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相似文献
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1.
天荒坪抽水蓄能电站位于浙江省安吉县境内,跨杭州57km,接近华东电网的负荷中心。电站上下库主要挡水建筑物均为土石坝,电站采用2条斜井式钢筋混凝土衬砌的高压管道,每条高压管道通过钢筋混凝土岔管接3根钢衬高压管道,引水进入机组。电站的主副厂房、主变洞、母线道、尾水闸门洞、通风和500kV电缆竖井等建筑物均布置于地洞室群中.500kV开关站、地在GIS室及中控楼等布置于下库左岸进/出水口350.2m高程  相似文献   

2.
天荒坪抽水蓄能电站位于浙江省安吉县境内,距杭州57km,接近华东电网负荷中心。电站上下库主要挡水建筑物均为土石坝,电站采用2条斜井式钢筋混凝土衬砌的高压管道,每条高压管道通过钢筋混凝土岔管接3根钢衬高压管道,引水进入机组,每台机组接1条尾水隧洞通向下库。电站的主副厂房、主变洞、母线洞、尾水闸门洞、排风兼交通及500kV电缆竖井等建筑物均布置于地下洞室群中。500kV开关站、地面GIS室及中控楼等布置于下库左岸进/出水口上方350.2m高程平台上。电站安装6台立轴单级可逆混流式水泵水轮机,发电电动机为立轴悬式、空冷、可逆式三相同步电机。电站以500kV一级电压接入华东电网。  相似文献   

3.
彭晓华 《人民黄河》1995,17(6):69-72
本文较为详细地介绍了小浪底水电站电气设计的特点和方法。其中包括电站在电力系统中的作用,出线电压等级,出线回路数及落点;电路电气主接线方案及其运行灵活性与可靠性;6台300MW水轮发电机,6台360MVA(220kV)主变压器,两台540MVA(500kV)戴帽升压三相组合自耦变,发电机断路器,220kV高压干式电缆,电站计算机监控系统,500kV线路保护设备及通信设计等主要电气设备选型;电站电气设  相似文献   

4.
龙滩水电站分两期建设,前期装7台60万kW机组,总容量420万kW,后期增加2台60万kW机组,装机总容量540万kW。针对电站水头变幅大,因此在不增加水轮机额定水头、额定出力和转轮直径的前提下,推荐机组最大容量为69万kW。又根据水质好,和目前国际上水轮机设计制造水平,拟采用不更换转轮和不改变机组转速的方案。此外结合龙滩电站的具体情况,发电机电压母线选用强风冷离相封闭母线;主变压器采用单相变压器;500kV高压引线选用干式电缆;500kV配电装置采用GIS。  相似文献   

5.
在涉及两个系统以及潮流和供电容量不十分明确的条件下,充分考虑了可能的情况,对电站的电气主接线低压侧接线进行了选择研讨。推荐4台机接入220kV系统,2台机接入500kV系统的机组分配方案。机变组合方式为接入220kV系统的4台机选择机变单元接线;接入500kV系统的2台机为扩大单元接线。  相似文献   

6.
扩大单元接线中大型发电机出口断路器的失灵保护曾志强(天生桥水力发电总厂兴义562400)1前言夭生桥二级电站已运行两年了.该电站电气主接线如图1所示。发电机与电站高压母线由500kV/18kV主变构成的扩大单元接线相联,主变低压侧为两个分裂绕组。由于...  相似文献   

7.
漫湾电站金属结构安装的特点和体会李学思(葛洲坝集团公司漫湾施工局机电处)1概述云南省漫湾水电站,是我国在澜沧江上兴建的第一座百万千瓦级水电站。电站由混凝土重力坝,溢洪建筑物,坝后溢流式厂房,封闭式水垫塘及500kV,220kV两座变电站等建筑物组成。...  相似文献   

8.
提高人员素质确保机组安全稳定运行王林(漫湾发电厂云县675805)漫湾电站是我省第一座百万千瓦级大电站,1993年6月30日第一台机组顺利投产发电,从此,云南电网跨入了一个大机组、大容量、超高压的时代。漫湾电站220kV、500kV为室内开关站,系全...  相似文献   

9.
厄瓜多尔科卡科多新克雷水电站引水发电系统,采用高水头冲击式机组发电,共8台冲击式发电机组,总装机150×104 kW ,单机容量18.75×104 kW。主要建筑物有:压力管道、地下厂房、地下主变室、尾水遂洞、高压出线场等。  相似文献   

10.
1工程概况宝泉抽水蓄能电站位于河南省辉县薄壁乡大王庙上游2km的峪河上,距新乡和郑州分别为45km和80km。电站为纯抽水蓄能电站,采用一洞二机形式,安装4台单机混流可逆式水泵水轮机,装机容量1200MW。电站的上水库位于宝泉村东侧的东沟内,大坝为混凝土面板堆石坝,下水库是利用已建成的宝泉水库加高加固而成,坐落在峪河上,大坝为浆砌石重力坝。输水系统连接上、下库,由上库进(出)水口、2条引水主洞、4条引水支洞、2条尾水洞和下库进(出)水口组成。2条引水主洞在离机组中心线上游133.5m处分成4条支洞,每一岔管均采用“卜”  相似文献   

11.
溪口抽水蓄能电站位于浙江省宁波市奉化溪口镇,装机容量80MW.电站上下库挡水建筑物均为钢筋混凝土面板堆石坝;输水系统引水采用一管二机,尾水采用一机一洞布置型式;厂房采用圆形竖井半地下式厂房;电站安装2台立轴单级单速可逆混流式水泵水轮机,发电电动机为立轴悬式、空冷、可逆式三相同步电机.现电站已投入商业运行,实测抽水一发电循环电站的综合效率达到77.7%,经济效益较好.  相似文献   

12.
大容量抽水蓄能机组的同期点可以设在发电电动机侧(低压同期方式)也可设变压器高压侧(高压同期方式)。根据对采用高压同期的适用场合及由此引起的主变压器起动电站分流,厂用与励磁及起动电源引接,起动回路器配置等问题的分析,认为大型抽水蓄能电站采用高压同期方式可大大简化了房内土建结构和电气设备布置,再从经济比较表明,高压侧电压为345kV及以下时,采用高压侧同期较为经济,当高压侧电压为400kV及以上时,则  相似文献   

13.
正1概述电站厂房布置于左右两岸山体中,均靠河床侧布置,各安装6台单机容量为850 MW的混流式水轮发电机组,总装机容量10 200 MW。主要建筑物有进水口、引水隧洞、主厂房及安装场、主变洞、母线洞、电缆廊道、尾水调压室、尾水隧洞、尾水出口、出线竖井及平洞、地面出线场、交通洞、通风排风(烟)系统、集水井排水管道洞及厂外排水系统等。引水系统采用一机一洞、尾水系统采用二机一室一洞布置,  相似文献   

14.
陈启易  滕军 《水利水电》1995,(2):14-20,5
广州抽水蓄能电站处于高土壤电阻率地区,一期工程主要机电设备从法国引进,并配套提供电气设备的接地铜材,由中法联合进行接地系统设计,充分利用压力钢管,尾水管,主厂房及主变洞拱顶锚杆等自然接地体,在500kV出线场人工接地沟中置换低土壤电阻率的粘土,人工接地的材料主要使用铜材,本文介绍了接地网的布置,接地计算及优化设计,接地测量及效果。  相似文献   

15.
鲁布革水电站厂区枢纽建筑物包括主副厂房、母线洞、主变开关室、尾水闸门室、220kV出线窑洞、110kV出线窑洞、尾水洞、主变运输洞和主厂房运输洞等。全部建筑物均置于地下(见图1、2)。  相似文献   

16.
天荒坪电站采用尾水管取水的供水方式,分为用水泵加压供机组-主变单元技术供水和自流式公共用水两个系统。主变冷却分为有载和空载有压供水方式。上输和输水隧洞采用充水泵和机组水泵工况异常低扬程启动的方案,利用本电站有利的地形条件,设备自流排水洞,渗漏和检修排水均通过自流排水洞进行。  相似文献   

17.
乌东德水电站为金沙江下游梯级开发的第1个梯级,工程规模巨大,电站具有河谷狭窄、岸坡陡峻、洪水峰高量大、河床覆盖层深厚、建坝岩体条件好等特点。通过对大坝、泄洪消能、电站厂房等建筑物自身布置以及相互协调关系的全面研究,提出适合坝址区自然条件的枢纽布置方案为:大坝为混凝土双曲拱坝;坝身布置5个表孔和6个中孔泄洪;右岸电站进水口与大坝间布置两条泄洪洞;坝下采用天然水垫塘消能;两岸地下电站均靠山侧布置;导流洞均靠河侧布置;左岸电站尾水隧洞出口布置于围堰下游,两条尾水隧洞与导流洞结合;右岸电站尾水洞出口布置于围堰上游,尾水洞与导流洞不结合。  相似文献   

18.
<正>1工程概况响水涧抽水蓄能电站位于安徽省芜湖市三山区峨桥镇境内,装机4×250 MW,为日调节抽水蓄能电站,电站由上水库、输水系统、地下厂房系统、开关站和下水库等建筑物组成,主要建筑物按2级建筑物设计。输水系统由引水系统和尾水系统组成,尾水系统采用一机一洞的布置型式,由尾水压力钢管、尾水下平洞、倾角55°的尾水斜井、尾水上平洞、尾水事故闸门井和下库进、出水口等建筑物组成。尾水系统  相似文献   

19.
瀑布沟水电站电气主接线方案可靠性计算   总被引:7,自引:0,他引:7  
较全面地介绍了大型电站电气主接线可靠性评估实用技术。并结合瀑布沟水电站电气主接线可靠性计算,从供电连续住、充裕性、安全性等方面对各接线方案进行了可靠性分析,对SF6管道母线、500kV电缆等设备故障参数的不确定性,作了参数敏感性分析。最终从可靠性的角度选择出4/3与双断路器混合接线方案作为瀑布沟水电站初步设计的推荐方案。  相似文献   

20.
九甸峡水利枢纽工程采用长隧洞引水式电站开发方式,电站装机3台,由调压井底部引出3条高压管道与厂房机组连接,高压管道采用钢管与钢筋混凝土组合衬砌,管道坡度为45°,施工中为了加快施工进度,减小施工难度,管道外衬砌混凝土采用了自密实混凝土(SCC),有效提高了施工效率,运行结果显示,混凝土强度达到了设计要求,力学性能和耐久性均优良。结合九甸峡水利枢纽工程高压管道自密实混凝土的应用,总结了自密实混凝土的配合比、生产、运输和浇注等。  相似文献   

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