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相似文献
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1.
一、前言渔子溪一级电站每台发电机都配制了阿城继电器厂生产的BZ-1型失磁保护。由于该保护在设计制造等方面均存在不少缺陷,1976年换成该厂生产的第二代产品BZ-5型失磁保护。1976年10月至1980年9月BZ-5型失磁保护投入运行4年动作统计如下表。  相似文献   

2.
刘纯银 《小水电》1996,(6):43-43
大龙潭电站装机2×5000kW,是安徽省目前最大的小水电站,是安庆市“八五”期间的重点工程,也是岳西县农村电气化达标的骨干电站。该电站于1995年9月10日并网发电。1995年全年发电量为1860万kW·h,对缓解安庆市电力紧张状况,促进工农业生产,提高人民生活及实现初级电气化县发挥  相似文献   

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小浪底水力发电厂于2000年1月9日正式并网发电,其设备大部分采用进口设备,自动化程度较高。但在近期的一次运行中出现了失磁跳机事故,本文将就此次故障进行分析,并寻求一种最佳的解决办法。  相似文献   

5.
本文分析了水轮发电机失磁原因及解决方法,对防范水轮发电机自并激励磁系统失磁有一定借鉴作用。  相似文献   

6.
. 《四川水力发电》1999,18(Z1):1999
介绍了DVP-683 型微机失磁保护装置在中、小型水电站应用中所存在的问题及处理方法。  相似文献   

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8.
发电机失磁时会对系统及发电机本身造成一定的破坏,目前国内外失磁保护判据都存在一些问题。文中通过对发电机发生失磁故障及发电机—变压器侧发生三相短路故障时各电气量的变化进行仿真、比较,深入研究了失磁的动态过程,提出了一种更合适的发电机失磁保护方案。  相似文献   

9.
根据失磁过程机端电压特性和励磁电压变化特性,提出了一种综合的、较为完备的计算机失磁保护方案。本方案综合运用了失磁保护中几种常用的主判据,对传统的静稳极限阻抗圆动作特性进行了改进,并突出了转子判据的作用,从而提高了失磁保护的可靠性。根据该方案设计的计算机失磁保护装置已成功地应用于华中电力系统。  相似文献   

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介绍了渔子溪电站3号水轮机改造后的主要技术参数,部件的结构特点以及在安装实践中所遇到的问题及处理办法。  相似文献   

12.
"5.12"汶川地震发生后,渔子溪水电站道路、通讯一度中断,首部枢纽、引水隧洞、厂房(生活区)、尾水渠、尾水出口、GIS楼等均遭受严重损坏,其中泄洪导流洞、尾水出口闸门下落并被大量堆积体掩埋,具体震损情况不明,严重影响恢复生产工程的施工进度.对震后闸门的震损情况进行分析并对如何快速对震损闸门提升等作了全面阐述,为类似工程提供了可供借鉴的经验.  相似文献   

13.
叙述了当今调速器液压柜的关键部件-电液转换器的发展状况和渔子溪电站调速器液压柜的技术改造,以及DDT-100型调速器液压柜投运后的情况。  相似文献   

14.
"5.12"汶川地震发生后,渔子溪水电站道路、通讯一度中断,首部枢纽、引水隧洞、厂房(生活区)、尾水渠、尾水出口、GIS楼等均遭受严重损坏.2009年4月27~28日引水隧洞放空检查时发现衬砌段混凝十出现大量裂缝,底板出现管涌等现象;末衬砌段出现岩体下落、危岩体增多等情况.对震后引水隧洞的震损分析及如何快速修复等作了全面阐述,为类似工程的实施提供了可供借鉴的经验.  相似文献   

15.
以大河电站1F蝴蝶阀为例,阐述其关闭故障及原因,并重点探讨其处理方法,供相关工作参考借鉴。  相似文献   

16.
水轮发电机组振动摆度超标是机组在投运时或机组运行中经常遇到的问题,造成上述问题的原因通常有水力、机械、电磁等方面,以1994年机组大修为例,论述了渔子溪电站3号机组振动摆度超标的原因及处理过程。  相似文献   

17.
发电机转子滑环炭刷大量烧损并不是不能消除的,只要认真根究其最本质的原因,就可以找到应的方法,再采用切实可行的工具,便可以有效地加以预防。  相似文献   

18.
广东省罗定市七和水电站起励电源采用直流电压36V,取自于蓄电池组尾端的三个电池中,由于电站担负电网的峰荷,开停机次数多,起励频繁,容易造成蓄电池故障,加装一个交流起励电源装置,便能较好地解决这一问题。  相似文献   

19.
失灵保护是铜街子水电站双母带旁路主接线方式中非常重要的保护之一,其误动或拒动均会造成严重后果.对铜街子水电站失灵保护及其启动方式作了详细介绍,供运行、维护参考,以保证设备健康稳定运行.  相似文献   

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刘彬  余波  刘育  卿彪  庞煜 《人民长江》2015,46(12):75-78
利用3种方法,即双臂电桥电阻法、实时励磁电流电压电阻法和红外热成像仪测温法,在额定出力及超额定出力工况下,对渔子溪水电站4号水轮发电机组转子线圈开展了现场温升试验研究。研究结果表明:在既定参数工况下运行,4号机组转子线圈温升有很大的富裕度;在额定励磁电流下,转子线圈温升在70℃~80℃之间。但是,要准确确定4号机组转子线圈在低功率工况下的温升情况,则有待于在本次测试的基础上,改善现场测试条件并开展下一步专题研究。  相似文献   

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