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异常四试车时先m,灌注脂。螺杆启闭机的安装及调试:启闭机的安装影响使用效果与寿命,请用户一定要注意。工程整体(如:闸槽垂直度、闸门安装吊点位置等)对安装有直接影响,用户安装启闭机前仔细检查工程,确保无误后方可与启闭机连接。在正式运行前应注意如下事项:一、表面污垢、灰尘,各点加足油脂;二、安装时应保证机器与闸门同心度,误差不能超过mm;三、机器装上,先行空载运行两个全程检查有无异常;四、试车时先m灌注脂螺杆启闭机。
定在螺杆上对于启m,检查各部件有无变形,闸门在门槽中的情况,确认无误后方可继续,每.m再检查一次。螺杆启闭机调试及注意事项:、当启闭机在无荷载的情况下,保证三相电流不平衡不超过正负%,并测出电流值。、对于上下限位的调节:当闸门处于全闭的状态时,将上限压紧上行程开关并固定在螺杆启闭机的螺杆上。当闸门处于全开时,将下限位盘压紧下行程开关并固定在螺杆上。、对于启m检查各部件有无变。
各传动轴轴承及齿轮闭机的主令控制器,必须保证闸门升降到上、下限位时的误差不超过cm。、安装后,一定要作试运行,一作无载荷试验,即让螺杆作两个行程,听其有无异常声响,检测安装是否符合技术要求。安装前,检查启闭机各传动轴、轴承及齿轮闭机的主令控制器必。
并将其拧入螺母进行的转动灵活性和啮合情况,着重检查螺母螺纹的完整性,必要时应进行安善处理。螺杆应经过校直,螺纹配合应。螺杆平直度,每米长弯曲超过.mm或有明显弯曲处可用压力机进行机械校直。要对螺杆螺母进行检查,不得有外伤。修正无异状后,在螺杆外表面涂以油脂,并将其拧入螺母,进行的转动灵活性和啮合情。
步轴后把机座固定全的配合检查。然后整体,将它吊入机架或工作桥上就位,使螺杆处于垂直状态。螺杆式启闭机利用机架或工作桥将其固定在闸门槽顶部,其基础中心位置应按闸门吊耳实际中心位置来,误差不大于mm对配有导向滑块的深孔间门,还应严格控制螺杆和滑块槽的垂直度和运行轨迹。超压限位装置必须可靠,对双吊点的螺杆式。当两侧螺杆找正后,安装中间同步轴,后把机座固定。全的配合检查然后整。
轴节传动在差动圆锥齿同步轴的轴线与两螺杆的轴线应在同一平面内并与螺杆轴线垂直。对电动螺杆式启闭机。安装电动机及其操作后应作电动操作试验及行程限位整定等;启闭设备安装竣工后,必须经负荷试验合格方能移交使用。一般在静水中启闭。,安装启闭机根据闸门起吊中心线,找正中心使纵横向中心线偏差不超过正负mm,高程偏差不超过正负mm。.差动圆锥齿轮减速机及行星联轴节传动在差动圆锥齿同步轴的轴线与两螺杆。
定在螺杆上对于启m,检查各部件有无变形,闸门在门槽中的情况,确认无误后方可继续,每.m再检查一次。螺杆启闭机调试及注意事项:、当启闭机在无荷载的情况下,保证三相电流不平衡不超过正负%,并测出电流值。、对于上下限位的调节:当闸门处于全闭的状态时,将上限压紧上行程开关并固定在螺杆启闭机的螺杆上。当闸门处于全开时,将下限位盘压紧下行程开关并固定在螺杆上。、对于启m检查各部件有无变。
各传动轴轴承及齿轮闭机的主令控制器,必须保证闸门升降到上、下限位时的误差不超过cm。、安装后,一定要作试运行,一作无载荷试验,即让螺杆作两个行程,听其有无异常声响,检测安装是否符合技术要求。安装前,检查启闭机各传动轴、轴承及齿轮闭机的主令控制器必。
并将其拧入螺母进行的转动灵活性和啮合情况,着重检查螺母螺纹的完整性,必要时应进行安善处理。螺杆应经过校直,螺纹配合应。螺杆平直度,每米长弯曲超过.mm或有明显弯曲处可用压力机进行机械校直。要对螺杆螺母进行检查,不得有外伤。修正无异状后,在螺杆外表面涂以油脂,并将其拧入螺母,进行的转动灵活性和啮合情。
步轴后把机座固定全的配合检查。然后整体,将它吊入机架或工作桥上就位,使螺杆处于垂直状态。螺杆式启闭机利用机架或工作桥将其固定在闸门槽顶部,其基础中心位置应按闸门吊耳实际中心位置来,误差不大于mm对配有导向滑块的深孔间门,还应严格控制螺杆和滑块槽的垂直度和运行轨迹。超压限位装置必须可靠,对双吊点的螺杆式。当两侧螺杆找正后,安装中间同步轴,后把机座固定。全的配合检查然后整。
轴节传动在差动圆锥齿同步轴的轴线与两螺杆的轴线应在同一平面内并与螺杆轴线垂直。对电动螺杆式启闭机。安装电动机及其操作后应作电动操作试验及行程限位整定等;启闭设备安装竣工后,必须经负荷试验合格方能移交使用。一般在静水中启闭。,安装启闭机根据闸门起吊中心线,找正中心使纵横向中心线偏差不超过正负mm,高程偏差不超过正负mm。.差动圆锥齿轮减速机及行星联轴节传动在差动圆锥齿同步轴的轴线与两螺杆。
等清污设备1拦量积聚在电站进水口,严重时堵塞拦污栅。一是加大过栅的水头损失,影响发电效益;二是影响进水流道的流态,容易引起机组的震动。影响。水电站拦污清污设备使用效果的因素比较多,主要应从工程总体布置、电站进水口水力学、拦污清污设备的选择等方面着手,根据工程的具体情况来处理电站拦污清污的问题。常用的水电站拦污设备和清污设备包括拦污浮排等拦污设备、排漂孔等排漂设备、清污机清污抓斗等清污设备。(1)拦量积聚在电站进水口。
将浮排上游锚固墩往污浮排水电站拦污浮排在电站进水前池前端设置1道拦污浮排,用于拦住大部分污物,防止污物进入进水前池。,进而进入机组流道。例如国内某电站设置的拦污浮排长度80m,布置轴线与河流主水流方向夹角约30°,后来根据实际情况,将浮排上游锚固墩往污浮排水电站拦污浮排。
到排漂孔随水流排至上游移,使得浮排布置轴线与河流主水流方向基本平行,长度约为140m,更有利于排污。(2)排污设备水电站泄洪排漂为了减少弃水量和利用已有设备,国内个水。电站对排漂孔的设置各不相同,有些设置有专门的排漂孔,有些则利用拦河闸的检修闸门和工作闸门联合操作,把拦在浮排前的污物排放至下游。无论设置方式如何,其目的都是使进水口前产生较大的侧向流速,从而将漂浮物利用切向流速狭运到排漂孔,随水流排至上游移使得浮排布置。
积055m低水头下游。(3)清污设备水电站抓斗清污机一般在水电站进水口处设置1道拦污栅,并配置清污机,。清理积聚在拦污栅前的污物,并兼作拦污栅起吊设备。例如国内某电站进水口设置4孔拦污栅共用1台抓斗式清污机,用于清污和启闭拦污栅。清污机门架抓斗式,采用机械加压抓斗式清污机,清污抓斗宽2.2m,清污抓斗容积0.55m。低水头下游3清污设备。
把拦污栅设置在拦沙坎电站因缺乏调蓄能力,主要在汛期利用来水发电,而汛期的污物。又比较多,这是一对比较突出的矛盾,应引起重视。启闭机大多数水电站采用“拦、排、清”模式,即设置拦污栅浮排建立道防线,当污物集聚一定时,开启排漂闸门排放,部分进入拦污栅前的污物则利用清污机进行。有些小型工程,建设期为减少投资,简化拦污清污设备,如某中型工程把拦污栅设置在拦沙坎电站因缺乏调蓄能力。
各一条用于控制清污上,不设清污机,采用人工清污的方式,上游不再设拦污浮排。这样投资是节省了,但运行后人工清污强度大,效。率低,污物较多时难以及时清污,加大了水头损失。据实测,水头损失可达0.3~0.8m,占有效发电水头的5%~10%,直接影响电站的发电效益,是一个得不偿失的工程教训.液压清污抓斗装置液压清污抓斗装置由抓斗体、开闭油缸、平行导杆机构组成。抓斗体为不锈钢材质;开闭油缸左右各一条,用于控制清污上不设清污机采用。
将浮排上游锚固墩往污浮排水电站拦污浮排在电站进水前池前端设置1道拦污浮排,用于拦住大部分污物,防止污物进入进水前池。,进而进入机组流道。例如国内某电站设置的拦污浮排长度80m,布置轴线与河流主水流方向夹角约30°,后来根据实际情况,将浮排上游锚固墩往污浮排水电站拦污浮排。
到排漂孔随水流排至上游移,使得浮排布置轴线与河流主水流方向基本平行,长度约为140m,更有利于排污。(2)排污设备水电站泄洪排漂为了减少弃水量和利用已有设备,国内个水。电站对排漂孔的设置各不相同,有些设置有专门的排漂孔,有些则利用拦河闸的检修闸门和工作闸门联合操作,把拦在浮排前的污物排放至下游。无论设置方式如何,其目的都是使进水口前产生较大的侧向流速,从而将漂浮物利用切向流速狭运到排漂孔,随水流排至上游移使得浮排布置。
积055m低水头下游。(3)清污设备水电站抓斗清污机一般在水电站进水口处设置1道拦污栅,并配置清污机,。清理积聚在拦污栅前的污物,并兼作拦污栅起吊设备。例如国内某电站进水口设置4孔拦污栅共用1台抓斗式清污机,用于清污和启闭拦污栅。清污机门架抓斗式,采用机械加压抓斗式清污机,清污抓斗宽2.2m,清污抓斗容积0.55m。低水头下游3清污设备。
把拦污栅设置在拦沙坎电站因缺乏调蓄能力,主要在汛期利用来水发电,而汛期的污物。又比较多,这是一对比较突出的矛盾,应引起重视。启闭机大多数水电站采用“拦、排、清”模式,即设置拦污栅浮排建立道防线,当污物集聚一定时,开启排漂闸门排放,部分进入拦污栅前的污物则利用清污机进行。有些小型工程,建设期为减少投资,简化拦污清污设备,如某中型工程把拦污栅设置在拦沙坎电站因缺乏调蓄能力。
各一条用于控制清污上,不设清污机,采用人工清污的方式,上游不再设拦污浮排。这样投资是节省了,但运行后人工清污强度大,效。率低,污物较多时难以及时清污,加大了水头损失。据实测,水头损失可达0.3~0.8m,占有效发电水头的5%~10%,直接影响电站的发电效益,是一个得不偿失的工程教训.液压清污抓斗装置液压清污抓斗装置由抓斗体、开闭油缸、平行导杆机构组成。抓斗体为不锈钢材质;开闭油缸左右各一条,用于控制清污上不设清污机采用。
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