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陈松建 《中国水能及电气化》2007,(1):65-69
建立计算机监控系统,实现无人值班(少人值守),是水电站安全可靠运行、梯级电站优化调度的有效途径.本文介绍谢村源梯级电站通过对老电站基础自动化设备改造后,采用"五遥"技术,建立梯级电站计算机监控联合调度中心,实现梯级电站无人值班(少人值守)的技术. 相似文献
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陈松建 《中国水能及电气化》2007,(2)
建立计算机监控系统,实现无人值班(少人值守),是水电站安全可靠运行、梯级电站优化调度的有效途径.本文介绍谢村源梯级电站通过对老电站基础自动化设备改造后,采用“五遥“技术,建立梯级电站计算机监控联合调度中心,实现梯级电站无人值班(少人值守)的技术. 相似文献
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介绍了西洱河梯级4个电站监控系统电源改造科技项目的设计思想、设备选型、实施情况和运行效果,对其他电站计算机监控系统、变电站综合自动化系统的电源设计或改造具有很好的借鉴作用,并有一定的推广价值。 相似文献
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《河南水利与南水北调》2015,(23)
文章针对径流式水电站的前池水位自动控制问题,根据水量平衡原理,并结合电站的实际运行情况,论证了壅高前池水位增加电站出力的可行性,建立前池水位自动控制模型,并通过理论推导制定出前池水位自动控制策略,为径流式水电站提供了前池水位控制与电站出力调整的操作规程,为水电站综合自动化厂家联合开发水电站经济运行软件提供了理论基础。 相似文献
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为满足水电站现代化管理和水库科学调度运行的要求,广西西江航运建设发展有限责任公司建设了郁江梯级水电站(贵港和桂平水电站)水调自动化系统(以下简称水调自动化系统)。通过对流域水情、梯级相关电站的电力生产和水库调度信息进行实时采集,自动送到水调自动化系统进行在线信息管理,实现了以此为依据做出准确的洪水预报、梯级水库群优化调度等功能,提高了郁江流域梯级贵港和桂平水电站的管理水平和水能利用率。同时针对建设与应用过程中遇到的问题进行了分析,为水调自动化系统的完善和发展指明了方向。 相似文献
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盘溪梯级小水电站自动化、远动化项目于1988年10月13日至15日在浙江省缙云县大洋水库顺利验收。参加会议的有28个单位,计54名代表。代表听取了项目组的有关人士汇报,并到现场观看了系统功能演示。 相似文献
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铜街子水电站系大渡河规划的最末一个梯级,地处乐山市沙湾区新华镇,装机容量为60万千瓦。按西南电网规划要求,电站与总调度所之间应有传送调度、行政、远动、数据和水情等多种信息的通道。目前川西地区电力通信只有电力载波一种手段,且通道数量有限,不能满足通信要求。成都——铜街子水电站(简称成——铜)微波通信工程,是铜街子水电站的配套工程之一,在电站施工期间直接为工程指挥和报汛防汛工作服务;在电站建成 相似文献
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《水电自动化与大坝监测》2006,30(5):80-80
2006年8月下旬,南京南瑞自动控制有限公司与西藏自治区电力公司签订西藏纳金水电站及梯级电站集控中心计算机监控系统和继电保护系统设备,以及献多水电站及平措水电站计算机监控系统合同。水电站按“无人值班”(少人值守)原则设计,采用梯级电站集控中心计算机监控系统,合同设备中LCU部分均采用南瑞自控公司自主研发的MB40智能PLC。 相似文献
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狮子滩水电站装有4×12MW机组,50年代建成,现已运行30多年,设备陈旧,技术落后,急需改造。此外,电站首部有多年调节能力的狮子滩水库,电站又是龙溪河梯级的“龙头”,因此,在水工建筑物基本不变的条件下,如能加大电站的过流能力,则不仅能提高机组出力,而且为整个龙溪河梯级电站增大调峰能力创造条件。故该改造工程是一项投资省、效益高、见效快的项目,受到四川省电力局的充分重视,被列为水电机组更新改造的重点项目之一。 相似文献
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根据中小水电站老厂改造的特点,详细阐述了已运行20年的桃花山一级水电站二车间综合自动化系统的全面升级改造方案.整个系统改造方案涉及电厂的计算机临控、发电机保护、励磁系统、励磁变、调速器油压装置油泵控制系统及远动通信等方面.通过改造升级,提高了电厂的自动化水平和电厂运行的安全可靠性,取得了更好的经济效益,并有效地实现了水... 相似文献
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介绍了佛子岭水电站的继电保护、调速器、励磁系统、制动系统、同期装置、转速信号装置、远动部分等基础自动化设备的改造情况,从中可以看出该站自动化水平的提高过程。 相似文献
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芭蕉河流域分两个梯级开发,先开发芭蕉河二级水电站,后开发芭蕉河一级水电站.其电力上网方案原为两座梯级电站分别以35 kV和110 kV二级电压并入鹤峰县电网和恩施州电网.在分析该电力上网方案存在问题的基础上,针对两个梯级电站的总出力、利用小时数、调峰能力等各种因素对电力上网方案进行优化,两梯级电站均采用110 kV电压等级上网,降低了输电损耗和建设投资,有利于生产运行管理和电网安全稳定运行,还避免了一级电站建成以前二级电站出现窝电现象. 相似文献
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芦下坝水电站始建于1970年,装机容量为2×6500kW,1988年通过技术改造增容至2×8750kW。为提高水电站运行的可靠性,电站采取了行之有效的技术改造措施,如:可编程逻辑控制器(PLC)的应用;综合自动化系统按无人值班(少人值守)原则设计,选用具有良好可靠性、可扩充性和可移植性的DCAP 3500水电站综合自动化系统等。经过技术改造,在同类电站中已具有较先进的技术水平,为提高电站的管理水平奠定了坚实的基础。 相似文献