T=题名(书名、题名),A=作者(责任者),K=主题词,P=出版物名称,PU=出版社名称,O=机构(作者单位、学位授予单位、专利申请人),L=中图分类号,C=学科分类号,U=全部字段,Y=年(出版发行年、学位年度、标准发布年)
AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
范例一:(K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 AND Y=1982-2016
范例二:P=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT K=Visual AND Y=2011-2016
摘要:根据1990年对黄河龙羊峡至青铜峡河段中的中型水电站补充规划,该河段又增加10个中型水电站,总装机容量154万kW,年发电量70.34亿kW·h。总投资32.49亿元。
摘要:与轴流转浆式水轮发电机细相比,灯泡贯流式水轮发电机组的过渡过程与防飞逸措施,有许多不同之处,应区别对待。宜采用重锤作防飞逸措施。
摘要:灯泡机组近年技术有所发展 :运用水头范围增大、效率进一步提高、空蚀性能改善、结构优化。而水电站设计应注重如下之优化措施 :按灯泡机组效率计算电量 ,力求减少水头损失 ,按概率概念选择水轮机参数 ,以及优化防飞逸措施等。
摘要:青海尼那水电站Hmax=18.1m,可选用贯流灯泡式水轮发电机组或轴流转浆式水轮发电机组。由于灯泡机组具有如下技术特点:较高的能量指标、平面尺寸小开挖量小、运行性能好,尤其是效率比轴流机组高5%左右,具有明显的技术经济优势。所以,应当选用灯泡机组,并进一步作好设计优化工作,以节省建设投资。
摘要:炳灵水电站的泄洪溢流明渠修建在厂房顶部,为中国首创的厂房过流式布置方式。电站选用5台48 MW大型灯泡贯流机组,最大运行水头25.7 m,转轮直径6.2 m。枢纽设计要求厂顶溢流明渠泄洪时,机组能够稳定运行。机组运行工况复杂,枢纽和机组的振动以及可能的电气故障必须引起足够的重视。因此要对机组状态监测配置方案进行必要的探讨,提出本电站机组状态监测的配置要求,并重点指出贯流机组状态监测的存在问题,希望能够对大型贯流机组状态监测方案的配置提供有益的参考。
摘要:对于最大水头Hmax≤10.0m的低水头径流式水电站,宜选用三叶片转轮灯泡机组。其参数选择与原四叶片、五叶片转轮有一定的差异,单位流量Q11可取3.5m3/s左右;对额定点效率不宜要求过高,宜取90%左右;额定转速选择应以高于额定水头工况为主考虑,即优先考虑非汛期运行效率。
摘要:本文聚焦于机组运行中的重要参数——局放电流的监测与预防系统设计。通过选择适用于监测的灯泡贯流器,整合高性能数据采集模块,设计控制单元和实时监测软件,构建了全面而高效的监测预防系统。试验结果表明,该监测预防系统为机组运行管理和维护提供了有力支持,显著提高了系统的安全性和稳定性,强调了该系统在局放电流监测与预防方面的卓越性能,可为相关领域的进一步研究和应用提供有益参考。
摘要:炳灵水电站在国内首创将水库的泄洪溢流明渠修建在厂房顶部的布置方式。电站水轮发电机组轴承设计特点为负荷大、转速低,为低速重载轴承,因而轴承润滑系统的合理设计和布置是机组的安全稳定运行的重要保证。对当前国内大型贯流机组普遍采用的几种润滑方式进行分析,结合炳灵水电站厂房布置的特点,优化设计,选用了适合本电站的轴承润滑方式。
摘要:当机组因事故甩负荷时,机组调速系统同时发生某种故障,不能关闭导水机构,机组将发生过速甚至达到飞逸转速,可能使机组转动部分产生不同程度的损坏,甚至造成严重后果。为了防止机组损坏,在电站设计方面则需要采取防止飞逸或限制飞逸转速值的措施。对于灯泡贯流式机组因其引水方式、流道布置等要求,其防飞逸装置的特点和相应措施也与常规混流式机组不一致。炳灵水电站采用了由重锤卸荷阀、纯机械液压保护装置控制的重锤力矩和机组自关闭动水力矩相结合的方法作为机组防飞逸措施。
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