GB T 15613.3-2008 水轮机、蓄能泵和水泵水轮机模型验收试验.第3部分 辅助性能试验.pdf
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1、ICS 2714QK 55 a雪中华人民共和国国家标准GBT 1561332008水轮机、蓄能泵和水泵水轮机模型验收试验 第三部分:辅助性能试验Model acceptance tests of hydraulic turbines,storage pumps andpumpturbines Part 3:Additional performance test200806-30发布(IEC 60193:t999,NEQ)2009040 1实施宰瞀鹊鬻瓣訾辫瞥翼发布中国国家标准化管理委员会“”GBT 1561332008目 次前言1 范围11范围12 目的2规范性引用文件3术语、定义、符号和单位
2、31总则-32单位-33术语、定义、符号和单位表4试验的实施41试验数据测量介绍42脉动量测量的数据采集和数据处理-5测量方法和结果51压力脉动-52主轴力矩脉动53轴向力和径向力54控制机构部件的水力负荷-55在拓展的运行范围内进行的试验56有关原型指数试验的差压测量附录A(资料性附录)尾水管水体的固有频率附录B(资料性附录)参考文献-附录C(资料性附录)本部分与IEC 60193:1999技术性差异及其原因I,0000400船驺”蛆蛆刖 昌GBT 1561332008GBT 15613(水轮机、蓄能泵和水泵水轮机模型验收试验分为三部分:GBT 156131第一部分:通用规定;GBT 156
3、132第二部分:常规水力性能试验;GBT 156133第三部分:辅助性能试验。本部分为系列标准GBT 15613的第3部分,对应于IEC 60193:1999(水轮机、蓄能泵和水泵水轮机模型验收试验的第四章。本部分与IEC 60193:1999的一致性程度为非等效,主要差异如下:一一根据GBT 112000的要求,对书写格式进行了修改;用小数点“”代替作为小数点的逗号;将规范性引用文件的内容进行了调整,且将原IEC标准中有对应的国家标准的均予更换;第3章的引导语按GBT 1卜2000的要求作了修改;为保证标准的完整性,归纳IEC 60193第1章总则的相关内容,规范形成第1章“范围”,第2章“
4、规范性引用文件”,第3章“术语、定义、符号和单位”。对章条结构进行了适当调整,将41和42内容合为第4章“试验的实施”,4348内容合为第5章“测量方法和结果”。针对电站机组在实际运行中尾水位是变化的原因,增加了变空化系数压力脉动试验的相关内容。尾水管固有频率相关的物理学理论相当复杂,目前处于研究之中,故将5i74“尾水管水体的固有频率”从正文中拿出,列为附录A,作为资料性附录。有关技术差异在它们所涉及的条款的页边空白处用垂直单线标识。在附录c中给出了这些技术性差异及其原因的一览表以供参考。本部分附录A、附录B和附录c为资料性附录。本部分由中国电器工业协会提出。本部分由全国水轮机标准化技术委员
5、会(sAcTc 175)归口。本部分起草单位:中国水利水电科学研究院、东方电机股份有限公司、哈尔滨大电机研究所本部分主要起草人:潘罗平、温国珍、赵越、覃大清、孟晓超、胡江艺水轮机、蓄能泵和水泵水轮机模型验收试验第三部分:辅助性能试验GBT 15613320081范围11范围本部分适用于在试验室条件下所试验的各种类型的冲击式和反击式的水轮机、蓄能泵或水泵水轮机。本部分适用于机组功率大于10 Mw或公称直径大于33 m的原型所对应的模型。如将本部分所规定的步骤完全地应用于机组功率或直径较小的水轮机,一般来讲并不合适,但若供需双方协议认可,也可采用本部分。在本部分中,术语“水轮机”包括作水轮机方式运
6、行的水泵水轮机,术语“水泵”包括作水泵方式运行的水泵水轮机。除了必须与试验有关的事项之外,本部分不包括纯商业利益的事项1。只要机械的结构或部件不影响模型的性能或模型与原型间的相互关系,本部分既不涉及机械的详细结构,也不涉及机械部件的机械性能。12 目的本部分的主要目的是通过模型辅助性能试验获得辅助性能数据,可作为原型的设计或预测原型运行的指导。本部分也适用于其他目的模型试验,例如比较试验和研究及开发性的工作。如果模型验收试验已经完成,现场试验可以仅限于进行指数试验(见GBT 20043,第8章)2规范性引用文件下列文件中的条款通过GBT 15613的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的
7、引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。GBT 156131水轮机、蓄能泵和水泵水轮机模型验收试验第一部分:通用规定(GBT 1561312008,IEC 60193:1999,NEQ)GBT 156132 水轮机、蓄能泵和水泵水轮机模型验收试验 第二部分:常规水力性能(GBT 156132 2008,IEC 60193:1999,NEQ)GBT 290045 2006电工术语水电站水力机械设备(IECTR 61364:1999,MOD)GBT
8、20043-2005水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水力性能现场验收试验规程(IEC 60041:1991,MOD)GBT 17189 2007水力机械(水轮机、蓄能泵和水泵水轮机)振动和脉动现场测试规程ISO 313:1992参数和单位第3部分:机械3术语、定义、符号和单位31 总则本部分中采用GBT 156131中通用的术语、定义,符号和单位,特殊术语将在出现处给予解释。GBT 1561332008合同双方在试验前应对有异议的术语、定义或度量单位做出澄清。311试验点point试验点是由在不改变运行条件和设置情况下,由一个或多个连续一组读数和或记录组成,它足以计算出在该运行条件和设置下机械的性能
9、。312试验test试验是整个规定运行范围内足以计算出机械性能的一系列试验点和结果。313水力性能hydraulic performance由于流体动力作用于机械的各种性能参数。314主要水力性能数据main hydraulic performance data一组水力性能参数,如:功率、流量和或比能、效率、稳态飞逸和或流量。这里必须考虑空化的影响。315辅助性能数据additional data一组水力性髓数据,它可从模型试验得出(见GBT156131中的44),然而由于只能应用租略的相似规则,由此得出的相应原型数据预测精度要低于由主要水力性能数据得出的结果。316保证值guarantees
10、合同中商定的规定性能数据。3 2单位本部分采用国际单位制(S1,见ISO 3卜3)。所有术语都由sI基本单位或由此导出的相关单位给出1。使用这些单位的基本等式均是有效的,如某些数据使用与sI非相关的其他单位时也必须考虑这种情况(例如,功率中千瓦代替瓦,压力中千帕或巴代替帕斯卡、以每分钟转速中每分钟代替每秒种等)。因为绝对温度(以凯尔文表示)很少需要,所以温度以摄氏度给出。仅在合同双方以书面形式同意的情况下,可以使用任何其他单位制。3 3术语、定义、符号和单位表GBT 290045和GBT 156131中确立的术语、定义、符号和单位适用于本部分。有关振动和脉动的术语、定义、符号以及数学术语见GB
11、T 17189 2007。4试验的实施41试验数据测量介绍411概述辅助性能试验数据(力矩、力、压力脉动等)可为水电站中的水力机械的设计和运行提供资料。目前辅助性能数据的测量方法和评估技术发展得很快,因此,辅助性能数据的测量是必需的,且应详细加以规定。将辅助性能数据测量精度规定得与常规水力性能试验相同既不可能也没有必要。为了使需方可以在必要的精度下和可比较的条件下进行测量,本部分规定了有关建议和指南。21 N-kgmsPakgm一1S-2 Jkg一S 2 W-kgm2s。GBT 156 1332008水力机械的每一个工况点,不论其为稳定状态还是非稳定状态,都可以用多种机械量和水力量(通常为脉动
12、量)来描述。模型总是工作在稳定工况下。通常,不可能用模型模拟原型的暂态工况,仅可从一系列稳定工况下的试验数据导出。除GBT 156132第4章规定的之外,42还叙述了对数据采集及其处理方面的要求。如果某些模型的辅助数据可由相同类型水力机械中具有足够精度的数据中得出,则通常不必对其进行测量(例如,叶片和导叶力矩、径向力等)。辅助数据的测量应按专门技术步骤进行(见6BT 156131中的233)。水力机械是整个水电设施的一部分。因此,有必要对由于水力系统的固有频率激振引起的不稳定工况进行研究,模型试验可用来验证不同工况下水力机械激振的频率和波形,见51和52。作用在原型不同部件上的水作用力,可由模
13、型试验数据通过原模型相应的换算程序,按比尺放大获得。53和54介绍了为获得上述水作用力平均值和动态分量的方法和试验条件。开机、关机和或任何运行工况的转换都将导致机组瞬间运行时远离“正常”运行范围。因此,在某些情况下,要求对某些水力和机械变量在更拓展的运行范围内进行研究。55介绍了更拓展的运行范围内的水力性能测量(即水泵水轮机的4象限范围)。最后,56介绍了如何根据模型试验结果对原型进行指数试验的可行性。412试验条件和试验程序辅助性能试验通常在GBT 156131和GBT 156132规定的常规试验所采用的同一模型装置、同一试验台进行。应对常规试验的试验条件进行核实或设法适应。在任何情况下,应
14、将由振动、共振、机械变形和漏水量增大等原因引起的干扰效应和辅助数据试验测试仪器的缺陷降至最小限度。GBT 17189 2007介绍了对测量仪器的要求和脉动量测量的方法。另外,在第5章有关条款中还就有关问题相应地作了介绍。根据测量方案、试验内容及所能达到的和所需要的试验条件,来确定试验程序和试验大纲。辅助数据的测量可分别与或与常规水力试验同时进行。GBT 1 56131中43所述有关标定、初步试验、验收试验、检查零点读数等相同程序也可在辅助数据试验中采用。应在试验前商定试验条件和基本分析方法。413测量的不确定度总地来讲,辅助试验数据测量的总不确定度大于常规试验测量的不确定度,理由如下:a) 被
15、测量偏离常规设计运行范围;b)被测量的不稳定性;c)所用测量仪器和标定程序的不完善性。按给定目标根据双方商定的不确定度来选择测量方法。在许多情况下,不确定度可采用物理单位(Pa、N、Nm)。不确定度的有关特性见5155的有关内容。414模型与原型间的换算根据基本相似定律,原型上的有关数据可由模型试验值经过换算得出。相应的换算程序在下面各条中介绍。一般习惯于用无量纲量来表示模型与原型间的换算关系。然而,应首先检查各个量是否满足水力和机械相似定律。不然,换算时就应考虑整个水力发电系统中原型的动态结构方面的因素,这些因素包括进I=l和出口的水流情况、共振、外部振源等。下列可能影响模型试验结果的因素应
16、尽可能加以消除:a)流态的影响;b)机械结构的影响;c)其他。3GBT 156133200842脉动量测量的数据采集和数据处理421概述GBT 156132第4章介绍了常规试验水力性能参数的平均值的测量方法。所用的方法也可用于脉动量的测量。42介绍了测定脉动量所需要的数据采集和数据处理方法。数据处理包括表示模型测量中试验结果的计算、评估和表达方式。详细可参见GBT 17189-2007。应在试验前就测量程序、数据采集和数据处理方法达成一致。被测量可能是:a)具有周期性;b)具有非周期性、随机性和间歇型。测量的脉动量:a)均值(GBT 156131图7中的x);b)脉动分量(GBT 156131
17、图7中的X)。为获取脉动量的特性,测量方法应能够以足够高的分辨率记录脉动量。测量时可采用:a)压力传感器;b)加速度传感器;c)应变仪;d)其他类型的机械量传感器。为进一步对数据进行分析,从传感器至数据存储器的整个测量系统应符合信号分析理论的有关准则(见附录B参考文献1)。测量系统应首先满足GBT i 56132第4章的有关规定,在脉动量测量时还应满足本条提出的附件要求。422数据采集4221信号调理测量目的和数据采集及数据处理方法决定了与之相适应的信号调理的形式。信号调理的主要目的为:滤掉高频噪声以防发生信号混淆现象(模拟滤波器);清除不相关的信号分量(模拟、数字滤波器,或软件方法);一一偏
18、差补偿。4222模拟量与数字量的转换大多数数据采集系统是基于周期采样来完成模拟量与数字量的转换的。图1所示为一个典型的数据采集系统。图1 典型的数据采集系统当信号稳态值并不相关且比峰一峰值大时,偏差补偿可改善信号脉动分量的存储质量。转换器输入的AC耦合可降低信号的低频畸变。选择适当的直流偏差给模拟信号附加一个常量,使信号在无低频畸变的情况下集中在AD转换器的范围内。可编程增益放大器的作用是使模拟信号的范围适合于AD转换器的变化范围。GBT 1561332008模拟抗混淆低通滤波器用于周期性信号采样,采样频率取决于滤波器的特性。通过与每个测量通道相联的采样保持放大器可实现所有信号的同步采集,采样
19、信号可实现按顺序多路传输和转换。若信号按顺序采集,应考虑采样结果的延迟性(见4224)。AD转换器的作用是将连续的模拟信号转换为一定时间间隔的离散的数值序列,这种连续模拟信号的离散化转换会产生不可挽回的数据损失(信号泄漏),应仔细对待。模拟信号转换为数字信号的精确度取决于AD转换器的分辨率,分辨率通常用比特来表示。数字信号的品质也取决于模拟信号的极值与AD转换器输入范围之间的匹配关系。因此,应对每一测量通道进行调理,以使信号最适应AD转换器的输入范围。4223采样率周期性采样要求信号的所有能量均被包含在零到一半采样频率之间(见附录B参考文献1)。若未能满足上述条件,则在所采集的信号中会产生信号
20、混淆。为防止发生信号混淆效应,在采样前应使用低通模拟滤波器。若该滤波器具有升至。的线性增益功能,则所要求的采样频率为:2。+,式中:,t。一过渡频率(见图2)。过渡频率与下列因素有关:模拟防混淆滤波器的形式与级别;一滤波器截断频率;一AD转换器的特性;测量信号可能存在的高频分量;允许噪声水平。增益0dB混淆效目 啪增益衰 八 滤波器增益, ; 频率图2模拟防混淆滤波器的频率响应4224相位信息在某些工况下,不同脉动量之间的相位关系是很重要的。在这些工况下,应仔细对待相位移信息以防止由数据处理系统产生的相位失真。当数据采集系统的测量通道装有不同的信号调理器且相位差很重要时,则应考虑相位差的影响,
21、并加以修正。若各通道按顺序采样,与通道0相比,通道i(i一1,2,n)的相位失真p决于:相邻两通道采样时间At;通道i的位置:所关注的频率,。相位失真为:一2“Atif5GBT 156 1332008出可为常数或等于1(n)。4225数据存储模拟数据记录仪和数字量记录装置均可用于数据存储。在第一种情况下,未经处理的信号被诸如磁带这样的设备记录下来,这样就可以进行信号波形重放和对其进一步分析。磁带记录仪可认为是数据采集系统的一部分,其频率响应符合数据采集规则。在第二种情况下,数字量用如磁盘等这样的大容量设备来存储。4226数据采集程序为确定数据采集程序,应获取下列信息:一一以比特为单位的模数转换
22、的分辨率;采样频率;抗混淆滤波器的频率响应;测量系统的频率响应;一一记录次数和每次记录的采样数;数据存储程序。423数据处理在满足数据采集的规则下,为了获得信号相关信息就要进行数据处理。数据处理可采用多种转换方法对随时间变化的信号进行分析:一一其统计特性;其谱分量(在频域内);信号间的相关性或其他关系。时域分析的参数为:平均值;特征峰峰值、特征幅值2、标准偏差、均方根值:概率密度函数、概率分布;其他。频域分析的参数为:振幅谱(自功率谱的平方根);自功率谱(有限能量信号的能量谱):互功率谱;传递函数;相关函数;其他。516详细介绍了压力脉动的数据处理方法。该方法,特别是5161中介绍的方法,也适
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