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长江含砂量虽不高,但由于水量大,年输砂总量仍相当可观。每年通过葛洲坝坝址之输砂量约有5亿多吨,在枢纽布置上,对于排砂问题应予重视,提出了“孔孔皆泄水,无孔不排砂”的设计原则。除靠泄洪排砂外,为了防止粗颗粒泥沙过机,保证电站正常运行,采用了设有排砂底孔的混合式电站塑式。其主要目的是,除排砂外,亦可利用出口的高速水流,压低尾水位,印所谓“射流增差”,以期提高机组的出力。排砂底孔的进口位于机纽进水口的下部,绕道蜗壳侧旁向上翘起,出口位于电站尾水管的卜部. 相似文献
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列宁格勒水工设计院与特种结构设计局列宁格勒水工钢结构设计院协作,进行过一系列位于高坝下游面的钢—钢筋混凝土混合结构的输水管道设计。这种管道已在克拉斯诺雅尔斯克和契尔克依斯克水电站运用。萨扬—舒申斯克水电站也作了这种管道的设计。管道布置在坝的计算剖面外。与坝内式管道相比,其优点是:不会削减下游最大应力部位的坝体,并可按机组投入运行的顺序进行施工,即可与坝体分开施工。这就使得投资不致积压,且能减轻安装工作的强度。 相似文献
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反射功率过荷是发射机运行中常见的异态,其成因大体可以分为以下几种情况:1、天线驻波比过大,导致反射功率大,引起过荷;2、发射机自身内部的阻抗匹配问题,引起发射机播部分频率时反射功率大,引起过荷;3、发射机播出时状态失谐,也会引起反射功率过荷;4、发射机反射功率取样整定系统发生故障误动作,造成反射功率过荷告警的现象.其中天线驻波比过大和发射机阻抗匹配的问题可以在日常停机维护的时候进行调整校正.发射机失谐问题,则要依靠在开机的时候调整好发射机的状态.但如果在播音中,发射机的反射功率取样整定系统发生故障,则会导致发射机在短时间内因为反射功率频繁过荷而掉高压,严重威胁安全播音,所以本文主要讨论反射功率取样整定系统的原理,分析故障成因,并提出一种应急改造的设想. 相似文献
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