冲击式水轮机结构图是脉冲式间断喷水吗

脉冲间歇喷灌——一种新的微型灌溉系统--《喷灌技术》1985年04期
脉冲间歇喷灌——一种新的微型灌溉系统
【摘要】:正 德意志民主共和国发明了一种新型的脉冲式微型喷头,适用于灌溉果园和条播作物。这种方法应用间歇喷水的原理,用安装在特种管子上的低压喷头将水喷洒在土壤表面,湿润宽度为1.2~1.5米,水量分布的偏差为±20%。流量能不断进行调节。管子中的压力可升高到0.15或0.25兆帕。系统的试
【关键词】:
【正文快照】:
德意志民主共和国发明了一种新型的脉冲式微型喷头,适用于灌溉果园和条播作物。这种方法应用间歇喷水的原理,用安装在特种管子上的低压喷头将水喷洒在土壤表面,湿润宽度为1。2~1.5米,水量分布的偏差为士20%。流量能不断进行调节。管子中的压力可升高到0.巧或。。25兆帕。系统
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复杂混流式水轮机装置系统甩负荷过渡过程的分析及优化
[硕士毕业论文]论文目录&第一章 绪论第1-9 页   1. 引言第5 页   2. 国内外研究现状第5-7 页   3. 研究的内容第7-9 页 第二章 弹性水力系统瞬变过程的特征线法第9-16 页   1. 弹性水力系统中不稳定流动的基本方程第9 页   2. 特征线方法第9-13 页     2.1 特征线法的原理第10-11 页     2.2 有限差分方程第11-13 页   3. 基本边界条件第13-15 页     3.1 上、下游水库第13 页     3.2 串联节点第13-14 页     3.3 封闭端节点第14 页     3.4 分岔连接节点第14 页     3.5 阀门节点第14-15 页   4. 计算时间步长和管道的分段第15-16 页 第三章 调压室中的不恒定流动第16-28 页   1. 调压室的类型第16-17 页   2. 调压室的基本方程第17-19 页     2.1 连续性方程第18 页     2.2 动量方程第18-19 页   3. 无阻尼系统的波动周期和振幅第19-20 页   4. 几种常见调压室的水力计算第20-28 页     4.1 阻抗式调压室的计算第20-22 页     4.2 双室式调压室的计算第22-23
页     4.3 差动式调压室的计算第23-28 页 第四章 基于内特性解析的特征线理论求解过渡过程第28-40 页   1. 复杂水轮机装置系统过渡过程概述第28 页   2. 水轮机甩负荷过渡过程及常用几种安全控制第28-31 页     2.1 对速率上升和压力上升的限制第29-30 页     2.2 导水机构的关闭规律第30 页     2.3 补气控制方式第30 页     2.4 调压阀控制方式第30 页     2.5 脉冲式安全阀—爆破膜调压方式第30-31 页     2.6 轮叶的控制方式第31 页   3. 基于内特性解析的特征线法求解水轮机装置甩负荷过渡过程第31-35 页     3.1 基本方程组第31-33 页     3.2 甩负荷过渡过程计算中流量为零的奇点工况的处理办法第33 页     3.3 方程组的求解方法第33-35 页   4. 甩负荷机组对正常运行机组的干扰第35-37 页   5. 针对甩负荷混流式机组导叶控制规律的优化第37-40 页     5.1 三个调节参数对转速和水压变化的影响第37-38 页     5.2 两段式导叶关闭规律的优化第38 页     5.3 控制方式的实现第38-40 页 第五章 复杂水轮机装置过渡过程的现场试验研究第40-57 页   1. 水轮机装置过渡过程的现场试验研究的意义第40-41 页   2. 具有复杂管路的混流式水轮机装置甩负荷过渡过程现场试验第41-57 页     2.1 石板水电站及其机组主要技术参数第41-42 页     2.2 测量对象及测量方法第42-43 页     2.3 石板水电站水轮机装置甩负荷过渡过程实验结果分析及其与计算结果比较第43-57 页 第六章 结论与建议第57-58 页 附录A. 重庆涪陵石板水电厂水轮机装置过渡过程现场实验大纲第58-62 页 附录B. 二号机试验框图第62-63 页 附录C. 四号机试验框图第63-66 页 致谢第66页
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凸极式转子的每个磁极常由1~2毫米厚的钢板叠成,用铆钉装成整体,磁极上套有励磁绕组。励磁绕组通常用扁铜线绕制而成。磁极的极靴上还常装有阻尼绕组。它是一个由极靴阻尼槽中的裸铜条和焊在两端的铜环形成的一个短接回路。磁极固定在转子磁轭上,磁轭由铸钢铸成。凸极式转子可分为卧式和立式两类。大多数同步电动机、同步调相机和内燃机或冲击式水轮机拖动的发电机,都采用卧式结构;低速、大容量水轮发电机则采用立式结构。
卧式同步电机的转子主要由主磁极、磁轭、励磁绕组、集电环和转轴等组成。其定子结构与异步电机相似。立式结构必须用推力轴承承担机组转动部分的重力和水向下的压力。大容量水轮发电机中,此力可高达四、五十兆牛(约相当于四、五千吨物体的重力),所以这种推力轴承的结构复杂,加工工艺和安装要求都很高。按照推力轴承的安放位置,立式水轮发电机分为悬吊式和伞式两种。悬吊式的推力轴承放在上机架的上部或中部,在转速较高、转子直径与铁心长度的比值较小时,机械上运行较稳定。伞式的推力轴承放在转子下部的下机架上或水轮机顶盖上。负重机架是尺寸较小的下机架,可节约大量钢材,并能降低从机座基础算起的发电机和厂房高度。
同步发电机的并联运行 同步发电机绝大多数是并联运行,并网发电的。各并联运行的同步发电机必须频率、电压的大小和相位都保持一致。否则,并联合闸的瞬间,各发电机之间会产生内部环流,引起扰动,严重时甚至会使发电机遭受破坏。但是,两台发电机在投入并联运行以前,一般说来它们的频率与电压的大小和相位是不会完全相同的。为了使同步发电机能投入并联运行,首先必须有一个同步并列的过程。同步并列的方法可分为准同步和自同步两种。同步发电机在投入并联运行以后,各机负载的分配决定于发电机的转速特性。通过调节原动机的调速器,改变发电机组的转速特性,即可改变各发电机的负载分配,控制各发电机的发电功率。而通过调节各发电机的励磁电流,可以改变各发电机无功功率分配和调节电网的电压。
永磁同步风力发电机:
永磁同步风力发电机由于机械损耗小、运行效率高、维护成本低等优点成为继双馈感应风电机组之后的又一重要风力发电机型受到广泛关注,并逐渐开始投入使用。永磁同步风力发电系统基本结构如图1所示,它主要由风力机、永磁同步发动机、变频器和变压器组成。
永磁同步风力发电的基本原理,就是利用风力带动风力机叶片旋转,拖动永磁同步发电机的转子旋转,实现发电。永磁同步风力发电系统和笼型变速恒频风力发电系统类似,只是所采用的发电机为永磁式发电机,转子为永磁式结构,不需外部提供励磁电源,提高了效率。它的变频恒速控制是在定子回路中实现的,把永磁同步发电机的变频的交流电通过变频器转变为电网同频的交流电,实现风力发电的并网,因此变频器的容量与系统的额定容量相同。
在过去的几十年里,由于永磁材料性能和电力电子装置的改善,永磁同步发电机已变得越来越具吸引力了。采用永磁同步发电机的风力发电系统具有以下特点:
1、永磁同步发电机系统不需要励磁装置,具有重量轻、效率高、功率因数高、可靠性好等优点;
2、变速运行范围宽,即可超同步运行也可以亚同步运行;
3、转子无励磁绕组,磁极结构简单、变频器容量小,可以做成多极电机;
4、同步转速降低,使风轮机和永磁发电机可直接耦合,省去了风力发电系统中的齿轮增速箱,减小了发电机的维护工作并降低噪声,使直驱永磁风力发电机系统。
适用场合:
1、在电力设施匮乏、交通不便、缺乏常规燃料,但风力资源丰富的地区,可以解决部分用电问题,如为高速公路照明设备提供电源等;
2、在单机容量比较小的风场,永磁同步发电系统能够高效并网发电;
3、为农村、牧区、边防哨所、气象台站等偏远、负载较轻的用户,提供交流或直流电源。
交流发电机
在日常生活中,用交流发电机来供用电设备使用时,常发生用电设备不能正常工作的情况,其原因是发电机输出的交流电不够稳定,这时候需要电力稳压器来稳定电压,也就是日常生活中常用到的交流稳压电源,交流稳压电源能使发电机的输出电压精度稳定到用电设备正常工作所允许的范围。
交流发电机构造
交流发电机的构造稍显复杂。但是不论它是单相还是三相,都是由下列几个主要部分组成:
⑴激磁部分:包括激磁机和磁场部分。
⑵电枢部分。
⑶机壳部分:包括装置备部分的铁架和机座。
异步发电机
异步发电机又称&感应发电机&。利用定子与转子间气隙旋转磁场与转子绕组中感应电流相互作用的一种交流发电机。其转子的转向和旋转磁场的转向相同,但转速略高于旋转磁场的同步转速。常用作小功率水轮发电机。
交流励磁发电机由于转子方采用交流电压励磁,使其具有灵活的运行方式,在解决电站持续工频过电压、变速恒频发电、抽水蓄能电站电动-发电机组的调速等问题方面有着传统同步发电机无法比拟的优越性。交流励磁发电机主要的运行方式有以下三种:
1) 运行于变速恒频方式;
2) 运行于无功大范围调节的方式;
3) 运行于发电-电动方式。
随着电力系统输电电压的提高,线路的增长,当线路的传输功率低于自然功率时,线路和电站将出现持续的工频过电压.为改善系统的运行特性,不少技术先进的国家,在6'世纪A'年代初开始研究异步发电机在大电力系统中的应用问题,并认为大系统采用异步发电机后,可提高系统的稳定性,可靠性和运行的经济性.
异步发电机由于维护方便,稳定性好,常用作并网运行的小功率水轮发电机。当用原动机将异步电机的转子顺着磁场旋转方向拖动,并使其转速超过同步转速时,电机就进入发电机运行,并把原动机输入的机械能转变成电能送至电网。这时电机的励磁电流取自电网。
异步发电机也可以并联电容,靠本身剩磁自行励磁,独立发电(见图),这时发电机的电压与频率由电容值、原动机转速和负载大小等因素决定。当负载改变,一般要相应地调节并联的电容值,以维持电压稳定。由于异步电机并联电容时,不需外加励磁电源就可独立发电,故在负荷比较稳定的场合,有可取之处。例如可用作农村简易电站的照明电源或作为备用电源等。
测速发电机
测速发电机是一种测量转速的微型发电机,他把输入的机械转速变换为电压信号输出,并要求输出的电压信号与转速成正比。
测速发电机的分类:测速发电机分为直流测速发电机和交流测速发电机两大类。
直流测速发电机:直流测速发电机本质上是一种微型直流发电机,按定子磁极的励磁方式分为电磁式和永磁式。直流测速发电机的工作原理与一般直流发电机相同。
交流测速发电机:交流异步测速发电机的转子结构有笼型的,也有杯型的,在控制系统中多用空心杯转子异步测速发电机。空心杯转子异步测速发电机定子上有两个在空间上相互差90&电角度的绕组,一为励磁绕组,另一为输出绕组。
交流异步测速发电机的误差主要有:
非线性误差:由于直轴磁通变化使测速发电机产生非线性误差;
剩余电压:实际运行中,转子静止时,测速发电机输出一个较小的电压;
相位误差:由于励磁绕组的漏抗、空心杯转子的漏抗使输出电压与励磁电压的相位不同。
交流同步测速发电机分为:永磁式、感应式和脉冲式。
柴油发电机
柴油发电机组是一种独立的发电设备,系指以柴油等为燃料,以柴油机为原动机带动发电机发电的动力机械。整套机组一般由柴油机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电瓶、保护装置、应急柜等部件组成。整体可以固定在基础上,定位使用,亦可装在拖车上,供移动使用。 柴油发电机组属非连续运行发电设备,若连续运行超过12h,其输出功率将低于额定功率约90%。
发电机:能把机械能转变为电能的设备的总称。所产生的电能可以是直流电也可以是交流电。
接地:是指电路与大地之间或与某些和大地相通的导电物体之间的连接。
怠速控制:一种可直接根据电气负载对发动机的怠速进行控制的系统。
点火线圈:为火花塞提供直流电压的器件。
永磁发电机:一种带有永久磁铁的交流发电机,用于产生内燃机点火所需要的电流。
欧姆:电阻的单位。
相位:交流电的振幅或量值均匀、周期性的变化。三相交流电由三个不同的正弦波电流组成,相互之间的相位差均为120度。
电源转换系统:该系统可以把发电机安全地接入到家庭用电系统中。
额定速度:机组的设计工作速度(每分钟转数)。
额定电压:一套引擎发电机组的额定电压是其设计的工作电压值。
后轴承支架:一种铸件,用作转子轴承外罩。转子轴承支持转子轴。
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