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RCM – Turbina RCM CENTRAL HIDROELECTRICA YUNCAN C ONTEXTO OPERATIVO DE LA TURBINA 1.-PROPOSITO La CH Yuncan tiene turbinas de acción Pelton cuya función es transformar la energía potencial (altura del salto) y cinética (velocidad) del agua en energía mecánica de rotación (revolucio minuto del alternador eléctrico) 2.-CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LA TURBINA 2.1.- Elevació (a) !ivel de agua del reservorio (Huallamayo) !ivel alto de agua "l #$%&#' msnm !ivel normal de agua "l #$%& ' msnm !ivel ba o de agua "l #% * msnm (b) !ivel del agua de descarga "n la descarga de + m+,s "l &$-'.' msnm (c) Línea de centro de la rueda de la turbina "l &$-/ ' msnm 2.!.- Ca"#a Ne$a %a #e&ca'(a )*+i)a, (a) 0á1ima '&' m (b) !ormal '&+ m (c) 0ínima '&&' m 2. .- Vel ci#a# %' rpm La rotación de la turbina es en contra del sentido de las manecillas del relo cuando sea vis la parte superior del generador !.- PARTES DE LA TURBINA 3.1 Carcasa 3.2 Cámara espiral 3.3 Inyectores 3.4 Defectores 3.5 !e 3." Co!inete #e turbina 3.$ %anel #e Turbina &Mipre'(

Contexto operativo turbina

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RCM Turbina

RCM CENTRAL HIDROELECTRICA YUNCANCONTEXTO OPERATIVO DE LA TURBINA

1.-PROPOSITOLa CH Yuncan tiene turbinas de accin Pelton cuya funcin es transformar la energa potencial (altura del salto) y cintica (velocidad) del agua en energa mecnica de rotacin (revoluciones por minuto del alternador elctrico).2.-CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LA TURBINA

2.1.-Elevacin

(a)Nivel de agua del reservorio (Huallamayo)Nivel alto de agua

El. 2,412.5 msnmNivel normal de agua

El. 2,410.5 msnmNivel bajo de agua

El. 2.409.0 msnm(b)Nivel del agua de descarga

En la descarga de 30 m3/s

El. 1,857.5 msnm(c)Lnea de centro de la rueda de la turbinaEl. 1,860.5 msnm2.3.-Cada Neta (a descarga mxima)(a)Mxima

515.0 m

(b)Normal

513.0 m

(c)Mnima

511.5 m

2.4.-Velocidad

450 rpm

La rotacin de la turbina es en contra del sentido de las manecillas del reloj cuando sea vista desde la parte superior del generador.

3.- PARTES DE LA TURBINA

3.1 Carcasa

3.2 Cmara espiral

3.3 Inyectores 3.4 Deflectores

3.5 Eje

3.6 Cojinete de turbina

3.7 Panel de Turbina (Mipreg)4.- DESCRIPCION DE FUNCIONAMIENTO.4.1 CAMARA ESPIRAL.Probado a una presin de 8,46 MPa. (84.6 bar.)Est provisto de una boca de inspeccin 600 mm de dimetro. (Paso hombre)

La superficie exterior de la carcasa de la turbina es totalmente inmersa en el hormign.

Figura 1. Cmara espiral de turbina.

4.2 CARCASA (Proteccin De La Cmara De Turbina)

Su misin consiste en evitar que el agua salpique al exterior cuando, despus de incidir sobre los cangilones, abandona a stos.

Fabricado de chapas de acero de pul.

Tiene una puerta de dos alas en la parte inferior

En el piso tiene una rejilla de Greetings.

Para proteger las planchas de acero estn pintadas con pintura marina de 500 mils.

Figura 2. Proteccin de la Cmara Espiral. 4.3 INYECTORES

Son los mecanismos encargados de controlar el caudal a turbinar y de transformar el flujo en presin del conducto de alimentacin en un chorro de alta velocidad, dirigido tangencialmente a la circunferencia descrita por los centros de impacto de las cazoletas.

Este mecanismo consiste bsicamente en una vlvula de aguja que se desplaza axialmente en una tobera controlada por un vstago accionado por un servomotor.

Carrera

:125 mm

Apertura (45 MW):75%.

PRESIONES

AGUAACEITE

Presin de Diseo5.84 N/mm2Presin mximo de servicio5.0 N/mm2

Presin de Prueba8.46 N.mm2Presin de prueba15.0 N/mm2

Figura 3 Esquema Del Inyector. A. Cubierta DistribuidorB. TorpedoC. Nervio de fijacin del Torpedo D. Escudo de Proteccin

E. Tobera

F. Deflector

G. Punta de AgujaH. Resorte de control de desplazamientoI. Sensor de posicin (Temposonic)J. Control de aceite ( apertura)

K. control de aceite (Sierre).

4.4 DEFLECTORES

Deflector, cuya finalidad es desviar el chorro de agua en menos de 2 (dos) segundos para paradas de emergencia de la unidad. Los 4 (cuatro) deflectores estn interconectados con un eje y un sistema de palanca, expulsados de un servomotor (Sistema de Varillaje).

El servomotor se rige por el aceite a presin del sistema de gobernador (simple efecto)

Carrera del servomotor

:200 mm

pistn

: 70 mm

Presin de operacin

:42.8 bar

Presin de prueba

: 75 bares

Fuerza del resorte

:57 KN.

4.3 RODETEEs la parte mvil y consta de un disco provisto de un sistema de labes (denominadas tambin: Cucharas, cazoletas) dispuestas a intervalos regulares en su periferia y que reciben el impacto de uno o varios chorros de agua procedentes de unos dispositivos denominados Inyectores, transformando as la Energa Cintica del agua en Energa Mecnica RotacionalEl rodete de la turbina est conectada al eje de la turbina extremo inferior de una brida de conexin atornillada

El rodete esta hecho de fundiciones slidas de acero inoxidable 13 de cromo 4 de nquel (Norma ASTM N A-743, CA-6NM)Fabricante

: Va Tech Hydro

Tipo Pelton

: Vertical

Potencia de Turbina

: 44,76 MW

Caudal nominal

.9,74 m3/s

Altura Neta

: 513 m

Nmero de Inyectores

: 4

Velocidad de sincronismo

:450 r.p.m.

Figura 4 Rodete Pelton.4.5 EJE El eje de la turbina est conectado en su extremo superior a la brida del generador El eje de la turbina est conectado en su extremo superior a la brida del generador

El par de funcionamiento se transmite por medio de la friccin, haciendo hincapi en los pernos de acoplamiento.

El eje de la turbina est equipado con un collar de 875 mm de dimetro para el cojinete de gua.Dimetro:

520 mm.

Figura 5. Eje de Turbina. 4.6 COJINETE DE TURBINA

Cojinete gua de la turbina es de auto-lubricacin mltiples ajustables (6 Segmentos) recubiertos de metal antifriccin (babit).El contenedor de aceite (pit liner) tiene la cantidad necesaria de aceite para la lubricacin de los rodamientos (aprox. 720 l)Dos termmetros de resistencia PT 100-38G2 temperatura de cojinete No 1

\

-38G2 temperatura del bao de aceite

Un termmetro de resistencia PT 100 de lectura directa al SAT.

-38G2 COM-NO CLOSED IF BEARING TEMP>TOO HIGH TEMPERATURE SWITCH TURBINE BEARING TEMPERATURE.

El nivel de aceite est controlado por conmutacin de nivel magntico.

Figura 6. Esquema del PIT_LINER del cojinete de turbina

Figura 8. Imagen de cojinetes de turbina. Cojinetes