为什么要装设轮叶和导叶的启动装置,其工作原理各是什么?

题目

为什么要装设轮叶和导叶的启动装置,其工作原理各是什么?

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相似问题和答案

第1题:

为什么调节流量的实质是导叶出口水角,而不是导叶开度?


正确答案: 导叶出口边处骨线与圆周方向的夹角称为导叶出口角αd由于导叶的叶片数多,叶栅可视为稠密叶栅,水流的出流方向就是导叶出口角,称为导叶出水角α0
从流量调节方程式可知,它也是决定流过水轮机流量的一个重要参数。对分别具有三种不同形状的导叶进行试验的结果表明:在开度α0相同的情况下,若出口角不同,则过流量各不相同,αd大者Q11也大;而在三者出口角αd相同的情况下,尽管它们的开度各不相同,但过流量却很接近。由此可见,决定流量变化及转轮前流态的参数不是开度,而是导叶出口角度αd。对某一固定形状的导叶,开度α0和出口角αd应是一一对应的关系。由于在测量中量α0值比较方便,故在实用中都以开度α0来表示导水机构的工作参数,而且在水轮机的综合特性曲线上也均作出的是等开度α0线。

第2题:

轴流转桨式水轮机双调调速器轮叶开度协联输出信号取决于()。

  • A、导叶开度,水轮机工作水头
  • B、有功功率,导叶开度
  • C、轮叶反馈,电站净水头,导叶开度
  • D、导叶开度,功率因素

正确答案:A

第3题:

水轮机导叶开度是指()。 

  • A、导叶出口边与相邻导叶间的最大距离
  • B、导叶出口边与相邻导叶间的最小距离
  • C、导叶出口边与相邻导叶出口边的最小距离
  • D、导叶出口边与相邻导叶出口边的最大距离

正确答案:B

第4题:

在机组扩大性大修中,为什么要测定导叶间隙?导叶间隙测定部位在哪里?


正确答案: 大修前的测定,是为了了解导叶间隙的分布现状,给调整和处理提供依据;大修后的测定,是为了检查导叶间隙调整和处理的情况。
立面间隙通常测定导叶大、小头搭接面上、中、下三点的间隙,端面间隙通常测定导叶上、下两端面的间隙。

第5题:

静叶可调轴流式风机工作原理是什么?


正确答案: 静叶可调轴流式风机是根据脉动原理进行工作的。当流体通过叶轮时,传递给流体的能量主要是指在叶轮下游的以动能形式出现的有用的能量。流体从叶轮流出是有旋转的气流,可由安装在叶轮下游的后导叶整流成轴向流动,然后流入相连接的扩散器,使绝大部分动能转化为所需要的静压能。依靠调节静叶的角度来调整烟气的进入风机的流量,以满足负荷要求。它依靠安装在外面的一个电动执行机马达,使外表的销子进行转动,进行相应控制,内部的叶片是不转动的。

第6题:

导叶立面间隙调整方法是什么?


正确答案:回装时导叶立面间隙的调整是待导水机构拐臂、套筒、半圆键等安装完毕(但双连臂未与调速环连接)后,用钢丝绳将全部导叶捆扎1.25圈。捆扎部位靠导叶上部1/3处。钢丝绳一头直接联接在固定导叶上,另一头用5T手动葫芦连接在另一处之固定导叶上,用手动葫芦将导叶捆紧。捆紧过程中辅以大锤垫上方木敲击导叶使其关闭紧密。用塞尺检查导叶立面间隙。若间隙集于1~2个导叶上,可松开钢丝绳,用大锤垫上方木依次敲击导叶,使间隙均匀分布在全部导叶上,再次收紧钢丝绳捆扎导叶,直至导叶间隙全部符合有关规定数值。

第7题:

为什么要设轮叶启动装置及导叶启动装置?


正确答案: (1)、为减小机组启动时的轴向水推力,从而减小机组力矩,减小启动时的振动而设轮叶启动装置。其工作过程是:停机后自动开轮叶角度至启动角度,开机时导叶打开后自动恢复到协联角度,(全关,-10度)。(2)、为了机组启动迅速,启动过程平稳,顺利并网而设,其工作原理是开机时先很快开导叶至启动开度(至此开度时机组转速才由0开始上升),随后以同样速度开导叶至初控开度(手动开机时应模拟这一过程,即迅速开导叶至近于空载开度,尔后微调;启动迅速,其目的在于避免机组低速长时间运转。)然后将导叶缓开至空载。

第8题:

百叶窗水平浓淡煤粉燃烧器的工作原理是什么?


正确答案: 百叶窗水平浓淡煤粉燃烧器的工作原理是利用煤粉进入燃烧器一次风喷嘴后,经百叶窗的离心作用,将一次风气流分成浓淡两部分;两部分用垂直隔板分开,浓相气流的煤粉浓度高有利于着火稳燃,形成内切园;淡相部分煤粉低,以空气为主,位于背火侧,行成外切圆,有效防止高温腐蚀。

第9题:

导叶为什么要有压紧行程?


正确答案:当导叶全关后,接力器活塞仍能向关闭侧移动的移动量称为导叶的压紧行程;当寻叶关闭时,由于来自蜗壳的水压力、连杆变形、各销轴的间隙等因素的影响,使导叶有向丹侧运动的趋势,为避免由此而引起的漏水,故要有压紧行程。

第10题:

为什么采用改变导叶关闭规律可达到降低水锤压力和机组转速升高的目的?


正确答案: 根据低水头电站机组在导叶直线关闭情况下,最大压力升高值往往在后面出现,而高水头电站在导叶直线关闭情况下,最大压力上升值往往出现在前面目前常采用导叶二段关闭规律,在甩负荷开始阶段导叶关闭速度快,这样做有利于使转速升高值降低,当压力上升值达到规定的数值时,就开始缓慢动作,使压面发生的压力上升不会比折点的压力上升高,所以甩负荷过程中最大压力升高值发生在折点处,故适当选择折点位置及导叶第一、第二段的关闭速度,就可以达到降低压力升高和转速升高的目的由于导叶关闭规律对最大水锤压力的数值有显著影响,所以低水头电站常采用此规律