hidrogenerador

El generador hidroeléctrico es uno de los productos clave de la compañía Elom, están trabajando ampliamente con turbinas de impulso y turbinas de reacción, incluidas turbinas Francis, turbinas axiales, turbinas diagonales y turbinas tubulares, nuestro generador se usa ampliamente en el país y en el extranjero.
Descripción
Descripción

Característica de producto

Nombre de la marca: marca Elom

Potencia de salida: 160kW-15MW

Polo: 4p-40P

Voltaje: 400/690V 3000V, 3300V, 4160V, 6000V, 6600V, 10000V, 11000V, 13800V

Función de protección: IP00, IP23, IP54, IP55, IP56

Método de enfriamiento: IC01, IC411, IC611, IC616, IC666, IC81W, IC86W, IC37

Tipo de montaje: IMB3, IMB35, IMV1, IM7311

Certificación: CCC,CE,ROHS,UL,VDE,EAC,ISO9001-2015

EFF: IE2 IE3 IE4

Color: azul o como requisito

Clase de aislamiento: F o H

Aumento de temperatura: B o F

Accesorio: PT100, PTC, PTO, calentador de espacio, sensores de vibración SPM

ventaja: alta eficiencia, bajo nivel de ruido, buena calidad, buen rendimiento

aplicaciones: turbina de impulso, turbina de reacción

Estructura y tipo de hidrogenerador

El generador hidroeléctrico es uno de los productos clave de nuestra empresa. El generador se compone de rotor, estator, marco, cojinete de empuje, cojinete de guía, enfriador, freno y otros componentes principales. El estator se compone principalmente de marco, núcleo de hierro, devanado y otros componentes. El núcleo del estator está hecho de láminas de acero al silicio laminadas en frío, que se pueden convertir en una estructura integral y dividida según las condiciones de fabricación y transporte.

La estructura de instalación del hidrogenerador generalmente está determinada por el tipo de turbina hidráulica. Existen principalmente los siguientes tipos:

Estructura horizontal: Los generadores hidroeléctricos con estructura horizontal suelen ser accionados por turbinas de impulso. Las unidades de turbinas de agua horizontales suelen utilizar dos o tres cojinetes. La estructura de los dos rodamientos tiene las ventajas de una longitud axial corta, una estructura compacta y una instalación y ajuste convenientes. Sin embargo, cuando la velocidad crítica del eje no puede cumplir con los requisitos o la carga del cojinete es grande, se debe adoptar la estructura de tres cojinetes. La mayoría de los generadores de turbina producidos por nuestra empresa son pequeños y medianos, con una capacidad de menos de 10MW.

Estructura vertical: Las unidades generadoras de turbinas de agua verticales generalmente son impulsadas por turbinas Francis o de flujo axial. La estructura vertical se puede dividir en tipo suspensión y tipo paraguas. El cojinete de empuje del generador ubicado en la parte superior del rotor se denomina colectivamente tipo suspendido, y el cojinete de empuje ubicado en la parte inferior del rotor se denomina colectivamente tipo paraguas. En términos relativos, los resultados suspendidos son más convenientes para la instalación y el mantenimiento.

Estructura tubular: El grupo electrógeno de turbina tubular es impulsado por la turbina tubular. La turbina tubular es un tipo especial de turbina de flujo axial con álabes fijos o ajustables. Su característica principal es que el eje del rodete está dispuesto horizontal u oblicuamente, y la dirección del flujo es consistente con la del tubo de entrada y el tubo de salida de la turbina. El hidrogenerador tubular tiene las ventajas de una estructura compacta y un peso ligero. Es ampliamente utilizado en centrales eléctricas con bajo nivel de agua.

Los hidrogeneradores producidos por nuestra empresa se dividen principalmente en:

turbina de impulso

La turbina de impulso es un tipo de motor primario hidráulico que saca el chorro libre con energía cinética con la ayuda de un mecanismo especial de guía de agua y se precipita hacia el cubo del corredor para hacer que el corredor gire y trabaje, para completar la conversión de energía hidráulica. en energía mecánica. En la turbina de impulso, se puede dividir en turbina de martillo cortado, turbina de martillo oblicuo y turbina de doble clic según las diferentes posiciones relativas y tiempos de trabajo entre el chorro de trabajo y el rodete.

Generador de turbina de impulso

turbina de reacción

La turbina de reacción se puede dividir en turbina Francis, turbina axial, turbina diagonal y turbina tubular. En la turbina Francis, el agua fluye radialmente hacia el mecanismo de guía de agua y axialmente hacia afuera del rodete; En la turbina de flujo axial, el agua fluye hacia la paleta guía radialmente y hacia adentro y hacia afuera del rodete axialmente.

En una turbina de flujo inclinado, el agua fluye radialmente hacia el álabe guía y hacia el corredor en una dirección inclinada a un cierto ángulo del eje principal, o hacia el álabe guía y el corredor en una dirección inclinada al eje principal. El principio de funcionamiento de la turbina de reacción es soldar dos o más tubos curvos de salida en el extremo inferior de un cilindro cónico. El cilindro cónico puede girar libremente alrededor del eje vertical central y llenar el cilindro. Cuando el agua sale del tubo curvo inferior, producirá una aceleración a lo largo de la dirección del flujo de agua. De acuerdo con la tercera ley de Newton, el agua se usa en la tubería curva con la fuerza en la dirección opuesta.

Hidrogenerador de flujo axial

Aplicación de turbina

La turbina de bomba se utiliza principalmente para la central eléctrica de almacenamiento por bombeo. Cuando la carga del sistema de energía es menor que la carga básica, se puede usar como una bomba de agua para usar el exceso de capacidad de generación de energía para bombear agua desde el reservorio aguas abajo al reservorio aguas arriba y almacenar energía en forma de energía potencial; Cuando la carga del sistema es mayor que la carga base, se puede utilizar como una turbina de agua para generar electricidad para ajustar la carga máxima.

Por lo tanto, la central eléctrica de almacenamiento por bombeo puro no puede aumentar la potencia del sistema de energía, pero puede mejorar la economía de operación de las unidades de generación de energía térmica y mejorar la eficiencia general del sistema de energía. Desde la década de 1950, las unidades de almacenamiento por bombeo han sido ampliamente valoradas y desarrolladas rápidamente en todo el mundo.

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