Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Аварійне вимкнення енергоживлення насосного аґреґату




Одним з найбільш небезпечних щодо динамічних навантажень в устаткуванні насосної станції є процес раптового відключення електродвигуна від мережі без попереднього закриття напірної засувки чи дискового затвора. Цей процес, що виникає при неполадках в енергосистемі чи при спрацьовуванні одного з видів захистів, одержав назву втрати привода. Залежно від типу арматури, встановлюваної на напірному водоводі, процес розвивається двома напрямами.

У станціях зі зворотними клапанами втрата привода не викликає значних збільшень динамічних навантажень на аґреґат, однак може супроводжуватися значним гідравлічним ударом у напірних водоводах і небезпечна для їх міцності. Після відключення двигуна знижується частота обертання аґреґата, подача і напір, створювані насосом. При значній інерції води в напірному трубопроводі виникає неґативний гідравлічний удар. Після відображення неґативної хвилі тиску по водоводу проходить позитивна хвиля гідравлічного удару. При зменшенні частоти обертання до значення, при якому насос вже не створює тиску, достатнього для подолання статичного напору в трубопроводі, рух води змінює свій напрямок і закриває зворотний клапан. Виникає позитивний гідравлічний удар, а насос за інерцією продовжує працювати в насосному режимі з нульовою подачею. У всмоктувальному трубопроводі спостерігається зворотна картина.

У станціях з дисковими затворами при втраті привода насос послідовно проходить наступні етапи (рис. 1.33): I – зниження частоти обертання в насосному режимі до моменту зміни напрямку руху води; II – режим протитечії, у якому при номінальному напрямку обертання насоса потік рухається з напірного на всмоктувальний бік насоса, що закінчується зупинкою насоса і реверсом напрямку його обертання; III – турбінний режим, у якому насос із прискоренням розкручується у зворотному напрямку; IV – розгінний режим, у якому обертальний момент дорівнює моменту тертя аґреґата.

При закритті дискового затвора чи спорожнюванні напірного водоводу залежно від швидкості процесу насос може працювати в розгінному режимі зі змінним напором (витратою) чи у зворотному насосному режимі. Зниження частоти обертання в розгінному режимі спостерігається при повільному закритті затвора, а у зворотному насосному режимі – при швидкому закритті затвора, коли насос за інерцією накачує воду з напірного водоводу до всмоктувального.

Характер протікання і тривалість кожного етапу зумовлені геометрією напірних водоводів, характеристикою системи, числом працюючих насосів, що одночасно відключаються, видом повної чотириквадрантної характеристики насосів, інерцією обертових мас, інерцією води в трубопроводі.

Основними параметрами, що характеризують протікання процесу втрати привода, є тиск у напірному трубопроводі при гідравлічному ударі та витрата зворотного струму води, розгінна частота обертання і час її досягнення, пульсації тиску і розвиток кавітаційних явищ у проточному тракті, вібрація гідромеханічного устаткування і будівельних конструкцій насосної станції, що визначають надійність і довговічність роботи устаткування.

При сталому режимі роботи насоса (ділянка I на рис. 1.33) його параметри дорівнюють: Qн, nн, Hн, Mдв=Mн, при цьому момент опору насоса дорівнює моменту рушання Мдв з боку привода. У момент часу t1 відключається привод. При цьому практично миттєво падає до нуля момент рушання, але гідравлічний момент на робочому колесі зберігається, що приводить до зниження частоти обертання nн ротора, подачі Qн і напору Нн (ділянка II на рис. 1.33).

Рисунок 1.33 – Графіки зміни параметрів робочого режиму лопатевого насоса

при аварійному вимкненні енергоживлення

 

У момент t2, що відповідає нульовій витраті, відбувається зміна напрямку руху рідини на турбінний. Момент на робочому колесі при цьому мінімальний, а розрідження в напірному трубопроводі максимальне. У режимі протитечії (ділянка III на рис. 1.33) робоче колесо гальмується потоком зворотного (турбінного) напрямку, тиск у напірному трубопроводі зростає. У момент t3 частота обертання ротора знижується до нуля, і після миттєвої зупинки ротор починає розганятися у зворотному (турбінному) напрямку і настає турбінний режим (ділянка IV на рис. 1.33). На початку цього режиму гідравлічний момент стає максимальним, а потім зменшується. Якщо насосний аґреґат подає рідину до резервуара великої місткості або у верхній б'єф каналу меліоративної системи, то в момент t4 насос входить у сталий турбінний режим. У випадку спорожнювання напірного трубопроводу, наприклад унаслідок невеликої місткості резервуара, настають такі режими роботи насоса, які наведено у табл. 1.3.

Таблиця 1.3 – Режими роботи насоса при спорожнюванні напірного трубопроводу

Номер режиму Назва режиму Знак параметра
Q n N M* H
  Насосний прямого обертання + + + + +
  Режим протитечії - + + + +
  Турбінний прямого обертання - - - + +
  Режим гідравлічного гальмування - - + + +
  Насосний зворотного обертання + - + - +
  Гальмівний + - + - -
  Турбінний зворотного обертання + + - - -
  Гальмівний + + + + -

де M* – момент на валу ротора насоса




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 503; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.01 сек.