大型水轮发电机组大件现场加工工位的设计方法

    公开(公告)号:CN113961997B

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202111214558.6

    申请日:2021-10-19

    Abstract: 本发明公开了一种大型水轮发电机组大件现场加工工位的设计方法。所述的方法至少包括:重大部件加工工位工艺要求及受力分析、工位基础锚杆直径及埋深计算、调平锚杆工位粗调、成对楔子板工位精调、工位基础混凝土振捣浇筑、复测工位水平度。本发明方法具有能够满足不同制造厂的使用需求,同时兼顾不同制造厂的工艺方案、差异的配套需求等诸多方面因素,可成功解决深山峡谷地区大型水轮发电机组的重大部件不能整体运输及现场制造加工的技术难题,可以广泛应用于水利水电工程技术领域的优点。

    基于氢冷技术的水轮发电机组定子绕组内冷却循环系统

    公开(公告)号:CN110601408B

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN201910942410.0

    申请日:2019-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于氢冷技术的水轮发电机组定子绕组内冷却循环系统,所述系统包括用于采集冷却水实现与水轮发电机组定子绕组氢气内冷却闭式循环系统内的氢气完成热量交换的水轮发电机组水冷却开式循环系统、以氢气为冷却介质与水轮发电机组中心线进行热量交换的水轮发电机组定子绕组氢气内冷却闭式循环系统和为水轮发电机组定子绕组氢气内冷却闭式循环系统提供氢气源的氢气补充系统。本发明提出的基于氢气冷却技术的水轮发电机组定子绕组内冷却系统以氢气为冷却介质,由于氢气的传热系数是空气的5倍,换热和绝缘性能均较好,可有效降低发电机通风损耗和结构尺寸,提高发电机材料有效利用率和发电机运行效率。

    水电站电解制氢智能温控冷却供水系统

    公开(公告)号:CN110499517B

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN201910942421.9

    申请日:2019-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种水电站电解制氢智能温控冷却供水系统,包括设置于水轮发电机组的压力钢管上的取水口,取水口通过供水总管与电解制氢装置冷却器的供水支路连通,电解制氢装置冷却器的回水支路通过回水总管与水轮发电机组的尾水管连通,电解制氢装置冷却器的每一条供水支路上设置有流量调节阀、进口端温度传感器、出口端温度传感器,流量调节阀、进口端温度传感器、出口端温度传感器均与智能温控调节装置电连接。本发明能够提高水电站水资源利用率及发电潜能,减小汛期弃水,同时利用产生的电能电解水产生氢气和氧气,增加了水电站的产能和经济效益。

    用于高水头、大容量的立轴串联式混流水轮机的发电方法

    公开(公告)号:CN113464343A

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202110610993.4

    申请日:2021-06-01

    Abstract: 本发明公开了一种用于高水头、大容量的立轴串联式混流水轮机的发电方法。它包括如下步骤:水流进入一级混流式转轮,消纳1/N水头,通过一级混流式转轮转动,驱动主轴转动;流经一级混流式转轮的水流,经单一共流道内的分水流道分配1/N水头,进入与一级混流式转轮同轴的二级混流式转轮,消纳1/N水头,通过二级混流式转轮转动,驱动主轴转动;以此类推,……至N级;所述N为立轴串联式混流水轮机的级数,且N大于等于2;另外上述各级混流式转轮具有完全相同的规格尺寸,且同轴共速。该方法实现了对高水头、大流量水能按级数等比例分配和消纳,从而提高了混流水轮机在高水头条件下发电的稳定性。

    水电站定子检修平台的八爪型专用吊具

    公开(公告)号:CN111891890A

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN202010714240.3

    申请日:2020-07-22

    Abstract: 本发明涉及水利水电工程技术领域,公开了一种水电站定子检修平台的八爪型专用吊具,包括吊具中心体,吊具中心体为正八边形筒体,吊具中心体的外侧八个面上均焊接有第一连接件,每个第一连接件通过高强螺栓安装有一个支臂,八个支臂以吊具中心体的中心点为中心对称向外发散,支臂远离吊具中心体一端的下表面焊接有两个下吊环,支臂靠近吊具中心体一端的上表面上焊接有一个上吊环,上吊环到吊具中心体的距离均相等。本发明水电站定子检修平台的八爪型专用吊具,有效消除定子检修平台的吊装水平力,吊装整体平台时的吊高要求小,吊装过程安全稳定可靠,且吊具强度高。

    基于氢冷技术的水轮发电机组定子绕组内冷却循环系统

    公开(公告)号:CN110601408A

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201910942410.0

    申请日:2019-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于氢冷技术的水轮发电机组定子绕组内冷却循环系统,所述系统包括用于采集冷却水实现与水轮发电机组定子绕组氢气内冷却闭式循环系统内的氢气完成热量交换的水轮发电机组水冷却开式循环系统、以氢气为冷却介质与水轮发电机组中心线进行热量交换的水轮发电机组定子绕组氢气内冷却闭式循环系统和为水轮发电机组定子绕组氢气内冷却闭式循环系统提供氢气源的氢气补充系统。本发明提出的基于氢气冷却技术的水轮发电机组定子绕组内冷却系统以氢气为冷却介质,由于氢气的传热系数是空气的5倍,换热和绝缘性能均较好,可有效降低发电机通风损耗和结构尺寸,提高发电机材料有效利用率和发电机运行效率。

    水电站电解制氢智能温控冷却供水系统

    公开(公告)号:CN110499517A

    公开(公告)日:2019-11-26

    申请号:CN201910942421.9

    申请日:2019-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种水电站电解制氢智能温控冷却供水系统,包括设置于水轮发电机组的压力钢管上的取水口,取水口通过供水总管与电解制氢装置冷却器的供水支路连通,电解制氢装置冷却器的回水支路通过回水总管与水轮发电机组的尾水管连通,电解制氢装置冷却器的每一条供水支路上设置有流量调节阀、进口端温度传感器、出口端温度传感器,流量调节阀、进口端温度传感器、出口端温度传感器均与智能温控调节装置电连接。本发明能够提高水电站水资源利用率及发电潜能,减小汛期弃水,同时利用产生的电能电解水产生氢气和氧气,增加了水电站的产能和经济效益。

Patent Agency Ranking