CN205333311U - 一种基于恒压供水的模型水轮机测试装置 - Google Patents

一种基于恒压供水的模型水轮机测试装置 Download PDF

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谢宝忠
杨向宇
罗芳
张健炜
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Abstract

本实用新型公开了一种基于恒压供水的模型水轮机测试装置,包括:水泵、管道、水轮机、电动机、变频器、同步发电机、上水箱、下水箱,所述水泵、管道,用于构成恒压供水系统;水轮机,用于把水的势能转化为机械能;电动机,用于控制水泵的运行状态;变频器,用于控制电动机的转速;同步发电机,用于把机械能转化为电能;上水箱,用于储存水的势能;下水箱,用于储存水轮机回流的水。本实用新型具有简单可靠以及节省体积的特点,适合于多种模型水轮机测试装置。

Description

一种基于恒压供水的模型水轮机测试装置
技术领域
本实用新型涉及小体积恒压供水,尤其涉及一种基于恒压供水的模型水轮机测试装置。
背景技术
传统模型水轮机测试装置,采用的是通过调控水头的高度,控制装置运行状态的方式。此种方式的缺点在于要求储水系统有足够的高度和体积,占地面积过大,建造困难。
实用新型内容
为解决上述中存在的问题与缺陷,本实用新型提供了一种基于恒压供水的模型水轮机测试装置。
本实用新型是通过以下技术方案实现的:
一种基于恒压供水的模型水轮机测试装置,包括水泵、管道、水轮机、电动机、变频器、同步发电机、上水箱、下水箱、压力传感器、水位传感器、功率传感器、流量仪,
所述水泵的出口和进口通过管道分别与上水箱、下水箱相连,构成恒压供水系统,上水箱用于储存并向水轮机供给水的势能;
所述水轮机通过管道连接上水箱,用于把水的势能转化为机械能,同时水轮机3的输出轴过功率传感器连接同步发电机,把机械能传给同步发电机进行发电,功率传感器用于监测水轮机向发电机输出功率;
所述电动机的输出轴与水泵相连,用于驱动水泵转动;
所述变频器与电动机电路相连,用于控制电动机的转速,进而控制水泵的运行状态;
所述下水箱通过管道连接水泵和水轮机相连,用于储存并向水泵供给水轮机回流的水;
所述压力传感器安装在上水箱、下水箱内,用于监测上水箱、下水箱的压力;
所述水位传感器安装在上水箱、下水箱内,用于监测上水箱、下水箱的水位;
所述流量仪连接下水箱和水泵之间的管道上,用于监测下水箱向水泵回流的流量。
相比现有技术,本实用新型提供的一种基于恒压供水的模型水轮机测试装置能给水轮机提供恒压供水,取代传统的大体积水箱供水,能有效地减小占地面积,提高经济效益。通过对水泵流量、压力的调控,测试在不同流量、压力下,模型的工作状态。
附图说明
图1是本实用新型实施例的整体结构示意图。
图中所示为:1-水泵;2-管道;3-水轮机;4-电动机;5-变频器;6-同步发电机;7-上水箱;8-下水箱;9-压力传感器;10-水位传感器;11-功率传感器;12-流量仪。
具体实施方式
为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本实用新型实施方式作进一步地详细描述。
如图1所示,一种基于恒压供水的模型水轮机测试装置,包括水泵1、管道2、水轮机3、电动机4、变频器5、同步发电机6、上水箱7、下水箱8、压力传感器9、水位传感器10、功率传感器11、流量仪12,
所述水泵1的出口和进口通过管道2分别与上水箱7、下水箱8相连,构成恒压供水系统,上水箱7用于储存并向水轮机供给水的势能;
所述水轮机3通过管道连接上水箱7,用于把水的势能转化为机械能,同时水轮机3的输出轴过功率传感器11连接同步发电机6,把机械能传给同步发电机6进行发电,功率传感器用于监测水轮机向发电机输出功率;
所述电动机4的输出轴与水泵1相连,用于驱动水泵1转动;
所述变频器5与电动机4电路相连,用于控制电动机4的转速,进而控制水泵1的运行状态;
所述下水箱通过管道2连接水泵和水轮机3相连,用于储存并向水泵1供给水轮机3回流的水;
所述压力传感器9安装在上水箱7、下水箱8内,用于监测上水箱7、下水箱8的压力;
所述水位传感器10安装在上水箱7、下水箱8内,用于监测上水箱7、下水箱8的水位;
所述流量仪12连接下水箱8和水泵1之间的管道2上,用于监测下水箱8向水泵1回流的流量。
本实施例提供的基于恒压供水的模型水轮机测试装置,可实现对水轮发电机组提供恒压供水,占地面积小,建造方便,成本低。
以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此,本实用新型的保护范围应该以权利要求的保护范围为准。

Claims (1)

1.一种基于恒压供水的模型水轮机测试装置,其特征在于:包括水泵(1)、管道(2)、水轮机(3)、电动机(4)、变频器(5)、同步发电机(6)、上水箱(7)、下水箱(8)、压力传感器(9)、水位传感器(10)、功率传感器(11)、流量仪(12),
所述水泵(1)的出口和进口通过管道(2)分别与上水箱(7)、下水箱(8)相连,构成恒压供水系统;
所述水轮机(3)通过管道连接上水箱(7),用于把水的势能转化为机械能,同时水轮机(3)的输出轴过功率传感器(11)连接同步发电机(6),把机械能传给同步发电机(6)进行发电;
所述电动机(4)的输出轴与水泵(1)相连,用于驱动水泵(1)转动;
所述变频器(5)与电动机(4)电路相连,用于控制电动机(4)的转速,进而控制水泵(1)的运行状态;
所述下水箱通过管道(2)连接水泵(1)和水轮机(3)相连,用于储存并向水泵(1)供给水轮机(3)回流的水;
所述压力传感器(9)安装在上水箱(7)、下水箱(8)内,用于监测上水箱(7)、下水箱(8)的压力;
所述水位传感器(10)安装在上水箱(7)、下水箱(8)内,用于监测上水箱(7)、下水箱(8)的水位;
所述流量仪(12)连接下水箱(8)和水泵(1)之间的管道(2)上,用于监测下水箱(8)向水泵(1)回流的流量。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2763242C1 (ru) * 2020-12-27 2021-12-28 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук Комплекс экспериментального моделирования распределения скорости в гидротурбинах
RU2773083C1 (ru) * 2021-06-17 2022-05-30 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук Способ определения оптимальных режимов работы гидротурбин

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