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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 265 毫秒
1.
闸门的正确启闭是水库运行管理工作中需要重点关注的问题,而闸门的启闭控制则主要利用闸门启闭机来实现.本文所述水库闸门采用了先进的SIMATIC S7-1200控制装置,并利用计算机技术对水库闸门运行情况进行远程自动监视和控制.通过近两年的运行,闸门监控系统操作灵活、维护方便,实现了水库管理"现场测站无人值守、中心站少人值...  相似文献   

2.
闸门机电设备是控制水库安全的关键设施,无论是机械设备故障,还是人为操作失误,都会造成闸门不能正常启闭,给水库及下游人民生命财产带来灭顶之灾。因此,水库管理人员掌握机电设施管理及操作技术,确保闸门机电设施在水库汛期泄洪时能够正常启闭,对水库合理蓄泄洪水,优化调度运行,确保水库汛期安全至关重要,文章通过水库管理实践对机电设施的管理和关键操作技术进行总结,可对水库安全调度运用提供借鉴。  相似文献   

3.
闸门开度测控仪作为水库启闭闸门的重要传感器件,用于控制闸门实际开度,在水库放水计量中发挥了重要作用。开度测控仪采用单片机技术实现对闸门开度的自动监测与保护,具有功能齐全,操作节能,使闸门开度测控精度高,性能可靠、运行稳定等特点。  相似文献   

4.
水库闸门启闭机的运行管理,主要包括闸门启闭机的操作和维护。石漫滩水库的闸门启闭机已投入运行14年,在闸门启闭设备运行管理过程中,积累了一些浅显的体会,现对13台闸门启闭机的一般操作及维护作初步剖析。  相似文献   

5.
石漫滩水库泄水建筑物为13孔8m×6m弧形钢闸门,最大泄量3927m~3/s。原闸门控制系统建于1995年,经过几年运用,启闭运行保证率下降,不能满足工作需要。为确保水库度汛安全,对闸门控制系统进行了改造,采用目前较为先进的闸门自动控制系统。该系统采用PentiumⅣ型号的专业工控机,增设了RS485通讯接口,实现了计算机远程拉制;采用专机专用、双机冗余、密码确认保护及多种故障检测方法,保证了系统安全运行;采用了闸门开启高度控制和流量控制两种控制方式,并设有多种控制界面,操作灵活,使用方便,完全满足工程管理和防汛调度的各种要求,大大提高了水库管理现代化水平。  相似文献   

6.
闸门自动化控制在彰武水库中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
1闸门自动化控制的原理及作用彰武水库闸门自动化启闭系统主要是通过计算机监控部件检测闸门启闭状态、开度及数字信息自动化采集与传输,,并在工业控制计算机(以下简称工控机)上以实时图像和数字以人机界面的形式反映出来,能够在监控中心远程、直观地了解闸门启闭运行、闸门开度、出库流量及电流、电压等设备的运行情况,达到可以在工控机上远程地控制闸门的启闭以及闸门自动控制和系统联动。系统主要由工控机、PLC集中控制屏即PCL可编程控制器  相似文献   

7.
小型排水闸在水利工程设施中占很大的位置 ,主要分布于无电力供应的边远山区渠系、小型闸陂、山塘水库等水利工程。现时大多数小型排水闸闸门采用手动提升平面钢筋砼闸门或钢闸门 ,启闭设备采用手摇卷扬机、手动葫芦或手摇螺杆启闭机等型式 ,启闭闸门费时又费力 ,增加了管理人员的劳动强度 ,给管理上带来很多麻烦。我们针对提升闸门启闭的弱点 ,参考蝶阀的启闭型式 ,设计了一套投资少 ,运行可靠 ,管理方便 ,启闭闸门省时又省力的扇形齿轮启闭机启闭的钢筋砼平面旋转门 ,解决了手动提升门的缺点。经过多年来的运用 ,钢筋砼平面旋转门给管理上…  相似文献   

8.
1.系统概况 岗南水库闸门监控系统由南京南瑞集团公司开发承建,旨在实时集中控制溢洪道闸门启闭,在线监测闸门运行工况,更好地保证岗南水库的安全运行,为岗南水库安全度汛提供可靠保证,为省水利厅实现对岗南水库的远程监测提供可能。  相似文献   

9.
上世纪五、六十年代兴建的小型水库及山塘放水启闭设施多采用卧管,管理不便,漏水量大。卧管改造成斜拉闸门后,所配备的启闭机可手电两用,启闭灵活可靠,放水孔口渗漏损失又小。该文根据多年实践经验,阐述斜拉闸门设计要点及卧管改斜拉闸门应考虑的问题,并提出斜拉闸门运行管理措施,可供设计和运行管理人员参考。  相似文献   

10.
随着计算机技术的快速发展及工业自动化控制技术的日益成熟,闸门启闭的自动化控制得到广泛应用[1]。本文介绍了泉州市金鸡拦河闸重建工程的概况及其闸门自动化监控系统,根据闸控系统在使用过程中的情况,认为闸门的手动启闭与自动化控制相配合,可以在保证水闸正常运行的情况下减轻值班人员压力,实现现代化管理。  相似文献   

11.
抽水蓄能电站引水洞水流边界条件复杂,研究在事故工况下事故闸门动水闭门可靠性以及闭门速度对事故闸门闭门持住力的影响十分必要。以响水涧抽水蓄能电站下库进水口事故闸门为研究对象,按重力相似准则建立比尺为1∶22的水力相似模型,通过模型试验,对响水涧抽水蓄能电站下库进水口事故闸门在不同闭门速度工况动水闭门过程中门体水力荷载及通气孔风速进行了研究。测量分析结果表明:闭门速度在1.126~2.835 m/min范围内时,事故闸门均能依靠门顶形成的水柱动水关闭,闭门速度对事故闸门动水闭门过程中的门体水力荷载及通气孔的风速影响较小。研究成果对抽水蓄能电站进水口事故闸门的设计和运行具有重要参考价值。  相似文献   

12.
弧形闸门是一种圆弧形的挡水门叶装置, 其具有启闭方便, 运行可靠、 不会影响水流流态等优势, 广泛用于各 类水电站、 水闸泵站中。由于弧形闸门的安装过程比较复杂且对闸门吊装、 组拼、 焊接等精度要求比较高, 因此优化 施工工艺科学施工, 是需要长期思考及探讨的问题。详细介绍南水北调中线工程牤牛河南支节制闸的主要安装过 程及质量控制措施, 安装质量满足了设计运行要求, 可为同类工程参考。  相似文献   

13.
闸站监控系统是南水北调中线干线工程生产调度关键系统,其建立在通信和计算机网络系统的基础上,采用先进的计算机、自动控制和传感器技术,通过远程方式监测、控制、预警等自动化设施建设,实现对干线参与调度的节制闸、分水口等建筑物信息和运行状态的监测和控制,实行全部闸站的高度自动化日常调度管理。通过调取闸站监控系统中闸门远程指令执行中监控数据,并结合液压启闭机系统中出现的问题进行分析研判,同时针对沿线同类设备共性问题制定整改方案,在增强节制闸设备安全稳定运行的同时提升闸门远程指令执行成功率,为总干渠通水安全运行提供可靠保障。  相似文献   

14.
本文分析了调压室闸门吊力的水力学计算方法,结合调压室涌浪计算过程,计算闸门启闭的吊力变化过程,推导了了调压室闸门启闭过程的闸孔出流量公式。以瓦屋山电站为例,计算了闸门关闭过程的吊力变化过程,并与模型试验结果进行了比较,其计算结果较为理想。  相似文献   

15.
泵站、电站进水口分层布置,可充分利用河谷宽度,减少工程开挖量。但在此布置下,泵站开启过程对电站进水口可能形成不利的水流流态,影响电站的正常运行。针对以上问题,结合动网格技术,采用k-ε紊流模型对某枢纽泵、电站分层布置进水口水力特性进行了三维数值模拟,通过分析电站进水口附近水体的压力变化,解析泵站开启对电站正常运行的影响。结果表明泵站开启过程对电站正常运行有一定的影响。  相似文献   

16.
传统的泄洪调度试验,通常针对单个流量级进行闸门调度优化研究,而没有考虑闸门开启或关闭的连续性。在实际洪水调度过程中,可能存在闸门升降反复运行,管理较复杂。以汉江孤山航电枢纽泄洪调度试验研究成果为依托,在模型试验中,需要在不同的流量之间反复调整闸门的开启组合方式,确保小流量已经开启的闸孔,大流量要继续开启,不够再开别的闸孔,且出闸底缘水流尽量为自由出流,避免淹没闸门底缘,以减轻水流波动引起的闸门振动,另外冲坑深度等指标也需要满足要求,提出了流量由小到大或由大到小闸门单向性连续开启或关闭的新型调度方式。该方法具有闸门操作简单、运行安全的特点。  相似文献   

17.
结合某水电站泄洪中孔在140 m水头条件下的附环闸门,采用模型试验的方法对其相关水力特性,包括流速达40 m/s量级的门槽区水流空化特性、附环闸门启闭过程中的门槽区水力变化特性、门后通气设施的掺气效果、闸门启闭力等进行研究。实验中测量了门槽段的时均压力分布、脉动压力与能谱以及附环事故闸门后通气管风速等。结果表明:附环闸门不会造成水流空化现象,且错台高度控制在0.02 m设计范围内其安全性能有保障;在闸门闭门过程中,闸门连接杆先承受拉力后承受压力,可据此选择相应的闸门启闭力容量。  相似文献   

18.
抽水蓄能电站事故闸门动水闭门可靠性及门体水力荷载特性一直是闸门设计和运行中的核心问题,本文通过数值模拟,对响水涧抽水蓄能电站上库进水口事故闸门在不同事故流量工况下动水闭门过程的门体水力荷载进行研究,并与模型试验结果进行比较分析,相同事故工况的数值计算成果和模型试验成果吻合较好,表明采用RNG k~ε模型和VOF方法对平面闸门动水关闭的非恒定流过程进行数值模拟能够取得较好的结果。数值模拟计算结果表明流道的过流量对事故闸门门体水力荷载影响显著,初始事故流量越大,闸门动水关闭过程中闸门区满流向明流过渡时刻的闸门相对开度越大,闸门上游底缘上托力越小,事故闸门动水闭门的持住力相应越大。事故流量由151 m~3/s增大至800 m~3/s时,闭门持住力增大约20%。计算分析结果可为相关闸门的设计和运行提供参考。  相似文献   

19.
里石门水库在大坝安全监测、闸门监控、水情测报、安全监视等方面采用计算机监控技术实现了资源共享与科学调度,充分发挥了水库的综合效益,实现了水库安全科学管理的目标。  相似文献   

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