一种主蒸汽阀站中主蒸汽安全阀的开启压力设置方法

    公开(公告)号:CN113255246B

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202110571466.7

    申请日:2021-05-25

    Abstract: 本发明公开了一种主蒸汽阀站中主蒸汽安全阀的开启压力设置方法,包括:建立阀门正常工况的三维模型,得到前置隔离阀进口前的压力值作为其开启压力;建立阀门超压工况开启前置隔离阀和关闭主蒸汽隔离阀的三维模型,利用后处理软件查看压力场分布;若进口压力低于最大正常工作压力,继续增大进口压力直到与后处理后的结果近似等于最大正常工作压力;最后将此时的入口压力值作为主蒸汽安全阀开启压力。本发明基于数值模拟方法,通过查看最大正常工作压力下和超过正常工作压力下的主蒸汽阀站内流体压力场,有效地确定了在不同的应用工况下阀站内各个超压保护阀门开启压力选择的大致值,在一定程度上保证了主蒸汽阀站拥有良好的超压保护能力。

    一种主蒸汽阀站加速泄压装置及超压保护方法

    公开(公告)号:CN114673815A

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202210300346.8

    申请日:2022-03-24

    Abstract: 本发明公开了一种主蒸汽阀站加速泄压装置及超压保护方法,装置包括壳体、阶梯式活塞和弹簧;壳体内部设有阶梯式活塞,通过密封圈将壳体内部由上至下分为第一腔体、第二腔体、第三腔体和第四腔体。第三柱段底部与壳体内腔的底面间固定有能调节初始轴向压缩量的弹簧;第一腔体和第三腔体均能通过第一管道与主阀的阀盖内腔相连通,第二内腔能通过第二管道与外界相连通,第四腔体能通过第三管道与主阀内腔相连通。本发明装置中的阶梯式活塞会由于腔体内上下部分产生的压差而上下运动,以实现对主阀的超压保护。同时,通过旋转手轮来调节弹簧初始预紧力,从而控制装置的开启时间,保证主阀在响应时间内开启,确保主蒸汽阀站的安全平稳运行。

    用于主蒸汽阀站开启过程的压力波动缓冲装置及方法

    公开(公告)号:CN113280167A

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN202110571470.3

    申请日:2021-05-25

    Abstract: 本发明公开了一种用于主蒸汽阀站开启过程的压力波动缓冲装置及方法,装置中的上活塞能在上弹簧组的限位下竖直方向移动;下活塞能在下弹簧的限位下竖直方向移动;缸体、端盖和底盖的内部开设有台阶式通孔,称为压力平衡通道。入口流体经通道进入上活塞上端。上活塞和下活塞均同轴固定有调节手轮,用于调节弹簧预紧力;整个装置除压力平衡通道外在两端呈对称分布。本发明利用上弹簧组和下弹簧构成对上活塞和下活塞的初始预紧力,在下游阀门开启让流体压力迅速下降时,上活塞和下活塞的受力平衡被打破,同时往流道中心移动,根据系统压力下降的幅度来非线性地减小流通面积,能适应不同的工况,有效缓解了压力降低的速度,保证其余阀门正常运行。

    一种阀门用低功耗、紧凑型电磁驱动头

    公开(公告)号:CN118088713A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410312702.7

    申请日:2024-03-19

    Abstract: 本发明属于能源动力工程技术领域,具体涉及一种阀门用低功耗、紧凑型电磁驱动头。包括下端盖、磁轭、中部壳体和顶部壳体;所述的下端盖与磁轭的一端、磁轭的另外一端与中部壳体的一端、中部壳体的另一端与顶部壳体分别连接;还包括芯轴,芯轴套装在衔铁和磁极上半体中间,磁极下半体为筒状结构其一端具有外缘,衔铁套装在磁极下半体的筒状结构内,磁极下半体和磁极上半体外缠绕有线圈绕组,芯轴的一端通过下端盖的中间通孔支撑,芯轴的另一端通过直线轴承的支撑,直线轴承套装在磁极上半体内;弹簧的下端将套筒压紧、弹簧上端通过弹簧行程调整结构固定在中部壳体上,行程开关支架固定安装在中部壳体和顶部壳体之间。有益效果在于:应用本发明,能够获得满足最小电磁力、兼顾最大发热功率的最优化的线圈线型。

    一种高可靠性电磁铁结构
    20.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117410062A

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202311312470.7

    申请日:2023-10-11

    Abstract: 本发明属于机电设备技术领域,具体涉及一种高可靠性电磁铁结构。包括接力式磁极,所述的接力式磁极和线圈支撑连接,励磁线圈套在接力式磁极和线圈支撑外部,磁轭套装在线圈外部,磁轭与磁极连接紧固,衔铁和套管轴连接,磁极具有一个导向槽,在导向槽内设置有压缩弹簧,衔铁和套管轴形成的组合零件插入到磁极的导向槽内,底座穿过套管轴,贴合在衔铁的底面上,底座和线圈支撑连接紧固,所述的接力式磁极与衔铁之间产生结构交叉。有益效果在于:本发明能够在环境温度变化或供电电压不足时仍能保证磁极‑衔铁稳定吸合和设备功能正常,有效提高了设备可靠性。

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