一种测量水轮机导叶漏水量的方法技术

技术编号:35693849 阅读:32 留言:0更新日期:2022-11-23 14:43
本发明专利技术公开一种测量水轮机导叶漏水量的方法,属于水力发电领域。本发明专利技术提供一种结果准确、易于操作的测量水轮机导叶漏水量方法。通过启闭水轮发电机组检修闸门及检修闸门平压管的截止阀状态下水轮机蜗壳进口处压力表的读数值的变化,实现了准确计算出该状态下水轮机导叶漏水量的目的。同时,还给出了将对应上下游水位水轮机导叶漏水量换算至额定水头下水轮机导叶漏水量的方法。下水轮机导叶漏水量的方法。下水轮机导叶漏水量的方法。

【技术实现步骤摘要】
一种测量水轮机导叶漏水量的方法


[0001]本专利技术属于水力发电领域,具体涉及一种测量水轮机导叶漏水量的方法。

技术介绍

[0002]导叶漏水是水轮机普遍存在的一个问题。导叶漏水量过大,不但会造成水资源的浪费,而且会导致导叶密封面间隙空蚀破坏,乃至水轮机无法正常停机;或者,在停机状态下,导叶漏水量过大造成水轮机出现蠕动进而导致推力轴承及水导轴承烧瓦事故的发生。因此,一般要求水轮机在大修前后均应进行导叶漏水量的测量工作以检查其止封效果,确认导叶检修质量。
[0003]目前,导叶漏水量的测量方法主要有两种。第一是通过测量检修闸门关闭状态下,水轮机上游压力管道调压井在一定时间内水位的下降来推算水轮机的导叶漏水的多寡;第二种是在机前阀门关闭、检修闸门和机前阀门旁通管截止阀开启的情况下,通过机前阀门的旁通管上安装的流量测量设备来测量导叶的漏水量。上述两种测量水轮机导叶漏水的方法都存在不足:通过调压井测量导叶漏水的方法不仅耗时长,而且由于无法精确地将检修闸门的漏水量进行计量,致使检测结果存在较大的误差;通过机前阀门旁通管检测导叶漏水的方法需要将流量检测设备串联到旁通管中,这在无形中就增加了测量工作的工作量,且使旁通管的安全性大大降低,如果采用在旁通管外壁敷设超声波流量计的方式,还会遇到旁通关管壁厚度测量不准的问题,由于旁通管过流尺寸限制无法布置多对超声波探头等原因会产生测量误差,更重要的是,由于一般情况下水轮机导叶漏水量都不会很大,在旁通管中的水流速度会很低,而超声波流量计对于流速很低的水流流量测量的误差是非常大的,测得的流量数据基本无物理意义。
[0004]有鉴于此,有必要开发一种测量水轮机导叶漏水量的方法,在无需额外增加测量仪器设备、不用专门消耗较长时间的前提下,实现准确测量水轮机导叶漏水量的目的。

技术实现思路

[0005]本专利技术的目的是提供一种测量水轮机导叶漏水量的方法,用以实现精准测量水轮机导叶漏水量的目的,技术方案通过如下步骤实现:
[0006]步骤一:水轮机导叶处于全关状态;
[0007]步骤二:开启水轮机机前阀门和水轮机尾水检修闸门,保证水轮发电机组引水管路通畅;
[0008]步骤三:开启水轮发电机组检修闸门,水轮机上游压力管道充满压力水;
[0009]步骤四:记录上游水位、下游水位和水轮机蜗壳进口处压力表的读数;
[0010]步骤五:关闭水轮发电机组检修闸门,使检修闸门平压管的截止阀处于完全开启状态;
[0011]步骤六:记录此时水轮机蜗壳进口处压力表的读数。
[0012]在上述测量水轮机导叶漏水量的方法中,水轮机导叶漏水量按下式计算:
[0013][0014]式中:
[0015]Q
i
:水轮机导叶漏水量,m3/s;
[0016]k:系数,取0.60~0.62;
[0017]A
v
:检修闸门平压管截止阀完全开启时的过流面积,m2;
[0018]Δp:差压,Δp=p1‑
p2,mH2O;
[0019]p1:水轮发电机组检修闸门开启、引水管路通畅情况下,水轮机蜗壳进口处压力表的读数,mH2O;
[0020]p2:水轮发电机组检修闸门关闭、检修闸门平压管的截止阀完全开启情况下,水轮机蜗壳进口处压力表的读数,mH2O;
[0021]在上述测量水轮机导叶漏水量的方法中,额定水头下水轮机的导叶漏水量按下式计算:
[0022][0023]式中:
[0024]Q
r
:额定水头下水轮机的导叶漏水量,m3/s;
[0025]Δ

r
:额定水头对应的上下游水位差,Δ

r


USr
‑▽
DSr
,m;
[0026]▽
USr
:额定水头对应的上游水位,m;
[0027]▽
DSr
:额定水头对应的下游水位,m;
[0028]Δ

i
:进行导叶漏水量测量时的上下游水位差,Δ

i


USi
‑▽
DSi
,m;
[0029]▽
USi
:进行导叶漏水量测量时的上游水位,m;
[0030]▽
DSi
:进行导叶漏水量测量时的下游水位,m。
[0031]传统的水轮机导叶漏水测量方法存在如下不足:
[0032]图2所示为利用调压井水位下降测量水轮机导叶漏水量的方法。该方法的基本原理为:在水轮机导叶处于全关状态下,关闭检修闸门,记录给定时间内调压井水位的下降量,依此并根据调压井不同水位高程的截面积计算水轮机导叶的漏水量。具体计算方法如下:
[0033][0034]式中:
[0035]Q
s
:利用调压井水位下降方法测得的水轮机导叶漏水量,m3/s;
[0036]ΔV
s
:调压井水位下降导致水的体积变化,m3,
[0037]l1:给定时间起始时刻调压井的水位,m;
[0038]l2:给定时间结束时刻调压井的水位,m;
[0039]A(z):调压井任意水位对应界面D
z
的截面面积,m2,
[0040]t:时间,s。
[0041]从上式可以发现,利用调压井水位下降测量水轮机导叶漏水量的方法存在以下不
足:
[0042]①
由于需要通过测量调压井水位的明显变化来计算水轮机导叶的漏水量,故而需要消耗很长的时间才能相对准确地测量出水轮机的导叶漏水量;
[0043]②
在测量水轮机导叶漏水量的过程中,随着时间的流逝,检修闸门的上下游侧会产生一个压力差,且该压力差与时间成正比,即压力差越来越大。这就导致检修闸门的漏水量会逐渐增大。而该状态下检修闸门的漏水量是无法精准计量的,这就从原理上导致了很大的测量误差;
[0044]③
由于调压井井壁一般为钢筋混凝土结构,致使其壁面比较粗糙,尺寸精度较差,很难准确地测量出其截面积的大小,这也会对水轮机导叶漏水量的测量产生很大的误差;
[0045]④
水轮机导叶漏水量与作用在导叶上的压力成正比。由于水轮机导叶漏水的存在,导致采用该方法测量水轮机导叶漏水时作用在导叶上的压力持续降低,也就直接导致了水轮机导叶漏水量的持续减小。而从上述分析得知,该方法需要耗费很长的时间才能使调压井的水位产生明显的变化进而提高测量精度,但是时间越长,作用在导叶上的压力下降也就越大,导叶的漏水量也就越小,这也使上述通过长时间平均的方法测量水轮机导叶漏水量的方法产生了一个误差源。
[0046]图3所示为通过机前阀门的旁通管上安装的流量测量设备来测量导叶漏水量的方法。该方法的基本原理为:在水轮机导叶处于全关状态下,关闭机组机前阀门,开启机前阀门本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种测量水轮机导叶漏水量的方法,其特征包括如下步骤:步骤一:水轮机导叶处于全关状态;步骤二:开启水轮机机前阀门和水轮机尾水检修闸门;步骤三:开启水轮发电机组检修闸门(1),水轮机上游压力管道(2)充满压力水;步骤四:记录上游水位下游水位和水轮机蜗壳进口处压力表(3)的读数;步骤五:关闭水轮发电机组检修闸门(1),使检修闸门平压管(4)的截止阀(5)处于完全开启状态;步骤六:记录此时水轮机蜗壳进口处压力表(3)的读数。2.根据权利要求1所述的一种测量水轮机导叶漏水量的方法,其特征在于:所述步骤四和步骤六中的水轮机蜗壳进口处压力,按下式计算水轮机导叶漏水量:式中:Q
i
:水轮机导叶漏水量,m3/s;k:系数,取0.60~0.62;A
v
:检修闸门平压管截止阀完全开...

【专利技术属性】
技术研发人员:赵英男刘学山王焕茂杨小龙赵越彭潜张金伟林恺李任飞刘涛胡边王雷首建威张勰刘小云赵杰杨峰雄王浩李崇仕付向涛杨卫彬郭全宝赵伟史千葛国贺
申请(专利权)人:南方电网调峰调频发电有限公司工程建设管理分公司湖南五凌电力科技有限公司贵州清水江水电有限公司挂治水力发电厂
类型:发明
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