巨型水轮发电机组阻抗参数自动寻优方法

    公开(公告)号:CN108899885A

    公开(公告)日:2018-11-27

    申请号:CN201810545581.5

    申请日:2018-05-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于中性点接地的巨型水轮发电机组阻抗参数确定方法,涉及巨型水轮发电机组的接地侧发电设备参数的确定方法。它包括确定电阻R和电抗XL的参数配置区间,根据确定的电阻R和电抗XL的参数配置区间,绘制电阻R和电抗XL的关系曲线;在上述对应的电阻和电抗曲线上,并根据电感值的欠补偿区间,在[XS0,+∞)区间范围内,寻找使得暂态过电压Up为2.6pu的数值点,此时确定的RS、XS即为对应的配置参数;结合技术经济性和技术可行性,并根据最终的电阻R与电抗XL接地参数安装组合柜体式阻抗型发电机中性点接地装置。本发明可以对单一设备柜内的设备进行改造或更换,改造更灵活、更容易。

    基于长垂直封闭母线自然热压的热平衡温差控制方法

    公开(公告)号:CN105006791B

    公开(公告)日:2017-07-21

    申请号:CN201510439732.5

    申请日:2015-07-23

    Abstract: 本发明公开了基于长垂直封闭母线自然热压的热平衡温差控制方法,长垂直封闭母线内温差ΔT与热源强度q、母线垂直高度H满足关系式:ΔT=a1+a2*H+a3*q+a4*H2+a5*q2,其中:a1为第一系数,a2为第二系数,a3为第三系数,a4为第四系数,a5为第五系数。本发明对大型地下电站强热流长垂直封闭母线(IPB)自然通风条件下热平衡和温度分布进行数值计算和现场实测对比研究,获得在强热源受限空间中的自然通风条件下温度分布规律和特点,为工程中保证IPB温差控制、正确选择热平衡方式,保证IPB安全可靠运行的温度分布和先进可靠的散热方式提供指导。

    巨型水轮发电机组阻抗型中性点接地方法

    公开(公告)号:CN108768093B

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201810545564.1

    申请日:2018-05-25

    Abstract: 本发明公开了一种巨型水轮发电机组阻抗型中性点接地方法,涉及一种发电机中性点接地方法组接地侧布置方法。它包括确定好中性点接地方案及设备参数,在厂房发电机层进行水轮发电机组的设备布置;判断发电机是否需要接地,根据电力行业涉及准则判断是否要求瞬间切机,根据发电机的固有电容电流Ic,比较固有电容电流Ic与短路电流Isafe的限值,根据电阻R与电抗XL的参数配置区间的确定公式,确定电阻R与电抗XL的参数配置区间,确定最终的电阻R与电抗XL接地参数配置方式;输出最终的接地方案配置参数,并根据最终的电阻R与电抗XL接地参数安装组合柜体式阻抗型发电机中性点接地装置。本发明可以对单一设备柜内的设备进行改造或更换,改造更灵活、更容易。

    基于长垂直封闭母线机械通风量的优化控制方法

    公开(公告)号:CN105116727B

    公开(公告)日:2017-11-07

    申请号:CN201510439699.6

    申请日:2015-07-23

    Abstract: 本发明公开了基于长垂直封闭母线机械通风量的优化控制方法,长垂直封闭母线内机械通风量V与IPB进出口的温差ΔT、热源强度q满足关系式:V=a1+a2*ΔT+a3*q+a4*ΔT2+a5*q2﹣a6q*ΔT,其中:a1为第一系数,a2为第二系数,a3为第三系数,a4为第四系数,a5为第五系数,a6为第六系数。本发明通过数值计算和现场实测数据验证长垂直封闭母线(IPB)在满足热平衡和温度的要求下机械通风具有最佳通风量的结果。通过对机械通风量优化计算,既可保证温差要求,同时保证所选择的通风设备能耗最低,达到节能的目的。本发明提出的长垂直封闭母线的优化机械通风量控制方法的研究结果对于找到IPB竖井热平衡最佳机械通风量,在满足IPB运行环境的前提下达到节能减排具有重大意义。

    大型水轮发电机组蜗壳组合埋设技术

    公开(公告)号:CN102296577A

    公开(公告)日:2011-12-28

    申请号:CN201110139306.1

    申请日:2011-05-27

    CPC classification number: F03B3/186 Y02E10/223

    Abstract: 本发明公开了一种大型混流式水轮发电机组蜗壳组合埋设技术,在蜗壳进口直线段及与该直线段相连的沿蜗壳平面顺时针方向0°~135°、立面上以机组安装高程为基准向下10°至向上150°范围蜗壳外表面上敷设弹性模量为0.2MPa~8.5MPa的垫层,垫层的厚度为1cm~5cm,然后再浇筑钢蜗壳外围混凝土。本发明规避了现有的机组支撑结构变形过大、混凝土开裂严重而导致的机组支撑体系整体刚度弱、机组运行不稳定和厂房振动过大等缺点,以恰当的承载方式保证机组支撑体系受力均衡,解决机组振动;充分适应钢蜗壳结构非对称性特征,保证机组支撑体系刚度及厂房结构安全;施工工艺简单,工期短、经济效益显著、安全、稳定、高效。

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