1. 작동 원리
수력 터빈은 물의 흐름 에너지를 이용하는 발전 장치입니다. 상류 저수지의 물은 수로를 통해 터빈으로 유입되어 터빈 날개를 회전시키고, 이 회전력이 발전기를 구동하여 전기를 생산합니다.
터빈 출력의 계산 공식은 다음과 같습니다.
P=9.81H·Q·η (P - 수력 발전기 출력(kW), H - 수두(m), Q - 터빈 유량(m³/s), η - 수력 터빈 효율)
수두 h가 높을수록, 유량 Q가 클수록 터빈의 효율 η가 높아지고, 출력이 클수록 출력도 커집니다.
2. 수력 터빈의 분류 및 적용 수두
터빈 분류
반동 터빈: 프랜시스 터빈, 축류 터빈, 사류 터빈 및 관형 터빈
펠턴 터빈: 펠턴 터빈, 경사 행정 터빈, 이중 행정 터빈 및 펠턴 터빈
수직 혼합 흐름
수직 축류
사선 흐름
적용 가능한 헤드
반응 터빈:
프랜시스 터빈 20-700m
축류 터빈 3~80m
경사류 터빈 25~200m
관형 터빈 1~25m
임펄스 터빈:
펠턴 터빈, 300~1700m(대형), 40~250m(소형)
경사 충격 터빈의 경우 20~300m
더블 클릭 터빈 5~100m (소형)
터빈의 종류는 수두와 비속도에 따라 선택됩니다.
3. 수력 터빈의 기본 작동 매개변수
주요 구성 요소로는 양정 h, 유량 Q, 출력 P, 효율 η, 속도 n 등이 있습니다.
특징적인 머리 높이 H:
최대낙차 Hmax: 터빈이 작동할 수 있는 최대 순낙차.
최소 수두 Hmin: 수력 터빈의 안전하고 안정적인 작동을 위한 최소 순 수두.
가중평균수두 ha: 터빈의 모든 수두에 대한 가중평균값.
정격낙차(Rated head, HR): 터빈이 정격 출력을 생성하는 데 필요한 최소 순낙차.
유량(Q): 터빈의 특정 유동 구간을 단위 시간 동안 통과하는 유량으로, 일반적으로 사용되는 단위는 m³/s입니다.
속도 n: 단위 시간당 터빈 러너의 회전 수로, 일반적으로 R/min으로 표시됩니다.
출력 P: 터빈 축단 출력 전력, 일반적으로 사용되는 단위: kW.
효율 η: 수력 터빈의 입력 전력과 출력 전력의 비율을 수력 터빈의 효율이라고 합니다.
4. 터빈의 주요 구조
반동 터빈의 주요 구조 구성 요소는 볼류트, 스테이 링, 가이드 메커니즘, 상부 덮개, 러너, 주축, 가이드 베어링, 하부 링, 드래프트 튜브 등입니다. 위 그림들은 터빈의 주요 구조 구성 요소를 보여줍니다.
5. 수력 터빈 공장 시험
볼류트, 러너, 메인 샤프트, 서보 모터, 가이드 베어링 및 상부 커버와 같은 주요 부품을 점검, 작동 및 테스트합니다.
주요 검사 및 테스트 항목:
1) 자재 검사;
2) 용접 검사;
3) 비파괴 검사;
4) 압력 테스트;
5) 치수 확인
6) 공장 조립;
7) 운동 능력 검사;
8) 달리기 선수 정적 균형 테스트 등
게시 시간: 2021년 5월 10일
