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[冷库安装]球形管状单元的电荷排斥试验和解决方法的讨论

2019-10-27 / Published in 行业资讯

  本文介绍了牛林沟水电站发电机组甩气试验,分析了试验过程和结果,总结了影响横流式涡轮增压器甩气的主要因素和产生的原因。据冷库的设计特点和现场的实际运行情况,提供可行的解决方案。解决方案,结论可为冷库机组甩负荷试验提供参考和积累经验。林沟水电站位于云南省横江流域盐津区渭河。量为230.4 m3 / s,标称负载为12.3 m。工厂的主要任务是发电。装了两个12.4 MW管状水力发电机组,总装机容量为24.8 MW。库机组的年使用小时为4560小时,年平均发电量为1.14亿千瓦·小时。厂是一种低流量,日流量型水力发电厂,上游水位在正常水位和死水位之间波动。大,下游水位受流量影响且变化很大。形管状蓄冷器的发电机放置在浸没式灯泡的主体中,该发电机体积小,重量轻,惯性减小,方向盘扭矩GD2小,标称转速冷库容量低,启动和关闭过程短,并且速度有所变化。速,低流量和高吞吐量,冷库单元的动态调整质量更难控制。制器通过限制主压力调节阀的两个活塞打开和关闭腔室的行程以及导叶的关闭速度,来遵守主电机装置给出的最大叶片和叶片切换速度。
  机厂给出的速度快了10.5s。叶的打开速度通常会在10秒后变慢,传统的叶片打开设置为20秒,而叶片关闭设置为40秒则比叶片切换速度(极限行程)慢得多。压器的主调压阀活塞严重不对称。调节器PID的计算中,会发出与相同控制量相对应的货盘和货盘开关速度的不对称性。朗沟电厂的GZ995a-WP-380涡轮机模型,在标称水头状态为12.3 m时,GD2冷头的飞轮扭矩(GDf2发电机= 3800KN·m2,GDz2通道= 400KN· m2,水体GDw2 = 1000KN·m2)= 5200KN·m2,当第一阶段的关闭时间Ts为3.0秒,第二阶段的关闭时间为7.5秒时,将负荷增加至冷库单元的100%时,βmax≤60%。

球形管状单元的电荷排斥试验和解决方法的讨论_no.596

  最大高度15.2 m时,将对冷库进行100%装料,并且翅片之前的最大压力升高不会超过50%。
  GLT-100-6.3调节器模型采用智能变量结构和变量参数设置模式。PID设置在连接到网络之前进行,PI设置在连接到网络之后进行。据工作条件的识别定义不同的设置参数,以及工作条件下调整的稳定性和速度。片控制采用数值关联,可编程控制器收集水头的行程和黎明的伺服器,根据关联函数的关系表计算得出,计算值为转换为数模电压信号,以控制刀片的电动操作。装置使得叶片的角度等于为获得叶片的关联而计算出的值。托盘的开度等于零或速度小于52%时,曲轴角度信号将导致叶片打开至起始角。证调整后,导板分两部分关闭,该部分的第一关闭时间:3.0秒,该部分的第二关闭时间:7.5秒,拐点:30%d “aomax。
  片的闭合时间:40年。库单元的电荷剔除测试如表2所示。牛棱沟NPP 100%负载测试的分析表明,冷藏库正在充电,其关闭率为36.23%,第一部分关闭。关闭阶段,时间减少到2.08秒,冷库安装冷藏存储单元的速度达到219.7 rpm,冷藏存储单元的速度小于135 rpm,导致冷库自动消磁。关测试结果如下:(1)整机及叶片从动系统的静态特性,空转速度为ix = 0.026,优于国家标准0.04 %;刀片从动系统的误差为0.39%,优秀的国家标准为1.5%。(2)当负载额定为25%时,继电器停机时间测量值为Tq = 0.16 s,高于国家标准的0.2 s。(3)额定负荷的100%过渡时间为34秒,高于国家标准40s,超过稳定速度3%的峰数为3倍,不符合国家标准的要求。
  (4)在额定负载为100%的情况下,冷藏单元的最小速度小于45Hz,励磁系统会自动消磁,并且不符合《技术法规DL / T563》 -2004年,涉及液压电动液压控制系统和水轮机的安装。位负载的最小排除率必须不小于额定速度(45Hz)的90%。(5)冷库机组负荷的25%,50%,75%,100%负荷的旋转速度的增加率是βmax≤60%,之前的最大压力的增加率导向叶片<45%(相应的压力值为30.84 m)。响牛林沟冷藏库除电测试的主要因素如下:(1)横流灯泡冷藏库的扬程为正,调节为负。于低扬程,高流量,低惯性矩以及不同的叶片和叶片切换速度。

球形管状单元的电荷排斥试验和解决方法的讨论_no.376

  甩负荷测试过程中,过冲,过冲和磁滞不对称性很低,并且在不久的将来会出现收缩现象,很难满足标准限制器的要求。(2)由于管状灯泡型蓄冷器的配合,对蓄热器的电荷拒绝测试具有很大的影响。调节器设置过程中,叶片缓慢闭合。相应的水头下,叶片的开口和叶片的开口。联函数之间的关系中的最佳效率点将导致冷藏单元的速度快速提高,并且将增加监管监管机构的难度。(3)对于传统的冷藏单元,电荷拒绝测试的速度增加率的值随着冷藏单元的负荷减少而增加,而管状灯泡单元不一定随负载增加而增加。(4)由于球状管状制冷单元的惯性矩低和飞轮的FD2转矩,所以速度的增加速度很快并且对流动的影响很重要。增加充电负荷后,很可能会发生压力下降,从而导致负水锤。响球状管状蓄冷单元的电荷排斥的上述因素如下:球间流存储单元具有低的负载高度,高的流量,低的负荷。性矩,导叶和导叶的不规则关闭时间以及黎明与叶片之间的协作关系。且改变尾部等的水位对冷藏单元的装料的排放具有重大影响。
  主与测试,安装和制造商的工作人员在现场进行了不懈的努力,共同找到了该方法。证后,与负责主机厂涡轮机的工程师协调,为确保涡轮机的水力特性和机械阻力,相应地加快了叶片的切换速度。调试以来,发电厂的冷库已连续运行了近两年。据他多年的安装和调试经验,需要注意的主要几点是:(1)在球墨管涡轮发动机的招标阶段,业主必须承担全部费用。虑到制冷存储单元的稳定运行,并最大限度地利用它来完全卸载设备。管使用柴油发电机或外部电源作为备用电源,但也存在设备撞击和损坏的风险,因此应充分考虑转子的重量。果蓄冷器的机械强度和刚度足够,则考虑水轮发电机的设计。以增加转子重量。(2)在涡轮机控制系统的建模和仿真中,冷库安装有必要确定一组改进的调节器PAD参数,以便稍微超出冷藏单元的频率。
  率干扰和对应于相应处理的设置时间。时,短动态过程使冷库的制冷剂频率波动特性符合国家标准的要求。(3)鉴于冷藏室控制头对电荷剔除测试的影响,应使用系数校正冷藏室水流Tw的时间常数。正冷藏室的KY水流。
  (4)在选择设备时,必须充分考虑涡轮机与调节器之间的协调问题:叶片的关闭必须尽可能接近叶片的关闭速度和控制策略调节器需要优化。过介绍和分析舱壁管状制冷剂存储单元的甩负荷测试,可以确保通过仔细调整和合理优化调节器参数,以及根据控制规则,管状冷库机组的甩负荷试验符合相应标准的要求,机组的稳定性也可以满足规范的要求。栏沟电站投入运行后,发电后,线路跳闸后,标称负荷为100%时,冷库利用自有能量,可靠性和稳定性更好。
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