更新日期: 2024-05-22

梅山水电站~#4机转轮气蚀及机组振动浅析

格式:pdf

大小:417KB

页数:3P

人气 :78

梅山水电站~#4机转轮气蚀及机组振动浅析 4.8

水电站机组常规性大修大凡以机组机械检修为主,而机械检修大部分的工作量用在转轮气蚀检查和补焊的工作上。梅山水电站~#4机转轮更新后运行只有三年时间,气蚀面积却达到8324cm~2,最大深度达8mm,象这种运行时间短,而汽蚀如此严重的现象实为少见。下面就此作一简要分析。

留金坝水电站1号机组转轮的检修 留金坝水电站1号机组转轮的检修 留金坝水电站1号机组转轮的检修

留金坝水电站1号机组转轮的检修

格式:pdf

大小:475KB

页数:2P

瑞金市留金坝电站灯泡贯流式机组a级检修时,发现1号转轮桨叶与抗磨板之间磨损严重、桨叶根部有细小裂纹等缺陷。经过现场处理检修,设备装复后,机组运行正常,处理效果良好。

小湾水电站机组转轮裂纹分析及修型处理 小湾水电站机组转轮裂纹分析及修型处理 小湾水电站机组转轮裂纹分析及修型处理

小湾水电站机组转轮裂纹分析及修型处理

格式:pdf

大小:634KB

页数:3P

小湾水电站机组检修过程中发现转轮叶片存在裂纹现象,通过分析转轮裂纹产生的原因及对转轮进行修型处理,对今后机组运行过程中减少转轮叶片裂纹的产生,提高机组安全、优质运行具有一定参考价值。

编辑推荐下载

红旗水电站贯流式机组转轮室裂纹分析及处理 红旗水电站贯流式机组转轮室裂纹分析及处理 红旗水电站贯流式机组转轮室裂纹分析及处理

红旗水电站贯流式机组转轮室裂纹分析及处理

格式:pdf

大小:1.4MB

页数:2P

红旗水电站贯流式机组转轮室裂纹分析及处理 4.8

通过介绍红旗水电站贯流式机组转轮室合缝板角焊缝处裂纹产生的原因和采取的处理方法,为贯流式机组转轮室合缝板角焊缝的结构设计和工艺处理提供了一定的参考.

立即下载
锁金山水电站冲击式机组振动分析与处理

锁金山水电站冲击式机组振动分析与处理

格式:pdf

大小:213KB

页数:3P

锁金山水电站冲击式机组振动分析与处理 4.5

锁金山水电站位于宜昌地区五峰县境内,是综合治理开发湾潭河流域的主体工程,为高水头引水式电站。枯水期,可引调6条大小河流的水发电。1电站基本资料该电站装机3台,总容量45mw,由一条长2113m的主压力钢管(直径1.6m)分3条岔管(直径0.8m),分别将水引入机组。

立即下载

梅山水电站~#4机转轮气蚀及机组振动热门文档

相关文档资料 1234307 立即查看>>
岩滩水电站机组转轮引水板的处理

岩滩水电站机组转轮引水板的处理

格式:pdf

大小:553KB

页数:4P

岩滩水电站机组转轮引水板的处理 4.3

岩滩水力发电厂是大化水力发电总厂的组成部分,位于广西境内的红水河流域,距广西壮族自治区首府南宁市二百三十公里,在大化水电厂上游七十公里处。该厂设计有四台水轮发电机组单机容量302.5mw,总装机1210mw,水轮机主要

立即下载
大朝山水电站水轮机转轮制造和质量分析 大朝山水电站水轮机转轮制造和质量分析 大朝山水电站水轮机转轮制造和质量分析

大朝山水电站水轮机转轮制造和质量分析

格式:pdf

大小:177KB

页数:6P

大朝山水电站水轮机转轮制造和质量分析 4.4

大朝山水电站1号水轮机转轮72h试运行后检查发现叶片产生30余条裂纹,经技术分析和采取措施,消除了由于叶片卡门涡频率与叶片固有频率耦合的共振,同时对叶片制造缺陷进行了检查处理。本文对1号转轮叶片裂纹的处理作了简要分析,介绍了大朝山水电站水轮机转轮制造过程和质量情况,从转轮材质、缺陷处理工艺、ndt检查标准和方式、焊接应力水平等加工质量方面对转轮进行了分析。

立即下载
向家坝水电站最后一台机组转轮顺利吊装

向家坝水电站最后一台机组转轮顺利吊装

格式:pdf

大小:83KB

页数:1P

向家坝水电站最后一台机组转轮顺利吊装 4.5

3月20日20时,向家坝水电站最后一台计划投产发电的80万千瓦巨型水轮发电机组——左岸电站4号机组转轮顺利吊装,意味着4号机组开始全面进入总装阶段,从而为确保其6月份投产发电创造了良好局面。向家坝水电站计划安装8台单机容量80万千瓦混流式水轮发电机组,右岸电站4台机组由天津阿尔斯通公司制造,已全部投产发电;左岸

立即下载
漫湾水电站二期工程机组转轮吊装就位 漫湾水电站二期工程机组转轮吊装就位 漫湾水电站二期工程机组转轮吊装就位

漫湾水电站二期工程机组转轮吊装就位

格式:pdf

大小:66KB

页数:1P

漫湾水电站二期工程机组转轮吊装就位 4.8

2007年3月19日,由葛洲坝集团机电建设公司承担施工的漫湾水电站二期工程300mw水轮发电机组转轮顺利吊装就位。

立即下载
盖下坝水电站首台机组转轮完成吊装 盖下坝水电站首台机组转轮完成吊装 盖下坝水电站首台机组转轮完成吊装

盖下坝水电站首台机组转轮完成吊装

格式:pdf

大小:82KB

页数:1P

盖下坝水电站首台机组转轮完成吊装 4.8

1月5日,经过水电五局制安分局盖下坝项目部广大职工的不懈努力,盖下坝机电安装工程首台机组转轮顺利吊装就位,实现了盖下坝电站首个重大节点目标。盖下坝水电站位于重庆市云阳县清水乡境内的长滩河上,长滩河是长江南

立即下载

梅山水电站~#4机转轮气蚀及机组振动精华文档

相关文档资料 1234307 立即查看>>
盖下坝水电站首台机组转轮完成吊装 盖下坝水电站首台机组转轮完成吊装 盖下坝水电站首台机组转轮完成吊装

盖下坝水电站首台机组转轮完成吊装

格式:pdf

大小:84KB

页数:1P

盖下坝水电站首台机组转轮完成吊装 4.6

1月5日,经过水电五局制安分局盖下坝项目部广大职工的不懈努力,盖下坝机电安装工程首台机组转轮顺利吊装就位,实现了盖下坝电站首个重大节点目标。盖下坝水电站位于重庆市云阳县清水乡境内的长滩河上,

立即下载
岩滩水电站3号机组转轮改造的实践与探讨 岩滩水电站3号机组转轮改造的实践与探讨 岩滩水电站3号机组转轮改造的实践与探讨

岩滩水电站3号机组转轮改造的实践与探讨

格式:pdf

大小:604KB

页数:5P

岩滩水电站3号机组转轮改造的实践与探讨 4.3

针对岩滩水电站3号机组的振动与转轮裂纹问题,作者进行了相关的分析与探讨。发现是由于高水头部分负荷区压力脉动等4个原因引起厂房振动,由于制造过程中的缺陷等原因造成转轮裂纹。通过采取转轮的更新改造及泄水锥气水分离等措施后,机组振动及转轮裂纹问题得以解决。

立即下载
桃源水电站9号机组转轮顺利吊装

桃源水电站9号机组转轮顺利吊装

格式:pdf

大小:74KB

页数:1P

桃源水电站9号机组转轮顺利吊装 4.6

8月25日15时35分,由公司制造安装分局承建的桃源水电站9号机组转轮成功吊装,为10月底9号机组投产发电奠定了坚实的基础。桃源水电站水利枢纽工程的机组属于灯泡贯流式机组,其水轮机转轮采用3叶片转轮,主要由轮毂体、叶片、拐臂、操作机构和泄水锥等组成。转轮在厂内预装,组装后总重为70吨,直径7.2米,并通过了动作试验和静平衡试验。吊装时采用主厂房170/50/10吨桥机主钩起吊、50吨副钩配合翻身。

立即下载
宝山水电站2号机组盘车 宝山水电站2号机组盘车 宝山水电站2号机组盘车

宝山水电站2号机组盘车

格式:pdf

大小:79KB

页数:未知

宝山水电站2号机组盘车 4.7

宝山水电站2号机组在盘车过程中,经过认真分析,解决了机组连轴有\"折线\"的问题,撤掉了水轮机与发电机法兰之间的铜垫,取得了很好的效果。

立即下载
山美水电站水轮机转轮改造 山美水电站水轮机转轮改造 山美水电站水轮机转轮改造

山美水电站水轮机转轮改造

格式:pdf

大小:250KB

页数:3P

山美水电站水轮机转轮改造 4.4

山美水电站3#机组采用a296转轮,运行中出现了振动和叶片裂纹,影响电站的安全运行。技改采用x75c转轮替代a296转轮取得成功。该文对此进行了介绍,供相似工程参考。

立即下载

梅山水电站~#4机转轮气蚀及机组振动最新文档

相关文档资料 1234307 立即查看>>
关于水电站机组振动特性分析

关于水电站机组振动特性分析

格式:pdf

大小:192KB

页数:2P

关于水电站机组振动特性分析 4.7

水电站(hydroelectricpowerstation)是将水能转换为电能的一项综合工程设施,主要包括水库、水电站引水系统、机电设备以及发电厂房等。就现阶段的研究水平来看,利用现代的信息熵技术分析方法能够有效分析其机组特性,笔者将以广东省梅州市m水电站为例,分析水电站机组振动特性,以期能够为相关工作者提供科学的意见参考。

立即下载
大峡水电站24.5 MW水轮机转轮漏油分析及处理

大峡水电站24.5 MW水轮机转轮漏油分析及处理

格式:pdf

大小:136KB

页数:2P

大峡水电站24.5 MW水轮机转轮漏油分析及处理 4.5

分析了大峡水电站24.5mw水轮机转轮漏油原因,并提出处理方法及应注意的问题.

立即下载
广西桥巩水电站东电机组转轮止推瓦改造 广西桥巩水电站东电机组转轮止推瓦改造 广西桥巩水电站东电机组转轮止推瓦改造

广西桥巩水电站东电机组转轮止推瓦改造

格式:pdf

大小:3.1MB

页数:4P

广西桥巩水电站东电机组转轮止推瓦改造 4.4

本文针对桥巩水电站东电机组转轮存在止推瓦脱落的问题,查找并分析了引起止推瓦脱落的原因,提出相应的改造方案;实施改造后运行效果良好,可为同类机组的转轮止推瓦改造提供借鉴。

立即下载
浅谈梅山水电站励磁系统的成功改造

浅谈梅山水电站励磁系统的成功改造

格式:pdf

大小:204KB

页数:2P

浅谈梅山水电站励磁系统的成功改造 4.6

为了提高励磁系统的安全性和可靠性,满足现代化电网对设备技术等级的要求,确保机组及电网的安全、稳定运行,梅山水电站对4台机组励磁系统进行了改造研究。

立即下载
浅谈梅山水电站励磁系统的成功改造  

浅谈梅山水电站励磁系统的成功改造  

格式:pdf

大小:204KB

页数:2P

浅谈梅山水电站励磁系统的成功改造   4.4

为了提高励磁系统的安全性和可靠性,满足现代化电网对设备技术等级的要求,确保机组及电网的安全、稳定运行,梅山水电站对4台机组励磁系统进行了改造研究。

立即下载
东武仕水电站1~#机转轮的技术改造 东武仕水电站1~#机转轮的技术改造 东武仕水电站1~#机转轮的技术改造

东武仕水电站1~#机转轮的技术改造

格式:pdf

大小:433KB

页数:3P

东武仕水电站1~#机转轮的技术改造 4.6

文中阐述了东武仕水电站根据实际情况,将原设计水头由30.5m变为29m,对1#机转轮进行技术改造,选用一个新型的高科技、高效率转轮,发电机负荷首次突破3000kw。

立即下载
水电站进机气泡对机组振动的影响

水电站进机气泡对机组振动的影响

格式:pdf

大小:112KB

页数:5P

水电站进机气泡对机组振动的影响 4.8

以三门峡水电站扩机工程为背景,在模型试验成果的基础上研究了进机气泡对机组振动的影响.结果表明,少量气泡随水流进入水轮机组,不会诱发机组轴系统共振.

立即下载
碧口水电站#1水轮机组增容改造后异常振动分析及处理

碧口水电站#1水轮机组增容改造后异常振动分析及处理

格式:pdf

大小:208KB

页数:3P

碧口水电站#1水轮机组增容改造后异常振动分析及处理 4.7

针对大唐公司碧口水电站#1机组增容技术改造后启动时的异常振动问题,通过采集上机架水平振动、主轴摆度等分析了引起#1机组异常振动的主要因素。分析结果表明,机组在不同运行状态下的综合稳定性特性是质量力、电磁力和水动力共同作用的结果,且在转子检修工艺中,应严格控制转子圆度,即使偏差在允许范围内,也要防止正偏差或负偏差集中到一侧。介绍了用动平衡方法解决碧口电站#1水轮机组异常振动问题的过程,提出了水电机组a级检修后的稳定性分析方法,同时提出了水轮机组技术改造和新机安装时的注意事项。

立即下载
沙坡头水电站灯泡贯流机组水轮机转轮模型验收试验

沙坡头水电站灯泡贯流机组水轮机转轮模型验收试验

格式:pdf

大小:181KB

页数:3P

沙坡头水电站灯泡贯流机组水轮机转轮模型验收试验 4.4

通过对沙坡头水电站水轮机的模型验收试验以及试验结果与合同规定的水轮机性能参数保证值的分析、对比表明,沙坡头水电站水轮机的能量指标属于当前国际先进水平,其模型水轮机最高效率为93.87%,高于合同值0.02%;加权平均效率为93.303%,高于合同值0.013%;额定工况点效率92.31%,高于合同值0.09%。通过试验不仅对电站今后运行有一定的参考意义,而且对同类机组在今后国内的设计、制造以及研究提供了可借鉴的特性参数。

立即下载
小湾水电站1号机组水轮机转轮顺利吊装就位

小湾水电站1号机组水轮机转轮顺利吊装就位

格式:pdf

大小:82KB

页数:1P

小湾水电站1号机组水轮机转轮顺利吊装就位 4.3

罗永钦,张绍春掺气坎空腔回水问题分析41 若回水问题严重,会出现空腔不稳定和空腔消 失等不利流态,影响掺气设施通风井正常掺气,掺气 坎的作用已基本丧失,泄水建筑物的过流面则因为 较低的含气量遭到空蚀破坏。此时,则需采取措施 消除或减轻空腔回水。 3影响空腔回水的因素 影响空腔回水的因素大体可分为三类(见图 1),即来流条件、边界条件及其他一些因素。 1)来流条件。来流条件是通过掺气坎的流速、 单宽流量、坎前水深等水力要素,可以用佛汝德数、 雷诺数、韦伯数等参数来表示。就回水问题佛汝德 数显得尤为重要,佛汝德数过小,水的重力作用明 显,空腔出现回水的可能性变大。大部分文献⋯认 为fr<5为低fr数流动。 蜃 蓝 * 回 簦 来流条件.{雷诺数 u韦伯数 r坎前条件r通气井型式 边界条件掺气坎型j挑坎型式 l坎后条件l跌坎型式

立即下载
王月梅

职位:岩土高级工程师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

梅山水电站~#4机转轮气蚀及机组振动文辑: 是王月梅根据数聚超市为大家精心整理的相关梅山水电站~#4机转轮气蚀及机组振动资料、文献、知识、教程及精品数据等,方便大家下载及在线阅读。同时,造价通平台还为您提供材价查询、测算、询价、云造价、私有云高端定制等建设领域优质服务。手机版访问: 梅山水电站~#4机转轮气蚀及机组振动