介紹了LonWorks智能電動閥門控制系統的框架及主要功能,闡述了系統的結構及功能設計,在設計中采用NodeBuilder開發下位機智能節點、VB開發上位機界面、NSDDEServ2er實現智能節點與上位機的通信,該系統有利于工程管路中電動閥門的智能化聯動控制。
白山抽水蓄能電站蝸殼進口直徑達<4.2m,如采用球閥其制造難度及成本將大大提高。抽水蓄能機組與常規水輪機運行特點對進水閥門影響的主要差別如下:抽水蓄能機組進水閥開關次數較常規水輪機多,這就要求蝶閥主密封有很好的耐磨性,以增加主密封的壽命。抽水蓄能機組在泵起動時,活門下游側作用一定的反向水推力(常規水輪機無),但由于此時活門上游側作用上游水壓力,作用于活門上的壓差力較小,活門變形也較小,不會對主密封的密封效果產生影響。根據上述技術論證與成本分析對比,進水閥最終方案采用蝴蝶閥。
主要討論使用ANSYS有限元分析軟件,建立平板閘閥閥體和閘板的流體動力學分析和結構應力分析三維模型,數值模擬分析它們的受力狀況及邊界條件,并進行了結構改進。
基于FLUENT軟件提供的計算方法和物理模型,利用動網格及UDF(用戶自定義函數)技術,對管路系統常見的4種閥門流動進行了動態數值模擬。
入網時間:2011-05-14