双水内冷解释讲义(火电)

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火力发电厂工艺系统简介辅助系统

火力发电厂工艺系统简介辅助系统
(3)受煤装置 长缝煤槽受煤装置 螺旋卸煤机和底开车厢通常与这种受卸装置相配合
1-车厢 2-煤槽 3-叶轮给煤机
6.1 火力发电厂的输煤系统
翻车机受煤装置
煤由单翻车 机或双翻车机 卸入设有篦子 的受煤斗中,经 带式给煤机输 送至与翻车机 轴线平行或垂 直引出的带式 输送机上。总 容量通常在 120t左右。
综合利用
罐车 灰场
6.4 火力发电厂的除灰系统
仓泵结构
6.4 火力发电厂的除灰系统
仓泵工作原理
启动--排气阀开--进料 阀开--开始进料--料位 计报警 或装灰时间到 -- 进料阀关--排气阀关-- 出料阀开--进气阀开-- 开始输灰--输送压力降到 设定值--进气阀关--出 料阀关--输灰结束(完成 一次循环) 特点:出料阀先开,进气阀后开。
6.1 火力发电厂的输煤系统
二 贮煤场及煤场机械
贮煤场是火力发电厂用煤的备用库,是为安全发电而 设置的。火力发电厂一般都在厂内设置机械化水平较高的 贮煤场,贮存一定量的 煤作为备用。同时贮煤场 还起到厂外运煤不均衡的 调节与缓冲作用。有时还 用贮煤场进行混煤以及高 水分煤的自然干燥。
煤场6.1 火力发电厂的输煤系统
推煤机、铲煤机、圆型运载桥、圆型 斗轮机、圆型滚轮机、圆型耗煤机
推煤机、桥抓、斗轮机、耙煤机.滚 轮机、筒型混匀煤机
推煤机、圆型滚煤机、圆型耗煤机
仓棚
贮仓 半贮仓
条形仓棚 斗轮机、滚轮机,筒型混匀煤机
圆形仓棚 圆型滚轮机、圆型耗煤机 方、圆、长缝仓 厂外运输设备、胶带运输机、给煤机
方仓、长缝仓 推煤机、胶带运输机
6.1 火力发电厂的输煤系统
螺旋汽车卸煤机
螺旋火车卸煤机
6.1 火力发电厂的输煤系统

660MW等级发电机介绍(水冷+水氢冷)

660MW等级发电机介绍(水冷+水氢冷)

660MW双水内冷发电机发电机介绍1、概述QFS-660-2型汽轮发电机是在总结135MW、300MW等级双水内冷发电机制造运行经验基础上,结合600MW级水氢冷发电机设计技术,以及拥有稳定运行经验的1000MW火电发电机成熟结构,吸取了近年来国内外大型汽轮发电机的先进成熟技术,进行的优化设计的产品。

产品开发方案于2014年7月8日国内行业资深专家评审会一致通过评审。

双水内冷发电机具有运输重量轻,成本低,价格便宜,交货进度快等特点,对电厂安装、运行、维修、厂房投资也均具有独特的优越性。

2、性能参数660MW双水内冷发电机设计风格参考有稳定生产、运行经验的660MW水氢氢发电机,性能参数与660MW水氢冷发电机相当。

3、可靠性660MW双水内冷发电机采用660MW级水氢冷发电机和百万千瓦级水氢冷发电机相同的先进技术进一步提高性能和可靠性。

包括:定子:全补偿、抗蠕变定子铁心防松技术采用无机涂层的硅钢片、激光点焊风道板结构,内倾式齿压板结构、阶梯段冲片偏小槽结构等全新结构,避免铁心局部松动。

定子端部整体灌胶技术降低端部线棒应力,提高抗突然短路能力;提高整机防晕性能;防油、防水、防异物。

定子槽内弹性防松技术定子槽内紧固采用高强度槽楔、楔下双层波纹板,槽底和上、下层线棒之间垫有适形垫条,并采用了涨管热压工艺,使槽内线棒固定更加牢固,直线段端部采用鱼尾形关门槽楔就地锁紧,防止轴向位移。

球形接头机械式水电连接技术既确保100%电接触,且抗冲击能力强,防止松动,可适应定子嵌线过程中鼻端六个方向的装配误差,减少线圈所受应力。

转子:转子线圈采用水直接冷却,冷却效果好,利于提高绝缘寿命;采用连续绝缘,无转子匝间短路问题。

4、经济性由于660MW双水内冷转子采用水冷却方式,与传统水氢冷发电机相比,没有与氢气相关的防护及辅助系统,经济性上相较于传统水氢冷发电机有较大优势。

一次性投资制造成本与相同容量的水氢冷发电机相比价格低。

火电厂辅助设备及热力系统(PPT83页)

火电厂辅助设备及热力系统(PPT83页)

③除氧效果好;
④可防止除氧器内发生“自生沸腾”现
象。
电厂热力设备及运行——热力系统部分
8-3 除氧设备及系统
二、除氧器的类型和结构:
典型的除氧器结构:
淋水盘式除氧器 喷雾填料式除氧器 喷雾淋水盘式除氧器
除氧效果较差,目 前电厂较少采用。
300MW及以上容 量机组广泛采用
除氧器给水箱:——是凝结水泵与给水泵之间的缓冲容器。
二、除氧器的类
真空式除氧器 大气式除氧器
高压除氧器
可作为高参数大容量机组 中一种辅助除氧的手段
适用于中、低参数的发电厂
工作压力约为0.3~0.8MPa,
广泛用于高参数大容量机组
►采用高压除氧器的优点:
①减少高加台数,节省投资;
②提高锅炉运行的安全可靠性;
电厂,作为一种辅助除氧手段。
热力除氧:——火电厂广泛采用
除氧原理
:
亨利定律 道尔顿分压定律
热力除氧方法:在定压下将水加热至沸腾,使水面上 的水蒸汽分压力几乎等于全压力,其它气体的分压力 →0,这样溶于水中的气体就能从水面逸出而被除去。
电厂热力设备及运行——热力系统部分
8-3 除氧设备及系统
疏水逐级自流 采用疏水泵
三、蒸汽冷却器**:
为减少疏水逐级自流所造成的对 低压抽汽的“排挤”,可装设疏 水冷却装置,分外置式和内置式。
可与疏水逐级自流综合应用
设置目的:——利用抽汽的显热,提高对应加热器的出
口水温,传热温差↓,经济性↑
类型:
外置式蒸汽冷却器 内置式蒸汽冷却段
►国内机组常将高加的 传热面设置为三部分: ①蒸汽冷却段; ②蒸汽凝结段; ③疏水冷却段。
一、回热加热器类型: 按传热方式分——混合式、表面式

双水内冷发电机组空冷器泄漏的分析及措施

双水内冷发电机组空冷器泄漏的分析及措施

双水内冷发电机组空冷器泄漏的分析及措施2.广东粤电云河发电有限公司广东云浮527300摘要:通过某电厂汽轮发电机组的管式空气冷却器泄漏,分析了泄漏的原因,并设计了一套高效快捷的在线专用查漏装置,为同类型发电企业在发生空气冷却器泄漏时,能够快速高效进行堵漏,减少设备的次生危害,确保机组安全可靠运行。

关键词:汽轮发电机、铜管空冷器、泄漏分析、查漏装置中图分类号:TK1 文献标志码:0引言目前国内发电机外冷却方式主要有2种,一种是氢气冷却方式,一种是水冷却方式。

该两种方式可以相互配合,国内机组大都采用双水内冷或者水氢氢的方式,随着单机装机容量的不断加大,制氢系统安全可靠性得到不断提高,因氢气的换热效率大于水,所以发电机采用水氢氢冷却方式越发普遍,但国内仍有相当一部分机组因厂情不同,选择双水内冷的机组亦不在少数,本文主要介绍双水内冷出现泄漏的一些现象、分析和制作了高效专用的查漏工具。

1设备概况该厂发电机为上海电机厂生产的同步电机,型号为型号:QFS-135-2。

发电机空气冷却器(简称空冷器)型号为QKCW1000—92T6,于2001年投入使用。

铜管翅片式空冷器,空冷器由6组冷却器组成,其每组冷却器又分为上、下两个小组,每个小组冷却器有铜管46根,每组冷却器92根,一共552根。

具体参数如下:表1 空冷器参数表2泄漏现象及分析处理2.1泄漏现象1月9日,运行值班人员发现发电机空冷器湿度检漏仪报警,检查发现发电机空冷器底部有积水,发电机空冷器底部右侧墙面有明显水迹,发电机空冷器管箱中部有水滴下。

检修人员打开发电机空冷器室汽机侧观察窗,并由运行配合逐一退出上下层各组冷却器进行检查。

由于发电机空冷器上下层冷却器重叠且观察位置受限,无法准确判断泄漏管组及具体泄漏点,仅能初步判断上层#5、6和下层#7~12冷却器有漏,其中#5、6、9、10冷却器中部有漏,#7、8、11、12冷却器进出水端部位置墙体有水迹,如图2所示。

超超临界机组发电机内冷却水运行中存在的问题及处理

超超临界机组发电机内冷却水运行中存在的问题及处理

超超临界机组发电机内冷却水运行中存在的问题及处理发布时间:2022-08-17T05:51:16.681Z 来源:《中国建设信息化》2022年27卷第4月7期作者:王典泽苏江波杨龙[导读] 剖析了超超临界机组发电机运作中的腐蚀和累积问题,明确提出了超超临界机组发电机发电机内冷却水的操控指标值,研发了FNC-1和FNC-2发电机内冷水处理系统,各自用以发电机电机定子冷却水和双水内冷却水的解决方案中。

具体运作说明,该设备的确是具有防腐蚀防沉积的功效。

王典泽苏江波杨龙华电新疆五彩湾北一发电有限公司摘要:剖析了超超临界机组发电机运作中的腐蚀和累积问题,明确提出了超超临界机组发电机发电机内冷却水的操控指标值,研发了FNC-1和FNC-2发电机内冷水处理系统,各自用以发电机电机定子冷却水和双水内冷却水的解决方案中。

具体运作说明,该设备的确是具有防腐蚀防沉积的功效。

关键词:超临界机组发电机冷却水处理一、超临界机组发电机的特殊性伴随着发电机组容积的提升,发电机定子管水路的相对高度减少,发电机造成的起始工作电压也有一定的减少。

如中国某发电机厂制造的300 MW发电机定子中空电导体横截面规格为7.1mm;600 MW发电机相匹配的规格为3.15 nm:1000 MW发电机相匹配的规格为3.15 mm。

水路相对高度减少会出现的不良反应有:(1)流水的边界效应会扩大,流动速度减少,腐蚀物质非常容易沉积。

(2)针对同样的电机定子管,尽管出水量降低,但升温会提升,而铜腐蚀物质的溶解性会由于气温的增高而减少,进而使铜沉积提升。

对于来源于发电机的起始工作电压,30OMW发电机组为2400V;200mw机组为2800V;1 000MW发电机组为2840 V,发电机传出的起始工作电压上升会提升腐蚀物质电沉积的概率。

这具体就是指铜腐蚀物质中碘离子的离解,会以金属材料铜的方式沉积在出水量端【1】。

因为超超临界机组发电机的独特性,电机定子冷却水的水质检测标准应更严苛,不然会危害发电机的可靠运作。

双水内冷发电机转子绕组漏水分析

双水内冷发电机转子绕组漏水分析
第4 1卷
2 0 1 3年 6月






V0 1 . 41 No . 3
YUNNAN ELECTRI C POW ER
J u n . 2 0 1 3
双 水 内冷 发 电 机 转 子 绕 组 漏 水 分 析
关 玉 文 ( 国投 曲靖 Nhomakorabea发 电有 限公 司 ,云 南 曲靖 6 5 5 0 0 0)
1 ) 运 行 中 因 自重 的 作 用 ,拐 脚 和 铜 管 在 离 心 力作 用 下 ,产 生 径 向位 移 ,由 于拐 脚 和 铜 管 所 受 离心 力存 在 差 异 ,使 引水 拐 脚 相 对 铜 管 产 生 一
个 不变 的静 应 力 。
5 结 束 语
1 )机组大修期 间,严格按 制造厂标 准进行
取冲 动转子 的 方法 查 漏 。发 电机 冲 转 到额 定 转 速
层线棒 , 更换不锈钢 引水管 ,对水 电接头进行钎
焊 焊接 .焊接 完成 经 9 M p a 、2小 时 水 压试 验 合 格
后 恢复 取 出 的转 子 线棒 、装 复转 子 两 侧 大 、小 护
环 、风 扇环 及风 扇座 。转子 全部 部件 装 复完成 后 ,
2 8 0 0转/ 分 以下 ,漏 水 现 象 消 失 ,再 次提 升 转 速 至2 8 0 0转/ 分 以上 ,漏 水 即又 发 生 。遂 决 定 抽 转 子检修 处理 。
3 漏 点 情 况 及 处 理
3 . 1 漏水 点
出了类 似故 障的判 断 、处理方 法 。
发 电机 转 子 抽 出 ,拆 除 励 侧 大 、小 护 环 后 ,
( 3 0 0 0转/ 分) ,发 电 机 热 风 室 内湿 度 迅 速 上 升 , 励磁机侧 定子铁 芯背部 ( 与 励 侧 大 护 环 位 置 对 应 ) 在整 个 圆周 范 围出现 明显 水滴 ,降低 转 速 到

火力发电厂重大危险源的辨识

火力发电厂重大危险源的辨识

火力发电厂重大危险源的辨识在火力发电厂中存在的危险有害物质主要有煤粉、乙炔、点火轻柴油、汽轮机油、绝缘油、次氯酸钠、二氧化氯、氢气、盐酸、氢氧化钠、氨、联胺、硫酸、六氟化硫、磷酸三甲苯酯、温高压水汽、烟气、锅炉灰渣等。

此外还有锅炉、压力容器等特种设备和变压器、电缆等电气设备设施。

因此,生产过程中存在火灾、爆炸等危险因素,对这些危险有害物质和因素进行分析,从中辨识出重大危险源,并按照有关规定进行管理,对于提升安全生产水平将会起到重大促进作用。

2.1锅炉重大危险源的辨识按照安监管协调字[2004]56号文规定,若蒸汽锅炉额定蒸汽压力大于 2.5MPa,且额定蒸发量大于等于10 t/h,则为重大危险源。

一般电厂的主机锅炉,都符合重大危险源的标准。

而新建工程设有燃油启动锅炉,用来提供机组启动时除氧器、暖风器、燃油雾化、辅助蒸汽等用汽,一般间断使用3~5年时间。

有的符合这个标准,有的不符合这个标准,需要根据工程的实际情况确定。

如盘山电厂2×50 0MW进口超临界机组,安装4台50t/h进口启动锅炉,蒸汽压力3.9MPa,温度440℃,属于重大危险源。

而150MW级机组所配套的启动锅炉,一般蒸汽参数压力1.25MPa,温度300~350℃,容量为10t/h左右,则不是重大危险源。

1993年3月10日,浙江省宁波市北仑港发电厂一号机组发生一起特大锅炉炉膛爆炸事故,造成死亡23人,重伤8人,伤16人。

2004年9月23日,新兴铸管股份公司一在建电厂项目发生燃气锅炉爆炸事故,造成13 人死亡,8人受伤。

2.2点火轻柴油灌区重大危险源的辨识锅炉点火助燃使用的轻柴油因闪点较高(“GB252-2000”将10号、5号、0号、-10号和-20号等5个牌号的轻柴油的闪点指标由原来的≥65℃修改为≥55℃),不在GBl8218-2000《重大危险源辨识》所列的易燃物质名单中。

但按照安监管协调字[2004]56号文规定,贮罐区(贮罐)所贮存的易燃液体,如煤油、松节油、丁醚等,若28℃≤闪点<60℃,储量超过100t,则构成重大危险源。

火电厂系统简介

火电厂系统简介

汽轮机本体
高压缸
中压缸
低压缸
发电机
励磁机
汽轮机现场照片
汽轮机主要生产厂家:哈尔滨汽轮机厂、四川东方汽轮机厂、上海汽轮机有限公司
电气系统
发电机 主变压器 配 电 装 置 升压变电所 厂用变压器
励磁装置
输 电 线 路
低压配电装置
厂用电系统
• 汽轮发电机控制系统:
• 运行参数显示:功率、频率、电压、电流、功率因数等 • 励磁调节:用于控制发电机电压,并保持电压基本稳定,并调无功。 • 运行操作:并网和解列,并设有自动准同步装置。 • 安全保护:接地保护、异常运行保护、后备保护、辅助保护等。
四种锅炉的示意图
过热器 过热器 汽包 过热器 汽包
汽包
过热器 联箱 蒸发 受热面 省煤器 给水泵 联箱
省煤器 下降管 给水泵 联箱
蒸发 受热面
循环泵 省煤器 下降管 给水泵 联箱
蒸发 受热面 省煤器
循环泵
蒸发 受热面
下降管 节流圈 给水泵 联箱
自然循环锅炉
强制循环锅炉
控制循环锅炉
直流锅炉
锅炉现场照片
主励磁机
励磁系统简介

Байду номын сангаас
组成:由励磁功率单元、励磁调节器(AVR)组成。励磁功率单元包括交流电源和整流 装置,它向励磁绕组提供直流励磁电流,励磁调节器(AVR)根据发电机发出的电压和 电流,自动调节励磁电流,满足系统运行需要。 功能: –根据发电机所带负荷变化,自动调整励磁电流,维持发电机端电压在给定额定电压 值。 –当发电机并列运行时,使各发电机组所带无功功率稳定合理分配。 –在电力系统发生短路故障,发电机端电压严重下降时,能对发电机强行励磁,提高 电力系统暂态稳定性。 –当发电机突然甩负载时,通过强行减磁,防止发电机电压过分升高。 –当发电机内部短路跳闸时,能快速灭磁,减小故障损坏程度。 励磁方式: –直流励磁机励磁系统:(100MW以下机组) –交流励磁机静止整流器励磁系统 –交流励磁机旋转硅整流器励磁系统 –自并励励磁(静止励磁)系统

发电机内冷水的处理方法

发电机内冷水的处理方法

发电机内冷水的处理方法国内外控制发电机内冷水水质的方法很多,主要有:混床处理法、向内冷水补加凝结水法、碱化处理法、密闭式隔离水冷系统法和缓蚀剂法等。

本文将对这些方法逐一进行介绍。

1 混床处理法小混床用于除去水中的阴、阳离子及内冷水系统运行中产生的杂质,可达到净化水质的目的,其主要存在的问题是运行周期短、运行费用较高,或可能由于运行终点未及时监测,反而释放大量的铜离子污染水质[2]。

小混床内装的普通型树脂常泄漏大量低分子聚合物,它们会污染系统并使小混床出水pH偏低,加重铜表面的腐蚀。

因此,可以增设一套RNa+ROH混床,组成双套小混床。

由于发电机内冷水铜导线的腐蚀产物主要含Cu2+和HCO-3,增设RNa+ROH混床后,在RNa+ROH混床内,会发生下列离子交换反应:Cu2++2RNaR2Cu+2Na+ (1)HCO-3+ROHRHCO3+OH- (2)通过上述反应,内冷水中微量溶解的中性盐Cu(HCO3)2转化为NaOH,使溶液最终呈微碱性,从而改善了内冷水水质,抑制了铜的腐蚀。

运行时,交替投运RNa+ROH和RH+ROH小混床。

当pH低时,投运RNa+ROH小混床,此时电导率会随着Na+的泄漏逐渐升高;当电导率升到较高时,关闭RNa+ROH混床,投运RH+ROH混床,内冷水的pH值会降低;当pH低到一定值时,再投运RNa+ROH混床,如此反复操作以使内冷水各项指标合格。

双套小混床处理法对提高内冷水pH值、降低铜腐蚀的效果较好,但它也有不足之处,如:在RNa+ROH运行状态,如果补充水水质不良,将会有大量Na+短时泄漏,导致内冷水电导率快速上升[2],这样会使泄漏电流和损耗增加,严重时还会发生电气闪络,破坏内冷水的正常循环,甚至损坏设备。

2 向内冷水补加凝结水法向内冷水补加凝结水相当于向内冷水中加入微量的氨,从而提高pH值,达到防腐的目的[3、4]。

采用该方法存在的问题是:敞开式内冷水系统容易使氨气挥发、二氧化碳溶解,使内冷水pH值降低。

双水内冷汽轮发电机作业指导书

双水内冷汽轮发电机作业指导书

编号:#3发电机组(125MW)电气专业发电机大修作业文件包批准:审定:审核:编写:陈勇龙韶关市坪石发电厂有限公司(B厂)2010年12月发电机检修作业指导书1 目的1.1本作业指导书为所有参加本项目的工作人员所共同遵循的质量保证程序。

1.2为了提高检修质量,规范检修行为,确保在一个大修周期无临修,特编写此作业指导书。

2 范围适用于双水内冷汽轮发电机本体检修。

3 职责3.1 工作负责人职责:3.1.1根据工作安排,担任工艺复杂、难度大项目的负责人工作,组织项目小组人员安全、保质、保量、按期完成检修任务,对项目完成的结果负责。

3.1.2办理好检修工作票,对参与检修的工作人员进行安全和技术交底.3.1.3在检修过程中,指导检修工进行复杂和大难度工艺项目的施工。

3.1.4 负责设备(工器具)质量验证;负责备品备件和材料的质量验证;负责指定专人做好记录,确保记录真实、准确、工整;负责确认检修工作过程;负责项目自检并签证,对被检修设备安全、工作环境实施监督。

3.1.5负责做好检修测量、修理、试验的各项记录及检修后质量自查,对本项目的安全、质量负责;如果需要上一级验收,负责提出验收申请。

3.1.6负责所承担检修任务的文明生产,作到工完料尽场地净,设备无泄漏、见本色、标志齐全醒目。

3.2 监护人职责:3.2.1 作好检修安措,对工作票、操作票的严格执行和把关负责,对重要操作应亲自监护。

3.2.2 检修工作结束后,负责对设备和场地卫生把关.3.3 其他工作人员职责:3.3.1 根据工作安排,参与工艺复杂、难度大项目的具体检修作业,保质、保量、按期完成检修任务。

3.3.2 负责提出检修中发现的问题与困难,并提出自己的意见。

3.3.3 做好设备检修前的各项准备工作,包括核对图纸、准备备品、材料、准备工器具、办理工作票及核对安措。

3.3.4 负责做好检修测量、修理、试验的各项记录及检修后质量自查,配合三级质量验收。

3.3.5 搞好所承担检修任务的文明生产,作到工完料尽场地净,所管设备无泄漏,见本色,标志齐全醒目。

发动机冷却系统讲义

发动机冷却系统讲义

发动机冷却系统发动机在燃烧过程中,燃气的温度可达2200℃以上,直接与高温气体接触的机件(如气缸体、气缸盖、活塞和气门等)若不及时加以冷却,其中的运动件可能因受热膨胀而破坏正常间隙,润滑油因受热而失效,各种机件也可能因高温使其机械强度下降甚至遭到破坏。

为保证发动机正常工作,必须对这些高温工作的机件进行冷却。

发动机的冷却必须适度。

若冷却不足,一方面会出现上述问题,另一方面导致发动机进气量下降、燃烧不正常等造成发动机功率下降。

若冷却过度,润滑油工作温度降低,粘度加大,运动件之间摩擦阻力增加;发动机对外散出热量过多,发动机功率降低、油耗增加;气缸磨损加剧;混合气中汽化的汽油在缸内易凝结成油滴,并流到曲轴箱中,使润滑油变质。

冷却系的功用就是使发动机在任何工况下都得到适度的冷却,从而保持在适宜的温度下工作。

同时,冷却系还为该车的空调系统供暖风时提供热源。

一、冷却系的组成及冷却液(一)冷却系的组成该发动机采用闭式加压强制循环水冷系统,其组成如图2-54所示。

在发动机的气缸盖和气缸体中都铸出储水的、连通的夹层空间,即水套(水套结构见图2-55),使冷却液接近受热零件,并可在其中循环流动。

水泵11将冷却液吸入并加压,使冷却液流入发动机缸体水套中。

此时,冷却液从气缸壁吸收热量,温度升高,继而流到气缸盖水套,再次受热升温,后经出水管13沿冷却液软管流入散热器1和进气管6底部的水套中。

流入进气管水套中的冷却液,对进气管中的混合气进行加热,如空调系统供暖风(暖风开关7打开),冷却液又流入空调散热器8,对流过空调散热器的空气加热,最后沿冷却液软管流入水泵11中。

流入散热器1中的冷却液,由于有装于散热器后的风扇3的抽吸使空气气流由前向后高速流过散热器,其热量不断散到大气中,从而得到了冷却,后沿冷却液软管流入水泵11中。

冷却液如此不断地循环,发动机在高温工作下的零件就不断得到冷却,同时进气管中的混合气、流过空调散热器的空气得到加热。

双水相体系是怎样形成的其分配机理是什么什么双水相知识课件

双水相体系是怎样形成的其分配机理是什么什么双水相知识课件

葡聚糖-甲基纤维素钠两相体系
新型分离技术
西南科技大学
2.3.1 双水相体系的形成与分配
几种典型的双水相系统
新型分离技术
西南科技大学
2.3.1 双水相体系的形成与分配
各 种 双 水 相 体 系
新型分离技术
西南科技大学
2.3.1 双水相体系的形成与分配
(3)双水相体系的类型
双聚合物体系 聚合物与无机盐体系 表面活性剂-表面活性剂
在双聚合物 双水相系统中
无机离子分配系数 相间电位不同
盐种类
影响带电蛋白质、核酸生 物大分 子的分配系数
新型分离技术
西南科技大学
2.3.2双水相萃取体系的影响因素
盐浓度
影响蛋白质的表面疏水性,
改变各相成相物质组成和相体积比.
分配系数随盐浓度增加而增加,不同蛋白质
增加不同.
PEG/KPi系统中上、下相(或称轻重
双水相体系的相图 a
T 系线
两相区
均相区 双节线
新型分离技术
B 临界点
西南科技大学
2.3.1 双水相体系的形成与分配

T’




单相



K 临界点
•N
TKB 双
节线
新型分离技术
双相 节线
M’
B’
西南科技大学
2.3.1 双水相体系的形成与分配
M点, 两相T和B的量之间的关系(体积)服从杠杆规则,即
西南科技大学
本节要点及学习要求
双水相体系的形成与分配机理 掌握: 双水相萃取分离的原理
双水相体系中的分配平衡:静电作用、疏水作用。
了解:

双水内冷调相机润滑油系统油泵切换快速响应能力分析

双水内冷调相机润滑油系统油泵切换快速响应能力分析

现代驱动与控制双水内冷调相机润滑油系统油泵切换快速响应能力分析文耀华1杨鹏程2黄金军2武剑利3阮绵照1张朝峰31上海电气电站设备有限公司发电机厂(200240 )2国家电网有限公司(100031 )3国网湖南省电力有限公司检修公司(410000 )Analysis on Rapid Response Ability of Oil Pump Switchingin the Lubricating System of Double-water Inner-cooled CondensersWEN Yaohua1YANG Pengcheng2HUANG Jinjun2WU Jianli3RUAN Mianzhao1ZHANG Chaofeng3 1Shanghai Electric Power Generation Equipment Co.,Ltd.Generator Plant2 UHV Construction Department of State Grid Co.,Ltd.3 Hunan Electric Power Co.,Ltd.摘要:在对润滑油系统增加润滑油泵就地控制柜硬接线回路后,进行双水内冷调相机的静、动态试验,分 析了润滑油系统油泵切换快速响应能力,论证了油泵切 换过程中的油压能够可靠维持机组正常运行。

关键词:双水内冷调相机油泵切换快速响应动态试验中图分类号:T M303文献标识码:ADOI 编码:10.3969/j.issn.l006-2807.2020.03.006Abstract: After the "solid circuit connecting to the local control cabinet for the lubricating oil pump" being added into the lubricating oil system, the static and dynamic test on the double-water inner-cooled condensers as well as analysis on the rapid response ability of oil pump switching in the lubricating system are performed, verifying that the oil pressure is able to reliably maintain the normal operation during oil pump switching process.Keywords: double-water inner-cooled condenser oil pump switching rapid response dynamic test双水内冷调相机配置的润滑油系统,可为机 组运行提供轴承润滑油和高压顶轴油。

双水内冷发电机直流泄漏试验分析

双水内冷发电机直流泄漏试验分析
第 9卷第 1 期
2 0 1 3年 1月
沈 阳工程 学院学报 (自然科 学版 )
J o u na r l o f S h e n y a n g I n s t i t u t e o f E n g i n e e r i n g ( Na t u r a l S c i e n c e )
路图.
设备绝缘状况的方法, 称为泄漏电流试验.
在进 行泄漏 电流试 验 时 , 如 果所 加 的直 流试 验 电
压较高 , 不仅可以测量泄漏电流 , 还对电气设备进行了
收稿 日期 :2 0 1 2—1 1— 0 3 作者简 介:刘 颖( 1 9 8 9一) , 女, 辽宁朝阳人 , 助理工程师 , 工程硕士
对被 试 的电气设 备 绝 缘 加 上一 定 的直 流 电压 , 在 这个 电压 下 , 测 量绝缘 对地 及相 间 的泄漏 电流 , 以判断
V 至几 k V) 要 高 得 多 的 电压 对 绝 缘 进行 泄漏 电 流试 验, 来判 断绝 缘优 劣 , 将 比兆 欧 表更 为灵 敏 有效 , 并且 还 可 以结合 直流耐 压试 验进行 测量 . 图 1为 双 水 内 冷 发 电机 定 子 绕 组绝 缘 测 试 的 电
流随加压时间下降得 比较慢 , 达到的稳定值较大 , 但基 本 上仍 随 电压线性 上 升 , 如 曲线 2所示 ; 曲线 3表示绝
缘 中已有集 中性 缺 陷 , 应尽 可能 找 出原 因加 以消除 ; 在 电压 尚不 到直流 耐 压试 验 电压 的 1 / 2时 , 泄 漏 电流 就 已急剧上 升 , 如 曲线 4所 示 , 那么 这 台发 电机 甚 至在 运
VOI _ 9 NO
J a n . 2 O1 3

双水道液冷永磁同步电机散热特性分析

双水道液冷永磁同步电机散热特性分析

双水道液冷永磁同步电机散热特性分析李晓艺;唐志国;张丹阳;周嘉;闵小滕【摘要】根据电动汽车用永磁同步电机的高热流密度散热需求,文章提出了一种互逆轴向双水道液冷散热结构,建立了液冷散热结构的电机模型;采用有限体积法对不同参数下的液冷结构进行了流场和温度场的耦合分析,并与实验数据进行了对比,结果表明双水道液冷结构比单水道液冷结构的温度分布更均匀,且冷却效果好.该文进一步分析了双水道液冷的结构参数、冷却液流量、接触热阻对电机散热特性的影响,为电机的高效散热设计提供了一定的参考.%According to the cooling demand of high heat flux density of permanent magnet synchronous motor(PMSM ) for electric vehicle ,a reciprocal liquid cooling structure with axial double channel is proposed .The motor model is established for the liquid cooling structure .The fluid-thermal coupling analysis of the cooling structure under different parameters is performed by the finite volume method and the results are compared with the experimental data .The results show that the temperature dis-tribution of double channel liquid cooling structure is more uniform and the cooling effect is better than that of the single channel .T he influence of structure parameters ,coolant flow and thermal con-tact resistance of double channel liquid cooling on the motor heat dissipation characteristics is ana-lyzed ,w hich provides a reference for the efficient heat sink design of the motor .【期刊名称】《合肥工业大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2018(041)006【总页数】5页(P726-730)【关键词】永磁同步电机;双水道;液冷;散热特性【作者】李晓艺;唐志国;张丹阳;周嘉;闵小滕【作者单位】合肥工业大学新能源汽车工程研究院,安徽合肥 230009;合肥工业大学机械工程学院,安徽合肥 230009;合肥工业大学机械工程学院,安徽合肥230009;合肥工业大学机械工程学院,安徽合肥 230009;合肥工业大学机械工程学院,安徽合肥 230009【正文语种】中文【中图分类】TM351永磁同步电机因体积小、功率密度高等优点而广泛应用于电动汽车,但因其损耗密度大、工作环境相对封闭,常导致内部温升过高,严重时会使定子绝缘失效、永磁材料退磁,影响驱动电机的运行性能、效率和寿命[1-2]。

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双水内冷
一.什么是”双水内冷”发电机
答:指发电机的定子线圈和转子线圈都是用水冷却.(定子铁芯用空气冷却)
特点:A定子及转子线圈温度低、绝缘寿命长、电机的超负荷能力大、尺寸小、用料少。

B导线与绝缘层间相对位移少,转子平衡稳定,线圈匝间以及线圈与转子铁芯之间温差小,避免了铜导线匝间会热胀冷缩引起相对位移,保证了转子平衡。

C冷却介质单一,配备少,运行、维护、检修简单。

D内部充满空气,无爆炸危险,无需净化,因而投运及检修和启停方便,节约时间。

E制造工艺简单。

F非接触密封、无接触磨损、维护工作量小
二.系统配有的辅助设备
电导PH表、离子交换器、微碱化装置(天富没有安装)三.运行、维护检查及注意事项
A监视参数:流量、出入口压力、压降、水箱水位等参数应在正常范围内,水质应合格
B投盘车前必须投入内冷水系统,投入密封支座冷却水以免转子密封支座垫料过热损坏,正常时支座排水管应有水滴下无过热现象
C定子水箱顶部可充氮运行,不充氮时解列供氮管路即可(充氮防止氧气腐蚀导线)
D内冷进水水温正常范围30-40℃,防止水温低引起定子表面结露,应高于发电机冷风的进风温度,根据情况可投入水箱加热器
E补水温度不超过50℃,发电机未通内冷水前任何情况下都不得加励磁带负荷
F定子转子通水之前开启排污阀,启动水泵排污一段时间再通水
G正常运行供水压力0.2-0.3MPA
机组启动过程中,转子进水压力随机组转速升高而逐渐降低,需要进行调整保持压力在0.2PMA以上,不允许产生负压,停机过程中,转子的进水压力将随机组转速下降而上升,应及时调整转子进口阀门,使水压不超过0.4-0.5Mpa。

在发电机完全停止转动后,才允许停运内冷泵(冬天除外)冬天应加强监视。

H发电机高阻检漏仪用于检测发电机定子冷却水进,出水管的漏水故障。

I湿度检漏仪用于比较发电机内部空气的绝对湿度与环境空气绝对温度,以判别发电机内、转子是否漏水J发电机解列后,定子、转子冷却系统应继续运行,直到汽轮机完全停止,冬天一般不停,特殊情况除外,连续
运行2个月以上停机后,定子应进行反冲洗
K通过发电机窥视窗检查机室内应无渗水、漏水、结露、流胶,异物,引水管无相互碰撞、弯瘪现象
L水质不合格时应采用补、排的方法进行换水
M 定子,铜屏蔽,转子均有断水跳发电机保护。

时间30秒。

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