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文档简介

1、 1.工程概况及设计依据1.1 工程概况仲桥水电站装机容量2×6.5MW,电站主要利用灌溉水进行发电,非灌溉期一般为3个月,装机年利用小时数为2478.4h,多年平均发电量3221.9万kW.h。水电站主要动力设备及辅助设备如下:1. 水轮机:型号HL220-LJ-140额定出力 6.8MW 额定转速 375 r/min单机额定(最大)流量 14.75m3/s2. 水轮发电机:型号SF6.5-16/330额定功率()功率因数额定转速(r/min)转子带轴重(t)65000.837530.143. 调速器设备(1)调速器型号:YDT-3000(2)油压装置型号:HYZ-1.64. 机旁

2、盘 每台机2块:分别为直流励磁机励磁和可控硅励磁调节器。尺寸:宽×厚×高=800×550×2360(mm)1.2 设计依据1.2.1 设计规范及标准.1 JB6310-1992_中小型轴流式、混流式水轮机转轮系列型谱.2 SL266-2001 水电站厂房设计规范.3 水电站机电设计手册水力机械.4 JB-T_2832-2004_水轮机调速器及油压装置_型号编制方法.5 水轮机设计手册.6 SL193-97小型水电站技术改造规程7 DL-T-5186-2004-水力发电厂机电设计规范1.2.2 设计资料1. 水轮机特征水头最大水头55.4m最小水头40.3

3、m平均水头49.4m额定水头52.0m,2、厂址水位流量关系曲线3、地形地质厂址处地势较平缓,枢纽基岩系凝灰岩较完整,岩石抗压强度较高。第 23 页2.机电设备选型2.1 水轮机选型2.1.1 水轮机型号的选择根据水头变化范围40.355.4m,在中小型轴流式、混流式水轮机转轮系列型谱(JB6301-92)表,可供选择有HL230、HL240和HL220。HL230性能落后,已列入小型水电站机电设备应淘汰的产品目录,故选择HL240和HL220作为比选方案。2.1.1.1 HL240水轮机主要参数选择1.转轮直径的计算式中:Nr水轮机的额定出力,Nr = N gr/gr N gr 发电机的额定

4、出力,6.5×103KW gr发电机的额定效率,96% Hr水轮机的额定水头, Hr =52.0m 水轮机的单位流量,查得该型水轮机在限制工况下=1.24m3/s 工况点相应的原型效率,=M+,查得限制工况下M=90.4%, 假定=1.6%,则=92.0%。计算得:Nr =6.84×103kW,D1=1.27m,选用与之接近而偏大的标准直径1.40m。2. 转速的计算H av=49.4m,查得在最优工况下的= 72r/min,假定,计算得n=361.5r/min,选用与之接近而偏大的同步转速n=375r/min。3.效率修正值的计算查得:HL240型水轮机在最优工况下模型的

5、最高效率=92.0%,模型转轮的直径=0.46m,则原型水轮机的最高效率 =93.6%效率修正值=1.6%,考虑到制造水平的情况,效率修正值减去修正值=0%,效率修正值为1.6%,则原型水轮机再最优工况和限制工况下的效率分别为:=93.6%=0.92=92%(与原假定值相同)单位转速修正值=0.87%<3%,单位转速不加修正,单位流量也不加修正。因此,原假定的=92%, =,正确,计算结果D1=1.4m,n=375r/min正确。4. 工作范围检验设计工况的单位流量 =1.021m3/s 此值与原选用的=1.24m3/s相比,符合接近而不超过原则,说明所选的D1是合适的。水轮机的最大引用

6、流量为=14.43m3/s与特征水头H max、H min和Hr相对应的单位转速为:=70.53 r/min=82.70 r/min=72.80 r/min在HL240型水轮机的主要综合特性曲线图上,分别画出=1021L/s,=82.70r/min,70.53的直线,由图可见,由这三根直线所围成的水轮机工作范围(图中阴影部分)基本上包含了该特征曲线的高效率区。1 5. 吸出高度HS=0.19, =0.023, H=Hr=52,=-1.88m=-1.074m2.1.1.2 HL220水轮机主要参数选择1.转轮直径的计算 水轮机的单位流量,查得该型水轮机在限制工况下=1.15m3/s 工况点相应的

7、原型效率,=M+,查得限制工况下M=89.0%, 假定=2%,则=91%。计算得:Nr =7.14×103kW,D1=1.36m,选用与之接近而偏大的标准直径1.4m。2. 转速的计算H av=49.4m,查得在最优工况下的= 70r/min,假定,计算得n=351.4r/min,选用与之接近而偏大的同步转速n=375r/min。3. 效率修正值的计算查得:HL240型水轮机在最优工况下模型的最高效率= 91%,模型转轮的直径=0.46m,则原型水轮机的最高效率 =93.0%效率修正值=2.0%,考虑到制造水平的情况,效率修正值减去修正值=1.0%,效率修正值为1.0%,则原型水轮机

8、再最优工况和限制工况下的效率分别为:=93.6%=91.2=91%(与原假定值相同)单位转速修正值=1.6%<3%,单位转速不加修正,单位流量也不加修正。因此,原假定的=91%, Q1 = Q1m, n1o =n2om正确,计算结果D1=1.4m,n=375r/min正确。4. 工作范围检验设计工况的单位流量 =1.09 此值与原选用的=1.15m3/s相比,符合接近而不超过原则,说明所选的D1是合适的。水轮机的最大引用流量为=11.0m3/s与特征水头H max、H min和Hr相对应的单位转速为:=70.53r/min=82.7r/min=72.8r/min在HL220型水轮机的主要

9、综合特性曲线图上,分别画出=1090L/s,=82.7r/min,=70.53的直线,由图可见,这三条直线所围成的水轮机工作范围基本上包含了该特性曲线的高效率区。所以对于HL220方案,所选定的参数D1=1.4m 和n=375r/min是合理的5. 吸出高度HS=2.3582.1.2.3 方案比较序号项目HL220HL2401模型转轮参数推荐使用水头范围H(m)50-8520-452最优单位转速 (r/min)71723最优单位流量 (L/s)100011004最高效率(%)91.0915气蚀系数0.1150.1956原型水轮机参数工作水头范围H(m)40.3-55.440.3-55.47转轮

10、直径D1(m)1.41.48转速n(r/min)3753759最高效率 (%)93.692.810额定出力Nr(kW)7100684211最大引用流量Q max(m3/s)11.010.5312吸出高度Hs(m)2.358-1.45两种水轮机比较:通过比较,两种水轮机型号的直径相同,均为1.4m. 从模型图中可以看到,HL220型的包含的高效率范围要大于HL240型的水轮机,运行效率较高,气蚀系数较小 ,安装高程叫高,有利于提高年发电量和减少水电站厂房的开挖工程量,HL240型水轮机的机组转速大,有利于减少发电机尺寸,降低发电机组的造价,但水轮机本身造价很高!综合以上原因,决定选取HL240型

11、水轮机为最优方案!因此选择HL220-LJ-140型水轮机。2.1.2 发电机选型初步设计阶段,发电机的外型尺寸根据水电站机电设计手册水力机械进行发电机的尺寸估算。n=375r/min>150r/min ,故采用悬式发电机。2.1.2.1 主要尺寸估算极距按下式计算:式中:极距,cm K j系数,取9; Sf发电机额定容量,6500KVA; p磁极对数,8。计算得:=40.4cm (2).定子内径按下式计算: 式中:Di定子内径,cm。计算得:Di=205.86cm(3)定子铁芯长度按下式计算:式中:l t弟子铁芯长度,cm; ne额定转速,375rpm; C系数,查表得C=2×

12、;10-64×10-6,取4×10-6; Di定子内径,cm;计算得:l t =102.35cm。(4)定子铁芯外径:因ne =375r/min>166.7r/min有=246.26cm。2.1.2.2 平面尺寸估算定子机座外径:因300ne <500rpm,=307.8cm风罩内径:因 =507.8cm转子外径: 式中:单边空气间隙,初设阶段不计。则D3=205.81cm。下机架最大跨度D4=3m 式中:D5水轮机基坑直径,查表得:D5=2.4m推力轴承外径D6和励磁机外径D7:根据发电机容量查表得:D6=2m,D7=1.4m2.2.1.3轴向尺寸的计算定子机

13、座高度:因ne>214rpm =183.12cm上机架高度:=51.45cm推力轴承高度h3、励磁机高度h4、副励磁高度h5和永磁机高度h6:查表得:h3=100cm;h4=150cm;h5=60cm,h6=50cm。下机架高度:悬式非承载机架:=24.7cm定子支座支承面至下机架支承面或下挡风板之间的距离h8:悬式非承载机架:=30.87cm下机架支承面至主轴法兰盘之间的距离:取=70cm转子磁轭轴向高度h10:无风扇:=152.3cm发电机主轴高度: =556.4cm=695.44cm定子铁芯水平中心线至主轴法兰底盘之间的距离h12:=236.54cm2.1.2.4 发电机的重量估算

14、1 发电机总重G f:式中:Gf发电机总重量,t k1系数,悬式发电机为810,取9; Sf发电机额定容量,k VA; ne额定转速,rpm。计算得:G f=60.27t2 发电机转子重:=30.14t3 发电机飞轮力矩:式中:GD2飞轮力矩,tm2 Di定子铁芯内径,m; k2经验系数,因ne=375r/min 取k2=5.2; L t定子铁芯长度,m。计算得:GD2=66.53 tm2。2.1.2.5 发电机机型根据上述计算结果,选择SF6.5-16/330型发电机。2.1.3 水轮机蜗壳外型尺寸的计算由于,因此采用金属蜗壳,蜗壳包角345°。查水电站机电设计手册水力机械,蜗壳进

15、口直径=1.876m0°90°180°270°345°蜗壳外缘至机组中心的距离2.9122.592.1981.750.91蜗壳圆断面半径0.8960.7420.560.4480.352.1.4.调速系统2.1.4.1 调速器的选择调节功计算式中:A调节功,N m; H m ax最大水头,m; Q最大水头下额定出力时的流量,m3/s; D1转轮直径,m。计算得:A=(2598032475)N m,根据水轮机调速器及油压装置系列型谱(JB/T7072-2004)属于中型调速器,选用YDT 3000型电气液压式调速器。2.1.4.2 接力器选择1 接

16、力器直径的计算采用标准导水机构用两个接力器操作选用额定油压为2.5Mpa,接力器的直径ds按下式计算: 式中:计算系数,已知导叶数Z0=16,采用标准正曲率导叶,查表=0.03; 导叶相对高度,0.25; H max最高水头,55.4m。计算得:ds=0.16m,选用250mm。2 接力器的最大行程式中:S max接力器最大行程,mm;转轮直径小于5m时,采用较小的系数。 a0max原型水轮机导叶最大开度,mm。根据几何相似,则式中,a0、z0、D0为原型水轮机的导叶开度、活动导叶数和活动导叶分布圆直径;a0M、z0M、D0M为模型水轮机的导叶开度、活动导叶数和活动导叶分布圆直径。查水轮机设计

17、手册表8-1,z0=16,D0=1750mm;查小型水电站技术改造规程(SL193-1997)表B.0.2,D0M =53.36cm,D1M=460mm,则D0M=533.6mm。在HL220模型综合特性曲线上由设计工况点查得模型导叶最大开度=46mm,则=1319.1mm=791.4mm3 接力器容积的计算两个接力器总容积=0.08m32.1.4.3油压装置的选取油压装置不考虑空放阀和进水阀的用油,则油压装置压力油罐的容积V0按经验公式V0=(120)VS计算,V0=0.081.56m3,选择与之接近偏大的HYZ 1.6型压力有关和回油箱组合为一体的油压装置。2.1.5起重设备机组安装检修最

18、重件为发电机转子,根据其起吊重量30.14t,选用32t单小车电动桥式起重机一台,跨度12m。2.1.6 尾水管选用弯肘形尾水管,弯肘形尾水管不但可以减小尾水管开挖深度,而且具有良好的水力性能,尾水管动能恢复系数可达75 - 80,因此,出贯流式机组外几乎所有的大中型水轮机均采用这种形式的尾水管。尾水管弯肘型尾水管有进口直锥段.中间肘管段和出口扩散段和出口扩散段三部分组成.A进口直锥段混流式水轮机单边扩散角,这里取 8.B中间弯肘段是一段90转弯的变截面弯管,进口断面为圆形,出口断面为矩形.C出口扩散段是一段水平放置,两侧平行,顶板上翘的矩形扩散管.起顶板仰角一般取,这里取13.应用第一种比例

19、情况进行尺寸计算:h=2.6×1.4=3.64 m L=4.5×1.4=6.30 m B5=2.72×1.4=3.808m D4=1.35×1.4=1.89 m h4=1.35×1.4=1.89m h6=0.675×1.4=0.945mL1=0.94×1.4=2.548 m h5=1.22×1.4=1.708m尾水管高度指水轮机底环平面至尾水管底版的高度.h=2.6×D=2.6×1.4=3.64m 满足最低要求,宽度B= 3.808m,同样满足要求.尾水管长度指机组中心线至尾水管出口断面的距离.

20、L=(3.54.5)D 这里取4 则L=4x1.4=5.6m由于水轮机的比转速高,为了减小转轮出口流速,以减小气蚀系数,因此,查水电站机电设计手册(水力机械)表2-17得尾水管尺寸见下表,单位:m。hLB5D4h4h6L1h52.6D14.5D12.72D11.35D11.35D10.675D11.82D11.22D13.646.33.8081.891.890.9452.5481.7083 厂房布置3.1 总体布置电站厂房为坝后地面式,机组为一列式布置,自右至左依次为机组段和安装间段。主厂房上游侧为主运行通道,下游侧为设备吊运主通道和辅助运行通道。在厂房安装间和边机组段靠近下游侧分别设有楼梯通

21、向水轮机层。水轮机调速器及油压装置布置在发电机层第11象限。水泵室布置在厂房蜗壳层右端,高程为-2.8m,布置有2台渗漏排水泵、2台检修排水泵和1台消防水泵。空压机室布置在发电机层上游副厂房,高程为6.64m。室内布置2台中压空压机和2台低压空压机及3只储气罐。透平油库及油处理室布置在安装间下水轮机层,高程为2.04m。油库内布置3只油罐,油处理室布置有压力滤油机、真空滤油机及油泵等。绝缘油库和油处理室布置在水轮机层上游副厂房。油库内布置2只油罐,油处理室布置有压力滤油机、真空滤油机及油泵等。油化验室设在副厂房二层。室内设有常用物理试验和化学分析设备,按简化分析配置。3.2 主厂房主要尺寸1.

22、 厂房长度安装间与电机层在同一高程,安装间尺寸按满足安装和机组大修时布置水轮机顶盖、转轮、发电机转子和上、下机架等5大件及工作空间所需尺寸确定,长度为12.25m。结合发电机风罩内径、吊车工作范围极限、尾水墩厚度等综合考虑,确定1号机组中心线距分缝处6.4m,机组间距考虑需设置调压阀室通道阶梯宽度以及所需的混凝土厚度控制定为4.3m,2号机组中心线距山墙的距离除考虑吊车的工作范围外还考虑建筑模数规定,确定为7.85m。总计机组段长度为24.25m。主厂房建筑总长为36.5m。2. 厂房宽度主厂房上游侧蜗壳进口设有蝶阀,下游侧设有调压阀,主厂房的宽度主要由蜗壳层设备布置尺寸控制,综合考虑各层的设

23、备布置及大件的吊运通道,确定机组中心线距厂房上游侧外墙面的距离为8.2m,距下游侧调压阀室外墙面的距离为6.3m。主厂房净宽为14.5m,桥式起重机跨度为12m。满足运行及设备安装检修要求。(3)厂房各层高程以水轮机安装高程为1.87m,尾水管底板高程-3.60m,水轮机层高程2.04m,发电机层高程6.64m,按吊装水轮发电机转子尺寸确定的桥机轨顶高程为14.74m。2副厂房主要尺寸确定副厂房位于主厂房上游侧,宽度7.15m,地面两层,地下一层,其中电缆夹层高程20.24m,空压机室高程11.44m,油化验室高程14.74m,生活水箱布置在18.04m。中控室、厂变及高、低压配电室、空压机室

24、等均布置其中。4 厂房尺寸的确定4.1 主厂房控制高程的确定。1 水轮机的安装高程立式混流式水轮机的安装高程式中:设计尾水位,根据水力发电厂机电设计规范(DL/T5186-2004), 装有12台机组时,设计尾水位宜采用1台水轮机50%额定流 量所对应的下游尾水位。一台机组的流量14.75m3/s,50%流量 对应的下游尾水位为-2.4m;计算得水轮机的安装高程:=0 m。2 尾水管底板高程 尾水管底板高程;尾水管高度。=-3.674m4 水轮机层地面高程 水轮机地面高程式中 r蜗壳进口段半径,r=0.938m h4蜗壳顶混凝土厚度,取1.2m。=2.04m5 发电机装置高程 发电机装置高程

25、式中 ,1.8m; ,1m。=4.84m6 发电机层楼板高程2=G+=6.64m式中:定子高度(h1),1.8m7 起重机的安装高程起重机的安装高程式中 h7上机架高度,0.5145m; h8调运部件与固定机组或设备间的垂直净距,1m; h9最大调运部件的高度,10.26m h10调运部件与吊钩间的距离,1.5m; h11主钩最高位置至轨顶面距离,1.47m计算得:=14.74m8 天花板底缘高程 h12起重机轨顶至小车顶面的净空尺寸,2.8m。 h13小车顶与屋面大梁或屋架下弦底面的净距,0.5m 计算得:=18.04m9 屋顶高程,2.2m计算得:=20.24m4.2 主厂房平面尺寸 1 机组段长度根据蜗壳层、尾水管层和发电机层所需要的尺寸取最大确定,机组段长度由下式确定:式中:代表机组段+x方向的最大长度;代表机组段x方向的最大长度。用下表分别对尾水管层,

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