轴流式水轮机基本结构
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冲击式:反击式:1、轴流式:轴流式水轮机转轮由转轮体、叶片、泄水锥组成,叶片数少于混流式,叶片轴线与水轮机轴线垂直。
适用于中低水头、大流量的水电站。
在同样的水头下,它的过流能力比混流式大,气蚀性能较混流式差。
根据其转轮叶片在运行之中能否转动,又可分为轴流转桨式和轴流定桨式两种。
轴流定桨式水轮机:其叶片固定在转轮体上,叶片安放角度不能在运行中改变,效率曲线较陡,适用于负荷变化小或可以用调整机组运行台数来适应负荷变化的电站。
优点:结构简单,造价较低。
缺点:在偏离设计工况时效率会急剧下降。
根据其特点,一般用于出力较小,水头较低以及水头变化幅度较小的水电站。
轴流转桨式水轮机:其转轮叶片一般由装在转轮体内的油压接力器操作,可按水头和负荷变化作相应转动,以保持活动导叶转角和叶片转角间的最优配合,从而提高平均效率,这类水轮机的最高效率有的已超过94%。
但是,这种水轮机需要一个操作叶片转动的机构,因而结构较复杂,造价较高,一般用于水头、出力均有较大变化幅度的大中型水电站。
轴流式水轮机转轮主要包含转轮轮叶、转轮轮毂、泄水锥三部分组成。
图1:轴流式混流式:混流式水轮机又称法兰西斯水轮机,水流从四周径向流入转轮,然后近似轴向流出转轮,转轮由上冠,下环和叶片组成。
图2:混流式转轮图3:混流式轴流式与混流式不同之处在于转轮的不同。
如图2与图3。
3、贯流式:贯流式水轮机的引水部件、转轮、排水部件都在一条轴线上,水流一贯平直通过,故称为贯流式水轮机。
贯流式水轮机应用水头范围一般在2~25m,单机出力从几千瓦到几万千瓦。
1)灯泡贯流式:灯泡贯流式水轮机组的发电机密封安装在水轮机上游侧一个灯泡型的金属壳体中,发电机水平方向安装,发动机主轴直接连接水轮机转轮。
灯泡贯流式水轮机组的水轮机部分由转轮室、导叶机构、转轮、尾水管组成;发电机轴直接连接到转轮,一同安装在钢制灯泡外壳上,发电机在灯泡壳内,转轮在灯泡尾端,发电机轴承通过轴承支持环固定在灯泡外壳上,转轮端轴承固定在灯泡尾端外壳上,发电机轴前端连接到电机滑环与转轮变桨控制的油路装置。
第二节 轴流式水轮机的结构一、概述轴流式水轮机与混流式水轮一样属于反击式水轮机,由于水流进入转轮和离开转轮均是轴向的,故称为轴流式水轮机。
轴流式水轮机又分为轴流定桨式和轴流转桨式两种。
轴流式水轮机用于开发较低水头,较大流量的水利资源。
它的比转速大于混流式水轮机,属于高比转速水轮机。
在低水头条件下,轴流式水轮机与混流式水轮机相比较具有较明显的优点,当它们使用水头和出力相同时,轴流式水轮机由于过流能力大(图2-15),可以采用较小的转轮直径和较高的转速,从而缩小了机组尺寸,降低了投资。
当两者具有相同的直径并使用在同一水头时,轴流式水轮机能发出更多的效率。
特别是轴流转桨式水轮机,由于转轮叶片和导叶随着工况的变化形成最优的协联关系,提高了水轮机的平均效率,扩大了运行范围,获得了稳定的运行特性,更是值得广泛使用的一种机型。
图2-15 轴流式水轮机1— 1— 1— 转轮接力器活塞;2—转轮体;3—转臂;4—叶片;5—叶片枢轴;6—转轮室图2-16所示是轴流转桨式水轮机的结构图。
它的工作过程和混流式水轮机基本相同。
水流经压力水管、蜗壳、座环、导叶、转轮、尾水管到下游。
与混流式水轮机所不同的是负荷变化时,它不但调节导叶转动,同时还调节转轮叶片,使其与导叶转动保持某种协联关系,以保持水轮机在高效区运行。
轴流式水轮机转轮位于转轮室内,轴流式水轮机转轮主要由转轮体、叶片、泄水锥等部件组成。
轴流转桨式水轮机转轮还有一套叶片操作机构和密封装置。
转轮体上部与主轴连接,下部连接泄水锥,在转轮体的四周放置悬臂式叶片。
在转桨式水轮机的转轮体内部装有叶片转动机构,在叶片与转轮体之间安装着转轮密封装置,用来止油和止水。
轴流式水轮机广泛应用于平原河流上的低水头电站,应用水头范围为3~55m ,目前最大应用水头不超过70m 。
限制轴流式水轮机最大应用水头的原因是空化和强度两方面的条件。
由于轴流式水轮机的过流能力大。
单位流量11Q 和单位转速11n 都比较大,转轮中水流的相对流速比相同直径的混流式转轮中的高,所以它具有较大的空化系数 。
知识创造未来
轴流式水轮机
轴流式水轮机是一种利用水流能量转换为机械能的设备。
它采用轴向流动的水流与转子叶片相对作用的原理,将水
流能量转化为转子轴上的转动能量。
轴流式水轮机的主要组成部分包括水轮机壳体、导流装置
和转子。
水流由导流装置引导进入水轮机壳体内,经过转
子的叶片作用后,使转子产生转动。
转子上的叶片形状和
数量可以根据需要进行设计,以适应不同的水流条件和功
率要求。
轴流式水轮机具有高转速、高效率和适应范围广等特点。
它可根据需要调整导向叶片的角度来调节输出功率,适用
于中小型水电站、水利灌溉和排水等领域。
然而,轴流式水轮机也存在一些问题,如容易因水质问题
产生堵塞、效率受水流条件限制等。
因此,在实际应用中,需要根据具体情况选择合适的水轮机类型。
1。
轴流式水轮机拆装及测量实验目标1.知识目标:认识小型轴流式水轮机的叶片、导叶、主轴、轴承的功能和作用。
2.能力目标: 能够熟练拆解、安装、调试小型轴流式水轮发电机。
轴流式水轮机拆装及测量一、轴流式水轮机的结构、主要部件的功能和作用1、结构2、主要部件的功能和作用①主轴:中间连接、传递转矩、承受机组转动部件的重量及轴向推力。
②叶片:水轮机工作时转换水流的压力能以及动能,形成旋转机械能。
③导叶:在水轮机工作时控制水的流量,并水形成一个环状的量。
④轴承:承受机组转动部分的机械不平衡力和电磁不平衡力,维持机组主轴在轴承间隙范内稳定运行。
二、主要部件绘图1、绘制的尺寸单位为毫米。
2、主要绘制叶轮和导叶的展开图,采用AutoCAD1比1的比例绘制。
导叶展开图叶轮图三、技术参数①型号:ZD760- -LM-(10- -25)型水轮永磁发电机组②相数:单相、三相③电压:交流220伏、380伏④标称功率:0.3KW,0.5KW,0.6KW,1.0KW,1.5KW,2.0KW,3.0KW,5.0KW,8.0KW⑤水头:1-5米⑥流量:0.02- 1.0立方米/秒⑦允许工作环境温度:- 10℃- +60℃⑧工作方式:连续四、拆装及测量1、拆解和组装都比较简单,拆解从外往里依次拆解,需要把部件和螺丝摆放整齐,组装过程则是从里往外,依次组装。
2.测量:利用测量工具测量主要部件的尺寸,单位为毫米。
测量结束后,记录尺寸,收拾好工具并摆放整齐。
3.注意事项:①拆装过程中要注意防止划伤和重物砸伤。
②拆解的部件要摆放整齐。
③测量过程要进行多次测量防止误差偏大。
④实训结束后要打扫卫生,工具摆放整齐。
五、工作原理轴流式水轮机的工作原理主要是利用尾水管形成真空吸管,拉吸上游的来水使其形成射流,冲射水叶旋转,从而由水流动能转换诚机械能。
六、结果讨论①拆解过程要仔细观察各组成部件:有疑问及时向指导老师咨询。
②拆解过程中有的螺丝松动,要注意重物砸伤。
水轮机的基本结构及其主要部件的作用水轮机总体由引水、导水、工作和排水四大部分组成。
1、水轮机的引水部件:主要指蜗壳及座环等,水流由蜗壳引进,经过座环后才进入导水机构。
蜗壳的作用是使进入导叶以前的水流形成一定的旋转,并轴对称地、均匀地将水流引入导水机构;座环的作用是:承受整个机组及其上部混凝土的重量以及水轮机的轴向水推力;以最小的水力损失将水流引入导水机构;机组安装时以它为基准。
所以,座环既是承重件,又是过流件,也是基准件。
因此,要求座环必须有足够的强度、刚度和良好的水力性能。
2、水轮机的导水机构:导水机构主要由操纵机构(推拉杆、接力器及其锁锭装置)、导叶传动机构(包括控制环、拐臂、连杆和连接板等)、执行机构(导叶及其轴套等)和支撑机构(顶盖、底环等)四大部分组成。
其作用使进入转轮前的水流形成旋转,并可改变水流的入射角度,当发电机负荷发生变化时,用它来调节流量,正常与事故停机时,用它来截断水流。
导水机构的操纵机构导水机构的操纵机构的作用是:在压力油的作用下,克服导叶的水力矩及传动机构的摩擦力矩,形成对导叶在各种开度下的操作力矩。
导水机构的操纵机构分为直缸式和环形接力器两大类。
调速环或接力器锁锭装置锁锭装置的作用是:当导叶全关闭后,锁锭投入,可阻止接力器活塞向开侧移动;一旦关侧油压消失,又可防止导叶被水冲开。
导水机构的传动机构导水机构的传动机构的作用:是将操纵机构的操作力矩传递给导叶轴并使之发生转动。
其型式主要有叉头式和耳柄式两种。
太站为耳柄式,长站为叉头式。
正常运行时应着重检查控制环、拐臂、连杆和连接板之间的连接销有无串出或脱落。
剪断销及引线是否完好。
导水机构的执行机构导水机构的执行机构包括导叶和轴套,为了操作导叶使其转动,既减少摩擦阻力又不摆动,在水轮机导叶上均装有三个滑动轴承。
下轴套装在底环上,上、中轴套装在导叶套筒内,套筒固定在顶盖上。
为了减少沿轴颈的漏水量和减轻泥沙对轴颈的磨损,导叶轴颈均装有密封,当密封损坏时可能造成顶盖水位升高。
轴流式水轮机基本结构轴流式水轮机与混流式水轮一样属于反击式水轮机,二者结构上最明显的差别是转轮,其次是导叶高度。
根据转轮叶片在运行中能否调节,轴流式水轮机又分为轴流定桨式和轴流转桨式两种型式。
轴流式水轮机用于开发较低水头(3m~55m),较大流量的水能资源。
它的比转速大于混流式水轮机,属于高比转速水轮机。
在低水头条件下,轴流式水轮机与混流式水轮机相比较具有较明显的优点,当它们使用水头和出力相同时,轴流式水轮机由于过流能力大(图5-13),可以采用较小的转轮直径和较高的转速,从而缩小了机组尺寸,降低了投资。
当两者具有相同的直径并使用在同一水头时,轴流式水轮机能发出更多的功率。
但在相对高水头条件下,轴流式水轮机除了空化系数较大,厂房要有较大开挖量外,飞逸转速和轴向水推力较混流式水轮机高。
轴流转桨式水轮机,由于桨叶和导叶随着工况的变化形成最优的协联关系,提高了水轮机的平均效率,扩大了运行范围,获得了稳定的运行特性,是一种值得广泛使用的优良机型。
限制轴流式水轮机最大应用水头的原因是空化和强度两方面的条件。
由于轴流式水轮机的过流能力大。
单位流量和单位转速都比较大,转轮中水流的相对流速比相同直径的混流式转轮中的高,所以它具有较大的空化系数。
在相同水头下,轴流式水轮机由于桨叶数少,桨叶单位面积上所承受的压差较混流式叶片的大,桨叶正背面的平均压差较混流式的大,所以它的空化性能较混流式叶片的差。
因此,在同样水头条件下,轴流式水轮机比混流式水轮机具有更小的吸出高度和更深的开挖量。
随着应用水头的增加,将会使电站的投资大量增加,从而限制了轴流式水轮机的最大应用水头。
另一方面是由于轴流式水轮机桨叶数较少(3~8片),桨叶呈悬臂形式,所以强度条件较差。
当使用水头增高时,为了保证足够的强度,就必须增加桨叶数和桨叶的厚度,为了能够方便地布置下桨叶和转动机构,转轮的轮毂比,亦要随之增大,这些措施将减少转轮流道的过流断面面积,使得单位流量下降。
当达到某一水头时,轴流式水轮机的单位流量甚至比混流式水轮机的还要小。
这种情况也限制了轴流式水轮机应用水头的提高。
但是,随着科学技术的发展,通过改进转轮的设计方法,选择更加合理的流道几何参数和桨叶的型线,使得桨叶背面的压力分布更加均匀,降低桨叶正面和背面的平均压差,从而达到改善水轮机空化性能的目的。
还可以通过采用新型的高强度的材料,改进结构使桨叶受力情况得到改善。
相信通过以上措施会使轴流式水轮机的应用水头进一步提高。
图5-14是一台轴流转桨式水轮机,下面将以它为例介绍轴流式水轮机的结构。
1.转轮轴流式水轮机的比转速,随着比转数的增高,转速流道的几何形状相应发生变化。
为了适应水轮机过流量的增大,同时既要保证水轮机具有良好的能量转换能力和空化性能,又要保持桨叶表面的平滑不产生扭曲,轴流式转轮取消了混流式转轮的上冠和下环,桨叶数目相应减少,一般为3~8片,桨叶轴线位置变为水平,使得转轮流道的过流断面面积增大,提高了轴流式水轮机的单位流量和单位转速。
轴流式转轮的形状如图5-14中18、19等所示。
图5-14 ZZ560-LH-1130水轮机1—转轮室;2—底环;3—固定导叶;4—活动导叶;5—顶盖;6—支持盖;7—连杆;8—控制环;9—轴承支架;10—接力器;11—安全销;12—真空破坏阀;13—扶梯;14—排水泵;15—水轮机导轴承;16—冷却器;17—轴承密封;18—转轮体;19—桨叶;20—桨叶连杆;21—接力器活塞;22—泄水锥;23—主轴;24、25—操作油管轴流定桨式转轮由转轮体和桨叶组成,桨叶刚性地连接在轮毂上不能转动。
有的定桨式转轮采用螺栓与轮毂连接,在停机时,可以人工改变叶片的安放角。
定桨式的转轮室和轮毂一般都做成圆柱形。
由于桨叶不能转动,当运行工况离开最优工况后,效率下降很快,能量指标不高,一般只用于中小型电站。
轴流转桨式转轮主要由桨叶、轮毂和转轮接力器组成(如图5-14)。
转轮上部通过法兰盘与主轴刚性连接,下部与泄水锥22相连。
泄水锥的作用是引导转轮出口的水流顺利地进入尾水管,避免水流发生撞击和旋涡。
转轮周围是转轮室1,室的内壁锒有钢板里衬,并用拉筋固定在外围混凝土内。
在桨叶轴线以上,转轮室做成圆柱形,便于安装和拆卸。
在桨叶轴线以下,转轮室的内表面往往做成球面,以保证转动时,在转轮轮缘与转轮室之间保持较小的间隙,一般要求间隙≤0.001,以利减小容积损失。
球形部分向下延伸到大致以桨叶的最大转角时所具有的长度为限,这样就形成了转轮室中最狭窄的颈部,其直径以表示。
在颈部之后与尾水管的直锥段相连。
桨叶通过球面法兰与轮毂相连,桨叶转动的角度用表示,设计工况时;>0时,桨叶向开启方向转动,功率增大; <0时,桨叶向关闭方向转动,功率减小。
如图5-15及图5-16所示。
桨叶转角一般在-150~+200之间。
操纵桨叶转动的接力器,安放在轮毂内。
转动桨叶的操作机构可分为有操作架和无操作架两种(图5-17和图5-18)。
控制转轮接力器活塞作往复运动的压力油通过操作油管输入,操作油管由不同管径的无缝钢管组成,并安装在主轴内。
如图5-14中25和24所示。
操作油管上部与受油器相连接。
从油压装置输送来的压力油和回油都通过受油器进入和流出操作油管。
2、支持盖和顶盖大型的轴流式水轮发电机组(如图5-14),顶盖5和支持盖6是分开的。
支持盖通过法兰和顶盖连接,并支承在顶盖上。
顶盖为箱形结构固定在座环上。
机组的推力轴承由固定在支持盖上的轴承支持架9来支承。
水轮机导轴承15支承在支持盖下部的引水锥内。
顶盖上装有控制环、导水机构、传动部件等。
支持盖的下翼板为水轮机过流通道表面的一部分,应做成流线型,该过流表面有承受转轮前水流压力的作用。
当推力轴承安置在支持盖上时,支持盖还承受着作用在转轮上的轴向水推力和转动部分的重量。
中小型轴流式水轮机常将顶盖和支持盖合为一体,总称顶盖。
3、桨叶密封装置转桨式水轮机在运行中需要随时转动桨叶以适应不同的水头和流量,为了防止水流进入转轮体内部和防止转轮体内部的油向外渗漏,在桨叶与转轮体的接触处必须安装密封装置。
从电站的运行实践看,转桨式水轮机转轮叶片密封结构性能的好坏对保证机组正常运行关系很大。
密封的型式很多,如图5-19所示是目前国内水轮机厂采用较普遍的“”型转轮叶片密封结构。
通过试验和运行表明,它具有良好的密封性能、结构紧凑、制造和装拆方便。
近年来有的机组采用型橡胶环双向密封,结构简单,安装方便,更换密封不需要拆卸叶片,优点较多。
4、水轮机导轴承水轮机导轴承的主要作用是固定机组的轴线位置,承受由水轮机主轴传来的径向力和振动力。
从改善轴承受力条件出发轴承位置应尽量接近转轮,使转轮对轴承位置的悬臂最短,这样可使水轮机工作更稳定且轴承本身的工作条件更好。
(1)轴承结构型式水轮机轴承的型式很多,较常用的有水润滑的橡胶瓦轴承,透平油润滑的金属瓦轴承两种。
图5-20是水润滑橡胶轴承的典型结构,轴承利用清洁水润滑,经过过滤处理后的润滑水经管子7引入轴承上部的水箱内,水箱上部设有密封装置,润滑水经轴瓦上的沟槽流出,当主轴旋转时将水带到轴承各部分形成一层水膜而起润滑作用,并把摩擦功转变成的热量带走,在轴承体1上镶有6~12块橡胶轴瓦,用螺钉固定在轴承座上,轴瓦摩损后允许在背面加垫调整,也可单独更换,橡胶轴承下部不需布置密封装置,因此轴承可以尽量靠近水轮机转轮,同时也有一定吸振作用,这样便提高了运行的稳定性。
此外,这种轴承的轴瓦能吸收砂粒,当润滑水中含有少量砂粒时砂粒可陷入橡胶并被覆盖,保护轴承不受损伤。
橡胶轴承的结构简单,检修、安装也较方便。
但润滑水的水质要求较高,并且要有独立、可靠的备用设备,耗水量也较大。
透平油润滑轴承常用的有两种结构型式。
图5-21是筒式轴承的结构简图,轴承采用透平油润滑,利用油盆旋转产生油压,润滑油经轴承下部油盆的径向孔和轴瓦上的斜油槽流到图5-20水润滑橡胶轴承1-轴承钵;2-润滑水箱;3-橡胶瓦;4-排水管;5-压力表;6-轴承密封;7-进水管;8-调整螺栓上部油盆,在上油盆2内布置了冷却器3,润滑油经过冷却后再由轴承上的回油管流向下油盆从而使润滑油得到循环,这种轴承结构简单,平面布置紧凑,运行可靠,刚性好,但轴承位置距转轮较远,下部密封机构检修时不如橡胶轴承方便。
图5-22为透平油润滑分块瓦轴承结构简图。
轴承下部浸入油内,主轴轴领旋转后,油在离心力作用下经轴领下部径向孔升入轴瓦间隙,经上部油箱返回连续循环,轴承由8~12块巴氏合金轴瓦组成,用支顶螺丝支承在轴承体上,在运行时轴承受力均匀,通过支顶螺丝的球面顶头使轴瓦具有自调能力,轴瓦安装、维修和刮研都较圆筒式轴承方便,但刚性略次于筒式轴承,这种结构的平面布置尺寸较大,在主轴上需锻(或焊)轴领增加了制造的复杂性,此外密封装置在轴承体下部,使轴承距转轮较远检修安装也不方便,这种轴承结构用在主轴直径超过1m的机组上。
图5-22透平油润滑分块瓦轴承图5-23 橡胶平板密封1—主轴轴领;2—分块轴瓦;3一挡油箱;4—温度信号器5—轴承体;6—支顶螺钉;7—冷却器;8—轴承盖(2)轴承密封装置水轮机主轴密封因轴承结构不同而有多种型式,如橡胶轴承,则在轴承润滑水箱上部装置密封部件,以防止润滑水流失;如透平油润滑的轴承,则在轴承下部主轴上需装置密封部件以防止水流流入轴承油箱。
此外尚有当机组停机或检修轴承时,为防止尾水往机坑内泄漏而安装的密封装置,称为检修密封。
密封装置的结构型式很多,图5-23是常用的水润滑轴承水箱橡胶平板密封装置结构简图,这种密封机构避免了主轴的磨损,结构简单,容易更换,而且具有自动封闭密封面因磨损而出现的间隙,摩擦系数小,适应较大的压力变化范围等优点,但当机组摆度过大或密封面调整不良时,漏水量将会增加,这在安装调试时应予以注意.油轴承的主轴密封装置在轴承下面,区域狭窄,造成检修工作不便,中、小型机组检修时几乎都需拆卸轴承,大型机组检修时工作条件也很差,所以要求密封结构简单、维修量小,而端面密封具有以上优点,因此近几年来得到广泛应用。
图5-24是水压式端面密封的两种结构型式。
图中(a)的结构适用于水头较低,河流含泥沙较少的机组。
密封环2安装在支持环1上,靠水压力和环的重量将2压紧在衬板5上,衬板5和主轴一道运动,当需要停机检修轴承时,可将密封围带4充以高压空气使围带变形压紧在主轴法兰侧面以阻止水流流入。
图中(b)的结构来自外界引入压力水使密封端面贴合而起封水作用,这种型式宜用于水中含泥沙较多的机组及漏水量较大的高水头机组。
5、泄水锥泄水锥的外形尺寸一般由模型试验确定。
中小型机组的泄水锥大多采用铸造,大型机组其泄水锥采用钢板焊接。
图5-14中22是泄水锥的基本结构。