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相似文献
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1.
1 电气设计指导思想 天生桥一级水电站C3标人工砂石混凝土系统,按其生产工艺分为粗碎,预筛分、中碎、细碎,主筛分,制砂,混凝土5大部分.每一部分的配电系统相互独立,以减小检修时的停电范围,不影响其他部分的正常生产.同一部分中,大型用电设备的配电系统也与其他设备相互独立,以减小单台变压器的容量,提高用电的可靠程度.  相似文献   

2.
由于预筛分对人工骨料生产系统工艺流程的完整性影响不大,因此,许多项目在做人工骨料生产系统工艺设计时,要么受场地地形限制,要么为了节约一部分建安费用,通常会忽略预筛分这一环节,即将粗碎车间生产出来的半成品骨料经半成品堆料场直接进入中碎车间。但就是因为忽略了预筛分这一环节,致使中碎车间生产效率降低,系统生产成本增加。本文以白鹤滩水电站三滩临时砂石系统为例,阐述预筛分对人工砂石骨料生产系统的影响。  相似文献   

3.
宋书军 《四川水力发电》2012,31(2):40-43,81
混凝土用粗骨料经过二次筛分后产生大量高浊度水,有时浊度甚至高达140000 NTU,而且此类废水成分主要含石粉、泥土和少量油脂.处理此类废水的水处理厂辅助设备多,要求设备的运行可靠、及时,否则可能因管道堵管、净水药剂添加不准而导致整个水处理系统循环过程崩溃的后果.介绍了一种针对此类水处理厂的电气自动控制系统,包括上位机监控软件的设计思想;下位控制单元及现场控制单元的配置及控制算法.  相似文献   

4.
1 系统设计概况 大渡河枕头坝水电站砂石料加工系统工程电气自动化设备主要分为粗碎系统、生产加工系统、成品装车、水系统4部分.其中在制砂系统中预留2<'#>棒磨机及相关动力回路出线开关.系统总用电设备124台套,总装机功率49597 kW.  相似文献   

5.
小浪底工程为现代化的大型水利水电工程,电气二次的设计范围包括发电系统和泄洪系统的监视及控制。发电系统中计算机监控系统、机组保护匀从国外引进,其他设备从国内优先采购。设备均采用现代最新技术,以满足目前小浪底工程少人值班将来过渡到“无人值班”(少人值守)的目标。  相似文献   

6.
介绍坪头水电站消防监控系统中央控制部分及现地部分系统结构和功能、消防总体设计方案。中央控制室的消防监控系统对通风、防火排烟设备,水喷雾灭火系统,消防处理间消防泵和稳压泵,以及工业电视系统的联动控制,提高消防监控系统的可靠性。坪头水电站现场火灾报警主机作为一个独立的子系统,通过以太网连接汇总至美姑河集控中心。  相似文献   

7.
10kv~400V的配电变压器,大量地应用在城镇和农村.由于配电变压器低压系统接地装置不合格或不完善,发生人身触电或中性点位移、三相对地电压不平衡引起用电设备损坏的事故也经常发生.因此配电变压器低压系统的接地是一个影响用电安全的重要问题,本文对配电变压器低压系统的接地的规范及注意事项做了详细阐述.  相似文献   

8.
孙阳 《人民长江》2008,39(9):87-89
地下厂房是修建在地面以下的智能建筑物,需要配备多种电气、电子设备.为了确保这些用电设备安全、可靠、经济地运行,需要设计与地下厂房环境相适应的接地系统.根据工程状况以及地下厂房所处的地理位置和环境,对IT系统、TT系统、TN系统的TN-S系统、TN-C系统、TN-C-S系统等几种接地方式进行了比较,并对应采用的措施进行了探讨.  相似文献   

9.
为研究葛洲坝二江电厂220 kV开关站智能化改造工程保护控制系统等电气二次系统的设计方案,以保障开关站分期过渡的运行安全,针对220 kV开关站改造过程中存在的继电保护系统、控制系统及二江电厂模拟信号返回屏等接口问题,基于设计规范及国内相关部门的研究成果,提出了相应的改造方案。改造后的220 kV GIS开关站二次系统将按照智能变电站标准要求进行设计,采用先进、可靠、集成、环保的智能设备,以全站信息数字化、通信网络化、信息共享标准化,自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等功能,同时支持实时自动控制、智能调节、在线分析决策等功能,实现水电站的安全稳定、协调可靠运行。  相似文献   

10.
何云  施冲 《水电厂自动化》2005,(1):129-132,128
现地控制单元LCU作为水电厂计算机监控系统中的现地层的控制单元,一般布置在发电机层、水轮机层、辅机设备层、闸门控制室、开关站控制室等距离被控设备较近的地方,是计算机监控系统的底层控制系统部分,是最具面向对象分布的控制设备,LCU的安全性和可靠性将直接影响整个电站的安全运行及控制。本文将介绍几种提高LCU安全性和可靠性的典型配置模式以及在控制输出方面的考虑和措施。  相似文献   

11.
泵站新安装的电气一次设备在投运前,必须按标准及设备的技术条件进行现场检查、调试及电气试验,以保证新装设备能够安全、可靠地投入运行。  相似文献   

12.
桃源水电站采用河床砂砾石制砂,砂砾石天然级配波动大、硬度高、磨蚀性强,对制砂工艺及设备要求较高。通过采用破碎部分大粒径骨料、补充部分小石和砂的加工工艺,调整砂砾料颗粒级配。在骨料生产中,按中细碎与筛分构成闭路生产粗骨料,超细碎和筛分构成闭路生产的部分细骨料与天然细骨料掺混成为成品细骨料。加强砂石加工系统生产过程中的质量控制,不断改进加工工艺,确保了工程成品砂的供应,为大坝混凝土施工提供了保障。  相似文献   

13.
水电站用电系统在电站中占有重要地位,是机组安全可靠运行的重要保证。文章介绍了400V发电机的水电站配电系统的特点,分析了现行水电站400V配电系统接地方式存在的问题,建议水电站400V发电系统的接地方式选用IT系统并配专用站用变馈电,以实现电站安全、可靠、经济运行。  相似文献   

14.
直流系统是水电站中一个独立的电源系统,在正常运行和事故情况下,它为水电站提供可靠的操作、控制、保护、事故照明等电源。直流系统是保证水电站安全运行的重要设备。本文就坪头水电站直流系统设计进行一些介绍。  相似文献   

15.
小湾右岸人工砂石加工系统是一座在国内大型水电站早期采用新工艺制砂的砂石加工系统,布置于坝址下游右岸大沙坝沟下游侧,采用阶梯式布置,紧凑衔接,砂石加工系统由粗碎、半成品仓、预筛分、中碎、细碎、筛分、制砂及成品仓组成。主要介绍右岸砂石加工系统采用立轴破与棒磨机联合新工艺生产的成品砂不仅可有效控制砂的粒形和级配,且砂的质量优良。  相似文献   

16.
为了提高水电站运行的可靠性、经济效益及管理水平,改善运行人员的劳动条件,在昭平水电站的设计中配以常现监控系统为主,分层分布式微机监控系统为辅的监控系统模式。这套微机监控系统由水利部能源部水利水电科学研究院自动化所研制和开发。常规监控为在中央控制室内具有操作台、信号返回屏,以强电小开关进行全厂“一对一”的集中控制;分层分布式微机监控系统则主要完成常规设备不能胜任的功能,如事故顺序记录、巡回检测等。  相似文献   

17.
龙滩水电站骨料质量改进的措施及效果   总被引:1,自引:0,他引:1  
 龙滩水电站大法坪砂石加工系统在试生产运行时期,通过质量检测发现一些问题后,对加工系统生产工艺及设备进行了调试和改进。实践证明,改进后的大法坪砂石系统骨料从数量上和质量上均完全满足龙滩水电站大坝的建设要求。总结了龙滩工程骨料生产过程中,增设刮砂机以提高碾压混凝土用砂中石粉含量;加强一次筛分水洗力度、增设二次筛分水洗系统以改善粗骨料的裹粉程度;研究了造成骨料裹粉的原因,提出了裹粉质量控制标准;为控制粗骨料超逊径合格率和中径筛余合格率,改进了粗骨料跌落缓降设备,并允许成品料场粗骨料有一定的超径等措施及效果。  相似文献   

18.
陈迁  胡良洪 《人民长江》2005,36(10):13-14
破碎和制砂设备是人工砂石加工系统混凝土骨料生产的核心设备,它们的选型和它们之间的匹配对保证混凝土骨料的质量、降低砂石料单价起着关键作用.通过彭水水电站砂石加工系统主要设备的选型和粗碎、中碎、细碎兼制砂设备的配置,提出了设备选型的一般原则.彭水砂石加工系统制砂作业中采用湿法生产工艺,通过螺旋洗砂机进行砂水分离的过程中,有一部份石粉流失,造成成品砂中石粉不足,碾压混凝土用砂中石粉含量达14%~19%,因此设计了石粉回收工序,采用Derrick公司的2套2E48-120W-4A型细砂回收装置.对砂石加工系统的设计与运行管理具有一定的指导意义.  相似文献   

19.
小浪底工程电气二次设计特点   总被引:1,自引:0,他引:1  
小浪底工程为现代化的大型水利水电工程,电气二次设计包括发电系统和泄洪系统的监视及控制。发电系统中计算机监控系统、机组保护均从国外引进,其他设备从国内优选采购。文中主要从电气二次设计包括电站计算机监控系统、系统及元件继电保护、直流电源系统、火灾报警系统、工业电视系统、工程安全监测自动化系统等方面,介绍其结构配置、设计原则及系统功能。  相似文献   

20.
胡应洪  宋书军 《人民长江》2010,41(15):99-102
混凝土粗骨料经过二次筛分后产生大量高浓度浊水,有的浊度甚至高达14 000 NTU。废水主要含石粉、泥土和少量油脂。此类废水的水处理厂辅佐设备多,设备动作要求及时且可靠性高,否则可能产生各种管道堵管、净水药剂添加不准等事故,导致整个水处理系统的循环过程崩溃。结合锦屏一级水电站混凝土骨料处理后的污水处理,针对此类水处理厂,设计了一套电气自动控制系统。对电气自动控制系统的设计进行了介绍。通过应用,证明该系统实现了污水处理的完全自动化,降低了环境污染,减轻了劳动强度。  相似文献   

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