水電廠水口HEK—4型發電機斷路器特點及運行概況
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4.5
3 軟件部分 3.1 水位采集軟件 水位采集軟件在 RTU整個軟件中處 于查詢方式,每 300毫秒查詢一次,該軟 件將上游水位存入 63YC的緩沖區,下游 水位存入 64YC的緩沖區. 3.2 水位發送軟件 水位發送軟件是利用原來 YC發送固 有的軟件,只修改一些軟件的控制單元。如 上所述 ,水位采集軟件已將上游水位存入 fi3YC的緩沖區,下游水位存入 64YC的緩 沖區.因此就將 YC采集控制單元置入 62 個,而 YC發送控制單元置入 64個,這樣 4 運行情況 自 1989年 7月安裝水位遠動以來, ‘ . RTU運行可靠,沒有出現任何異常現象, 也沒有發生故障 ,RTU采集的水位數據 與SSC型水位計相一致. ’ 自從水位接入自動化系統后 ,‘調度員 隨時可以觀察水位實時數據和曲線,使水 庫經常保持在 87m左右運行,在特殊情況 下,水
三峽水電站發電機斷路器設計及運用研究
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三峽右岸電站是世界上首個在700mw級水輪發電機主回路配套使用發電機斷路器(簡稱gcb)的水電工程,其額定電流26ka、短路開斷電流160ka。為了確保大型gcb在三峽工程中得到成功運用,進行了大量的工程設計和研究工作,解決了gcb特征參數確定、設備布置、廠內運輸安裝等一系列工程實際問題。對gcb在三峽水電站工程實際運用中遇到的一些問題及其有針對性地開展的分析研究工作、所采取的一些應對措施等情況作了介紹。對問題的論述及結論可為同類電站的設計提供參考。
巖灘水電站增高發電機斷路器的設計及優化
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通過回顧巖灘水電站增加發電機斷路器技改項目的設計過程,簡要介紹了該水電站的現況、增加發電機斷路器的原因和發電機斷路器的主要技術參數以及在技改項目中如何進行優化設計。
發電機斷路器在劉家峽水電廠技術改造中的應用
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4.8
論述劉家峽水電廠通過技術改造,在1#發電機組出口安裝發電機斷路器,解決了多年來在秋、冬季最小運行方式下(兩臺機),造成機組空轉耗水大的問題,并緩解了機組空轉時轉輪的導葉汽蝕,有效的保證了電廠生產的順利運行。
龔嘴水電站發電機斷路器選型與改造
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4.5
龔嘴水電站發電機出口斷路器是沈陽高壓開關廠20世紀70年代生產的少油斷路器。由于受當時研發能力、制造工藝和材質水平的限制,斷路器設計短路開斷能力為78ka,而實際試驗通過的短路開斷能力只有58ka,嚴重危及電站的安全運行,對其盡快進行更換改造已迫在眉睫。為此,對近年來國外發電機斷路器廠商及國內發電機斷路器用戶運行情況進行了充分了解,結合電站安裝的實際條件,最終選用了由瑞士abb公司生產的heci3-r型發電機斷路器。目前電站7臺發電機斷路器已全部更換并投運。
水電站發電機斷路器選型與改造
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4.6
中小容量的發電機斷路器在國內水電站中的應用尚屬起步階段,其設計選型和改造經驗有限。介紹了發電機斷路器的特點,提出了發電機斷路器選型時需要考慮的因素。目前廣泛使用的真空斷路器存在一些缺點,在實際運行中需對其進行改造,介紹了發電機斷路器的改造過程與調試方法,以供同行參考。
熱管冷卻發電機斷路器在瀑布溝水電站的應用
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主要介紹了采用熱管冷卻技術的發電機斷路器(以下簡稱gcb)在瀑布溝水電站的應用。在gcb中,以往要增加gcb載流量,常采用強迫空氣循環或者采用電機帶動風扇的熱交換器(有源冷卻系統),加快gcb熱量的傳遞,但對于gcb截流導體的熱量還是無法快速釋放。而熱管冷系統(無源冷卻系統)沒有像電機或者風扇這樣的機械運轉部件,但它可通過絕緣部件及導熱介質,直接將gcb內部導體熱量傳遞到外面,實現能量快速交換。無源冷卻系統取代有源冷卻系統,可進一步提高gcb的載流能力,同時也可以獲得一個高可靠性和長使用壽命。
中小水電站發電機斷路器設計選型探討
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發電機斷路器(以下簡稱gcb),作為開斷最苛刻條件下大電流、大容量、價格昂貴的中壓斷路器,已在大型水電站中得到廣泛應用,但在中小型水電站中,過去由于沒有滿足其運行工況的專用斷路器,多運用通用型斷路器,其結果給機組長期安全運行造成了潛在的危害,或限制了發電機電壓母線運行靈活性。隨著國力的增強,以及電氣設備制造水平的整體提高,目前對中小型水電站gcb的設計選型,已有很大提高,改變以往使用通用型斷路器情況,提高了電站運行安全性與靈活性。
ABB發電機斷路器在陳村水電站的應用
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4.7
陳村水電站于1970年建成發電,其中1號發電機sn4-10g斷路器在現場長期運行問題較多,更換選型通過技術經濟分析比較,采用了abb公司的hgi-2(s)型sf_6發電機斷路器,經過現場一年多的運行表明,hgi-2(s)型發電機斷路器運行可靠性高,滿足水電調峰電站中型發電機組的需要,消除了原sn4-10g發電機斷路器存在的安全隱患,提高了我站在電力系統中的安全運行水平。
發電機出口斷路器在彭水水電廠的應用分析
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4.3
介紹了彭水水電廠發電機出口斷路器(gcb)的技術特點,從技術和經濟層面分析了裝設發電機出口斷路器的必要性、安全性、經濟性,優化了發電機、主變保護設計,簡化了運行方式,提高了機組的可利用率及系統的安全性和穩定性。
西電集團研制成功大容量發電機斷路器成套裝置
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近日,受國家能源局委托,中國機械工業聯合會在西安召開了大容量發電機斷路器成套裝置新產品鑒定會。會上,由三峽集團和西電集團聯合研發、西電集團旗下龍頭企業西開電氣制造的大容量發電機斷路器成套裝置通過了國家級鑒定。
西電和三峽成功研制大容量發電機斷路器成套裝置
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國家能源局在西安主持召開了由中國西電集團公司和中國長江三峽集團公司聯合研發制造的“zhn10—24/y25000—160”型發電機斷路器成套裝置”的產品技術鑒定會。來自國家能源局、國務院三峽辦、國家工信部、中國機械工業聯合會、全國高壓開關設備標準化技術委員會、中國電力科學研究院以及清華大學、西安交通大學等單位的32位領導和專家參加了會議。
中小型水電站發電機斷路器瞬態恢復電壓探討
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4.4
本文從理論上介紹了用注入電流法配以疊加原理求解發電機斷路器瞬態恢復電壓的方法,并以中小型水電站為實例,計算了發電機斷路器出口短路時產生的瞬態恢復電壓,對發電機斷路器的選擇具有借鑒作用。
萬家寨水電站4~#機增設發電機斷路器改造設計
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4.4
論述了萬家寨水電站4~#機增設發電機斷路器改造設計,解決了多年來山西電網側中性點運行不靈活,機組低負荷運行時水利用效率較低的問題,并有效緩解了調峰運行時高壓斷路器操作過于頻繁的問題,消除了安全隱患,提高了電站在系統中的安全運行水平。
水電站發電機斷路器柜內電流互感器的配置
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4.7
分析水電站發電機出線設備結構及電流互感器在運行中可能出現的保護死區,對水電站發電機斷路器柜中電流互感器的配置方案提出建議.
水電站發電機斷路器柜內電流互感器的配置
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4.7
分析水電站發電機出線設備結構及電流互感器在運行中可能出現的保護死區,對水電站發電機斷路器柜中電流互感器的配置方案提出建議。
二灘水電廠投運初期發電機—變壓器組保護運行分析
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二灘水電站混流式機組是目前國內已投產的單機容量最大的水輪發電機組。其發電機—變壓器組配有2套瑞士abb公司生產的reg216型微機保護,文中對此微機保護投運2年多以來的情況進行了分析總結。
二灘水電廠投運初期發電機—變壓器組織保護運行分析
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4.4
二灘水電站混流式機組是目前國內已投產的單機容量最大的水輪發電機組,其發電機-變壓器組配有2套瑞士abb公司生產的reg216型微機保護,文中對此微機保護投運2年多以來的情況進行了分析總結。
水口水電廠發電機組失磁計算分析及對策
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4.5
通過對水口水電廠發電機組失磁的計算分析,認為水口200mw機組失磁后,在保護不動作情況下,不馬上手動斷開機組出口開關,而是應當快速增加勵磁,使失磁機組盡快投入同步運行。
水口電廠TC1703型發電機組調速器
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4.5
描述了水口發電機組tc1703型調速器其電氣系統的組成,工作原理和功能,以及水口發電機組調速系統的性能指標和使用現狀,為其它水輪發電機組調速系統的運行維護提供一定的現場經驗.
流溪河水電廠發電機勵磁系統及其運行維護
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4.4
流溪河水電廠發電機勵磁系統是選用南京電自院的微機自并勵可控硅勵磁系統,本文主要介紹該勵磁系統結構組成、特點、功能及運行維護。
發電機組轉子測溫系統在水口水電廠的應用
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4.3
介紹了水口水電廠發電機組轉子測溫系統的結構組成、技術特點和主要功能,提供了水輪發電機組的轉子溫度監測及故障分析手段。具備一定工程有效性。
針對水電廠發電機組進水口閘門自動控制的運行與維護
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4.7
現階段,在經濟技術飛速發展的帶動下,社會對于能源資源的需求不斷增大,水力發電作為一種綠色環保可持續的能源生產方式,得到了廣泛應用。在水力發電廠或大中型水庫水閘管理中,閘門控制的主要方式是自動控制,它能夠有效提升工作效率,但同時也存在著一些問題和不足,需要管理人員的重視。本文結合水電廠機組進水口閘門自動控制的特點,對其運行維護進行了分析和討論,希望能夠為水力發電廠或大中型水庫水閘管理運行提供一些參考,確保自動控制系統的穩定可靠運行。
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職位:監理工程師
擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林