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水轮机偏流自动控制装置

阅读:752发布:2021-02-25

IPRDB可以提供水轮机偏流自动控制装置专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本发明公开了一种水轮机偏流自动控制装置,它在水轮机偏流器的控制轴固接一根摆杆,该摆杆的另一端铰接一根拉杆,拉杆通过安装支座安装在发电机组的外壳上并可前后移动,拉杆的后部连接拉杆弹簧,拉杆弹簧的另一端连接水轮机机座,拉杆的前部设有能卡接拉杆或松开拉杆的电磁控制机构,使拉杆在大网断电的情况下不受电磁控制机构控制,并通过拉杆弹簧回位而使其带动摆杆转动一定角度。采用本发明水轮机偏流自动控制装置,可取代人工操作控制偏流动作,自动化程度高,节省人力,提高效率,并且有效保证水轮机的运转安全。,下面是水轮机偏流自动控制装置专利的具体信息内容。

1.水轮机偏流自动控制装置,其特征在于,在水轮机偏流器的控制轴固接一根摆杆,该摆杆的另一端铰接一根拉杆,拉杆通过安装支座安装在发电机组的外壳上并可前后移动,拉杆的后部连接拉杆弹簧,拉杆弹簧的另一端连接水轮机机座,拉杆的前部设有能卡接拉杆或松开拉杆的电磁控制机构,使拉杆在大网断电的情况下不受电磁控制机构控制,并通过拉杆弹簧回位而使其带动摆杆转动一定角度,所述电磁控制机构的结构是:在拉杆前部设有卡槽,在卡槽的上方通过安装支座安装有电磁吸引线圈和铁芯,电磁吸引线圈由机房的电控柜提供电源,铁芯位于电磁吸引线圈下方,并与可插入卡槽的卡销固接;或者,电磁控制机构的结构是:在拉杆前部设有与拉杆铰接的卡片,卡片的两端分别通过活动轴和第一回位弹簧与拉杆连接,所述安装支座设有上下两根平行的支架,下支架安装有与下支架铰接的联动杠杆,联动杠杆通过第二活动轴及第二回位弹簧与下支架连接;上支架上安装有由下吸引电磁铁芯包围的电磁吸引线圈以及连接有与上支架铰接的吸引电磁杠杆,吸引电磁杠杆通过第三活动轴及第三回位弹簧与上支架连接,吸引电磁杠杆的顶部固接有一块位于电磁吸引线圈上方的上吸引电磁铁芯;卡片的顶端可与联动杠杆的底端相接触,联动杠杆的顶端可与吸引电磁杠杆的底端相接触。

说明书全文

水轮机偏流自动控制装置

技术领域

[0001] 本发明涉及一种控制装置,具体是一种水轮机偏流自动控制装置。

背景技术

[0002] 在传统大小型的水力发电站,控制水轮机水流方向的偏流器的转向通常需要人工操作,当大网故障跳闸时,必须由人工推动偏流器的转向,使冲向水轮机的水流方向偏移,从而防止水轮机飞车,造成损坏。

发明内容

[0003] 本发明所要解决的技术问题是提供一种结构简单、能取代人工操作偏流器转向的水轮机偏流自动控制装置。
[0004] 本发明以如下技术方案解决上述技术问题:
[0005] 本发明水轮机偏流自动控制装置,在水轮机偏流器的控制轴固接一根摆杆,该摆杆的另一端铰接一根拉杆,拉杆通过安装支座安装在发电机组的外壳上并可前后移动,拉杆的后部连接拉杆弹簧,拉杆弹簧的另一端连接水轮机机座,拉杆的前部设有能卡接拉杆或松开拉杆的电磁控制机构,使拉杆在大网断电的情况下不受电磁控制机构控制,并通过拉杆弹簧回位而使其带动摆杆转动一定角度。
[0006] 本发明水轮机偏流自动控制装置,所述电磁控制机构的结构是:在拉杆前部设有卡槽,在卡槽的上方通过安装支座安装有电磁吸引线圈和铁芯,电磁吸引线圈由机房的电控柜提供电源,铁芯位于吸引电磁线圈下方,并与可插入卡槽的卡销固接。
[0007] 本发明水轮机偏流自动控制装置,所述电磁控制机构也可以采用如下结构:在拉杆前部设有与拉杆铰接的卡片,卡片的两端分别通过活动轴和第一回位弹簧与拉杆连接;所述安装支座设有上下两根平行的支架,下支架安装有与下支架铰接的联动杠杆,联动杠杆通过第二活动轴及第二回位弹簧与下支架连接;上支架上安装有由下吸引电磁铁芯包围的电磁吸引线圈以及连接有与上支架铰接的吸引电磁杠杆,吸引电磁杠杆通过第三活动轴及第三回位弹簧与上支架连接,吸引电磁杠杆的顶部固接有一块位于电磁吸引线圈上方的上吸引电磁铁芯;卡片的顶端可与联动杠杆的底端相接触,联动杠杆的顶端可与吸引电磁杠杆的底端相接触。
[0008] 本发明水轮机偏流自动控制装置具有如下优点:
[0009] 1.取代人工操作,自动化程度高,节省人力,提高效率。
[0010] 2.有效保证水轮机的运转安全。

附图说明

[0011] 图1是本发明水轮机偏流自动控制装置的实施例一的结构示意图。
[0012] 图2是本发明水轮机偏流自动控制装置的实施例二的结构示意图。
[0013] 图中:
[0014] 1——水轮机机座
[0015] 2——拉杆弹簧
[0016] 3——垂直支架
[0017] 4——安装支座
[0018] 5——支架
[0019] 6——吸引电磁线圈
[0020] 7——铁芯
[0021] 8——卡销
[0022] 9——卡槽
[0023] 10——拉杆
[0024] 11——水轮机偏流器的控制轴
[0025] 12——摆杆
[0026] 13——第一回位弹簧
[0027] 14——卡片
[0028] 15——第一活动轴
[0029] 16——下支架
[0030] 17——第二活动轴
[0031] 18——第二回位弹簧
[0032] 19——联动杠杆
[0033] 20——上支架
[0034] 21——第三活动轴
[0035] 22——吸引电磁杠杆
[0036] 23——第三回位弹簧
[0037] 24——上吸引电磁铁芯
[0038] 26——下吸引电磁铁芯

具体实施方式

[0039] 下面结合附图对本发明作进一步的描述。
[0040] 图1是本发明实施例一的结构示意图。在水轮机偏流器的控制轴11以套接形式固定连接一根摆杆12,摆杆12的另一端铰接一根拉杆10,在发电机组的外壳上固定有安装支座4,安装支座4由垂直支架3和支架5固定连接构成,拉杆10安装在垂直支架3上并可前后移动,在拉杆10的前部设有卡槽9,在卡槽9的上方通过支架5安装有吸引电磁线圈6和铁芯7,吸引电磁线圈6由机房的电控柜提供电源,铁芯7位于吸引电磁线圈6下方,并与卡销8固定连接,卡销8可插入或脱离卡槽9;拉杆10的后部连接拉杆弹簧2,拉杆弹簧2的另一端连接水轮机机座1。
[0041] 本实施例的水轮机偏流自动控制装置的工作原理如下:
[0042] 当大网故障停电时,通过水电站的电控柜的控制程序,使吸引电磁线圈6接通电源,吸引电磁线圈6得电后,便将铁芯7吸上去,卡销8也随之上移,脱离卡槽9,拉杆10通过拉杆弹簧2的收缩使其朝水轮机机座1方向移动,从而带动摆杆12转动一定角度,而摆杆12又带动水轮机偏流器的控制轴11转动,从而无需人工操作便实现偏流动作。
[0043] 图2是本发明实施例二的结构示意图。在水轮机偏流器的控制轴11以套接形式固定连接一根摆杆12,摆杆12的另一端铰接一根拉杆10,在拉杆10前部设有与拉杆10铰接的卡片14,卡片14的两端分别通过活动轴15和第一回位弹簧13与拉杆10连接;在发电机组的外壳上固定有安装支座4,安装支座4设有平行的上支架20和下支架16,下支架16安装有与下支架16铰接的联动杠杆19,联动杠杆19通过第二活动轴17及第二回位弹簧18与下支架16连接;上支架20安装有由下吸引电磁铁芯26包围的电磁吸引线圈6以及连接有与上支架20铰接的吸引电磁杠杆22,吸引电磁杠杆22通过第三活动轴21及第三回位弹簧23与上支架20连接,吸引电磁杠杆22的顶部固接有一块位于电磁吸引线圈6上方的上吸引电磁铁芯24;卡片14的顶端可与联动杠杆19的底端相接触,联动杠杆19的顶端可与吸引电磁杠杆22的底端相接触。
[0044] 本实施例的水轮机偏流自动控制装置的工作原理如下:
[0045] 当大网故障停电时,吸引电磁线圈6失电,上吸引电磁铁芯24在第三回位弹簧23作用下脱离吸引电磁线圈6而往上抬,吸引电磁杠杆22另一端则朝左侧转动并脱离联动杠杆19,联动杠杆19的顶端在第二回位弹簧18的作用下朝右侧转动,而联动杠杆19的底端则朝左侧转动并通过第三回位弹簧13的作用使联动杠杆19脱离卡片14,从而使拉杆10在拉杆弹簧2的作用下带动摆杆12转动一定角度,而摆杆12又带动水轮机偏流器的控制轴11转动,从而在无其它电源接通的情况下也同样实现偏流动作。
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