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水轮发电机组飞逸是怎么形成的

激情的发夹
爱笑的天空
2023-01-05 06:33:13

水轮发电机组飞逸是怎么形成的?会产生什么后果?详细

最佳答案
哭泣的果汁
难过的小天鹅
2026-04-07 11:04:17

水轮发电机在运行中因机组故障等突然甩去负荷,发电机输出功率为零,此时如水轮机调速机构失灵或其他原因使导水机构不能关闭,则水轮机转速迅速升高。这时就叫做“飞逸”(俗称“飞车”)

当输入的水流能量与转速升高时产生的机械摩擦损失能量相平衡时,转速达到某一稳定的最大值,这个转速称为水轮机的飞逸转速.

对于中小机组来说,发电机设计上是能够承受水轮机的飞逸转速的。

发生飞逸事故后,水轮发电机组要经过检查后,才能重新投入运行。

最新回答
乐观的羊
老迟到的乌龟
2026-04-07 11:04:17

水泵反转这样处理:

1.如果是三相电机带动的水泵,可任意调换其中两相的位置,即可是水泵转动方向改变。

2.如果是单相电机带动的水泵,可以调换接点位置。如下图中,把接点从X换到Y位置(公共端不变)即可实现水泵方向改变。

水泵反转的原因有:

1、由于接线错误造成的电机反转。

2、由于开泵时线开出口阀、后启动电机,介质在出口形成倒流。

3、由于停泵时先停止泵运转,后关闭出口,造成介质在出口形成倒流。

扩展资料:

水泵是输送液体或使液体增压的机械。它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体,使液体能量增加,主要用来输送液体包括水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等。

也可输送液体、气体混合物以及含悬浮固体物的液体。水泵性能的技术参数有流量、吸程、扬程、轴功率、水功率、效率等;根据不同的工作原理可分为容积水泵、叶片泵等类型。

容积泵是利用其工作室容积的变化来传递能量;叶片泵是利用回转叶片与水的相互作用来传递能量,有离心泵、轴流泵和混流泵等类型。

安装方法

1. 在地理环境许可的条件下,水泵应尽量靠近水源,以减少吸水管的长度。水泵安装处的地基应牢固,对固定式泵站应修专门的基础。

2.进水管路应密封可靠,必须有专用支撑,不可吊在水泵上。装有底阀的进水管,应尽量使底阀轴线与水平面垂直安装,其轴线与水平面的夹角不得小于45°。水源为渠道时,底阀应高于水底0.50米以上,且加网防止杂物进入泵内。

3. 机、泵底座应水平,与基础的联结应牢固。机、泵皮带传动时,皮带紧边在下,这样传动效率高,水泵叶轮转向应与箭头指示方向一致;采用联轴器传动时,机、泵必须同轴线。

4. 水泵的安装位置应满足允许吸上真空高度的要求,基础必须水平、稳固,保证动力机械的旋转方向与水泵的旋转方向一致。

5. 若同一机房内有多台机组,机组与机组之间,机组与墙壁之间都应有800mm以上的距离。

6. 水泵吸水管必须密封良好,且尽量减少弯头和闸阀,加注引水时应排尽空气,运行时管内不应积聚空气,要求吸水管微呈上斜与水泵进水口联接,进水口应有一定的淹没深度。

在化工和石油部门的生产中,原料、半成品和成品大多是液体,而将原料制成半成品和成品,需要经过复杂的工艺过程,泵在这些过程中起到了输送液体和提供化学反应的压力流量的作用,此外,在很多装置中还用泵来调节温度。

在农业生产中,泵是主要的排灌机械。我国农村幅员广阔,每年农村都需要大量的泵,一般来说农用泵占泵总产量一半以上。

在矿业和冶金工业中,泵也是使用最多的设备。矿井需要用泵排水,在选矿、冶炼和轧制过程中,需用泵来供水等。

在电力部门,核电站需要核主泵、二级泵、三级泵、热电厂需要大量的锅炉给水泵、冷凝水泵、油气混输泵、循环水泵和灰渣泵等。

在国防建设中,飞机襟翼、尾舵和起落架的调节、军舰和坦克炮塔的转动、潜艇的沉浮等都需要用泵。高压和有放射性的液体,有的还要求泵无任何泄漏等。

总之,无论是飞机、火箭、坦克、潜艇、还是钻井、采矿、火车、船舶,或者是日常的生活,到处都需要用泵,到处都有泵在运行。正是这样,所以把泵列为通用机械,它是机械工业中的一类主要产品。

离心泵的使用 泵的试运转应符合下列要求:

①驱动机的转向应与泵的转向相同;

②查明管道泵和共轴泵的转向;

③各固定连接部位应无松动,各润滑部位加注润滑剂的规格和数量应符合设备技术文件的规定;

④有预润滑要求的部位应按规定进行预润滑;

⑤各指示仪表,安全保护装置均应灵敏,准确,可靠;

⑥盘车应灵活,无异常现象;

⑦高温泵在试运转前应进行泵体预热,温度应均匀上升,每小时温升不应大于50℃;泵体表面与有工作介质进口的工艺管道的温差不应大于40℃;

⑧设置消除温升影响的连接装置,设置旁路连接装置提供冷却水源。

离心泵操作时应注意以下几点:

①禁止无水运行,不要调节吸人口来降低排量,禁止在过低的流量下运行;

②监控运行过程,彻底阻止填料箱泄漏,更换填料箱时要用新填料;

③确保机械密封有充分冲洗的水流,水冷轴承禁止使用过量水流;

④润滑剂不要使用过多;

⑤按推荐的周期进行检查。建立运行记录,包括运行小时数,填料的调整和更换,添加润滑剂及其他维护措施和时间。对离心泵抽吸和排放压力,流量,输入功率,洗液和轴承的温度以及振动情况都应该定期测量记录。

⑥离心泵的主机是依靠大气压将低处的水抽到高处的,而大气压最多只能支持约10.3m的水柱,所以离心泵的主机离开水面12米无法工作。

参考资料:百度百科-水泵

称心的西装
野性的菠萝
2026-04-07 11:04:17
水泵启动时,真空破坏阀同步通电吸合,虹吸管内水面逐步上升。水泵运行时虹吸破坏阀应严密关闭,始终保持水道驼峰顶部的真空状态,一旦泄漏,大气进入,将引起水泵机组振动、降低机组效率,潜伏事故隐患。

同理,水泵正常或事故停泵时,虹吸破坏阀应及时开启,破坏虹吸,实现断流,防止水泵机组飞逸反转,确保出水系统安全。

故你说的情况(真空破坏阀会发出两次很大的声音)就是虹吸破坏阀开启的声音。

虚幻的音响
凶狠的哈密瓜,数据线
2026-04-07 11:04:17

民用生活灌溉的水泵多是顺时针属于正转,再给水泵通电后,再给水泵停电。可以从潜水泵下面可以看到潜水泵叶轮的转向,根据转向即可区分正反转。如果无法拿出来看叶轮方向,就看水泵打水量的多少,把电线正反连接两次那种连接方式打水量大那就是正转。

反转危害:

1、有旋向要求的机械密封可能会损坏。

2、有旋向要求的轴套锁母、叶轮锁紧螺母(也叫叶轮并帽)可能会松脱。如果使用销子连接,影响就不会很大。

3、有平衡盘或平衡鼓的泵,可能会损害平衡盘或平衡鼓。推荐阅读:变频供水设备厂家

4、引起水锤,损害泵结构。

5、多级离心泵(导叶式)易达到共振转速,破坏泵设备。(轴流泵需要考虑泵的飞逸转速)

扩展资料:

水泵维护保养注意事项:

第一、水管路必须保证高度的密封,检查水泵及水管路的链接处是否有松动的现象。

第二、要向轴承体加入轴承润滑机油,以观察油位应在油标的中心线处,润滑油应及时更换或补充。油浸式的水泵工作500小时后,就要更换一次密封的机油。水泵电机腔里的机油也要一年更换一次,

第四、关好水泵的出水管路的闸阀和出口压力表及进口真空表。

第五、点动水泵电机,试看水泵电机转向是否正确。开动水泵电机,当水泵正常运转后,打开出口压力表,如果压力适合,逐渐打开闸阀,同时检查水泵电机有没有的负荷情况。

第六、尽量控制水泵的流量和扬程在注明的范围内,以保证水泵在最高效率点运转,才能获得最大的节能效果。

第七、水泵在运行过程中,轴承温度不能超过环境温度35C,最高温度不得超过80C 。

第八、如发现水泵有异常声音应立即停车检查原因。在停止水泵之前,要先关闭闸阀、压力表,然后才能停止水泵电机。

第九、经常调整填料压盖,保证填料室内的滴漏情况正常。

第十、定期检查水泵轴套的磨损情况,磨损较大后要应及时的更换。

第十一、如果水泵长期停用,需将水泵全部拆开,擦干水分,将转动部位及结合处涂以油脂装好,妥善保存。

第十二、机械密封润滑应清洁无固体颗粒。严禁机械密封在干磨情况下工作。

第十三、起动前应盘动水泵电机几圈,以免突然起动造成密封环断裂损坏。

第十四、不能在汽蚀状态下长期运行水泵。一定要防止水泵锈蚀:当水泵不用时,应擦拭干净,放在通风干燥处。如电水泵的表面受损脱漆,应及时清除锈迹,涂抹防锈漆,加以保护。

冷酷的乌龟
甜甜的老鼠
2026-04-07 11:04:17

有严重的危害性!正是因为水泵反转水泵出水量小,达不到扬程要求,固定叶轮螺母容易脱落,造成叶轮损坏!

对于反转也分主动反转和被动反转,各自引起的危害也不尽相同。以常见的离心泵反转为例进行讨论。主动反转,指的是电机拖动泵反转,主要是电机接线接反导致。

水泵开动前,先将泵和进水管灌满水,水泵运转后,在叶轮高速旋转而产生的离心力的作用下,叶轮流道里的水被甩向四周,压入蜗壳,叶轮入口形成真空,水池的水在外界大气压力下沿吸水管被吸入补充了这个空间。

继而吸入的水又被叶轮甩出经蜗壳而进入出水管。由此可见,若离心泵叶轮不断旋转,则可连续吸水、压水,水便可源源不断地从低处扬到高处或远方。

扩展资料:

由于离心泵靠叶轮进口形成真空吸水,因此在起动前必须向泵内和吸水管内灌注引水,或用真空泵抽气,以排出空气形成真空,而且泵壳和吸水管路必须严格密封,不得漏气,否则形不成真空,也就吸不上水来。

由于叶轮进口不可能形成绝对真空,因此离心泵吸水高度不能超过10米,加上水流经吸水管路带来的沿程损失,实际允许安装高度(水泵轴线距吸入水面的高度)远小于10米。

如安装过高,则不吸水;此外,由于山区比平原大气压力低,因此同一台水泵在山区,特别是在高山区安装时,其安装高度应降低,否则也不能吸上水来。

轴流泵与离心泵的工作原理不同,它主要是利用叶轮的高速旋转所产生的推力提水。轴流泵叶片旋转时对水所产生的升力,可把水从下方推到上方。

轴流泵的叶片一般浸没在被吸水源的水池中。由于叶轮高速旋转,在叶片产生的升力作用下,连续不断的将水向上推压,使水沿出水管流出。叶轮不断的旋转,水也就被连续压送到高处。

参考资料来源:百度百科--水泵

参考资料来源:百度百科--水泵选型

自然的老鼠
寂寞的老鼠
2026-04-07 11:04:17
这是潜水泵内叶轮构造的原因,因为反转会造成水阻增大,负荷加重。潜水泵正转和反转时皆可出水,但反转时出水量小、电流大,其反转会损坏电机绕组。为防止潜水泵在水下工作时漏电而引发触电事故,应装漏电保护开关。

当相电压低于198伏,线电压低于342伏时,潜水泵电机转速下降,当达不到额定转速的70%时,启动离心开关会闭合,造成启动绕组长时间通电而发热甚至烧坏绕组和电容器。

相反,电压过高引起电机过热而烧坏绕组。因此,潜水泵在作业中,操作者必须随时观察电源电压值,若低于额定电压10%以下,高于额定电压10%以上,应使电机停止运转,找出原因并排除故障。

微型潜水泵的安装注意事项:

1、要安装漏电保护器。潜水泵在水下工作,容易漏电造成电能损失甚至引发触电事故。如果装有漏电保护器,只要潜水泵漏电量超过一定值(一般不超过30毫安),漏电保护器就会切断潜水泵的电源,避免漏电浪费电能,确保安全。

2、尽量避免在电源电压异常时开机。电源电压与额定电压不可相差10%,电压过高会引起电机过热而烧坏绕组,电压过低则电机转速下降,如达不到额定转速的70%时,启动离心开关会闭合,造成启动绕组长时间通电而发热甚至烧坏绕组和电容器。

3、不要频繁地开关电机。这是因为电泵停转时会产生回流,若立即开机,会使电机负载启动,导致启动电流过大而烧坏绕组。

4、切莫让水泵长期超负荷运转,不要抽含沙量大的水,电泵脱水运行的时间不宜过长,以免使电机过热而烧毁。机组在作业中,操作者必须随时观察其工作电压和电流是否在铭牌上规定的数值内,若不符合应使电机停止运转,找出原因并排除故障。

5、电机的旋转方向要正确。应搞清电机的旋转方向,现在有许多类型的潜水泵正转和反转时皆可出水,但反转时出水量小、电流大,其反转时间长了会损坏电机绕组。

寒冷的御姐
勤劳的水杯
2026-04-07 11:04:17
水泵的反转,水泵反转的原因,水泵反转的危害

对于反转也分主动反转和被动反转,各自引起的危害也不尽相同。以常见的离心泵反转为例进行讨论。

主动反转,指的是电机拖动泵反转,主要是电机接线接反导致。主要危害有:

1.有旋向要求的机械密封可能会损坏。

2.有旋向要求的轴套锁母、叶轮锁紧螺母(也叫叶轮并帽)可能会松脱。如果使用销子连接,影响就不会很大。

被动反转,指的是泵拖动电机反转。泵出口管路的液体倒流入进口,引起泵反转,从而带动电机反转(此时还需要考虑电机是否失电)。主要危害有:

1.有旋向要求的机械密封可能会损坏。

2.有旋向要求的轴套锁母、叶轮锁紧螺母(也叫叶轮并帽)可能会松脱。如果使用销子连接,影响就不会很大。

3.有平衡盘或平衡鼓的泵,可能会损害平衡盘或平衡鼓。

4.引起水锤,损害泵结构。

5.多级离心泵(导叶式)易达到共振转速,破坏泵设备。(轴流泵需要考虑泵的飞逸转速)

对电机的危害,主要是可能烧毁或者损坏电器元件,也有可能造成电机轴和轴承的破坏,损坏的程度轻重不同罢了。

需要注意电机和泵的连接方式。连接方式不同,泵反转对电机造成的危害程度也不相同。

采用皮带连接,也分防滑皮带和非防滑皮带。泵反转时皮带可能打滑从而减小对泵或者电机的损坏。

采用联轴器连接,分刚性联轴器、弹性联轴器、齿式联轴器。对弹性联轴器,泵反转所产生的扭矩如果小于联轴器所能承受的扭矩,则可能损坏联轴器而电机并不损坏。

采用液力耦合器连接。液力耦合器是可以反转的,只是需要避免急速正反转换向。

采用齿轮箱连接。齿轮箱也有可以正反向运转的。

忧郁的菠萝
无语的狗
2026-04-07 11:04:17
主动反转,指的是电机拖动泵反转,主要是电机接线接反导致。主要危害有:

1.有旋向要求的机械密封可能会损坏。

2.有旋向要求的轴套锁母、叶轮锁紧螺母(也叫叶轮并帽)可能会松脱。如果使用销子连接,影响就不会很大。

被动反转,指的是泵拖动电机反转。泵出口管路的液体倒流入进口,引起泵反转,从而带动电机反转(此时还需要考虑电机是否失电)。主要危害有:

1.有旋向要求的机械密封可能会损坏。

2.有旋向要求的轴套锁母、叶轮锁紧螺母(也叫叶轮并帽)可能会松脱。如果使用销子连接,影响就不会很大。

3.有平衡盘或平衡鼓的泵,可能会损害平衡盘或平衡鼓。推荐阅读:变频供水设备厂家

4.引起水锤,损害泵结构。

5.多级离心泵(导叶式)易达到共振转速,破坏泵设备。(轴流泵需要考虑泵的飞逸转速)

对电机的危害,主要是可能烧毁或者损坏电器元件,也有可能造成电机轴和轴承的破坏,损坏的程度轻重不同罢了。

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2026-04-07 11:04:17
水力机组辅助设备》教学大纲

发表日期:2006年11月14日已经有235位读者读过此文

一、课程基本信息

课程名称:水力机组辅助设备 Auxiliary Equipment of Hydraulic Unit

课 程 号:30654930

课程类别:必修课

学时:48 学分:3

二、教学目的及要求

本课程是热能与动力工程专业(水电类)主要专业课之一。通过本课程的学习应了解和掌握水电厂主要辅助机械的工作原理和应用,辅助设备系统的设计原理及计算方法,水力监测系统的设计,为今后从事水电站动力设备设计、运行、测试和科学研究打下必要的基础。

基本要求:

1. 了解水电站主要辅助机械(空压机、油泵、水泵、压力滤油机和真空滤油机等)的工作原理及其应用。

2. 了解水电站水力监测系统工作原理及应用。

3. 初步掌握水电站辅助设备系统的设计原理及计算方法。

4. 初步掌握水力监测系统的设计原理。

三、教学内容

第一章 水轮机进水阀及操作系统

第一节 进水阀的作用及设置条件(0.5学时)

一. 作用 安全(检修人员、运行灵活);减小漏水;防止飞逸。

二. 设置条件* 叉管引水;水头大于120米;引水管路较长。

三. 技术要求 1.结构简单、工作可靠、操作简便。

2.尽可能做到尺寸小重量轻。

3.止水好。

4.结构和强度满足运行要求。

第二节 进水阀的型式及主要构件(1学时)

一. 蝴蝶阀

卧轴蝶阀的特点;立轴蝶阀的特点*。

主要构件:阀体、活门*、阀轴、轴承、密封装置及锁锭装置。

附件:旁通管和旁通阀、空气阀、伸缩节。

蝶阀优缺点

二. 球阀

适合的工作条件

结构特点:

1. 阀体与活门

2. 密封装置*(工作密封、检修密封)

3. 液压阀

球阀优缺点

第三节 进水阀的操作方式和操作系统(0.5学时)

一. 操作方式

手动、电动、液压操作适合的工作条件。

接力器的类型

二. 操作系统

1. 蝶阀操作系统

自动开关蝶阀的动作过程*

2. 球阀操作系统(了解)

第二章 油系统

第一节 水电站用油种类及其作用(0.5学时)

一. 种类

润滑油:透平油、机械油、压缩机油、脂类油

绝缘油:变压器油、开关油、电缆油

二. 作用

透平油:润滑、散热、液压操作

绝缘油:绝缘、散热、消弧

第二节 油的基本性质和分析化验(1.5学时)

一. 有的基本性质及其对运行的影响

1. 油的物理性质

绝对粘度(动力粘度*、运动粘度)

A.粘度

相对粘度、恩氏粘度

B.闪点--防火性质

C.凝固点--防冻性质

D.透明度--洁净性质

E.水分--防乳化性质

F.其它(机械杂质、灰分等)

2. 油的化学性质

A.酸值—油中游离的有机酸

B.水溶性酸或碱—油中残存的无机物

C.苛性钠抽出物酸化测定

3. 油的电气性质

A.绝缘强度—击穿电压

B.油的介质损失角正切*—判断绝缘油优劣的定量指标

4. 油的稳定性质

抗氧化性、抗乳化性

二. 油的质量标准和分析化验(了解)

第二节 油的劣化和净化处理*(1学时)

一. 劣化的原因和后果

A.水分(乳化、氧化、增酸价、腐蚀) B.温度(加快氧化)

C.空气(其中的氧和水) D.天然光线(紫外线) E.电流(分解劣化)

F.其它因素

二. 油的净化处理

1. 沉清

2. 压力过滤*—压力滤油机工作原理,压力滤油机基本结构。

3. 真空过滤*—真空滤油机工作原理,真空滤油机基本结构。

三. 油的再生(了解)

四. 齿轮油泵

1. 齿轮油泵的工作原理

2. CB-B型齿轮油泵的基本结构

第三节 油系统的作用、组成和系统图(1.5学时)

一. 油系统的任务和组成

1. 油系统的任务

接受新油;贮备净油;给设备充油;向运行设备添油;从设备中排出污油;污油的清净处理;油的监督与维护;废油的收集及保存。

2. 油系统的组成

油库;油处理室;油化验室;油再生设备;管网;测量及控制元件。

二. 油系统图**

1. 油系统图的设计原则

系统的连接明了;油的处理设备应可以单独运行或串、并联运行;污油和净油应有各自的独立管道和设备;设备布置尽可能固定。

2. 油系统图示列

要能读懂系统图***

3. 各类油系统图比较

了解相同点和不同点

第四节 油系统的计算和设备选择(2学时)

一. 用油量估算

1. 水轮机调节系统充油量计算

(1)油压装置的用油量查标准手册

(2)导水机构接力器用油计算

(3)转浆式转轮接力器用油量计算

(4)受油器的充油量

(5)冲击式水轮机接力器充油量

1. 机组润滑油系统充油量计算

发电机推力轴承;发电机上部导轴承;发电机下部导轴承;水轮机导轴承。

2. 进水阀接力器的充油量

3. 透平油系统总用油量

运行用油量;事故备用油量;补充备用油量

4. 绝缘油系统总用油量

一台最大主变充油量;事故备用油量;补充备用油量

二. 油系统设备选择

1. 贮油设备选择

净油槽;运行油槽;中间油槽;事故排油池;重力加油箱

2. 油泵和油净化设备的选择

齿轮油泵;压力滤油机;真空滤油机;管网

三. 油系统管网计算

沿程损失计算;局部损失计算

第三章 压缩空气系统

第一节 水电站压缩空气的用途(0.5学时)

一. 中、高压系统

油压装置供气;变电站用气

二. 低压系统

机组停机;调相压水;风动工具及吹污;空气围带;吹冰

第二节 活塞式空气压缩机**(5学时)

空压机的类型:

速度型—轴流式、离心式、混流式

容积型—回转式(滑片式、螺杆式、转子式)、往复式(膜式、活塞式)

一、活塞式空压机的作用原理与分类

单作用式活塞式空压机工作原理

双作用式活塞式空压机工作原理

分类:按排气量大小分四类(微型、小型、中型、大型)

按排气压力大小分四类(低压、中压、高压、超高压)

二、活塞式空压机的工作过程

(一)气体基本状态参数

压力;温度;比容

(二)理想气体状态方程

(三)活塞式空压机理论工作过程

三点假设

吸气过程;压缩过程(等温、绝热、多变);排气过程

热力学计算

(四)活塞式空压机实际工作过程

1. 余隙容积影响

2. 吸气时汽缸压力降低的影响

3. 排气时汽缸压力升高的影响

4. 汽缸温度变化的影响

5. 空气湿度的影响

6. 不严密的影响

排气系数定义**

三. 活塞式空压机的压缩极限和多级压缩*

1. 单级压缩时压缩比的限制

2. 多级压缩及其级数选择

3. 多级压缩的优点

四. 活塞式空压机的排气量及其调节

排气量的计算和换算

五. 活塞式空压机的功率和效率

理论功率;指示功率;轴功率;原动机功率;效率

六. 活塞式空压机的基本结构

(参观)

第三节 机组制动供气(1学时)

一. 机组制动概述

为什么制动?

怎样制动?

二. 制动装置系统

1. 机组制动系统原理图

2. 制动操作(自动操作、手动操作)

3. 顶转子

四. 设备选择计算

1. 机组制动耗气量计算

按制动过程耗气流量计算;按充气容积计算;初设时估算

2. 贮气罐容积计算

3. 空压机生产率计算

4. 供气管道选择

第四节 机组调相压水供气(1.5学时)

一. 调相压水概述

电力系统为什么要调相;电网中可调相的设备;水轮发电机调相的特点;水轮机调相运行方式。

二. 给气压水作用过程和影响因素*

过程:给气流量、携气流量、逸气流量

因素:1.给气管径和给气压力

2.贮气罐容积

3.给气位置

4.导叶漏水

5.转轮直径和转速

三. 设备选择计算

充气容积计算;贮气罐容积计算;空压机生产率计算;调相给气流量计算

四. 调相压水压缩空气系统及系统图

第五节 风动工具、空气围带、防冻吹冰(1学时)

一. 风动工具

风铲、风钻、风砂轮等

空压机计算选择;贮气罐容积计算;管径选择

二. 空气围带

1. 大轴围带

2. 主阀围带

三. 防冻吹冰

系统图讲解

第六节 油压装置供气(0.5学时)

一. 供气的目的和方式

目的:压力源

方式:一级压力供气和二级压力供气

二. 压油槽充气压缩空气系统

系统组成;系统图

三. 设备选择计算

空压机;贮气罐;管路

第七节 配电装置供气(1.5学时)

一. 供气对象和技术要求

对象:断路器;隔离开关等

要求:压力;干燥;清洁

二. 压缩空气干燥方法

物理法、化学法、降温法、热力法

一. 热力干燥法**

1. 第一干燥过程

加压、升温——恒压、降温——析水

2. 第二干燥过程

恒温、降压——干燥

3. 析水计算

4. 相对湿度计算

第八节 水电站压缩空气综合系统(2学时)

一. 综合系统设计原则

二. 技术安全要求

三. 自动化要求

四. 综合系统图**

第五章 技术供水系统

第一节 供水对象及其作用(0.5学时)

一. 对象:发电机空气冷却器;发电机推力轴承;发电机上、下导轴承;水轮机导轴承;变压器;空压机;油压装置。

二. 作用:冷却、润滑

第二节 用水设备对供水要求(1.5学时)

一. 水量计算

1. 水轮发电机总用水量

2. 空气冷却器用水量

3. 推力轴承及导轴承用水量

4. 水轮机导轴承用水量

5. 水冷式变压器用水量

6. 水冷式空压机用水量

二. 水温

小于30℃

三. 水压

冷却器对水压要求(管网计算);变压器对水压要求;空压机对水压要求

四. 水质

冷却水要求(七点)

润滑水要求(三点)

第三节 水的净化与处理(2学时)

一 水的净化

(一)清除污物

滤水器(固定式、转动式)工作原理及结构

(二)清除泥沙**

1. 水力旋流器工作原理、结构、优缺点

2. 平流式沉淀池工作原理、优缺点

3. 斜流式沉淀池工作原理、优缺点

4. 斜管式沉淀池工作原理、结构、优缺点

二. 水的处理

了解

第四节 水源及供水方式(1.5学时)

一. 水源**

原则:满足水量、水压、水温、水质,保证安全(主水源、备用水源)。

1. 上游水库作水源

(1)压力钢管取水或蜗壳取水

(2)坝前取水

2. 下游尾水作水源

注意事项

3. 地下水源

注意事项

二. 供水方式*

1. 自流供水(20~80米水头)

优缺点;注意事项

2. 水泵供水(大于80米水头)

优缺点;注意事项

3. 混合供水(12~20米水头)

注意事项

4. 射流泵供水(80~200米水头)

试验研究

5. 其它供水方式

三. 设备配置方式

6. 集中供水

7. 单元供水

8. 分组供水

第五节 技术供水系统图**(1.5学时)

典型图分析

流程讲解

第六节 技术供水系统设备及管道选择(2学时)

一. 供水泵**

选择原则:1.流量和扬程在任何工况下都能满足用户要求

1. 有较好的空蚀性能,工作稳定,效率高

2. 允许吸上高度较大,比转速较高,价格较低

离心泵的选择计算

流量计算;全扬程计算(上游取水、下游取水);吸出高度及安装高程的确定**。

二. 取水口

1. 布置原则

2. 取水口个数

3. 拦污栅

三. 排水管出口

四. 滤水器

五. 阀门(闸阀、截止阀、球阀、旋塞阀、节流阀、止回阀、安全阀、减压阀)

六. 减压装置

自动调整式减压阀;固定减压装置;闸阀减压

七. 管道

第八节 技术供水系统水力计算(简介)

第六章 排水系统

第一节 排水内容和方式(0.5学时)

一. 排水内容

生产用水;检修排水;渗漏排水

二. 排水方式

渗漏排水(集水井;廊道) 检修排水(直接;廊道)

第二节 渗漏排水(1.5学时)

一. 渗漏水量的估算

二. 集水井容积的确定**

有效容积;备用容积;安全容积;停泵容积

三. 渗漏排水泵选择

四. 渗漏排水泵的操作方式

第三节 检修排水(1学时)

一. 检修排水量计算

排水容积计算;上下游闸门漏水量计算

二. 检修排水泵选择

泵型;水泵流量;台数;扬程

三. 检修排水方式

四. 检修排水阀

第四节 排水系统图(1学时)

一. 设计原则和要求:技术上可靠;经济上合理;操作上方便

二. 典型系统图**

第五节 离心泵启动充水(0.5学时)

一. 装底阀手动充水

二. 设置真空泵、不装底阀

水环式真空泵工作原理;选型

三. 设置射流泵、不设底阀

第六节 射流泵在供排水系统中的应用(1.5学时)

一. 射流泵工作原理

射流泵基本结构;工作原理

二. 供排水系统应用

供水泵;水轮机顶盖排水泵;渗漏排水泵;检修排水泵;离心泵启动充水泵

三. 射流泵的选择计算

水头比;流量比;面积比;用作排水式的效率;用作供水式的效率

第七章 辅助设备系统的设计

(课程设计的教学计划)

第八章 非电量电测原理与仪表

(《动力工程测试技术》中已学过此内容)

第九章 机组水力参数的测量

第一节 水电站水力测量的目的和内容(0.5学时)

一. 目的:安全运行和经济运行;监测机组运行性能;自动化要求

二. 内容:拦污栅前后压差;上下游水位及装置水头;水轮机工作水头;水轮机引用流量;水轮机气蚀;机组振动和轴向位移;相对效率;综合监控系统。

第二节 上、下游水位和装置水头的测量(1.5学时)

一. 目的和方法

目的(7点)

方法:直读水尺;液位仪

二. UYF-2、XBZ-2型浮标式遥测液位仪

结构与原理;安装要求和接线

三. XBC-2型遥测液位差计

四. USS-51型声波液位计

五. 测量设备的选择和布置

第三节 水轮机工作水头测量(1学时)

一. 水轮机工作水头含义和测量

二. CW型双波纹管差压计

三. 测量水轮机工作水头的仪表

四. 测量仪表的选择

第四节 水轮机引排水系统的监测(2学时)

一. 进水口拦污栅前后压力监测

二. 蜗壳进口压力的测量

三. 水轮机顶盖压力的测量

四. 尾水管进口真空的测量

五. 尾水管水流特性的测量

第五节 水轮机空蚀和机组相对效率的测量(1学时)

一. 水轮机空蚀的测量

声学法*;电阻法

二. 机组相对效率的测量

意义;装置

第六节 机组振动和轴向位移的测量(3学时)

一. 机组振动测量

1. 机组振动测量的目的

2. 机组振动测量的工况**

(1)空载无励磁变转速工况

(2)空载变励磁工况

(3)变负荷工况

(4)调相运行工况

3. 机组振动测量的常用方法

二. 机组轴位移的测量

第十章 水轮机流量的测量

第一节 水轮机流量测量概述(1学时)

一. 水轮机流量测量的意义与目的

二. 水轮机流量测量的特点

三. 水轮机流量测量的基本方法

第二节 水轮机蜗壳测流法(2学时)

一. 蜗壳测流的基本原理

二. 测压孔的布置与计算

三. 蜗壳流量系数的率定

四. 测量仪器

第三节 流速仪测流法(1.5学时)

一. 流速仪测流的基本原理

二. 测流段面的选择

三. 流速仪台数及其布置方式的确定

四. 流速仪的选用、安装与信号记录

五. 流速分布图的绘制与流量的计算

第四节 水锤测流法(0.5学时)

(简介)

第十一章 水力测量系统的设计

(课程设计内容)

四、教材:《水力机组辅助设备》 范华秀主编 水利电力出版社 1987年

五、参考文献:

1. 哈尔滨电机研究所:水轮机设计手册,机械工业出版社,1976年

2. 华东水利学院:水电站辅助设备,1976年

3. 水电站动力设备设计手册,骆茹蕴主编,水利电力出版社,1990年

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碧蓝的龙猫
拉长的啤酒
2026-04-07 11:04:17
当立式液下排污泵出现倒转现象的时候,其出口母管压力可能会出现急剧下降的情况,此外,还可能会引发叶轮松动,使其泵内动静部分出现摩擦,从而造成相关部件的损害,影响泵的整体运行,甚至还会带来隐患。除此之外,当立式液下排污泵出现倒转的问题时,其扬程会很低,严重的时候还会打不出水。