水电厂发电机通风系统改造

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水电厂发电机通风系统的改造探讨

水电厂发电机通风系统的改造探讨

2 热损耗 的排出设计
对 于 发 电机 内部损 耗 产 生 的热 量 , 可 以通 过 相应 的冷 却 系 统 进 行 温度 控 制 , 即控 制 因 热量 产 生的 高温 造 成对 发 电机 的影
响, 其中 , 对 于简 接空 冷 的贯流是 水轮发 电机 , 有 两种 散热 方式 : 1 )由定子 结构 件产 生 的损耗 热直 接传 递 到水 中 . 此种 方 式 适合 于 贴壁 结构 的 电机 。 由于灯 泡体 处于水 下 , 河 水 是冷却 介质 , 壳 体 传 递到 水 中 的损 耗 包括 定 子轭 部损 耗 , 齿 部 损耗 和 槽 内铜 耗 等损 耗 的一部 分 。
工作 效 率 。
关键 词 水 电厂 ; 通风 系统 ; 发 电机 ; 改造 中图 分类号 : T V 7 3 4 文献 标识 码 : A
文章 编号 : 1 6 7 卜7 5 9 7( 2 0 1 4 )0 2 - 0 1 6 8 — 0 1
定子 之 间 。挡 风 板 的作 用 主要 是 :归整 流 经 进 风 口带 走 电机 的 热风 , 以便 能很 好 的被 风 扇排 除 , 达到 冷切 电机 的 目的 。挡 风 板在 设计 改造 中 , 发 展 出了更多 如下 的用 处 : 1 )增 加 机 壳强度 的作用 。机 壳是 塑料 件 , 及 容 易变形 , 有 时可 以把 挡 风 板 的外 圈 与机壳 内腔之 间放 0 i n o~ 0 t . 1 I l 1 l I 1 的 过 盈量 , 让 它们 挡 风 圈 死死 撑住 机 壳 , 防 止机 壳 变 形 , 增 加 了机 壳 的强度 , 可 以很好 的保证 整机 运转 平稳 。 2 )挡 风 圈还 可 以用 做定 位元 件 。在 水 电发电机 设 计 中 , 整 体 式 电机 的运 用 己不 足为 奇 , 在 整 体式 电机 设 计 时 , 挡 风 圈 不 但有 整流 作用 , 还有 定位 作用 ,比如将挡 风 圈与定 子 外圆 定位 , 将 电机 转 子 的 前轴 承 固 定在 分体 式 挡风 圈上 。风 板 与 风扇 间的 距 离最 好在 2 . 5 T l l I I l ~3 m i l l 之间 , 不宜 过大 , 过大 , 会使 风 在 此 处 形成 涡流 , 热 风 不 容易排 除 , 过小 则对 发 电 机 转 子风 扇 安 装 尺 寸要 求 高 ,同时 出风 时风 流 过 激容 易有 哨音 。 对 于挡 风 板 内孔 的设 计 , 挡 风 板 内孑 L 设计 针 对 单 向 串励 电机 , 挡风 板 内孔 设 计成 比定子 内孔大 1 m i l l , 即单 面 大于 0 . 5 m m , 挡 风 板 到定 子 铁 心端 面 的距 离 , 要 求挡 风板 不 触 及定 子 漆包 线 , 一般 设 计 时 放2 m m~ 3 a r i n 间 隙 。但是 在设 计 改造 时 为 了尽量 缩 短转 子 的 长度 , 这 个 间 隙放得 尽 可能小 。

水轮发电机改造增容与通风冷却系统的改造

水轮发电机改造增容与通风冷却系统的改造

法, 为的就 是在水电站 系 统中能够在最 为简单的操作 之中 合理的控制电路 使 线圈出现 局部 温 度迅速 上升的情 况。 使 用通风冷 却的改造 系统是在 的 运行, 并完成现场的解决方案, 以达 到发电 过程中的生产安全。 上F 线 圈的运转过 程中, 使 用合理的方 法进行有效的 散热 , 改变了以往 【 关键词 】 发电 机; 通风; 冷却; 改造 电 容 线 路中风 阻过大的情况 。 在 电磁线 路下端 冷却风量很小 的情 况下, 加大
中增设一些通风 冷却装置来对 电机 的使用具 有一定的保障 。
=. 水 轮发 电机 改造 增容
发电机功 率有了一定的提高, 在 发电机内部的电磁铁芯所产生的电磁量 4 3 2 k W。 在损耗 增加幅值较 大的情况下, 运行证 实原冷却器 已不能满 足 大 大增强, 这就会直接影 响电流的大小 , 在线 圈的缠绕 数值不断的提升 增 容后 的运行要求。 为保证在夏季最 高水温时, 进风 温度不超过 3 5 ℃, 较大 容量 的冷却器。 经过对 绕簧式、 过 程中, 电流也会随之增 大, 用这样 的方法来保证 水轮发电机 的使用功 在这样的情况下就必须 更换 新的、 率。 另外, 在改善 了 发 电机 的通风系统后 , 一 些原件 的温度下 降, 不会出 双金属翅 片管式和针 刺式3 种 冷却器的计算分析, 最 后选用 了 传 热系数 现变形和 损伤, 空气的 回流 速度有了显 著的提升, 这 就会对机 电设备 的 高、 风 阻小 、 单位长 度传热面积 大的针刺式 空冷器, 替 代原绕 簧式 空冷 器, 使传热系数由原来0 . 0 5 7 k w/ m- ℃提高到0 . 0 7 k w/ m・ ℃。 效率有很大的提 高 , 起 到了改造的作用和效果 。 国家在节 能减排 计 划的 实施 过 程中, 对 于水 利企业的 要求也十分 四. 结 束语 的严格 。 在 水 电行业很 多领域 , 水轮 发电技 术 已经不能 满足现 有 的要 在现有的水轮发 电机 中的使用存在很多老旧和效率底下的原因, 这 求, 如 何提高 发电机效率成 为一个非 常重要的任务。 在 这里 , 通过 计算 些 都是制约 水利不 断发 展的因素 , 在文 中提到 了水轮 发电机 的改造增 以及增容后的效果 , 着重介绍 了通风冷却 系统在 以往 机测 定的改 造方式 来加强水 轮发 电机的使 用效率 , 通过 加工原件设 计 容 的方法和技术 ,

大型空冷水轮发电机通风优化改造实践

大型空冷水轮发电机通风优化改造实践

大型空冷水轮发电机通风优化改造实践发布时间:2022-12-19T02:58:25.319Z 来源:《中国电业与能源》2022年第15期作者:陈杰谢林[导读] 大型空冷水轮发电机组因设计、安装及维护不当等多种因素,陈杰谢林雅砻江流域水电开发有限公司四川成都 610000 摘要:大型空冷水轮发电机组因设计、安装及维护不当等多种因素,容易在运行过程中出现线棒上、下端部温差大、集电环室温度偏高等问题。

本文总结了二滩水电站发电机两次通风系统优化改造的措施和方法,通过优化设计,改进与调整安装工艺,达到了理想的冷却效果,满足机组长期安全稳定运行,为类似水轮发电机通风系统设计及优化改造提供了借鉴。

关键词:水轮发电机;通风;优化改造 0 前言随着水轮发电机组设计、制造工艺的提升,水轮发电机的单机容量不断增大,目前最大的水轮发电机单机容量已经达到了1000MV A,其功率密度及热负荷不断增加,而定子、转子产生的热量主要是通过冷却系统带走,冷却系统的好坏直接影响发电机的冷却效果,从而影响发电机的性能和寿命。

全空冷发电机的冷却方式因其结构简单、运行安全、便于维护得到广泛应用。

但是随着水轮发电机单机容量的增大,容易出现冷却效果不佳、线棒温度分布不均匀等现象。

1设备概况二滩水电站安装有6台550MW的立式混流式机组,首台机组于1998年8月投产发电,发电机为半伞结构,F级绝缘,发电机单机容量612MV A,最大容量642MV A,发电机额定电压16KV,每相并联6支路。

空载时定子齿部磁感应强度1.8420T,气隙磁密0.944T。

发电机的通风结构为无风扇的双路径向冷却端部回风密闭自循环,是当时国内最大的空冷发电机组(风冷)。

机组投运后,发电机定子铁芯、线棒,转子磁极等部件的温升均在设计规定的许可范围之内,但存在定子线棒上、下端部温差高达40~50℃、集电环室温度偏高等问题。

2005年委托原制造单位开展通风试验测试后,通过局部封闭转子支架上部回风口、减小风道内局部漏风后,其中5台机组的定子线棒上、下端部温差大的问题得到了有效解决,但2号机组定子铁芯上、下齿压板温差仍达35℃。

石板水电站通风系统技术改造

石板水电站通风系统技术改造
规控 制进 行改 造 , 主要改 造项 目有 以下几 项 : ( ) 用计 算机监 控 系统实 现对 通风 空调 系 1利
收稿 日期 :0 2 1 8 21- - 0 0
l i u ar oe i Sh n t wr d c a W eP
彭 小 成 : 板 水 电站 通 风 系统 技 术 改造 石
() 3 更换 温湿 传感 器 ;
( ) 消 防监 控 系统联 动 。 4与
12 技 术改造 .
中央空调 机组及 分散 在各部 位 的风机 设备 以及各 送风 道 、 回风道 等设施 组成 。随着监 控系统 、 传感
器技 术 的发 展 , 别 是 “ 人值 班 , 人 值 守 ” 特 无 少 运
柜 。通风 L U柜 对 控 制箱 所 有 通 风设 备 进 行 数 C 据采 集和 控制 , 作 为公用 L U柜 统在 上 位机 进 行 远程 控 制 ( 公 用 从
该 电站 的通 风 系 统 比较 分 散 , 行 方 式 为 现 运
地 手 动 运行 , 制 方 式 亦 比较 落 后 , 备 维 护 量 控 设
省 了通 风 L U柜 工控机 的投 资 。 C 根据 几 年来 的运 行 经 验 , 因 石板 水 电站 地 且 处 渝东 , 海拔 2 0m, 5 冬季 温度 一般 在 O 以上 , ℃ 不 影 响发 电设备 的 运行 , 而取 消 了 中央 空调 制 热 因
果, 决定对 电站采 用 计算 机 监 控 系 统 并对 电站 常
2 1 第 2期 0 2年
功 能 , 中央 空调 系 统 中加 入 了远 程 控 制 和信 号 在
接 点 。通过对 通 风 P C进 行 编程 , L 由原 来 的一 步

水轮发电机通风系统改造

水轮发电机通风系统改造

水轮发电机通风系统改造一、概述*******公司龙首一级水电站位于甘肃省张掖市西南约30km的黑河干流上,是黑河流域规划的第八座水电站。

该电站是一座压力钢管引水式电站,坝高80m,设计库容1320万m3,装机容量59MW(15MW ×3+7MW×2),设计年发电量1.98亿kwh。

电站于2001年5月30日首台机组投产发电,同年7月11日机组全部投入运行。

经14年的运行,机组运行良好。

随着机组投运时间的增长,三台15MW机组在满负荷运行方式工况下,发电机定子温度持续升高。

尤其是在汛期,环境温度升高时,冷却器散热表面结露严重,发电机定子线圈最高温度约110℃,定子铁心最高温度约105℃,迫使电站降负荷运行。

运行期间电站对发电机的空气冷却器进行了增容改造以及提高冷却水压力等方法,均未能达到降低定子温度的预期效果。

二、发电机通风系统改进思路1、改进前发电机通风设计通过对机组技术参数及结构分析,结合现场实际检测情况来看,发电机通风系统效率低是造成发电机定子温升的主要原因。

发电机原通风系统设计为密闭自循环双路径向通风,磁极间小挡风板结构,即传统的大循环通风模式设计,见图1。

这种通风形式结构简单,气隙漏风大,通风效率低等缺点。

通过图1不难看出经过发电机转子加速后的风,一部分通过发电机定子通风槽进入冷却器进行冷却后流向转子;另一部分经过定、转子气隙(漏风)流向发电机定子上、下端部,图1未进入冷却器冷却,而且与冷却器回流的冷风在发电机定子端部形成了混风流。

这种设计从风的流态看存在不合理,气隙间大量漏风使空冷器的冷风不能够充分利用,而且漏风造成通过冷却器的风的风速降低,冷却效率降低,造成发电机定子温升升高。

为此根据现场实际情况提出了设法使发电机风路定向流动的改进方法,进而提高冷却器的换热效果。

2、改进后发电机通风设计通过对原发电机通风设计进行研究、分析,决定将其改进为密闭自循环双路径向通风,采用上、下大档风板结构形式,实现定向通风的设计思路,见图2。

丹江口电厂水轮发电机通风冷却系统改造

丹江口电厂水轮发电机通风冷却系统改造

文章编号:1671-3354(2008)05-0055-02收稿日期6作者简介徐新民,男,高级工程师。

丹江口电厂水轮发电机通风冷却系统改造徐新民(华北电力大学,北京 102206)摘要:介绍了水轮发电机组通风冷却系统存在的问题,改造的方案及所进行的模型试验,并论述了改造方案实施后通风冷却的效果。

关键词:水轮发电机;通风;冷却;改造中图分类号:TM312 文献标志码:BInnovation a bout vent ilation system o f hydro 2genera tors of Danj i a ngkou Hydropow er PlantX U X inm in(N orth China E lectric P ow er Un iv ersity ,Beijing 102200,Chin a)A bstr act :Theexisting pr oblems in the ventilation system of the hydr o 2generators of D anjiangkou H ydropower Plant ,the innova 2tion scheme and m odel test for it ar e described ;the cooling e ffect a fter i nnovation is described as well.K ey w or ds :hydro 2generator ;ventilation ;cooling;innovation1 概 述丹江电厂水轮发电机为上世纪60年代产品,单机容量为150MW 。

发电机通风系统为闭路自循环双路径向通风系统,这是水轮发电机的一种典型通风系统,该系统的特点是风阻小,风路短,定、转子具有径向风沟,散热面积大,根据容量和结构,丹江机组设计冷却风量为124m 3/s ,设计风沟风速为15m/s ,旧的通风系统存在下述问题。

葛洲坝自备电源电站发电机通风系统改造

葛洲坝自备电源电站发电机通风系统改造

葛 洲 坝 自备 电源 电站 发 电机 通 风 系 统 改造
宋 绉 , 杨 豆 思
( 中 国长 江 电力 股 份 有 限 公 司 检 修 厂 , 湖北 宜 昌 4 4 3 0 0 2 )
摘要 : 葛 洲 坝 自备 电 源 电站 自投 产 以 来 , 其 水 力 发 电机 组 的 定 子 温 升 一 直 偏 高 , 在夏 季竞 高达 1 0 1 ℃, 是发 电 机 安 全 运 行 的 重 大 隐 患 。探 讨 分 析 了 葛洲 坝 自备 电 源 电 站 发 电 机 温 度 过 高 的 原 因 , 根据 分析结 果, 制 定 了一
在试 验过 程 中 , 发 现 发 电机 定 子 温 升过 高可 能 是 冷 空 气循 环不 够 畅通 , 带 不走 热量 而导 致 的 。因此 , 决定 对 发 电机 的通 风 系统实 施优 化 改造 。在 对机 组 的通风 系
是可 以实 现调 控 的 , 但 实际情 况是 , 后 来需通 过 锯断 上 挡风板 的支承 管再 重新 焊接 。其 结果 是提 高 了上挡 风 板 的整 体 高度 , 导致 上挡 风板 与转 子之 间 的间 隙过大 , 且 呈 均匀 波浪 型 , 破 坏 了发 电机 空气 冷 却 的风 循 环 回 路, 造 成部 分热 风未 经空 冷器 冷却 而直 接加 入循 环 。
1 0 1 q C, 这 是发 电机 安 全运 行 的重 大隐 患 。为 了查 明发
与上 挡风 板之 间有 较严 重 的摩擦 现象 。按 照设 计方 的
图纸要 求 , 上、 下挡 风板 与机 架之 间 的支承 管联 接应该
电机 定 子温 升过 高 的原 因 , 进 而 提 出设 备 技 术 改 造 方 案, 对 自备 电源 电站 发 电 机 的 通 风 系统 进 行 了试 验 。

西津水电厂1号发电机定子通风冷却系统的改进

西津水电厂1号发电机定子通风冷却系统的改进

8 /37 , 4 140 额定容量为 6 5 MW, 额定转速为 7 . r 14 /
m n定子通 风冷却方式 为全封 闭双路径 向 自循 环 i, 空气冷却系统 , 如图 2 所示。
围 1 全封闭单路径 向自循环 空气冷 却系统示意图
2 发 电机定子通风冷却 系统设计方案
2 1 未改造前机组定子冷却系统 .
关键词 : 电机定子 ; 发 通风冷却系统 ; 技术改造 中图分类号 : K7 0 3 文献标识码 : 文章编号 :17 —8 8 (o 6 O —02 一 4 T 3. B 6 1 3O 2 0 )2 0 1 O

1 引言
西津水 电厂装有 4台轴流转浆式水 轮发电机 组, 总装机容量为 2 . MW,94 1 月第一台机 43 16 年 0 组投产发电。经 4 0年的运行后 , 20 年对 电厂 在 04 第一台机组进行技术改造 , 更换了水 轮机转轮与发
电机定子、 转子。原发电机型号为 C H 30 10 B 14 /5 — 9, 6 额定容量为 5 8 MW, 额定转速为 6 . rm n定 2 5 / i,
子通风冷却方式为全封闭单路径向 自 循环空气冷却
系统 , 图 1 示 。改 造后 的发 电机 型号 为 S 6 如 所 F 5—
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2o 0 6年第 2期
广 西电力
西津水 电厂 1 号发 电机定 子 通风冷却 系统的改进
I p o e e to a ta o i g S s e fS a o t t ro 1
浪, 温度约有 5 0℃ , 对附近的电气设备 正常运行 和 运行 人员的工作造成了不利的影响。
②定子上风洞冷却风流动的方 向紊乱 , 机组投 入运行后 , 检查定 子通风 的走 向, 实际上与设计 ( 如

发电机通风及冷却系统安装措施

发电机通风及冷却系统安装措施
备。
安装过程中的注意事项
01 02
精确安装
严格按照图纸和方案进行安装,确保各个部件的安装位置和连接方式准 确无误,特别是对于风扇、散热器和管道等部件的安装需要注意精确度 。
润滑处理
在安装过程中,需要对发电机通风及冷却系统的各个部件进行润滑处理 ,以减少运行时的摩擦和磨损。
03
安全操作
在安装过程中,需要注意安全操作,避免受伤或损坏设备,特别是在进
通风及冷却系统对于电力系统的稳定运行至关重要
发电机是电力系统中的重要设备,其正常运行对于电力系统的稳定运行至关重要。因此 ,采取有效的安装措施可以保障电力系统的稳定运行。
02
发电机通风及冷却系统的基本 原理
发电机通风系统的基本原理
利用空气流通,将发电机产生的热量带走,维持发电机内部温度稳定,确保发电机 正常运行。
发电机通风及冷却系统的安全 措施
安全操作规程的制定与执行
制定发电机通风及冷却系统的安全操作规程
根据设备特点和工艺要求,制定详细的安全操作规程,包括操作步骤、安全注意 事项、应急处理措施等。
严格执行安全操作规程
操作人员必须经过专业培训,熟悉设备性能和操作规程,严格按照操作规程进行 操作,不得违章作业。
开展安全教育活动
通过开展安全教育活动,提高员工对 安全的认识和重视程度,增强员工的 安全意识。
06
结论与展望
本文的主要工作和结论
完成了发电机通风及冷却系统的安装措施研究
本文通过对发电机通风及冷却系统的安装措施进行深入研究,提供了具体的安装步骤和注意事项。
验证了安装措施的有效性
通过实际操作和测试,验证了所提出的安装措施的有效性,确保发电机通风及冷却系统的正常运行。

乐滩电站水轮发电机增容改造通风系统计算研究

乐滩电站水轮发电机增容改造通风系统计算研究

2 ) 定子 风沟 风速 的测 量值见 图 2所示 。

1 。

风量 的设 计值 为 6 5 . 4 8 i n / s 。
量s

2 O 1 4 7 1 0 1 l b 1 9 22 25 2 31 34 37 4 u
式 。通风 系 统如 图 1 所示。
_ l 巴


风 速值 与冷 却器 面积 及个 数相乘 即得 总 风量 。计 算
公 式如式 ( 1 ) 。
Q= ・ s・ n ( 1 )
式 中: 为 冷 却 器 出 风 口处 平 均 风 速 ; s 为 单 个

冷 却器 面积 ; n为 冷却器 数量 。 2 )定 子 风沟 风速 的测 量是 沿 轴 向各通 风 沟 进
电机增 容 1 0 % 的可 行性 。
1 通风 系统 简 介
该 机组 通 风试验 内容 包括 通风 系统 有效 风量测 量( 即总风量 测 量 ) 及 定子 风沟 风速 测量 。
1 ) 电机 总风 量是 指 单 位 时 间流 过 某 一截 面 的 流体量 。风 量测 量 目的是 判断 电机 各部 位风量 是 否 满 足 电机冷 却 的需 要 , 保 证 电机各 部 位 温 升 维持 在 规 定 的 限值 内。 总 风 量 测 量 方 法 是 应 用 “中速 风

8一

『 j I
I r£ 、 》 、 1 ‘ 、 、
1 )乐滩水轮发 电机总风量是根据各冷却器风 速测量值计算得来的。各冷却器风速测量值见表 1
所示 。

图1 乐 滩 水 轮 发 电 机 通 风 系 统
3 5—

盐锅峡水轮发电机通风改造方法

盐锅峡水轮发电机通风改造方法

盐锅峡水轮发电机通风改造方法由东方电机股份有限公司负责的盐锅峡7#和9#发电机增容改造于2003年全部完成,至今已安全稳定运行14年,足以证明机组改造是成功的。

标签:通风改造;全端部回风结构;通风损耗前言盐锅峡发电厂共装机十台,八台机组单机容量44MW,其余八台机容量均为45MW。

属国产六十年代生产的老式机组,至今运行三十年以上。

要求仅对发电机转子部分进行改造,使发电机增容至50MW。

对其7号发电机进行的电气参数和通风参数的测试结果表明,发电机通风系统存在问题。

必须对现有的发电机通风冷却系统进行全面改造,才能保证增容后发电机温升限制在更加合理的范围内,保证发电机长期安全可靠运行。

1、原发电机通风冷却系统分析(45MW,cosφ=0.85额定工况)1.1原发电机通风冷却系统风量分析计算采用等值线路图进行计算机编程对发电机通风进行计算,计算结果为:发电机总风量Q0=57.43 (m3/s)定子有效段风量Q=44.61 (m3/s)采用原通风方式发电机冷却所需风量Qa=52.68 (m3/s)发电机转子风扇作用产生的风量能满足冷却要求,且有裕度,如果发电机风路畅通,内部不存在死风区,或强大的风涡旋场,发电机各部分温升的实测值应与计算值相近,相差不应大于10K。

1.2发电机通风试验和温升测试下表为7号机在cosφ=0.85额定工况下实测值与计算值比较(冷风温度按40℃)1.3 通风系统改造应达到的最终目的:a)发电机增容至50MW,且定子不改动,必须靠改善风路,增大发电机定子有效风量,且定子有效风量均匀进入定子铁芯。

目标是:第一,使定子平均温升降低5K;第二,使定子的最高温度降低10K;第三,选用高效率的空气冷却器,理顺发电机内部风路使冷却发电机定子的冷风温度降低5K。

b)发电机转子改造后其温升不超过75K。

1.4 原发电机风路系统分析盐锅峡发电厂各台机结构相同,运行情况相近,根据4号机现场观察测试及对原施工图纸进行分析。

枫树坝发电公司1号机组通风冷却系统改造

枫树坝发电公司1号机组通风冷却系统改造

量分配不均匀的问题 ,增加发电机真正发热需要冷
却的部分 的空气流量。可以考虑改造风路系统 ,比 如 在满 足定 子 绕 阻 上 、下 端 部 冷却 需 要 的情 况 下 ,
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ使 分别 流经 定 子绕组 上 、下端 部 、齿压 板 的两 路冷 风风 量尽 量减 少 ,从 而使进 入定 子铁 芯 内部 的冷 风 风量 所 占的 比例 增加 。其 次要 尽量缩 短 风路 ,并使 其 更顺 畅 ,风 阻更小 ;重 点是 对不 太合 理 的上风 路 进 行改 造 。在此 基础 之 上 ,再 设法 改善定 子 铁芯 内
2 号发电机原通风系统分析及进行 1 技术改造的必要性
增容改造前的发 电机通风系统是典型的封闭双 路径 向通风 系统 ,热 风 由 8个均 匀装设 在定 子机 座 外壁上的空气冷却器冷却。从空气冷却器中吹出来 的冷风 分成上 、下 两 路 ,分 别 经过上 机架各 支臂 之
间 的空隙 ( 上路 ) 和 发 电机 基 础 风 道 ( 路 ) 下 ,其
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小水电 2 6 0 年第5 ( 1 期) 0 期 总第 3 1
技术改造
枫树坝发 电公 司 1 号机组通风冷却 系统改造
凌仕江 ( 东粤电枫树坝发电有限责任公 司 广东龙川 570 ) 广 130
1 前

作用下 ,上、下两路冷风又各分成 2 个支路 :一部 分流经定子绕组上下端部 、齿压板 ,再经过定子机 座空隙 ,带走损耗热量后进人冷却器进行热交换 ;
进人 转 子支架 的另 一部分 冷风 ,先 后通 过转 子磁 轭
枫 树坝发 电公 司装 有 水轮 发 电机组 2台 ,现 总 装 机容 量 为 18 6MW。原 2台水 轮 发 电机 型 号 同 为 T8910— 4 S5/ 9 4 ,分别 于 17 年 、17 93 94年投 产 发 电。 1 发 电机 容 量 为 8 .M ,立 轴悬 吊式 结 构 ,采 号 25 W

察尔森水电厂发电机通风系统技术改造

察尔森水电厂发电机通风系统技术改造

2 改 造 方 案的 选择
改造方 案 A 。最理想 的是增 加转子 径向通风沟面积 ( 如 增加数量等 或加 大截面 )但 因改造投资规模大 、 。 工期和加工
条 件 等 的 限制 经 济 上很 难 承 受 。 改 造 方 案 B 拆 除 原 通 风 系 统 的 风 扇 和 导 风 板 . 用 其 。 利
进 入 转 子 磁 极 l 间 隔 空 间和 定 转 子 气 隙之 间 。 的 同时 由 于风 扇 坐 圈 6和 导 风 环 5的封 闭作 用 , 转 子 磁 极 空 间和 定 转 子 使 气 隙 间形 成 一 个 等压 空 间 ,再 由转 子 磁 极 离 心 风 扇 的 作 用 。 使 冷 却 风 通 过 定 子 铁 芯 通 风 槽 . 走定 子 热 量 变 成 热 风 . 带 再
【 献 标 识 码 】B 文 空 间 。 装 如 图 l的 风 扇 坐 圈 6 导 风 板 5和 弯 板 型 轴 流 式 风 加 、
机 4X320k 0 W。其 中 3号 。4号发 电机 型号 S 3 0 F 20—3 / 2
3 5 , 19 2 0 于 9 0年 l 投 入 运 行 。 0月
温度必将 超 出限制 温度 。

 ̄N \ N N' q



实测冷却风量仅 4 5 / ,为设 计风量的 7 . % .然 . 9m's 45 而 由于转子 只有 一条 6 0姗 按 圆周分 布的径 向通 风沟 ,且
大 部 分 被 转 子 磁 极 遮 盖 , 有 效 过 风 截 面 仅 为 定 子 铁 芯 总 过 其 风 面 积 的 1% 左 右 ,无 法 为 主 压 力 元 件 磁 极 提 供 足 够 的 风 0
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高砂水电厂1号发电机通风冷却系统改造

高砂水电厂1号发电机通风冷却系统改造

P ,风量 8 0 n/ ) 0 1 0 -1 更 换为浙江 上 a 0I h 。2 0 - 4 8 7 风 实业有 限公司 制造 的 S I 型 高效低 噪音混流 WF I I
式 风 机( 风量 1 0 / 20 0m。 h,全 风压 8 0P ,转 速 5 a 2 0 mi 0 / n,功率 7 5k ) 换空气冷 却器后 定 9 r . W 。更 非金属 性正极接地 故 障 ,负极 电压 已经达 到 - 8 3 V。
有功 无功 最高温度 /℃ / MW / a 上游侧 下游侧 冷风 热风 Mv r
进水 温度 /℃
1 造 成机组通 风冷 却 系统 效率较 低 的原 因 () 风机容 量选择 不 能满足 要求 。设备 制造 厂 1
配用 4台 YB e 1 2型轴 流风机 。 t5 -
改造前 。 。 4 。 ・ ・
轴 向引 风 ,8台片 式冷 却器进 行 冷却 ,工 作后 的热
器 的冷 却水 量不 一 致 ,可能 造成 冷却 效果 不理 想 。 2 通 风冷 却 系统的 改造情 况
根 据分析 ,决定在 1 号机 逐步 实施通 风冷 却系 统 改造 工程 ,具 体改 造情 况如 下 。 2 1 更换 循环冷 却水泵 .
第2 20第 期 1 0 年 1) 卷(1
电 安 技 力全 术

高砂水电厂 号发电机遏风冷却茶统改造
黄敬 国
( 高砂 水 电有 限公 司,福建 沙县 3 5 0 ) 6 5 0
高砂水 电厂 4台机组 自投运 以来 ,在气 温较 高 的季节里 ,发 电机 的定 子温度 很高 ,经常需要 限负 荷运 行 。经过分析 ,认 为造成 定子 温度较 高 的一 个 主要 原 因是机组通 风冷 却系统 效率较 低 。高 砂水 电

风机系统改造工程方案

风机系统改造工程方案

风机系统改造工程方案一、项目背景为了提高风机系统的效率和稳定性,我公司决定对风机系统进行改造升级工程。

风机系统主要用于工厂的通风和排风,对于维持厂内空气品质和生产环境的稳定性起着非常重要的作用。

目前公司已经使用了数年的风机系统,但由于设备老化和性能不尽如人意,导致了频繁的维修和能耗较高的问题,为了提高工厂的生产效率和降低维护成本,公司决定对风机系统进行升级改造。

二、项目概况风机系统主要包括进风口、风机主机、出风口、风管及控制系统等组成。

目前公司使用的风机系统采用了传统的离心式风机,风机主机安装在厂区的顶部,通过风管将空气输送到各个车间。

但由于设备老化和设计不够合理,导致了风机系统运行效率低下,噪音大,且频繁出现故障,给生产带来了一定的影响。

因此,为了提高风机系统的稳定性和运行效率,公司决定对风机系统进行全面的改造升级。

三、改造目标1.提高风机系统的运行效率,减少能耗,降低生产成本;2.提升风机系统的稳定性和可靠性,降低维护成本和生产风险;3.改善风机系统的运行环境,降低噪音,提高员工的工作舒适度;4.提供先进的智能化控制系统,实现远程监控和故障诊断,降低管理成本。

四、改造方案1.选用高效风机主机为了提高风机系统的运行效率,我们将选用高效能的离心式风机主机以替代传统的设备。

在选型上,我们将重点考虑风机的效率和风量调节范围,以保证在不同工况下都能达到最佳的运行效果。

同时,我们还将结合现有的风道布局和工艺流程,对新风机进行适当的改造和调整,以保证整个系统的运行效果。

2.风机系统智能化升级在控制系统方面,我们将对原有的风机系统进行智能化升级,引入先进的PLC控制系统和远程监控技术,实现对风机系统的自动化控制和远程监控。

通过实时的数据采集和分析,可以更加精确地控制风机系统的运行状态,提高系统的稳定性和可靠性,同时也可以实现对风机设备的远程诊断和维护,降低管理成本。

3.风道改造和优化在风道方面,我们将对原有的风道进行检查和清洁,并根据新的风机主机的特性进行相应的改造和优化。

景洪电厂生产区域通风系统检修、维护方案

景洪电厂生产区域通风系统检修、维护方案

YWJX201306 景洪电厂生产区域通风系统检修、维护方案批准:审批:审核:校核:编写:华能景洪水电厂2014年01月景洪电厂生产区域通风系统检修、维护方案一、工程概况景洪电厂生产区域通风系统主要设备有:排烟风机11台,螺杆式冷水机组6台,组合式空气处理机11套。

设备分布在EL.571电缆层排烟风机5台、EL.555电缆层5台、EL.549透平油库1台,EL.558层组合式空气处理机、螺杆式冷水机组各6台,EL.543层组合式空气处理机5台。

现拟对我厂生产区域通风系统进行检修、维护。

我厂通风空调系统风机是防排烟系统中的重要控制设备,在消防控制模块确认火警发生时,发出烟感控制命令:关闭相应电动铝合金百叶窗,开启事故排烟风机。

目前上游副厂房EL571电缆层和EL555电缆层上游侧每个机组段分别布置有1台事故排烟风机、3扇电动铝合金百叶窗和下游副厂房EL549透平油库下游侧布置有1台事故排烟风机、4扇电动铝合金百叶窗。

由于以上消防通风设备不具备自动动作能力,拟对上述设备进行改造。

二、实施必要性景洪电厂生产区域通风系统经过常年的使用,各零部件存在不同程度的损害,送风量下降,噪音增大,现已进入检修保养周期,为了维护保养好我厂的通风系统,改善设备运行环境,确保厂房温度正常,满足消防系统的要求,根据景洪电厂2014年生产经营计划,需对我厂生产区域通风系统进行系统、专业的检修维护保养,并对有关消防设备进行改造。

三、检修、维护项目依据:GBJ304—88《通风与空调工程质量检验评定标准》GB 50243—2011《通风与空调工程施工及验收规范》《消防系统设计说明书》根据通风系统检修维护标准项目和景洪电厂生产区域通风系统检修维护计划,结合我厂一年来通风系统运行维护情况,拟利用本次检修期对以下项目进行常规检查和系统维护。

1、排烟风机1.1检查风机风阀是否松动,是否动作正常;1.2检查控制箱回路是否完好,动作是否正常;1.3检查风机电机是否完好,动作是否正常,绝缘满足要求;1.4清除控制箱和排风口的积灰、污垢;1.5排除发现的故障、更换损坏的配件。

柘溪水力发电厂4号发电机通风系统改造

柘溪水力发电厂4号发电机通风系统改造
第3 6卷 第 1 期
6 4

电 站 机
电 技 术
Vo 1 . 3 6 N0 . 1
Fe b. 2 01 3
2 0 1 3年 2月
Me c h a n i c a l &E l e c t r i c a l T e c h n i q u e o f Hy d r o p o we r S t a t i o n
同对 4号发 电机通 风系 统实施 了改 造 。在这 次通风 系统 改造 中 , 取 消 了原转 子风 扇 , 上 下导 流盖板 。在
风量 m / s 9 . 1 7 7 9 . 0 1 6 8 . 6 9 4 9 . 0 1 6 8 . 8 5 5 9 . 6 6 9 4 9 9 9 . 0 1 6
通风

, ℃ 平 均 风温
差/ K
4 . 0 6 6 . 5 6 6 . 0 6 7 . 0 6 2 . 0 6 4 . 8 6 7 . 3 6 5 . 8 6
损耗 阻 4 4 0 . 7 网
( k W1
原转子风扇处安置 了新型玻璃钢风斗; 取消了原转
子轮 臂孔 上下小 幅板 , 在原位 置安 装 了新 幅板 , 新 幅 板 中 间开 6 0 0孔 , 上、 下 新 幅板 用 一块 立 板相 连 ;
柘 溪水 力发 电厂 4号发 电机通风 系统 改造
肖诚松 , 刘 句良 , 彭 惠
( 1 . 柘溪水力发 电厂 , 湖南 安化 4 1 3 5 0 8 ; 2 . 云南凯盈 电站管理有 限公司 , 云南 昆明 6 5 0 0 5 1 )
摘 要: 介绍柘溪水力发 电厂 4号发 电机通风系统改造 、 试验 , 并对机组定子 、 转子温升降低 的试验结果进行分析。

丹江水电厂3号发电机通风系统改造

丹江水电厂3号发电机通风系统改造

丹江水电厂3号发电机通风系统改造
王泽虎
【期刊名称】《湖北电力》
【年(卷),期】2003(027)002
【摘要】温度是发电机安全运行最主要的技术指标之一,它的高低将直接影响发电机绝缘及其寿命,现在许多电厂都普遍存在发电机温度过高(特别在夏季)的问题.为了保证发电机安全运行,发挥最大效益,对发电机通风系统进行改造势在必行.丹江电厂对其3号发电机原有通风系统进行的改造,从改造后的效果看,降温十分明显.【总页数】3页(P39-41)
【作者】王泽虎
【作者单位】丹江口水力发电厂,湖北丹江口,442700
【正文语种】中文
【中图分类】TM312
【相关文献】
1.丹江口水电厂发电机改造 [J], 袁云桥;牛强;张玉萍;庞伟民
2.丹江口水电厂150MW发电机增容改造的设计 [J], 张厚升;李建斌;任丽
3.丹江口水电厂发电机定子铁芯改造浅析 [J], 谭哲文;王泽虎;贺天良
4.新安江水电厂发电机通风系统改造 [J], 唐群一
5.水电厂发电机通风系统改造 [J], 白维;曾成碧
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水电厂发电机通风系统改造
龚嘴水电厂1号发电机组运行至今已三多年,现在设备老化现象严重。

2003年5 月该厂改造了1号水轮发电机组定子线圈、铁芯和水涡轮,通过采用新型通风系统结构,实现了定子、转子温升分布均匀,温升较低,达到发电机增容10 MW的效果。

关键词:水轮发电机组;通风系统改造;温升Abstract: No、1 generating unit in Gongzui Hydropower Station has been in operati on for over30 years, and its aging phenomenon is quite serious、 In May of2003, the stator coil, core and water turbine of No、1 water-turbine generato r set were reformed、 By adopting new structure of ventilation system, temperatur e rise of stator and rotor has been distributed uniformly and temperature rise i s low, so it has reached the effect that the generator capacity has increased by10MW、
Keywords: water-turbine generator set; reformation of ventilati on system; temperature rise龚嘴水电厂位于四川省境内大渡河流域下游,全厂装有7台机组,总装机容量7100MW 。

1号水力发电机组自1971年投入运行以来,至今已30余年,现在设备老化严重,机组效率由投运时92%下降到80%左右。

1997年,经成都勘测设计研究院、东方电机厂对1号水轮发电机组进
行多方计算核实,证实通过更换新型转轮和发电机定子铁芯、线圈,结合通风系统的改造,可以实现单机增容10MW。

2003年5月,1号发电机组增容改造完毕。

改造后的通风系统取得了良好的效果。

现将1号发电机组通风系统改造进行介绍。

1、改造的必要性和主要技术参数1、1通风系统改造的必要性
根据发电机原理和功角特性来说明通风系统改造的必要性(见图1)。

对运行于1 00 MW 额定工况的发电机,端电压U保持不变,提高水轮机输入功率,电枢电流I增大,使内电势E0增大,保持功率因数cosφ不变,增大励磁电流If,即可实现增容。

定子、转子电流的增加必然引起损耗增加,导致温升增高,加上本次改造过程中转子磁极保持原来的B级绝缘,故须结合通风系统的改造,以保证发电机增容后长期安全运行。

1、2机组主要技术参数
发电机:
型号:TS280/150-68
额定容量:1
29、4 MVA
功率因数:0、85
电压:
15、75 kV
电流:4744 A
励磁电压:295 V
励磁电流:1570 A
效率:
98、45%
转速:
88、2 r/min
损耗:1336 kW
水轮机:
型号:HLD340-LJ-590
容量:110 MW2、发电机通风系统改造2、1改造前发电机通风系统
1号发电机通风方式为双向封闭自循环斗式风扇通风系统(如图2),由转子、磁极和斗式风扇旋转而形成压头。

发电机转子支臂为高强度低合金钢板焊接成盒形下斜结构,由于支臂下斜,转子下入风口靠近推力上盖,转子旋转作用使得进入转子下入口前的空气撞击下支架腿造成大旋涡,形成负压,加速油槽内透平油的汽化。

这些油汽混合体又直接被转子吸入并吹入定子风沟,导致定子表面油污堆积,使定子表面散热困难,促使绝缘老化加速、性能下降。

空气冷却器原为4绕簧管冷却器共18只,已经有4次因为冷却器铜管漏水引起发电机定子线棒对地击穿,严重地影响了正常的发供电。

2、2发电机改造内容
通风系统采用哈尔滨精英水电增容技术开发公司的专利技术对龚站发电机通风系统也进行了改造,主要改造内容有:
(1)拆除原机上下斗式风扇和相应的水平和立式挡风板,简化风路结构;
(2)转子磁极上下端利用原机把合风扇的螺杆把合一圈高强度玻璃钢旋转风斗,增强定转子气隙压头,强化上下齿板区的散热;
(3)改盒形转子支架为圆盘支架结构,减少转子支架漩涡,提高支架有效压头;
(4)封堵转子支架下入风口,消除电机下风口大漩涡;
(5)合理增大冷却器有效面积,冷却器采用双金属翅片式空冷,材质采用耐磨且导热性能高的紫铜管;
(6)铁芯的段长由原来的60 mm改为32 mm,由原来的27段改为34段,段间的通风沟由原来的10 mm高改为6 mm高,增加了发电机线圈、铁芯散热有效面积。

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