CN103939273B - 高油压控制水轮机的桨叶电液调节方法及装置 - Google Patents

高油压控制水轮机的桨叶电液调节方法及装置 Download PDF

Info

Publication number
CN103939273B
CN103939273B CN201410124510.XA CN201410124510A CN103939273B CN 103939273 B CN103939273 B CN 103939273B CN 201410124510 A CN201410124510 A CN 201410124510A CN 103939273 B CN103939273 B CN 103939273B
Authority
CN
China
Prior art keywords
blade
oil
turbine
oil pressure
pressure control
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201410124510.XA
Other languages
English (en)
Other versions
CN103939273A (zh
Inventor
郑程遥
刘安平
范远明
刘钰
文北福
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Shenzhen Enlaiji Energy Technology Co ltd
Original Assignee
Shenzhen Enlaiji Energy Technology Co ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Shenzhen Enlaiji Energy Technology Co ltd filed Critical Shenzhen Enlaiji Energy Technology Co ltd
Priority to CN201510209569.3A priority Critical patent/CN104879270B/zh
Priority to CN201410124510.XA priority patent/CN103939273B/zh
Publication of CN103939273A publication Critical patent/CN103939273A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN103939273B publication Critical patent/CN103939273B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/20Hydro energy

Landscapes

  • Control Of Water Turbines (AREA)
  • Hydraulic Turbines (AREA)

Abstract

本发明公开了一种高油压控制水轮机桨叶电液调节装置,根据水电站水文资料及机组参数建立的一种选择桨叶角度计算方法的模糊数学模型。即随水头和流量变化通过高油压控制桨叶调节电液执行器调节转轮桨叶至计算角度,获得较高水能转化效率,实现高油压控制桨叶角度快调式水轮发电机组年发电量最大的目标。其关键技术为:水轮机桨叶调节执行器采用高油压控制系统,采用标准的球头浮动密封,完全克服了高油压转动密封装置漏油问题。填补了转桨式水轮机组使用高油压调速器系统控制桨叶调节的技术空白,对水轮机结构设计实现重大的技术创新。

Description

高油压控制水轮机的桨叶电液调节方法及装置
技术领域
本发明涉及一种高油压控制水轮机的桨叶电液调节方法及装置,介于转桨式水轮机和定桨式水轮机之间的调桨式水轮机,采用高油压调速器系统控制,动态调节桨叶运行角度,使得水轮发电机组在不同的运行工况区域,选取适合的角度运行,始终获得较高的水能转化效率。
背景技术
当今,能源局势紧张。石油、煤炭等不可再生资源日益枯竭,使人们对可再生资源的依赖日益增加。这正是水电、风电、太阳能发电得以蓬勃发展的主要原因。而在诸多的可再生能源中,水电的经济性最优。随着中高水头电站的广泛开发,可开发的资源正在日益减少。近年来,水头H≤50m,其机组型式主要为贯流式水轮发电机组、轴流定桨及轴流转桨式机组,已逐渐成为水电资源开发的主流。
水轮机是水力发电设备的核心设备,转轮是实现水能转化为机械能的心脏部件。轴流定桨式水轮发电机组,其叶片安放角度不可调节,只在单一流量时可获得较高的水能转化效率,当机组偏离最优工况时,进口水流在叶片头部产生冲击,在叶片的背面产生脱流和空蚀,产生较大的水力损失,引起振动,水能转化效率会急剧下降。
转桨式水轮机的导水叶和桨叶开度保持协联关系,始终获得较高的水能转化效率。但其桨叶通过受油器调节,受油器因其结构复杂,密封困难,常常存在或多或少的漏油、窜油问题污染环境。同时导致调速器油压装置中的油泵启动频繁,对油泵磨损严重,且损耗大量厂用电。
在能源十分紧缺的今天和明天,水电站开发设计中环境和安全问题摆在了一个比较重要的位置,需降低工程造价与减少运行费,提高资源利用率,通过对水电资源均衡开发和持续发展以及技术进步的不断探索挖掘水电能源技术的巨大潜力。
为了克服现有定桨式水轮机以及转桨式水轮机技术上的不足,需要一种简单、方便、经济、实用、环保的高油压控制水轮机桨叶电液调节装置。采用先进的桨叶角度计算方法的数学模型,解决了调桨式水轮机的最优运行问题,即随水头和流量变化通过调节转轮桨叶合适角度,提高机组运行工况的适应能力,解决定桨式水轮机组高效率区狭窄的问题,扩大机组的应用范围,确保不同流量时转轮均在较优工况下运行,始终获得较高水能转化效率。而高油压控制水轮机桨叶电液调节装置,与导叶没有协联关系,桨叶调节采用高油压控制系统,调速器体积小、重量轻、成本降低,同时改变了转桨式水轮机的桨叶操作系统,取消了受油器和相应的操作油管、轮毂润滑油管等,从而使机组转轮在运行中实现无油状态。采用标准的旋转接头球头浮动密封,解决因漏油造成的环境污染及油泵频繁启动等问题,节省厂用电,简化控制环节,为电站节省了人工费及设备投入和维修费用,给电站带来可观的经济效益,杜绝漏油对河水的环境污染。且运行更方便、安全、可靠。该高油压控制水轮机桨叶电液调节装置技术在国内外没有应用先例,填补了水电站转桨式水轮机组使用高油压调速器系统控制的技术空白,对水轮发电机组结构设计实现重大的技术创新,具有较大的经济潜力和推广价值。
特别有些电站的水文参数集中在三到四个工况运行,对应的相当于转轮叶片调整三、四个角度,这种电站,采用高油压控制水轮机的桨叶电液调节装置,有着十分重要的经济和社会效益。
发明内容
本发明的目的之一是提供一种始终获得较高的水能转化效率的高油压控制水轮机的桨叶电液调节方法。
本发明的目的之二是提供一种始终获得较高的水能转化效率的高油压控制水轮机的桨叶电液调节装置。
为了实现上述目的之一,本发明提供的技术方案为:提供一种高油压控制水轮机的桨叶电液调节方法,水轮机桨叶角度调节控制系统上,采用高油压调速器控制系统,通过桨叶角度的模糊数学模型计算方法,水轮发电机组不同运行工况下,桨叶开度进行动态调节控制,调节至合适的桨叶角度运行,解决了定桨式水轮机组高效率区运行狭窄的问题,扩大机组的运行范围。实现机组在不同的运行工况下,获得较高的水能转化效率,充分利用水能。包括以下步骤:
(1)建立水轮机转轮模型综合特性曲线的数据库;
(2)将水轮机转轮模型综合特性曲线导入数据库;
(3)导入发电站长年日径流量序列及水头数据;
(4)建立桨叶角度调节计算的模糊数学模型,通过数据训练,模型满足足够精度要求;
(5)以桨叶角度β为待求参数,综合步骤(3)导入的水文数据,建立以效率η为中间变量,以年发电量E最大为目标函数的优化模型。根据目标函数和安全稳定限制条件,采用优化算法,求得桨叶角度
(6)在线采集水轮发电机组运行的实时工况参数:净水头H,机组引用流量Q从而确定桨叶角度的切换点;
(7)采用高油压调速器控制转轮桨叶的接力器,在动态的情况下,可以人为手动或电动控制方式,使位于发电机侧的高压油桨叶调节电液执行器运动,调整叶片的转角,当达到所需的转角后,投入机械或液压锁锭,将叶片固定,从而实现桨叶角度调节的目的。
所述模糊数学模型为:
s . t E i - E i - 1 < &epsiv; ( E 0 = 0 , i = 1,2 , . . . ) - - - ( 1 ) E i = max &Integral; 0 8760 9.81 H ( t ) Q ( t ) &eta; ( Q 11 , H 11 , &beta; ) dt - - - ( 2 ) Q 11 = Q D 2 H n 11 = nD H &beta; &Element; { &beta; 1 , &beta; 2 , . . . &beta; i } { &beta; 1 , &beta; 2 , . . . &beta; i } &Subset; D i &alpha; &beta; min &le; &alpha; &beta; &le; &alpha; &beta; max
在上述模糊数学模型中:
i为桨叶分档数;
ε为收敛精度;
Ei为在特定水文过程中,桨叶分成i档时的最大发电量;
β为桨叶角度;
H(t)为t时刻水头;
Q(t)为t时刻流量;
Q11为水轮机单位流量;
n11为水轮机单位转速;
η(Q11,H11,β)为桨叶开度为β时对应工况点的效率;
Di为桨叶分成i档时,所有i个桨叶角度组合构成的集合;
12,…βi}为i个桨叶角度构成的组合;
αβmin为桨叶开度为β时,导叶的最小开度;
αβmax为桨叶开度为β时,导叶的最大开度;
αβ为桨叶开度为β时,导叶的开度。
桨叶运行角度的调节计算方法,包括所述步骤(1)、(2)、(3)、(4)、(5),(6),其步骤(4)中所述模糊数学模型采用具有自学习功能神经网络模型,根据运行状态,不断自适应更新所述优化数据库,提高精度;所述步骤(5)中的所述目标函数要求为发电量最大;所述步骤(6)中水轮发电机组桨叶角度的切换点,以效率最大为目标进行制定。包括用于调节水轮机桨叶角度的控制系统,所述控制系统通过所述模糊数学模型计算,对水轮发电机组不同运行工况下,桨叶开度进行动态调节控制,调至计算的合适桨叶角度运行。
为了实现上述目的之二,本发明提供的技术方案为:提供一种高油压控制水轮机的桨叶电液调节装置,包括:发电机外壳、机组主轴、桨叶接力器、电磁阀组、油路集成块、位移传感器,所述关键部件油路集成块固定在发电机外壳上,不随机组大轴旋转;所述油路集成块的油管路采用弹性高压软管将压力油送至旋转的桨叶接力器中,且所述油路集成块上还安装有非接触的桨叶位移传感器,实现桨叶角度位置的闭环调节,所述桨叶接力器外壳固定在机组端主轴上,所述接力器活塞固定在操作杆上,并与机组主轴同时旋转,所述活塞经过液压油操作带动桨叶叶片转动,所述桨叶调节的电磁阀组和电控装置可单独设计,也可置于高油压调速器控制柜中,所述桨叶电液调节装置可立式或者卧式安装,颠覆了转桨式水轮机桨叶受油器的结构。
所述高油压控制水轮机的桨叶电液调节装置采用标准的旋转接头球头浮动密封,该密封为高速高压密封结构,无密封圈接触磨损,高速运转时无摩擦热产生,其最高转速可达1500r/min,最高油压等级可达25MPa。
所述步骤(7)中可以人为手动或电动控制方式实现桨叶角度调节的目的。
与现有技术相比,本发明的有益效果为:通过高油压控制桨叶角度调节,结合桨叶角度调整计算的模糊数学模型,从而使得单调节的调桨式水轮机组,具备了转桨式水轮机的调节功能,水轮机组在不同运行工况下,对桨叶进行动态调节,实现了机组在不同的运行工况下,保持获得较高的水能转化效率。充分利用水能。使用高油压控制水轮机桨叶电液调节装置,调速器体积小、重量轻、成本降低,改变了转桨式水轮机的桨叶操作系统,取消了受油器和相应的操作油管、轮毂润滑油管等,从而使机组转轮在运行中实现无油状态。采用标准的旋转接头球头浮动密封,彻底解决因漏油造成的环境污染及油泵频繁启动等问题,节省厂用电,简化控制环节,为电站节省了人工费及设备投入和维修费用,给电站带来可观的经济效益,杜绝漏油对河水的环境污染。
通过以下的描述并结合附图,本发明将变得更加清晰,这些附图用于解释本发明的实施例。
附图说明
图1为本发明高油压控制水轮机的桨叶电液调节装置的结构示意图。
图2本发明高油压控制水轮机的桨叶电液调节方法的流程框图。
具体实施方式
现在参考附图描述本发明的实施例,附图中类似的元件标号代表类似的元件。如上所述,如图1、2所示,本发明提供一种高油压控制水轮机的桨叶电液调节装置100,如图1所示包括:发电机外壳1、机组主轴2、活塞3、操作杆4、油路集成块5、位移传感器线6、位移传感器7、调节装置罩8、观察孔9、桨叶接力器10、电磁阀组11,所述桨叶接力器10固定在机组主轴2上,所述活塞3固定在操作杆4上,并与机组主轴2同时旋转,所述活塞3经过液压油操作带动桨叶叶片转动,所述油路集成块5固定在所述发电机外壳1上,不随所述机组主轴2旋转,所述油路集成块5的油管路采用弹性高压软管51将压力油送至旋转的桨叶接力器中,所述油路集成块5上还连接有回油管52,柔性连接方式将压力油送至旋转的桨叶接力器中,在运行过程中避免震动、位移。且所述油路集成块5上还安装有非接触的桨叶位移传感器7,实现桨叶角度位置的闭环调节。所述电磁阀组11中,设置有操作阀、液压阀、节流阀、安全阀。和电控装置可单独设计,也可置于高油压调速器控制柜中。
所述关键密封装置采用采用标准的旋转接头球头浮动密封,其特点:该密封为高速高压密封结构,无密封圈接触磨损,高速运转时无摩擦热产生,操作扭矩不受工作压力和温度影响,其内部泄露小于100ml/min,最高转速可达1500r/min,最高油压等级可达25MPa,并有单独油口排出,对环境无影响、安全可靠。
所述桨叶电液调节装置可立式或者卧式安装,颠覆了转桨式水轮机桨叶受油器的结构,并完全克服了高油压转动密封泄露现象。
如图2所示,为了实现上述目的之二,本发明提供的技术方案为:提供一种高油压控制水轮机的桨叶电液调节方法,其包括如下步骤:
S001建立水轮机转轮模型综合特性曲线的数据库;
S002将水轮机转轮模型综合特性曲线导入数据库;
S003导入发电站长年日径流量序列及水头数据;
S004建立桨叶角度调节计算的模糊数学模型,通过数据训练,模型满足足够精度要求;
S005以桨叶角度β为待求参数,综合步骤(4)导入的水文数据,建立以效率η为中间变量,以年发电量E最大为目标函数的优化模型。根据目标函数和安全稳定限制条件,采用优化算法,求得桨叶角度{β12,…βi};
S006在线采集水轮发电机组运行的实时工况参数:净水头H(t),机组引用流量Q(t)从而确定桨叶角度的切换点;
S007采用高油压调速器控制转轮桨叶接力器,在动态的情况下,可以人为手动或电动控制方式,使位于发电机侧的高压油桨叶调节电液执行器运动,调整叶片的转角,当达到所需的转角后,投入机械或液压锁锭,将叶片固定,从而实现桨叶角度调节的目的;
其中模糊数学模型为:
s . t E i - E i - 1 < &epsiv; ( E 0 = 0 , i = 1,2 , . . . ) - - - ( 1 ) E i = max &Integral; 0 8760 9.81 H ( t ) Q ( t ) &eta; ( Q 11 , H 11 , &beta; ) dt - - - ( 2 ) Q 11 = Q D 2 H n 11 = nD H &beta; &Element; { &beta; 1 , &beta; 2 , . . . &beta; i } { &beta; 1 , &beta; 2 , . . . &beta; i } &Subset; D i &alpha; &beta; min &le; &alpha; &beta; &le; &alpha; &beta; max
在上述模糊数学模型中:
i为桨叶分档数;
ε为收敛精度;
Ei为在特定水文过程中,桨叶分成i档时的最大发电量;
β为桨叶角度;
H(t)为t时刻水头;
Q(t)为t时刻流量;
Q11为水轮机单位流量;
n11为水轮机单位转速;
η(Q11,H11,β)为桨叶开度为β时对应工况点的效率;
Di为桨叶分成i档时,所有i个桨叶角度组合构成的集合;
12…βi}为i个桨叶角度构成的组合;
αβmin为桨叶开度为β时,导叶的最小开度;
αβmax为桨叶开度为β时,导叶的最大开度;
αβ为桨叶开度为β时,导叶的开度。
所述模糊数学模型采用具有自学习功能神经网络模型,根据运行状态,不断自适应更新所述优化数据库,提高精度。
所述步骤(4)中的所述目标函数要求为发电量最大,
所述步骤(6)中水轮发电机组桨叶角度的切换点,以效率最大为目标进行制定。
所述步骤(7)中可以人为手动或电动控制方式实现桨叶角度调节的目的。
结合图1和2,通过高油压控制桨叶角度调节,结合桨叶角度调整计算的模糊数学模型,从而使得单调节的调桨式水轮机组,具备了转桨式水轮机的调节功能,水轮机组在不同运行工况下,对桨叶进行动态调节,实现了机组在不同的运行工况下,保持获得较高的水能转化效率。
以上所揭露的仅为本发明的优选实施例而已,当然不能以此来限定本发明之权利范围,因此依本发明申请专利范围所作的等同变化,仍属本发明所涵盖的范围。

Claims (3)

1.一种高油压控制水轮机的桨叶电液调节装置,其特征在于,包括:发电机外壳、机组主轴、桨叶接力器、电磁阀组、油路集成块、位移传感器,关键部件油路集成块固定在发电机外壳上,不随机组大轴旋转;所述油路集成块的油管路采用弹性高压软管将压力油送至旋转的桨叶接力器中,且所述油路集成块上还安装有非接触的桨叶位移传感器,实现桨叶角度位置的闭环调节,所述桨叶接力器外壳固定在机组端主轴上,活塞固定在操作杆上,并与机组主轴同时旋转,所述活塞经过液压油操作带动桨叶叶片转动,所述电磁阀组和电控装置可单独设计,也可置于高油压调速器控制柜中,所述桨叶电液调节装置可立式或者卧式安装,颠覆了转桨式水轮机桨叶受油器的结构。
2.如权利要1所述的高油压控制水轮机的桨叶电液调节装置,其特征在于,油路集成块采用标准的旋转接头球头浮动密封,为高速高压密封结构,无密封圈接触磨损,高速运转时无摩擦热产生,其最高转速可达1500r/min,最高油压等级可达25MPa。
3.如权利要求1所述的高油压控制水轮机的桨叶电液调节装置,其特征在于,可以人为手动或电动控制方式实现桨叶角度调节的目的。
CN201410124510.XA 2014-03-29 2014-03-29 高油压控制水轮机的桨叶电液调节方法及装置 Active CN103939273B (zh)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510209569.3A CN104879270B (zh) 2014-03-29 2014-03-29 高油压控制水轮机的桨叶电液调节方法及装置
CN201410124510.XA CN103939273B (zh) 2014-03-29 2014-03-29 高油压控制水轮机的桨叶电液调节方法及装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410124510.XA CN103939273B (zh) 2014-03-29 2014-03-29 高油压控制水轮机的桨叶电液调节方法及装置

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201510209569.3A Division CN104879270B (zh) 2014-03-29 2014-03-29 高油压控制水轮机的桨叶电液调节方法及装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN103939273A CN103939273A (zh) 2014-07-23
CN103939273B true CN103939273B (zh) 2015-11-11

Family

ID=51187106

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201510209569.3A Active CN104879270B (zh) 2014-03-29 2014-03-29 高油压控制水轮机的桨叶电液调节方法及装置
CN201410124510.XA Active CN103939273B (zh) 2014-03-29 2014-03-29 高油压控制水轮机的桨叶电液调节方法及装置

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201510209569.3A Active CN104879270B (zh) 2014-03-29 2014-03-29 高油压控制水轮机的桨叶电液调节方法及装置

Country Status (1)

Country Link
CN (2) CN104879270B (zh)

Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105089919A (zh) * 2015-06-24 2015-11-25 天津电气科学研究院有限公司 用于水轮机调速器的防止受油器串油的操作方法
CN106870245B (zh) * 2017-04-26 2018-04-27 深圳市恩莱吉能源科技有限公司 一种用于大型水轮机的高油压桨叶调节装置
CN107524640B (zh) * 2017-09-27 2023-11-03 国网福建省电力有限公司 轴流转桨式水轮机转轮试验电液控制方法和装置
CN109372678B (zh) * 2018-11-12 2021-02-12 江苏大学 一种水轮机瞬态流动实验装置
CN110332162A (zh) * 2019-08-13 2019-10-15 深圳市恩莱吉能源科技有限公司 一种以无氧水为操作介质的水轮机桨叶调节器
CN110566392A (zh) * 2019-09-19 2019-12-13 湖南云箭集团有限公司 一种外置式转轮接力器结构
CN110671253A (zh) * 2019-09-19 2020-01-10 湖南云箭集团有限公司 一种轴伸贯流转桨式水轮机
CN112392637B (zh) * 2020-10-27 2024-06-18 天津禹兰特水电设备制造有限责任公司 一种钢结构模块式贯流转浆水轮发电机组及其使用方法
CN112196811A (zh) * 2020-10-29 2021-01-08 洪雅清江水电设备有限公司 一种新型转轮叶片调节系统
CN112792521A (zh) * 2021-01-04 2021-05-14 刘建波 一种水轮机机组转桨改造方法
CN113153606B (zh) * 2021-04-28 2022-11-01 恩施清江大龙潭水电开发有限公司 一种耦合式水轮机轮叶反馈装置
CN113606078B (zh) * 2021-09-13 2024-06-04 山西垣曲抽水蓄能有限公司 一种抽水蓄能机组悬停控制方法、控制系统及存储介质
CN113987920B (zh) * 2021-09-30 2024-09-20 南京航空航天大学 基于泛回归神经网络的软管等效体积弹性模量计算方法
CN114320726B (zh) * 2022-01-21 2024-02-23 天津电气科学研究院有限公司 适用于双调调速器的协联控制方法
CN114576064B (zh) * 2022-03-11 2023-12-22 雅砻江流域水电开发有限公司 一种诊断轴流转桨式机组桨叶调节响应异常的方法

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN2934640Y (zh) * 2006-07-13 2007-08-15 武汉市汉诺优电控有限责任公司 高油压转桨式水轮机调速器
CN101655063A (zh) * 2008-08-19 2010-02-24 郑程遥 Kaplan机组的在线调节方法
WO2013030164A2 (en) * 2011-08-26 2013-03-07 National University Of Ireland Wave energy converters
CN103122823A (zh) * 2013-03-04 2013-05-29 金文奎 水轮机桨叶内能驱动调整结构
CN103157976A (zh) * 2013-03-20 2013-06-19 长沙理工大学 水轮机桨叶间距调整测量方法及其划线定位装置
CN203035444U (zh) * 2012-11-20 2013-07-03 天津市科音自控设备有限公司 具有独立供油系统的桨叶控制装置
CN103306886A (zh) * 2013-05-29 2013-09-18 郑程遥 一种水轮发电机组的全参数调节控制方法

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6336322B1 (en) * 1999-11-09 2002-01-08 Hitachi, Ltd. Method of controlling a pump turbine
CN101915203A (zh) * 2010-08-06 2010-12-15 昆明理工大学 改善水轮发电机组功角振荡的阻尼注入控制方法
CN202756170U (zh) * 2012-08-29 2013-02-27 华自科技股份有限公司 一种伺服电机式高油压电液随动装置

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN2934640Y (zh) * 2006-07-13 2007-08-15 武汉市汉诺优电控有限责任公司 高油压转桨式水轮机调速器
CN101655063A (zh) * 2008-08-19 2010-02-24 郑程遥 Kaplan机组的在线调节方法
WO2013030164A2 (en) * 2011-08-26 2013-03-07 National University Of Ireland Wave energy converters
CN203035444U (zh) * 2012-11-20 2013-07-03 天津市科音自控设备有限公司 具有独立供油系统的桨叶控制装置
CN103122823A (zh) * 2013-03-04 2013-05-29 金文奎 水轮机桨叶内能驱动调整结构
CN103157976A (zh) * 2013-03-20 2013-06-19 长沙理工大学 水轮机桨叶间距调整测量方法及其划线定位装置
CN103306886A (zh) * 2013-05-29 2013-09-18 郑程遥 一种水轮发电机组的全参数调节控制方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN103939273A (zh) 2014-07-23
CN104879270B (zh) 2017-12-08
CN104879270A (zh) 2015-09-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103939273B (zh) 高油压控制水轮机的桨叶电液调节方法及装置
CN103306886B (zh) 一种水轮发电机组的全参数调节控制方法
EP2764240B1 (en) Energy extraction device, group of energy extraction devices and operating methods
EP1534951B1 (en) Assembly of energy flow collectors, such as windpark, and method of operation
CN101790638A (zh) 马格努斯力流体流能量采集机
CN204626355U (zh) 排水蓄能电站
CN100571016C (zh) 一种基于液压传动的海流发电变速恒频方法及其装置
CN108131238A (zh) 一种抑制水锤压力波动的新型pid控制方法
CN102889162A (zh) 一种永磁半直驱式潮流发电装置
CN114576067A (zh) 管道水力余压发电系统及控制方法
CN104806435A (zh) 垂直轴波浪能发电装置
Arifin et al. The Design and Fabrication of Waterwheels with System Floating Pontoon
KR101567263B1 (ko) 소수력 발전장치
CN102403944B (zh) 一种风力发电变速恒频方法及其装置
CN116738841A (zh) 一种用于水电站水能动态模拟的算法及装置
CN215949719U (zh) 一种小、微水流恒压水力发电站
Buhagiar et al. Analysis of a stand-alone hydraulic offshore wind turbine coupled to a pumped water storage facility
CN212054985U (zh) 倾斜式桨叶伞型变径调速垂直轴风力发电机
CN108953041B (zh) 一种运用波浪能发电装置
WO2011005215A1 (en) Hydroelectric inflow dam system
CN110259633A (zh) 一种递进分布式海流能液压传动发电机组及其控制方法
Liu et al. Collective pitch for horizontal axis marine current turbine
CN109653940A (zh) 基于喷射泵的静水上升循环发电系统
CN107100781A (zh) 水力发电站
Yamazaki et al. Study on open cross-flow runner for environmentally friendly nano-hydraulic turbine utilizing waterfall (Influence of waterfall thickness on the runner performance)

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant