CN106198026A - 一种冷却塔水轮机试验台的控制方法 - Google Patents

一种冷却塔水轮机试验台的控制方法 Download PDF

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张嘉汇
尚瑞
陈杰
张海燕
方晨杰
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Abstract

本发明公开了一种冷却塔水轮机试验台的控制方法,该方法包含:S1,水泵将水流泵入至稳压罐,调节电动闸阀开启的角度,使得水流量达到预定流量区间;S2,流量传感器、压力传感器分别采集水轮机的进水流量和进水压力,且扭矩仪采集水轮机的扭矩和转速;S3,调节水泵电机转速,使得系统的水流量调节至下一个预设采样点,并得出在该预设采样点的水轮机的进水流量、水轮机的进水压力、水轮机的扭矩和水轮机的转速;S4,重复步骤S3,得出多个待测流量点的水轮机的进水流量、水轮机的进水压力、水轮机的扭矩和水轮机的转速。本发明能够对水轮机进行是否符合冷却塔水头、流量、转速要求范围的测试。

Description

一种冷却塔水轮机试验台的控制方法
技术领域
本发明涉及控制方法,特别涉及一种冷却塔水轮机试验台的控制方法。
背景技术
长叶型超低比速混流式水轮机是发电厂冷却塔的重要设备。由于目前冷却塔专用的水轮机是一种超低比转速、没有活动导叶、工况比较单一的水轮机,为了模拟现场的使用环境,试验系统水轮机阻力采用与水轮机吨位匹配的直联风机,功率的调节通过换风机以及调整风机桨叶角度实现,水轮机的转速也与其吨位匹配的风机的转速一致。因此设计的试验系统要满足在一定水头、流量、转速的范围内的水轮机效率的测试。
发明内容
本发明的目的是提供一种冷却塔水轮机试验台的控制方法,对水轮机进行是否符合冷却塔水头、流量、转速要求范围的测试。
为了实现以上目的,本发明是通过以下技术方案实现的:
一种冷却塔水轮机试验台的控制方法,其利用冷却塔水轮机试验台的控制系统,该系统包含:水泵,其输入端水路连接水库;稳压罐,其输入端水路连接水泵;压力传感器,其输入端水路连接稳压罐,输出端水路连接水轮机;扭矩仪,其机械连接在水轮机的动力输出轴上;流量传感器,其连接在水轮机与水库之间的水路中,且所述的稳压罐的输入端和输出端分别设有电动闸阀,其特点是,该方法包含如下步骤:
S1,水泵将水流泵入至稳压罐,调节电动闸阀开启的角度,使得水流量达到预定流量区间;
S2,流量传感器、压力传感器分别采集水轮机的进水流量和进水压力,且扭矩仪采集水轮机的扭矩和转速;
S3,调节水泵电机转速,使得系统的水流量调节至下一个预设采样点,并得出在该预设采样点的水轮机的进水流量、水轮机的进水压力、水轮机的扭矩和水轮机的转速;
S4,重复步骤S3,得出多个待测流量点的水轮机的进水流量、水轮机的进水压力、水轮机的扭矩和水轮机的转速。
所述的步骤S1中预定流量区间为预设采样点的±5%。
在所述的S1之前还包含:
步骤S0,将待开启的水泵进行抽真空处理,并确认水泵腔体充满水。
所述的步骤S3具体为:
S3.1,调节水泵电机转速,使得系统的水流量逐渐变化;
S3.2,当水流量在预定时间内在下一个预设采样点的区间内变化,连续每隔一段时间读数,取读数的平均值作为所述预设采样点的采样值。
本发明与现有技术相比,具有以下优点:
本发明可以水轮机进行是否符合冷却塔水头、流量、转速要求范围的测试。
附图说明
图1为本发明一种冷却塔水轮机试验台的控制系统的系统图;
图2为本发明一种冷却塔水轮机试验台的控制方法的流程图。
具体实施方式
以下结合附图,通过详细说明一个较佳的具体实施例,对本发明做进一步阐述。
如图1所示,一种冷却塔专用水轮机170的试验系统,该试验系统包含:水泵120、稳压罐130、压力传感器150和扭矩仪160。
水泵120的输入端通过水管水路连接水库110,用于从水库中抽取水,以驱动水轮机170。
本实施例中,试验系统至少设有三台水泵120,水泵120采用扬程为21米的双吸离心式水泵。如果试验系统设有三台水泵,则其中水泵的额定流量可以采用:一台流量2500m3/h,一台流量为2000 m3/h,一台流量1500m3/h。另外为便于调节,上述水泵为变频泵。
稳压罐130的输入端水路连接水泵120。稳压罐130是一个类圆柱型大罐子,通过三个鞍座平稳放置于任意平面上,用于稳定水泵120抽取的水的压力,使得进入被试验水轮机的水流压力稳定在一定范围之内。
在稳压罐130的输入端和输出端分别设有电动闸阀140,该两个电动闸阀140联动控制以实现稳压罐130对水稳定压力的作用。
压力传感器150设置于稳压罐130与水轮机170之前的水路上,压力传感器150输入端水路连接稳压罐130,输出端通过压力钢管水路连接水轮机170的蜗壳,用于实时检测流入水轮机170的水的水压。
本实施例中,压力传感器150选用南京隆顺仪器仪表有限公司生产的压力变送器,型号为:LSYB-801,量程为-0.1兆帕到0.4兆帕(MPa),精度为0.5%FS(Full Scale,满量程)。
水轮机170与水库110之间的水路中还设有流量传感器(图中未显示),该流量传感器用于实时检测流入水轮机170的水的流量。
本实施例中,流量传感器选用科隆(Krohne)测量仪器有限公司生产的电磁流量计,型号为:OPTIFLUX2300/4300W,精度为0.2%MV+1mm/s(DN10-1600)。
一种冷却塔水轮机试验台的控制方法,包含:
S1,水泵120将水流泵入至稳压罐130,调节电动闸阀140开启的角度,使得水流量达到预定流量区间;
S2,流量传感器、压力传感器150分别采集水轮机170的进水流量和进水压力,且扭矩仪160采集水轮机170的扭矩和转速;
S3,通过变频调节器调节水泵120电机转速,使得系统的水流量调节至下一个预设采样点,并得出在该预设采样点的水轮机的进水流量、水轮机的进水压力、水轮机的扭矩和水轮机的转速;
S4,重复步骤S3,得出多个待测流量点的水轮机的进水流量、水轮机的进水压力、水轮机的扭矩和水轮机的转速。
所述的步骤S1中预定流量区间为预设采样点的±5%,即区间为预设采样点的[-5%,+5%]。
在所述的S1之前还包含:
步骤S0,将待开启的水泵进行抽真空处理,并确认水泵腔体充满循环水。
所述的步骤S3具体为:
S3.1,调节水泵电机转速,使得系统的水流量逐渐变化;
S3.2,当水流量在5分钟内在下一个预设采样点的区间内变化(下一个预设采样点的区间为下一个预设采样点的±5%),连续每隔5s读数,取读数的平均值作为所述预设采样点的采样值,该采样值包括水轮机的进水流量、水轮机的进水压力、水轮机的扭矩和水轮机的转速。
在步骤S4后还包含:S5,所有数据采集完成,逐次关闭水泵、电动闸阀。
综上所述,本发明一种冷却塔水轮机试验台的控制方法,对水轮机进行是否符合冷却塔水头、流量、转速要求范围的测试。
尽管本发明的内容已经通过上述优选实施例作了详细介绍,但应当认识到上述的描述不应被认为是对本发明的限制。在本领域技术人员阅读了上述内容后,对于本发明的多种修改和替代都将是显而易见的。因此,本发明的保护范围应由所附的权利要求来限定。

Claims (4)

1.一种冷却塔水轮机试验台的控制方法,其利用冷却塔水轮机试验台的控制系统,该系统包含:水泵,其输入端水路连接水库;稳压罐,其输入端水路连接水泵;压力传感器,其输入端水路连接稳压罐,输出端水路连接水轮机;扭矩仪,其机械连接在水轮机的动力输出轴上;流量传感器,其连接在水轮机与水库之间的水路中,且所述的稳压罐的输入端和输出端分别设有电动闸阀,其特征在于,该方法包含如下步骤:
S1,水泵将水流泵入至稳压罐,调节电动闸阀开启的角度,使得水流量达到预定流量区间;
S2,流量传感器、压力传感器分别采集水轮机的进水流量和进水压力,且扭矩仪采集水轮机的扭矩和转速;
S3,调节水泵电机转速,使得系统的水流量调节至下一个预设采样点,并得出在该预设采样点的水轮机的进水流量、水轮机的进水压力、水轮机的扭矩和水轮机的转速;
S4,重复步骤S3,得出多个待测流量点的水轮机的进水流量、水轮机的进水压力、水轮机的扭矩和水轮机的转速。
2.如权利要求1所述的冷却塔水轮机试验台的控制方法,其特征在于,所述的步骤S1中预定流量区间为预设采样点的±5%。
3.如权利要求1所述的冷却塔水轮机试验台的控制方法,其特征在于,在所述的S1之前还包含:
步骤S0,将待开启的水泵进行抽真空处理,并确认水泵腔体充满水。
4.如权利要求1所述的冷却塔水轮机试验台的控制方法,其特征在于,所述的步骤S3具体为:
S3.1,调节水泵电机转速,使得系统的水流量逐渐变化;
S3.2,当水流量在预定时间内在下一个预设采样点的区间内变化,连续每隔一段时间读数,取读数的平均值作为所述预设采样点的采样值。
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