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公开(公告)号:CN110410259B
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN201910725540.9
申请日:2019-08-07
Applicant: 东方电气集团东方电机有限公司
Abstract: 本发明公开了一种叶片头部悬伸式转轮,属于水力机械设备技术领域,包括上冠、下环和多个叶片,其特征在于:叶片包括进水边和出水边,进水边与上冠的交点为A,进水边与下环的交点为B,出水边与上冠的交点为C,出水边与下环的交点为D,至少一个叶片的进水边和出水边是弯曲的,叶片朝转轮内侧凹陷,进水边上的任意点P与A、B两点直线之间的距离在进水边上的中间点M处最大,交点A的半径Ra大于交点B的半径Rb,中间点M的半径Rm大于交点A的半径Ra,中间点M的半径Rm大于交点B的半径Rb。本发明能够改善水泵水轮机的S特性和压力脉动性能,这种转轮叶片特殊的几何特征能使机组在并网过程中更加稳定。
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公开(公告)号:CN105653812B
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201610016779.5
申请日:2016-01-11
Applicant: 东方电气集团东方电机有限公司
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种导叶动态关闭曲线优化方法,涉及水轮机导叶关闭技术领域。本发明对导叶动态关闭曲线进行参数化和变量化:所述导叶动态关闭曲线由N段直线组成;所述参数化和变量化是指将导叶动态关闭曲线转化为(2N‑1)个控制变量,将控制变量传输至瞬变流计算软件中进行计算、统计结果,并输出给定范围内所有导叶关闭曲线所对应的蜗壳进口压力、尾水管进口压力和机组转速的极值,将输出的极值与过渡过程计算要求的保证值进行比较,选出最优的导叶关闭曲线。本发明优化计算程序可多次调用商用化的瞬变流计算软件,进行多个进程的同时计算,极大的提高了计算效率,并极大地解放了计算研究人员的劳动量。
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公开(公告)号:CN119876941A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510145685.7
申请日:2025-02-10
Applicant: 东方电气集团东方电机有限公司
IPC: C23C24/10 , C22C38/42 , C22C38/48 , C22C38/50 , C22C38/44 , C22C38/04 , C22C38/02 , C22C38/06 , C21D6/02 , C21D9/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种提高冲击式转轮耐磨蚀性能的方法,涉及冲击式转轮的生产制造技术领域。包括以下步骤:S1:对冲击式转轮上的易磨蚀区域进行铣削加工,形成填充区域;S2:以高强耐磨蚀马氏体不锈钢为填充材料填充于填充区域,并进行激光熔覆;S3:加工激光熔覆位置至与冲击式转轮的型线一致;S4:在低于奥氏体转变初始温度(Ac1)下,对加工后的转轮进行时效处理;S5:打磨时效处理后的冲击式转轮表面至光滑。本发明能够有效提高冲击式转轮的表面强度、硬度和耐磨蚀能力。
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公开(公告)号:CN116127636B
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202310010783.0
申请日:2023-01-05
Applicant: 东方电气集团东方电机有限公司
IPC: G06F30/17 , G06F30/23 , G06F30/28 , G06T17/20 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明属于水轮机技术领域,特别涉及一种冲击式水轮机转轮快速造型方法。本发明的方法包括以下步骤:根据电站参数,通过对比、选型确定水斗式转轮主要参数及模型与真机比值;建立冲击式水轮机模型转轮及周围流体的三维模型,设置计算域的计算方程和边界条件;提取转轮表面气液两项分布云图,根据气液两项分布云图将水斗正面和背面均划分有水区域和无水区域;将无水区域均再划分为过渡区和根部;对根部进行减应力复杂曲面的造型以满足应力要求;对有水区域进行水斗叶型的优化以满足效率要求;将有水区域与根部用过渡区桥接,形成拼接水斗整体;优化过渡区使水斗固有频率与激振频率完全避开。本发明提供了一种冲击式水轮机转轮快速造型方法。
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公开(公告)号:CN118346488A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410398043.3
申请日:2024-04-03
Applicant: 东方电气集团东方电机有限公司
IPC: F03B11/00
Abstract: 本发明属于冲击式转轮技术领域,特别涉及一种实时测量应力的转轮及方法。其技术方案为:一种实时测量应力的转轮,包括转轮主体,转轮主体的圆周上设置有若干水斗,转轮主体内设置有若干线缆孔,线缆孔的另一端延伸到水斗背部的低应力区;所述水斗的高应力区安装有应力测量装置,应力测量装置为单个布置或多个成阵列布置,应力测量装置的线缆布置于线缆孔内。本发明提供了一种实时测量应力的转轮及方法。
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公开(公告)号:CN116951150A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202311148431.8
申请日:2023-09-06
Applicant: 东方电气集团东方电机有限公司
IPC: F16K27/06
Abstract: 本发明公开了一种球阀阀体及球阀,所述球阀阀体包括第一阀体结构和第二阀体结构,所述第一阀体结构包括第一连接部和第一主体部,所述第一主体部连接于所述第一连接部的一端;所述第二阀体结构与所述第一主体部背离所述第一连接部的一侧连接并限定出用于放置球阀活门的容置空间;所述第一主体部的壁厚沿着背离所述第一连接部的方向逐渐减小。本发明的球阀阀体通过削减球阀阀体的部分区域的壁厚,来减少球阀阀体的材料量和制造量,即减轻了球阀阀体的质量,也减少了球阀的制造成本。
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公开(公告)号:CN116517745A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310445467.6
申请日:2023-04-24
Applicant: 东方电气集团东方电机有限公司
IPC: F03B1/04
Abstract: 本发明属于喷嘴技术领域,特别涉及一种双喷针直流内控型冲击式水轮机大型喷嘴及控制方法。其技术方案为:一种双喷针直流内控型冲击式水轮机大型喷嘴,包括喷嘴管,喷嘴管一端连接有喷嘴盖,喷嘴盖设置有喷嘴口,喷嘴管内设置有用于开口或关闭喷嘴口的主喷针;所述主喷针内部中空且端部设置内喷口,主喷针内设置有用于打开或关闭内喷口的小喷针。本发明提供了一种可有效改善主喷针启闭过程的受力情况和改善小流量调节及喷嘴汽蚀情况的双喷针直流内控型冲击式水轮机大型喷嘴及控制方法。
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公开(公告)号:CN116336249A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310366713.9
申请日:2023-04-07
Applicant: 东方电气集团东方电机有限公司 , 南方电网调峰调频发电有限公司工程建设管理分公司
IPC: F16K31/122 , F16K5/08
Abstract: 本申请提供一种操作接力器以及球阀控制系统,操作接力器包括:底座,底座上设有铰接套筒;铰接轴,铰接轴安装在铰接套筒内;伸缩筒体,伸缩筒体与铰接轴固定连接,伸缩筒体内安装有伸缩杆以及活塞,活塞将伸缩筒体的内部空间分隔为第一腔室以及第二腔室,铰接轴内部设有第一流道以及第二流道,伸缩筒体的外壁面安装有第一管道以及第二管道;其中,第一管道连通第一流道与第一腔室,第二管道连通第二流道与第二腔室,且第一管道和第二管道分别对接于铰接轴的两端。本申请可以避免因伸缩筒体单独转动而使得第一管道和第二管道疲劳受损而产生的破裂现象,同时还可以改善铰接轴的结构强度,避免铰接轴在转动过程中出现的损坏现象。
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公开(公告)号:CN116123016A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202310010811.9
申请日:2023-01-05
Applicant: 东方电气集团东方电机有限公司
Abstract: 本发明属于水轮机技术领域,特别涉及一种冲击式水轮机水斗固有频率调整方法及结构。本发明的方法包括以下步骤:根据CFD计算结果,对水斗背面进行分区,明确影响水力的区域和不影响水力的区域;采用水斗根部造型方法,建立水斗三维模型;在不影响水力区域,添加辅助线和辅助面,通过缝合命令,构建调频率模块;搭建有限元模型,施加边界条件,并求解;循环进行:提取扭转振型下的各节径模态及其对应的固有频率,并与相应模态的激振频率作对比,判断是否发生共振;如果发生共振,判断并决定调整方向,如需提高固有频率则加厚调频率模块,如需降低固有频率则削薄调频率模块;确定调频率模块的最优厚度。本发明提供了一种设计简单快速的冲击式水轮机水斗固有频率调整方法及结构。
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公开(公告)号:CN114662278B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202210131523.4
申请日:2022-02-14
Applicant: 东方电气集团东方电机有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F18/10 , G06Q50/06 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种水力瞬态过程实测压力数据分析方法,涉及电力领域,包括以下步骤:提取均值压力,得到瞬时变化的压力波动数据;将得到的压力波动数据进行时域网格分布划分,划分为多个时间网格区域,对各个时间网格区域内的压力波动数据使用经验累积分布函数进行分析,得到每个数据的概率分布,进行置信概率处理,组合各个时间网格区域处理后的数据群,得到处理后的压力波动数据;处理后的压力波动数据加回均值压力,得到整个时间域内的经置信概率处理后的总压力数据,本发明能很好地评估试验实测极值结果及过渡过程压力变化过程,能很好地对尾水管压力波动过程进行分析评估,确保机组安全稳定运行,为电站安全稳定运行提供坚实的技术保障。
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