凯乐塔电站水轮发电机设计

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几内亚凯乐塔水电站枢纽布置

几内亚凯乐塔水电站枢纽布置

Science &Technology Vision 科技视界0概述凯乐塔水电站位于几内亚共和国境内孔库雷河中游,是以发电为主的三等中型水电工程,水库校核洪水位113.30m,正常蓄水位110.00m,相应库容2300万m 3,电站装机容量234.6MW,多年平均发电量9.65亿kW ·h。

目前几内亚共和国内的发电总装机为253MW,其中水电129MW,最大的电站是格拉菲里电站,装机75MW。

凯乐塔水电站建成后将主要承担其工业用电,成为几内亚国内的骨干电源,极大的促进几内亚的经济发展。

1自然条件几内亚只有雨季和旱季,5月至10月为雨季,降雨量约占全年的90%,11月至次年4月为旱季,干旱少雨。

孔库雷河流域平均降雨量为2000mm,坝址多年平均径流量为109.6亿m 3,本工程防洪标准为百年一遇设计,千年一遇校核,百年一遇设计洪水为3670m 3/s,千年一遇校核洪水为4430m 3/s。

流域植被好,泥沙含量小,河流含沙量为10g/m 3,坝址以上多年平均悬移质输沙量为13.9万t。

孔库雷河从坝前近东西向折而向北西流过坝区,坝址区河谷蜿蜒曲折,河谷呈“U”形,河床宽度由约200m 至坝址处扩展至约750m,河道内有数个“河心岛”将孔库雷河分割,主流分散形成5处河湾(叉河),各河湾自坝轴线向下约350m 形成庞大瀑布群,从左往右分别为SALE,SANFOKUI,FRANBANGA,SONGO,LEKTE,其中SONGO 和LEKTE 两处河湾水量较大,瀑布落差约25~40m。

坝址区两岸山体雄厚,谷坡宽缓,基岩裸露,自然坡度一般7°~10°,相对高差一般低于200m,坝区基岩主要为泥盆纪的辉绿岩和奥陶系石英砂岩,两岸山坡分布有较多的第四系红土,河道中分布有少量第四系坡崩积-冲积的碎块石。

除少量风化卸荷外未见大的崩塌、滑坡、泥石流等不良地质现象。

坝址区未见断层出露,节理裂隙主要发育有3组,节理一般延伸长,切层深,连通性好。

凯乐塔水电站电气一次设备布置优化

凯乐塔水电站电气一次设备布置优化
e q u i p me n t h a v e b e n e f u l 1 y c o n s i d re e d wi t h r e s p e c t t o t h e a d v a n c e d t e c h n o l o g y , c o s t e f e c t i v ne e s s a n d c o n s t r u  ̄i o n c o n v ni e nc e e , a n d a f e w o p t i mi z a t i o n s f o r C OT E C OG r o u p ’ s d e t a i l e dd e s i g ns t u d y o f Ka l e t a H y p o we rP r o j e c t h a v e b e n ma e d e .
公用工程设计 l
P u b / / c U碰 。 /  ̄s / g nl
凯 乐塔水 电站 电气 一次设备布置优 化
Op t i mi z a t i o ns f o r El e c t r i c a l Eq ui p me n t s La y o u t o f Ka l e t a Hy d r o p o we r St a t i o n
凯乐 ̄ a l 6 t a ) 水电站为径流式水电站。电站主要建筑物
【 中图分类号] T V 7 3 4
【 文献标志码】 A
【 文章编 号】 1 0 0 7 . 9 4 6 7 ( 2 0 1 4 ) 1 0 . 0 0 8 3 — 0 5
[ DO I ] 1 0 . 1 3 6 1 6 8 . e n k i . g e j s y s j . 2 0 1 4 . 1 0 . 0 2 0

水电站工程水力机械电气及金属结构设计方案

水电站工程水力机械电气及金属结构设计方案

水电站工程水力机械电气及金属结构设计方案1.1水力机械1、水轮发电机组本电站水轮机采用混流式,水轮机型号为H1240-WJ-42和H1I60-WJ-42,装机总容量800kw0输出电压0.4kv,计算水头31.5m,引用流量2×1.24+0.68m3∕s,额定出力2义800kw o 每台水轮机配有S0T-600调整器。

水轮发电机型号SFW320-6/1050和一台SFW160-6/890,额定转速IOOo转/分,额定电压0.40kv°2、辅助机械设备(1)技术供水系统技术供水采用水泵供水方式,从上游坝面取得水源。

采用两台离心水泵,型号IS65-50-125,配电动机型号Y1001-2,功率3kw o消防用水采用自流和水泵相结合的混合供水方式,消防泵选用2台,从上游取水。

(2)排水系统选用2台潜水泵作渗漏排水泵,型号65WQ25-15-2.2,互为备用,自动操作。

(3)高低压气系统高压气系统设置VF-O.35/30型移动式高压气机1台,放在厂房内。

低压气系统设备:空压机带气罐(固定式),型号WO.9-8,进气量0∙9∏)3∕分钟,压力8kg。

(4)桥机厂房设电动双钩桥式起重机一台,型号10/3吨,主钩10T,副钩3T。

1.2电气1、接入电力系统方式某某水电站工程位于西南部桂竹帽镇境内,坝址距城50km,距神光镇7km。

电站装机800(kw),多年平均发电量万243.17kw∙ho该电站近区没有负荷,其电能全部由供电公司收购。

根据电站所处位置和电网现状,从本站架设一回IOkV线路至晨光变电站,导线采用1GJ-70。

2、电气设备(1)水轮发电机:2台水轮发电机:1 台型号:SF320-6∕10500型号:SF160-6∕890o额定功率:320kw 额定功率:160kw额定电压:400V 额定电压:400V(2)变压器:2台S9-400∕10,Y∕Y0-12 型号:S9-600∕10,Y∕YO-12>变比:10.5/0.4(3)发电机保护控制屏:3台型号:TGF-32OkW3台TGF-160kw1台(4)励磁屏:3台采用可控硅励磁装置,型号为TK1TI(5)IOkV开关站设备断路器采用1W8-10/320两台断路器采用1W8-10/160一台隔离开关采用GW-10/320,二组隔离开关采用GW-10/160,一组高压计量箱一只,型号J1SJTO电流互感器:1ZZB9-1030/5、40/5各一组避雷器:3XFZ-10一组跌落保险:RW10-10F∕100o(6)防雷、接地电站防直击雷保护:在发电厂房顶设避雷带,IOkV设备采用FZTO型避雷器保护,避雷器应以最短的接地线与主接地网连接,且避雷器附近应装设集中接地装置。

凯乐塔水电站主轴密封运行与改造

凯乐塔水电站主轴密封运行与改造

凯乐塔水电站主轴密封运行与改造
李维俊;宋翔;熊建平
【期刊名称】《红水河》
【年(卷),期】2017(036)005
【摘要】凯乐塔水电站高水头轴流转桨式水轮发电机组主轴密封原设计采用传统的活塞式静压端面密封结构,在机组调试及试运行过程中就出现了密封件烧损、漏水量偏大的问题,并且运行过程中经常发生润滑水中断的情况,不利于水轮机的安全稳定运行.为了适应电站孤网运行、机组频繁启停、经常长时间空载运行、机组负荷变化剧烈、经常性甩负荷等严峻的不稳定运行工况等特点,对其结构进行了彻底改造,采用了优化设计的新型径向盘根式密封结构,运行情况得到了改善,提高了密封的可靠性,密封效果良好.
【总页数】4页(P92-95)
【作者】李维俊;宋翔;熊建平
【作者单位】东芝水电 (杭州) 有限公司, 浙江杭州 310016;东芝水电 (杭州) 有限公司, 浙江杭州 310016;东芝水电 (杭州) 有限公司, 浙江杭州 310016
【正文语种】中文
【中图分类】TK730.325
【相关文献】
1.水利“走出去”典型案例成效分析及经验启示——以科卡科多辛克雷水电站和凯乐塔水电站为例 [J], 夏朋;吴浓娣;王建平;杨研
2.局域网供电在凯乐塔水电站施工中的应用 [J], 许泾川;王军强;郑强顺;李要伟
3.浅谈凯乐塔水电站自备局域网供电的应用 [J], 郑强顺;
4.几内亚凯乐塔水电站施工导流设计优化与实施 [J], 许泾川;
5.土贤庄水电站水轮机主轴密封运行与改造措施 [J], 张伟辉;左燕霞;吴君乐;董紫苑
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首台国产600MW水轮发电机关键技术设计与应用

首台国产600MW水轮发电机关键技术设计与应用

首台国产600MW水轮发电机关键技术设计与应用作者:丁元生王贵来来源:《科技视界》 2013年第25期丁元生王贵来(构皮滩发电厂,贵州余庆 564408)【摘要】水轮发电机作为开发利用水电资源的最重要的电气设备,随着水电开发与利用程度的不断提高,水轮发电机的体积与容量越来越大,目前,我国已投产单机容量600MW及以上水轮发电机的主要有三峡电站、龙滩电站、小湾电站,但其发电机均为国外设计、生产或者国外设计,国内生产的巨型水轮发电机组。

构皮滩电厂600MW水轮发电机组是在吸取、借鉴以上电站机组基础上的首台国产巨型水电机组,这种600MW的巨型机组发电容量大、尺寸大、电压高、轴承推力负荷大,设计制造难度较大。

因此,对构皮滩电站600MW大型发电机近四年运行数据的分析,总结国产首台600MW的巨型机组新技术、新工艺的应用情况,旨在推进开发国产更加稳定,更大容量水轮发电机组,同时也为国内新投巨型水电机组提供强有力的借鉴意义。

【关键词】构皮滩电厂;国产首台;600MW水轮发电机组;运行数据分析;新技术、新工艺;应用研究0 引言随着三峡、龙滩等单机容量大于700MW大型水轮发电机等一批国外设计、生产水电机组的相继并网发电,为早日实现巨型水电机组的国产化,推进我国掌握巨型水电机组设计、制造核心技术,构皮滩600MW机组在吸收和借鉴基础上,首次由国内自主设计和制造,投运近四年来,经过大量的设计修改和消缺治理,机组运行基本稳定,包括电气参数、温升、通风、振动、摆度及主要结构部件变形等都满足了相应的设计标准,充分证明了我国已经具备了大型水电设备设计、制造、安装的能力。

这些大型全空冷水轮发电机的投产向全世界表明,中国已完全掌握巨型水电机组的设计核心技术,可完全自主设计、制造、安装和运行维护,且经过近四年运行跟踪和设备缺陷治理工作,积累了丰富的运行经验,为推进生产制造更加成熟,容量更大的国产机组做积累了丰富经验。

1 槽电流的设计构皮滩发电机槽电流为7127.8A,目前在全国已运行的600MW水轮发电空冷机组中最大。

几内亚凯乐塔水电站施工导流设计优化与实施

几内亚凯乐塔水电站施工导流设计优化与实施

几内亚凯乐塔水电站施工导流设计优化与实施●许泾川/(中国水利水电第三工程局有限公司)【摘要】几内亚凯乐塔水电站施工导流利用河心岛进行分期导流规划,将招投标阶段四期导流优化为施工阶段二期导流,一期由扩挖的右岸河道过流,施工左岸部分;二期由泄流底孔过流,施工右岸部分。

施工导流设计优化后,提高了导流标准,使大坝施工连续作业,加快了施工进度,缩短了首台机组发电时间,取得了较好的经济效益和社会效益。

【关键词】施工导流设计优化实施凯乐塔1工程概况凯乐塔(Kaléta)水电站位于几内亚共和国(République de Guinée)西部的孔库雷河(Konkouré)干流中游,坝址以上控制流域面积11380km2,是孔库雷河流域梯级开发的第三级水电站,是以发电为主的三等中型水电工程。

水库校核洪水位113.30m,正常蓄水位110.00m,相应库容2300万m3。

电站设计装机234.6MW,多年平均发电量9.65亿度。

该工程的建设不仅使几内亚首都科纳克里及周边的供电状况得到根本的改观,提高了几内亚人民的生活水平;而且促进了几内亚矿业发展、提高了几内亚的经济发展水平。

2自然条件几内亚只有雨季和旱季,5月至10月为雨季,降雨量约占全年的90%;11月至次年4月为旱季,干旱少雨。

孔库雷河流域平均降雨量2000mm,坝址多年平均径流量109.6亿m3。

孔库雷河从坝前近东西向折面向北西流过坝区,坝址区河谷蜿蜒曲折,河床宽度由约200m 至坝址处扩展至约750m。

河道内有数个“河心岛”,将孔库雷河分割,主流分散形成5处河湾(叉河)。

各河湾自坝轴线向下约350m形成庞大瀑布群,从左至右分别为SALE、FRAN BANGA、SANFOKHI、SONGO和LEKTE,其中SONGO和LEKTE两处河湾水量较大,瀑布落差约25m~40m。

坝址区两岸山体雄厚,谷坡宽缓,基岩裸露,自然坡度一般7°~10°,相对高差一般低于200m。

YBS水电站水轮机选型设计

YBS水电站水轮机选型设计

YBS水电站水轮机选型设计
刘晓薇
【期刊名称】《东北电力大学学报》
【年(卷),期】2012(032)003
【摘要】根据YBS水电站基本设计参数,进行了水轮机的选型设计,确定装机台数为2台,单机容量为8500kW,水轮机型号为HL260/A244-LJ-200。

【总页数】6页(P105-110)
【作者】刘晓薇
【作者单位】大连市轻工业学校数理教研室,辽宁大连116024
【正文语种】中文
【中图分类】TK730.2
【相关文献】
1.超高水头水电站冲击式水轮机的选型原理及设计 [J], 李志灼
2.西藏扎拉水电站冲击式水轮机选型设计探讨 [J], 何峰; 胡定辉; 何志锋; 何昌炎
3.高水头水电站水轮机选型设计 [J], 黄正财;郑录艳;杨超;张建勋
4.新疆ZG水电站水轮机选型及结构优化设计 [J], 黎宗亮
5.径流式高水头水电站水轮机选型设计 [J], 魏勃阳
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几内亚凯乐塔水电站枢纽布置

几内亚凯乐塔水电站枢纽布置

权 限管理主要有用户管理 、 角色管理 、 权限控制 。 按 实际管理人员 和操作人员的不同工作及职能 . 为用 户的设定“ 用户名 ” 、 “ 登录密码” 及相应 “ 角色” 、 “ 权限” 的分配。 权限可分为 : 审批 、 修改 、 删除 、 查询 、 浏 览等权 限 权 限细致到按钮级别 2 . 5 基础信息管理 对红外光栅 、 R F I D电子标签 、 视频 、 门岗的道 闸机进行集成 ; 各个 设备的串口配置 和实时视频信息嵌入
科技・ 探索・ 争鸣
S c 科 i e n c e & 技 T e c h 视 n o l o g y 界 V i s i o n
床 陡然升 高, 容易在尾水形成壅水 区域 , 因此还需要对下游 凸出河道 u 至电站进水 口 时, 由于断面收缩 , 流速增 大, 动能增加 , 而上部来流 , 由 断面进行修整疏浚。 于受胸墙的影响 , 行近流速趋 于零 , 动能减小 , 势 能增 加 , 形成一 壅水
般坝后式水电站厂坝间多设温度缝或沉 降缝 , 以使厂房和坝体 结 构相对独立 , 受力明确 . 并在压力钢管过缝 处设伸缩节 , 以适应缝两 侧厂坝结构的相对变位 .改善厂坝混凝土结 构及 压力钢管的受力状 态。 但是 . 这样不仅使工程投资和运行 费用增加 , 并且伸缩节的制造加 工、 施 丁安装 以及运行期的止水等技术问题也十分关键 。本工程采用 的措施是 在厂坝分缝处设一段 垫层管过缝取代伸缩节 , 以适应分缝两 侧相对变位 具体做法是在厂坝分缝 处的管节外壁包裹 3 6 0 o 膨胀 聚 苯 乙烯弹性垫层 . 厚度为 3 0 m m. 并在厂坝分缝处预 留管节环缝 , 待水 库蓄水后 . 厂坝间不均匀沉降基本形成 . 再焊接此缝 . 以减小不 均匀沉
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第39卷第7期水电站机电技术Vol.39No.72016年07月Mechanical &Electrical Technique of Hydropower StationJul.2016收稿日期:2015-11-13作者简介:张福芹(1981-),女,工程师,从事水轮发电机设计工作。

凯乐塔电站水轮发电机设计张福芹,李铁军(东芝水电设备(杭州)有限公司,浙江杭州310020)摘要:介绍了凯乐塔电站水轮发电机的结构形式和设计特点。

对水轮发电机在定子、转子、轴承、机架及通风冷却系统等方面的设计进行了说明。

为今后类似水轮发电机的设计提供借鉴。

关键词:水轮发电机;结构形式;设计特点中图分类号:TM312文献标识码:A文章编号:1672-5387(2016)07-0001-04DOI:10.13599/ki.11-5130.2016.07.0011电站概述凯乐塔水利枢纽电站位于几内亚共和国的西部,距离首都科纳克里公路里程180km,电站位于孔库雷河下游一段河道较为宽阔处,以发电为主,正常蓄水位下水库库容为2300万m 3,拦河大坝为碾压混凝土重力坝,工程电站安装3台单机容量为78.2MW 的水轮发电机,总装机容量234.6MW。

大坝由挡水坝段、取水坝段、泄流底孔坝段和溢流坝段组成,坝长1100m,坝顶高程114.00m,最大坝高22m。

取水坝段分三孔取水,设有拦污栅、快速事故闸门,后接引水系统。

2发电机基本参数型号:SF78.2-36/8150额定容量:78.2MW/92MVA 额定电压:10.5kV 额定电流:5059A 功率因数:0.85(滞后)额定频率:50Hz 额定转速:166.7r/min 飞逸转速:450r/min 绝缘等级:F/F (定子/转子)励磁方式:可控硅静止励磁额定励磁电压:250V (125℃)额定励磁电流:1470A3发电机结构设计凯乐塔水轮发电机为立轴、三相同步轴流转浆式水轮发电机。

结构型式为半伞式,即上导轴承布置在转子上方,推力轴承和下导轴承布置在转子下方的结构。

采用密闭径向自循环的空气冷却通风系统。

见图1。

图1发电机剖面图水电站机电技术3.1定子定子由定子机座、定子铁心、定子绕组、汇流铜排等组成。

定子机座为正16边形,为方便运输,分成4瓣。

机座对边尺寸9300mm,高2240mm,设有顶环、上环、中环及下环,环间沿周向布置加强筋、支撑管。

定子机座与基础板间采用径向销定位,允许定子机座受热膨胀时径向自由移动。

定子铁心采用低损耗、无时效的优质冷轧高导磁薄硅钢片50W250冲制而成。

冲片双面涂F级绝缘漆以减少涡流损耗。

铁心外径为8150mm,内径7380mm,高度1250mm。

定子冲片在工厂交错叠装于4分瓣的定子机座上,现场通过机座合缝板用螺栓把合成整体。

铁心压紧采用分块式上齿压板加下部大齿压板结构,依靠双鸽尾筋精确可靠定位,通过铁心轭部的穿心螺杆压紧固定(见图2)。

为防止长期运行后铁心松动,在上齿压板设置碟形弹簧,以吸收机组长期运行后铁心漆膜收缩,保证长期运行后铁心仍有足够的安全面压。

图2穿心螺杆式铁心压紧结构定子内径可满足整体吊出发电机下机架及水轮机顶盖的要求。

定子绕组为双层条式波绕组,3支路Y形连接。

绕组绝缘为F级,主绝缘采用真空多胶液压VPR工艺。

在线棒与线棒之间及铁心背部均埋设有电阻测温元件,以监测发电机运行时绕组和铁心的温度。

线棒的槽部、出槽口及弯曲过渡部分均作防晕处理。

定子线棒换位方式采用槽内360°罗贝尔换位,以减小端部漏磁引起的附加损耗和股线温差。

绕组两端用非磁性端箍固定,端箍通过支架固定在定子铁心齿压板上。

除定子合缝面处的线棒外,大部分线棒的下线、打槽楔等工作在工厂完成,定子合缝处的线棒在工地现场完成下线、打槽楔工作。

3.2转子转子由转子支架、磁轭、磁极和制动环板等组成(见图3)。

整个转子的设计和制造,能够满足在飞逸转速下安全运行不小于5min。

发电机转子支架与上端轴采用法兰连接,连接螺栓为均布的12个M72螺栓。

图3转子装配图转子支架为整体圆盘式组焊结构,上圆盘开有适当的通风孔,以使发电机在运行时产生需要的风量。

转子支架在工厂焊接成整体,经退火后精加工,整体运输至电站工地。

转子支架与磁轭之间采用东芝成熟的浮动连接结构。

磁轭由4.5mm厚高强度扇形冲片在现场交错叠压而成,通过铰制螺栓把紧并传递冲片间的作用力,使磁轭成为一整体,大大提高磁轭的强度和刚度。

叠片采用2片一叠、错开一极距搭接方式,并通过导向销与组合磁轭键定位。

磁轭下端装有制动环,制动环待磁轭叠片压装结束后装在磁轭下端,与磁轭为分开结构,装拆方便。

磁轭外缘设有鸽尾槽用于固定磁极。

磁极由磁极铁心和磁极线圈组成。

磁极铁心由高强度专用冷轧磁极薄冲片叠成,通过螺杆压紧。

磁极线圈由异形断面的半硬紫铜排焊接而成,具有散热面积大,散热效果好的特点。

线圈匝间垫以Nomex 绝缘纸,与铜排热压成一体。

线圈与铁心间用绝缘板塞紧,对地绝缘可靠,磁极到现场后无需脱出线圈清扫即可直接挂装。

磁极挂装时,在磁极铁心鸽尾侧面打入长楔形键将磁极楔紧在磁轭上,楔形键用压板锁定。

极间设有一个中间支撑,可满足不吊转子方便拆装磁极。

转子设有纵横阻尼绕组,阻尼条与阻尼环采用银铜焊连接,阻尼绕组间采用柔性连接,防止因振动和热位移而引起的故障。

其连接既牢固可靠,又便于检修拆卸。

励磁引线由铜排制成,固定在转子支架平面上,沿着上端轴接至集电环。

集电环由锻钢制成,安全地紧固在集电环支架上,并采用有效的绝缘。

在集电环的外表面开有多节距矩形环槽,以增大散热面积,并使电刷光滑接触取得好的接触和冷却效果。

3.3轴承上导轴承布置在上机架上中心体油槽内,为分块扇形瓦结构,瓦面为巴氏合金,共8块。

导轴承采用支柱支撑结构,瓦的背面有球面支承柱,该结构在运行时导瓦能灵活偏转,导瓦支撑的调整具有方便、可靠、准确等优点(见图4)。

上端轴滑转子的外周面作为上导轴瓦的摩擦面。

图4上导轴承装配为有效的隔断轴电流的回路,不仅在上导瓦上采取了必要的轴电流防护措施,也在水轮机受油器管路上安装了绝缘法兰,隔断了所有可能形成轴电流的回路。

上导轴承润滑油的冷却,采用内循环方式,内置盘管式冷却器,冷却效果好,安装维护简单。

推力轴承及下导轴承布置在下机架中心体油槽内。

推力头和轴为整体结构,工厂内整体加工,现场安装较为简捷方便。

推力镜板用碳素锻钢制成,为单一环状结构,通过螺栓把合到推力头上。

推力轴承采用典型的弹簧簇支撑结构,能够承受水轮发电机组所有转动部分的重量和水轮机最大水推力构成的组合载荷。

弹簧簇支撑结构具有性能可靠、瓦间受力均匀、瓦变形小、抗倾覆能力强及安装维护方便等优点(见图5)。

推力轴承由12块弹性塑料瓦组成,在机组启停机时有良好的润滑特性,机组无需设置推力轴承高压油顶起装置。

推力瓦的布置能在顶起转子、卸除轴承负荷时,在不干扰定子、转子的条件下,便于轴瓦的调整、拆卸和组装。

油槽壁开有2处推力瓦检修窗,可以通过转动推力轴承支撑台,方便的进行推力瓦的装拆作业。

下导轴承也采用分块扇形瓦结构,瓦面为巴氏合金,共16块。

支撑机构与上导相同。

由于上导轴承已经有效的采取防止轴电流的措施,所以在下导轴承处不再设置轴电流防范措施。

推力轴承与下导轴承,采用镜板泵外循环冷却方式,设有2只桶式油冷器,布置在机坑风罩的外部。

3.4发电机轴发电机主轴为中空结构,方便安装水轮机受油器管路等。

发电机主轴与转子中心体采用18个M72双头螺栓及6个矩形键传递扭矩的结构(见图6)。

图6扭矩键结构机组轴系由滑环轴、上端轴、转子中心体、发电机主轴和水轮机轴及转轮组成。

其径向分别采用上导、下导轴承和水导轴承支撑,轴向为推力轴承支撑。

推力头布置在转子中心体下方,与主轴为一体结构。

经分析计算,机组整个轴系的一阶临界转速为573.9r/min,满足合同大于450r/min 的125%的要求。

3.5上、下机架上机架为非负荷机架,为中心体加支臂式结构,设计具有足够的刚度和强度。

由于运输条件的限制,上机架支臂在现场与中心体焊接。

上机架通过把合图5弹簧簇支撑结构螺栓和销钉固定在定子机座上,有足够的刚度,可以承受半数磁极短路时作用在上导轴承的单边不平衡力。

在不吊出转子、不拆除上机架的条件下,可拆卸和挂装磁极并检查定子线棒端部或更换定子线圈。

下机架为负荷机架,通过基础板用螺栓和定位销固定在基础上。

下机架由中心体和6条支臂组成,由于运输条件的限制,其中2条支臂在现场焊接。

对下机架采用有限元的方法进行计算,在最大轴向负荷下的最大下沉量不大于2.5mm。

4发电机冷却系统说明在发电机定子机座外壁周围均匀地布置8只空气冷却器,用来构成密闭循环的通风冷却系统。

转子支架的上圆盘有通风孔,冷风通过这些风孔,并在转子自身运转产生的离心力的作用下强制地通过转子磁轭上的风道。

气流的分布设计在整个发电机的长度方向上均匀一致,采用上部单侧通风,利用转子下部磁极之间的旋转漏风来冷却定子线棒的下侧端部。

利用上部单侧通风,可以有效的将布置在转子下方的推力油槽可能产生的油雾及制动粉尘与通风回路阻隔开,避免油雾与制动粉尘污染发电机定转子。

采用这种通风方式后,在定子基础上无需留出风道,这样不仅简化了基础结构,而且具有良好的冷却效果。

应用通风计算软件分析计算,完全可以满足机组通风冷却要求。

5制动和顶起系统说明发电机采用电气和机械制动,可实现联合或单一方式制动。

制动气压0.55MPa,最高制动气压0.8MPa。

在发电机下机架上,共装设6只φ280的制动器,每只制动器上设置两个行程开关,能反应制动器是否动作或全部复位。

制动块采用非石棉聚合树脂材料,摩擦系数大,磨损率低,粉尘少,不污染环境,可方便更换。

制动系统配置粉尘收集装置,在制动器投入工作的同时打开粉尘收集系统,以减小环境的污染。

制动器配有锁定装置,在高压油顶起转子后机械锁定,以保持转子在顶起的位置上无需保持连续的油压而不落下。

整个电站共用一套移动式顶转子用电动高压油泵。

6辅助系统6.1灭火装置发电机采用气体(CO2)灭火系统,CO2灭火设计为全淹没系统,每台机配1套发电机CO2灭火装置(包括储气瓶及瓶架等)。

发电机CO2灭火系统由储气瓶及瓶架、输气管、喷头及报警启动设备等组成。

CO2贮存在储气瓶内,经输气管送至发电机风罩内。

为维持CO2灭火浓度,保证灭火质量,每组设两套管路,一套是主放,紧急灭火释放CO2,另一套是续放,维持和补充CO2。

在机坑里装设烟雾信号和感温探测器,当两者同时动作时方可向发电机送气。

探测器还应便于安装和维护,设置自动启动操作系统,并设手动操作设备作为备用。

发电机火灾自动报警系统在火灾探测元件(感烟型、感温型等)各自单独动作时只发报警信号,其中两个同时动作时用作停机,并可延时起动自动灭火装置。

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