Файл: Стеклов, М. Л. Горизонтальные гидравлические турбины. Конструкция и расчет.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 19.10.2024

Просмотров: 138

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

частей таким образом, что верхняя ее часть, равная одной чет­

верти кольца,

является съемной и позволяет вести монтаж и демон­

таж деталей

ротора турбины. Две другие части бетонируются.

В турбинах Киевской, Каневской, Саратовской и Перепадных

ГЭС (Ингурский каскад) бетонируется половина камеры до гори­ зонтального разъема (рис. IV. 12). Такая конструкция более удобна для монтажа и демонтажа, позволяет укрупнять монтаж­ ные блоки: рабочее колесо, например, можно опускать с уже установленными лопастями и испытанными на монтажной пло­

щадке уплотнениями лопастей. Жесткость небетонируемой части камеры должна быть в этом случае резко увеличена. Так, ребра жесткости съемной части камеры турбины Саратовской и Перепадных ГЭС выполнены таврового сечения и большей высоты, чем

вчастях, заложенных в бетон (рис. IV.13). Все стыки уплотняются или тканевыми

прокладками, устанавливаемыми на сурике,

 

 

или резиновыми

шнурами,

заложенными

 

 

в специальные пазы во фланцах.

 

 

 

Шаровой пояс камеры от оси рабочего

 

 

колеса

плавно переходит

в

сторону верх­

 

 

него бьефа в торовую

поверхность промежу­

 

 

точного пояса между направляющим аппа­

 

 

ратом

и камерой (рис.

IV. 12).

Однако

Рис IV И

Каме а

последние исследования

показали

(и это

турбины Череповец3

вошло

в конструкцию камеры на одной из

кой

ГЭС

турбин

Саратовской

и на

всех

камерах

 

 

турбин

Перепадных

ГЭС— рис. IV.13), что

выполнение цилиндрической части между тором промежуточного пояса и шаровым поясом камеры значительно улучшает гидравли­ ческие качества проточного тракта.

Шаровой пояс камеры турбины на участках в зоне оси пово­ рота лопастей подвергается сильному воздействию кавитации. Поэтому этот пояс за исключением ребер жесткости выполняется из нержавеющей стали.

Камера турбины плотно соединена болтовым креплением с од­ ной стороны с направляющим аппаратом, а с другой — с забето­ нированным фундаментным кольцом. Такую конструкцию почти невозможно разобрать, если не предусмотреть специальные устрой­ ства. К ним относятся, например, специальные кольцевые ком­ пенсаторы, после демонтажа которых части камеры свободно снимаются. Часто одну пару кольцевых фланцев делают кони­ ческой, позволяющей после освобождения фланцев от болтов снять часть камеры.

На коническом поясе обычно предусматривается герметический люк, позволяющий после опорожнения камеры проникнуть к рабо­ чему колесу без разборки всей камеры.

90


Рис. IV.12. Камера турбины с выходным статором Саратовской ГЭС:

1 — промежуточный пояс; 2 — камера — сферическая часть;

3 — камера — кониче­

ская часть; 4 — выходной статор; 5 — домкраты и талрепы для

установки и крепления

камеры

 

Перед бетонированием нижняя часть камеры растягивается талрепами и домкратами, центруется клиньями и крепится фундаментными болтами к основному бетону ГЭС.

16. ГОЛОВНАЯ ЧАСТЬ КАПСУЛЫ

Головная часть капсулы расположена в начале обтекания агрегата потоком и соединяется со статором генератора болтовым

креплением.

Со стороны головной части кап­ сулы открыт доступ к генератору. В ней размещаются пята и контрпята, подшипник и другие узлы, отно­ сящиеся к генератору. В зависи­ мости от компоновки агрегата в го­ ловной части капсулы могут также

располагаться

и узлы

относящиеся

к турбине,

например,

маслоприем-

ник с обратной связью.

 

агре­

В головной

части капсулы

гата

Череповецкой

ГЭС

и одного

из агрегатов

Саратовской

ГЭС,

где

ротор

генератора охлаждается

 

дис­

тиллированной

водой,

на

торце

ге­

нераторного

 

вала

 

располагается

водоприемник;

в

головной

части

капсулы агрегата

Киевской

ГЭС,

где охлаждение генератора воздуш­ ное, располагаются вентилятор, воз­ духоохладители, а на торце вала — маслоприемник турбины; в головной части капсулы другого горизонталь­

Рис.

IV. 14.

Головная

часть

ного агрегата Саратовской

ГЭС

на

капсулы

турбины

Перепадных

торце

генераторного

вала

разме­

ГЭС

Ингурского

каскада:

щается

масловодоприемник.

выпол­

I — закладная

рама;

2

— верхняя

Головная часть

капсулы

колонна; 3 — плита для крепления

няется

целиком

сварной

или

из

подшипника генератора;

4 — ниж­

 

 

няя

колонна

 

 

частей, что определяется при проек­

 

 

 

 

 

 

 

тировании из условий

возможности

транспортировки

на

ГЭС.

Она представляет собой обтекае­

мую

оболочку,

снабженную

внутри ребрами

жесткости. Если

головная часть капсулы состоит из частей, то разъемы обычно рас­ полагаются в горизонтальной плоскости. Эти разъемы могут быть фланцевыми с болтовым соединением или без фланцев и тогда они свариваются при монтаже; для обработки и сварки предусматриваются несколько технологических проушин, исполь­ зуемых также при монтажной сборке.

В случае установки на агрегате генератора с воздушным охла­ ждением в головной части капсулы предусматриваются специаль­

92


ные каналы, направляющие потоки нагретого воздуха от генера­ тора. В случае водяного охлаждения генератора в головной части капсулы предусмотрена только мощная плита, на которой установлен подшипник и рифленое перекрытие на удобной высоте (рис. IV. 14). В рифленом перекрытии имеется люк, позволяющий по лестнице спуститься для осмотра и ремонта генератора.

Верхняя колонна головной части капсулы, закрепляемая вверху в закладной раме, имеет обтекаемый профиль и служит для прохода персонала, а также для проводки различных комму­ никаций: трубопроводов системы регулирования, трубопроводов, подводящих смазку к подшипнику и к подпятнику, шинопроводов и

Рис. IV. 15. Установка растяжек: а на турбине Череповецкой ГЭС; б — на турбине Киевской ГЭС

в случае наличия маслоприемника или масловодоприемника— тру­ бопроводов для подачи масла и воды в них.

Нижняя колонна выполняется с таким же профилем, как и верхняя, или меньших размеров и не имеет внизу выхода. Трубы для слива масла из подшипника и подпятника, для слива охла­ ждающей воды и дренажная труба после выхода из этой колонны закладываются в бетон и проводятся в шахту турбины к насосам, бакам и дренажным приямкам. Верхняя и нижняя колонны вы­ полняются отъемными от головной части капсулы.

На агрегатах некоторых ГЭС головная часть капсулы выпол­ нена только с одной верхней колонной. Для проводки труб вниз

используются монтажные колонны (Череповецкая

ГЭС) или

одна из растяжек (Киевская ГЭС).

часть капсулы

На агрегатах Саратовской ГЭС, где головная

и генератор расположены на бетонном бычке

12,

проводка

93

труб слива и дренажа, а также передвижение персонала осу­ ществляется через проход в этом бычке. В этих агрегатах вместо верхней колонны установлен для тех же целей специальный наклонный овальный ход 17 (см. рис. III.8), размещенный в потоке. С помощью достаточного числа ребер жесткости обеспечена его

прочность.

Почти на всех горизонтальных капсульных турбинах в СССР

и за рубежом вокруг капсулы установлены 6— 12 растяжек, пред­ ставляющих собой талрепы, закрепленные одним концом в кап­ суле, а другим в бетоне (рис. IV. 15). Эти растяжки монтируются с большим натяжением: например, на Череповецкой ГЭС

Рис. IV. 16. Расположение распо-

Рис. IV. 17. К расчету оболочки

ров на турбине Перепадных ГЭС

закрепленной по периметру

Игурского каскада

 

(рис. IV. 15, а)

оно составляет 40 тс, а на Киевской ГЭС — 200 тс

(рис. IV. 15, б).

Назначение растяжек — предохранять агрегат

от поперечных колебаний и вибраций. Однако исследования пока­ зали, что при достаточно жесткой конструкции статорных частей (отечественные агрегаты) растяжки не нужны. Поэтому на агре­ гатах Перепадных ГЭС растяжки заменены двумя распорами, установленными только по горизонтали (рис. IV. 16).

На ЛМЗ проведены подробные расчеты головной части кап­ сулы на прочность. Они показали, что ее прочность зависит от напряжений в оболочке, заключенной между ребрами жесткости. Поэтому с достаточной точностью эту часть оболочки рассчиты­ вают как прямоугольную пластину с жестко закрепленным кон­ туром под действием равномерно распределенной по поверхности пластины нагрузки (рис. IV. 17).

В работе [9 ] показано, что в случае условного деления обо­ лочки на пластины с одинаковыми сторонами (при проектирова­ нии следует стремиться именно к такому распределению ребер жесткости на поверхности капсулы), закрепленные по периметру, напряжения в направлении осей X и У одинаковы

т .

94


где М х — изгибающий момент вокруг оси У на единицу длины сечения, перпендикулярного оси X; б — толщина пластины, см.

Изгибающий момент в центре пластины равен

 

 

М х = k 2qa2,

 

а = b — величина

сторон

пластины, см;

q — распределенная

нагрузка, кгс/см2.

 

 

 

Изгибающий момент на опорах

 

 

 

М х

— k 2qa2,

 

где

и k 2 — принимаются

по таблице

[9] при v — коэффи­

циенте

Пуассона,

равном 0,3.

 

Г Л А В А V

КОНСТРУКЦИЯ И РАСЧЕТ РАБОЧИХ МЕХАНИЗМОВ КАПСУЛЬНЫХ ГИДРОТУРБИН

17. НАПРАВЛЯЮЩИЙ АППАРАТ

Направляющий аппарат гидротурбины служит для создания и изменения циркуляции (закрутки) потока, поступающего на рабочее колесо; для регулирования расхода воды, а следовательно, мощности и скорости вращения агрегата; для прекращения рас­ хода воды через турбину и ее остановки; для защиты агрегата от разгона. Изменение расхода воды через турбину достигается поворотом системы направляющих лопаток, расположенных рав­ номерно по окружности. Поворотом лопаток на открытие или закрытие осуществляется также пуск и остановка турбины.

Вгоризонтальных гидротурбинах применяются два типа направляющих аппаратов: радиальный и конический. Они разли­ чаются расположением направляющих лопаток и конструкцией наружного и внутреннего колец.

Врадиальных и конических направляющих аппаратах перо

лопатки имеет пространственную винтообразную форму с профи­ лем поперечного сечения, постепенно возрастающим по длине по мере приближения к наружному торцу. Эксцентриситет про­ филя лопатки выбирается таким, что при закрытом положении направляющих лопаток гидравлический момент равен нулю, либо действует на закрытие. Величина открытия направляющего аппа­ рата определяется углом поворота лопаток. Количество лопаток в радиальных и конических направляющих аппаратах может быть 12—24. Для каждой турбины количество лопаток опреде­ ляется по результатам энергетических испытаний и по условиям прочности с учетом технологической возможности изготовления.

Торцы лопаток и сопряженные места колец выполняются по сфере; зазоры между ними принимаются минимально возмож­ ными (1—5 мм в зависимости от резмеров гидротурбины). Обычно торцы лопаток уплотняются резиновыми профильными шнурами. Места касания лопаток друг с другом уплотняются такими же шнурами только на крупных турбинах.

Радиальный направляющий аппарат (рис. V.1). Он применяется в прямоточных и полупрямоточных турбинах и состоит из двух колец — наружного и внутреннего, системы направляющих

96