冲击水轮机性能参数表

鑫锐电气 2023-07-15 06:58 编辑:admin 275阅读

一、冲击水轮机性能参数表

冲击式水轮机按水流的流向可分为切击式(又称水斗式)和斜击式两类。斜击式水轮机的结构与水斗式水轮机基本相同,只是射流方向有一个倾角,只用于小型机组。

理论分析证明,当水斗节圆处的圆周速度约为射流速度的一半时,效率最高。这种水轮机在负荷发生变化时,转轮的进水速度方向不变,加之这类水轮机都用于高水头电站,水头变化相对较小,速度变化不大,因而效率受负荷变化的影响较小,效率曲线比较平缓,最高效率超过91%。

水轮机是把水流的能量转换为旋转机械能的动力机械,它属于流体机械中的透平机械。早在公元前100年前后,中国就出现了水轮机的雏形——水轮,用于提灌和驱动粮食加工器械。现代水轮机则大多数安装在水电站内,用来驱动发电机发电。在水电站中,上游水库中的水经引水管引向水轮机,推动水轮机转轮旋转,带动发电机发电。作完功的水则通过尾水管道排向下游。水头越高、流量越大,水轮机的输出功率也就越大。

二、冲击水轮机原理图解

水轮机是把水流的能量转换为旋转机械能的动力机械。

  水轮机按工作原理可分为冲击式水轮机和反击式水轮机两大类。

  冲击式水轮机的转轮受到水流的冲击而旋转,工作过程中水流的压力不变,主要是动能的转换。

  反击式水轮机的转轮在水中受到水流的反作用力而旋转,工作过程中水流的压力能和动能均有改变,但主要是压力能的转换。

三、冲击式水轮机包括哪几种?

高水头压力大啊,流速大,对蜗壳,转轮,尾水管的制造要求比一般的机组要求高,高水头混流式水轮机的转轮设计也和一般的混流式水轮机不同,X型叶片或者加短叶片。

你这里说的适用于高水头是相对于轴流式水轮机来说的,混流式水轮机适用于中高水头。

早期一般比较高的水头用冲击式水轮机,水头高,能量大,能够形成较大的射流,所以适用冲击式。

但是冲击式水轮机体积大,转速低,效率低,占地面积大,投资大。

随机设计制造技术的发展,比较高的水头(有七八百米吧)也使用混流式水轮机,它相对于冲击式水轮机体积较小,转速高,效率高,体积相对较小,投资小。

四、冲击式水轮机原理

三峡大坝发电工作原理是:水能变成动能,由动能变成电能。利用水位落差(即水头)和流量通过进水口12.4米直径的压力钢管流入涡壳,水流巨大的冲击力使水轮机以每分钟75转的速度转动,与水轮机在同一根主轴上的发电机也以同样的速度旋转,即可发出强大的电力。

三峡大坝,位于中国湖北省宜昌市三斗坪镇境内,距下游葛洲坝水利枢纽工程38公里,是当今世界最大的水利发电工程——三峡水电站的主体工程、三峡大坝旅游区的核心景观、三峡水库的东端。

三峡大坝工程包括主体建筑物及导流工程两部分,全长约3335m,坝顶高程185米,工程总投资为954.6亿人民币,于1994年12月14日正式动工修建,2006年5月20日全线修建成功。

经国家防总批准,三峡水库于2011年9月10日零时正式启动第四次175米试验性蓄水,至18日19时,水库水位已达到160.18米。2012年7月23日,三峡枢纽开启7个泄洪深孔泄洪。上游来水流量激增至每秒4.6万立方米。2012年7月24日,三峡大坝入库流量达7.12万立方米/秒,是三峡水库建库以来遭遇的最大洪峰。

三峡水电站大坝高181米,正常蓄水位175米,大坝长2335米,静态投资1352.66亿人民币 ,安装32台单机容量为70万千瓦的水电机组。三峡电站最后一台水电机组,2012年7月4日投产,这意味着,装机容量达到2240万千瓦的三峡水电站,2012年7月4日已成为全世界最大的水力发电站和清洁能源生产基地。

三峡水电站发电机额定容量777.8MVA/700MW,最大容量840MVA,额定电压20kV,额定电流22453A,额定转速75rpm,推力轴承总负荷5520吨,采用定子绕组水冷、转子空冷的冷却方式。

只要定子绕组和转子绕组的散热良好,再大的电流也不致于温度高得烧了发电机,一是发电机的内阻是很小的,再大的数乘上一个很小的数之积也不会很大,二是冷却效果的飞跃。早些年的先进冷却法叫“双水内冷”,就是发电机两个绕组的导线都是空心的,压入冷却水流动,迅速带走热能,据说现在的冷却方法更先进,更不怕大电流发热烧发电机。

电流有三种作用:热效应、磁效应和化学效应,电机本身就是利用磁电感应来发电的,当然这里不会有化学效应,唯一的问题是产生热。虽然发电机产生的电流很大,但是要产生热,还需要电阻或阻性导体,发电机线圈本身电阻很小,虽然电流很大,产生的热量也不会太大。再加上有冷却装置,所以对发电机运行无大影响。

五、冲击式水轮机是靠什么做功的

冲击式水轮发电机具有高效能、结构简单、维护方便等优点,但其也存在一些缺点。具体而言,其优点主要包括:冲击式水轮发电机的冲击效应可以将水能转化为机械能和电能,从而实现高效能的发电;其结构相对简单,容易进行维护和管理;并且冲击式水轮发电机对于水资源的利用率比较高。其缺点则包括:在水轮旋转过程中,会产生比较大的冲击力,对设备的磨损和损坏会比较严重;而且使用冲击式水轮发电机进行发电,对水轮的转速要求非常高,因此在实现过程中需要考虑到细节问题。总之,冲击式水轮发电机作为一种发电方式具有一定的适用性,但其也需要考虑到其优缺点进行综合权衡。

六、冲击水轮机原理图

水轮机分冲击式和反击式二类,反击式利用的是水的势能(包括部份动能)。

压力管的水到达水轮机叶片前是有高压的水能,离开叶片时,已变成负压的水流了。而冲击式的水流出了喷口后,就只有动能,经过转轮后大部分动能也没有了,被转轮吸收送给发电机了。

七、冲击式水轮机的主要部件及其作用

冲击式水电机组是一种将水流的动能转化为电能的设备。相比于其他类型的水电机组,冲击式水电机组具有以下优点:

1. 结构简单:冲击式水电机组结构简单,易于安装和维护。它们通常由水轮机、发电机和水力控制系统组成。

2. 适用范围广:冲击式水电机组适用于各种水源,包括自来水、小溪流等,而且对水流大小和水位变化的适应性也较强。

3. 可靠性高:由于冲击式水电机组结构简单,没有繁琐的机械设备和复杂的电子元器件,故其可靠性很高,且维护保养成本不高。

4. 高效节能:冲击式水电机组采用水轮机直接带动发电机发电,无需通过齿轮传动或液压传动等机械设备,能够实现高效能量转换和节能减排。

5. 环保:与其他类型的水电机组相比,冲击式水电机组对环境影响很小,不会产生有害的废水废气等污染物。

综上,冲击式水电机组具有在多种水源中应用范围广,简单可靠,高效节能和环保等优点,因此在水力资源丰富的地区,具有很大的推广应用前景。