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  揭示了大型水轮发电机冷却方式的分类和原理,比较和分析了不同的冷却方法,以及其可靠性和收益性。本世纪中,中国建造了许多具有高容量冷库的水力发电厂,包括三个长江峡,向家坝,溪洛渡等三座水力发电厂,其单机容量为700兆瓦或更多。力发电机大型制冷储存装置极大地促进了国家对水力发电机冷却技术的研究,并产生了大量的新技术和专利。是,冷却方法的不同导致了制冷单元的冷却机理,冷却效果,安全性和成本效益的不同。
  非常大的水力发电机中,转子和定子铁芯以及定子线棒都是空气冷却的,冷凝器价格称为全空气冷却。空气通过转子磁轭和磁极的通风进入冷却器以进行热交换,而热空气则被冷却水冷却以排出热量。次在定子和转子的风道中形成一个封闭的循环系统。制冷储藏单元运行期间,应监测定子棒,定子铁心,齿轮压盘,转子绕组和其他零件的温度,以确保运行完成。电集团的安全。子和定子铁芯采用空气冷却,其结构与完全空气冷却方法基本相同。气导管的设计略有不同。子棒由纯水冷却,称为半水。

冷却方法的介绍以及超大型发电机的运行可靠性分析_no.1532

  由一根实心导线和几根穿过水的空心线组成,其目的是排出整根线释放的热量。纯离子交换水引入空心束(严格要求纯水的电导率,并由压力泵驱动),一旦吸收热量,纯水在冷却器中与二次水进行热交换。理冷却的纯水,然后进入空心线股进行冷却,以形成封闭的水冷却循环。
  子,定子铁心和汇流环经过风冷,其结构与全风冷基本相同,通过蒸发冷却剂对定子的冷却称为蒸发冷却,流体蒸发冷却从液态转变为气态,从而从线材吸收热量。排走冷却水中的热量。电机定子绕组的中空线充满低沸点液体介质当定子绕组的温度高于介质的沸点时,其通过液体的汽化而通过在气态。汽化过程中,流体吸收绕组导体产生的热量,并通过进料将蒸汽引入冷凝器,冷凝器的二次冷却水将热量排出;同时,蒸气变成液体并在绕组导体中回流,因此循环重复进行。实现了发动机的蒸发冷却。行可靠性分析包括发电机的等效运行时间,运行过载能力,使用寿命,事故隐患和故障率。量数据表明,大型半水制冷存储单元和全空气制冷存储单元的可靠性较高。

冷却方法的介绍以及超大型发电机的运行可靠性分析_no.335

  载能力是指在异常情况下冷藏单元的工作能力,该文件主要针对冷却系统运行不正常时发电机的工作能力。据电厂的现行规定,如果定子绕组的温度低于105°C,则集成的空冷存储单元仍可以在两个空冷器的出口正常运行。据电厂的年度运行状况表明,当所有干冷器都在运行时,蓄冷装置的定子绕组温度为75°C。
  两个干冷器停用时,温度约为90°C。水冷式发电机离开2个干冷器时,它仍可以正常运行。纯水系统停止运行时,发电机的额定负载持续约60秒,并允许长时间保持30%的标称功率;两个干冷却器和一个冷凝器可以正常运行,并且当冷凝器冷却水中断时必须将其停止。关数据显示,当超大型发电机以其最大容量运行时,完全风冷的定子棒的温度高于内部冷却的温度,但是绝缘材料由F级绝缘材料制成。保证合同期限。某厂的多年运行数据为例,冷水水轮发电机组定子棒的工作温度最高,因此水轮发电机组的剩余寿命为内部冷却高于冷空气发生器,但冷空气存储单元的运行使用寿命可以完全满足水力发电厂的运行要求。代电网要求冷藏存储单元满足高峰需求,但是这些存储单元通常会启动和停止,这可能导致相对的棒位移和定子铁芯翘曲。于冷水涡轮蓄电单元的操作者来说,这是最严重的问题。个,此时,大型水力发电冷库将线材的轴向温差控制在9.8°C,定子基座采用臂式结构。
  动或倾斜较为合理。
  增加了诸如双燕尾榫定位肋之类的测量,以便将由热应力引起的应变控制在安全范围内,以满足电网关闭的要求。上所述,与其他冷却方式相比,整个风冷式存储装置寿命短,但可以完全满足水力发电厂的当前要求。过冷却系统的结构,内部冷却发生器除具有空气冷却部件外还具有纯水系统或蒸发冷却系统,这使得可以具有冷却发生器。
  气比内部冷却发电机的空气要好。关数据表明,冷却和冷却单元的警报和停机信号包括冷空气的流量和温度,而纯水冷却存储单元还具有纯净水的流量,纯净水的二次流量,纯净水的泄漏等。号:蒸发冷却存储单元信号包括冷凝器流量,冷凝器拆卸,冷凝器泄漏,液位等。此,纯水和蒸发冷却式制冷储藏单元具有最大的不可用因素,这将不可避免地增加与制冷单元的运行监控和事故率相关的工作量。藏存储。过计算大型水力发电厂一年中三种制冷方法的故障次数,发现冷库中有74个III类缺陷,纯水冷却装置(蒸发冷却)中有238个III类缺陷和79个II类缺陷。
  库中有34个III类和4个I类缺陷。据以上数据的分析,在可用性,过载能力和使用寿命相似的情况下,空冷存储单元的总事故率为明显低于其他型号。过多年的理论和实践研究,超大型水轮发电机的冷却方式有以下三种:全风冷,水冷和蒸发冷。这三种冷却方式相比,全空气制冷机组的工作原理很简单:由于技术进步,冷却空气量,总空气量和总空气量来自空气冷却器出口的总有效空气减少了。型风道设计不断改进,单位容量耗气量不断减少,每个房间的最高保暖温度极限不断提高,方便于大面积的风冷式冷库。
  时,材料的发展解决了热应力会引起籽粒翘曲和相对棒位移的问题。这种情况下,全空气制冷存储单元的固有结构简单,安装周期短,并且减少了与操作和维护有关的工作量。可用性,冷凝器价格过载能力和使用寿命相同的情况下,大型水电站的风冷制冷储藏单元的冷却故障率很低,并且维修率高,经济性高。之,整体空气冷却技术为使用700 MW水力发电机提供了更好的前景。
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