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公开(公告)号:CN119933918A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510172307.8
申请日:2025-02-17
Applicant: 国网四川省电力公司映秀湾水力发电总厂
Abstract: 本发明涉及模型试验技术领域,具体涉及到一种混流式水轮机顶盖泥沙磨损试验装置及其设计方法,其中,试验装置包括连接部分、转轮上冠模型和顶盖模型;连接部分内具有流道及进液口、出液口和溢流口;转轮上冠模型包括旋转圆盘和转轴;旋转圆盘的下表面设于溢流口处;顶盖模型包括外圈部分、过渡连接部分和内圈部分;外圈部分套设于旋转圆盘外;内圈部分套设于转轴外;过渡连接部分连接于外圈部分的顶部与内圈部分的顶部之间。本发明所述的试验装置结构简单,制造成本低廉,可以较好地模拟含泥沙水流在顶盖流道内的流动情况,用开展试验的方法来研究含泥沙水流对顶盖的磨损问题,可靠性高,试验结果更具有说服力。
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公开(公告)号:CN119122724A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411366495.X
申请日:2024-09-29
Applicant: 国网四川省电力公司映秀湾水力发电总厂
IPC: F03B3/18
Abstract: 本发明公开了一种防磨损固定导叶,包括:叶片;金属防护前缘,金属防护前缘包括尖部结构和过渡层,尖部结构的前端为尖端且由固定导叶的迎水端的端面向前突起,尖部结构的后端与叶片的迎水端连接,尖部结构的后端端面包括叶片连接面和过渡层连接面,叶片连接面完全覆盖迎水端的端面,迎水端的端面的左右两侧向外延伸出过渡层连接面,两个侧面分别设有连有一层过渡层,两个过渡层的一端分别与对应的过渡层连接面连接,两个过渡层的另一端均为非金属防护层连接端;非金属防护层,叶片的外表面上除了金属防护前缘的设置区域,其余的区域均设有非金属防护层,非金属防护层连接端与非金属防护层连接。本发明大大降低了固定导叶防护成本且提升防护效果。
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公开(公告)号:CN111458244B
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN201911310610.0
申请日:2019-12-18
Applicant: 国网四川省电力公司映秀湾水力发电总厂
IPC: G01N3/56
Abstract: 本发明提供了一种混流式水轮叶片翼型磨蚀试验装置,包括转盘,驱动装置,流体系统以及可拆卸安装于转盘表面的4件翼型试件;4件翼型试件沿转盘的圆周均匀分布;流体系统包括进水管路、出水管路和储水容器,进水管路上设置有进水泵,转盘设于储水容器内;进水管路包括进水主管以及与进水主管导通的进水支管,进水主管远离储水容器的一端导通连接有一含沙水管,含沙水管远离进水主管的一端导通连接有一泥沙搅拌池;进水支管上设置有第一阀门,含沙水管上设置有第二阀门。本发明提供的混流式水轮叶片翼型磨蚀试验装置,能够使得空化源与水轮机的实际应用环境的空化源更为契合,从而使得对材料的抗空蚀性能的检测更加精准。
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公开(公告)号:CN111458244A
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN201911310610.0
申请日:2019-12-18
Applicant: 国网四川省电力公司映秀湾水力发电总厂
IPC: G01N3/56
Abstract: 本发明提供了一种混流式水轮叶片翼型磨蚀试验装置,包括转盘,驱动装置,流体系统以及可拆卸安装于转盘表面的4件翼型试件;4件翼型试件沿转盘的圆周均匀分布;流体系统包括进水管路、出水管路和储水容器,进水管路上设置有进水泵,转盘设于储水容器内;进水管路包括进水主管以及与进水主管导通的进水支管,进水主管远离储水容器的一端导通连接有一含沙水管,含沙水管远离进水主管的一端导通连接有一泥沙搅拌池;进水支管上设置有第一阀门,含沙水管上设置有第二阀门。本发明提供的混流式水轮叶片翼型磨蚀试验装置,能够使得空化源与水轮机的实际应用环境的空化源更为契合,从而使得对材料的抗空蚀性能的检测更加精准。
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公开(公告)号:CN110826999A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201911070829.8
申请日:2019-11-05
Applicant: 国网四川省电力公司映秀湾水力发电总厂
Abstract: 本发明公开了一种适用于电力行业的工时模型构建方法,包括以下步骤:1)、根据电力行业特点分析工时的影响因素,获得影响因素包括同操作人员的技能等级、工作年限、同类工作操作次数和学历;2)、针对目标工序实际操作,通过多组观测,获得不同操作人员作业的评估结果;3)、对步骤1)和步骤2)获得的评估结果和影响因素采用线性回归分析获得影响目标工序工时的相关影响因素;4)、通过量化处理确定目标工序各个相关影响因素的权重系数;5)、根据相关影响因素、权重系数构建计算工时的模型。本发明所述计算方法能够简化工时计算过程,提高工时计算效率。通过本发明构建的模型可以计算电力行业各个工序的工时。
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公开(公告)号:CN119475219A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411502143.2
申请日:2024-10-25
Applicant: 国网四川省电力公司映秀湾水力发电总厂
IPC: G06F18/25 , G06F18/214 , G01M13/005
Abstract: 本发明公开了一种平板密封状态检修的监测方法、系统、设备及介质,涉及密封状态监测技术领域,该方法包括:获取待测机组当前的密封环磨损程度、机组累计负荷和机组已运行时间,并将密封环磨损程度、机组累计负荷和机组已运行时间分别输入至第一预测模型、第二预测模型和第三预测模型中进行处理,分别得到第一预测时长、第二预测时长和第三预测时长;将第一预测时长、第二预测时长和第三预测时长进行多源融合并得到融合结果,将融合结果确定为目标预测时长;依据其历史中同段时间中的机组累计负荷、密封环厚度预测出平板密封检修更换的时间、密封运行状态,依据密封环状态,精确安排检修周期,从而达到对平板密封进行状态检修的目的。
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公开(公告)号:CN109100132B
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN201811057676.9
申请日:2018-09-11
Applicant: 国网四川省电力公司映秀湾水力发电总厂
IPC: G01M13/005
Abstract: 本发明公开了一种实现平板密封状态检修的监测方法及监测系统,包括步骤:步骤1)通过三维激光扫描仪对磨损后平板密封密封环进行磨损后曲面扫描;步骤2)用三维软件对扫描后曲面提取样条线图;步骤3)在提取的曲线取多个点坐标;步骤4)对曲线取多个点坐标经数值拟合出曲线函数图;步骤5)并对磨损程度不同的密封环其截面样条线汇总;步骤6)重复上述步骤,对比得到5阶函数最接近磨损形式,将5阶函数定义为磨损曲线;步骤7)计算该曲线函数包围面积图A1与顶盖排水孔面积B1进行比较,当A1=B1时计算为该密封的准许最大磨损面积,从而确定最大磨损曲线位置。
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公开(公告)号:CN111231055A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010014232.8
申请日:2020-01-07
Applicant: 国网四川省电力公司映秀湾水力发电总厂
Abstract: 本发明公开了一种混流式水轮机转轮叶片三维模型的逆向反求方法,应用三维扫描仪,包括以下内容:对混流式水轮机转轮叶片进水区域进行三维扫描,获得叶片自外向内的1/3-1/2长度的曲面数据;对水轮机转轮叶片出水区域进行石膏浆制模,得石膏模具;对石膏模具进行三维扫描,获得叶片剩下的自内向外的1/2-2/3长度的曲面数据;将上述所得的曲面数据拼接得完整的混流式水轮机转轮叶片三维模型。本发明应用扫描仪在扫描水轮机转轮叶片过程中,遇狭窄扭曲空间,采用以木薯淀粉为原料配制的分型剂制作水轮机转轮出水区域的石膏模型,并将石膏模型扫描数据与直接扫描数据进行拼接,得水轮机转轮完整的三维模型,解决扫描仪无法扫描到水轮机转轮内狭窄空间数据的问题。
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公开(公告)号:CN110782182A
公开(公告)日:2020-02-11
申请号:CN201911071403.4
申请日:2019-11-05
Applicant: 国网四川省电力公司映秀湾水力发电总厂
IPC: G06Q10/06
Abstract: 本发明公开了一种适用于电力行业的人员承载力模型构建方法,包括以下步骤:1)、根据行业特点分析工时的影响因素;2)、通过多组观测,获得不同操作人员作业的评估结果;3)、对评估结果和影响因素采用线性回归分析获得影响目标工序工时的相关影响因素;4)、通过量化处理确定目标工序各个相关影响因素的权重系数;5)、构建计算工时的模型;6)、根据构建的工时模型,确定人员结构矩阵中每一个人完成某一项具体工作的效率;7)、根据每一个人完成某一项具体工作的效率,构建n个员工,同时完成m项工作的最高效率模型。通过比较最高效率与给定工期,判断n个员工能否如期完成m项工作,继而判断m项工作是否超出n个员工的承载力。
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公开(公告)号:CN117474354A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311413738.6
申请日:2023-10-27
Applicant: 国网四川省电力公司映秀湾水力发电总厂
IPC: G06Q10/0637 , G06Q50/06 , G06F30/27 , G06F30/28 , G06N3/08 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种水电机组的PID参数优化方法,涉及水电机组安全稳定运行技术领域,在确保水电机组常规调节要求下,优化所得PID参数充分考虑转轮应力和叶片压力,将允许水电机组在不同工作条件下实现更高效以及更稳定的运行,从而延长设备寿命、降低维护成本,提高电能生成效率,并且极大地降低了计算复杂度,能够有效地提升PID参数的优化效率。
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