水轮发电机组系统毕业设计

水轮发电机组系统设计目录第一章.水轮发电机组选型 (3)第一节水轮机机组台数及型号选择 (3)原始资料 (3)机组台数的选择 (3)机组型号的选择 (3)第二节水轮机基本参数的计算 (4)方案一 (4)方案二 (9)方案三 (13)方案四 (17)方案五 (21)方案六 (25)第三节最优方案的选择与比较 (29)六种方案比较表 (29)水力机械部分 (31)水轮发电机比较 (32)方案经济比较 (34)最优方案的选择 (35)第四节配套发电机的选择 (37)水轮发电机尺寸参数的计算 (37)水轮发电机外形尺寸计算 (38)水轮发电机轴向尺寸计算 (39)水轮发电机重量计算 (40)第五节尾水管的选择与计算 (42)蜗壳 (42)尾水管选择计算 (56)第二章调速设备的选择 (46)第一节调速器的选择原则 (56)第二节调速器工作容量的选择计算 (56)第三节调速器选择 (47)第四节油压装置选择计算 (48)第三章辅助设备设计 (49)第一节主阀的选择 (49)进水阀形式的选择 (49)第二节油系统设计 (51)供油对象及其油量计算 (51)第三节压缩气系统设计 (55)供气对象 (55)供气方式 (55)高压气系统的设备选择 (56)低压气系统设备选择 (56)第四节供排水系统设计 (60)技术供水系统 (60)排水系统设计 (62)第四章水电厂房的布置设计 (66)第一节厂房长度的计算 (66)第二节厂房宽度的计算 (67)第三节厂房各高程的计算 (68)第五章结语 (70)参考资料及文献 (71)第一章.水轮发电机组选型第一节:水轮机机组台数及型号的选择1.1.1 原始资料最大水头=58m,平均水头=55m,设计水头=54m,最小水头=52m,电站总装机容量22万kW,年利用小时数4500h,保证出力6.5万kW。

电站建成后将承担峰荷部分基荷,本电站有调相任务。

1.1.2 机组台数的选择我国的建成的中型水电站一般采用4-6台机,为保证运行的可靠性和灵活性,保障电站的经济运行及考虑机组台数对电站各方面的影响,暂选机组台数为四台和五台。

电站总装机容量22万kW,装机台数若为四台,单机容量为5.5万kW,装机台数若为五台,单机容量为4.4万kW。

1.1.3 机组型号的选择已知水电站的运行水头为52m~58m,故可选的机型主要为混流式和轴流式,考虑到经济指标和动能指标,混流式优先考虑,根据水头可供选择的型号有:HL260/A244,HL260/D74,HLA511-35.2。

第二节:水轮机基本参数的计算1.2.1 方案一机组台数为四台,单机容量为5.5万kW ,水轮机的型号HL260/A244。

(1)计算转轮直径D1。

水轮机的额定出力为)(45.5612298.055000kW g G P r P ===η (1-1) 式中:G P ——发电机额定功率,kW ; g η——发电机效率。

取最优单位转速min)/(80110r n =与出力限制线的交点的单位流量作为设计工况单位流量,则)/(286.1311s m Q r =,对应的模型效率586.0=mη,暂取效率修正值%2,则设计工况原型水轮机效率,885.002.0865.0=+=∆+=ηηηm .故水轮机的直径为)(56.3885.054286.181.945.5612281.95.15.1111m H Q P D r r r =⨯⨯⨯==η (1-2) 按我国规定的转轮直径系类值,计算值处于m m 8.3~3.3之间,考虑经济效益,故取非标准值m D 6.31=。

(2)效率的计算:948.06.335.0)917.01(1)1(155110max =--=--=D D m m r ηη(1-3) 效率修正值031.0917.0948.00max =-=-=∆m r ηηη 限制工况原型水轮机的效率为896.0031.0865.0=+=∆+=ηηηm r(3)1D 的校核计算:用689.0=rη对原先计算的1D 进行校核)(54.3896.054286.181.945.5612281.95.15.1111m H Q P D r r r =⨯⨯⨯==η 故转轮直径1D 取3.6(m )满足要求。

(4)转速n 的计算。

由模型综合特性曲线上查得min)/(80110r n =min)/(8.1646.355801110r D H n n av =⨯==转速计算值介于同步转速min)/(7.166~150r 之间,故取水轮机转速n 为min)/(7.166r 。

(5)水轮机设计流量r Q 的计算 设计工况点的单位流量r Q 11为r Q 11)/(224.1546.3689.081.945.5612281.935.125.121s m H D P r T r =⨯⨯⨯==η )/(3.118546.3224.1H 322111s m D Q Q r r r =⨯⨯== (6)水轮机出力校核:)(56151896.03.1185481.981.9kW Q H P r r T =⨯⨯⨯==η校核值大于水轮机额定出力,满足要求。

(7)几何吸出高度的计算为使水轮机尽可能不发生空化,取min max H H H r 、、三个水头分别计算水轮机的允许吸出高度,以其中最小值作为最大允许吸出高度。

① 计算min max H H H r 、、所对应的单位转速11nmin)/(8.78586.37.166:max 1min 11max r H nD n H =⨯==min)/(7.81546.37.166:111r H nD n H r r r =⨯==min)/(2.83526.37.166:min 1max 11min r H nD n H =⨯==② 确定各水头所对应的出力限制工况点的单位流量11Qmin H :取max 11n 与出力限制线交点处单位流量,273.1Q max 11=224.1:11=r r Q H118.1586.3896.081.945.5612281.9Q 5.125.1max 21min 11max =⨯⨯⨯==H D p H T r η: ③ 用①、② 中计算的对应工况点从模型综合特性曲线上分别查出min max H H H r 、、所对应的模型空化系数m σ,分别为0.123、0.143、0.15。

分别用查到的空化系数计算min max H H H r 、、对应的吸出高度 计算式:H H m s )(90010σσ∆+-∇-= 式中:∇——水轮机安装位置的海拔高程,取下游平均水位的海拔高程,)(m ;m σ——模型空化系数; σ∆——空化系数的修正值。

查空化系数修正值曲线当水轮机水头为54m 时,022.0=∆σ查电站下游水位曲线可得下游平均水位海拔高程∇为3.276)(m 。

0.489m520.0220.159003.27610:0.783m 540.0220.1439003.27610: 1.283m 580.0220.1239003.27610:min max =⨯+--==⨯+--==⨯+--=)()()(s s r s H H H H H H从三个吸出高度计算值中取最小值0.489,再留一定余量,取最大允许吸出高度s H =0m 。

(8)平均效率的计算取各个水头对应的单位转速,以发电机出力为限制,采用逼近法找到单位流量和相应的效率。

设计水头对应的效率为0.896,计算见下表。

由逼近表格可求的max H 对应的效率为0.944,min H 对应的效率为0.903, 则平均效率为914.03903.0896.00.9443minmax =++=++=ηηηηr(9)安装高程a Z 的计算水轮机的布置设计为立轴式,故其安装高程公式为2b H Z s w a ++∇= 式中:w ∇——下游尾水位,m ; 0b ——导叶高度,100D b b =,m 。

即)(9.62726.3315.05.03.276m Z a =⨯++= (10)飞逸转速R n 的计算由HL260/A244的模型飞逸特性曲线上查的在最大导叶开度下单位飞逸转速min)/(7.15811r n r =,故水轮机的飞逸转速为min)/(3366.3587.1581max 11r D H n n RR =⨯== (11)转轮轴向水推力t F 的计算由HL260/A244参数表可知其转轮轴向水推力系数41.0~34.0=t K ,转轮直径较小时止漏环相对间隙较大时取大值,故取38.0=t K ,水轮机转轮的轴向水推力为)(2200773586.341038.081.941081.923max 213N H D K F t t =⨯⨯⨯⨯⨯=⨯=ππ(12)水轮机转轮重量计算()[]()[]ND D W r 2286156.36.310025.05.01081.910025.05.01081.9333113=⨯-+⨯⨯=-+⨯⨯=1.2.2方案二机组台数为四台,单机容量为5.5万kW ,水轮机的型号HL260/D74。

(1)计算转轮直径D1。

水轮机的额定出力为)(45.5612298.055000kW g G P r P ===η 式中:G P ——发电机额定功率,kW ; g η——发电机效率。

取最优单位转速min)/(79110r n =与出力限制线的交点的单位流量作为设计工况单位流量,则)/(52.1311s m Q r =,对应的模型效率928.0=mη,暂取效率修正值%2,则设计工况原型水轮机效率912.002.0928.0=+=∆+=ηηηm ,故水轮机的直径为)(56.3912.05425.181.945.5612281.95.15.1111m H Q P D r r r =⨯⨯⨯==η 按我国规定的转轮直径系类值,计算值处于m 8.3~3.3之间,考虑经济效益,故取非标准值m D 6.31=。

)(2 效率的计算: 954.06.335.0)927.01(1)1(155110max =--=--=D D m m r ηη 效率修正值 027.0927.0954.00max =-=-=∆m r ηηη 限制工况原型水轮机的效率为919.0027.0892.0=+=∆+=ηηηm r)(31D 的校核计算:用919.0=rη对原先计算的1D 进行校核 )(543.3919.05425.181.945.5612281.95.15.1111m H Q P D r r r =⨯⨯⨯==η转轮直径1D 取3.6(m )满足要求。

)(4 转速n 的计算。

由模型综合特性曲线上查得min)/(79110r n = min)/(8.2166.355791110r D H n n av =⨯==转速计算值介于同步转速min)/(7.166~150r 之间,故取水轮机转速n 为min)/(7.166r 。

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水轮机制动系统,毕业设计

水轮机制动系统,毕业设计

课题名称水轮机制动系统系别机电系专业电气工程与自动化班级姓名学号指导教师起讫时间:年月日~年月日(共周)毕业设计(论文)开题报告水轮机制动系统引言:20世纪以来,水电机组一直向高参数、大容量方向发展。

随着电力系统中火电容量的增加和核电的发展,为解决合理调峰问题,世界各国除在主要水系大力开发或扩建大型电站外,正在积极兴建抽水蓄能电站,水泵水轮机因而得到迅速发展。

摘要:水电站的有功调节通常是通过调速器实现的,但当水轮机组并入电网运行时,对于单台发电机来说转速反馈几乎不起作用。

近年来,随着自动发电控制(AGC)的需要,有功功率在控制系统中的调节品质已成为当前电力系统自动化领域的突出问题。

关键词:参考文献:200MW混流式水轮机的效率改进,水轮机原理与流体动力学计算基础,)、功率、水头、系统工作原理:如图1所示:测量元件把机组转速N(频率FN流量等参量测量出来,与给定信号和反馈信号综合后,经放大校正元件控制执行机构,执行机构操纵水轮机导水机构和桨叶机构,同时经反馈元件送回反馈信号到信号综合点。

图1水轮机调节系统结构图一、水轮机电气控制设备系统水轮机制动系统是由水轮机电气控制设备系统和被控制系统(流体控制和PLC控制)组成的闭环系统。

水轮机、引水和泄水系统、装有电压调节的发电机及其所并入的电网称为水轮机调节系统中的被控制系统;用来检测被控参量与给定量的偏差,并将其按一定特性转换成主接力器行程偏差的一些装置组合,称为水轮机控制设备。

水轮机调速器则是由实现水轮机调节及相应控制的机构和指示仪表等组成的一个或几个装置的总称。

(一)水轮机的选型:水轮机按工作原理可分为冲击式水轮机和反击式水轮机两大类。

冲击式水轮机的转轮受到水流的冲击而旋转,工作过程中水流的压力不变,主要是动能的转换;反击式水轮机的转轮在水中受到水流的反作用力而旋转,工作过程中水流的压力能和动能均有改变,但主要是压力能的转换。

通过查找资料;反击式水轮机中,水流充满整个转轮流道,全部叶片同时受到水流的作用,所以在同样的水头下,转轮直径小于冲击式水轮机。

水轮机的毕业设计

水轮机的毕业设计

水轮机的毕业设计水轮机的毕业设计一、引言水轮机是一种利用水流动能转化为机械能的装置,广泛应用于水电站、水泵站等工程中。

作为水利工程专业的学生,我对水轮机的设计和运行原理有着浓厚的兴趣。

在即将毕业的时刻,我决定选择水轮机作为我的毕业设计课题,以深入研究其设计和性能优化。

二、设计目标在开始设计之前,我首先明确了我的设计目标。

我希望设计一个高效、可靠且具有较高输出功率的水轮机。

同时,我也希望通过设计过程中的实践操作,加深对水轮机原理的理解,并提高自己的设计能力。

三、设计流程1. 研究水轮机原理:在开始设计之前,我深入研究了水轮机的原理和工作方式。

我学习了水轮机的分类、水轮机叶片的形状和布置、水轮机的工作过程等方面的知识。

2. 确定设计参数:根据实际情况和设计要求,我确定了水轮机的设计参数,包括水轮机的装机容量、转速、进口流量等。

同时,我也考虑了水轮机的安装环境和使用条件,以确保设计的可行性。

3. 进行水轮机叶片设计:水轮机叶片是水轮机的核心部件,对水轮机的性能有着重要影响。

我使用计算机辅助设计软件进行叶片的设计,通过调整叶片的形状和布置,以提高水轮机的效率和输出功率。

4. 进行水轮机模型制作:为了验证设计的可行性,我使用3D打印技术制作了水轮机的模型。

通过对模型的实际测试,我可以评估设计的准确性和性能优化的效果。

5. 进行性能测试和优化:在制作完成水轮机模型后,我进行了一系列的性能测试。

通过测量水轮机的输出功率、效率和流量特性等参数,我可以评估设计的优劣,并进行必要的优化调整。

四、设计结果经过一段时间的努力,我成功地完成了水轮机的毕业设计。

我的设计结果表明,我设计的水轮机在装机容量、转速和效率等方面都达到了预期目标。

与此同时,我还发现了一些可以进一步优化的地方,以提高水轮机的性能。

五、结论与展望通过这次毕业设计,我对水轮机的设计和性能优化有了更深入的了解。

我不仅学到了理论知识,还通过实践操作提高了自己的设计能力。

水轮机选型毕业设计

水轮机选型毕业设计

水轮机选型毕业设计【篇一:水轮机毕业设计毕业论文】摘要本次毕业设计的主要内容是对越南dongnai5电站水轮机进行结构设计。

设计主要途径是在给定dongnai5电站水轮机型号和转轮标称直径等基本参数的前提下,通过查阅相关资料进行结构设计。

以cad软件为平台,绘制总装配图、导水机构装配图、导叶布置图和控制环零件图。

关键词:dongnai5电站,水轮机结构,cadabstractthe main contents of this graduation adsign are the vietnam dongnai5 hydropower plant hydraulic turbine structural design.the main way of design is with the basic paramrters of dongnai5 hydropower plant model and runner nominal diameter and accessing relevant information for the structural design.drew general assembly drawings, water guide mechanism assembly drawing,guide vane arrangement drawing and control loop parts drawing.key words:dongnai5 hydropower plant, structure of hydraulic turbine, cadi目录前言 (1)概述 (1)设计内容与要求 (2)1 越南dongnai5电站基本资料 (3)2 轴面流道图 (4)3 水轮机真机运转特性曲线 (6)3.1 等效率线的绘制 (6)3.2 等开度线的绘制 (10)3.3 真机运转特性曲线的绘制 (12)4 埋入部件结构设计 (13)4.1 座环 (13)4.1.1 结构型式 (13)4.1.2 尺寸系列 (13)4.3 尾水管里衬 (14)5 导水机构结构设计 (16)5.1 导水机构总体结构设计 (16)5.2 导叶布置图的绘制 (16)5.2.1 导叶翼型的确定 (16)5.2.2 导叶开度的确定 (18)5.2.3 导叶布置图以及相关曲线的绘制 (19)5.3 导叶装置结构设计 (20)5.3.1 导叶的结构 (20)5.3.2 导叶轴套结构 (21)5.3.3 导叶轴颈的密封 (23)5.3.4 导叶的止推装置 (24)5.3.5 导叶套筒结构 (25)5.4 导叶传动机构设计 .. (26)5.4.1 导叶臂 (26)5.4.2 连接板 (27)5.4.3 叉头 (28)5.4.4 连接螺杆 (29)5.4.5 分半键 (29)5.4.6 剪断销 (30)5.4.7 叉头销 (31)5.4.8 端盖 (32)5.5 导水机构环形部件结构设计 (32)5.5.1 底环 (33)5.5.2 控制环 (33)5.5.3 顶盖 (36)6 转动部件结构设计 (37)6.1 转轮结构 (37)6.2 泄水锥 (37)6.3 止漏装置 (38)6.4 主轴结构设计 (39)7 轴承、主轴密封及其它部件设计 (42)7.1 轴承 (42)7.3 补气装置 (43)7.4 其他部件设计 (44)结论、讨论和建议 (46)致谢 (47)参考文献 (48)iii前言概述电力是现代化工业生产和生活不可或缺的动力能量,水力发电是电力工业的一个门类。

水轮机毕业设计指导书

水轮机毕业设计指导书

水轮机毕业设计指导书——水轮机与发电机的选择笫一节水能资料(本设计略)根据设计任务书,列出水能设计计算和规划给出的以下特征值:多年平均流量;水电站水库调节类型;水电站类型与厂房型式;水电站特征水头;水电站装机容量;水电站设计保证率;水电站保证出力;多年平均发电量;年利用小时数;电力系统设计水平年最大负荷;引水系统的引水方式;水电站下游水位与流量关系曲线。

在得到上述资料后,需要对资料进行适当的校核;其中重点是校核水电站特征水头。

笫二节机组台数与机型的选择一、机组台数的选择1.台数与投资的关系台数多,单机容量小,小机组单位千瓦造价高,同时,相应的主阀、调速器、附属设备及电气设备的套数增加,投资亦增加。

一般情况下,台数多对成本和投资不利。

2.台数对运行效率的影响机组台数多,可以灵活改变机组运行方式,调整机组负荷,避开低效率区运行,以使电站保持较高的平均效率。

机组类型不同,台数对电厂平均效率的影响就不同。

轴流转桨式水轮机,由于单机的效率曲线平缓且高效区宽,台数多少对电厂的平均效率影响不明显;而混流式、轴流定桨式水轮机其效率曲线较陡,当出力变化时,效率变化较剧烈,适当增加台数可明显改善电厂运行的平均效率。

3.台数与运行维护的关系台数多,运行方式灵活机动,事故停机影响小,单机检修易于安排,但对全厂检修麻烦;同时,台数多,机组开、停机操作频繁,事故的次数可能增加。

4.台数与其他因素的关系4.1 台数与电网的关系对于区域电网的单机:装机容量较小≯15%系统最大负荷(不为主导电站);装机容量较大≯10%系统容量(系统事故备用容量),因而,单机容量与台数选取不受限制。

4.2台数与保证出力的关系根据设计规范要求,机组单机容量应以水轮机单机运行时其出力在机组的稳定运行区域范围内确定为原则。

不同型式的水轮机的稳定运行负荷区域如表1。

表1 不同型式的水轮机的稳定运行负荷区域对中小型水电站,一般选择2~4台;保证在水头低于额定水头时,机组受阻容量尽量小;在可能的情况下尽量选用单机容量较大的水轮机,以降低设备造价。

轴流式水轮机毕业设计

轴流式水轮机毕业设计

轴流式水轮机毕业设计任务书、基本资料和指示书河海大学水电学院动力系二○○六年三月轴流式水轮机毕业设计任务书一、设计内容根据原始资料,对指定电站、指定原始参数进行机电部分的初步设计,包括:轴流式水轮机的选型、发电机选型,调保计算及调速设备选择,混流式水轮发电机组的辅助设备系统设计,电气一次部分设计。

二、时间安排(供参考)1、轴流式水轮机的选型、发电机选型 5.5周2、调保计算及调速设备选择0.5周3、辅机系统2周5、电气部分2周6、整理成果1周7、评阅答辩1周8、机动0.5 周总计12.5周三、成果要求1、设计说明书:说明设计思想,方案比较及最终结果,并附有必要的图表。

2、设计计算书:设计计算过程,计算公式,参数选取的依据,计算结果。

3、图纸:主机成果图、水系统图、气水系统图、电气主结线图,共5-6张(含CAD设计图),规格1号图。

轴流式水轮机毕业设计基本资料富春江水电站位于浙江北部钱塘江上游富春江上,造成后接入华东电网向金华等地供电。

富春江水电站坝址选在七里垅峡口,上距新安江水电站约60公里,下距杭州市110余公里,,地理位置优越。

水库为日调节,总库容9.2亿立方米。

电站以发电为主,并可改善航运,发展灌溉及养殖事业等综合效益。

电站为河床式,公路从左岸进入厂房。

本电站下游特征洪水位如下:万年一遇洪水位▽15.6 (Q=43100米3/秒)千年一遇洪水位▽14.6 (Q=29400米3/秒)本地区年平均气温为16.0℃,实测最高气温为40.5℃,雨日约175天,以五月份为最集中.本电站建成后将承担峰荷,也承担部分基荷,有调相任务,本电站将在120公里外的金华变电所接入系统(电力系统结线见附图)并向七里垅镇供电2-3万千瓦。

参考文献一、水轮机 刘大恺主编 二、水轮机设节 沈祖诒主编三、水力机组辅助设备 范华秀主编 四、水电站电气部分 季一峰主编五、水电站动力设备设计手册 络如蕴主编 六、水轮机设计手册 哈尔滨大电机研究所主编 七、水电站的水轮机设备 (苏)莫洛仁夫主编 八、发电厂(下册) 华中工学院主编九、发电厂变电所电气设备 湖南省电力学校主编十、电力工程设计手册(第一册) 西北、东北电力设计院主编 十一、电力工程设计手册(第二册) 西北、东北电力设计院主编 十二、水电站机设计技术规程十三、电力系统规划设计手册(影印摘编本) 十四、电力工程 西安交通大学主编十五、水力机械 华东水利学院编 中国戒严出版社1961年版 十六、水电站机电设计手册 电工一次 水利电力出版社 十七、水电冲机电设计手册 水力机械 水利电力出版社轴流式水轮机毕业设计指示书第一节 轴流式水轮发电机组选型设计一、选型设计要求根据给定的电站资料,选择水轮发电机及其附属设备。

水电站水轮机设计毕业论文

水电站水轮机设计毕业论文

水电站水轮机设计毕业论文1 前言水轮机是水电站的重要设备之一,它是靠自然界水能进行工作的动力机械与其他动力机械相比,它具有效率高、成本低、环境卫生等显著特点。

另外,水轮机的好坏直接影响到水电站的能量转换效率,在水轮机生产制造前,我们必须首先根据给定电站的水力条件对水轮机进行选型设计、对其零件进行结构分析以及对部分零部件进行强度计算及校核等。

鉴于此,作为我们以后在水轮机制造厂或水电站工作的热能与动力工程专业的学生,也就必须熟练掌握水轮机的设计思想、设计方法以及设计步骤,所以在学习各种专业课程后开始本次毕业设计。

毕业设计是本科教学计划中最后一个综合性、创造性的教学实践环节,是对学生在校期间所学基础理论、专业知识和实践技能的全面总结,是对学生综合能力和素质的全面检验,也是教学、工程实践的重要结合点。

它主要是培养学生综合运用所学知识和技能去分析和解决本专业范围内的工程技术问题,建立正确的设计思想,掌握水轮机设计的一般程序和方法,使学生在进行了工程实践能力的综合训练后,在今后的工作岗位上具有应用专业技术解决工程实际问题的能力。

本次毕业设计从水轮机的基本工作原理出发,系统地、较为全面地进行了水轮机的选型设计、水轮机的结构分析、水轮机部分零部件的强度计算及校核等。

设计分为六部分:第一部分:水轮机的选型设计;第二部分:导水机构运动图的绘制;第三部分:蜗壳的水力设计;第四部分:尾水管的设计;第五部分:蜗壳的强度计算;第六部分:绘制导叶加工图。

在设计过程中,着重阐述了水轮机选型设计的具体方法及方案选择、水轮机的结构设计两部分。

2水电站的水轮机选型设计2.1 水轮机的选型设计概述水轮机的选型设计是水电站设计中的一项重要任务,其计算结果直接关系到水电站的机组能否长期运行、投资的多少、经济效益的高低。

它是根据水电站设计部门提供的原始资料及参数,选择合理的水轮机型号和计算水轮机的各种性能参数。

一般情况下,先根据水电站的类型、动能计算以及水工建筑物的布置等初选若干个方案,然后进行技术经济比较,再根据水轮机的生产情况和制造水平,最后确定最佳的水轮机型号及尺寸。

毕业设计水电站的水轮机设计

毕业设计水电站的水轮机设计一、引言水轮机是一种将水流能转化为机械能的装置,广泛运用于水电站等发电场所。

本文旨在对毕业设计中的水轮机进行设计和分析,并对其性能进行评估。

二、设计原则在水轮机设计过程中,应考虑以下几个方面的原则:1.效率原则:水轮机的设计应追求最大化效率,以充分利用水流能。

2.可靠性原则:设计的水轮机应具备良好的可靠性,以确保长期稳定运行。

3.经济性原则:设计应尽量降低成本,提高生产效益。

三、设计步骤以下是进行水轮机设计的基本步骤:1.流量计算:根据就地条件和需求,计算水轮机所需的水流量。

2.水头计算:确定水轮机所处的有效水头,包括高度、压力等。

3.效率计算:根据水头和水流量,计算水轮机的理论效率。

4.选择类型:根据水头和流量要求,选择适合的水轮机类型,如分流式、混流式等。

5.尺寸设计:根据选择的水轮机类型,确定几何尺寸,包括叶轮直径、叶片数目等。

6.材料选择:选择适当的材料,以确保水轮机的结构强度和使用寿命。

7.制造和安装:根据设计图纸,制造和安装水轮机。

8.性能评估:对水轮机的性能进行评估,包括效率、功率输出等。

四、设计要点以下是进行水轮机设计时需要注意的要点:1.运行稳定性:设计时应考虑水轮机的运行稳定性,避免产生过大振动和噪音。

2.叶轮形状:叶轮的形状会影响水轮机的效率,应根据流体力学原理选择合适的形状。

3.叶轮材料:叶轮需要具备耐腐蚀和高强度的特性,常用材料有铸铁、不锈钢等。

4.沉砂措施:设计时应考虑沉砂措施,以防止沙砾进入水轮机破坏叶轮和导叶。

五、结论水轮机的设计是毕业设计中一个重要的环节,本文介绍了水轮机设计的基本原则和步骤,并指出了设计中需要注意的要点。

通过合理的设计和选材,可以使水轮机达到较高的效率和可靠性,提高水电站的发电效益。

同时,也提醒设计者要考虑环保和可持续性等因素。

希望本文对水轮机设计有所启发,并对毕业设计有所帮助。

水轮机毕业设计 开题报告材料

毕业设计〔论文〕开题报告题目电站水轮机结构设计专业热能与动力工程班级学生指导教师一、毕业设计〔论文〕课题来源、类型本课题来源于越南DongNai5 水电项目,设计类型为水轮机结构设计。

DongNai5电站,位于越南DongNai 省的DongNai 河。

它配备了两台75MW混流式水轮发电机组,总装机容量150MW。

电站预计2015年投入商业运行,年发电量达616万kW·h。

该题目属于工程设计类题目。

二、选题的目的与意义水轮机对于电站而言,是重中之重。

它配合发电机组实现了,机械能转化为电能这一核心任务。

因此,使水轮机最优化,对提高电站的效率至关重要。

它的性能优劣,结构完善与否,直接涉与到水电事业开展的程度。

进展水轮机的结构设计,综合考虑水轮机性能、效率、本钱等,对学生个人也是一种总结和学习的过程的。

通过水轮机结构设计,使得自己对大学所学的专业知识进一步掌握并运用,将书本知识实用化,为自己以后继续学习专业知识或者就业,有很大的帮助。

三、本课题在国内外的研究状况与开展趋势电力是现代化工业生产和生活不可或缺的动力能量,水力发电是电力工业的一个门类。

建国50多年来,我国的水电事业有了长足的开展,取得了令人瞩目的成绩。

水电在我国的兴起是有其深刻的背景的。

···h。

首先,我国有大规模利用水能资源的条件和必要性。

我国水能资源丰富,不论是水能资源蕴藏量,还是可能开发的水能资源,在世界各国中均居第一位。

但是目前我国水能的利用率仅为13%,水力发电前景广阔。

随着我国经济的快速增长,能源消耗总量也大幅度增长,煤炭、石油和天然气这些常规能源的消耗量越来越大,甚至需要依靠进口。

水力发电经过一个多世纪的开展,其工程建设技术、水轮发电机组制造技术和输电技术趋于完善,单机容量也不断增大。

并且水力发电本钱低廉,运行的可靠性高,故其开展极为迅速。

近一个世纪,特别是建国以来,经过几代水电建设者的艰辛努力,中国的水电建设从小到大、从弱到强不断开展壮大。

水轮发电机组控制系统设计5篇(水轮发电机主保护配置方案设计论文)

水轮发电机组控制系统设计5篇水轮发电机主保护配置方案设计论文水轮发电机组控制系统设计摘要:水力发电的实现离不开一种重要装备――水轮发电机组,因此,安装水轮发电机组在水力发电工程中具有非常重要的作用。

在水轮发电机组的安装过程中,要根据相关的安装实例、经验和设备安装使用说明书,主要进行动态控制,还要跟踪关键部位、重要工序的安装。

安装完成后要进行必要的检修,以确保机组的正常运行。

关键词发电机水轮发电机控制系统设计机电水轮发电机组控制系统设计:水轮发电机主保护配置方案设计论文1引出两个中性点情况下的主保护方案1.1分支组合方式的选择根据柘溪发电站的4个并联分支的基本情况,本文主要考虑的是12-34、13-24以及14-23这三种分支的组合形式。

1.2横差保护分析在仿真实验的过程中,我们对各种分支情况下的零序横差、裂相横差以及这两种横差保护相互联合作用时候的保护效果进行了统计整理,在实验的过程中,将零序横差的保护选择为0.04IN,并将其作为动作门槛,裂相横差的保护采用比率的制动特性,,差动的门槛选择为0.2IN,斜率为0.3。

根据我们对零序横差以及裂相横差的保护可动作的故障数统计结果分析,我们可以看出柘溪的横差保护具有如下特点:a.两种横差保护对同相异分支的故障动作的反映灵敏度均不高,个别的分支的动作数目可以达到18种,这主要是由于同相异分支短路的匝差太小,大部分不超过1匝所造成的。

b.同相异分支的短路故障的保护效果显示相隔的分支组合要强于其他的组合情况,而这主要是因为同相异分支的短路现象只能够发生在相邻的分支之间,比如第二分支只能够与第一或者是第三分支发生同相异分支形式的短路故障,所以采用分支相隔的组合方式具有比相邻分支组合更强的保护效果。

c.无论是零序的横差还是裂相的横差对于异相的短路故障均具有较高的反映灵敏度,这也是因为同相同分支之间的短路匝差比较小的缘故。

所以柘溪水力发电站在今后的发展过程中需要不断的加强对同相同分支以及同相异分支的短路故障的保护力度。

冲击式水轮机毕业设计

冲击式水轮机毕业设计任务书、基本资料和指示书河海大学水电学院动力系二○○六年三月冲击式水轮机毕业设计任务书一、设计内容根据给定的原始资料,对指定的电站、指定的原始参数进行该电站的机电初步设计,包括:电站装机机型的比较设计和参数选择,调节保证计算及调速设备选择,该电站的辅助系统设计和电气一次系统初步设计。

二、时间安排1、电站装机机型比较设计4周2、调节保证系统1周3、辅助系统2周4、专题 1.0周5、电气部分2周6、成果整理1周7、评阅答辩1周8、机动0.5周总计12.5周三、成果要求1、设计说明书:说明设计思想,方案比较,参考资料及最终结果。

2、设计计算书:设计计算过程,计算公式,参数选取的依据,计算结果。

3、图纸:主机部分厂房纵剖图,配水环管装配图,水系统图,气系统图和油系统图,电气主接线图及专题部分图纸,规格为1号图,其中主机部分厂房纵剖图及配水环管图要求既要画出手工图纸又要CAD图,其他全部CAD图。

冲击式水轮机毕业设计资本资料一、田湾河电站田湾河位于四川甘孜州康定县、雅安市石棉县境内,为大渡河中游的一级支流,发源于贡嘎山西侧,主源莫溪沟由北向南流,在魏石达先后有贡嘎沟和腾增沟分别自左、右岸汇入后始称田湾河。

下行至界碑石进入石棉县境内并有环河自右岸汇入,经草科、田湾在两河口注入大渡河。

整个田湾河开发方案规划为干、支流“两库四级”开发。

整个梯级从上至下依次由巴王海、仁宗海、金窝和大发四级水电站组成。

业主提出整体开发田湾河的思想,计划在2007年内完成仁宗海、金窝、大发三个梯级水电站的建设。

仁宗海水库水电站位于康定县和石棉县交界处,工程为混合式开发。

电站龙头水库坝址位于仁宗海口上游约400m处,水库正常蓄水位2930m,总库容1.09亿m3,调节库容0.91亿m3,水库具有年调节性能;引水隧洞长约7.5km;地下厂房厂址位于界碑石下游约650m,距田湾河河口约30km。

仁宗海水库电站工程已于2003年开工,第一台机组计划投产日期2007年6月1日。

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