混流式水轮机模型综合特性曲线由等效率线、等开度线、等空化系数线与出力限制线所组成。

水轮机特性曲线等效率线

同一等效率线(η=常数)上个点的效率均等于某一常数,表明等效率曲线的各点尽管工况不同,但水轮机中的诸损失之和相等,因此水轮机具有相等的效率。

水轮机特性曲线等开度线

表示模型水轮机导叶开度 a。M 为某固定值时,水轮机的单位流量随单位转速的改变而发生变化的特性。水轮机的比转速不同时,等开度线的形状也不同。

水轮机特性曲线等空化系数线

表示水轮机工作在不同工况下而空化系数σ为同一数值。但是,由于模型水轮机的空化系数大多数是通过能量法试验获得的,因此,尽管等σ线上的所有工况点具有相同的空化系数,但其空化发生的状态可能是不相似的。

水轮机特性曲线出力限制线

混流式水轮机模型综合特性曲线上通常标有5%出力限制线,它是在某单位转速下水轮机的出力达到最大出力的95%时各个工况点得连线。

水轮机特性曲线造价信息

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来源:一些理论方法还难以精确的计算出水轮机的各种性能,因此,水轮机的特性常须通过模型试验或现场试验的方法获得,将试验所得到的水轮机性能参数绘制成不同形式的曲线,即水轮机的特性曲线。

转浆式水轮机模型综合特性曲线上标有等效率线、等开度线、等空化系数线与等叶片转角线。

水轮机特性曲线等效率线

为转浆式水轮机在协联方式下工作时的等效率等值线,它是水轮机在不同叶片角度下各同类水轮机等效率曲线的包络线。

水轮机特性曲线等开度线

表示在协联方式下导叶开度为常数而叶片角度ψ不同时水轮机单位流量与单位转速之间的关系,代表了在协联方式的过流特性。

水轮机特性曲线等叶片转角线

同一叶片转角时各n11下得最高效率点得连线。

水轮机特性曲线等空化系数线

等空化系数线与等效率线具有可类比的含义,它是各φ角下的等空化系数线与等叶片转角线的一系列交点中σ值相等的点的连线。2100433B

水轮机特性曲线混流模型常见问题

  • 求水轮机模型综合特性曲线图册

    在《水轮机原理及水力设计》一书中有介绍和部分曲线图,如果你要,我可以发到你的邮箱,如果要全面点的曲线图,天津电机厂下的一个研究所出过一本册子,那里面详细点。

  • 混流式水轮机组是属于立式水轮机还是卧式

    都有。一般大中型混流式水轮机组肯定是立式的。小型机组多为卧式的。

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水轮机特性曲线混流模型文献

混流式水轮机空化流动特性分析 混流式水轮机空化流动特性分析

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采用混合物空化模型对混流式水轮机的内部流场进行了数值计算,得到了大流量工况、最优流量工况、小流量工况水轮机的内部流动特性。计算结果表明:在大流量工况和小流量工况下,尾水管中心截面的低压区与涡带是相对应的,压力脉动的幅值主要受尾水管涡带直径两端压力差的影响,其尾水管进口段左右两侧以及弯肘段附近均有较大的漩涡区域,造成较大的能量耗散,尾水管内有明显的回流现象,水轮机内部流动比较紊乱。

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上犹江水电厂水轮机原型运转综合特性曲线的绘制 上犹江水电厂水轮机原型运转综合特性曲线的绘制

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介绍上犹江水电厂水轮机增容改造后的效率试验过程及效率曲线与运转综合特性曲线的绘制。

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本书是全国高职高专水利水电类规划教材,全书共分10章,包括:水轮机构造,水轮机特性曲线,水轮机选型,模拟调速器,数字式调速器,水电厂油水气系统等,将"水轮机"、"水轮机调节"、"水电站辅助设备"三部分内容有机地整合在一起。水轮机部分除传统的内容外,突出了使用维护中常遇到的结构原理;水轮机调节部分并行介绍模拟式、数字式调速器,并用典型实例全面介绍了日益得到广泛应用的微机调速器的基本原理、选型、构造和使用维护;简明扼要地介绍了辅助设备和水轮机的CAD。

本书主要用作高职高专三年制电类非水动专业和两年制电类水动专业的教材,也可以用作中专相关专业的教材或供从事水电工作的工程技术人员参考。

前言

绪论

第一章 水轮机的类型

第一节 水轮机的工作参数

第二节 水轮机的类型和型号

第三节 水轮机的构造

第四节 反击式水轮机的引水设备

第五节 反击式水轮机的泄水设备

第二章 水轮机的工作原理

第一节 水轮机基本方程式

第二节 水轮机的能量损失与效率

第三节 水轮机的气蚀

第四节 水轮机的吸出高度与安装高程

第三章 水轮机特性曲线与选型

第一节 水轮机相似律

第二节 模型水轮机的修正

第三节 水轮机特性曲线

第四节 水轮机的选型

第四章 水轮机的调速设备

第一节 水轮机调节的任务

第二节 水轮机调速器的特性

第三节 水轮机调速器的基本原理

第四节 调速器的类型与油压装置

第五章 水电站枢纽

第一节 水电站枢纽基本类型

第二节 水电站枢纽建筑物

第六章 进水建筑物

第一节 进水建筑物的功用及要求

第二节 有压进水口的主要类型及适用条件

第三节 有压进水口的主要设备

第四节 有压进水口的位置、高程及轮廓尺寸

第五节 无压进水口

第七章 引水建筑物

第一节 动力渠道的功用、要求及类型

第二节 动力渠道的水力计算及断面尺寸

第三节 压力前池及日调节池

第四节 引水隧洞的功用、水力计算及断面尺寸

第五节 引水隧洞线路选择

第八章 压力管道

第一节 压力管道的功用与结构型式

第二节 压力管道线路选择与布置方式

第三节 压力管道的经济直径与水力计算

第四节 压力管道的材料、组成部分及阀门

第五节 压力管道的敷设方式和支承结构

第六节 明钢管的结构分析

第七节 镇墩与支墩的设计

第八节 分岔管

第九节 地下埋管与坝内埋管

第十节 钢筋混凝土管

第九章 水电站的水击

第一节 水击现象与水击波

第二节 水击基本方程及水击连锁方程

第三节 水击计算的解析法

第四节 水击计算的图解法

第五节 水击计算的电算方法

第六节 机组调节 保证计算

第七节 反击式水轮机水击计算特点

第八节 水击计算条件的选择及减小水击压强的措施

第十章 调压室

第一节 调压室的功用、要求及设置条件

第二节 调压室的工作原理和基本方程

第三节 调压室的布置方式和基本类型

第四节 调压室水位波动计算

第五节 引水道一调压室系统的波动稳定性

第六节 调压室水力计算条件的选择

第七节 调压室结构设计概述

第十一章 水电站地面厂房布置设计

第一节 厂房的功用、组成及基本类型

第二节 立轴机组厂房

第三节 卧轴机组厂房

第四节 水电站副厂房

第五节 厂区布置

第六节 其他类型厂房布置特点

第十二章 地面厂房结构设计原理

第一节 概述

第二节 厂房整体稳定及地基应力计算

……

附录

参考文献

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