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公开(公告)号:CN116357491A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310208183.5
申请日:2023-02-27
摘要: 本申请提供一种导水机构及水泵水轮机,其中,该导水机构包括顶盖、底环和多个活动导叶,所述多个活动导叶设置于所述顶盖和所述底环之间,且与所述顶盖和底环转动连接,沿所述顶盖和底环的周向间隔设置;所述活动导叶可绕旋转轴实现同步开启和关闭;所述活动导叶具有高压边安放角和低压边安放角;其中,周向相邻的两个活动导叶的导叶型线不同;在周向相邻的两个活动导叶处于所述开启状态时,所述周向相邻的两个活动导叶的高压边安放角不同和/或周向相邻的两个活动导叶的低压边安放角不同。本申请旨在提高水泵水轮机的驼峰余量,改善“S”特性,以提高水泵水轮机的运行稳定性。
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公开(公告)号:CN115912432A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202310061332.X
申请日:2023-01-17
申请人: 东方电气集团东方电机有限公司
摘要: 本发明公开了一种风光水储多能互补系统,属于电网优化调度技术领域,包括风力发电站和光伏发电站,其特征在于:还包括变速水泵机组、上水库、下水库和水轮机组,变速水泵机组包括变速水泵和电动机,所述风力发电站通过输电线与电动机连接,所述光伏发电站通过输电线与电动机连接,所述上水库通过输水线与变速水泵连接,所述下水库通过输水线与变速水泵连接,水轮机组包括水轮机和发电机,所述上水库通过输水线与水轮机连接,水轮机通过输水线与下水库连接,所述发电机通过输电线与电网连接。本发明能够不断调整受力来匹配风力、光伏和水头不断变化的出力,实现光伏和风力发电大规模的稳定输送,能够最小限度弃电,降低成本。
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公开(公告)号:CN116123138A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202310060835.5
申请日:2023-01-17
申请人: 东方电气集团东方电机有限公司
摘要: 本发明公开了一种大功率变幅变速泵,属于水泵技术领域,包括压水室、叶轮、旋转轴和进水管,叶轮绕旋转轴对称,其特征在于:还包括活动导叶和固定导叶,固定导叶和活动导叶均设置在压水室内,活动导叶分布于叶轮的外周,活动导叶绕旋转轴作开度变化调节的旋转运动,固定导叶分布于活动导叶的外周,叶轮包括上盖板、下盖板和叶片,叶片厚度截面呈偏心蝌蚪式分布,叶轮的进口与进水管的出口相连,叶轮的出口与活动导叶的进口相连。本发明通过增设活动导叶和特定结构的叶轮,使整个叶轮能够适应不同功率下流体的变化,大大增加了变速泵的功率调节范围,进而有利于实现风光水储多能互补系统的应用。
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公开(公告)号:CN110454310B
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN201910725544.7
申请日:2019-08-07
申请人: 东方电气集团东方电机有限公司
摘要: 本发明公开了一种仿生学水轮机,属于流体机械发电技术领域域,包括蜗壳、固定导叶、活动导叶、转轮和尾水管,转轮位于蜗壳内的中部,转轮绕旋转轴对称,固定导叶和活动导叶均分布在蜗壳内,其特征在于:所述转轮包括上冠、下环和连接在上冠与下环之间的叶片,所述叶片的头部为n段圆弧组成的浅仿生学形状,n段圆弧相切连接,叶片的尾部为m段圆弧和直线组成的深仿生学形状,m段圆弧和直线相切连接,所述转轮的进口与活动导叶的出口相连,转轮的出口与尾水管相连。本发明充分考虑了叶片包角的变化影响,使得整个转轮能够有效减弱漩涡分离和动静干涉的强度,进而有效保障机组稳定性,提高机组的能量转换效率。
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公开(公告)号:CN110454310A
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201910725544.7
申请日:2019-08-07
申请人: 东方电气集团东方电机有限公司
摘要: 本发明公开了一种仿生学水轮机,属于流体机械发电技术领域域,包括蜗壳、固定导叶、活动导叶、转轮和尾水管,转轮位于蜗壳内的中部,转轮绕旋转轴对称,固定导叶和活动导叶均分布在蜗壳内,其特征在于:所述转轮包括上冠、下环和连接在上冠与下环之间的叶片,所述叶片的头部为n段圆弧组成的浅仿生学形状,n段圆弧相切连接,叶片的尾部为m段圆弧和直线组成的深仿生学形状,m段圆弧和直线相切连接,所述转轮的进口与活动导叶的出口相连,转轮的出口与尾水管相连。本发明充分考虑了叶片包角的变化影响,使得整个转轮能够有效减弱漩涡分离和动静干涉的强度,进而有效保障机组稳定性,提高机组的能量转换效率。
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公开(公告)号:CN115559893A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211273549.9
申请日:2022-10-18
申请人: 东方电气集团东方电机有限公司
IPC分类号: F04B51/00
摘要: 本发明属于水泵模型机组研发试验技术领域,尤其涉及是一种泵扬程模型试验装置及试验方法,包括模型机组、扬程测量系统和试验管路,试验管路的两端分别接入模型机组的高压侧和低压侧,扬程测量系统的两端分别接入模型机组的高压侧和低压侧;试验管路中接入有阻尼系统,且阻尼系统包括相互并联的第一控制阻尼器和第二控制阻尼器。本技术方案通过设置两个控制阻尼器派配合,可快速地控制试验条件达到特征扬程附近,并进一步实现精确调节扬程至特征扬程;在精确地扬程能量条件下开展相关扬程试验,以便于得到精确的水力特性数据,适用范围广,无论从快速响应市场需求还是节约成本角度而言都有很好的市场应用前景。
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