Главная > На двигателе с постоянными магнитами > Классификация и применение водяной турбины

Классификация и применение водяной турбины

2021-11-03 11:49:54

By

    Поделиться:

Содержание

    (1) Рабочее колесо контратакующей турбины во время рабочего процесса полностью погружено в воду. Когда вода под давлением протекает через лопасти бегуна, лопасть меняет размер и направление давления и скорости, а поток воды создает силу реакции на бегун. Для вращения бегунка формируется вращательный момент. По направлению потока воды через рабочее колесо противодействующая турбина делится на четыре типа: фрэнсисовую, осевую, диагональную и трубчатую.

    ① Турбина Фрэнсиса. Когда вода течет через бегунок, она течет радиально, а затем вытекает по оси. Благодаря простой конструкции, надежности работы и высокой эффективности это наиболее широко используемая гидравлическая турбина в наше время. Применимый диапазон напора воды обычно составляет 20-450 метров, текущий максимум достиг 800 метров, а максимальная мощность установки достигла 1 миллиона кВт.

    ②Турбина с осевым потоком. Когда вода течет через бегунок, она течет в осевом направлении, а затем вытекает в осевом направлении. В зависимости от того, могут ли его лезвия вращаться во время работы, их можно разделить на два типа: с фиксированными лезвиями и с поворотными лезвиями.

    Лопасти осевой турбины с неподвижными лопатками закреплены на ступице, которая проста в изготовлении, но при изменении напора воды и расхода КПД сильно не меняется. Поэтому он подходит для гидроэлектростанций с небольшими изменениями нагрузки и небольшими изменениями напора. Применимый диапазон напора воды обычно составляет 3–50 метров, а максимальная мощность машины достигает 130,000 XNUMX кВт.

    Лопасти лопастной турбины с осевым потоком могут вращаться во время работы и сохранять высокую эффективность при изменении напора воды и расхода. В настоящее время применимый напор воды достиг 88 метров, а максимальная мощность агрегата достигла 250,000 XNUMX кВт.

    ③ Диагональная турбина. Лопасти потока воды в и из бегуна наклонены, а ось вращения лопастей образует угол с осью турбины. Зона высокой эффективности широка, поэтому она подходит для гидроэлектростанций с большими изменениями напора и расхода воды. Применимый напор воды составляет 20-200 метров, а максимальная мощность установки — до 250,000 XNUMX кВт. При изготовлении насосной турбины его можно использовать на гидроаккумулирующих электростанциях.

    Трубчатая турбина. Рабочее колесо аналогично типу с осевым потоком, и вода течет через рабочее колесо в основном в осевом направлении, поэтому он имеет хорошие условия потока и повышает эффективность турбины. Трубчатые турбины обычно расположены горизонтально, что позволяет уменьшить и упростить конструкцию установки. Объем гражданского строительства невелик и подходит для гидроэлектростанций с низким напором ниже 25 метров. Текущая максимальная мощность установки составляет 55,000 XNUMX кВт.

    (2) Характеристики пелтонной турбины: поток воды под давлением полностью преобразуется в кинетическую энергию после выброса из сопла, препятствуя вращению рабочего колеса; при этом поток воды воздействует только на часть лопастей ковша и не заполняет все проточные каналы, а бегун работает под атмосферным давлением. Обычно используемые пельтонные турбины бывают двух типов: режущие и наклонно-струйные.

    ①Турбина режущего типа: ее особенностью является то, что струя сопла воздействует на лопасть ковша по касательной к окружности рабочего колеса. Это наиболее широко используемая турбина пельтонного типа. Подходит для гидроэлектростанций с высоким напором воды (1000-2000 метров) и небольшим расходом. В настоящее время самый высокий напор воды в мире установлен на высоте 1,767 метров, а максимальная мощность установки составляет 315,000 XNUMX кВт.

    ②Турбина с наклонной струей: ее особенностью является то, что направление струи сопла образует угол (около 25.5°) с плоскостью вращения рабочего колеса. Он входит в ковш с одной стороны желоба и вытекает с другой стороны. Применимый напор воды составляет 25-300 метров.

    (3) Гидравлическая турбина делится на два типа: вертикальную и горизонтальную, в зависимости от различных способов установки главного вала. Вертикальное устройство главного вала называется вертикальным типом. Генератор расположен в верхней части турбины. Его положение высокое, и он не восприимчив к влаге. Он занимает небольшую площадь растения, но высота растения большая. Вертикальные устройства чаще всего используются на крупных и средних гидроэлектростанциях. Горизонтальная ось главного вала расположена горизонтально. Генератор и водяная турбина расположены на одной высоте, что позволяет уменьшить высоту установки. Однако генератор чувствителен к влаге, а площадь установки велика. Чаще всего его используют на малых гидроэлектростанциях.

    двигатели с постоянными магнитами эффективны.

    Являясь ведущим поставщиком двигателей с постоянными магнитами в Китае, Эннен можем сделать идеальную настройку для разных клиентов в соответствии с различными требованиями. ЭнненОсновная продукция компании включает в себя Стандартный двигатель с постоянными магнитами серии TYB, Двигатель с прямым приводом и безредукторный двигатель серии TYDPи Серия FTYP трехфазных синхронных двигателей переменного тока с постоянными магнитамии т. д. Что бы вам ни понадобилось, наши опытные инженеры предоставят эффективное решение по вашему требованию. Мы всегда преследуем ваши требования!

    ПОХОЖИЙ ТОВАР

    Генератор с постоянными магнитами ветровой/водяной энергии

    Наша компания изучила трехфазные синхронные генераторы, изучая преимущества аналогичной продукции в стране и за рубежом. Они широко применимы к энергосистемам в качестве основного или резервного оборудования, например, морских электростанций, морских буровых платформ, наземных электростанций, островных электростанций, мобильных станций, аварийных электростанций и малых гидроэлектростанций, и могут приводиться в действие внутренними источниками энергии. двигатели внутреннего сгорания, газовые двигатели, паровые турбины, гидротурбины и электродвигатели. Генераторы могут работать одиночно, параллельно или работать от сети.
    Мы можем сделать идеальную настройку для разных клиентов в соответствии с различными требованиями. Что бы вам ни понадобилось, наши опытные инженеры предоставят эффективное решение в соответствии с вашими требованиями.
    Мы всегда преследуем ваши требования!

    Серия TYP Двигатель общего типа с постоянными магнитами

    Он имеет универсальный размер рамы, подходящий для привода различного механического оборудования, с хорошей взаимозаменяемостью; КПД превышает 95 %, коэффициент мощности — более 98 %, огромная стартовая скорость и высокая перегрузочная способность. Этот тип двигателя можно настроить в соответствии с фактическими требованиями пользователей.

    Применение: Наши двигатели с постоянными магнитами общего и стандартного типа широко используются на электростанциях, в металлургии, химической, водоочистной, угледобывающей, текстильной, резиновой, нефтяной, медицинской, бумажной, градирнях, пищевой и других отраслях промышленности, чтобы помочь компаниям сократить расходы. выбросов, экономить энергию, сокращать потребление, снижать шум для достижения экологически чистого производства.

    Двигатель с прямым приводом и безредукторный двигатель серии TYDP

    Благодаря использованию постоянного магнита для создания магнитного поля роторный процесс является зрелым, надежным, размер гибким, а его расчетная мощность находится в диапазоне от десятков ватт до мегаватт. В то же время, увеличивая или уменьшая количество постоянных магнитов в роторе, легче изменить количество полюсов двигателя, так что диапазон скоростей синхронного двигателя с постоянными магнитами становится сравнительно шире.

    При использовании многополюсного ротора с постоянными магнитами номинальная скорость может составлять всего одну цифру, чего трудно достичь с помощью обычного асинхронного двигателя.

    Синхронный двигатель с постоянными магнитами, особенно в условиях применения с низкой скоростью и высокой мощностью, может использовать многополюсный прямой привод на низкой скорости. По сравнению с обычным двигателем с редуктором, преимущества синхронного двигателя с постоянными магнитами очевидны.