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空气压缩机课程设计

发布时间: 2021-02-20 14:20:50

① 锅炉燃烧控制系统课程设计太少了

工 配套公用工程中包括3 台快
装锅炉装置, 产汽能力分别为70TöH
(318M PA )。开车过程中为合成氨提供中压蒸
汽, 正常生产为尿素二氧化碳压缩机供汽。每台
快锅均有一套燃烧控制系统、联锁保护系统以
及汽包液位三冲量控制系统。
我们采用日本横河公司生产的CEN TUM
集散控制系统实现3 台快锅的燃烧控制及联锁
保护, 由计算机软件完成全部的控制与联锁, 具
有较高的可靠性、准确性和关联性, 带有事故记
忆和逻辑判断、智能化功能。它能替代操作人员
要进行的部分操作和紧急事故处理, 这里以A
炉为例介绍一下快锅燃烧控制系统。
2锅炉燃烧控制系统说明
如图2—1 所示, 本系统是以母管蒸汽压力
为主调, 以燃料气量和燃烧空气量为副调组成
的串级—比值调节系统, 以保证在各种燃烧负
荷下维持合适的燃料—空气比。
211通过控制锅炉的燃料气量来保证母管蒸
汽压力稳定
212锅炉加负荷时, 先加空气后加燃料气, 减
负荷时则先减燃料气后减空气
213增加了对燃料气流量的温压补正
3控制原理分析
311 控制功能设计
由母管蒸气压力P IC001 构成稳定母管蒸
气的主环, 根据实际压力与给定值的偏差, 计算
出应需要如何改变当前每台炉子的燃料气量和
空气量。由燃料气流量调节器F IC811 和空气
流量调节器F IC812 作为副环。
工艺上需要在克服蒸汽负荷扰动时有超前
滞后的作用, 即增加负荷时先加空气后加燃料
气; 减负荷时先减燃料气后减空气, 为了实现这
一目的, 设置了高选器FX0812 和低选器
FX0811。当系统处于稳定状态时, FX0811 和
FX0812 的两个输入信号相等, 一旦出现扰动,
P IC01A 的输出有了变化, 如果是增加的变化,
则只能通过高选器FX0812, 这个信号是代表
燃料气量, 可以通过RL 0812 乘以空ö燃比系数
变为需要的空气量去作F IC812 的外给定。
F IC812 调节系统确实使空气流量增加后, 即
F IC812 的测量值PV 增加, 把这个值经
RL 0811 除法器, 除以空ö燃比系数变成燃料气
量送到低选器FX0811, 低选器的另一路输入
信号是刚才已经增加的P IC01A 的输出, 这样
燃料气调节器F IC811 的给定增加了, 它就使
1997 年第2 期工业仪表与自动化装置·27·
图2—1
燃料气阀开大, 导致燃料气量加大, 这样就实现
了增加负荷时, 先加空气, 后加燃料气的目的。
如果系统出现扰动, 使P IC01A 的输出减少, 则
这个信号只能通过低选器FX0811 到F IC811
的外给定, 导致燃料气量减少后, 即F IC811 的
PV 值减少, 这个信号送到高选器FX0812。
FX0812 上另一路输入信号是已减少的P I2
CO 1A 的输出, 所以F IC811 的PV 值经过
FX0812 再经RL 0812 乘以空ö燃比系数换算成
空气量作为调节器F IC812 的外给定, 导致空
气量减少。实现了减负荷时, 先减燃料气后减空
气的目的。
312水汽快锅
水汽快锅有A、B、C3 台炉子, 但只有一
个母管压力仪表指示P IC001。因此, 我们从内
部设置了3 个P IC01A、P IC01B、P IC01C、P ID
调节仪表, 分别相当于A、B、C3 台炉的调节
器, 其测量值PV 仍是母管的压力, 3 个内部仪
·28· 工业仪表与自动化装置1997 年第2 期
表指示完全一样, 而在自动状态其3 个给定值
SV 又都等于母管压力P IC001 的SV 值, 且分
别有AU T 1MAN 两种状态, 但不需人为去切
换, 完全依靠SEQ 表实现, 操作人员只须给定
P IC001 的SV 即可。
313可以实现空ö燃比等比例控制
在某些情况下, 例如当燃料气发生变化时,
可以用空ö燃比给定控制器FL 0811 来改变空ö
燃比值, 从而达到附合生产操作要求的空气量
和燃料气量的比例。
314有一定的自保护能力
若空气量不足, 将会使燃料气在燃料室内
积聚, 则将危及安全, 这是不允许的。此调节系
统可以实现当空气量下降时, 会通过除法器
RL 0811 和低选器FX0811 及时减少燃料气量,
而当燃料量增加时会通过高选器FX0812 和乘
法器RL 0812 及增加空气量, 这样在上述情况
发生时, 不会使进入燃料室的燃料气过量, 起到
安全保护作用。
315燃料气的温度TI0880 和压力LPS816 对
燃料气量F I0811 进行T1P 补正
当压力和温度的测量信号正常时, 5 秒收
集一次数据, 参加温压补偿。一旦压力和温度测
量信号异常时, 就停止收集数据, 温压补偿采用
异常前的数据, 所以检查或校验压力和温度时,
不会影响温压补偿。
4安全保护措施
CEN TUM 集散型控制系统具有强大的反
馈控制、逻辑顺序控制及各种运算功能。我们在
软件设计时, 根据工艺要求, 灵活地把这些功能
有机地组合, 设置了许多安全保证措施。当测量
仪表故障或事故停车或误操作时, 调节回路会
自动切换, 并能自动开启ö关闭, 自动设定安全
值等, 而且各主要仪表均具有跟踪, 变化率限
幅、高低限报警、偏差报警、仪表故障诊断报警
和工艺操作范围限制提醒等功能, 并配有汉字
化的操作指导信息和声响、变色、闪光报警, 所
以对操作人员来说, 既简单又方便, 又安全可
靠。
411F I0811 和F IC811 联动打校险
功能: 一个打成校验, 另一个会自动的打成
校验。
一个解除校验, 另一个也会自动的解
除校验。
412当P IC01A 在自动状态时, 则执行顺控运
算式: 使SV(P IC01A) = SV(P IC001)
413当F IC811 和F IC812 均不在串级时, 则
使P IC01A 打手动。
且①空ö燃比仪表FL 0811 跟踪实际的空ö
燃比。
②P IC01A 的输出跟踪F IC811 的给定
值SV
414当F IC811 和F IC812 均在串级时, 则使
P IC01A 打自动。
且使SV(P IC01A) = SV(P ICOO1)
415①当F IC811 在串级且F IC812 输入开
路时, 则使F IC811 打自动, F IC812 打手
动。
②当F IC812 在串级且F IC811 输入开
路时, 则使F IC812 打自动, F IC811 打手
动。
416 当P IC01A 在自动, 若F IC811, F IC812
中有一者被切除串级, 则另一者也自动
脱除串级, 且P IC01A 打手动, CRT 报
井。
417当P IC01A 的正、负偏差异常时, 则使P ICO1A
打手动且CRT 报井。
418当F IC811 或F IC812 在串级时, 若实际
的空ö燃比PV(FL 0811) ≤110 时,
则使F IC811, F IC812 脱串级打成自动,
且CRT 报井。
419当P IC01A, P IC01B, P IC01C 均不在自动
时,
则使SV (P IC001) = PV (P IC001) —— 母
管压力给定值跟踪实际值。
4110当尿素CO2 压缩机跳车后, 则马上使3
(下转第22 页)
1997 年第2 期工业仪表与自动化装置·29·
案。
·“超时”再报警
有时, 报警出现需要系统或操作人员进行
确认处理, 但在设计的报警变化△死区, 报警状
态既未消除也未变得更糟。在这些报警量中有
一些情况是严重的, 足以再次引起运行人员的
注意。例如, 未超过跳闸值的磨煤机过载或风机
轴承温度高的运行工况, 产生过载和温度高报
警后, 报警值未产生进一步的变化, 处于一种
“休眠”状态, 但对于运行设备来说, 这种工况可
能对设备产生损坏, 必须及时进行维护处理。
解决这类情况的报警可采用“超时”再报警
的方法, 例如某报警点记录的时间超出了设定
的时间限值, 该报警点将作为新的报警点进行
报警。超时报警的设定时间通常为5~ 30 分钟,
长的可达几小时。但是注意这类报警不能频繁
出现, 使得运行人员感到厌烦。在具体使用时要
与电厂运行操作人员密切配合, 确定此类报警
点数和相应的设定时间。
3结论
火电厂分散控制系统是一非常复杂的控制
系统, 设计良好的DCS 报警管理系统是DCS
安全可靠运行的重要保证。DCS 系统所采用的
报警技术应在DCS 系统最初设计阶段予以考
虑, 通过在系统数据库中设置使这些报警技术
有效的数据结构, 在显示导向系统中设置有效
的搜索链表和有关的报警图标, 从而设计出有
效的DCS 报警管理系统。这是提高电厂运行安
全可靠的重要手段。
参考文献
1电力部规划设计总院1 火电厂分散控制系统
技术规范G—RK—95—51; 1995, 41
2PROCON TROL P system Survey1ABB Pow er
Generat ion 1995, 11.
3 A dvancde A larm ing Techno logy. MCS
MAX1000 Techno logy info rmat ion.
(上接第29 页)
台炉子的负荷减到最低, 且不停车。
即F IC811, F IC812 均打手动, 且MV
(F IC811) = 10% ,MV (F IC812) = 15%
4111当尿素CO 2 压缩机跳车后, 则使快锅3
台炉子停烧油。
5结束语
我们利用DCS 实现的工业锅炉燃烧控制
系统, 经过一年多的实际投用验证, 该系统具有
较强的自适应能力和抗干扰能力, 调节品质与
控制特性优良, 运行效果十分良好, 减少了仪表
故障引起的停车, 达到了节能降耗增加产量的
目的, 保证了我厂安全稳定长周期运行。
·22· 工业仪表与自动化装置

② 关于PLC对空气压缩机控制系统的控制,要求如下:1)、按下启动按钮,压缩机电动机Y启动,6秒后转换为△运

这种不用PLC,用继电器就可以了,找三个大接触器,带两组以上常开和常闭触点的也可以,网上一搜就可以找到星三角启动的电路图了

③ 水力机组辅助设备安装过程

水力机组辅助设备》教学大纲

发表日期:2006年11月14日 已经有235位读者读过此文

一、课程基本信息

课程名称:水力机组辅助设备 Auxiliary Equipment of Hydraulic Unit

课 程 号:30654930

课程类别:必修课

学 时:48 学 分:3

二、教学目的及要求

本课程是热能与动力工程专业(水电类)主要专业课之一。通过本课程的学习应了解和掌握水电厂主要辅助机械的工作原理和应用,辅助设备系统的设计原理及计算方法,水力监测系统的设计,为今后从事水电站动力设备设计、运行、测试和科学研究打下必要的基础。

基本要求:

1. 了解水电站主要辅助机械(空压机、油泵、水泵、压力滤油机和真空滤油机等)的工作原理及其应用。

2. 了解水电站水力监测系统工作原理及应用。

3. 初步掌握水电站辅助设备系统的设计原理及计算方法。

4. 初步掌握水力监测系统的设计原理。

三、教学内容

第一章 水轮机进水阀及操作系统

第一节 进水阀的作用及设置条件(0.5学时)

一. 作用 安全(检修人员、运行灵活);减小漏水;防止飞逸。

二. 设置条件* 叉管引水;水头大于120米;引水管路较长。

三. 技术要求 1.结构简单、工作可靠、操作简便。

2.尽可能做到尺寸小重量轻。

3.止水好。

4.结构和强度满足运行要求。

第二节 进水阀的型式及主要构件(1学时)

一. 蝴蝶阀

卧轴蝶阀的特点;立轴蝶阀的特点*。

主要构件:阀体、活门*、阀轴、轴承、密封装置及锁锭装置。

附件:旁通管和旁通阀、空气阀、伸缩节。

蝶阀优缺点

二. 球阀

适合的工作条件

结构特点:

1. 阀体与活门

2. 密封装置*(工作密封、检修密封)

3. 液压阀

球阀优缺点

第三节 进水阀的操作方式和操作系统(0.5学时)

一. 操作方式

手动、电动、液压操作适合的工作条件。

接力器的类型

二. 操作系统

1. 蝶阀操作系统

自动开关蝶阀的动作过程*

2. 球阀操作系统(了解)

第二章 油系统

第一节 水电站用油种类及其作用(0.5学时)

一. 种类

润滑油:透平油、机械油、压缩机油、脂类油

绝缘油:变压器油、开关油、电缆油

二. 作用

透平油:润滑、散热、液压操作

绝缘油:绝缘、散热、消弧

第二节 油的基本性质和分析化验(1.5学时)

一. 有的基本性质及其对运行的影响

1. 油的物理性质

绝对粘度(动力粘度*、运动粘度)

A.粘度

相对粘度、恩氏粘度

B.闪点--防火性质

C.凝固点--防冻性质

D.透明度--洁净性质

E.水分--防乳化性质

F.其它(机械杂质、灰分等)

2. 油的化学性质

A.酸值—油中游离的有机酸

B.水溶性酸或碱—油中残存的无机物

C.苛性钠抽出物酸化测定

3. 油的电气性质

A.绝缘强度—击穿电压

B.油的介质损失角正切*—判断绝缘油优劣的定量指标

4. 油的稳定性质

抗氧化性、抗乳化性

二. 油的质量标准和分析化验(了解)

第二节 油的劣化和净化处理*(1学时)

一. 劣化的原因和后果

A.水分(乳化、氧化、增酸价、腐蚀) B.温度(加快氧化)

C.空气(其中的氧和水) D.天然光线(紫外线) E.电流(分解劣化)

F.其它因素

二. 油的净化处理

1. 沉清

2. 压力过滤*—压力滤油机工作原理,压力滤油机基本结构。

3. 真空过滤*—真空滤油机工作原理,真空滤油机基本结构。

三. 油的再生(了解)

四. 齿轮油泵

1. 齿轮油泵的工作原理

2. CB-B型齿轮油泵的基本结构

第三节 油系统的作用、组成和系统图(1.5学时)

一. 油系统的任务和组成

1. 油系统的任务

接受新油;贮备净油;给设备充油;向运行设备添油;从设备中排出污油;污油的清净处理;油的监督与维护;废油的收集及保存。

2. 油系统的组成

油库;油处理室;油化验室;油再生设备;管网;测量及控制元件。

二. 油系统图**

1. 油系统图的设计原则

系统的连接明了;油的处理设备应可以单独运行或串、并联运行;污油和净油应有各自的独立管道和设备;设备布置尽可能固定。

2. 油系统图示列

要能读懂系统图***

3. 各类油系统图比较

了解相同点和不同点

第四节 油系统的计算和设备选择(2学时)

一. 用油量估算

1. 水轮机调节系统充油量计算

(1)油压装置的用油量查标准手册

(2)导水机构接力器用油计算

(3)转浆式转轮接力器用油量计算

(4)受油器的充油量

(5)冲击式水轮机接力器充油量

1. 机组润滑油系统充油量计算

发电机推力轴承;发电机上部导轴承;发电机下部导轴承;水轮机导轴承。

2. 进水阀接力器的充油量

3. 透平油系统总用油量

运行用油量;事故备用油量;补充备用油量

4. 绝缘油系统总用油量

一台最大主变充油量;事故备用油量;补充备用油量

二. 油系统设备选择

1. 贮油设备选择

净油槽;运行油槽;中间油槽;事故排油池;重力加油箱

2. 油泵和油净化设备的选择

齿轮油泵;压力滤油机;真空滤油机;管网

三. 油系统管网计算

沿程损失计算;局部损失计算

第三章 压缩空气系统

第一节 水电站压缩空气的用途(0.5学时)

一. 中、高压系统

油压装置供气;变电站用气

二. 低压系统

机组停机;调相压水;风动工具及吹污;空气围带;吹冰

第二节 活塞式空气压缩机**(5学时)

空压机的类型:

速度型—轴流式、离心式、混流式

容积型—回转式(滑片式、螺杆式、转子式)、往复式(膜式、活塞式)

一、活塞式空压机的作用原理与分类

单作用式活塞式空压机工作原理

双作用式活塞式空压机工作原理

分类:按排气量大小分四类(微型、小型、中型、大型)

按排气压力大小分四类(低压、中压、高压、超高压)

二、活塞式空压机的工作过程

(一)气体基本状态参数

压力;温度;比容

(二)理想气体状态方程

(三)活塞式空压机理论工作过程

三点假设

吸气过程;压缩过程(等温、绝热、多变);排气过程

热力学计算

(四)活塞式空压机实际工作过程

1. 余隙容积影响

2. 吸气时汽缸压力降低的影响

3. 排气时汽缸压力升高的影响

4. 汽缸温度变化的影响

5. 空气湿度的影响

6. 不严密的影响

排气系数定义**

三. 活塞式空压机的压缩极限和多级压缩*

1. 单级压缩时压缩比的限制

2. 多级压缩及其级数选择

3. 多级压缩的优点

四. 活塞式空压机的排气量及其调节

排气量的计算和换算

五. 活塞式空压机的功率和效率

理论功率;指示功率;轴功率;原动机功率;效率

六. 活塞式空压机的基本结构

(参观)

第三节 机组制动供气(1学时)

一. 机组制动概述

为什么制动?

怎样制动?

二. 制动装置系统

1. 机组制动系统原理图

2. 制动操作(自动操作、手动操作)

3. 顶转子

四. 设备选择计算

1. 机组制动耗气量计算

按制动过程耗气流量计算;按充气容积计算;初设时估算

2. 贮气罐容积计算

3. 空压机生产率计算

4. 供气管道选择

第四节 机组调相压水供气(1.5学时)

一. 调相压水概述

电力系统为什么要调相;电网中可调相的设备;水轮发电机调相的特点;水轮机调相运行方式。

二. 给气压水作用过程和影响因素*

过程:给气流量、携气流量、逸气流量

因素:1.给气管径和给气压力

2.贮气罐容积

3.给气位置

4.导叶漏水

5.转轮直径和转速

三. 设备选择计算

充气容积计算;贮气罐容积计算;空压机生产率计算;调相给气流量计算

四. 调相压水压缩空气系统及系统图

第五节 风动工具、空气围带、防冻吹冰(1学时)

一. 风动工具

风铲、风钻、风砂轮等

空压机计算选择;贮气罐容积计算;管径选择

二. 空气围带

1. 大轴围带

2. 主阀围带

三. 防冻吹冰

系统图讲解

第六节 油压装置供气(0.5学时)

一. 供气的目的和方式

目的:压力源

方式:一级压力供气和二级压力供气

二. 压油槽充气压缩空气系统

系统组成;系统图

三. 设备选择计算

空压机;贮气罐;管路

第七节 配电装置供气(1.5学时)

一. 供气对象和技术要求

对象:断路器;隔离开关等

要求:压力;干燥;清洁

二. 压缩空气干燥方法

物理法、化学法、降温法、热力法

一. 热力干燥法**

1. 第一干燥过程

加压、升温——恒压、降温——析水

2. 第二干燥过程

恒温、降压——干燥

3. 析水计算

4. 相对湿度计算

第八节 水电站压缩空气综合系统(2学时)

一. 综合系统设计原则

二. 技术安全要求

三. 自动化要求

四. 综合系统图**

第五章 技术供水系统

第一节 供水对象及其作用(0.5学时)

一. 对象:发电机空气冷却器;发电机推力轴承;发电机上、下导轴承;水轮机导轴承;变压器;空压机;油压装置。

二. 作用:冷却、润滑

第二节 用水设备对供水要求(1.5学时)

一. 水量计算

1. 水轮发电机总用水量

2. 空气冷却器用水量

3. 推力轴承及导轴承用水量

4. 水轮机导轴承用水量

5. 水冷式变压器用水量

6. 水冷式空压机用水量

二. 水温

小于30℃

三. 水压

冷却器对水压要求(管网计算);变压器对水压要求;空压机对水压要求

四. 水质

冷却水要求(七点)

润滑水要求(三点)

第三节 水的净化与处理(2学时)

一 水的净化

(一)清除污物

滤水器(固定式、转动式)工作原理及结构

(二)清除泥沙**

1. 水力旋流器工作原理、结构、优缺点

2. 平流式沉淀池工作原理、优缺点

3. 斜流式沉淀池工作原理、优缺点

4. 斜管式沉淀池工作原理、结构、优缺点

二. 水的处理

了解

第四节 水源及供水方式(1.5学时)

一. 水源**

原则:满足水量、水压、水温、水质,保证安全(主水源、备用水源)。

1. 上游水库作水源

(1)压力钢管取水或蜗壳取水

(2)坝前取水

2. 下游尾水作水源

注意事项

3. 地下水源

注意事项

二. 供水方式*

1. 自流供水(20~80米水头)

优缺点;注意事项

2. 水泵供水(大于80米水头)

优缺点;注意事项

3. 混合供水(12~20米水头)

注意事项

4. 射流泵供水(80~200米水头)

试验研究

5. 其它供水方式

三. 设备配置方式

6. 集中供水

7. 单元供水

8. 分组供水

第五节 技术供水系统图**(1.5学时)

典型图分析

流程讲解

第六节 技术供水系统设备及管道选择(2学时)

一. 供水泵**

选择原则:1.流量和扬程在任何工况下都能满足用户要求

1. 有较好的空蚀性能,工作稳定,效率高

2. 允许吸上高度较大,比转速较高,价格较低

离心泵的选择计算

流量计算;全扬程计算(上游取水、下游取水);吸出高度及安装高程的确定**。

二. 取水口

1. 布置原则

2. 取水口个数

3. 拦污栅

三. 排水管出口

四. 滤水器

五. 阀门(闸阀、截止阀、球阀、旋塞阀、节流阀、止回阀、安全阀、减压阀)

六. 减压装置

自动调整式减压阀;固定减压装置;闸阀减压

七. 管道

第八节 技术供水系统水力计算(简介)

第六章 排水系统

第一节 排水内容和方式(0.5学时)

一. 排水内容

生产用水;检修排水;渗漏排水

二. 排水方式

渗漏排水(集水井;廊道) 检修排水(直接;廊道)

第二节 渗漏排水(1.5学时)

一. 渗漏水量的估算

二. 集水井容积的确定**

有效容积;备用容积;安全容积;停泵容积

三. 渗漏排水泵选择

四. 渗漏排水泵的操作方式

第三节 检修排水(1学时)

一. 检修排水量计算

排水容积计算;上下游闸门漏水量计算

二. 检修排水泵选择

泵型;水泵流量;台数;扬程

三. 检修排水方式

四. 检修排水阀

第四节 排水系统图(1学时)

一. 设计原则和要求:技术上可靠;经济上合理;操作上方便

二. 典型系统图**

第五节 离心泵启动充水(0.5学时)

一. 装底阀手动充水

二. 设置真空泵、不装底阀

水环式真空泵工作原理;选型

三. 设置射流泵、不设底阀

第六节 射流泵在供排水系统中的应用(1.5学时)

一. 射流泵工作原理

射流泵基本结构;工作原理

二. 供排水系统应用

供水泵;水轮机顶盖排水泵;渗漏排水泵;检修排水泵;离心泵启动充水泵

三. 射流泵的选择计算

水头比;流量比;面积比;用作排水式的效率;用作供水式的效率

第七章 辅助设备系统的设计

(课程设计的教学计划)

第八章 非电量电测原理与仪表

(《动力工程测试技术》中已学过此内容)

第九章 机组水力参数的测量

第一节 水电站水力测量的目的和内容(0.5学时)

一. 目的:安全运行和经济运行;监测机组运行性能;自动化要求

二. 内容:拦污栅前后压差;上下游水位及装置水头;水轮机工作水头;水轮机引用流量;水轮机气蚀;机组振动和轴向位移;相对效率;综合监控系统。

第二节 上、下游水位和装置水头的测量(1.5学时)

一. 目的和方法

目的(7点)

方法:直读水尺;液位仪

二. UYF-2、XBZ-2型浮标式遥测液位仪

结构与原理;安装要求和接线

三. XBC-2型遥测液位差计

四. USS-51型声波液位计

五. 测量设备的选择和布置

第三节 水轮机工作水头测量(1学时)

一. 水轮机工作水头含义和测量

二. CW型双波纹管差压计

三. 测量水轮机工作水头的仪表

四. 测量仪表的选择

第四节 水轮机引排水系统的监测(2学时)

一. 进水口拦污栅前后压力监测

二. 蜗壳进口压力的测量

三. 水轮机顶盖压力的测量

四. 尾水管进口真空的测量

五. 尾水管水流特性的测量

第五节 水轮机空蚀和机组相对效率的测量(1学时)

一. 水轮机空蚀的测量

声学法*;电阻法

二. 机组相对效率的测量

意义;装置

第六节 机组振动和轴向位移的测量(3学时)

一. 机组振动测量

1. 机组振动测量的目的

2. 机组振动测量的工况**

(1)空载无励磁变转速工况

(2)空载变励磁工况

(3)变负荷工况

(4)调相运行工况

3. 机组振动测量的常用方法

二. 机组轴位移的测量

第十章 水轮机流量的测量

第一节 水轮机流量测量概述(1学时)

一. 水轮机流量测量的意义与目的

二. 水轮机流量测量的特点

三. 水轮机流量测量的基本方法

第二节 水轮机蜗壳测流法(2学时)

一. 蜗壳测流的基本原理

二. 测压孔的布置与计算

三. 蜗壳流量系数的率定

四. 测量仪器

第三节 流速仪测流法(1.5学时)

一. 流速仪测流的基本原理

二. 测流段面的选择

三. 流速仪台数及其布置方式的确定

四. 流速仪的选用、安装与信号记录

五. 流速分布图的绘制与流量的计算

第四节 水锤测流法(0.5学时)

(简介)

第十一章 水力测量系统的设计

(课程设计内容)

四、教材:《水力机组辅助设备》 范华秀主编 水利电力出版社 1987年

五、参考文献:

1. 哈尔滨电机研究所:水轮机设计手册,机械工业出版社,1976年

2. 华东水利学院:水电站辅助设备,1976年

3. 水电站动力设备设计手册,骆茹蕴主编,水利电力出版社,1990年

④ 空气压缩机课程设计方案

你这个问题太乱了,想要请人帮忙,要把问题搞明白点

⑤ 哪位高手帮帮忙!机械类的课程设计急急急急急急急!!!

哥们是哪个学校的,东秦的吧

⑥ 谁有空气压缩机的课程设计,毕业设计最好。急!!!

空气压缩机的文献资料我有一些,但这方面范围太大了,你能再说的具体点么,留个邮箱,我发给你吧,上边那些都是代写,请忽略

⑦ 求高手来翻译课程名字``快来 翻对了分全给你了````

这个网里有N多课程的名称翻译,可以去参考一下。
http://www.chinacfa.cn/jinrongliuxue/jinrongshuoshi/shenqingcailiao/313.html

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