小浪底电站水轮发电机组稳定运行
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摘要
水轮发电机组是全厂的核心设备,它能否长期可靠地安全稳定运行,直接关系到全厂的安全生产和经济效益。由于小浪底电站特殊的水质条件,水轮机的泥沙磨损问题对小浪底的安全稳定运行构成了相当大的威胁。另外,小浪底电站水轮发电机组在运行的期间出现了一些异常现象,其中转轮裂纹问题比较严重,对小浪底电站的稳定运行产生了很大的影响。
     本文对影响小浪底电站稳定运行的泥沙磨损问题和转轮裂纹问题进行了详细的分析,并对其它影响机组稳定运行的现象进行了研究。具体包括以下几个方面的内容:
     1、根据有关资料,对小浪底电站水轮机泥沙磨损的防护措施进行了研究。重点对小浪底机组的参数选择进行了详细的分析。结果表明,小浪底电站采用较低水平的参数,可以提高水轮机抗泥沙磨损性能。
     2、对小浪底水轮发电机组的筒阀结构及功用特点进行了研究,结果说明对于多泥沙河流上的水电站,尤其是在电网中担任调峰和备用任务的电站,采用筒阀具有明显的优势。
    
    西安理工大学工程硕士学位论文
     3、通过对模型验收试验的结果进行详细的分析,结果显示除部分工况点的压力
    脉动值外,模型转轮的各项性能满足合同要求。
     4、对小浪底电站的稳定运行情况进行了详细的研究,对运行中出现的转轮裂纹
    问题进行了有针对性的现场测试,并对结果进行理论分析,提出了符合小浪底实际情
    况的处理措施。真机试验结果表明,采取的处理措施是有效可行的。
Hydropower-unit is the central equipment of the station. Whether it can operate stably has a direct effect on the safety in production and economic benefit of the station. Because of the special water quality, sand abrasion is a severe menace to the operate stability of the units in Xiaolangdi Hydropower Plant. In addition, some problem occurred during the operation of the units. Among them, cracking of the blades is very severe.
    In this paper, two factors that will threaten the operating stability were studied, which are sand abrasion and cracking of the blades. And other problems that affect the safety in production were discussed. They were included as follow:
    1. Anti abrasion technical measures of the turbines for the Xiaolangdi Hydropower Station are studied according to the given information. The selection for the parameters of the turbine was mainly analyzed in detail. The result shows that it can improve the anti abrasion capability to use low-lever parameters for Xiaolangdi.
    2. Analysis to the structure and function advantage of the ring gate adopted in the Xiaolangdi Hydropower Plant was made in the paper. The result indicate that the ring gate is adaptive for the hydropower station constructed on the silt-laden river, especially for the station working to the regulate peak value, has an advantage.
    3. The results of model test were analyzed. It is concluded that the performance of the model turbine is satisfying, with press
    
    
    
    pulsation on some operation point exception.
    4. The operation stability of Xiaolangdi power station is carefully studied. On-the-spot testing is carried out in accordance with the cracking of the blades. Further more, the result is theoretically analyzed and a solution conforming to the reality of Xiao Long Di is put forward. A real set experiment result suggests that the adopted measures are valid and workable.
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