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翊霈RADIO-ENERGIE編碼器RCM510-PDPB-1312

發布日期:2023-12-20

簡要描述:

翊霈RADIO-ENERGIE編碼器RCM510-PDPB-1312
上海翊霈工業控制設備有限公司是主營歐洲、美國、日本進口工業自動化產品的優良企業。公司專業銷售編碼器、傳感器、泵閥、電機馬達、儀器儀表等各種自動化產品和機械設備,產品被廣泛應用于汽車、港口、電力、石化、礦山、鋼鐵、冶金、橡膠、輪胎、造紙、印刷及機械等眾多領域。

翊霈RADIO-ENERGIE編碼器RCM510-PDPB-1312

汽缸是汽輪機的外殼,其作用是將汽輪機的通流部分與大氣隔開,形成封閉的汽室,保證蒸汽在汽輪機內部完成能量的轉換過程,汽缸內安裝著噴嘴室、隔板、隔板套等零部件;汽缸外連接著進汽、排汽、抽汽等管道。

汽缸的高、中壓段一般采用合金鋼或碳鋼鑄造結構,低壓段可根據容量和結構要求,采用鑄造結構或由簡單鑄件、型鋼及鋼板焊接的焊接結構。

高壓缸有單層缸和雙層缸兩種形式。單層缸多用于中低參數的汽輪機。雙層缸適用于參數相對較高的汽輪機。分為高壓內缸和高壓外缸。高壓內缸由水平中分面分開,形成上、下缸,內缸支承在外缸的水平中分面上。高壓外缸由前后共四個貓爪支撐在前軸承箱上。貓爪由下缸一起鑄出,位于下缸的上部,這樣使支承點保持在水平中心線上。

中壓缸由中壓內缸和中壓外缸組成。中壓內缸在水平中分面上分開,形成上下汽缸,內缸支承在外缸的水平中分面上,采用在外缸上加工出來的一外凸臺和在內缸上的一個環形槽相互配合,保持內缸在軸向的位置。中壓外缸由水平中分面分開,形成上下汽缸。中壓外缸也以前后兩對貓爪分別支撐在中軸承箱和1號低壓缸的前軸承箱上。

低壓缸為反向分流式,每個低壓缸由一個外缸和兩個內缸組成,全部由板件焊接而成。汽缸的上半和下半均在垂直方向被分為三個部分,但在安裝時,上缸垂直結合面已用螺栓連成一體,因此汽缸上半可作為一個零件起吊。低壓外缸由裙式臺板支承,此臺板與汽缸下半制成一體,并沿汽缸下半向兩端延伸。低壓內缸支承在外缸上。每塊裙式臺板分別安裝在被灌漿固定在基礎上的基礎臺板上。低壓缸的位置由裙式臺板和基礎臺板之間的滑銷固定。

轉子是由合金鋼鍛件整體加工出來的。在高壓轉子調速器端用剛性聯軸器與一根長軸連接,此節上軸上裝有主油泵和超速跳閘機構。

所有轉子都被精加工,并且在裝配上所有的葉片后,進行全速轉動試驗和精確動平衡。

套裝轉子:葉輪、軸封套、聯軸節等部件都是分別加工后,熱套在階梯型主軸上的。各部件與主軸之間采用過盈配合,以防止葉輪等因離心力及溫差作用引起松動,并用鍵傳遞力矩。中低壓汽輪機的轉子和高壓汽輪機的低壓轉子常采用套裝結構。套裝轉子在高溫下,葉輪與主軸易發生松動。所以不宜作為高溫汽輪機的高壓轉子。

整鍛轉子:葉輪、軸封套、聯軸節等部件與主軸是由一整鍛件削而成,無熱套部分,這解決了高溫下葉輪與軸連接容易松動的問題。這種轉子常用于大型汽輪機的高、中壓轉子。結構緊湊,對啟動和變工況適應性強,宜于高溫下運行,轉子剛性好,但是鍛件大,加工工藝要求高,加工周期長,大鍛件質量難以保證。

焊接轉子:汽輪機低壓轉子質量大,承受的離心力大,采用套裝轉子時葉輪內孔在運行時將發生較大的彈性形變,因而需要設計較大的裝配過盈量,但這會引起很大的裝配應力,若采用整鍛轉子,質量難以保證,所以采用分段鍛造、焊接組合的焊接轉子。它主要由若干個葉輪與端軸拼合焊接而成。焊接轉子質量輕,鍛件小,結構緊湊,承載能力高,與尺寸相同、有中心孔的整鍛轉子相比,焊接轉子強度高、剛性好,質量輕,但對焊接性能要求高,這種轉子的應用受焊接工藝及檢驗方法和材料種類的限制。

組合轉子:由整鍛結構套裝結構組合而成,兼有兩種轉子的優點。

汽輪機的出現推動了電力工業的發展,到20世紀初,電站汽輪機單機功率已達10兆瓦。隨著電力應用的日益廣泛,美國紐約等大城市的電站尖峰負荷在20年代已接近1000兆瓦,如果單機功率只有10兆瓦,則需要裝機近百臺,因此20年代時單機功率就已增大到60兆瓦,30年代初又出現了165兆瓦和208兆瓦的汽輪機。

翊霈RADIO-ENERGIE編碼器RCM510-PDPB-1312

此后的經濟衰退和第二次世界大戰期間爆發,使汽輪機單機功率的增大處于停頓狀態。50年代,隨著戰后經濟發展,電力需求突飛猛進,單機功率又開始不斷增大,陸續出現了325~600兆瓦的大型汽輪機;60年代制成了1000兆瓦汽輪機;70年代,制成了1300兆瓦汽輪機。許多國家常用的單機功率為300~600兆瓦。

汽輪機在社會經濟的各部門中都有廣泛的應用。汽輪機種類很多,并有不同的分類方法。 汽輪機的蒸汽從進口膨脹到出口,單位質量蒸汽的容積增大幾百倍,甚至上千倍,因此各級葉片高度必須逐級加長。大功率凝汽式汽輪機所需的排汽面積很大,末級葉片須做得很長。

大型汽輪機組的研制是汽輪機未來發展的一個重要方向,這其中研制更長的末級葉片,是進一步發展大型汽輪機的一個關鍵;研究提高熱效率是汽輪機發展的另一方向,采用更高蒸汽參數和二次再熱,研制調峰機組,推廣供熱汽輪機的應用則是這方面發展的重要趨勢。

*利用地熱的汽輪機的裝機容量,1983年已有3190兆瓦,不過對熔巖等深層更高溫度地熱資源的利用尚待探索;利用太陽能的汽輪機電站已在建造,海洋溫差發電也在研究之中。所有這些新能源方面的汽輪機尚待繼續進行試驗就、研究。

一座汽輪發電機總功率為1000兆瓦的電站,每年約需耗用標準煤230萬噸。如果熱效率值能提高1%,每年可節約標準煤 6萬噸。因此,汽輪機裝置的熱效率一直受到重視。為了提高汽輪機熱效率,除了不斷改進汽輪機本身的效率,包括改進各級葉片的葉型設計(以減少流動損失)和降低閥門及進排汽管損失以外,還可從熱力學觀點出發采取措施。

RADIO-ENERGIE 編碼器 P/NI10HT-1024-1021I10HT_15//5533//1024//CR1000//A
RADIO-ENERGIE 編碼器 PIH9-305G5MC1024CR//BF163
RADIO-ENERGIE 編碼器 REO444N1B006EG NRE86827043
RADIO-ENERGIE 電機 RE0444N1B006EG
RADIO-ENERGIE 備件 RCO-058-R0689-1024/200
RADIO-ENERGIE 編碼器 RC58-0013EK42DPI
RADIO-ENERGIE 編碼器 CD50-1500-L005-OP10
RADIO-ENERGIE 測速電機 RE.0444 R1 no.2178197 V/r/min 0.06 IMax0.18A nmax10000
RADIO-ENERGIE 編碼器 PIH5-08/5G5MC/1024/CR005/A
RADIO-ENERGIE 測速發電機 Type:RE.0444 N1B 0.06 EG  Code:C4N10S100G60
RADIO-ENERGIE 測速電機用碳刷 碳刷for REO-315-CA 300V/10000rpm
RADIO-ENERGIE 測速編碼器 RE.0444R1C/CATFR106C60V/1000U
RADIO-ENERGIE 增量編碼器 PIH5_14//5G5MC//1024DR050 DAC9445/015
RADIO-ENERGIE 編碼器 M5F-PROF
RADIO-ENERGIE 測速電機 REO 444 N1 SN:3274871
RADIO-ENERGIE 編碼器 RCM510-PDPB-1312-BRD-0CC
RADIO-ENERGIE 編碼器 GOEMCI-1024-003/0019382  Code:0019382
RADIO-ENERGIE 編碼器 AMP 4K-1212
RADIO-ENERGIE 電機 RE.0444 R1CB 0.06CA
RADIO-ENERGIE 聯軸器 9401-10-10
RADIO-ENERGIE 打包機碼盤 53006351
RADIO-ENERGIE 脈沖編碼器 CMH150-60M-5533-2048-BR-C760L
RADIO-ENERGIE 編碼器 PIH9205G5MC 1024DR+PIH9205G5MC 50DR+Overspeed(n=1480rpm)
RADIO-ENERGIE 備件 RCM090SP-1416-S005
RADIO-ENERGIE 拉繩部分 CDS16-1500-152.41001.OPAD
RADIO-ENERGIE 測速發電機 RE0444NTB006EG
RADIO-ENERGIE 備件 Drive Coupling GUM CP14L2.1-10-2.1-10 10/10Dx30Dx35L AL-H
RADIO-ENERGIE 編碼器 P/N 15F10-1024-CR200
RADIO-ENERGIE ABS編碼器 SHU930//5SPG//13//1310D4//S7R020
RADIO-ENERGIE 編碼器 REO-315-CA
RADIO-ENERGIE 編碼器 IHR9-25//5533//1024//CR1500//LH150
RADIO-ENERGIE 測速發電機 RE0444LIB006EG 測速發電機
RADIO-ENERGIE 碳刷 GB0 12*4*3 mm
RADIO-ENERGIE 備件 PIF11R115GMC01024BR11RF001
RADIO-ENERGIE 電機 REO444N1 V/TR/MN:0.06
RADIO-ENERGIE 編碼器 RE0444RIC/CA A60634059
RADIO-ENERGIE 線輪 CDS16-1500-152.4-L001-OPAD
RADIO-ENERGIE 直流轉速發電機 RE.O444N CODE:3T000D0350005 60V/1000rpm
RADIO-ENERGIE 編碼器 I9H-30-5533-1024-CR3000-LH200
RADIO-ENERGIE 編碼器 I10H1024PS帶超速開關
RADIO-ENERGIE 編碼器 RE.O444 N1B 0.15EG A62112004
RADIO-ENERGIE 減速機 REO-444 N 1/C
RADIO-ENERGIE 編碼器 PHM6312-MEC-8000-300-L001-OP10+PHM510-1312-00372
RADIO-ENERGIE 測速電機 RE.0444 R28 2*0.06 CA
RADIO-ENERGIE 測速電機 RE.0444 N1B 0.06 EG
RADIO-ENERGIE 編碼器 DHM510-1024-003
RADIO-ENERGIE 編碼器 RMF5-10-5DP-BGR-6425 編碼器
RADIO-ENERGIE 備件 RE.0444 N1 B 0.06 EG/11X20
RADIO-ENERGIE 編碼器 IHR9-25/5533/1024/BGR/LH150
RADIO-ENERGIE 編碼器 PIF5-10//PG5MC//1024//DR
RADIO-ENERGIE 編碼器 RCM510-PDPB-1312-BRO-OCC
RADIO-ENERGIE 編碼器 CMF15-11 5533 1024 BR A91
RADIO-ENERGIE 測速電機 RE.0315N
RADIO-ENERGIE 編碼器 RMC58-14-53-500-CR2000
RADIO-ENERGIE 編碼器 RE 0444N1B 0.06CA Imax=0.18A
RADIO-ENERGIE 編碼器 TYP_PIH9-01024-BF145
RADIO-ENERGIE 測速電機 RE0444LIB code /0000156
RADIO-ENERGIE 測試電機 RE0144R1CB0.2CA
RADIO-ENERGIE 譯碼器 ISN02C-S125V/80V (S157-408 A41616 6402)
RADIO-ENERGIE 測速發電機 RE0444N1S 0.06EG CODE:/0000017
RADIO-ENERGIE 編碼器 RDC205/RDC206
RADIO-ENERGIE 備件 I5H-14-5533-1024-DR
RADIO-ENERGIE 編碼器 RE 0444 N1B 006EG
RADIO-ENERGIE 編碼器 RCO058-00600-2961BR-S02 +RC0058-04096-5961BR-S02+RCOINT444R+Option for mounting of the modules
RADIO-ENERGIE 編碼器聯軸器 9401/10-10
RADIO-ENERGIE 電機 RE O444 L1B 0.06 CA
RADIO-ENERGIE 編碼器 M5F-10-P-25-C-R-2000配聯軸器REF:9401
RADIO-ENERGIE 測速電機 RE0444RIB 0.06CA
RADIO-ENERGIE 測速電機 RE.O444 L1B 0.06CA CODE0012118
RADIO-ENERGIE 編碼器 CHICODER TC1 V4
RADIO-ENERGIE 備件 Type RE.O444 L1B 0.06 CA
RADIO-ENERGIE 編碼器連接器 HD-30/10
RADIO-ENERGIE 三輥測速電機 RE0444NVIB 0.06CA
RADIO-ENERGIE 電機 RE.0444 R1B 0.06CA
RADIO-ENERGIE 備件 TYPE P/N PIF5  S/N 200812050065/3
RADIO-ENERGIE 電器件 RCA58S-0302-S005
RADIO-ENERGIE 備件 PIF11R115G5MC01024BR11RF001
RADIO-ENERGIE 編碼器 RCM90S-SG02P-CR2-R01
RADIO-ENERGIE 編碼器 RCI444R-100BZ-G5-30
RADIO-ENERGIE 測速發電機 RE.0444 N1B 0.06EG  C4N10S100G60
RADIO-ENERGIE 編碼器 75000376  OEMCI-1024-003/0019382  ALM 11-30V F-91460MARCOU SSIS 3301.69806704
RADIO-ENERGIE 備件 I9H30 55 33 1024DRA  9445/010
RADIO-ENERGIE 直流防爆測速電機 Ref 444R1ATEXBCA
RADIO-ENERGIE 編碼器 CH90M-25-1024-DR+9416A01
RADIO-ENERGIE 編碼器 Art.Nr:100-01013 Type:RC158TS-HS14-C-01024-CA01 ** Ser.Nr:RE1108225336 4 Supply:5-30V 1024ppr  IP65
RADIO-ENERGIE 編碼器 GHM508-1024S011/021032
RADIO-ENERGIE 備件 RCO-058-R0689-1024/200
RADIO-ENERGIE 光電編碼器 RCM9120E-1416-S107
RADIO-ENERGIE 測速電機 RE0444R1B0.06CA 測速電機
RADIO-ENERGIE 測速電機 RE.0315LT 0.03CA  CODE:RE48458683026
RADIO-ENERGIE 編碼器 PSM58N-F1AAGRON-12B
RADIO-ENERGIE 編碼器 PIH9CI455G5MC01024CR010
RADIO-ENERGIE 電機 RE0444 R1B0.02EG  NO:RE220248002
RADIO-ENERGIE 編碼器 IH9R-25//5533//1024//CR1500//LH150
RADIO-ENERGIE 測速電機 REO444.NIB.0.06CA
RADIO-ENERGIE 編碼器 FGHJ 40k-1024G-90G/20P S/N.480712 C/N:56717 Bj./y.2011  IP65
RADIO-ENERGIE 測速編碼器 A60634059  Code:C4R31  RE.0444R1C/CATFR106C60V/1000U/MIN;IP54;0.18A11*30MM
RADIO-ENERGIE 編碼器 M5F-10-P-25-C-R-2000M5F-10-P--25-C-R-2000  配聯軸器REF:9401
RADIO-ENERGIE 聯軸器 CP14L2.1-11-2.1-11
RADIO-ENERGIE 備件 TYPE RE.O444 N1B 0.06 EG
RADIO-ENERGIE 電機 10026606
RADIO-ENERGIE 支架 9445/009  附件
RADIO-ENERGIE 編碼器 PIH9-30/5G5MC/01024/DR061
RADIO-ENERGIE 測速電機 RE0444 R1 VTrmm0.06 0.18A  mmax10000trmn
RADIO-ENERGIE 編碼器 M5F10-5-S-13B-BGR-A

汽缸是汽輪機的外殼,其作用是將汽輪機的通流部分與大氣隔開,形成封閉的汽室,保證蒸汽在汽輪機內部完成能量的轉換過程,汽缸內安裝著噴嘴室、隔板、隔板套等零部件;汽缸外連接著進汽、排汽、抽汽等管道。

汽缸的高、中壓段一般采用合金鋼或碳鋼鑄造結構,低壓段可根據容量和結構要求,采用鑄造結構或由簡單鑄件、型鋼及鋼板焊接的焊接結構。

高壓缸有單層缸和雙層缸兩種形式。單層缸多用于中低參數的汽輪機。雙層缸適用于參數相對較高的汽輪機。分為高壓內缸和高壓外缸。高壓內缸由水平中分面分開,形成上、下缸,內缸支承在外缸的水平中分面上。高壓外缸由前后共四個貓爪支撐在前軸承箱上。貓爪由下缸一起鑄出,位于下缸的上部,這樣使支承點保持在水平中心線上。

中壓缸由中壓內缸和中壓外缸組成。中壓內缸在水平中分面上分開,形成上下汽缸,內缸支承在外缸的水平中分面上,采用在外缸上加工出來的一外凸臺和在內缸上的一個環形槽相互配合,保持內缸在軸向的位置。中壓外缸由水平中分面分開,形成上下汽缸。中壓外缸也以前后兩對貓爪分別支撐在中軸承箱和1號低壓缸的前軸承箱上。

低壓缸為反向分流式,每個低壓缸由一個外缸和兩個內缸組成,全部由板件焊接而成。汽缸的上半和下半均在垂直方向被分為三個部分,但在安裝時,上缸垂直結合面已用螺栓連成一體,因此汽缸上半可作為一個零件起吊。低壓外缸由裙式臺板支承,此臺板與汽缸下半制成一體,并沿汽缸下半向兩端延伸。低壓內缸支承在外缸上。每塊裙式臺板分別安裝在被灌漿固定在基礎上的基礎臺板上。低壓缸的位置由裙式臺板和基礎臺板之間的滑銷固定。

轉子是由合金鋼鍛件整體加工出來的。在高壓轉子調速器端用剛性聯軸器與一根長軸連接,此節上軸上裝有主油泵和超速跳閘機構。

所有轉子都被精加工,并且在裝配上所有的葉片后,進行全速轉動試驗和精確動平衡。

套裝轉子:葉輪、軸封套、聯軸節等部件都是分別加工后,熱套在階梯型主軸上的。各部件與主軸之間采用過盈配合,以防止葉輪等因離心力及溫差作用引起松動,并用鍵傳遞力矩。中低壓汽輪機的轉子和高壓汽輪機的低壓轉子常采用套裝結構。套裝轉子在高溫下,葉輪與主軸易發生松動。所以不宜作為高溫汽輪機的高壓轉子。

整鍛轉子:葉輪、軸封套、聯軸節等部件與主軸是由一整鍛件削而成,無熱套部分,這解決了高溫下葉輪與軸連接容易松動的問題。這種轉子常用于大型汽輪機的高、中壓轉子。結構緊湊,對啟動和變工況適應性強,宜于高溫下運行,轉子剛性好,但是鍛件大,加工工藝要求高,加工周期長,大鍛件質量難以保證。

焊接轉子:汽輪機低壓轉子質量大,承受的離心力大,采用套裝轉子時葉輪內孔在運行時將發生較大的彈性形變,因而需要設計較大的裝配過盈量,但這會引起很大的裝配應力,若采用整鍛轉子,質量難以保證,所以采用分段鍛造、焊接組合的焊接轉子。它主要由若干個葉輪與端軸拼合焊接而成。焊接轉子質量輕,鍛件小,結構緊湊,承載能力高,與尺寸相同、有中心孔的整鍛轉子相比,焊接轉子強度高、剛性好,質量輕,但對焊接性能要求高,這種轉子的應用受焊接工藝及檢驗方法和材料種類的限制。

組合轉子:由整鍛結構套裝結構組合而成,兼有兩種轉子的優點。

汽輪機的出現推動了電力工業的發展,到20世紀初,電站汽輪機單機功率已達10兆瓦。隨著電力應用的日益廣泛,美國紐約等大城市的電站尖峰負荷在20年代已接近1000兆瓦,如果單機功率只有10兆瓦,則需要裝機近百臺,因此20年代時單機功率就已增大到60兆瓦,30年代初又出現了165兆瓦和208兆瓦的汽輪機。

此后的經濟衰退和第二次世界大戰期間爆發,使汽輪機單機功率的增大處于停頓狀態。50年代,隨著戰后經濟發展,電力需求突飛猛進,單機功率又開始不斷增大,陸續出現了325~600兆瓦的大型汽輪機;60年代制成了1000兆瓦汽輪機;70年代,制成了1300兆瓦汽輪機。許多國家常用的單機功率為300~600兆瓦。

汽輪機在社會經濟的各部門中都有廣泛的應用。汽輪機種類很多,并有不同的分類方法。 汽輪機的蒸汽從進口膨脹到出口,單位質量蒸汽的容積增大幾百倍,甚至上千倍,因此各級葉片高度必須逐級加長。大功率凝汽式汽輪機所需的排汽面積很大,末級葉片須做得很長。

大型汽輪機組的研制是汽輪機未來發展的一個重要方向,這其中研制更長的末級葉片,是進一步發展大型汽輪機的一個關鍵;研究提高熱效率是汽輪機發展的另一方向,采用更高蒸汽參數和二次再熱,研制調峰機組,推廣供熱汽輪機的應用則是這方面發展的重要趨勢。

*利用地熱的汽輪機的裝機容量,1983年已有3190兆瓦,不過對熔巖等深層更高溫度地熱資源的利用尚待探索;利用太陽能的汽輪機電站已在建造,海洋溫差發電也在研究之中。所有這些新能源方面的汽輪機尚待繼續進行試驗就、研究。

一座汽輪發電機總功率為1000兆瓦的電站,每年約需耗用標準煤230萬噸。如果熱效率值能提高1%,每年可節約標準煤 6萬噸。因此,汽輪機裝置的熱效率一直受到重視。為了提高汽輪機熱效率,除了不斷改進汽輪機本身的效率,包括改進各級葉片的葉型設計(以減少流動損失)和降低閥門及進排汽管損失以外,還可從熱力學觀點出發采取措施。

 

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汽缸是汽輪機的外殼,其作用是將汽輪機的通流部分與大氣隔開,形成封閉的汽室,保證蒸汽在汽輪機內部完成能量的轉換過程,汽缸內安裝著噴嘴室、隔板、隔板套等零部件;汽缸外連接著進汽、排汽、抽汽等管道。

汽缸的高、中壓段一般采用合金鋼或碳鋼鑄造結構,低壓段可根據容量和結構要求,采用鑄造結構或由簡單鑄件、型鋼及鋼板焊接的焊接結構。

高壓缸有單層缸和雙層缸兩種形式。單層缸多用于中低參數的汽輪機。雙層缸適用于參數相對較高的汽輪機。分為高壓內缸和高壓外缸。高壓內缸由水平中分面分開,形成上、下缸,內缸支承在外缸的水平中分面上。高壓外缸由前后共四個貓爪支撐在前軸承箱上。貓爪由下缸一起鑄出,位于下缸的上部,這樣使支承點保持在水平中心線上。

中壓缸由中壓內缸和中壓外缸組成。中壓內缸在水平中分面上分開,形成上下汽缸,內缸支承在外缸的水平中分面上,采用在外缸上加工出來的一外凸臺和在內缸上的一個環形槽相互配合,保持內缸在軸向的位置。中壓外缸由水平中分面分開,形成上下汽缸。中壓外缸也以前后兩對貓爪分別支撐在中軸承箱和1號低壓缸的前軸承箱上。

低壓缸為反向分流式,每個低壓缸由一個外缸和兩個內缸組成,全部由板件焊接而成。汽缸的上半和下半均在垂直方向被分為三個部分,但在安裝時,上缸垂直結合面已用螺栓連成一體,因此汽缸上半可作為一個零件起吊。低壓外缸由裙式臺板支承,此臺板與汽缸下半制成一體,并沿汽缸下半向兩端延伸。低壓內缸支承在外缸上。每塊裙式臺板分別安裝在被灌漿固定在基礎上的基礎臺板上。低壓缸的位置由裙式臺板和基礎臺板之間的滑銷固定。

轉子是由合金鋼鍛件整體加工出來的。在高壓轉子調速器端用剛性聯軸器與一根長軸連接,此節上軸上裝有主油泵和超速跳閘機構。

所有轉子都被精加工,并且在裝配上所有的葉片后,進行全速轉動試驗和精確動平衡。

套裝轉子:葉輪、軸封套、聯軸節等部件都是分別加工后,熱套在階梯型主軸上的。各部件與主軸之間采用過盈配合,以防止葉輪等因離心力及溫差作用引起松動,并用鍵傳遞力矩。中低壓汽輪機的轉子和高壓汽輪機的低壓轉子常采用套裝結構。套裝轉子在高溫下,葉輪與主軸易發生松動。所以不宜作為高溫汽輪機的高壓轉子。

整鍛轉子:葉輪、軸封套、聯軸節等部件與主軸是由一整鍛件削而成,無熱套部分,這解決了高溫下葉輪與軸連接容易松動的問題。這種轉子常用于大型汽輪機的高、中壓轉子。結構緊湊,對啟動和變工況適應性強,宜于高溫下運行,轉子剛性好,但是鍛件大,加工工藝要求高,加工周期長,大鍛件質量難以保證。

焊接轉子:汽輪機低壓轉子質量大,承受的離心力大,采用套裝轉子時葉輪內孔在運行時將發生較大的彈性形變,因而需要設計較大的裝配過盈量,但這會引起很大的裝配應力,若采用整鍛轉子,質量難以保證,所以采用分段鍛造、焊接組合的焊接轉子。它主要由若干個葉輪與端軸拼合焊接而成。焊接轉子質量輕,鍛件小,結構緊湊,承載能力高,與尺寸相同、有中心孔的整鍛轉子相比,焊接轉子強度高、剛性好,質量輕,但對焊接性能要求高,這種轉子的應用受焊接工藝及檢驗方法和材料種類的限制。

組合轉子:由整鍛結構套裝結構組合而成,兼有兩種轉子的優點。

汽輪機的出現推動了電力工業的發展,到20世紀初,電站汽輪機單機功率已達10兆瓦。隨著電力應用的日益廣泛,美國紐約等大城市的電站尖峰負荷在20年代已接近1000兆瓦,如果單機功率只有10兆瓦,則需要裝機近百臺,因此20年代時單機功率就已增大到60兆瓦,30年代初又出現了165兆瓦和208兆瓦的汽輪機。

此后的經濟衰退和第二次世界大戰期間爆發,使汽輪機單機功率的增大處于停頓狀態。50年代,隨著戰后經濟發展,電力需求突飛猛進,單機功率又開始不斷增大,陸續出現了325~600兆瓦的大型汽輪機;60年代制成了1000兆瓦汽輪機;70年代,制成了1300兆瓦汽輪機。許多國家常用的單機功率為300~600兆瓦。

汽輪機在社會經濟的各部門中都有廣泛的應用。汽輪機種類很多,并有不同的分類方法。 汽輪機的蒸汽從進口膨脹到出口,單位質量蒸汽的容積增大幾百倍,甚至上千倍,因此各級葉片高度必須逐級加長。大功率凝汽式汽輪機所需的排汽面積很大,末級葉片須做得很長。

大型汽輪機組的研制是汽輪機未來發展的一個重要方向,這其中研制更長的末級葉片,是進一步發展大型汽輪機的一個關鍵;研究提高熱效率是汽輪機發展的另一方向,采用更高蒸汽參數和二次再熱,研制調峰機組,推廣供熱汽輪機的應用則是這方面發展的重要趨勢。

*利用地熱的汽輪機的裝機容量,1983年已有3190兆瓦,不過對熔巖等深層更高溫度地熱資源的利用尚待探索;利用太陽能的汽輪機電站已在建造,海洋溫差發電也在研究之中。所有這些新能源方面的汽輪機尚待繼續進行試驗就、研究。

一座汽輪發電機總功率為1000兆瓦的電站,每年約需耗用標準煤230萬噸。如果熱效率值能提高1%,每年可節約標準煤 6萬噸。因此,汽輪機裝置的熱效率一直受到重視。為了提高汽輪機熱效率,除了不斷改進汽輪機本身的效率,包括改進各級葉片的葉型設計(以減少流動損失)和降低閥門及進排汽管損失以外,還可從熱力學觀點出發采取措施。

RADIO-ENERGIE 編碼器 P/NI10HT-1024-1021I10HT_15//5533//1024//CR1000//A
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RADIO-ENERGIE 編碼器 M5F10-5-S-13B-BGR-A

汽缸是汽輪機的外殼,其作用是將汽輪機的通流部分與大氣隔開,形成封閉的汽室,保證蒸汽在汽輪機內部完成能量的轉換過程,汽缸內安裝著噴嘴室、隔板、隔板套等零部件;汽缸外連接著進汽、排汽、抽汽等管道。

汽缸的高、中壓段一般采用合金鋼或碳鋼鑄造結構,低壓段可根據容量和結構要求,采用鑄造結構或由簡單鑄件、型鋼及鋼板焊接的焊接結構。

高壓缸有單層缸和雙層缸兩種形式。單層缸多用于中低參數的汽輪機。雙層缸適用于參數相對較高的汽輪機。分為高壓內缸和高壓外缸。高壓內缸由水平中分面分開,形成上、下缸,內缸支承在外缸的水平中分面上。高壓外缸由前后共四個貓爪支撐在前軸承箱上。貓爪由下缸一起鑄出,位于下缸的上部,這樣使支承點保持在水平中心線上。

中壓缸由中壓內缸和中壓外缸組成。中壓內缸在水平中分面上分開,形成上下汽缸,內缸支承在外缸的水平中分面上,采用在外缸上加工出來的一外凸臺和在內缸上的一個環形槽相互配合,保持內缸在軸向的位置。中壓外缸由水平中分面分開,形成上下汽缸。中壓外缸也以前后兩對貓爪分別支撐在中軸承箱和1號低壓缸的前軸承箱上。

低壓缸為反向分流式,每個低壓缸由一個外缸和兩個內缸組成,全部由板件焊接而成。汽缸的上半和下半均在垂直方向被分為三個部分,但在安裝時,上缸垂直結合面已用螺栓連成一體,因此汽缸上半可作為一個零件起吊。低壓外缸由裙式臺板支承,此臺板與汽缸下半制成一體,并沿汽缸下半向兩端延伸。低壓內缸支承在外缸上。每塊裙式臺板分別安裝在被灌漿固定在基礎上的基礎臺板上。低壓缸的位置由裙式臺板和基礎臺板之間的滑銷固定。

轉子是由合金鋼鍛件整體加工出來的。在高壓轉子調速器端用剛性聯軸器與一根長軸連接,此節上軸上裝有主油泵和超速跳閘機構。

所有轉子都被精加工,并且在裝配上所有的葉片后,進行全速轉動試驗和精確動平衡。

套裝轉子:葉輪、軸封套、聯軸節等部件都是分別加工后,熱套在階梯型主軸上的。各部件與主軸之間采用過盈配合,以防止葉輪等因離心力及溫差作用引起松動,并用鍵傳遞力矩。中低壓汽輪機的轉子和高壓汽輪機的低壓轉子常采用套裝結構。套裝轉子在高溫下,葉輪與主軸易發生松動。所以不宜作為高溫汽輪機的高壓轉子。

整鍛轉子:葉輪、軸封套、聯軸節等部件與主軸是由一整鍛件削而成,無熱套部分,這解決了高溫下葉輪與軸連接容易松動的問題。這種轉子常用于大型汽輪機的高、中壓轉子。結構緊湊,對啟動和變工況適應性強,宜于高溫下運行,轉子剛性好,但是鍛件大,加工工藝要求高,加工周期長,大鍛件質量難以保證。

焊接轉子:汽輪機低壓轉子質量大,承受的離心力大,采用套裝轉子時葉輪內孔在運行時將發生較大的彈性形變,因而需要設計較大的裝配過盈量,但這會引起很大的裝配應力,若采用整鍛轉子,質量難以保證,所以采用分段鍛造、焊接組合的焊接轉子。它主要由若干個葉輪與端軸拼合焊接而成。焊接轉子質量輕,鍛件小,結構緊湊,承載能力高,與尺寸相同、有中心孔的整鍛轉子相比,焊接轉子強度高、剛性好,質量輕,但對焊接性能要求高,這種轉子的應用受焊接工藝及檢驗方法和材料種類的限制。

組合轉子:由整鍛結構套裝結構組合而成,兼有兩種轉子的優點。

汽輪機的出現推動了電力工業的發展,到20世紀初,電站汽輪機單機功率已達10兆瓦。隨著電力應用的日益廣泛,美國紐約等大城市的電站尖峰負荷在20年代已接近1000兆瓦,如果單機功率只有10兆瓦,則需要裝機近百臺,因此20年代時單機功率就已增大到60兆瓦,30年代初又出現了165兆瓦和208兆瓦的汽輪機。

此后的經濟衰退和第二次世界大戰期間爆發,使汽輪機單機功率的增大處于停頓狀態。50年代,隨著戰后經濟發展,電力需求突飛猛進,單機功率又開始不斷增大,陸續出現了325~600兆瓦的大型汽輪機;60年代制成了1000兆瓦汽輪機;70年代,制成了1300兆瓦汽輪機。許多國家常用的單機功率為300~600兆瓦。

汽輪機在社會經濟的各部門中都有廣泛的應用。汽輪機種類很多,并有不同的分類方法。 汽輪機的蒸汽從進口膨脹到出口,單位質量蒸汽的容積增大幾百倍,甚至上千倍,因此各級葉片高度必須逐級加長。大功率凝汽式汽輪機所需的排汽面積很大,末級葉片須做得很長。

大型汽輪機組的研制是汽輪機未來發展的一個重要方向,這其中研制更長的末級葉片,是進一步發展大型汽輪機的一個關鍵;研究提高熱效率是汽輪機發展的另一方向,采用更高蒸汽參數和二次再熱,研制調峰機組,推廣供熱汽輪機的應用則是這方面發展的重要趨勢。

*利用地熱的汽輪機的裝機容量,1983年已有3190兆瓦,不過對熔巖等深層更高溫度地熱資源的利用尚待探索;利用太陽能的汽輪機電站已在建造,海洋溫差發電也在研究之中。所有這些新能源方面的汽輪機尚待繼續進行試驗就、研究。

一座汽輪發電機總功率為1000兆瓦的電站,每年約需耗用標準煤230萬噸。如果熱效率值能提高1%,每年可節約標準煤 6萬噸。因此,汽輪機裝置的熱效率一直受到重視。為了提高汽輪機熱效率,除了不斷改進汽輪機本身的效率,包括改進各級葉片的葉型設計(以減少流動損失)和降低閥門及進排汽管損失以外,還可從熱力學觀點出發采取措施。

 

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