闸下出流

又称闸孔出流。水流受闸门控制经闸门底缘和闸底板之间孔口的出流。这种出流时,闸门上游水位壅高,闸孔上下游的水面曲线不连续 (突降)。由于受闸孔影响,闸孔下游约 (0.5~1) e处 (e 为闸孔开度),水流因发生纵向收缩出现水深最小的收缩断面,其水深称为收缩断面水深,其值一般均小于临界水深。但闸孔下游渠道的水深多大于临界水深,呈缓流状态,因此,闸下出流往往通过水跃与下游衔接。

闸下出流基本信息

中文名 闸下出流 外文名 Outflowunder gates
又    称 闸孔出流

闸下出流共同点

①堰流及闸孔出流都是由于堰或闸壅高了上游水位,形成了一定的作用水头,即水流具有了一定的势能。泄水过程中,都是在重力作用下将势能转化为动能的过程。

②堰和闸都是局部控制性建筑物,其控制水位和流量的作用。

③堰流及闸孔出流都属于明渠急变流,在较短距离内流线发生急剧弯曲,离心惯性力对建筑物表面的动水压强分布及过流能力均有一定的影响;

④流动过程中的水头损失也主要是局部水头损失。

闸下出流区别

堰流与闸孔出流是两种不同的水流现象:堰流时,水流不受闸门或胸墙控制,水面曲线是一条光滑连续的降落曲线。而闸孔出流时,水流要受到闸门的控制,闸孔上下游水面是不连续的。

闸下出流相互转化条件

堰流与闸孔出流两种流态相互转化的条件除与闸门相对开度e/H有关外,还与闸底坎形式或闸门(或胸墙)的形式有关,另外,还与上游来水是涨水还是落水有关。经过大量的试验研究,一般可采用如下关系式来判别堰流及闸孔出流;

闸底坎为平顶堰时,e/H>0.65为堰流,e/H<=0.65为闸孔出流;闸底坎为曲线堰时,e/H>0.75为堰流,e/H<=0.75为闸孔出流。

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闸孔出流时,水流受到闸门控制,闸孔上下游水面不连续。

闸下出流常见问题

  • 什么是水闸最大过闸流量

  • 电缆盘下出现

    计算电缆时,高低压柜盘下出线进入电缆沟,要计算2.0m盘下出线的附加长度及1.5m进入沟内的电缆预留长度,还要考虑.电缆终端头预留1.5m的检修余量。 这些附加长度,是用作接头、拐弯、伸缩的裕量。。

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闸下出流文献

GHAZI-BAROTHA水电工程尾部节制闸闸下出流水流特性试验研究 GHAZI-BAROTHA水电工程尾部节制闸闸下出流水流特性试验研究

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通过 GHAZI- BAROTHA水电工程尾部节制闸水工模型试验 ,获得了过闸流量 -开度 -尾水位水流特性曲线。分析比较了理论计算与试验实测过闸流量 ,对过闸流量与尾水位作了相关分析 ,经试验数据回归分析计算 ,提出了计算闸孔淹没出流时淹没系数的经验算式 ,改进了传统采用查图表获得淹没系数的不便方法 ,为尾部节制闸调控系统控制闸门开度提供了科学依据

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闸门流量公式、 闸门流量公式、

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闸门流量公式 1. 单孔闸门流量公式 单孔闸门流量的计算公式为: ghbeQi 2 其中: iQ ---- 第 i 孔闸门的泄流量 (单位: sm / 3 ); ---- 流量系数; h e 20.0615.0 b ---- 闸门宽度( m单位: ); e---- 闸门开度( m单位: ); g ---- 重力加速度(常数: 2/8.9 sm ); h ---- 闸前水深(闸前水面到闸门底坎的水深, m单位: ); 闸门底坎海拔高程上游海拔水位h 注1. 本公式是闸门在孔口出流(即: 闸前水深 闸门开度 ≦0.65)时、 而且满足: 开度闸门底坎高程)(上游水位 开度闸门底坎高程)(下游水位 开度闸前水深 开度闸后水深 ﹤0.21、 以及满足: 0.1﹤ 闸前水深 闸门开度 、条件下的流量计算公式。 此处作为通用计算公式,虽然在某些情况下的计算结果不甚准确,但它的好处是, 正反函数值一一对

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闸阀又称闸板阀或闸门阀,应用最广泛的一种阀门。它是通过闸板的升降来控制阀门的启闭,闸板垂直于流体方向,改变闸板与阀座间相对位置即可改变通道大小。

闸阀具有以下优点:

1、流体阻力小 , 密封面受介质的忡刷和侵蚀小。

2、开闭较省力。

3、介质流向不受限制 , 不扰流、不降低压力。

4、形体简单 , 结构长度短,制造工艺性好,适用范围广。

一、用途:

安装水、汽管道上,作启闭装置用。

二、结构简述:

1. 支管两端为焊接连接,阀门的开启和关闭由齿轮传动装置来控制。

2. 阀门关闭主要通过阀盖上的锥齿轮机构及能够调整的为双式单闸板,万向顶、夹圈等组成,借阀体内导向作升降运动。

3. 阀座密封面采用钴基硬质合金堆焊而成,耐磨、抗擦伤性能好。

4. 阀杆表面经抗蚀性氮化处理,具有良好的抗腐蚀性和抗擦伤性。

5. 压力自紧式密封机构,借介质压力压紧楔形密封圈来达到密封,介质压力越高密封性能越好。

三、安装说明: 1. 阀门安装时必须垂直安装在水平管道上, 介质可以从任何一侧进入。管道冲洗干净后, 才可安装阀门。 2. 此阀在使用时,应全开或全关,不能作调节 阀使用。

晶体闸流管种类

(一)按关断、导通及控制方式分类

晶闸管按其关断、导通及控制方式可分为普通晶闸管、双向晶闸管、逆导晶闸管、门极关断晶闸管(GTO)、BTG晶闸管、温控晶闸管和光控晶闸管等多种。

(二)按引脚和极性分类

晶闸管按其引脚和极性可分为二极晶闸管、三极晶闸管和四极晶闸管。

(三)按封装形式分类

晶闸管按其封装形式可分为金属封装晶闸管、塑封晶闸管和陶瓷封装晶闸管三种类型。其中,金属封装晶闸管又分为螺栓形、平板形、圆壳形等多种;塑封晶闸管又分为带散热片型和不带散热片型两种。

(四)按电流容量分类

晶闸管按电流容量可分为大功率晶闸管、中功率晶闸管和小功率晶闸管三种。通常,大功率晶闸管多采用金属壳封装,而中、小功率晶闸管则多采用塑封或陶瓷封装。

(五)按关断速度分类

晶闸管按其关断速度可分为普通晶闸管和高频(快速)晶闸管。

晶闸管在工业中的应用越来越广泛,随着行业的应用范围增大。晶闸管的作用也越来越全面。但是有时候,晶闸管在使用过程中会造成一些伤害。为了保证晶闸管的寿命,我们该如何更好地区保护晶闸管呢?

在使用过程中,晶闸管对过电压是很敏感的。过电流同样对晶闸管有极大的损坏作用。西安瑞新公司给大家介绍晶闸管的保护方法,具体如下:

1、 过电压保护

晶闸管对过电压很敏感,当正向电压超过其断态重复峰值电压UDRM一定值时晶闸管就会误导通,引发电路故障;当外加反向电压超过其反向重复峰值电压URRM一定值时,晶闸管就会立即损坏。因此,必须研究过电压的产生原因及抑制过电压的方法。

过电压产生的原因主要是供给的电功率或系统的储能发生了激烈的变化,使得系统来不及转换,或者系统中原来积聚的电磁能量来不及消散而造成的。主要发现为雷击等外来冲击引起的过电压和开关的开闭引起的冲击电压两种类型。由雷击或高压断路器动作等产生的过电压是几微秒至几毫秒的电压尖峰,对晶闸管是很危险的。由开关的开闭引起的冲击电压又分为如下几类:

(1)交流电源接通、断开产生的过电压

例如,交流开关的开闭、交流侧熔断器的熔断等引起的过电压,这些过电压由于变压器绕组的分布电容、漏抗造成的谐振回路、电容分压等使过电压数值为正常值的 2至10多倍。一般地,开闭速度越快过电压越高,在空载情况下断开回路将会有更高的过电压。

(2)直流侧产生的过电压

如切断回路的电感较大或者切断时的电流值较大,都会产生比较大的过电压。这种情况常出现于切除负载、正在导通的晶闸管开路或是快速熔断器熔体烧断等原因引起电流突变等场合。

(3)换相冲击电压

包括换相过电压和换相振荡过电压。换相过电压是由于晶闸管的电流降为0时器件内部各结层残存载流子复合所产生的,所以又叫载流子积蓄效应引起的过电压。换相过电压之后,出现换相振荡过电压,它是由于电感、电容形成共振产生的振荡电压,其值和换相结束后的反向电压有关。反向电压越高,换相振荡过电压也越大。

针对形成过电压的不同原因,可以采取不同的抑制方法,如减少过电压源,并使过电压幅值衰减;抑制过电压能量上升的速率,延缓已产生能量的消散速度,增加其消散的途径;采用电子线路进行保护等。最常用的是在回路中接入吸收能量的元件,使能量得以消散,常称之为吸收回路或缓冲电路。

(4)阻容吸收回路

通常过电压均具有较高的频率,因此常用电容作为吸收元件,为防止振荡,常加阻尼电阻,构成阻容吸收回路。阻容吸收回路可接在电路的交流侧、直流侧,或并接在晶闸管的阳极和阴极之间。吸收电路最好选用无感电容,接线应尽量短。

(5)由硒堆及压敏电阻等非线性元件组成吸收回路

上述阻容吸收回路的时间常数RC是固定的,有时对时间短、峰值高、能量大的过电压来不及放电,抑制过电压的效果较差。因此,一般在变流装置的进出线端还并有硒堆或压敏电阻等非线性元件。硒堆的特点是其动作电压和温度有关,温度越低耐压越高;另外是硒堆具有自恢复特性,能多次使用,当过电压动作后硒基片上的灼伤孔被溶化的硒重新覆盖,又重新恢复其工作特性。压敏电阻是以氧化锌为基体的金属氧化物非线性电阻,其结构为两个电极,电极之间填充的粒径为 10~50μm的不规则的ZNO微结晶,结晶粒间是厚约1μm的氧化铋粒界层。这个粒界层在正常电压下呈高阻状态,只有很小的漏电流,其值小于 100μA。当加上电压时,引起了电子雪崩,粒界层迅速变成低阻抗,电流迅速增加,泄漏了能量,抑制了过电压,从而使晶闸管得到保护。浪涌过后,粒界层又恢复为高阻态。压敏电阻的特性主要由下面几个参数来表示。

标称电压:指压敏电阻流过1mA直流电流时,其两端的电压值。

通流容量:是用前沿8微秒、波宽20微秒的波形冲击电流,每隔5分钟冲击1次,共冲击10次,标称电压变化在-10[[[%]]]以内的最大冲击电流值来表示。

因为正常的压敏电阻粒界层只有一定大小的放电容量和放电次数,标称电压值不仅会随着放电次数增多而下降,而且也随着放电电流幅值的增大而下降,当大到某一电流时,标称电压下降到0,压敏电阻出现穿孔,甚至炸裂;因此必须限定通流容量。

漏电流:指加一半标称直流电压时测得的流过压敏电阻的电流。

由于压敏电阻的通流容量大,残压低,抑制过电压能力强;平时漏电流小,放电后不会有续流,元件的标称电压等级多,便于用户选择;伏安特性是对称的,可用于交、直流或正负浪涌;因此用途较广。

2、 过电流保护

由于半导体器件体积小、热容量小,特别像晶闸管这类高电压大电流的功率器件,结温必须受到严格的控制,否则将遭至彻底损坏。当晶闸管中流过大于额定值的电流时,热量来不及散发,使得结温迅速升高,最终将导致结层被烧坏。

产生过电流的原因是多种多样的,例如,变流装置本身晶闸管损坏,触发电路发生故障,控制系统发生故障等,以及交流电源电压过高、过低或缺相,负载过载或短路,相邻设备故障影响等。

晶闸管过电流保护方法最常用的是快速熔断器。由于普通熔断器的熔断特性动作太慢,在熔断器尚未熔断之前晶闸管已被烧坏;所以不能用来保护晶闸管。快速熔断器由银制熔丝埋于石英沙内,熔断时间极短,可以用来保护晶闸管。快速熔断器的性能主要有以下几项表征。2100433B

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