混流式水轮机L型叶片转轮
    42.
    发明授权

    公开(公告)号:CN1274957C

    公开(公告)日:2006-09-13

    申请号:CN200410043604.0

    申请日:2004-06-04

    发明人: 覃大清 纪兴英

    IPC分类号: F03B3/02 F03B3/12

    CPC分类号: Y02E10/223

    摘要: 本发明公开一种混流式水轮机L型叶片转轮。本发明所涉及的部位为叶片出水边,通过叶片出水边几何形状及尺寸的变化,达到改善水轮机水力性能的目的。本发明主要包括:上冠1、下环2及若干连接在上冠1与下环2间的曲面叶片3;转轮高压侧,即水流径向流入侧,为叶片进水边4,转轮低压侧,即水流轴向流出侧,为叶片出水边5;叶片出水边5与下环2的连接点为A,叶片出水边5与上冠1的连接点为B,出水边5形线中点为M,,G为出水边5形线上A与M之间的任意一点,转轮的转动中心为O,转动方向为n向,其特征在于:在转轮俯视图上,叶片出水边形线A与M之间至少存在一个拐点。

    一种水轮机转轮动静干涉振动频率识别的方法

    公开(公告)号:CN111739160B

    公开(公告)日:2024-01-19

    申请号:CN202010624543.6

    申请日:2020-07-02

    IPC分类号: G06T17/00 F03B11/00

    摘要: 本发明公开一种水轮机转轮动静干涉振动频率识别的方法。通过对水轮机转轮在水中的有限元数值计算、经典公式计算以及水轮机模型机的振动试验测试,压力脉动试验测试,并对提取的水轮机转轮的计算频率和水轮机模型机的频率进行对比分析,当其完全一致时,识别得到水轮机转轮的动静干涉振动频率。本发明可以应用于水轮机转轮动静干涉振动的识别,这种方法可有效识别水轮机转轮是否存在动静干涉振动频率的问题,并在制造、安装和检修时及时发现问题的存在,避免转轮运行时产生动静干涉振动造成水轮机基础和顶盖等固定部件的振动异常现(56)对比文件刘攀;陈学力;汪泉;李德忠.高水头混流式水轮机的动静干涉与振动问题研究.水力发电学报.2016,(第03期),全文.

    一种水轮机模型机振动频率跟踪测试分析方法

    公开(公告)号:CN111735593B

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202010624542.1

    申请日:2020-07-02

    IPC分类号: G01M7/02

    摘要: 本发明公开一种水轮机模型机振动频率跟踪测试分析方法。利用水波发生器在进水罐内进行水中不同频率水波的产生,在水轮机模型机的进水管、顶盖、蜗壳、尾水肘管、尾水锥管这些过流部件以振动传感器对同一频率的振动数据进行提取,对提取频率幅值分析得出过流部件在该频率下振动的传递情况,并对各部件在不同频率下的振动幅值加以比较,找出影响各过流部件的主要频率,以此作为过流部件避震设计的参考依据。本发明可以应用于水轮机模型机振动频率跟踪测试分析,利用该方法可以准确得到影响水轮机过流部件的主要频率,对评估水轮机运行过程中不同频率对机组实际运行状态的影响具有重要意义。

    一种汽轮发电机端部局部振动识别的方法

    公开(公告)号:CN111458007A

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN202010371145.8

    申请日:2020-05-06

    IPC分类号: G01H1/14 G01H11/08

    摘要: 本发明公开一种汽轮发电机端部局部振动识别的方法。通过静态时在汽轮发电机汽端和励端的槽口前部、槽口后部、端部前部、端部中部和端部后部,以振动测试分析系统进行固有频率及其响应比的测量,根据测试数据,与动态时发电机机座和基础支撑处测得的振动频率进行对比判别汽轮发电机励端和汽端是否存在端部局部振动。本发明可以应用于汽轮发电机组端部局部振动的识别,这种端部识别方法可有效识别机组端部局部振动的问题,并在制造、安装和检修时及时发现问题的存在,避免运行时产生局部振动造成的绕组磨损和绑扎松动现象,保证发电机组长期稳定运行。

    一种确定混流式水轮机尾水管压力脉动幅值的方法

    公开(公告)号:CN105260580B

    公开(公告)日:2018-07-13

    申请号:CN201510828478.8

    申请日:2015-11-25

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 一种确定混流式水轮机原型机尾水管压力脉动幅值的方法,用来预测混流式水电站每个运行工况下的运行稳定性。在模型水轮机的研发阶段,就能准确预估原型机的稳定性;该方法基于相对流量和基于转轮叶片出口速度头的压力脉动相对幅值;根据统计规律,得到反映该电站尾水管压力脉动本质的曲线;根据原型机运行参数对尾水管压力脉动进行预测,进而判断机组的运行区域的稳定性。该方法首次在世界范围了建立了一种混流式水轮尾水管压力脉动的预测方法。不论是对于原型机的运行还是新建电站的研发阶段,都有重要意义。