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相似文献
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1.
张丽 《广西水利水电》2004,(2):76-77,96
介绍百色水利枢纽在招标设计阶段中对水电站电气主接线进行的优化设计,包括在每个发电机-变压器单元接线均装设发电机出口断路器,以及发电机中性点采用高阻抗接地方式等内容。  相似文献   

2.
三门峡水电站兴建以来,几个建设阶段中电气主接线发生了变化。从这些变化中看出,大中型电站电气主接线应力求简化并便于建设的分期过渡;设计中应选择先进的配电装置,这是优化设计的有效手段。在即将进行的1#~5#机组改造工程中应注意机组额定功率因数的提高及主变压器的容量配置。  相似文献   

3.
辛祖成 《红水河》2002,21(3):54-57
通过多方案的技施经济比较论证,选择适合广西百色水电站实际情况的电气主接线,简述发电机中性点接地方式的选择和厂用电源的引接方式。  相似文献   

4.
介绍了江口水电站在技施设计阶段中对电气主接线进行的优化设计,并对主接线的特点进行了分析。由于该电站作为重庆电网重要的调峰电站,特制定了电气主接线设计原则,并对电气主接线进行了多方案比选,最终确定发变组单元接线和开关站单母线三分段的方案。  相似文献   

5.
阐述中小型水电站电气主接线设计的特点、电气主接线的主要形式以及设计存在的问题,提出了一些探讨性的意见。  相似文献   

6.
山秀水电站的电气主接线设计,是在多方案比较后,采用大坝、船闸、生活区等用电及外接备用电源接于10.5 kV母线Ⅲ段上,用2套组合保护装置互为闭锁,任何时候只能投入一套运行;110 kV高压侧采用GIS设备,简化了高压侧接线及其布置,减小了开关站的占地面积,节省了设备及土建投资。  相似文献   

7.
水布垭水电站装机容量1 840 MW ,在系统中主要承担调峰运行。结合电站运行特性、接入系统方式技术经济比较,电气主接线设计采用联合单元带桥隔离开关方案。主变压器从安全运输和保证按期发电考虑,选用单相变压器。对垂直高差超过100 m大电流封闭母线的应用采取了防凝露措施和合理安全的支撑方式。并对封闭母线垂直段的温升分布进行了热平衡计算和模拟试验,解决了相关技术问题。  相似文献   

8.
以山西文峪河水电站为研究背景,在分析水电站安全等级改造及机组装机容量扩大改造必要性和紧迫性的基础上,进行文峪河水电站电气主接线的设计,具体包括电气主接线设计方案的比选,主变压器额定容量、型式和绕组连接方式,调压方式的确定,自耦变压器及短路电流的选择等方面。文峪河水电站改组及扩容升级后的运行实际表明,水电站电气主接线设计及方案的可行性论证属于其改组扩容前十分关键的环节,能有效防止技术上的失误和经济上的巨大损失。  相似文献   

9.
与大、中型电站一样,小型水电站电气主接线设计是水电站电气设计的主体。它除与地方电力系数、枢纽条件、电站动能参数以及运行的可靠性、经济性和等密切相关外,并对电气布置、设备选样、续电保护和控制方式等有较大影响,因此,正确选定主接线是作好电站电气站分设计的关键。与大、中型水电站不一样,小型水电站由于电站容量有限,装机台数不多(多为4台及以下),相应电站的出线电压等级和回路数以及主变压器的台数都比较少,所以接线  相似文献   

10.
电气主接线设计是水电站电气设计的主体,是电力系统接线的主要组成部分,它与电力系统、枢纽条件、电站动能参数以及电站运行的可靠性、经济性等密切相关,并对电气布置、设备选择、继电保护和控制方式等都有较大的影响。因此,必须正确处理好各方面关系,全面分析有关影响因素,力争使其技术先进、经济合理、安全可靠。  相似文献   

11.
周述达  易路  陈锐 《人民长江》2007,38(7):42-43
岩锚吊车梁近20 a来在国内地下厂房中应用广泛.其梁座为一斜岩台,岩壁和吊车梁梁体之间通过锚杆、预应力锚杆或锚索连接,由于锚杆、锚索一般深入岩体较长,应力扩散较为充分,对洞室边墙稳定有利;岩锚梁可减小洞室整体开挖跨度,施工安排灵活,可在厂房开挖至中部时施工岩锚梁,吊车可提前安装并投入运行,有利于保证厂房的施工进度.水布垭水电站吊车梁的设计,在比较多种型式吊车梁的基础上,综合吊车梁的运行可靠性、施工安排和工程投资,采用与地下电站主厂房地质条件相适应的"扶壁岩锚复合吊车梁".荷载试验及运行资料表明,该吊车梁是安全的、成功的.  相似文献   

12.
水布垭工程岩溶研究与帷幕优化   总被引:1,自引:0,他引:1  
徐瑞春  柳景华 《人民长江》2005,36(12):26-30
水布垭水电站位于清江中游河段,大坝为混凝土面板堆石坝,地下式引水发电系统,装机1 840 MW,大坝正常蓄水位400 m,相应库容43.28亿m3,最大坝高233m,坝高居世界同类坝首位.该电站是一个石灰岩坝址,岩溶化程度很高,坝基及绕坝渗漏问题十分突出,计算表明,如果坝址不作防渗处理,其渗漏量可达7 m3/s,水量及电能损失严重,还将对坝基中的剪切带产生冲刷破坏,埋藏在坝基下的多条岩溶管道系统在洪水期将直接冲刷大坝的堆石体.为此需要设置一条总长2 588.3 m,面积达44.14万m2,钻灌总进尺达39.2万m的地下帷幕工程.防渗帷幕初期采用了全封闭方案,投资4.76亿元(与大坝投资相当).经大量的地质科学研究,包括岩溶发育规律、控制因素及岩体渗透特性等;提出了Ⅰ号岩溶管道具有独立的补、迳、排系统,邹家沟一带存在"弱岩溶化地块",该地块隔断Ⅰ号岩溶系统与库水的联系;对于帷幕线上的强岩溶发育区通过封堵岩溶洞穴可以实现"变岩溶化岩体为裂隙性岩体",同时提出了在复杂岩溶地区帷幕优化的原则和类型.水布垭工程按地质提出的帷幕优化图形实施后,钻灌进尺将小于30万m,初步估算可节省投资近亿元.  相似文献   

13.
水布垭水利枢纽为高坝大库,挡水建筑物取当地材料,需设置放空洞以便于大坝检修.放空洞最大挡水水头154 m、工作水头110 m、弧门最大推力94 369 kN,在国内外均处于较高水平,且地质条件复杂,结合枢纽布置及地质条件,合理选取了放空洞布置方案、结构型式,对影响工程运行安全的主要地质问题进行揭示并深入研究,采取了可行的处理措施.  相似文献   

14.
水布垭水利枢纽泄水建筑物包括左岸5孔岸边式溢洪道及右岸1条永久放空洞.放空洞主要承担工程施工期后期导流及完建后大坝检修时放空水库的任务,具有水头高、流速大、运行时间长、水位变幅大等特点;溢洪道则承担常年泄洪重任,具有大流量、窄河谷、高落差且下游地质环境较差的特点.根据该工程系列水工模型试验成果,对泄水建筑物的主要水力学问题,如:消能防冲、掺气减蚀、空化空蚀、泄洪雾化等进行了综述,具有一定的参考价值.  相似文献   

15.
水布垭高面板坝设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
水布垭混凝土面板堆石坝坝高233 m,为目前世界上已建和在建同类坝型之最高.大坝的设计基本上是按传统概念设计,但大坝的趾板设计以及上游坡挤压边墙固坡技术的采用亦有新意.简要介绍大坝布置、坝体分区与坝料设计、坝基处理、趾板、面板、分缝和止水、观测设计,以及料源规划等.大坝目前基本建成,并正在蓄水,2007年7月可实现发电,大坝监测系统显示大坝目前运行正常.  相似文献   

16.
水布垭导流洞堵头挡水水头高达204.0 m,围岩为坚硬、密实的中、厚层灰岩.招标设计阶段堵头长45 m,由于堵头较长,堵头齿槽较深,对工期影响较大,需要对堵头结构进行优化分析.通过三维有限元分析方法分析了堵头不同长度、不同齿槽深度对堵头稳定及应力的影响,同时研究了堵头的超载能力,并对堵头结构进行了优化,最终确定堵头长31 m,取得了良好的经济效益.  相似文献   

17.
水布垭水电站工程位于清江中游河段巴东县境内,为清江干流3个梯级开发的龙头电站.工程的主要任务是发电,兼顾防洪、航运及其它.总库容45.8亿m3,电站装机总容量为1 840 MW,多年平均发电量为39.84亿kW·h.水布垭工程建设公司是水布垭水电站工程的责任主体和实施主体,并始终坚持质量为本,贯彻"百年大计、质量第一"和"质量管理、预防为主"的质量方针,明确了"建国家优质工程"的质量目标,建立了工程质量管理体系,制定了一系列质量管理的规章制度,并在工程实践中不断完善.简要阐述了项目管理中质量管理的含义,针对水布垭水电站质量管理的控制和管理过程,归纳总结了在项目质量管理中的实践经验.  相似文献   

18.
水布垭水利枢纽混凝土面板堆石坝为世界同类坝型的第一高坝,地下电站系统等地下工程规模位于国内水电工程前列.坝址河谷狭窄,地形陡峻,坝址下游地形稍缓,但分布较多滑坡体;坝址上部岩体为灰岩,岩溶发育,下部为泥页岩,总体呈上硬下软分布,地质条件复杂.为保证工程的有序、高效、安全实施,在工程建设前期制订了科学、合理的施工规划,在工程建设过程中严格按施工规划组织施工,保证了工程建设目标的实现.从施工导流、施工进度、场内交通、施工布置等方面,简要介绍了水布垭工程的施工规划,以供其它工程参考.  相似文献   

19.
水布垭水利枢纽岸边溢洪道设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
水布垭水利枢纽具有水头高、流量大、地质条件复杂、建筑物布置集中等特点.因消能区地层抗冲能力差,故泄洪消能设计难度较大.经多方案比选,泄洪消能建筑物采用岸边溢洪道全表孔布置方案,溢洪道采用阶梯式窄缝鼻坎挑流消能,下游防冲建筑物采用护岸不护底的防淘墙方案.阐述了泄洪消能特点及设计原则,对溢洪道布置、泄洪方案、消能方案、溢洪道结构设计进行了介绍.  相似文献   

20.
水布垭水利枢纽设计创新与实践   总被引:1,自引:0,他引:1  
水布垭水利枢纽,大坝高233 m,为目前世界上最高的面板堆石坝.泄洪最大水头180 m,最大泄流量18 320 m3/s,最大泄洪功率3.1万MW,且消能区地质条件复杂.地下电站厂区为上硬下软、软硬相间的层状岩体,软岩广泛分布,且层间剪切带十分发育,成洞问题十分突出.防渗帷幕沿线300 m高程以上强烈溶蚀,溶洞相当发育.围绕水布垭工程中的技术难题,经过国家"九五"科技攻关、前期设计科研和建设过程中大量的专题研究,取得了一批创新性成果并应用于工程实践,成功地解决了工程中的一系列关键技术问题.  相似文献   

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