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品牌南方模型
轴流转桨式水轮机模型
水轮机模型是将水能转换为电能的综合工程设施,又称水电厂模型。它包括为利用水能生产电能而兴建的一系列水电
站建筑物模型及装设的各种水电站设备。利用这些建筑物集中**水流的落差形成水头,汇集、调节**水流的流量
,并将它输向水轮机,经水轮机与发电机的联合运转,将集中的水能转换为电能,再经变压器、开关站和输电线路等
将电能输入电网。有些水电站除发电所需的建筑物外,还常有为防洪、灌溉、航运、过木、过鱼等综合利用目的服务
的其他建筑物。这些建筑物的综合体称水电站枢纽或水利枢纽。
小型混流式水轮机模型试验台主要设备:
1.主水泵
一般选择离心泵作为主水泵,并由直流电动机驱动,通过可控硅装置实现无级变速,以达到调节试验水头和试验流量的目的。在额定工况下,流量应达到0.8~1.0m3/s 左右才能满足贯流式水轮机模型试验的需要。通常主水泵的安装高程应低于尾水箱9~10m,以保证在尾水箱出现真空时,主水泵吸入端不发生空化。根据本试验需要,上下游大水罐没有高度差,并且试验用水头主要通过水位以及上下游的压缩机和真空泵来提供,故选用流量相对较大、水头相对较小的轴流式水泵作为回水管上的主水泵。
2.压力计
试验水头分为静水头和动水头,静水头可用压力计测量而得。常用的压力计有液柱式、弹簧式、活塞式和电气式四种。**者均是将压力信号转换成模拟量信号输出,若要在上位计中使用则还需要对信号进行调节、放大、滤波并由AD转换器转换成数字信号;而电气式的可以直接输出为可用的数字信号。由于试验需要,采用数字式压力计可以实现高精度自动化测量,遂选择电气式压力传感器。分别均匀地安装于水轮机进口处和尾水管出口处断面周长上各8个,即共计16个传感器,以便于均匀地测得断面压力值。
3.流量计
试验流量常用电磁流量计、超声波流量计、叶轮式流量计、差压式流量计等测量。综合各种流量计的成本及对水头的影响程度等因素,本试验台采用电磁流量计。电磁流量计的原理是应用导电体在磁场中运动产生感应电动势、而感应电动势又和流量大小成正比,通过测量电动势来反映管道流量。
为确保测量度,应保证传感器上游应有不小于5倍管径长度的直管段,诸如锥管、孔板、阀门等设备,在它们距离传感器5倍管径以上时,其影响可以忽略不计。传感器下游侧应不少于3倍管径长度的直管段。只要测量管内的流速分布对称,电磁流量计的测量结果在原理上与流速分布无关。此时电磁流量计精度可达±0.15%。选择电磁流量计采用公称直径为150mm,所以其上游侧设置为不少于750mm的直管,下游侧设置不少于450mm的直管。
水力发电水轮机模型活动导叶:
活动导叶与调节。流线形活动导叶分透明和不透明两种,成批加工,其外形高度统一,使调节灵活、关闭较严。调节机构形象逼真,分手动和电动两种操作方式。
小型混流式水轮机模型试验台
混流式水轮机模型试验台水力布置:
构建的试验台用于贯流式水轮机。根据通用试验台标准,设计使用上下游两个大水罐,上下游两个小水罐,轴流泵,真空泵,压缩机等设备,组建成试验回路。考虑到室内结构及人员通行需要,现有试验室可用的布置空间为8.5m×5.3m。鉴于试验需求和试验室空间的限制,在通用试验台基础上做了如下改进:
(1)将模型水轮机与主水泵的位置互换,且保持现有水流的方向;
(2)放弃开挖水池,只提供闭合水路的试验;
(3)模型水轮机和流量计在同一段直水路上,流量计在模型水轮机上游侧,其上下游侧有足够长的直管以保证测得流量的精度;
(4)除了两个大蓄水罐,在矩形水路的另两个拐角增加两个一半大的小水罐,以稳定流量计和模型水轮机上下游的水流;
(5)立面上,从上游小水罐到下游小水罐之间的水路具有1:100 的坡度。
流道中采用的管件标称直径DN主要有150mm和200mm。管道与水罐之间、管件之间的布置及连接方式均遵循利于稳定水流及降低水头损失为原则,同时也考虑到经费限制,在水罐的出口处均以锥形口连接水管,除了水轮机工作流道外,管道之间以平面对焊钢制管法兰连接;水轮机流道各管采用凹凸面对焊钢制管法兰连接以保证封水和流道同轴度,保证了水轮机工作时拥有较好的流动状态。
水轮机工作流道,即从上游小水罐起到下游小水罐为止,距离较长,为了今后清洁和维修水轮机时拆卸方便,水轮机出口和尾水管之间添置一个松动法兰(或称活套法兰),类似工程中为方便机组安装、检修和拆装采用的伸缩节装置。此处用结构简单的“滑动法兰”。
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