350MW空冷汽轮发电机内复杂流场分析与通风结构优化

被引量 : 0次 | 上传用户:claverchou
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
研制具有全完自主知识产权的350MW空冷汽轮发电机对提高我国大容量空冷汽轮发电机的研发能力与设计制造水平,加快步伐赶超世界一流具有重要意义。但是为突破发电机的容量极限,在其研发、设计、制造等方面仍有一些亟待解决的问题,其中通风冷却技术水平是限制空冷汽轮发电机单机容量增加的关键因素之一。提高350MW空冷汽轮发电机的通风冷却能力的重要方法之一是,在十分有限的结构尺寸下,通过优化发电机的冷却结构,以改善机内冷却气体的分布、流动特性等。本文围绕350MW空冷汽轮发电机内复杂流场分析与通风结构优化问题展开研
其他文献
统一潮流控制器(UPFC)的串联换流器极易因系统发生短路故障而损毁,目前浙江大学的学者将UPFC与桥式固态限流器结合,提出了一种具有短路限流功能的UPFC(简称限流式UPFC)拓扑。在正常运行时,限流器等效为零阻抗,装置等效为传统UPFC;当装置安装点附近发生短路故障时,限流器模块立即自动从零阻抗切换为高阻抗,限制短路电流,有效地避免串联换流器因系统短路电流冲击而损毁。但当桥式固态限流器晶闸管完全
随着科技的快速发展,智能电网成为未来电力系统的发展方向,但同时能源短缺也制约着我国经济和社会的发展,因此,减少能源的消耗,对电力系统中各类负荷的运行状况进行监测尤为重要。目前,大多数负荷分解的手段都是侵入式的分解方法,即在系统中的每一个负荷处安装测量装置用以采集每个负荷的电气量以实现对系统中各个负荷运行状态的监测,耗费大量的人力、物力和财力,同时对后期的负荷处理以及数据分析造成很大的困难。针对这些