水电机组运行稳定性及振动的探讨
水电站机组振动的原因及解决措施研究

水电站机组振动的原因及解决措施研究随着社会的进步,居民的用电量日益升高,同时也对用电质量提出了更高的要求,这就刺激了电力行业的飞速发展,但同时也暴露了较多的问题,其中最为常见的就是水电站机组振动问题。
这一问题不仅影响着设备正常使用,甚至还会对使用人员的生命安全造成严重威胁。
本文的研究内容即为水电站机组振动的原因及解决措施。
标签:水电站;机组振动;原因;解决措施水轮发电机在工作中如果发生振动,不仅会导致某些部件发生弹性形变或塑料形变出现裂纹、断裂,还会导致部件之间的连接松动,导致部件的使用寿命更短。
严重时甚至还会对整个水电站机组的安全运行造成严重威胁。
但这一问题在实际使用期间难以避免,所以需要采取有效的措施进行改善。
分析水轮机组的结构可以发现,组成部分主要是旋转和固定两部分,水轮发电机在运行期间,其中某部分发生异常,就会导致出现机组振动。
比较常见的振动是旋转部分的振动。
对振动问题采取有效措施进行控制后,可以使机组的运行具备更高的稳定性和可靠性[1]。
1、水利因素造成水电站机组振动的原因1.1水力不平衡水流同时具有动能和势能,在蜗壳的作用下形成环流,经均匀分布固定导叶、活动导叶片到转轮上,将其激活进行旋转。
当导水叶叶片和流量通道受各种因素的影响出现较大的形状差异时,水流作用到转轮后,因为成对称失衡,出现不平衡横向力,转轮从而发生振动,当运行处于无负载和低负荷状态时,振动尤为强烈。
1.2尾管的低频率水压脉冲在非设计工况条件下,水轮机运行时在出口处转轮受到脱流漩涡和旋转水流等因素的影响,尾水管内引发水压脉动并出现大型涡带,并以固定频率在管内转动,引起低频压力脉动。
水流流经管道后,压力脉动会导致转子,蜗壳,压力管等发生剧烈的振动[2]。
1.3空腔汽蚀水流通过水轮机时,受到流速,流向的影响,流道发生改变,增加流速后水流中出现气泡,气泡一旦进入高压区并溃灭,出现的情况即为空腔汽蚀。
这一情况会对机组的推力轴承和顶盖造成剧烈的垂直振动。
水电站水轮发电机机组振动问题分析处理方法的探讨

水电站水轮发电机机组振动问题分析处理方法的探讨水电站水轮发电机机组振动问题是指水轮发电机在运行过程中产生的振动,一旦出现振动过大或者频率异常,不仅会影响机组正常运行,还会对设备的安全性和寿命造成影响。
对水轮发电机机组的振动问题进行分析和处理至关重要。
对于机组振动问题的分析需要从振动的来源和机理入手。
主要的振动源可以包括水轮叶片不平衡、水轮轴和轴承的不平衡、机组的共振等。
通过仪器测量和分析,可以获取机组振动的频率、幅度和相位等信息,确定振动的产生机理。
针对不同的振动源,可以采取不同的处理方法。
一般来说,对于水轮叶片不平衡引起的振动,可以采用平衡调整、重锤校正等方法进行处理。
对于调整轴承和轴的不平衡,可以采用加工修整、重平衡等方法。
如果机组出现共振问题,可以通过调整机组结构参数、增加阻尼装置等方法进行处理。
在平时运行中也需要加强机组的监测和维护。
定期进行机组振动测试,及时发现问题并进行处理,可以避免振动问题的进一步发展。
而在维护过程中,要定期检查轴承、轴等零部件的磨损情况,并及时更换或修复。
还应注重提高机组的设计和制造质量。
在设计过程中,应合理选择机组结构和参数,尽量避免共振现象的发生。
在制造过程中,要严格按照设计要求进行制造,确保零部件的质量和精度,减少振动源的产生。
水电站水轮发电机机组振动问题的分析处理是一项复杂而重要的任务。
通过仔细分析振动的来源和机理,采取相应的处理方法,加强机组的监测和维护,提高机组的设计和制造质量,才能有效地解决振动问题,保障机组的正常运行和长期稳定性。
水力发电机组运行中振动的原因分析及处理办法

(3)发电机转子的振动过大,会增加滑环电刷的磨损,导致电刷火花不断增大。
(4)机组振动可能会引起机组零部件金属以及焊缝之间形成并扩大疲劳破坏区,促使其机能的减弱。随着裂纹的不断扩大,导致裂缝的产生,最终会造成断裂,造成机组无法使用。
4.2机组支撑因素导致的振动及处理
(5)机组振动过大,会增加尾水管中形成的涡流脉动压力,这会使尾水管壁发生裂缝,从而影响尾水管壁的正常功能,严重时可能会导致整体尾水设施遭到严重的破坏。
2.电气原因导致的水力发电机组振动及处理方法
2.1三相负荷因素引发的振动及处理
在实际水电生产过程中,发电机组经常会出现三相负荷不对称问题,如发电机定子单向接地或者两相短路时。当负荷不平衡时,三相绕组会产生负序电流,产生负序旋转磁场。一旦负序磁场正对发电机纵轴时,较小气隙会增大转子间作用力。一旦负序磁场正对发电机横轴时,较大气隙会减小转子间作用力。因此负序磁场造成定转子间作用力忽大忽小,便会出现定子机座与转子出现振动问题。针对此种问题,需要设置发电机阻尼绕组来减小负序电流,在负序旋转磁场切割转子时,电阻中安装的漏电抗很小的阻尼绕组便可以产生较大感应电流,对负序磁场进行削弱,从而减少产生的负序电流,避免出现振动问题。
3.水力因素引起的水力发电机组振动及处理方法
3.1水力因素引起的振动原因
水力因素引起的机组振动主要有以下几个方面:(1)卡门涡列:围绕着物体的恒流通过时,在出口的两侧边缘出现了漩涡,形成了有规则交错排列、向相反方向旋转的旋涡,从而相互吸引、相互干扰,形成了非线形的涡列,通常被称为卡门涡列。当卡门涡列冲击频率和旋转物体叶片固有频率比较接近的时候,叶片的固有频率会产生共振,并带有强烈且频率单一的噪声以及金属共振的声音。(2)空腔汽蚀:水轮机有水流通过的时候,流速、流向受到流道的影响发生变化,在流速增加或脱流部位压力减少到汽化压力的时候,水流中会出现汽泡,汽泡在进入高压区之后会溃灭,从而导致汽浊出现。空腔汽蚀是在流道中由于漩涡带引起负压、脱流而导致压力交变造成的。因空腔汽蚀造成机组的推力轴承和顶盖产生剧烈的垂直振动,相较于横向振动,垂直振动的危害更大。(3)尾水管的低频率水压脉冲:水轮机在非设计工况条件下运行的时候,由于转轮受到出口处的脱流旋涡和旋转水流以及汽蚀等影响,在尾水管内常常会引起水压脉动,特别是在尾水管内出现大型涡带之后,涡带以近似固定的频率在管内转动,从而导致低频压力脉动。当水流在管道中流动时,压力脉动会激起尾水管壁、转子、蜗壳、导水机构和压力管道的剧烈振动。(4)水力不平衡:具有动能和位能的水流是由蜗壳的作用而形成的环流,它是经过均匀分布的固定以及活动导叶片作用到转轮上,转轮被激活而旋转。因为加工、安装误差,导水叶叶片、流量通道的形状大小差异较大的时候,作用转轮的水流在失去轴对称的情况下就会出现不平衡横向力,从而导致转轮振动,当无负载和低负荷运行的时候,振动比较强烈。
水电厂水轮发电机组稳定性分析与控制

水电厂水轮发电机组稳定性分析与控制水电厂是一种利用水能转换为电能的重要装置。
水轮发电机组是水电厂的核心部件之一,其稳定性对于水电厂的正常运行至关重要。
本文将对水电厂水轮发电机组的稳定性进行分析与控制。
一、水电厂水轮发电机组的基本原理水轮发电机组是将水能转换为电能的装置,其基本原理是利用水流能量带动水轮机转动,进而带动电机发电。
水轮机主要分为斜流式水轮机和轴流式水轮机两种类型。
斜流式水轮机适用于较高水头情况下,轴流式水轮机适用于较低水头情况下。
二、水轮发电机组的稳定性问题1. 水源波动:水电厂的水源通常是河流或湖泊,水流量的波动会影响水轮机的稳定性。
特别是在干旱季节或降雨过多的情况下,水源的波动会更加明显。
2. 负载变化:电网的负载变化会直接影响水轮发电机组的负荷调节。
当负荷突然增加或减少时,水轮机的转速、出力等参数都会发生变化,影响发电机组的稳定性。
3. 水轮机的机械振动:水轮机的运行过程中,会产生机械振动。
这种振动会对水轮机的叶片、轴承等关键部件产生冲击,进而影响机组的稳定性。
三、水轮发电机组稳定性的控制方法1. 水源管理:合理管理水源,稳定水量和水质。
在干旱季节,可以采取蓄水池、引水渠等措施来调节水源供给。
2. 负荷调节:建立合理的负荷调节机制,根据电网负载变化及时调整发电机组的运行状态,保持其在合理范围内稳定运行。
3. 振动控制:对水轮机的关键部件进行准确的设计和定位,采用减振措施,如增加振动力度的阻尼装置、设备的平衡校正等,以避免机械振动对水轮机的稳定性产生不利影响。
四、水轮发电机组稳定性的重要性水电厂的稳定运行对于保障电力系统供电稳定具有重要意义。
水轮发电机组是水电厂的核心设备,其稳定性直接影响电力系统的负荷平衡和供电可靠性。
只有确保水轮发电机组的稳定性,才能保证水电厂的正常运行。
综上所述,水电厂水轮发电机组的稳定性对于水电厂的正常运行至关重要。
通过合理的水源管理、负荷调节和振动控制等措施,可以提高水轮发电机组的稳定性,确保水电厂的安全高效运行,为电力系统的可靠供电提供保障。
浅谈水轮发电机组振动的原因及对策

浅谈水轮发电机组振动的原因及对策随着我国清洁能源的开发利用,水力发电逐步得到开发。
水轮发电机有了快速的发展和进步,性能日益提高,但是也存在着一些需要亟待解决的问题。
在现代水电站的日常机械运行中,水轮发电机组的振动是不可避免的正常现象,但是如果振动幅度过大,超过标准范围则会影响机组的安全运转,本文作者提出来精确测量振动值及分析振动原因,包括设计方面、制造方面、安装方面和运行方面的问题。
并及时采取相应技术措施加以处置,就能保证机组的安全运行。
标签:水轮发电机组;振动;原因;对策在社会发展建设过程中,水利工程对于促进社会经济和谐稳定发展有着重要的推动作用。
在现代水电站的运行中,水轮发电机组在运行中经常会因为各种不同的原因出现剧烈振动的现象,是不可避免存在的,因此,做好水利工程项目内部优化工作就显得极为重要了,其能够有效的提升机电设备运行的稳定性,满足发电需求。
文章,将对水轮发电机组运行中常见的振动问题进行分析,以求更好的促进相关工作推进。
需要我们找准发生的原因,采取相应的对策,延长机组的使用寿命,避免事故的发生。
一、水轮机组振动概述在水轮发电机组运行过程中,机组振动主要是将水轮机作为其原动力,水能的作用能够有效的激发水轮发电机组振动,同时,通过间接的凡事,其还能够维持机组的振动。
在具体运行期间,值得注意的是,水轮机组自身具有一定特殊性,也可能造成水轮发电机组振动。
如从水轮机组的结构来说,水轮机组是由两个部分所组成的,即转动与固定,在水轮发电机组实际运行过程中,如果机组的某个部位出现质量或者是其他故障问题,就可能会导致机组出现振动。
水轮发电机组振动是旋转机械中比较常见的一种现象,针对水轮机组振动,必须要及时的采取有效措施进行,否则其可能会对机组的稳定性和可靠性等产生影响。
但是,在水轮机组运行期间,如果故障已经比较严重了,采取相应措施已经难以对其进行控制,那么就需要及时的停止运行水轮发电机组,避免其产生更加严重的损失。
水电站机组安全运行稳定性研究_2

水电站机组安全运行稳定性研究发布时间:2022-03-10T02:39:39.758Z 来源:《新型城镇化》2022年2期作者:于丰阁[导读] 抽水蓄能作为水电的重要组成部分,对于保障电力供应、确保电网安全、促进新能源消纳、推动构建清洁低碳安全高效的能源体系、更好服务“碳达峰”“碳中和”战略具有十分重要的意义。
自20世纪90年代初以来,随着改革开放的深入,国民经济快速发展,常规水电站及抽水蓄能电站建设也进入了快速发展期。
现如今,水电与抽水蓄能技术已经可以有效地解决电网系统的负荷发展平衡和清洁能源利用效率问题,对中国电力系统的高效稳定运行起着重要作用。
于丰阁松花江水力发电有限公司吉林丰满发电厂吉林吉林 132000摘要:抽水蓄能作为水电的重要组成部分,对于保障电力供应、确保电网安全、促进新能源消纳、推动构建清洁低碳安全高效的能源体系、更好服务“碳达峰”“碳中和”战略具有十分重要的意义。
自20世纪90年代初以来,随着改革开放的深入,国民经济快速发展,常规水电站及抽水蓄能电站建设也进入了快速发展期。
现如今,水电与抽水蓄能技术已经可以有效地解决电网系统的负荷发展平衡和清洁能源利用效率问题,对中国电力系统的高效稳定运行起着重要作用。
关键词:水电站;机组安全运行;稳定性1水电站机组安全运行稳定性的提升1.1保障水电站运行人员的工作质量水轮发电机组的安全稳定运行对水电站运行人员提出了更高的工作要求,运行人员的日常工作是设备巡检、安全操作、办票、监控、记录、事故处理、设备风险管控等,要始终牢记“安全生产、质量先行”的工作理念。
保障水轮发电机组的安全稳定运行,运行人员就要将机组运行的日常工作做到精益求精。
特别是巨型水轮发电机组,若有任何安全隐患,都将会产生重大损失,所以运行值班员要在日常巡检或者监屏工作上能够及时发现影响设备正常运行的隐患,对于监控系统上报出的信号,经过“严谨思考、严格检查、严肃论证”,迅速、精准地定位故障信息与故障点,熟练掌握监控信息的含义和传递途径,能在发生故障的第一时间准确判断故障类型和故障地点。
水电站水轮发电机机组振动问题分析处理方法的探讨

水电站水轮发电机机组振动问题分析处理方法的探讨摘要:随着经济社会的快速发展,水电站水轮发电机技术的发展进程也在持续加快。
但是在实际应用的过程当中,仍然存在着一定的问题,主要就是发电机机组振动现象,这会在一定程度上破坏发动机的叶轮,从而对其使用过程产生一定的不良影响。
在严重的情况下,可能会对整个水电站的运营情况造成非常大的破坏。
因此,本文主要研究的就是水电站水轮发电机机组的振动问题,并且探讨了相关的处理方法。
关键词:水电站水轮发电机机组振动;问题分析;解决策略在经济高速发展的背景下,各个行业的发展进程都在持续加快,如今建筑行业的发展也取得了较为显著的成就,其中水利工程的开发也迎来了较好的发展机遇。
从某种意义上来讲,水利工程的发展情况会在一定程度上影响到整个经济社会的发展,所以针对其实际运转过程当中所存在的机组振动现象,一定要给予充分的重视,而且仔细探讨振动问题背后的原因所在,并且提出相对应的解决策略,确保机组始终处于高效的使用过程当中。
基于此,本文探讨水电站水轮发电机组振动问题以及相对应的解决策略,也是具有现实意义的,能够带来一定的信息参考。
1、水轮发电机机组振动原因1.1电磁振动通常情况下,机组振动的主要原因之一就是出现了电磁震动。
其实产生振动的干扰因素主要就是从发电机产生的电磁力,因为不同的电磁力之间差距是比较大的,所以经常会导致机组出现振动的情况。
在机组得正常运转过程当中,实际的安装情况也存在很大的不同之处。
当电磁力不同的时候,对于电磁力的反应也不尽相同,所以在这个时候就经常容易出现振动的现象。
在水电站开展相关工作的时候,工作人员应当对不同的设备安装工作要有充分的了解,而且要构建不同设备之间的关联,这样才能有效地控制不同设备之间的空隙,从而对接测量的数据进行一定的控制和把握,这样能及时发现及时可能存在的不足之处,从而快速地采取相应的措施来加以解决和完善。
因此,就目前水轮发电机组振动的原因来讲,电磁振动也是其主要的原因之一,这一点应当引起相关工作人员的充分重视。
水电站水轮发电机机组振动问题分析处理方法的探讨

水电站水轮发电机机组振动问题分析处理方法的探讨
水电站水轮发电机机组振动问题是水电站运行过程中常见的问题之一,它对设备的正常运行、寿命和发电效率都会产生不良影响。
因此,对于水轮发电机机组振动问题的分析和处理是十分必要的。
首先,要了解机组振动的成因。
一方面,机组的结构受到水流作用、负荷变动等因素的影响,容易出现振动;另一方面,当机组的质心和转子轴线偏离一定范围时,也会导致机组振动。
有关处理方法,可以从以下几个方面入手:
1.加强机组结构的刚性
通过加强机组结构的刚性,可以减小机组振动的幅度和频率。
一些常见的方法包括加大机组下部支撑的面积、加强结构的连接处等。
2.减小水流对机组的影响
在水电站的设计和运行过程中,可采取一些措施来减小水流对机组的影响,例如在水轮机进口设置导流板、增加水轮机前的水深等。
3.优化机组运转条件
通过对机组运转条件的优化,可以减小机组振动。
例如,在运行中调整机组的负载和旋转速度,减少机组的突然启停等。
4.运用振动控制技术
振动控制技术可以有效地减小机组振动的幅度和频率。
常用的振动控制技术包括机械振动隔离、主动振动控制、被动振动控制等。
总之,水轮发电机机组振动问题对发电效率和设备寿命造成的负面影响较大,需要尽早采取措施进行处理。
通过结构优化、技术改进、条件优化等方法,可以有效地减小机组振动,提高水电站的发电效率和经济效益。
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水电机组运行稳定性及振动的探讨
发表时间:2019-07-03T13:57:41.873Z 来源:《河南电力》2018年23期作者:黄钦洪[导读] 一般情况下,在我国水电机组运行过程中,电气以及水力和相关机械都会对其产生重要影响作用。
(国网福建省电力有限公司诏安县供电公司福建省 363500)摘要:随着中国社会经济的快速发展,中国的水电建设取得了巨大成就。
但是,大量的新水电机组投入运行,单位设备的制造,调试,安装和接收并不完善。
这引起了水电机组运行中的问题。
本文分析了水电机组的运行稳定性和振动,并提出了一些参考意见和措施。
关键词:水电机组;运行稳定性;振动引言
一般情况下,在我国水电机组运行过程中,电气以及水力和相关机械都会对其产生重要影响作用。
由于各水轮机组相关零部件质量不同,从而导致水轮机的运行稳定性受到严重影响。
除此之外,水电机组运行设备稳定性还与水管涡带具有一定关系。
这些不同因素,都会导致水轮机组在运行过程中出现相关运行故障。
水力发电机,因其自身的特点以及工作环境的限制,产生振动是不可避免的,振动如果实在发电机设计范围之内,则造成的危害不大,也是发电机正常出现的现象,但是如果振动超过发电机出厂设计范围,则所带来的危险是比较大的,如果不进行治理,发电机很可能失去使用价值或者存在的必要。
1、水电机组稳定性分析
1.1水力发电机组的振动与摆度
《在非旋转部件上测量和评价机器的机械振动》中的第五部分可以很好的评价水力发电厂中水电机组中不同的振动与摆度,这部分也严格规定了水里发电厂中发电机组的标准细则。
若是要依照发电机厂的自身情况来制定符合实际情况的评价标准,则可以依据《旋转机械转轴径向振动的测量和评定》中的第一部分的相关内容,并随时监测系统的报警定值。
1.3水压脉动
轮转相关技术的指标与轮转模性实验的验收规程能够准确的评价水电机组的水压脉动,在《水力机械振动和脉动现场测试规程》的相关文件中,明确规定了实时监测系统的固定报警值,同时也拟定了合理的水压脉动的评价标准。
2、水电机组运行振动分析
从振动的原因来看,一般有机械、水力等方面的原因。
2.1 机械振动
由于机组机械部分的惯性力、摩擦力及其他力的干扰造成的振动叫做机械振动。
当其频率与发电机或电力系统的自振频率接近时。
将发生共振,引起机组出力大幅度波动,可能会造成机组从电力系统中解列,下面介绍下机械振动的原因具体分析如下:引起机械振动的因素有:转子质量不平衡、机组轴线不正、导轴承缺陷等特子质量不平街。
由于转子质量不平衡,转子重心与轴心产生一个偏心距。
当主轴旋转时,由于失平衡质量离心惯性力的作用,主轴将产生弯曲变形,轴变形越大,振动也越严重,在制造时,要进行转于的静平衡、动平衡试验,使不平衡重量尽可能小,从根本上消除这种振动的原因。
轴线不正:机组轴线不正会引起两种形式的振动,弓状回旋。
2.2水力因素
振动的水力因素系指振动中的干扰力来自水轮机水力部分的动水压力。
其特征是带有随机性,且当机组处在非设计工况或过渡工况运行时,因水流状况恶化,机组各部件的振动亦明显增大。
由于单位体积水流的能量取决于水头,所以机组的振动一般是随水头的降低而减弱。
高水头、低负荷时振动相对而言较为严重,产生振动的水力因素主要有:卡门涡列、尾水管低频水压脉动、水力不平衡等。
2.2.1卡门涡列
恒定流束绕过物体时,在出口边的两侧出现漩祸,形成旋转方向相反、有规则交错排列的线涡,进而互相干扰、互相吸引,形成非线型的涡列、俗称卡门涡列.当卡门涡列的冲击频率接近于转动体叶片的固有频率时,将产生共振,并拌有较强的且频率比较单一的噪声和金属共鸣声。
2.2.2尾水管低频水压脉动
水轮机在非设计工况下运行时,由于转轮出口处的旋转水流及脱流旋涡和汽蚀等影响,在尾水管内常引起水压脉动。
尤其是在尾水管内出现大涡带后,涡带以近于固定的频率在管内转动,引起水流低频压力脉动。
当管内水流一经发生,压力脉动就会激起尾水管壁、转轮、导水机构、蜗壳、压力管道的振动。
2.2.3水力不平衡
水力不平衡是水力因素中最显著的一点,也是最突出的一点。
水是液态的,其所产生的力也是变化不定的,其对水利发电机所造成的力就会不平衡,尤其对于发电机中的转轮来说。
水的力大多与其自身的流速有关,但是水的流速不是很稳定的,不同的季节,不同的时段,其流速也是会有所不同的,因此其产生的力就相对于发电机组来说就不会太稳定,从而造成发电机组的转轮等的振动。
3、防止水电机组运行不稳定性及产生振动的改进建议3.1 要不断加强水电机组相关运行设备的设计科学性在具体优化设计过程中,要确保水轮机的水流装机叶片头不会出现在水流入口处,从而防止形成冲角;与此同时,要确保水轮机的出水口方向带有正环量,从而避免水流逆行。
由于在冲角过大的情况下,水流装机叶片头部位置会脱硫,从而形成叶道涡,由此而导致水压脉动产生低频或者高频问题。
因此,想要避免上述问题出现,就需要确保水电机组能够正常运行。
通过科学处理导叶出水口部位叶道涡和卡门涡的问题及转轮叶片运行问题,从而防止水轮机出现压力脉动以及空蚀现象。
在此过程中,还需要不断对水头的变化情况进行有效控制,从而有效减小其变化幅度。
一般而言,最佳水头幅度应该控制在35%左右。
与此同时,不断减小水电机组的单位转速。
通过进一步改进水头设计方式,从而提高水电机组的运行稳定性,并对水电机的水头振动问题进行有效控制。
3.2 进一步优化水电机组技术操作流程
在对水电机组的相关运行部件进行优化设计过程中,不能盲目选择较大参数的运行设备,通过适当减少水轮机叶片数目以及叶片实际厚度,在设备选型时,尽量选择具有负倾角的水轮机叶片,从而使其更好地適应不断变化的高水头。
同时,要针对不同水电站的实际情况,在选择水轮机叶片长度与实际厚度时需要综合考虑相关因素。
一般而言,在设计过程中,应该将水轮机过流表面结构设计为翼型结构,通过不断优化技术工艺,从而采用精铸性的结构构件,转轮叶片等运行设备需要经过数控机床的科学加工。
在技术加工时,为了防止水电机组运行设备出现裂纹,应该采用热处理技术工艺以及焊接和探伤等有效降低水轮机组的残余力。
3.3 确保水电机组能够正常安全运行
除了上述相关技术措施之外,还应该在日常运行过程中,通过规范的技术操作流程确保水电机组正常、安全运行。
比如,在水电机组相关设备停机以及启动和加载、卸载等运行环节,需要相关操作人员或技术管理人员进行严格控制,从而避免盲目操作实践,导致水电机组运行设备寿命不断缩减。
通常情况下,技术人员如果不能按照相关技术操作流程进行管理和控制,则会导致水电机组的水轮机叶片产生开裂现象。
特别是对于一些额定水头值相对较低的水电机组而言,需要不断加大水头高度,从而使水轮机组的运行稳定性进一步提高。
只有采取严格的技术控制措施,才能有效缓解以及不断提升水电站水电机组的出力程度,从而拓展水电机组的技术调节范围,以此防范水轮机组在日常运行过程中出现严重的叶片开裂现象,从而导致水电机组运行稳定性受到影响以及相关运行设备产生振动。
结语
总而言之,鉴于上述问题,要想实现水电机组运行稳定性与振动问题的改善必须要通过减振防振措施、水电机组优化运行等途径实现,对此,我国政府及相关部门应加以充分重视,极大技术、资金投入,深入开展对水电机组运行稳定性及振动方面问题的研究,并广泛借鉴国内外发达国家经验,只有这样才能够真正实现我国水利事业的发展。
参考文献:
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[2]李建辉,姚泽.大型蓄能机组运行稳定性分析[J].水电能源科学,2012,09:125-129.
[3]李龙,张伟.水电机组稳定性状态优化调整研究[J].水电能源科学,2010,08:126-128。