Contrôle automatisé de générateur de turbine complet de Francis d'équipement pour la centrale hydraulique
Caractéristiques du produit
La stabilité, l'efficacité et la corrosion par cavitation de l'ensemble de turbine de l'eau sont trois index principaux d'évaluation. Avec le développement des unités de turbine de l'eau vers la direction de la capacité de grande taille et grande, sa propre fréquence naturelle diminue également, et la fréquence de la force d'excitation d'interférence est le même ordre de grandeur, donc, la stabilité de l'opération des unités de turbine de l'eau devient un problème plus important. La conception du coureur de turbine directement affecte ou détermine les trois indicateurs techniques principaux, mais actuellement, il y a toujours un espace entre la Chine et les pays étrangers dans la conception du coureur de turbine. L'analyse caractéristique dynamique et la conception complète d'optimisation du coureur de turbine est un domaine de recherche très signicatif et difficile dans la conception de turbine. Cet article a continué la recherche et l'exploration salutaires à ceci, les résultats principaux suivants : 1) de l'eau et de l'effet de accouplement de la roue, plus systématiques et de l'analyse globale de la roue dans l'état des caractéristiques dynamiques, y compris la roue et la lame sont calculés respectivement à l'air et en les modes de fréquence et principaux naturels dans l'eau, la force centrifuge tournante est calculé sous la structure de roue dans l'état courant et l'influence de pression d'eau d'écoulement sur les caractéristiques dynamiques de la roue, roue dans la condition d'opération sont analysées, la possibilité de résonance. Par la comparaison et l'analyse des résultats calculés et des résultats d'essai relatifs, elle fournit les conseils de référence pour la conception. 2) sur la base de la dynamique des fluides informatique (CFD), a développé une interaction de liquide-structure (FSI), un modèle de calcul pour le milieu liquide visqueux, utilisant le format de BIÈRE ANGLAISE pour manipuler la frontière mobile entre le fluide et la structure, le domaine liquide et le calcul indépendant solide de domaine respectivement, la pression du liquide de transfert et le déplacement à régulation de processus et la vitesse comme conditions de frontière de l'autre partie, calcul de accouplement solide. Sur la base d'ANSYS5.6, le langage de programmation d'APDL est appliqué pour commander le calcul liquide et le calcul de structure pour réaliser la solution du système de accouplement. L'efficacité de la méthode et du programme proposés est démontrée par trois exemples, et l'effort dynamique produit par la pression hydrodynamique du coureur sous différentes conditions de travail est calculé et analysé. 3) l'essai sur le terrain et le calcul d'une turbine de l'eau sont effectués. Par la recherche et l'analyse complètes, les causes de la fissuration violente de la vibration, du bruit et de la lame de la turbine sont obtenues, et les suggestions pour résoudre les problèmes sont proposées. 4) sur la base de l'analyse dynamique de la structure de coureur et combinée avec la conception hydraulique du coureur, algorithme génétique a été employé pour la première fois dans la conception complète d'optimisation du coureur, et le logiciel pour la conception complète d'optimisation de l'efficacité de l'eau et des caractéristiques dynamiques du coureur a été développé. La recherche ci-dessus constitue un ensemble complet de procédures et de méthodes pour l'analyse des caractéristiques dynamiques du coureur. En même temps, chaque partie peut fonctionner indépendamment, qui peut être employée pour calculer la vibration de accouplement liquide-solide du coureur, les caractéristiques dynamiques du processus de transition et la conception complète d'optimisation du coureur. Les résultats de la recherche ont été appliqués en technologie Cie., Ltd de forster, et ont été bien reçus.
la turbine 1.Francis a les avantages de la structure compacte, rendement élevé et peut s'adapter à un large éventail de charge d'eau de type de turbine.
2.When l'écoulement d'eau par la roue de turbine, il entre à l'écoulement radial et axial, ainsi ce s'appelle également la turbine axiale radiale ;
la turbine 3.Francis s'appelle également la turbine de Francis. L'écoulement d'eau du coureur radial environnant d'apport, puis du coureur approximatif d'écoulement axial, coureur par la couronne, sous l'anneau et la lame ;
4.It s'applique à la tête d'une gamme de 20 mètres de jusqu'à 700 mètres, a les avantages de la structure simple, de l'opération stable, et du rendement élevé, mais il est généralement employé dans la tête dans les mètres de la gamme (50 à 400). À sortie unique des dizaines de kilowatt à la tuile plusieurs 101000. Actuellement ce genre de sortie maximum de turbine a dépassé 700000 kilowatts. Une turbine est une de le plus intensivement utilisé.
l'unité hydraulique de générateur de turbine 5.Francis est l'une de nos turbines hydrauliques communes. Elle se compose des turbines hydrauliques, des générateurs et d'autres composantes de base.
Paramètres de produit
Unité de générateur de turbine de Hl-WJ-Francis | Générateur | Gevernor ou travail de réglementation | Valve | |||||
Turbine | ||||||||
Type | Charge d'eau (m) | Décharge (³ /s de m) | Vitesse (r/min) | Puissance (kilowatts) | Efficacité (%) | |||
HL240C-LJ-140 | 16,8 | 11,65 | 214,3 | 1720 | 89,4 | SF1600-28/2600 | YWT-18000 | Pdf 60(40) - WYDg2250 |
19,5 | 12,55 | 250 | 2150 | 89,6 | SF2000-24/2600 | |||
22,6 | 13,52 | 2688 | 89,6 | SF2500-24/2600 | ||||
26,7 | 14,7 | 300 | 3440 | 90 | SF3200-20/2600 | YWT-30000 | ||
30,8 | 15,76 | 4255 | 90 | SF4000-20/3250 | ||||
35,7 | 16,78 | 5319 | 89,4 | SF5000-20/3250 | ||||
HL240C-LJ-160 | 16,2 | 14,95 | 200 | 2128 | 90,3 | SF2000-30/2600 | YWT-30000 | Pdf 60(40) - WYDg2500 |
18,8 | 16,1 | 2688 | 90 | SF2500-30/2600 | ||||
22,2 | 17,48 | 250 | 3420 | 89,5 | SF3200-24/3250 | YWT-38000 | ||
25,7 | 18,83 | 4225 | 90 | SF4000-24/3250 | ||||
29,9 | 20,29 | 5319 | 90,5 | SF5000-24/3250 | YWT-50000 | |||
34,8 | 21,91 | 300 | 6702 | 90,6 | SF6300-20/3250 | |||
HL240C-LJ-180 | 16,1 | 18,84 | 187,5 | 2660 | 90,3 | SF2500-32/3250 | YWT-38000 YWT-50000 | Pdf 60(40) - WYDg2800 |
19 | 20,45 | 3402 | 90,8 | SF3200-32/3250 | ||||
22 | 22 | 4263 | 90,7 | SF4000-32/3250 | ||||
25,5 | 23,74 | 200 | 5319 | 89,7 | SF5000-30/3250 | |||
29,8 | 25,63 | 250 | 6702 | 89 | SF6300-30/4250 | |||
34,7 | 27,66 | 8421 | 90,8 | SF8000-24/4250 | ||||
HL240C-LJ-200 | 16,5 | 23,53 | 150 | 3402 | 91 | SF3200-40/3250 | YWT-50000 | Pdf 60(40) - WYDg3200 |
19,1 | 25,36 | 4255 | 90,3 | SF4000-40/3250 | ||||
22,2 | 27,32 | 5319 | 91 | SF5000-32/3250 | ||||
25,9 | 29,5 | 187,5 | 6702 | 91 | SF6300-32/4250 | YWT-44000 YWT-50000 YWT-58000 | ||
30,3 | 31,94 | 8510 | 90 | SF8000-32/4250 | ||||
35,5 | 34,41 | 200 | 10638 | 89,8 | SF10000-30/4250 | |||
HLA551-WJ-50 | 22,2 | 1,48 | 750 | 274 | 84,6 | SFW250-8/740 | DST3000 Ou YT-3000 | Z941X-10Dg800 |
27 | 1,63 | 1000 | 367 | 85,4 | SFW320-6/740 | |||
30,58 | 1,74 | 446 | 85,4 | SFW400-6/850 | ||||
35,5 | 1,85 | 552 | 83 | SFW500-6/850 | ||||
41 | 2,01 | 685 | 84,5 | SFW630-6/990 | ||||
HLA551-WJ-60 | 20,3 | 2,05 | 600 | 350 | 85,5 | SFW320-10/850 | DST3000 Ou YT-3000 | Z941X-10Dg800 |
23,3 | 2,19 | 433 | 86 | SFW400-8/850 | ||||
27,2 | 2,37 | 750 | 546 | 86,1 | SFW500-8/990 | |||
32 | 2,57 | 689 | 85,4 | SFW630-8/990 | YT-6000 | |||
36,8 | 2,76 | 849 | 85,1 | SFW800-8/1180 | ||||
42,2 | 2,96 | 1000 | 1055 | 86,1 | SFW1000-6/1180 | |||
48,9 | 3,18 | 1313 | 86 | SFW1250-6/1180 | ||||
HLA551-WJ-71 | 21,6 | 2,97 | 500 | 542 | 85,9 | SFW500-12/990 | YT-6000 | PDF6-WDDg1200 |
24,9 | 3,19 | 676 | 86,6 | SFW630-10/1180 | ||||
29,2 | 3,46 | 600 | 851 | 86 | SFW800-10/1180 | |||
33,5 | 3,7 | 1055 | 86,8 | SFW1000-8/1180 | ||||
38 | 3,96 | 750 | 1292 | 86,8 | SFW1250-8/1180 | YWT-10000 | ||
43,9 | 4,34 | 1607 | 86 | SFW1600-8/1430 |
Pictuers de produit
Dessins d'étude d'installation
Est-ce que Q1, quelle turbine je devrais choisir ?
Veuillez me dire la charge d'eau, débit, fréquence, puissance totale vous le besoin
, tension, sur la grille ou outre d'opération de grille, nous proposerons une solution.
Q2, peut votre usine fournissent tout l'équipement pour la génération d'hydroélectricité ?
Oui, nous pouvons te fournir des turbines, des hydraulique-générateurs, des régulateurs de pression, des roues de turbine, des panneaux de commande, des transformateurs, des systèmes de contrôle et plus.
Q3, pouvez-vous faire la CPE pour une usine d'énergie hydroélectrique ?
Oui, nous pouvons fournir le GUICHETIER et des services de CPE comprenant la mesure, la conception, la fabrication, la construction, la fabrication, la commission, l'inspection, remplacement et rénovation de coureur d'entretien/mise à jour/amélioration/réparation/rénovation des turbines/des générateurs comprenant des incidences, des phoques pour des pièces et des parties fondamentales, nous enverrons des techniciens et des travailleurs pour installer l'équipement.
Q4, votre société est-elle une société commerciale ou un fabricant ?
Nous sommes un fabricant des turbos-générateur hydrauliques et avons commencé à favoriser le marché international en 2013. Notre usine est située dans Sichuan, où la garde et l'hydroélectricité de l'eau de la Chine est la plus développée. Accueil pour visiter notre usine en Chine.
Q5, ce qui est un MOQ acceptable ?
Pour ce produit, notre MOQ acceptable est 1 réglé.
Q6, de quelle longueur est le délai de livraison ?
Les délais de livraison s'étendent de 15 jours à 6 mois selon le modèle que vous achetez.
Q7, fait votre société ont son propre site Web officiel indépendant ?
Naturellement, et nous peut voir plus d'informations sur notre société et produits sur notre site Web officiel.
site Web : www.fstgenerator.com