DL T 5186-2004(条文说明) 水力发电厂机电设计规范.pdf
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1、DL/T 5186 - 2004 水力发电厂机电设计规范条文说明71 DL/T5186 - 2004 目录4 水力机械.73 5 电气.94 6控制保护和通信.122 7机电设备布置及对土建和金属结构的要求.138 8 辅助设施. . 152 附录A水力机械术语、符号.153 72 DL IT 5186 - 2004 4水力机械4.1水轮机选择4.1.1 水轮机型式及适用水头范围见表lo表1水轮机型式及适用水头范围水轮机型式按能量转换方式按水流流向划分按结构特征划分划分贯流式灯泡式轴伸式反击式轴流式定桨式转桨式斜流式海流式冲击式射流式水斗式适用水头范围自13 30 3 80 40 120 30
2、 700 300 1700 当水电厂的水头段有两种以上机型可供选择时,应从技术特性(D1、n,、矶、H.)、经济指标(机组设备及起重设备造价、厂房土建工程量及其估价、多年平均发电量)、运行可靠性(包括水轮机运行的水力稳定性、设备使用的成熟可靠程度),以及设计制造经验、制造难度等方面,经技术经济比较后选定。对于最大水头为20m及以下的径流式水电厂,根据国内、外的水电工程实践和运行经验,贯流式水轮机己显示出其优良的经济合理性和技术可行性,故推荐优先选用灯泡贯流式。对于水头变幅较大(Hmax/Hmin 1.8)的70m水头段的大型水电厂,水轮机型式选择时应主要考虑水轮机运行的水力稳定性73 DL/T
3、 5186 - 2004 要求,优先推荐选用具有双重调节性能的轴流转桨式水轮机。4.1.2设计选择的单机容量和机组台数应满足电力系统运行安全、可靠、调度灵活的要求和对水电厂在汛期和非汛期运行输出功率的要求。在技术经济比较时,主要应考虑枢纽布置条件、机组设备制造能力和技术水平,对外交通运输条件、水库的调节特性与运行方式、水头和流量特性,以及机组的运行方式和大修要求等因素。在考虑上述因素的基础上,拟定不同的单机容量方案,分别计算机电设备、土建费用及电量,进行经济比较。宜选用单机容量较大、机组台数较少(但不少于2台)的设计方案。对于多泥沙河流的水电厂,机组台数选择时应研究和预测水电厂投入运行后的过机
4、含沙量、颗粒级配和莫氏硬度大于5的泥沙含量,以及机组大修周期要求。对于梯级水电厂,设计选用单机容量时,还要考虑梯级水电厂之间水量衔接的要求。4.1.3本条强调了应注意最大水头与额定水头比值较大的大型泪流式水轮机在高水头区域稳定运行的范围要求。为了在较高水头和较大负荷运行时增大水轮机运行稳定运行范围,可设置水轮机最大输出功率,使水轮机可以在较大导叶开度,较小转轮叶片进口水流冲角的工况下运行,以避开由于进水冲角过大产生叶片头部脱流空化、形成二次流和叶道涡所引起的水轮机水力不稳定运行工况,进而满足水轮机在较高水头运行时负荷调节范围的要求。因此,宜根据水电厂的水力动能特性(主要指水头和流量特性)、水轮
5、机运转特性及运行范围、电站调峰及事故备用的效益、相关配套设备的投资、电力系统的需求等条件,研究水轮机超额定功率运行的必要性及合理性,并选定水轮机最大输出功率及其相应的净水头。国内外一些大型水电厂,如大古力III、依泰普、古里II、萨彦舒申斯克、龙羊峡、二滩、万家寨、三峡左岸等水电厂的水轮74 DL/T5186一2004机均设有两级输出功率,即额定功率和最大功率。4.1.4水轮机设计水头即水轮机最优效率点的净水头。1水轮机设计水头接近或略高于加权平均水头,有利于水轮机在较高水头运行时的水力稳定性,可提高水轮机加权平均效率,增加年平均发电量。对泪流式水轮机,一般推荐最大净水头与设计水头的比值在1.
6、071.11之间,同时兼顾使最小净水头与设计水头的比值大于或等于0.65。即H阳Hd=l.071.11.Hminl乌兰0.6502对于水库采取“蓄清排浑”运行方式的多泥沙河流水电厂,汛期(排沙期)水流含沙量较大,水库降低水位进行排沙,水轮机在较小水头和含沙水流条件下运行:蓄水期水库蓄水,水位升高水流变请,水轮机在较大水头和清水条件下运行。为使水轮机最优效率区的工作位置既注意到蓄水期在较大水头下稳定运行和多发电量的要求,又兼顾到汛期在较小水头下能靠近无空化或低空化区运行,以减轻磨蚀损坏的要求。因此,设计水头宜在水电厂加权平均水头和汛期平均水头之间选取。4.1.5水轮机水泵水轮机额定水头Hr的选择
7、:1合理选择额定水头直接关系机组的稳定运行性能和电站发电效益。考虑到我国各电力系统的工作内容不断扩大,受阻出力多为汛期季节性电能,在既考虑到减少受阻出力又不过分强调受阻出力,兼顾水轮机稳定运行性能的要求,对于中、高水头水轮机的额定水头宜在加权平均水头0.951的范围内选取。此外,最大净水头与额定水头的比值也可作为选择额定水头的参考。统计资料表明:Hrna/Hr的值,国外有85%的电站小于1.15:国内有75%的电站小于1.15,这些大型机组运行情况都基本良好。2对于径流式水电厂,水轮机水头主要取决于水电厂的下泄流量及其相应的下游尾水位。水轮机额定水头应按水电厂发足装机容量时运行净水头选定。选择
8、额定水头时应计入额定工况下水轮机流道的全部水头损失,并留有适量的裕度。对于贯流式水75 DL/T 5186 - 2004 轮机,在预可行性研究和可行性研究阶段,流道的水头损失可暂按0.3m0.5m估算。3合理地选择水泵水轮机水轮机工况的额定水头是一项涉及到多个方面的综合性的工作。主要要考虑电厂运行方式、机组的运行稳定性及其能否稳定井网、参数是否合理匹配等。对国外102座抽水蓄能电厂进行了统计,其中66座电厂水泵水轮机水轮机工况额定水头高于算术平均水头,17座电厂额定水头与算术平均水头相同,19座电厂额定水头略低于算术平均水头。同时发现,略低于算术平均水头的电厂都是水头变幅较小的电厂。根据国内、
9、外抽水蓄能电厂水泵水轮机水轮机工况额定水头的经验,对于水头变幅较大的电厂,额定水头选择宜略低于加权平均水头或不小于算术平均水头:对于水头变幅较小的电厂,额定水头选择可略低于算术平均水头。4.1.6水轮机水泵水轮机比转速的选择:I 比转速是评价水轮机水泵水轮机技术经济综合特性的一项重要指标。它综合反映水轮机水泵水轮机的能量、空化和水力稳定性等特性,也反映不同国家、地区、不同年代的水轮机水泵水轮机的试验、设计和制造水平。从国内、外水轮机水泵水轮机的科研、设计、制造和运行等方面的有关资料来看,比转速曾有逐步提高的趋势,并在一定的条件下和某些水头范围内取得了较好的经济效益。但是,比转速又与水力稳定性、
10、空化特性、能量特性、泥沙磨蚀及材料强度等因素相关,并非越高越好,而是有一个比较合理的比转速水平。初选水轮机比转速时宜根据由统计得出的比转速与水头间的关系选取。2对用于多泥沙河流、水头变幅较大或高海拔地区的水轮机,为减轻水轮机的磨蚀程度,及使水轮机具有良好的水力稳定性和空化特性,直选用较低水平的比转速。76 DL IT 5186 - 2004 3对于水泵水轮机可分别计算水轮机工况的比转速和水泵工况的比转速,并宜以水泵工况的比转速为主。从近年来国内抽水蓄能电厂水泵水轮机参数选择和投产后运行中出现的一些问题来看,水泵水轮机的比转速水平不宜过高,可以国内、外水头扬程和输出输入功率比较接近,并已成功运行
11、的水泵水轮机的比转速作为参考值进行比选,如设计选用的比转速超过参考值时,应经过技术经济论证确定。4.1.7水轮机水泵水轮机额定转速的选择:1 当水轮机水泵水轮机有两种及以上同步转速可供选择时,应从水力稳定性、加权平均效率、年平均发电量、机组设备和桥机设备造价,以及水轮机吸出高度和厂房土建工程量等方面进行技术经济比较后选定。对于大型机组,额定转速为发电机常规同步转速时,要注意与发电机槽电流的合理取值和冷却方式相匹配:额定转速为发电机非常规同步转速时,要注意发电机电磁设计的合理性并应与制造厂商定。2分档变速(国内外)和连续调速技术(国外)已有成功运行经验。对于水头扬程变幅较大的水泵水轮机,当选用一
12、种额定转速难以适应时,可研究采用分档变速或连续调速技术的必要性和经济合理性。4.1.8水轮机水泵水轮机吸出高度的选择:1反击式水轮机的吸出高度应按照各特征水头Hrnax、矶、H,下的额定出力和Hmin下的导叶满开度工况及其相应的电站空化系数(Op)分别进行计算。必要时还应核算水电厂在特征水头下经常出现的单机部分负荷运行工况下的吸出高度。2 K值可依据水电厂的运行水质条件、水轮机模型临界空化系数的确定方法(采用的模型临界空化系数是GB规定的町、l、a,或合同规定其他方法)、水轮机工作水头和材质分别选取。若模型临界空化系数采用的是。则Ka直取小值,若模型临界空化系数采用的是q则K宜取大值。77 D
13、L/T 5186 - 2004 对于清水条件下运行的水轮机,Ku=l.11.60对于多泥抄水流条件下运行的水轮机,Kl.31.8。3水电厂所在地的海拔高度(飞7)对水轮机吸出高度的影响仍按(10-7/900)计算。即一般情况下,水电厂海拔高度在3000m范围内,每升高900m,其大气压力降低lm水柱。对于海拔高度300臼n以上的水电厂,为安全和留有裕度,也可按l/900 比值计算。4水泵水轮机的吸出高度应按照水泵工况无空化条件下,即在最大扬程和最小扬程及相应的抽水流量下的初生空化系数分别进行计算,并取其较小值。还要按泵工况空蚀比转速(nqc)水平进行评价,通常泵工况空蚀比转速(nqc)要求在8
14、00附近或以下。4.1.9水轮机水泵水轮机安装高程的选择:1设计尾水位一般可按水轮机过流量选取,当装有12台机组时,设计尾水位宜采用l台水轮机50%额定流量所对应的下游尾水位:当装有3台6台机组时,设计尾水位宜采用12台机组额定流量或按水电厂接近保证出力运行所对应的下游尾水位:当装有6台以上机组时,设计尾水位可采用2台3台机组额定流量或按水电厂接近保证出力运行所对应的下游尾水位。对于径流式水电厂,还宜按水电厂最小下泄流量选取。2对于梯级水电厂,其下游尾水位不仅受到本电厂下泄发电流量的影响,而且主要由下游梯级电站的运行水位所决定。因此,宜先选取下游梯级电站运行中出现机率最高的运行低水位,再计入按
15、本电厂接近保证出力运行所对应的下游尾水位作为选定水轮机安装高程的设计尾水位。3对于有通航要求的水电厂,当按12款选择的设计尾水位小于最小通航流量所对应下游尾水位时,应将最小通航流量所对应下游尾水位作为选定水轮机安装高程的设计尾水位。4除冲击式水轮机外,设计选定的水轮机安装高程还应满78 DL/T5186 - 2004 足水轮机在各种运行工况下,其尾水管出口上沿的最小淹没深度不小于0.5m的要求。5应根据规划或水工专业提供的水电厂尾水管(或尾水隧洞)出口的尾水水位、流量关系曲线确定水轮机安装高程。特别应注意具有较长尾水管(或尾水隧洞)的水电厂对确定水轮机安装高程的影响。4.1.10导叶最大可能开
16、度是指被导叶限位块或其他限位装置所限定的导叶最大开度。本条文所说的“特殊要求”,主要是指招标引进或出口机组,或国内制造的大型轴流转桨式和灯泡贯流式水轮机,可按协联关系破坏的情况计算最大飞逸转速。4 .1.11选择水轮机时应研究采用水轮机科技发展的最新成就。比如,高水头段选用长短叶片转轮,可改善水轮机的水力稳定性和空化特性:中、高水头段的混流式水轮机选用高尾水管(及尾水管总高度与转轮直径的比值hlD,=3.03.2),能提高水轮机的水力稳定性。对于设计所采用的各水头段的水轮机新转轮应取得模型试验资料,根据工程规模的大小,选择是否进行模型验收试验。对于引进的水轮机水泵水轮机或大型水轮机水泵水轮机应
17、进行模型验收试验。4.1.12水轮机抗空蚀或抗泥沙磨蚀的结构设计技术措施,主要是在转轮、顶盖、底环、导叶及尾水管锥管进口段等通流部件表面容易产生空蚀或泥沙磨蚀的部位,分别实施等离子喷涂,敷焊抗泥沙磨蚀或抗空蚀的硬质金属涂层、金属材料,或喷涂抗泥沙磨蚀的非金属涂层,或装设可更换的超高分子量聚乙稀抗磨板等。水轮机转轮上的空蚀或磨蚀部位,可参照清水条件下观测到的模型空化试验或含沙水流条件下测试到的泥沙磨损模型试验,或同水头段同类型水轮机在水电站实际运行中显示的空蚀或磨蚀79 DL/T 5186 - 2004 部位确定。4.1.13水轮机模型综合特性曲线除应标示各种工况下的效率、空化系数和相应的导叶桨
18、叶开度外,还应标示水轮机的无涡流区、尾水管涡带区(包括涡带稳定区和涡带摆动区)、叶道涡流区以及叶片进水边正、负压面壁化区和叶片出水边空化区,并应画出涡带脉动压力相对值的等值曲线。为对水轮机过渡过程进行精确计算,应要求制造厂提供水轮机在各种开度下的单位转速nu与相应的单位流量Qu在较大试验范围内的特性曲线包括飞逸条件下的QllR手CnuR)包络线。4.1.14为满足水电厂厂房布置、水轮机设备布置或其他方面的要求,确需修改或调整尾水管的总高度、出口扩散段的平面偏转角度或上翘角度,或增加中间隔墩个数、尺寸等,应与制造厂协商确定。如修改较大可能影响尾水管性能(尤其是水力稳定性)时,宜通过水轮机模型试验
19、(包括模型对比试验)确定。4.1.15混流式和轴流式水轮机尾水管的锥管段应设有金属里衬。其钢板厚度不直小于16mm。混流式水轮机尾水管的锥管段上段宜采用不锈钢材料。对于弯肘形尾水管的肘管段和贯流式水轮机的尾水锥管,当管内平均流速达到6rn/s及以上时宜采用金属里衬。4.2进水阀与SDJ173一1985比较新增“进水阀”一节。4.2.1 说明如下:1对于由一根压力输水总管分岔供给几台水轮机水泵水轮机流量时的水电厂,为保证每台机组能分流发电、停机检修和事故时断水保护,在每台水轮机水泵水轮机应装设进水阀。当输水系统设有上游调压井,并在调压井内分岔供给几台水轮机流量时,在每台水轮机蜗壳前装设进水阀同时
20、在调压井内分别装设快速闸门,应通过技术经济比较后选定。80 DL/T 5186一20042压力管道较短的单元输水系统,多数为坝后式水电厂,其进水口己设有快速闸门作为机组事故保护,故在水轮机蜗壳前可不设置进水阀。多泥沙河流水电厂,在水轮机蜗壳前装设进水阀或在水轮机流道上装设圆筒阀,可减轻含沙水流在停机状态下对水轮机导叶的磨蚀,并减小导叶漏水量。对于压力管道较长或年运行小时较短的中、高水头单元输水系统,在水轮机蜗壳前装设进水阀或在水轮机流道上装设圆筒阀,有利于减小水轮机导叶漏水量。但同时增加了投资,另外筒形阀的制造、安装和运行经验目前较少。因此,应进行技术经济论证。3对于单元输水系统的水泵水轮机,
21、为便于水泵水轮机水泵工况的压水启动和尽量减少停机状态下的导叶漏水量,在每台水泵水轮机蜗壳前宜装设进水阀。4对于径流式或河床式水电厂的低水头单元输水系统,如采用灯泡贯流式或轴流式水轮机,调速系统设有可靠的防飞逸保护设施,则在引水系统的进口或尾水管出口可仅装设事故闸门(布的灯泡贯流式水轮机流道的进口或尾水管出口只装设检修门)。4.2.2根据蝴蝶阀设计、制造技术的进步,承压水头的逐步抬高,本标准将原水力机械设计手册蝴蝶阀应用水头(不包括水锤升压)由200m提高到25臼n。4.3 调速系统及调节保证4.3.2每台机组装设一套包括调速器、油压装置及其附属部件组成的调速系统。(1)随着技术的进步,微机电气
22、液压型调速器不断完善,近年来机械调速器和电气液压型调速器在大中型机组国内外均已不再采用,所以本次修改对50MW(贯流机lOMW)及以上机组推荐选用微机电气液压调速器,机械调速器和电气液压调速器不推荐采用。81 DL/T 5186 - 2004 (2)油压装置油压高,设备尺寸小有利布置,近年国内生产的4.0MPa油压装置在大中型水电厂已被广泛采用。所以本次修改油压定为4.0MPa及以上,2.SMPa级油压在大中型机组不推荐采用。(3)机械反馈机构不可避免的有死行程,影响调节品质。根据多年运行实践证明,国内、外所生产的调速器,电气反馈机构已有很大改善,相当可靠,没有必要配置机械、电气双重反馈机构,
23、这样可以简化布置。4.3.3调节保证计算:(1)调节保证计算中,电气主接线、机组特性和运行工况对调节保证影响较大,因此将原机电设计技术规范(试行)增加了“机组特性”、“运行工况”和“电气主接线”等内容。(2)用公式的方法进行调节保证计算,不够准确,而且难以优选导叶关闭规律,特别是抽水蓄能电厂,目前尚无合适的公式能进行多种工况相互转换的调节保证计算,为此规定采用计算机仿真计算作为调节保证计算的主要手段。(3)担负调频任务的水电厂或机组容量较大,当输水系统的水流加速时间常数较大(Tw二三2s),机组加速时间常数小(TwfT.二三0.4),以及当机组容量占电力系统工作总容量的比重较大时,有必要对调速
24、器参数整定范围和调节系统的稳定性进行分折计算。(4)轴流式机组及贯流式机组水流惯性矩占机组惯性矩的比重比较大(有的可达机组总惯性矩的30%),为此进行调节保证计算时宜计入其影响。4.3.4、4.3.5和4.3.6最大转速升高率保证值与最大压力升高率保证值:考虑到最大转速升高率与最大压力升高率计算值存在误差,计算值中也没包括甩负荷时蜗壳中压力脉动,因此本标准规定的是升高率保证值,其保证值应按计算值并留有适当的裕82 DL IT 5186 - 2004 度来确定。( 1)在总结我国多年来电站设计及安全运行的实践及参考国外对这方面规定的基础上,机组甩负荷时的最大转速升高率保证值,在原机电设计技术规范
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