水电站主辅机选型设计.doc
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1、摘要水电站主辅机选型设计是对一个电站的水轮机发电机组及其辅助设备的计算及型号的选择,调节保证计算则是为机组安全运行提供保证。本设计是根据HTS水电站的原始资料,在水电站设计要求及设计规范的基础上,进行主辅机选型、调保计算、部分配套设备、厂房布置的设计和计算。关键词:HTS水电站 主辅机选型 调保计算 配套设备 厂房布置 AbstractSelection of main and auxiliary hydropower design is the choice of a power plants turbine generator set and auxiliary equipment and
2、 model calculations, adjustments to ensure that the calculation is to provide a guarantee for the safe operation of the unit. The design is based on original data HTS hydropower in the design requirements and design specifications on the basis of hydropower, carried the main auxiliary selection, gua
3、ranty calculation, some equipment, plant layout design and calculation. Keywords: HTS station main and auxiliary selection guaranty calculation, equipment plant layoutIII目录摘要IAbstractII目录III第一章 原始资料与设计任务11.1毕业设计(论文)使用的原始资料(数据)11.1.1工程基本概况11.1.2 电站基本参数1第二章 水力发电机组的选型及相关设计32.1水轮机的方案选择32.1.1水轮机类型的选择32.1
4、.2各方案的基本参数试算42.1.3经济指标182.1.4最优方案比较202.2运行特性曲线的绘制212.2.1等效率线绘制212.2.2出力限制线的绘制212.2.3等吸出高度线的绘制242.3蜗壳、尾水管、导水机构的设计计算262.3.1蜗壳的计算262.3.2尾水管的计算282.3.3导水机构的计算292.3.4进出口流道单线图302.4发电机型号选择及主要参数312.4.1 发电机的参数计算312.4.2发电机型式及冷却方式312.4.3发电机主要尺寸312.4.4发电机外形尺寸的计算332.4.5发电机轴向尺寸计算332.4.6发电机重量估算352.5进水阀的类型及选择352.5.1
5、进水阀的类型、作用及使用范围352.5.2进水阀直径计算35第三章 调保计算及调速器与油压装置选择373.1调节保证计算373.1.1 调节保证计算的目的、任务及标准373.1.2电站基本参数373.1.3额定水头下的调保计算383.1.4最高水头下的调保计算443.2调速器形式及工作容量选择493.2.1调速器形式的选择493.2.2调速器工作容量选择493.2.3导叶接力器其他参数计算503.2.4 主配压阀直径503.2.5油压装置的选择51第四章 辅助设备设计计算524.1油系统部分设计524.1.1用油量的计算524.1.2油系统设备选择554.1.3油系统图574.2气系统部分设计
6、574.2.1各种用气额定压力574.2.2供气方式574.2.3设备选择计算574.2.4厂内低压压缩空气系统584.2.5气系统图604.3水系统设计604.3.1技术供水系统604.3.2排水系统634.3.3水系统图65第五章 厂房设计665.2 主厂房机组段长度的确定665.2.1厂房计算基本参数665.2.2机组段长度(机组间距)665.2.3装配场长度675.2.4边机组段加长长度685.2.5确定厂房长度685.2 主厂房宽度的确定685.2.1主厂房宽度685.2.2确定厂房宽度695.3主厂房起重设备的选择705.3.1形式和台数的选择705.4 主厂房各层高程的确定705
7、.4.1机组的安装高程的确定715.4.2尾水管底板的高程715.4.3水轮机层地面高程715.4.4发电机层地面高程715.4.5吊车轨道顶的高度725.4.6厂房顶面的高程725.5厂房布置图72结语73参考文献74致谢75第一章 原始资料与设计任务1.1毕业设计(论文)使用的原始资料(数据)1.1.1工程基本概况HTS电站位于云南德宏傣族景颇族自治州盈江县境内的大盈江干流下游河段。电站厂房距盈江县城42km,距昆明786km。本电站为引水式电站。主体建筑物由首部枢纽、有压引水隧洞、钢管道和厂区枢纽组成。电站引水道系统布置在大盈江左岸,引水道总长约280m,采用一管三机引水方式,由电站进水
8、口、压力引水隧洞、洞内压力管道组成,为有压引水系统。其中压力引水隧洞长202m,直径为8.8m;压力引水总钢管长42m,直径为8.8m; 支管42米(至蝶阀止),直径按进水蝶阀直径定。本电站装机有如下方案:1.1.2 电站基本参数1、 水位(1)上游水位,正常蓄水位 788m死水位 781m(2)厂房尾水位-流量关系表1-1 厂房尾水位-流量关系水位(m)738.27397405741741.5742742.5流量(m3/s)04.6562.1100175230330水位(m)743743.5744流量(m3/s)4005206002、 流量电站多年平均流量 213 m3/s3、 水头最大静水
9、头 54m额定水头 46.5m最小水头 40m4、 泥沙 0.47kgm35、 气象年平均气温 19.4最高温度 36.8最低气温 8年平均相对湿度 806、电站特性装机容量 333MW保证出力 22.609MW多年平均发电量 53198万kW.h年利用小时数 5374 h75第二章 水力发电机组的选型及相关设计2.1水轮机的方案选择2.1.1水轮机类型的选择表2-1 水轮机类型及适用范围 由任务书电站基本参数可知本电站的水头范围为40至54米,结合型谱表初步选用HLA551、HLD74、HLA384三种转轮。采用三台机方案。模型参数如表2-2:表2-2 模型参数HLA384HLD74HLA5
10、51模型转轮直径D1(cm)303535.2推荐最大使用水头(m)1258060最优单位转速(r/min)77.77979.3最优单位流量(m3/s)0.921.081.08最优工况点效率%93.192.793.2限制单位流量(m3/s)1.0171.2471.326限制工况点效率%90.489.489.6限制工况汽蚀系数0.10.1430.14续表2-2HLA384HLD74HLA551限制工况比转速(m.kW)233261270.5单位飞逸转速(r/min)137150.4147.2水轮机的额定出力 由于本机组属于中型机组故发电机效率取97%2.1.2各方案的基本参数试算 1、方案一、3H
11、LA551(1)转轮直径取最优单位转速=79.3r/min;与出力限制线的交点的单位流量作为设计工况单位流量,则=1.324/s,对应模型的效率为0.9,暂取效率修正值0.02;原型水轮机在设计工况下的效率0.9+0.02=0.92取标准值3m(2)原型水轮机的效率其中由模型综合特性曲线查的0.932故效率修正值为效率修正采用等效率修正法,统一修正+2.4%(3)转速n的计算与选择以加权平均水头作为标准水头计算发电机同步转速转速此值介于发电机同步转速 166.7r/min与187.5 r/min之间,其运行区间比较如下当取187.5 r/min时当取166.7r/min 时图2-1 HLA55
12、1发电机同步转速取187.5 r/min模型运行区间图2-2 HLA551发电机同步转速取166.7 r/min模型运行区间由上图所示的HLA551的模型曲线可知当取166.7r/mi时运行区间已偏离最优效率区,不利于机组稳定高效的运行,综上所述发电机同步转速取187.5 r/min(4)流量的计算由 , 两公式通过试算可得对应水头下的单位流量和模型效率,从而推算出实际工况下的流量及效率。1)额定水头:设计工况点的模型转速结合模型综合特性曲线进行试算得当模型效率为0.908时流量为 1.304恰在模型曲线故符合要求原型水轮机的单位流量2)最高水头:模型转速:结合模型综合特性曲线进行试算得当模型
13、效率为0.926时流量为 1.022恰在模型曲线故符合要求原型水轮机最低流量为(5)比转速的计算(6)吸出高度的计算1)计算,所对应得单位转速2) 确定各水头所对应的单位流量 最小水头取对应单位转速与5%出力限制线交点处流量为所取点单位流量,则最低水头的单位流量为:3) 确定各点的空化系数由上述计算结果对应模型综合特性曲线找到相应的工况点上分别查出、所对应得模型空化系数,分别为0.125,0.113,0.099.查空化系数修正值与水头的关系曲线可知。 4)水轮机安装高程的确定水轮机的安装高程在初步计算时取下游水位的平均海拔高程.因此电站采用三台机的形式,故设计尾水位的水轮机过流量按1台机的额定
14、流量,结合任务书中水位-流量关系表由差值法得出尾水位高度是 E=m5) 吸出高度的计算(7)飞逸转速的计算r/min(8)轴向水推力2、方案二、3HLD74(1)转轮直径取最优单位转速=79r/min;与出力限制线的交点的单位流量作为设计工况单位流量,则=1.247/s,对应模型的效率为0.893 ,暂取效率修正值0.02;原型水轮机在设计工况下的效率0.893+0.02=0.913m计算值处于我国标准转轮直径33.3m之间,因取3m时转轮直径较小无法保证设计水头下发额定出力;而取3.3m又过大,且本机组为大型机组所以取非标准值3.1m(2)原型水轮机的效率其中由模型综合特性曲线查的0.927
15、故效率修正值为0.953-0.927=0.026效率修正采用等效率修正法,统一修正+2.6%(3)转速n的计算与选择以加权平均水头作为标准水头计算发电机同步转速转速r/min此值介于发电机同步转速166.7187.5r/min之间,其运行区间比较如下当取187.5r/min时r/minr/min当取166.7r/min时r/minr/min图2-3 HLD74发电机同步转速取187.5 r/min模型运行区间图2-4 HLD74发电机同步转速取166.7r/min模型运行区间由上图所示取187.5r/min时覆盖最优效率区面积较大且转速越高尺寸越小发电机极对数越少,比较经济,故选取187.5r
16、/min(4)流量的计算由 , 两公式通过试算可得对应水头下的单位流量和模型效率,从而推算出实际工况下的流量及效率。1)额定水头:设计工况点的模型转速r/min结合模型综合特性曲线进行试算得当模型效率为0.91时流量为 1.215恰在模型曲线故符合要求原型水轮机的单位流量2)最高水头:模型转速:结合模型综合特性曲线进行试算得当模型效率为0.902时流量为 0.98恰在模型曲线故符合要求原型水轮机最低流量为(5)比转速的计算(6)吸出高度的计算1)计算,所对应得单位转速4) 确定各水头所对应的单位流量最小水头取对应单位转速与5%出力限制线交点处流量为所取点单位流量,则最低水头的单位流量为:5)
17、确定各点的空化系数由上述计算结果对应模型综合特性曲线找到相应的工况点上分别查出、所对应得模型空化系数,分别为0.143,0.14,0.1.查空化系数修正值与水头的关系曲线可知。 4)水轮机安装高程的确定水轮机的安装高程在初步计算时取下游水位的平均海拔高程.因此电站采用三台机的形式,故设计尾水位的水轮机过流量按1台机的额定流量,结合任务书中水位-流量关系表由差值法得出尾水位高度是 E=m6) 吸出高度的计算(7)飞逸转速的计算 r/min(8)轴向水推力3、方案三、3HLA384(1)转轮直径取最优单位转速=77.7r/min;与出力限制线的交点的单位流量作为设计工况单位流量,则=1.017/s
18、,对应模型的效率为0.902,暂取效率修正值0.02;原型水轮机在设计工况下的效率0.902+0.02=0.922计算值处于我国标准转轮直径3.33.8m之间,因取3.3m时转轮直径较小无法保证设计水头下发额定出力;而取3.8m又过大,且本机组为大型机组所以取非标准值3.5m(2)原型水轮机的效率其中由模型综合特性曲线查的0.931故效率修正值为0.958-0.931=0.027效率修正采用等效率修正法,统一修正+2.7%(3)转速n的计算与选择以加权平均水头作为标准水头计算发电机同步转速转速 r/min此值介于发电机同步转速150 166.7 r/min之间,其运行区间比较如下当取150 r
19、/min 时r/min r/min当取166.7 r/min 时 r/min r/min图2-5 HLA384发电机同步转速取150r/min模型运行区间图2-6 HLD74发电机同步转速取166.7r/min模型运行区间由上图所示的HLA384的模型曲线可知当取166.7 r/min时运行区间已偏离最优效率区,不利于机组稳定高效的运行,综上所述发电机同步转速取150 r/min(4)流量的计算由 , 两公式通过试算可得对应水头下的单位流量和模型效率,从而推算出实际工况下的流量及效率。1)额定水头:设计工况点的模型转速r/min结合模型综合特性曲线进行试算得当模型效率为0.93时流量为 0.9
20、32恰在模型曲线故符合要求原型水轮机的单位流量2)最高水头:模型转速:结合模型综合特性曲线进行试算得当模型效率为0.91时流量为 0.761恰在模型曲线故符合要求。原型水轮机最低流量为。(5)比转速的计算(6)吸出高度的计算1)计算,所对应得单位转速2)确定各水头所对应的单位流量 最小水头取对应单位转速与5%出力限制线交点处流量为所取点单位流量,则最低水头的单位流量为: 3) 确定各点的空化系数由上述计算结果对应模型综合特性曲线找到相应的工况点上分别查出、所对应得模型空化系数,分别为0.12,0.08,0.059.查空化系数修正值与水头的关系曲线可知。 4)水轮机安装高程的确定水轮机的安装高程
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