基于电涡流测量的推力瓦高程调整方法

    公开(公告)号:CN116252119A

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202310177354.2

    申请日:2023-02-28

    IPC分类号: B23P19/00 G01B7/02

    摘要: 一种基于电涡流测量的推力瓦高程调整方法,步骤为:给每块推力瓦加装电涡流传感器;沿圆周均匀选3块推力瓦为基准瓦,调整好支柱螺栓高度;调整电涡流传感器,使每个传感器的初始值一致,并记录初始值;将转子落下,转子重量落到推力瓦,测量负载下的传感器数据;通过电涡流传感器的初始值和负载下数值计算所有推力瓦在负载下的位移平均值;判断每个推力瓦在负载下的位移值与平均值的差是否小于设计值;计算差值大于设计值的推力瓦应调节的支柱螺栓调节量,直至每个推力瓦在负载下的位移值与平均值的差小于设计值。本发明避免了百分表测量不能同时获得所有推力瓦位移值和人工读数的误差,提高推力瓦高程调整的效率,缩短安装周期。

    一种一次调频理论电量计算方法

    公开(公告)号:CN112039087B

    公开(公告)日:2022-08-26

    申请号:CN202010743459.6

    申请日:2020-07-29

    IPC分类号: H02J3/24

    摘要: 本发明涉及一种一次调频理论电量计算方法,包括:步骤1,对水轮机控制系统模型进行简化,得到水轮机控制系统简化模型;步骤2,基于所述简化模型求取其传递函数;步骤3,基于传递函数,经拉氏反变换求取其功率关于频率的微分方程;步骤4,将求取的微分方程带入一次调频理论电量计算公式中,求得一次调频理论积分电量。本发明通过对水轮机控制系统模型进行简化,在电量积分计算中加入传递函数后,能使理论积分电量与实际积分电量误差控制在5%以内,其计算结果更符合实际一次调频实际动作值,可与机组实际功率高度吻合,减小一次调频考核中理论积分电量计算的差异,误差更小。

    一种用于一次调频与监控系统AGC逻辑叠加的方法

    公开(公告)号:CN112290563A

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN202010971487.3

    申请日:2020-09-16

    IPC分类号: H02J3/24 F03B15/06

    摘要: 本发明涉及一种一次调频与监控系统AGC逻辑叠加的方法,包括:电网频率产生频差时,调速器一次调频动作,在开度模式下调速器控制机组导叶开度动作;通过调速器至监控系统通道将调速器一次调频动作功率值送至监控系统,在监控系统进行AGC、一次调频的叠加,并与机组功率反馈计算功率差值,如差值存在,则通过脉冲控制调速器导叶给定,调节导叶开度,调节机组功率,直至叠加后功率与功率反馈差值为0,调节结束,完成机组功率闭环。本发明可以有效实现调速系统开度模式下,一次调频动作时调速器一次调频动作与监控系统AGC功率调节有效叠加,提高了水电机组一次调频性能,达到规范要求,增强了电网稳定性。

    一种一次调频理论电量计算方法

    公开(公告)号:CN112039087A

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN202010743459.6

    申请日:2020-07-29

    IPC分类号: H02J3/24

    摘要: 本发明涉及一种一次调频理论电量计算方法,包括:步骤1,对水轮机控制系统模型进行简化,得到水轮机控制系统简化模型;步骤2,基于所述简化模型求取其传递函数;步骤3,基于传递函数,经拉氏反变换求取其功率关于频率的微分方程;步骤4,将求取的微分方程带入一次调频理论电量计算公式中,求得一次调频理论积分电量。本发明通过对水轮机控制系统模型进行简化,在电量积分计算中加入传递函数后,能使理论积分电量与实际积分电量误差控制在5%以内,其计算结果更符合实际一次调频实际动作值,可与机组实际功率高度吻合,减小一次调频考核中理论积分电量计算的差异,误差更小。

    一种一次调频频率死区优化方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111969621A

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN202010743409.8

    申请日:2020-07-29

    IPC分类号: H02J3/24

    摘要: 本发明涉及一种一次调频频率死区优化方法,包括:步骤1,判断电网频率是否大于动作死区频率,若是,开始执行一次调频动作;其中,所述动作死区频率为0.05Hz;步骤2,一次调频动作后,开始计算动作量,其有效频差为:频率-50HZ-复归死区,有效频差经PID计算输出控制量,其中,所述复归死区频率为0.03Hz;步骤3,判断电网频率是否低于复归死区频率,若是,结束一次调频动作;若否,继续执行步骤S2,实时计算一次调频动作量,直至电网频率低于复归死区频率。通过本发明,当电网频率在死区附近频率波动时,可有效减少一次调频动作次数,增加一次调频动作量,有助于电网频率稳定。

    旋转设备的动平衡实现方法

    公开(公告)号:CN113418656A

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN202110493927.3

    申请日:2021-05-07

    IPC分类号: G01M1/32 G01M1/36

    摘要: 本申请涉及一种旋转设备的动平衡实现方法,该方法包括:对旋转设备的机组进行第一次配重,并根据在所述第一次配重前后机组的摆振数据确定机组失重点的滞后角;根据所述滞后角和在所述第一次配重后机组的摆振数据,确定所述机组的当前失重点,并根据所述当前失重点进行第二次配重。本申请仅通过两次配重就使机组实现了动平衡,可有效降低机组的不平衡质量力,大大减少了因试验人员不能准确找到机组失重点而反复进行机组动平衡试验的次数,减少了所花费的时间。而且,由于本申请考虑到不平衡质量力传递过程中机组失重点会发生变化,因此利用滞后角对失重点进行调整,提高了机组失重点的准确率,从而大大提高了动平衡的准确性。

    水电机组稳定性测试的集成化传感器安装及布线方法

    公开(公告)号:CN113587969A

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202110677540.3

    申请日:2021-06-18

    IPC分类号: G01D11/16

    摘要: 本发明涉及一种水电机组稳定性测试的集成化传感器安装及布线方法,包括:将稳定性测试所需的各个传感器安装在水电机组的对应位置上;将各个传感器各自连接的机坑内电缆的插拔式接线端子连接在对应位置对应的快速端子排上,将机坑外电缆组一端的插拔式接线端子连接快速端子排上;将机坑外电缆组另一端的插拔式接线端子连接在综合测试仪上,并将综合测试仪与计算机连接。本发明实现机坑内零接线流程,简化了机坑内安装和拆卸传感器的流程,节省测试前后的设备安装和拆除时间;而且通过测试设备的快速流程化施工,有利于测试设备的维护和管理,进而优化了测试设备的管理,延长设备使用寿命。