-
公开(公告)号:CN109958481B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN201711435293.6
申请日:2017-12-26
Applicant: 上海电气电站设备有限公司
Abstract: 本发明提供一种汽轮机旋转隔板调节结构,包括至少一组调节结构,调节结构包括安装在汽缸外部的油动机支架和安装在汽缸内部的固定套;油动机支架中穿设有横杆,其一端是用于连接油动机的连接端,另一端是穿入汽缸内部的驱动端,所述固定套中设有转轴,所述转轴的两端分别垂直连有第一摇臂和第二摇臂,所述第一摇臂铰接在第一连杆的一端,第一连杆的另一端与横杆的驱动端相铰接,所述第二摇臂铰接在第二连杆的一端,第二连杆的另一端与转动环的边缘相铰接。本发明仅横杆的局部露在汽缸外部以与油动机相连,其他部分均置于汽缸的内部,避免了与汽缸外部部件的干涉,使得旋转隔板的采用得以有效实现。
-
公开(公告)号:CN107202082B
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201710576701.3
申请日:2017-07-14
Applicant: 上海电气电站设备有限公司 , 上海汽轮机厂有限公司 , 上海电气燃气轮机有限公司
Abstract: 本发明涉及离合器技术领域,尤其涉及一种具有低速保护功能的自动同步离合器低速同步方法:测定自动同步离合器的临界转速区间为n1~n2转/分钟,设定输入端和输出端的同步目标转速为M转/分钟,且满足M>n2;先将输出端的转速提升至并保持在M+X转/分钟,且满足X>0,然后将输入端的转速提升至并保持在M转/分钟,再降低输出端的转速,当输出端的转速降低至M转/分钟,且输入端转速有超越输出端转速的趋势时,自动同步离合器自动啮合。能够有效避免低速同步过程中输出端出现跳闸时发生输出端和输入端转速在自动同步离合器的临界转速区间内相交的情况,消除自动同步离合器在低速同步时发生损坏的风险。
-
公开(公告)号:CN107387594B
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201710576690.9
申请日:2017-07-14
Applicant: 上海电气电站设备有限公司 , 上海汽轮机厂有限公司 , 上海电气燃气轮机有限公司
IPC: F16D41/00
Abstract: 本发明涉及离合器技术领域,尤其涉及一种具有低速保护功能的自动同步离合器低速同步方法:测定其临界转速区间为n1~n2转/分钟,设定同步目标转速为M转/分钟,且满足M>n2;先将输出端的转速提升至并保持在M转/分钟,然后将输入端的转速提升;在输入端的转速提升至n转/分钟,且满足n1<n<n2时输出端发生跳闸的情况下,将输入端的转速加速提升,且控制输入端的转速从n转/分钟提升至n2转/分钟所需的时间小于输出端的转速从M转/分钟降低至n2转/分钟所需的时间,使输入端和输出端的转速在大于n2转/分钟的转速下相交。能够避免输出端和输入端转速在临界转速区间内相交,消除低速同步时损坏的风险。
-
公开(公告)号:CN102022142B
公开(公告)日:2013-09-11
申请号:CN200910196216.9
申请日:2009-09-23
Applicant: 上海电气电站设备有限公司
IPC: F01D17/26
Abstract: 本发明公开了一种简洁、高效并简化了热电联供汽轮机组总体结构布置的内置式汽轮机抽汽控制调节阀组,包括蒸汽室、阀碟组、连杆机构及执行机构,所述蒸汽室安装在汽轮机的流道内部,在该蒸汽室的进汽侧的端面上以上下且左右对称的方式开设有四个圆形阀门孔;所述阀碟组包括四个外形与阀门孔形状匹配的阀瓣,它们分别安装在所述的阀门孔上,每个阀瓣上均水平且与阀瓣偏心地安装一根阀轴,每根阀轴的端部均活动连接一摆杆的一头,该摆杆的另一头与连杆机构固定连接,通过连杆机构的上下运动使摆杆的工作角度α为-30°~30°;执行机构也有两套并分别与连杆机构连接,它们分别通过一中间体固定在汽轮机的外缸上并由油动机驱动。
-
公开(公告)号:CN101493016A
公开(公告)日:2009-07-29
申请号:CN200810204269.6
申请日:2008-12-10
Applicant: 上海电气电站设备有限公司
IPC: F01D3/04
Abstract: 本发明涉及一种单缸汽轮机技术。一种单缸、反动式加冲动式汽轮机,包括水平横卧的汽缸和设置在汽缸内的转子,转子由前后端轴承支撑;所述汽缸内被分为两个逻辑部分,即高压部分和中低压部分;高压部分内设置若干个反动级,每个反动级包括一个静叶和一个动叶,反动级的静叶设置在高压内缸上,动叶设置在转子上;中低压部分内设置若干个冲动级,每个冲动级包括一个静叶和一个动叶,冲动级的静叶设置在持环上,动叶设置在转子上。所述高压部分和中低压部分为反流布置。本发明的汽轮机克服了单缸100MW等级三压再热联合循环汽轮机的传统的冲动设计转子刚度不足问题与传统的反动式设计转子推力自平衡难的问题。
-
公开(公告)号:CN106337700A
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201610997232.8
申请日:2016-11-11
Applicant: 上海电气电站设备有限公司 , 上海汽轮机厂有限公司
Abstract: 本发明涉及汽轮机技术领域,尤其涉及一种高压缸变压比热电联供汽轮机系统,包括高压缸、中压缸和再热器,高压缸的进汽口与高压进汽管道连通,高压缸的排汽口通过冷再热蒸汽管道与再热器的入口连通,再热器的出口通过中压进汽管道与中压缸的进汽口连通,在冷再热蒸汽管道上设有通向热网的抽汽管道;高压缸的额定压比值为re,高压缸的连续运行许用压比值为[r],且满足:[r]/re≥1.3。通过抽汽管道实现高排抽汽,高压缸连续运行许用压比值[r]不低于其额定压比值re的1.3倍,使抽汽过程中高压缸排汽口处的压力值可降低至接近或等于热网的供热需求压力值,满足大流量抽汽的要求,改善高品质能源浪费的现象,简化系统。
-
公开(公告)号:CN103644004B
公开(公告)日:2015-09-16
申请号:CN201310713981.X
申请日:2013-12-20
Applicant: 上海电气电站设备有限公司
Abstract: 本发明提供一种双透平、联合循环的热电联供系统,包括燃气轮机、主汽轮机、余热锅炉、热网抽汽系统;余热锅炉与燃气轮机排烟管路连接,利用燃气轮机排烟余热生产出高、中、低压蒸汽,分别注入主汽轮机的高、中、低压缸内膨胀作功,带动发电机输出电能。高压缸排汽口连接高排逆止阀再连接第一安全阀,第一安全阀下游连接两条支路,第一支路上设有第一调节阀,连接余热锅炉的中压汽包;第二支路设有关断阀和第二调节阀,连接一小背压式汽轮机,小背压式汽轮机的排汽口连接第二安全阀,第二安全阀下游连接一单向阀,单向阀连接热网抽汽系统。本发明解决了传统联合循环、热电联产汽轮机抽汽点处参数与热用户需求间不匹配的难题,提高了能源利用效率。
-
公开(公告)号:CN102808666B
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201210276198.7
申请日:2012-08-03
Applicant: 上海电气电站设备有限公司
Abstract: 本发明提供一种在线解列式双缸汽轮机轴系支撑结构,包括高中压缸和低压缸,高中压转子与所述低压转子通过一离合器连接,离合器的一侧还设有一支撑轴承,支撑轴承套设在所述高中压转子或低压转子上。该轴系支撑结构除了在高中压转子、低压转子的两端分别设置轴承进行支撑外,还在离合器的一侧设有一支撑轴承,这样在离合器啮合时,使汽轮机的低压缸并列后,由于高中压转子、低压转子均由各自相应两端的轴承进行支撑,这样该支撑轴承就会形成一“轻载”轴承,这样就可有效满足离合器的使用要求,进而可有效保证这种在线解列式双缸汽轮长时间正常运行,提高在线解列式双缸汽轮的安全可靠性。
-
公开(公告)号:CN103644004A
公开(公告)日:2014-03-19
申请号:CN201310713981.X
申请日:2013-12-20
Applicant: 上海电气电站设备有限公司
Abstract: 本发明提供一种双透平、联合循环的热电联供系统,包括燃气轮机、主汽轮机、余热锅炉、热网抽汽系统;余热锅炉与燃气轮机排烟管路连接,利用燃气轮机排烟余热生产出高、中、低压蒸汽,分别注入主汽轮机的高、中、低压缸内膨胀作功,带动发电机输出电能。高压缸排汽口连接高排逆止阀再连接第一安全阀,第一安全阀下游连接两条支路,第一支路上设有第一调节阀,连接余热锅炉的中压汽包;第二支路设有关断阀和第二调节阀,连接一小背压式汽轮机,小背压式汽轮机的排汽口连接第二安全阀,第二安全阀下游连接一单向阀,单向阀连接热网抽汽系统。本发明解决了传统联合循环、热电联产汽轮机抽汽点处参数与热用户需求间不匹配的难题,提高了能源利用效率。
-
公开(公告)号:CN103032115A
公开(公告)日:2013-04-10
申请号:CN201210533646.7
申请日:2012-12-11
Applicant: 上海电气电站设备有限公司
CPC classification number: Y02P80/15
Abstract: 本发明提供一种热电联供凝汽式汽轮机,该汽轮机包括高中压模块和中低压模块两部分,高中压模块包括一高中压缸,中低压模块包括一中低压缸,高中压缸与中低压缸的分缸点设置在中压流通内部,分缸压力为1MPa-3MPa,高中压缸的中压端与中低压缸的中压端通过连通管连通,高中压缸的排汽口或连通管上设有抽汽管。该汽轮机将分缸点设置在中压流通内部,将汽轮机分为高中压模块和中低压模块两部分,与传统的在汽轮机流道内设置旋转隔板或内置式抽汽调节阀实现调整抽汽的方式相比,有效的降低了汽轮机设计难度,并且提高了热电联供汽轮机组的内效率;同时通过提高中低压缸分缸压力,可提高抽汽管的抽汽压力,进而可有效拓展此种抽汽方式对抽汽参数的适应能力。
-
-
-
-
-
-
-
-
-