水力発電機

水力発電機は Elom 社の主要製品の 1 つであり、フランシス水車、軸流タービン、斜流タービン、管状タービンなどの衝動タービンおよび反応タービンと幅広く連携しており、当社の発電機は国内外で広く使用されています。
説明
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製品の特徴

ブランド名:エロムブランド

出力電力: 160kW-15MW

極: 4p-40P

電圧: 400/690V 3000V、3300V、4160V、6000V、6600V、10000V、11000V、13800V

保護機能: IP00、IP23、IP54、IP55、IP56

冷却方式:IC01、IC411、IC611、IC616、IC666、IC81W、IC86W、IC37

取付タイプ:IMB3、IMB35、IMV1、IM7311

認証: CCC、CE、ROHS、UL、VDE、EAC、ISO9001-2015

EFF: IE2 IE3 IE4

色: 青または要件として

絶縁クラス:FまたはH

温度上昇:BまたはF

付属品:PT100、PTC、PTO、スペースヒーター、SPM振動センサー

利点: 高効率、低ノイズ、良質、優れたパフォーマンス

用途:衝動タービン、反動タービン

水力発電機の構造と種類

水力発電機は当社の主力製品の一つです。発電機はローター、ステーター、フレーム、スラストベアリング、ガイドベアリング、クーラー、ブレーキなどの主要部品で構成されています。固定子は主にフレーム、鉄心、巻線などの部品で構成されています。ステータコアは冷間圧延ケイ素鋼板で作られており、製造条件や輸送条件に応じて一体構造や分割構造にすることができます。

水力発電機の設置構造は通常、水車の種類によって決まります。主に以下のような種類があります。

水平構造:水平構造の水力発電機は通常、衝動水車によって駆動されます。横型水車ユニットは通常、2 つまたは 3 つのベアリングを使用します。 2 つのベアリングの構造は、軸方向の長さが短く、構造がコンパクトで、取り付けと調整が便利であるという利点があります。ただし、軸の臨界速度が要求を満たせない場合や軸受荷重が大きい場合には、3軸軸受構造を採用する必要があります。当社が生産するタービン発電機は容量10MW未満の中小型がほとんどです。

垂直構造:垂直水車発電ユニットは通常、フランシスまたは軸流タービンによって駆動されます。垂直構造は吊り下げ式と傘式に分けられます。発電機のスラスト軸受がロータ上部にあるものを懸架型、ロータ下部にあるものをアンブレラ型と総称します。比較的に、中断された結果は、インストールとメンテナンスに便利です。

管状構造:管状タービン発電機セットは管状タービンによって駆動されます。管状タービンは、固定または調整可能なランナーブレードを備えた特殊なタイプの軸流タービンです。大きな特徴は、ランナー軸を水平または斜めに配置し、流れの方向をタービンの入口管、出口管の方向と一致させていることです。管状水力発電機は、コンパクトな構造と軽量という利点があります。水頭の低い発電所で広く使用されています。

当社が製造する水力発電機は主に以下に分けられます。

衝動タービン

インパルスタービンは一種の水圧原動機であり、特別な水ガイド機構の助けを借りて運動エネルギーでフリージェットを導き、ランナーバケットに突入してランナーを回転させて仕事をさせ、水圧エネルギーの変換を完了します。機械エネルギーに変換します。インパルスタービンは、作動ジェットとランナー間の相対位置と作動時間の違いにより、カットハンマータービン、オブリークハンマータービン、ダブルクリックタービンに分けられます。

衝動タービン発電機

反応タービン

反応タービンはフランシスタービン、軸流タービン、対角タービン、管状タービンに分けられます。フランシス水車では、水は半径方向に水ガイド機構に流入し、ランナーから軸方向に流出します。軸流タービンでは、水はガイドベーンに半径方向に流れ、ランナーに軸方向に出入りします。

斜流タービンでは、水はガイドベーンとランナーに主軸に対してある角度傾斜した方向に放射状に流れ、あるいはガイドベーンとランナに主軸に対して傾斜した方向に流れます。反応タービンの動作原理は、円錐形のシリンダーの下端に 2 本以上の出口湾曲パイプを溶接することです。円錐形のシリンダーは中心の垂直軸の周りを自由に回転し、シリンダーを満たすことができます。下部の湾曲管から水が流出すると、水の流れ方向に加速度が生じます。ニュートンの第 3 法則によれば、水は湾曲したパイプ上で反対方向の力で使用されます。

軸流水力発電機

タービン応用

ポンプタービンは主に揚水発電所に使用されます。電力システムの負荷が基本負荷よりも低い場合、余剰の発電能力を利用して下流の貯水池から上流の貯水池に水を汲み上げ、位置エネルギーの形でエネルギーを蓄積するための送水ポンプとして使用できます。システム負荷がベース負荷よりも高い場合、水力タービンとして使用して発電し、ピーク負荷を調整できます。

したがって、純粋な揚水発電所は電力系統の出力を増加させることはできませんが、火力発電ユニットの運転経済性を向上させ、電力系統全体の効率を向上させることができます。 1950 年代以来、揚水発電ユニットは世界中で広く評価され、急速に発展してきました。

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