选型方法
3 选取调速器的法则
3.1 机组特点 水轮机组自身的特点对调速器型号的选择具有
一定决定性,因机组特点又对调速器型号进行了详 细的分类,如表2所示:
表2 依据水轮机组特点调速器分类表
调 速 器
132
一级分类 水斗式 斜击式 混流式 轴流式
灯泡贯流式
二级分类
高油压(GYT)、常规油压(YT)、全数字 式(SLT)、步进式(BWT)
1 水轮机调速器的构成和分类
我国目前对调速关于执行部分的具体分类并无 统一成文标准,通常由生产厂家依据各自特点自己 命名,常用的方法与特点如下:
(1)缩写汉语拼音与操作功率相组合,如 GYT-1000——操作功率是1000kW的高油压型水轮机 组调速器的缩写形式。
型的措施,必须采集和在线监视各种参数指标。 (1)脱硫用电单耗的计算公式为:脱硫用电
参考文献 [1] 黄 红艳,陈华东.超临界直流锅炉控制系统的特点及控
制方案 [J].电力建设,2006. [2] 孔 亮,韩建朋,等.关于 600MW 脱硫机组运行方式的优
化 [J].科技信息,2007. [3] 李 千军.国产 600MW 汽轮机组定滑压运行方式测试方
法研究 [J].汽轮机技术,2009. [4] 李 千军.沙角 A 电厂 300MW 机组调峰负荷下滑压运行
单耗=脱硫6kV两段用电量的和/烟气流量×(烟气 进口SO2含量-烟气出口SO2含量)(kWh/kg)
(2)脱硫用粉的单耗的计算公式为:脱硫用 粉的单耗=石灰石加入量/烟气流量×(烟气进口SO2 含量-烟气出口SO2含量)(kWh/kg)
(3)脱硫用水单耗的计算公式为:脱硫用水 单耗=工艺水泵的出口流量/烟气流量×(烟气进口 SO2含量-烟气出口SO2含量)(kWh/kg)
(3)机组形式与编号相组合,如GLT-K——贯 流式调速器K型。
调速器的主要组成和分类如表1所示:
表1 调速器的主要组成和分类表
系统组成部分
水
轮
电气控制
机
调
速
机械液压
器
执行机构
组
成 与 分
位移反馈 检测机构
类 液压油源部分
元件组成 主逻辑控制器
显示屏 测频 电气综性分析 [J].广东电力,2004. [5] 李 明.大型汽轮机组运行方式优化试验研究及经济性分
析 [J].湖南电力,2008. [6] 苏 烨,张鹏,卓鲁锋.AGC 模式下超临界机组协调控制
策略的完善及应用 [J].浙江电力,2011. (责任编辑:秦逊玉)
131
(2)缩写汉语拼音与操作功率及油压等级相 组 合 , 如 Y T - 1 0 0 0 - 2 . 5 —— 操 作 功 率 是 1 0 0 0 k W 的 2.5MPa油压等级水轮机组调速器的缩写形式。
2012 年第 33/36 期 (总第 240/243 期)
NO.33/36.20121 (CumulativetyNO.240/243)
水电厂调速器选型方法
朱 凯
(广西桂冠开投电力有限责任公司,广西 南宁 530028)
摘要 :文章阐述了调速器的构成和分类,并介绍了调速器的选型原则,以此为基础从机组特点、系统结构、性能 指标、功能设置要求以及素质和质量五方面阐述调速器的选型法则,为水电厂机组选择适合的调速器提供了借鉴。 关键词 :调速器 ;选型方法 ;水轮机组 ;产品模件 ;自动控制设备 ;励磁调节器 中图分类号 :TV664 文献标识码 :A 文章编号 :1009-2374(2012)33-0131-03
机组脱硫系统的优化运行及节能改造必须通过实 施一定的优化措施,操作人员可以根据脱硫装置运行 的实际情况和各种参数指标进行经济性分析,稳定工 况,降低耗电量,以提高脱硫装置的运行效率。
5 结语
近年随着电网调峰深度的加大以及600MW的大 量投产,实现机组功能的优化及其经济运行的方式
面临着更大的现实挑战,及时了解并分析机组设备 的构成以及可能出现的问题,同时采取相应的措施 对机组改进优化,应用到实际工作中,保证电厂 6OOMW机组长周期安全稳定运行的生产目标,实现 机组的经济运行。
连接机构
分类 主逻辑控制器 通常工业个人计算机(IPC)、 可编程计算机控制器(PCC)与 可编程逻辑控制器(PLC)3 类
旋转电位器式、直线式、 光编码器式
16MPa、6.3MPa、4.0MPa、 2.5MPa 标准压力等级
2 选取调速器的选型原则
在对调速器进行选型时,一般根据各自的特点和预 期的问题进行选型,综合各方面的特点、研究和实践经 验列取以下几点作为选择调速器时要考虑的因素:
步进式(BWT)、电动阀式(DFT) 步进式 [BW(S)T]、比例伺服 [PW(S)T]、
电动阀(DKT)
3.2 系统结构 选择恰当的系统结构能更好地体现调速系统里
的技术先进性。系统结构不仅关系到调速器的静态 与动态性能各方面指标,还关系着发机组能够安全 运行方面的可靠性与设备方面的可维护性。故要注 意调速器的系统结构选择,在选择时综合考虑的因 素有下面几点:
在改建或者新建水电厂时总会遇见关于调速器 选型等问题。当选型不适当时往往会带来种种预想 不到的后果,以至于威胁到电机组稳定安全的运 行,因此对于水电厂的建设来说正确地选择合适的 调速器显得格外重要。本文介绍了调速器的构成和 分类,并详细阐述了调速器选型的各种方法和原 则,以帮助正确选择水电厂的调速器。
3.2.1 调速系统所有的结构模式,目前调速 系统有五种模式:一是缓冲式;二是加速度——缓 冲式;三是中间带接力器形式的加速度——缓冲式 与其他模式;四是串联电子(P-I-D)调节器加电 液随动装置;五是并联电子(P-I-D)调节器加电 液随动装置。目前一、二、三种模式已过时,四种 用者也较少,第五种被广泛应用。
(1)考虑调速器的组成系统结构。要考察调 速器的组成系统结构是否拥有可维护性、可靠性、 先进性。
(2)考虑技术性能方面的指标要求。对调速 器要考察能否达到行业标准与国际标准中规定的技 术要求与性能要求。
(3)考虑功能设置方面的要求。对调速器要 考察其能否全面满足水电厂综合自动化与安全发电 的需要。
(4)考虑制造单位的质量保证及素质要求。对调 速器生产单位素质和产品质量的考察是最基本的条件。
水电站电气液压调速器运行参数整定值的选取
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甩负荷试验
试验目的
*% 取 / 8 &9 8 &# 8 三 个 值 #
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程艳芳 / 水电站电气液压调速器运行参数整定值的选取
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检 验 调 节 性 能 "以 保 证 计 算 的 合 理 性 "验 证 空 载 扰 动 试 验和负载扰动试验所选取的整定参数#
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空载扰动试验
试验目的 选取一组能使调节系统运行稳定并满足标准规定的动
*
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负载扰动试验
试验目的 选择负载工况下最优调节参数$ 试验方法
态 指 标 的 参 数 #以 利 于 机 组 并 网 &带 负 荷 $
’.*
试验方法
’" 选 择 参 数 组
根据龙渠水电站具体条件 ! 低 水 头 轴 流 式 水 轮 机" # 事 先 选 择 参 数 组 $ 由 于 电 液 转 换 器 行 程 放 大 比 ! # 一 般 有 ’ 3’ &
$% 4 0’ 5*123"# & "!& 缓 冲 时 间 常 数 "’ 4 0’ 5’124"#& 微 分 时 间 常 数 "" 4 "## 换 算 成 电 调 +,- 三 环 节 参 数 的 公 式 为 ’ ( " 6% 微 分 比 例 增 益 !( 4 0’5"" & "’4’% % 积 分 时 间 ") 4 * % 7- 4 "" & *% $
水轮发电机组调速器参数及其选定
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第2 6卷 第 9期 2 1 年 9月 00 文 章 编 号 :6 4 3 1 (0 00 — 0 2 0 17 — 84 2 1 )9 0 6 — 3
电 网 与清 洁 能 源
Po rS tm d Cla e g we yse an e n En r y
p r me es o g v r r Ths m eh d h s c ran r fr nc a a t r f o e no . i t o a e ti ee e e
s nf a c r a a tr ee t n o t e y rp w rh d o i i c n e f rmee ss lc i f h rh d o o e y r — g i o p o o
V0 .6 No9 1 2 .
S p .2 0 e t 01
中图 分 类 号 :M3 2 T 1
文 献标 志码 : B
水轮 发 电机 组调速器参 数及 其选定
董开松1李鹏 吉2王 军3侯纪坤 孔繁 臣z , , , ,
(. 肃 电力科 学研 究院 , 1 甘 兰州 7 05 : . 300 2白山发 电厂 , 吉林 桦 甸 120 ; 340 3惠州蓄 能水 电厂 ,广 东 惠 州 560 : . 理 工大学 , . 110 4西安 西安 70 4 ) 108
(| n uElcrcP we e erhIsi t, a z o 3 0 0 G n uP o ic,hn ;.asa do o r ln, a in1 2 0 ,in 1 Ga s e t o r s ac nt ue L n h u 7 0 5 , a s rvn e ia2B ih nHy rp we a tHu da 3 4 0 Jl i R t C P i
水轮机调速系统机械液压部分选型方法
2 调速器机械液压部分
水 轮机 调速 器机 械液 压 系统包 括 电液转 换 控制
系统和 油压 动力 能 源系统 。在 水轮 机微 机调 速器 工
2 . 动 系统 起着 执行 机构 的作 用 , 它将
在 调速 器液 压 系统 中 , 电液 转换 器 、 主配压 阀是
作者简介 :王汉超( 1 9 8 3 一) , 男, 河南郑州人 , 研究生 , 从事水轮机调速器的研究与设计 工作
1 0 2
云南水力发电
2 0 1 3年第 5 期
中, 是电液转换器和 电机转换器等的总称。无论是
电液转 换器还 是 电机 转换 器 , 它 们 均 由电位 移 转 换 器 和液 压放大 或机 械传 动两部分 组成 。其作 用是 将 电气 部 分与液 压 随动 系统 连 接 起来 , 实 现将 电气 部
的, 所谓工作容量 , 是指在设计油压下接力器活塞作
用 力与 接力 器全 行程 的乘 积 , 单位 为 N. m。 目前 中 小 型调 速器 基本 实现 了高 压化 , 工 作 油压 一 般 取 1 6 MP a , 中小 型调 速器 工作 容 量 已提 高到 3 0 0 0 0 0 N.
比例 阀 ( 或 数字 阀 ) 和控 制 电机 ( 交 流伺 服 电机 、 直流 伺 服 电机 、 步进 电机 ) 两 大类 , 它 们 分别 以 流量 和 位
移 输 出 的方 式直 接 控 制 主 配 压 阀 , 主 配压 阀再 控 制 导 水机 构 主接力 器 。水 轮机 调速 系统 的油压 装 置是 调 速器 的动力 能源 系 统 , 是 调 速 系 统 的重 要 组 成 部
压 调速 器 、 电子 管 电液 调 速器 、 晶 体管 电液 调 速 器 、 集成 电路 电液 调 速 器 和 微 机 电液 调 速 器 等 几 个 阶
水轮机调节原理及调速器选择
(3)对轴流转浆式、水斗式水轮机,需增加一套协 调结构,实现双重调节。
三、水轮机调节系统的基本工作原理
导水机构
水能 QH
机
组
电能 UIf
给 定 f f
执行元件
放大元件
测量元件
反馈元件
水轮机自动调节系统方框图
调速器原理图
1—飞摆;2—主配压阀;3—接力器;4、5—活塞;6—节流孔; 7—硬反馈;8、9、10—变速机构;11—移动滑块
(二) 调速器系列(反击式水轮机)
第一部分:基本特性和类型
大型:无代号; 中小型带油压装置:Y; 特小:T
机械液压:无代号; 电动调节:D 单调:无代号; 双调:S 调速器:T 第二部分:工作容量 中小型调速器×9.81N.m;大型指主配阀直径(mm) 第三部分:额定油压
2.5MPa 不加注释
例: YT—300 中型、带油压装置、机调、额定油压2.5MPa,工 作容量300×9.81Nm
二、水轮机调节原理
水轮发电机组的运动方程式为: d Mt Mg J dt 式中:Mt——水轮机主动力矩(水流推动叶片做功)
Mg ——发电机的阻力矩
J ——机组转动部分的转动惯量; d ——角加速度;
dt
d (1) M t M g, 0, c, n ne dt d ( 2) N M g M t M g 0n dt d (3) N M g M t M g 0n dt
d s D1 b0 H max D1
λ为计算系数,查表。b0为导叶高度。 当额定油压为4.0MPa时,接力器直径ds为:
d s d s 1.05 2.5 / 4.0 0.81d s
由计算的接力器直径,查标准接力器系列表,选用相邻 偏大的直径。
水轮发电机组调速器参数及其选定
水轮发电机组调速器参数及其选定董开松;李鹏吉;王军;侯纪坤;孔繁臣【摘要】对KZT-150型块式直连机械液压调速器的永态转差系数bp、暂态转差系数bt、缓冲时间常数Td进行分析.通过空载扰动、负载扰动、甩负荷3项试验确定该调速器最优运行参数.此方法对其他水电厂水轮发电机组调速器的参数选定具有一定的借鉴意义.【期刊名称】《电网与清洁能源》【年(卷),期】2010(026)009【总页数】3页(P62-64)【关键词】水力发电机组;调速器;参数选定【作者】董开松;李鹏吉;王军;侯纪坤;孔繁臣【作者单位】甘肃电力科学研究院,兰州,730050;白山发电厂,吉林桦甸132400;惠州蓄能水电厂,广东惠州516100;西安理工大学,西安710048;白山发电厂,吉林桦甸132400【正文语种】中文【中图分类】TM312水轮机调节系统[1-3]是通过不断的调整水力发电机组的有功功率的输出,并维持机组转速(频率)在规定的范围内,来满足发电机正常发电和电力系统安全运行的需要。
按照我国电力部门规定,电网的额定频率为50Hz,大电网允许的频率偏差为±0.2Hz。
调速系统参数包括调节对象参数和调速器参数,已建水电站的参数是不能改变的,而调速器的参数是可以调整的,如果调速器参数选定不合理,会造成机组稳定性差,并网困难,供电质量差等问题。
调速器控制着水力发电机组的正常开停机、空载、并网、增减负荷等每一个环节,并使机组稳定可靠的维持电力系统的功率平衡、频率稳定。
白山发电厂位于吉林省桦甸市境内,第二松花江上游,装有5台单机容量300MW的悬式混流水轮发电机组,总装机容量1500MW,设计年发电量20亿kW·h。
白山电站以发电为主,兼有防洪、养殖等综合利用效益,承担东北电网主要调峰、调频和事故备用任务。
其调速器为KZT-150型块式直连型机械液压调速器,主配压阀直径为150mm,具有自动复中功能,并且取消了原调速器柜内的管道,具有结构简单、环境清洁的特点;自动复中装置具有自动复中、信号放大、结合力大、操作力小等特点[4]。
水轮机调速器的技术与选型探究的论文
水轮机调速器的技术与选型探究的论文关于水轮机调速器的技术与选型探究的论文1 前言近些年来,水轮机被广泛的应用到水力发电站中,其中水轮机调速器的多调节模式、控制技术等更是为水电站的发展带来极大的推动作用,本文主要对水轮机调速器的技术及选型进行研究。
2 水轮机调速器的技术研究2.1 多调节模式多调节模式是水轮机调速器的重要技术之一,尤其是在当前水电站结构发生改变的过程中,整机组的负荷也会发生改变,在这个过程中多调节模式将会发挥出巨大的作用。
从实际中分析,多调节模式的运行并不是针对频率的调节,主要是针对整机组负荷的调节,在调速器增加负荷方面做出正确的调节。
水轮机调速器在正常运行的情况下,主要分为手动和自动两种控制方式,手动控制方式主要是在系统故障的情况下而使用的,一般情况下都会采用自动的运行方式,而在自动运行方式之下为了满足不同的运行要求,也分为开度模式、频率模式、功率模式等三种模式,开度模式,主要是水轮机组按照给定的开度运行,而且,开度模式下一般没有人工死区,这样主要是为了机组在很小的频率范围内波动,这样才能确保机组的稳定运行;频率模式,水路级轮机组主要是按照给定的频率运行,而且在该模式下也无人工死区,同时在水轮机组并网前,调速器应以频率模式运行;功率模式,主要以给定的功率运行,而在该运行模式下,是有人工死区的。
以上所提到的三种模式是水轮机调速器技术的重要组成部分,具体的应用要结合实际情况来定,这样才能充分体现出各个运行模式的优势。
2.2 控制技术研究控制技术是水轮机调速器技术的重要组成部分,主要分为开机控制、导叶控制等两方面。
开机控制主要是设置两个启动开度,①为相应水龙头下的空载开度值,②为相应水龙头下的空载开度的150%,在水轮机调速器接收到开机命令的情况下,将会从第二个启动开度,并逐渐提升水轮机组的转速,直到转速接近额定转速 90%Nr 的情况下,将会开启第一启动开度,从而实现对频率的跟踪功能,使水轮机组的转速逐渐接近系统的频率,将准备并网发电。
鱼梁水电站调速器系统调试和调节参数选择
电磁先导 阀 Y V 1 通电, 主阀 C V 1 关闭, 压力 油罐 内 油压上升 , 当达到工作 油压时压力油泵停泵 , 电磁先
导阀 Y V 1 同时失电。相关程序如图 2 。
( 4 ) 操作手柄 , 使接力器处于开度 5 0 %左右 , 观察接力器漂移方向及速度。
( 5 ) 松开下调零杆( 精调 ) 的锁紧螺母 , 根据接 力器漂移方向及速度来旋入或旋出调零杆的角度并 观察 接 力器 是否 能停 止 漂移 。 ( 6 ) 反复调整 , 直至接力器停止漂移或只有微
6 4
李兆胜 : 鱼梁水 电站调速器系统调试 和调节参数选择
油压值约等于全排油压值减去 0 . 2 M P a 。
调整时按顺时针方向缓慢转动调节螺栓 ( 压力 升高 ) 压力逐步达到整定值 , 再反复试验几次验证压 力整定值无变化后 , 将调节螺栓用螺母锁紧。 3 . 1 . 2 调整 卸荷 阀 的卸荷 时 间 通过调整油压装置控制程序 的定时器时间来控
1 工 程 概 述
鱼梁水电站位于郁江上游右江河段 田东县城下 游约 7 k m的英和村附近 , 是郁江综合利用规划 的第 五个梯级 , 坝址控制集雨面积 2 9 2 4 3 k m 2 , 是一座 以 航运 为主、 结合发 电 , 兼 顾其他效益的综合 利用工 程。 右岸发 电厂房内安装 3 台2 0 M W 灯泡贯流式水 轮发电机组 , 电站总装机容量 6 0 M W, 多年平均发 电量 2 . 3 亿k W・ h 。额定水 头 7 I n , 最 大水头 1 1 . 4 9 1 1 , 最小水头 2 . 4 l l t l , 额定流量为 3 2 3 . 4 m 3 / s 。左岸船 闸级别为 Ⅲ级 ,设计通航标准为通航 2 ×1 0 0 0 t 级 顶推船队 ,设计代表船型为 2 ×1 0 0 0 t 级顶推驳船 队及 1 0 0 0 t 货船。
三相电力调整器选型注意事项
三相电力调整器选型注意事项一、负载类型在选购三相电力调整器之前,需要明确负载的类型。
不同的负载类型对电力调整器的要求是不同的。
常见的负载类型包括电动机、电加热设备、电阻性负载等。
根据负载类型选择合适的电力调整器,可以确保设备的稳定运行。
二、负载功率负载功率是选购三相电力调整器的一个重要指标。
负载功率决定了电力调整器的工作能力和适用范围。
需要根据负载的功率要求选择合适的电力调整器,以确保其能够满足负载的需求,并具备一定的余量。
三、电力调整器的控制方式电力调整器的控制方式有多种,常见的有开环控制和闭环控制。
开环控制是指根据负载的特性和需求,设定调整器的输出功率。
闭环控制则是根据负载的反馈信号,调整电力调整器的输出功率。
根据具体的应用场景和要求,选择合适的控制方式,可以提高电力调整器的控制精度和稳定性。
四、电力调整器的响应速度电力调整器的响应速度也是选型时需要考虑的一个因素。
响应速度快的电力调整器可以更及时地对负载的变化做出响应,确保负载的稳定工作。
而响应速度慢的电力调整器可能导致负载的波动或工作不稳定。
因此,在选购时需要根据具体的负载特性和要求,选择合适的响应速度。
五、电力调整器的保护功能电力调整器在工作过程中可能会遇到各种故障和异常情况,如过流、过压、过温等。
因此,选购电力调整器时需要关注其是否具备相应的保护功能。
这些保护功能可以确保负载和调整器的安全运行,避免设备损坏和事故发生。
六、电力调整器的品牌和质量在选购电力调整器时,应该选择知名品牌和有信誉的厂家。
品牌和质量是评估电力调整器性能和可靠性的重要指标。
选择优质的电力调整器,可以确保其具备稳定的性能和长久的使用寿命。
七、成本和性价比除了以上几个因素外,成本和性价比也是选购电力调整器时需要考虑的因素之一。
需要综合考虑电力调整器的价格、性能、质量等因素,选择性价比较高的产品。
选购三相电力调整器需要注意负载类型、负载功率、控制方式、响应速度、保护功能、品牌和质量、成本和性价比等因素。
水轮发电机组调速器的应用与选型
水轮发电机组调速器的应用与选型摘要:水轮机调节系统是由调速系统和调节对象组成的闭环系统,其中,调速系统包括调速器电气部分、电液随动系统以及油压装置,调节对象包括水轮机及其有压过水系统、发电机及电网。
水轮机调速器是水电站进行机组出力调节的重要设备,也是水电站中自动化控制的关键设备之一,其基本任务是供水轮发电机组稳定地以额定转速运行,在机组负荷变化或其他外扰作用下,保证机组的转速变化不超过一定的范围,并能迅速地稳定在新的工况下运行。
此外调速器还具有对机组进行正常的控制操作,保证机组安全、经济运行等功能。
关键词:水轮机;调速器;技术;选型1 水轮发电机组中调速器的作用就我国的现有情况来说,从各种资源条件的对比中,大力建设水电站是最为明智的选择,可以说,水电站的建设在我国的经济发展中作出了非常重要的贡献。
水电站的电能供应不仅能够保证人们的日常电量的供应,同时还是一种非常清洁的能源,这对于日益严重的环境污染的现状来说,无疑是一种明智之举。
而水电站的要想实现自身的正常运转就不能离开水轮发电机,水轮发电机是水电站发电的核心部分,在水电站提供电量时,水轮发电机的运行对其电压和频率都有着非常重要的影响。
但是,在水轮发电机运行的时候也需要进行一定的有效控制,否则就有可能会出现由于水轮机转速过快而出现机组飞逸的情况,这种状况对于水电站来说无疑是重大的打击。
而一些水电站为了能够有效的控制水轮发电机的转速,对水轮发电机安装了一定的保护系统,这个系统在水轮发电机转速过快的情况下对其实现停机保护操作。
在这种情况之下,水轮发电机停止运行,水电站的电量供应就会出现供电的不稳定,这也会给水电站造成一定的负面的效应。
同时水轮发电机在运行的过程中受到水流的速度和大小的影响,因此,水轮发电机的转速和水流的速度是有直接的关系的,当进水的速度出现了增快的情况之时,水轮发电机的转速也会相应的提高,如果转速过快就会导致保护系统的启动,这又需要一定的人员对进水闸来进行调整,水电站才能够重新投入使用,这种情况也是会影响水电站的电量供应的稳定性的。
第五章 调速器选择和调节保证计算
尾水管内的最大压力下降: 在突然关闭导叶时,尾水管内产生压力下降,此水锤波 也会在尾水管出口处产生负反射,并有可能在尾水管进 口截面形成“回冲”。
叶片数Z=4时,K=8;Z=5时,K=8.5 ; Z=6时,K=9。
水轮机调节 及辅助设备
西华大学
能源与环境学院
第五章 调速器选择和调节保证计算
第一节 调速器选择
三、调速功的计算
3. 冲击式水轮机的调速功 (1)喷针接力器的调速功
(2)折向器接力器调速功
水轮机调节 及辅助设备
西华大学
能源与环境学院
水轮机调节 及辅助设备
西华大学
能源与环境学院
第五章 调速器选择和调节保证计算
第二节 调节保证计算的任务和标准
二、调节保证计算的标准
2. • 计算标准 水锤压力上升率ζmax
max
H max H 0 H0
机组甩去全负载时蜗壳末端允许的最大压力上升率ζmax按下表考虑:
水轮机调节 及辅助设备
水轮机调节 及辅助设备
西华大学
能源与环境学院
主 讲 人
余波副教授 林其玉讲师 熊朝坤讲师
水轮机调节 及辅助设备
西华大学
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第五章 调速器选择和调节保证计算
第一节 调速器选择
一、中小型调速器选择的原则
(1)根据水轮机的出力和水头等有关参数,确定所需调速功来选择相应容量的调速器。 (2)当电站和机组容量较大,在小电网中担任调频任务;或有单机带孤立负载的运行方 式;对电能品质要求较高;或系统中有较大的冲击负载时;应选用调节品质好,自动化程 度高的电气液压调速器。 (3)当机组引水管道较长,水流惯性时间常数Tw较大(如 Tw>2.5s),以选用电气液 压调速器为宜。 (4)当机组容量较小,在系统中地位不重要,经常承担基荷时,可选用机械液压调速器 或电液调速器。 (5)由于调速器bt、Td及Tn值在很大程度上决定了调节系统的动态品质,因而选择调速 器时,应按被控制系统的特性估算bt、Td及Tn值,并使所选调速器的bt、Td及Tn上限值 大于计算值。
