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相似文献
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1.
1 直流系统概况 天荒坪电厂直流系统包括220V直流系统、110V直流系统、48V直流系统及上库48V直流系统。220V直流系统提供事故照明电源、机组黑启动时起励电源、高压直流注油泵电动机电源及其它试验电源。配置有两组蓄电池、两段母线、三台直流充  相似文献   

2.
1 气系统 1.1 概述 全厂气系统是由高压、中压和低压气系统组成。高压气系统主要用于水泵水轮机转轮室充气压水和调速器、球阀操作系统油压装置充气,高压气系统由KVAERNER公司成套供货。中压气系统为供排水系统的取、排水口清污吹扫提供用气,该系统由国内  相似文献   

3.
通过对天荒坪抽水蓄能电厂与华东电力调度中心之间控制链路、操作链路设计原则、系统构成、功能配置以及使用情况和存在问题的介绍,论述了在大型蓄能电站中通信链路安全、可靠和冗余配置的必要性。  相似文献   

4.
1 上库进出水口事故检修闸门 上库两个进/出水口各设置一台事故检修闸门(上库进/出水口闸门),为高压滑动式平面闸门,在引水隧洞排空或水淹厂房时起到截断上库水源的作用,只能承受上库单向水压。上库进/出水口闸门采用单吊点铅直式双作用液压启闭机操作,一门一机  相似文献   

5.
介绍了挪威Kvaerner公司委托英国Sterling公司为天荒坪抽水蓄能发电厂设计的端面机械密封的结构和工作原理,分析了机组运行期间主轴密封烧损的原因及采取的相应处理方法。  相似文献   

6.
介绍天荒坪抽水蓄能电厂球阀的自动化元器件。  相似文献   

7.
天荒坪抽水蓄能电厂发变组保护   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了天荒坪抽水蓄能电厂发变组保护。重点介绍蓄能机组保护,本厂有特色的保护和ELIN公司DRS数字元件保护系统的一些特点。  相似文献   

8.
天荒坪蓄能电站计算机监控系统介绍及评价   总被引:1,自引:0,他引:1  
详细地阐述了天荒坪抽水蓄能电站计算机监控系统的系统结构,系统功能;扼要地介绍了该计算机系统的运行控制方式;结合工作实际总结了此类复杂的监控系统的调试方式及注意事项;最后对整套系统作了简要评价。  相似文献   

9.
本文介绍了天荒坪抽水蓄能电站计算机监控系统的结构、功能和特点,对抽水蓄能电站的监控系统进行了简要的阐述。  相似文献   

10.
介绍了天荒坪抽水蓄能电站计算机监控系统的结构,功能和特点,对抽水蓄能电站的监控系统进行了重要的阐述。  相似文献   

11.
天荒坪抽水蓄能电厂总装机容量6×300MW。500kV开关站设备采用由ABB公司提供的GIS。两台主变并联成一联合单元,通过两条500kV线路输送到34km外的华东枢纽变——瓶窑变。主接线采用不完全单母线双分段,共6个开关,即除3号、4号联变单元外,每回进出线都有开关。在3年多的运行实践中,设备运行可靠,维护量少,现将运行中发生了一些情况介绍如下。  相似文献   

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13.
天荒坪抽水蓄能电站机组励磁系统采用具有优良特性的可控硅功率元件,通过双通道微机励磁调节器实现对机组的电压控制、无功调节、逆变灭磁、电气制动和水泵启动等。励磁装置由励磁调节器柜、交流电源柜、功率柜、灭磁开关柜和起励保护柜等共  相似文献   

14.
天荒坪电站的施工给水系统单级输水扬程较大,故技术难度较高,本文对其给水系统设计及工艺流程做简单介绍。  相似文献   

15.
1 概述 天荒坪抽水蓄能电站位于浙江省安吉县境内,上、下库底高差约590m,蓄水后平均水头约570m,最大发电毛水头约610m。电站总装机容量为180万kW(6×30万kW),年发电量为31.6亿kW.h,年抽水电量(填谷电量)42.9亿kW.h,属纯抽水蓄能、日调节电站。  相似文献   

16.
本文对天荒坪抽水蓄能电站尾水系统灌浆施工质量控制进行了简单介绍。  相似文献   

17.
三峡永久通信系统是三峡水利枢纽工程的一部分,总投资六千多万元。它包括SCIH光纤通信系统、SCIH微波通信系统、程控交换系统、一点多址微波通信系统、枢纽通信综合定时系统、电力线载波通信系统和配套的附属通信设备。它为三峡工程的建设、发电和通航提供强大而有力的通信保障。  相似文献   

18.
天荒坪抽水蓄能电站水工监测系统经过国产化改造,保证了系统的可靠性及数据监测的连续性.本文对水工监测系统大修改造进行了总结,对类似工程的改造和运行有借鉴意义.  相似文献   

19.
王小军 《华东水电技术》2000,(3):215-217,223
天荒坪电站机组、主变采用单元供水泵供水。电站的自流排水洞、排水系统虽增加土建投资,但取消了一些排水设备,有一定的经济性和安全性。  相似文献   

20.
宓天跃 《水力发电》2001,1(6):72-73
天荒坪抽水蓄能电站引水系统有2条各长725.8m、倾角58°、开挖洞径8m的长斜井.上斜井段分别从8号和7号施工支洞相向开挖导洞、常规施工、全站仪单边传递;反导井导洞采用ALIMAK爬罐施工,激光准直仪指向.测量选定横向贯通误差≤±50mm,上斜井贯通误差由两支洞近井点中误差、全站仪单边传递放样误差、ALIMAK爬罐激光准直仪安装指向误差组成.通过计算和控制,贯通误差远小于设计及规范要求.  相似文献   

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