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李兆吉 《中国水能及电气化》2020,(2):34-38
江都三站更新改造工程是南水北调工程江都站改造的重要工程之一。泵站自建立起已运转了40多年,泵站内设施已经严重老化,水泵装置效率降低。文章概述了南水北调江都三站计算机监控和监控保护系统等电气自动化控制系统加固改造工程,分析了江都三站更新改造工程特点及改造后的效果,可为类似泵站电气自动化控制系统设计和运行管理提供参考。 相似文献
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分析、总结江都抽水站改造的主要技术,包括泵站引河流态改善、水泵形式选择与流道改造、主机组轴承选用、新材料轴承应用、水泵叶片调节系统改进、变电所改造设计方案的优化,以及FSR大容量高速开关新技术应用、三站发电方式选择及技术改进、泵站自动化系统技术改进等,并针对其中存在的问题提出相应的措施。 相似文献
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1 概述 江都水利枢纽地处江苏省江都境内,位于京杭大运河、新通扬运河和淮河入江尾闾芒稻河的交汇处,是我国目前建成的最大的电力排灌站。目前江都水利枢纽由四座大型电力泵站,一座100kV专用变电所和七座节制闸组成。 相似文献
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南水北调江都站改造工程水土保持措施研究 总被引:2,自引:0,他引:2
一、概况
(一)项目概况
南水北调江都站改造工程位于江苏省江都市境内江都水利工程管理处,改造工程包括江都三站及江都四站改造;江都西闸除险加固,在原闸上进行加固;江都变电所改造,为保证改造期间现有江都泵站继续运行等因素,新变电所选择移位重建;江都东西闸之间引河疏浚,江都东西闸间河道全长1.476km,疏浚范围长1.325km(不含东闸上游54.5m及西闸下游96.5m).项目建设区防治责任范围面积为41.81 hm2,其中江都站变电所1.05hm2,江都东西闸之间引河40.76hm2. 相似文献
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江都抽水站机组监控关键技术研究 总被引:2,自引:0,他引:2
利用国际先进水利科学技术,结合我国泵站自动化的特点,明确和解决了大型泵站监控系统的要求,控制对象,系统结构和特点及优化调度的任务,通过水利部“948”计划项目的技术路线,重点研究了多协议的分布式泵站监控系统及其励磁、保护和辅助系统,水泵抽水叶片调节控制的关键技术,从而增强了监控系统的功能,提高了监控系统的可靠性,将以上研究成果成功地应用到江都抽水站自动化监控系统的实践中,取得了可观的经济和社会效益。 相似文献
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0 概述 江都水利枢纽是我国目前建成的最大的电力排灌站,自建成以来为保障江苏苏北地区的工业生产、人民生活发挥了巨大的作用。它由四座大型泵站组成,其中江都四站是江都水利工程管理处下属的一个最大泵站,总装机容量达2.1万kW。但长期以来,一直为人工手工操作,故障率较高,运行管理水平较低,系统的可靠性较低。 为了提高国内大型泵站的自动化水平,实现优化调度自动化,提高泵站的运行效益,实现管理现代化,江都四站进行了大规模的 相似文献
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大容量高速开关是一种新型高压电路限流装置,应用于江都水利工程新建变电所,是江都四座大型泵站供电主接线中的重要设备,其正常运用直接影响四座泵站供电安全。简要叙述其工作原理和特点,以及运行、维护的要求及注意事项,以帮助运行管理人员正确维护和管理,提高设备运行的可靠性,确保工程正常发挥效益。 相似文献
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目前我国大部分地区的水环境监测一般采取人工取水样分析的方法,连续性和实时性较差。为此建立了基于GPRS的PLC远程通信的水环境自动监测系统。介绍了现场监测站的PLC控制系统,以及利用GPRS网络技术与远程中心站进行远程通讯的方式,并对系统的结构、超级终端的设置方法、ADSL路由器的端口映射等技术要点做了详细说明。 相似文献
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多泵站远程监控系统是基于PLC控制和GPRS传输的分布式远程泵站控制系统,在站点分布广泛、通讯稳定性要求高的条件下得到了很好的应用。文中介绍了多泵站远程监控系统的功能与构成,分别阐述了现场控制部分、无线传输链路和监控中心的结构与工作方式以及PLC在现场控制和数据通信中的作用,并分析了监控系统的使用效果。 相似文献
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介绍了开发水电厂振动监测分析系统的意义和振动监测技术的发展,分析总结了水电厂振动监测系统的设计要求,并以武汉大学动力系为广西岩滩电站设计的振动监测分析系统为例,分析了其具体的软、硬件实现以及所能完成的功能。 相似文献
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介绍了采用可编程逻辑控制器(PLC)技术的沙集闸自动化远程监控系统基本结构、设计方案、监控系统控制策略、监测内容、辅助功能、PLC的技术特点以及节制闸闸门升、降流程. 相似文献
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泵站叶片可调单机组日运行优化方法研究 总被引:4,自引:1,他引:3
提出叶片可调单机组日运行优化动态规划数学模型,以耗电费用最少为目标函数,峰谷电价与站下水位变幅过程划分阶段变量,各阶段开机水泵的叶片安放角为决策变量,规定时段内的抽水量为约束条件。以受长江潮汐影响的江都四站为例进行计算,结果表明:(1)在典型潮位过程、设计日均扬程、机组满负荷工作时,叶片可调单机组日运行优化结果与叶片安放角维持原设计安放角相比可节省电费5.24%;叶片安放最优角度与峰谷电价相关,峰电时为-4°,非峰谷与谷电时为+2°。(2)在潮型不变情况下,日均扬程分别为4.8、5.8、6.8、7.8和8.3m时,叶片全调节运行方式与叶片维持原设计安放角相比,可节省费用在3.4%~6.2%之间,平均节省费用4.45%,单位提水费用平均下降4.55%。 相似文献