可逆式水轮机毕业设计任务书、基本资料和指示书
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。
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。
水轮机设计说明书

学号 **********年级 2010级本科毕业设计23~44米水头220MW水电站设计说明书专业热能与动力工程姓名朱聪指导教师郭建斌评阅人潘虹2014年6月中国南京BACHELOR'S DEGREE THESIS OF HOHAI UNIVERSITYThe design of t he head of 23~44m hydropower station 220MW electrical and machinery partCollege :HOHAI UNIVERSITY Subject :Thermal and Power EngineeringName :Zhu CongDirected by :Guo ProfessorNANJING CHINA学术声明:郑重声明本人呈交的毕业设计,是在导师的指导下,独立进行研究工作所取得的成果,所有数据、图片资料真实可靠。
尽我所知,除文中已经注明引用的内容外,本设计(论文)的研究成果不包含他人享有著作权的内容。
对本设计(论文)所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体,均已在文中以明确的方式标明。
本设计(论文)的知识产权归属于培养单位。
本人签名:日期:摘 要本设计是根据提供的原始资料对三门水电站的机电初步设计,设计内容共分为四章:水轮机主机选型,调节保证计算及调速设备选择,辅助设备系统设计,电气一次部分设计。
第一章水轮机选型设计是整个设计的关键,根据原始资料,初步选出转轮型号为HL240,共有个12待选方案。
根据水轮机在模型综合特性曲线上的工作范围,初步选出3个较优方案,再根据技术经济性及平均效率的比较在较优方案中选出最优方案最终选出的最优方案水轮机型号为HL240,4台机组,转轮直径5.5m ,转速79r/min ,平均效率92.6%。
计算最优方案进出水流道的主要尺寸及厂房的主要尺寸,绘制厂房剖面图。
第二章调节保证计算及调速设备的选择中由于本电站布置形式为单机单管,所以只对一台机组甩全负荷情况进行计算。
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。
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。
可逆式水轮机毕业设计任务书、基本资料和指示书

可逆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○○六年三月可逆式水轮机毕业设计任务书一、设计内容根据原始资料,对指定抽水蓄能电站、指定原始参数进行机电部分的初步设计,包括主机选型,调节保证计算、调速设计选择、辅助设备设计,电气设备设计等。
二、时间安排1.机组选型设计:5周2.调节保证计算:1.5周3.辅助设备设计:2周4.电气设备设计:1.5周5.整理成果:1.5周6.评阅答辩:1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,参数选取依据,计算结果;3.图纸:厂房横剖面图、水系统图、气系统图、电气主结图等4~6张。
可逆式水轮机毕业设计原始资料仙游抽水蓄能电站仙游抽水蓄能电站站址位于福建省莆田市下辖的仙游县西苑乡,属木兰溪流域。
距仙游县城28km,对外交通较为便利。
上库广桥坝址位于木兰溪上游支流大济溪的上游,在西苑乡广桥村上游河谷中。
下库半岭坝址位于木兰溪上游溪口溪上,在西苑乡半岭村上游约1km的河谷中。
上、下水库成库天然条件较好,输水距离较短,上、下库均有公路到达。
本电站工程由上水库、下水库、输水系统、地下厂房洞室群及地面开关站组成。
地下厂房洞室群深埋于上下库之间的雄厚山体内,水由隧洞式压力钢管引入厂房。
仙游电站为日调节纯抽水蓄能电站,平均每天抽水工况运行7h,发电工况运行5h。
本电站建成后将承担所在电力系统的调峰、调频、调相及事故备用任务,在提高系统供电质量,应付系统突发事故,保障系统安全运行等方面将起到较大的作用。
机组选型设计水能参数一览表温高,湿度大,日照时间长。
上库广桥坝址多年平均气温16.9℃,极端最高气温35.3℃,极端最低气温-7.1℃;下库半岭坝址多年平均气温19.1℃,极端最高气温36.6℃,极端最低气温-6.2℃。
参考文献1.刘大恺,水轮机(第三版),中国水利水电出版社,1997;2.苏联,可逆式水轮机机械,中国水利水电出版社,1982.3.梅祖彦,抽水蓄能发电技术,机械工业出版社,2000;4.杨开林等,水泵水轮机变化及水力瞬变,抽水蓄能国际论文集,1990;5.陈乃祥,可逆式水泵水轮机过渡过程,大电机技术,1998;6.Wylie E B, Streeter V. Fluid Transient. McGraw Hill ,1978;7.浙江乌龙山抽水蓄能电站设计资料,2003.78.浙江仙游抽水蓄能电站设计资料,2004.129.江苏溧阳抽水蓄能电站设计资料,2004.7可逆式水轮机毕业设计指示书(1)——选型设计原则第一节抽水蓄能电站机组型式和单机容量选择1.抽水蓄能电站的机型选择,应根据水头/扬程、运行特点及设计制造水平等因素经技术经济比较确定。
水轮机课程设计

课程设计说明书设计题目:大江水电站水轮机选型设计学生姓名:蒋进玮学号:110280429学院:水电学院班级:热动1104班指导教师:王利英《水轮机》课程设计任务书1 课程设计的目的课程设计的目的,是培养学生运用本课程及相关课程基本理论和技术解决实际问题,进一步提高运算、绘图和使用技术资料的能力,通过具体工程实例设计提高设计观念和分析解决工程问题的能力。
2 课程设计成果及要求2.1 课程设计成果(1)设计说明书一份,内容包括:A、封面;B、课程设计任务书;C、中文摘要;D、英文摘要;E、目录;F、正文;G、谢辞;H、参考文献;I、附录(附录为可选内容)。
(2)设计图纸一张,内容为:设计过程中的辅助图、蜗壳、尾水管单线图。
采用大米格纸或1号AutoCAD打印图纸,文字书写必须采用符合制图规范的长仿宋体。
2.2 设计成果要求※请大家务必按以下要求完成设计成果,否则,审查时不予通过。
2.2.1 说明书内容要求(1)摘要。
中文摘要在300字左右,外文摘要以250个左右实词为宜,关键词一般以3~5个为妥。
(2)目录。
按三级标题编写(即:1 ……、1.1 ……、1.1.1 ……),附录也应依次列入目录。
(3)量和单位。
量和单位必须采用中华人民共和国的国家标准GB3100~GB3102-93,它是以国际单位制(SI)为基础的。
非物理量的单位,可用汉字与符号构成组合形式的单位。
(4)正文标题层次。
全部标题层次应有条不紊,整齐清晰。
相同的层次应采用统一的表示体例,正文中各级标题下的内容应同各自的标题对应,不应有与标题无关的内容。
章节编号方法应采用分级阿拉伯数字编号方法,两级之间用下角圆点隔开,每一级的末尾不加标点。
分级阿拉伯数字的编号一般不超过四级。
各层标题均单独占行书写。
第一级标题居中书写;第二级标题序数顶格书写,后空一格接写标题,末尾不加标点;第三级和第四级标题均空两格书写序数,后空一格书写标题。
第四级以下单独占行的标题顺序采用A.B.C.…和a.b.c.两层,标题均空两格书写序数,后空一格写标题。
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可逆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○○六年三月可逆式水轮机毕业设计任务书一、设计内容根据原始资料,对指定抽水蓄能电站、指定原始参数进行机电部分的初步设计,包括主机选型,调节保证计算、调速设计选择、辅助设备设计,电气设备设计等。
二、时间安排1.机组选型设计:5周2.调节保证计算:1.5周3.辅助设备设计:2周4.电气设备设计:1.5周5.整理成果:1.5周6.评阅答辩:1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,参数选取依据,计算结果;3.图纸:厂房横剖面图、水系统图、气系统图、电气主结图等4~6张。
可逆式水轮机毕业设计原始资料仙游抽水蓄能电站仙游抽水蓄能电站站址位于福建省莆田市下辖的仙游县西苑乡,属木兰溪流域。
距仙游县城28km,对外交通较为便利。
上库广桥坝址位于木兰溪上游支流大济溪的上游,在西苑乡广桥村上游河谷中。
下库半岭坝址位于木兰溪上游溪口溪上,在西苑乡半岭村上游约1km的河谷中。
上、下水库成库天然条件较好,输水距离较短,上、下库均有公路到达。
本电站工程由上水库、下水库、输水系统、地下厂房洞室群及地面开关站组成。
地下厂房洞室群深埋于上下库之间的雄厚山体内,水由隧洞式压力钢管引入厂房。
仙游电站为日调节纯抽水蓄能电站,平均每天抽水工况运行7h,发电工况运行5h。
本电站建成后将承担所在电力系统的调峰、调频、调相及事故备用任务,在提高系统供电质量,应付系统突发事故,保障系统安全运行等方面将起到较大的作用。
机组选型设计水能参数一览表温高,湿度大,日照时间长。
上库广桥坝址多年平均气温16.9℃,极端最高气温35.3℃,极端最低气温-7.1℃;下库半岭坝址多年平均气温19.1℃,极端最高气温36.6℃,极端最低气温-6.2℃。
参考文献1.刘大恺,水轮机(第三版),中国水利水电出版社,1997;2.苏联,可逆式水轮机机械,中国水利水电出版社,1982.3.梅祖彦,抽水蓄能发电技术,机械工业出版社,2000;4.杨开林等,水泵水轮机变化及水力瞬变,抽水蓄能国际论文集,1990;5.陈乃祥,可逆式水泵水轮机过渡过程,大电机技术,1998;6.Wylie E B, Streeter V. Fluid Transient. McGraw Hill ,1978;7.浙江乌龙山抽水蓄能电站设计资料,2003.78.浙江仙游抽水蓄能电站设计资料,2004.129.江苏溧阳抽水蓄能电站设计资料,2004.7可逆式水轮机毕业设计指示书(1)——选型设计原则第一节抽水蓄能电站机组型式和单机容量选择1.抽水蓄能电站的机型选择,应根据水头/扬程、运行特点及设计制造水平等因素经技术经济比较确定。
抽水蓄能电站水头/扬程高于800m时,宜选择组合式机组(三机式)或多级式水泵水轮机;水头/扬程为800m~100m时,宜选择单级混流式水泵水轮机;水头/扬程为150m~50m时,宜选择混流式水泵水轮机或斜流式水泵水轮机;水头/扬程低于50m 时,宜根据实际情况,通过技术经济比较选择婚流式水泵水轮机、谢流式水泵水轮机、轴流式水泵水轮机或贯流式水泵水轮机。
2.抽水蓄能电站装机容量确定后,选择单机容量和机组台数时主要考虑以下因素:(1)电力系统对抽水蓄能电站机组运行方式、事故备用和机组大修的要求,以及单机容量占电网工作容量的比重;(2)上、下水库的调节特性,水头、扬程、流量特性与运行方式;(3)枢纽布置条件;(4)交通运输条件;(5)机组泥沙特性;(6)机组设备制造能力和技术水平;(7)其他特殊技术要求。
应在分析研究上述因素的基础上,拟定不同的单机容量方案,经技术经济比较选定。
机组台数不宜少于两台。
第二节水泵水轮机选择原则1.水轮机工况额定水头选择,应根据电站的水头变化特性,机组运转特性,拟定不同比较方案,通过技术经济比较后确定。
选择种,应重点研究额定水头降低对机组稳定运行,以及电站的预想出力降低对系统电力平衡的影响。
在确定额定水头时,应研究水头/扬程变幅、机组运行稳定性和效率等因素;当额定水头接近最小水头时,应论证其技术经济合理性。
2.水泵水轮机比转速和额定转速选择的原则如下:(1)比转速应以水泵工况为基础,综合考虑水头/扬程、空化特性、水质条件、综合加权平均效率、运行稳定性和制造水平等技术条件,合理选择。
(2)对于过机泥沙量大和建在高海拔地区的电站,应选用较低水平的比转速。
(3)应对大容量、高水头/扬程水泵水轮机的运行稳定性(包括振动、摆度、压力脉动、空载不稳定S区等)进行充分的论证研究。
此外,当所选比转速超过水头和容量相当的并已成功投运的水泵水轮机的比转速时,应专题研究。
(4)水泵水轮机额定转速应选用发电机同步转速。
当水轮机有两种及以上同步转速可供选择时,应通过技术经济比较后选定。
对于水头变幅大的水泵水轮机,应研究论证采用分档变速或连续调速技术的必要性和合理性。
3.吸出高度的选择应按水轮机空化特性和厂房在经济合理条件下所能达到的要求确定,并留有一定的裕度。
特别是大容量、高水头/扬程水泵水轮机,要求在机组的整个运行范围内不发生空蚀。
水轮机安装高程应根据水轮机和水泵各种工况下必要的吸出高度及相对应的下游尾水位,经技术经济比较合理选定。
4.在满足安全可靠运行的条件下,应重视提高综合加权平均效率,注意发电和抽水的容量、水量平衡。
5.机组结构合理,便于安装维修,各部件应有足够的刚度和强度,确保安全稳定运行。
6.确定转轮拆卸方式时,应考虑厂房布置、制造厂家经验、机组运行与检修等因素。
转轮拆卸有上拆、中拆、下拆三种方式,一般宜选择上拆或中拆方式。
第三节主要性能参数的选择1.在可行性研究阶段和没有制造厂的模型曲线时,可根据统计曲线和估算公式或参考已建成抽水蓄能电站机组资料,初步选择水泵水轮机转轮直径、转速和吸出高度等主要参数。
有模型试验曲线时,可按相似公式计算和选择主要参数。
2.效率修正公式可参考IEC60193标准执行。
第四节进水阀的选择1.对于中、高水头/扬程的水泵水轮机,在每台机蜗壳前应装设进水阀,最大水头/杨程低于250m时宜选蝴蝶阀;最大水头/杨程高于250m时宜选球阀。
如仅装设筒形阀和其他设备,应专题论证。
2.进水阀在最不利情况下和在最大流量下都应能动水关闭,其关闭时间不超过机组在最大飞逸转速下持续运行的允许时间。
3.进水阀可采用油压或水压操作。
采用油压操作时宜设单独的操作油源。
采用水压操作的进水阀,其液压控制系统中控制阀的操作水源应可靠。
操作压力一般为4MPa~7 MPa。
进水阀应设工作密封和检修密封,密封可用水或其他方式操作。
密封的投入和退出不仅应与进水阀的开启和关闭相闭锁,而且还应与尾水事故门相闭锁,以保证电站的安全。
4.伸缩节宜装在进水阀的下游侧,进水阀基础不承受轴向水推力,轴向水推力由压力钢管承受,在压力钢管上宜设置止推环等措施。
第五节调速系统的选择1.每台机组应设一套包括调速器、油压装置及其附属部件组成的调速系统。
调速系统应具有良好的稳定性和调节品质,并满足水轮机和水泵各种运行工况下稳定运行和电力系统对频率调节与功率调节的要求。
如抽水蓄能电站有黑启动的要求,调速系统应能满足黑启动对频率等的要求。
2.水泵水轮机宜优先选用全数字微机调速器。
操作油压一般为4MPa~7 MPa 。
调速系统应选配电气反馈机构。
3.调速器的机械柜和电气柜可分开布置,也可合在一起,视具体条件而定。
调速器机械柜内的明管和各种连接杆件应尽量少。
电液转换器应具有很强的抗油污能力。
如采用分段装置,其动作必须准确、安全可靠。
第六节调节保证计算1.在可行性研究阶段,可采用类似的水泵水轮机四象限曲线,进行甩负荷和水泵断电等过渡过程计算机仿真计算。
对于高水头/杨程、大容量的抽水蓄能电站,不要时可用两个及以上的不同计算程序和模型曲线进行调节保证参数的计算机仿真。
2.获得最终模型试验曲线和水道系统尺寸等资料后,应重新进行甩负荷和水泵断电等各种过渡过程的计算机仿真计算,优选导叶关闭规律和调节系统参数,必要时应对调节系统的稳定性进行分析和计算。
3.计算机仿真计算除应按DL/T5058有关规定执行外,还应重点复核最不利运行工况。
例如:(1)对几台机组共用一个调压室的布置,应按最不利的上、下游水位和调压室的波动水位进行复核;(2)对于一管(洞)多机的电站,应计算多台机组同时或接连相继甩负荷或水泵断电时最不利的组合工况,及检查一台或几台机组甩负荷或水泵断电对正在运行机组的影响。
必要时,还宜计算在调试时进行的甩负荷和水泵断电等工况,供调试参考用。
4.机组允许最大转速升高率基本上与常规机组同,详见DL/T5186中的规定。
但对于大容量、高水头/杨程水泵水轮机,允许最大转速升高率βmax不宜超过45%。
5.水泵水轮机甩负荷和水泵断电时的最大压力升高率,按以下不同情况考虑:额定水头小于300m时,按DL/T5186中的规定执行;额定水头大于300m 时,宜小于30%,并应进行技术经济比较。
计算最大压力升高率ξ时,可取上库水位与蜗壳进口中心的高程差作为基准值。
最大设计内水压力值,应在计算值的基础上考虑压力脉动等因素,宜留有适当裕度。
第七节技术供、排水系统和消防系统设计1.抽水蓄能电站一般埋深大,与水道系统连接的供排水系统除应考虑下游最高尾水位的静水压力,还应考虑机组过渡过程的压力上升,特别是各冷却器、阀门和管道等的设计压力与试验压力,均应考虑系统可能出现的最大压力。
2.抽水蓄能电站应优先采用水泵供水,水头满足自流供水条件时,也可采用自流供水。
如在同一水道上取水喝排水,取水口应远离排水口,以防热短路。
对于有调相任务的抽水蓄能电站,调相时不宜将从本机组尾水取的冷水排向本机组的尾水,以防水温升高,无法长时间调相运行。
取水口不应布置在尾水道顶部或上方,应布置在尾水道侧下方,以防浮物与进气。
取水口还应该远离尾水管锥管,以防压水时进气。
3.高水头抽水蓄能电站一般不采用减压供水方式,但水泵水轮机主轴密封供水,可采用蛇形管等减压措施从压力钢管取水,管路和滤水器等必须坚固可靠;也可采用水泵从尾水取水等其他方式,但应考虑水泵失电荷黑启动情况下主轴密封供水措施。
4.采用水泵供水的大型抽水蓄能电站,每台机组宜设2台水泵单元供水,一台工作,一台备用。
各单元供水之间宜采用总管相连。
水泵流量和扬程应满足机组及各用水设备的要求。
对于用水量少和断续用水的设备如变压器空载冷却、变频器冷却等可另设单独的水泵供水。
5.地下厂房的渗漏排水与检修排水应严格分开,两系统都必须安全可靠,确保厂房安全。
在条件允许的情况下,集水井的容积宜留有裕度。
集水井和排水廊道的水可用水泵排到下游调压井、下游水库或其他地方;有条件时,宜采用自流排水方式。