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更新日期: 2025-05-19

水電站機組進水口快速門可靠度分析

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水電站機組進水口快速門可靠度分析 4.8

1一 術啼主丘 俎, 逑_ P,’ 丁簌 1992年第 4期 甘 肅 電 力 總第 46期 水電站機組進水 口快速門可靠度分析 甘肅省電力工業(yè)局 墨! 丁 7;午 提要 過去電站引水發(fā) 電系統(tǒng)快速 門的操作次數(shù)不多,一些設備問題未能充分暴露,引起人們 的 注意。奉文從快速門啟門時不易達到啟門平壓務件等運用實踐出發(fā),分析了啟門可靠度和有關 圓素對可靠度的影響。 1 快速 門運用 快速門是作為事故保護設施而設置的。 按以往 的慣 側,在機組歸 調期 間一般 不落 門。 機組備用方式一般為旋轉備用和停機 時關導葉備用。現(xiàn)在情 況有些不 同,過流部 件檢修工作量大的廠如劉家蛺在停機時往往 落門。電站運行有關數(shù)據(jù)列入表 l,劉家峽單 機備用小時為運行小時的 0.74%~ 1% 單 機年最大備用小時約為 吣 即設備狀 況好 的機組啟停,落門;結合啟停次數(shù)的統(tǒng)計,

某水電站機組進水口快速門電源可靠性研究 某水電站機組進水口快速門電源可靠性研究 某水電站機組進水口快速門電源可靠性研究

某水電站機組進水口快速門電源可靠性研究

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水輪發(fā)電機組進水口快速工作門的控制電源很重要,為避免發(fā)生如俄羅斯薩揚-舒申斯克水電站等因快速門無法快閉出現(xiàn)的重大事故,通過對快速門控制電源進行優(yōu)化,提高了快速門控制電源的可靠性。

江埡水電站機組進水口快速門啟閉機的設計與試運行

江埡水電站機組進水口快速門啟閉機的設計與試運行

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在江埡電站機組進水口快速門液壓啟閉機的設計中,對啟閉機的布置方案進行了改進,并采取了一些安全保護措施,使其更合理、經濟,有利于啟閉機的運行,試運行結果表明,該啟閉機設計合理,各項性能指標均符合要求。

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皂市水電站進水口快速門液壓啟閉機設計 皂市水電站進水口快速門液壓啟閉機設計 皂市水電站進水口快速門液壓啟閉機設計

皂市水電站進水口快速門液壓啟閉機設計

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皂市水電站進水口快速門液壓啟閉機設計 4.4

皂市水利樞紐進水口快速門液壓啟閉機是水輪機組和引水壓力鋼管的重要保護設備之一,對機組的安全起至關重要的作用。為了確保啟閉機安全、可靠地運行,針對啟閉機運行速度較快的特點,液壓系統(tǒng)中采取了一些較特殊的措施。通過優(yōu)化設計,使液壓啟閉機具有系統(tǒng)簡單、經濟、安全可靠性高的特點,自投入運行以來,工作狀況良好,達到了設計的目的和要求。

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三峽電站機組進水口快速工作門

三峽電站機組進水口快速工作門

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三峽電站機組進水口快速工作門 4.3

作為水輪發(fā)電機組和壓力鋼管的重要保護設備,機組進水口快速工作門起著至關重要的作用。三峽電站單機容量巨大,進水口快速工作門在事故情況下的正確動作將直接保障三峽機組的安全。三峽電站在總結國內外經驗的基礎上設計并應用了可靠有效的快速閘門。文中主要介紹了三峽電站進水口快速工作門的結構配置、控制系統(tǒng)、控制方式、日常運行操作及故障情況下的應急處理方法。經過運行實踐檢驗,三峽進水口快速工作門動作穩(wěn)定可靠。

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水電站機組進水口快速門可靠度分析熱門文檔

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三峽電站機組進水口快速工作門

三峽電站機組進水口快速工作門

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三峽電站機組進水口快速工作門 4.5

機組進水口快速門是水輪發(fā)電機組和壓力鋼管的重要保護設備,對機組的安全起著至關重要的作用,必須確保可靠地運行。介紹了三峽電站機組進水口快速閘門的結構配置、控制系統(tǒng)、控制方式及日常運行操作。

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水電站機組進水口閘門控制的設計與實現(xiàn)

水電站機組進水口閘門控制的設計與實現(xiàn)

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水電站機組進水口閘門控制的設計與實現(xiàn) 4.8

本文介紹了水電站機組進水口閘門控制兩種常見的設計與實現(xiàn)方式,進水口閘門控制柜的常規(guī)配置和獨立配置,同時介紹了事故落進水口閘門回路的設計與實現(xiàn)。

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水電站機組進水口閘門控制的設計與實現(xiàn) 水電站機組進水口閘門控制的設計與實現(xiàn) 水電站機組進水口閘門控制的設計與實現(xiàn)

水電站機組進水口閘門控制的設計與實現(xiàn)

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水電站機組進水口閘門控制的設計與實現(xiàn) 4.6

本文介紹了水電站機組進水口閘門控制兩種常見的設計與實現(xiàn)方式,進水口閘門控制柜的常規(guī)配置和獨立配置,同時介紹了事故落進水口閘門回路的設計與實現(xiàn)。

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水電站機組進水口閘門控制的設計與實現(xiàn) 水電站機組進水口閘門控制的設計與實現(xiàn) 水電站機組進水口閘門控制的設計與實現(xiàn)

水電站機組進水口閘門控制的設計與實現(xiàn)

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水電站機組進水口閘門控制的設計與實現(xiàn) 4.7

本文介紹了水電站機組進水口閘門控制兩種常見的設計與實現(xiàn)方式,進水口閘門控制柜的常規(guī)配置和獨立配置,同時介紹了事故落進水口閘門回路的設計與實現(xiàn)。

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改進水電站進水口事故快速門控制策略探討

改進水電站進水口事故快速門控制策略探討

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改進水電站進水口事故快速門控制策略探討 4.3

透過2009年8月17日俄羅斯薩揚.舒申斯克水電站機電事故,分析了目前國內水電站機組進水口事故快速門控制系統(tǒng)的現(xiàn)狀,分析了存在的問題,給出了提高水電站機組進水口事故快速門控制系統(tǒng)的策略建議。可供水電站機電設計、設備或系統(tǒng)研制單位、運行維護等相關技術人員參考。

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水電站機組進水口快速門可靠度分析精華文檔

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大朝山水電站機組進水口前沖沙建筑物設計

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大朝山水電站機組進水口前沖沙建筑物設計 4.5

水利水電技術第!"卷#$$!年第"期 雷興順等!大朝山水電站機組進水口前沖沙建筑物設計水利水電技術第!"卷#$$!年第"期 !"#$%&$’()%*$’"+,-.,%(/(0$%1+23+$$%3+24(56789(68 收稿日期:!""!#"$#"! 作者簡介:雷興順(%&’(—),男,陜西大荔人,高級工程師) !關鍵詞"泥沙;沖沙廊道;蓄清排渾;大朝山水電站 中圖分類號:*+’,((!,-)文獻標識碼:.文章編號:%"""#"$’"(!""()"-#""%$#"( 大朝山水電站機組進水口前沖沙建筑物設計 雷興順!,李福云" (%)水利部水利水電規(guī)劃設計總院,北京%"""%%; !)國家電力公司北京勘測設計研究院,北京%"""!-) !工程概況 大朝山水電站位于云南省臨滄地區(qū)云縣和思茅地區(qū)

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溪洛渡水電站進水口快速閘門設計 溪洛渡水電站進水口快速閘門設計 溪洛渡水電站進水口快速閘門設計

溪洛渡水電站進水口快速閘門設計

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溪洛渡水電站進水口快速閘門設計 4.8

溪洛渡水電站進水口快速閘門屬于超大型平面滑動閘門,閘門孔口尺寸為8m×10m(寬×高),閘門操作水頭高,且水位變幅大。介紹了此閘門的總體布置、結構型式、支承型式和止水型式等主要技術問題的設計,并對此閘門的流激振動模型試驗成果進行了介紹。

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龍羊峽水電站機組進水口攔污柵設計的探討

龍羊峽水電站機組進水口攔污柵設計的探討

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龍羊峽水電站機組進水口攔污柵設計的探討 4.5

本文對大型水電站通倉直立式攔污柵的柵體和柵槽結構型式作了探討.其中涉及柵條的振動和聯(lián)接型式;柵槽墩柱的穩(wěn)定和一期混凝澆筑等.這對于大批量、大噸位攔污柵柵體和柵槽的制造安裝有一定的經濟和使用價值.

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丹江口水電站進水口快速門液壓啟閉機改造

丹江口水電站進水口快速門液壓啟閉機改造

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丹江口水電站進水口快速門液壓啟閉機改造 4.4

在丹江口大壩加高過程中,需要拆除原壩頂液壓啟閉機系統(tǒng)設備,然后在新壩頂安裝新的系統(tǒng)。為提高系統(tǒng)的安全可靠性及自動化程度,對新液壓啟閉機系統(tǒng)將采用\"一泵兩機\"的方式。由于丹江口大壩加高工程是在樞紐維持正常運行情況下進行施工的,因此為盡量減小對其發(fā)電運行的影響,決定在廠房壩段進行加高時,采取先對原液壓啟閉機系統(tǒng)預留空腔給予保護,待加高施工完成后再逐臺拆除舊設備,繼而實施空腔混凝土回填,最后再逐臺安裝新設備的施工方案。

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瀑布溝水電站機組運行可靠性分析 瀑布溝水電站機組運行可靠性分析 瀑布溝水電站機組運行可靠性分析

瀑布溝水電站機組運行可靠性分析

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瀑布溝水電站機組運行可靠性分析 4.6

水輪發(fā)電機組的穩(wěn)定可靠運行不僅是對機組自身穩(wěn)定性的一種保障,也是對電網安全穩(wěn)定運行的可靠保障。針對瀑布溝機組運行中存在的若干隱患,提出有效的整改防范措施,降低機組強迫停運以及事故停運的可能性,不斷完善、優(yōu)化運行,提高機組可靠性,保障電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定。

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水電站機組進水口快速門可靠度分析最新文檔

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新安江電站進水口快速閘門動水閉門鑒定試驗 新安江電站進水口快速閘門動水閉門鑒定試驗 新安江電站進水口快速閘門動水閉門鑒定試驗

新安江電站進水口快速閘門動水閉門鑒定試驗

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新安江電站進水口快速閘門動水閉門鑒定試驗 4.4

本文敘述了應用現(xiàn)代科學方法和實驗原型觀測技術對新安江水電站進水口快速閘門進行安全檢測鑒定,并介紹了水電站快速閘門動水閉門試驗程序,對水電站快速閘門試驗及相關鑒定有重要參考意義。

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五強溪水電站進水口快速閘門液壓啟閉機油缸事故分析

五強溪水電站進水口快速閘門液壓啟閉機油缸事故分析

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五強溪水電站進水口快速閘門液壓啟閉機油缸事故分析 4.4

五強溪水電站進水口快速 量240~g,r的發(fā)電機組,其每臺機組進水口各設有1扇事故快速閘門,分別由1臺液壓啟閉 機操作。液壓啟閉機的啟閉容量為4500/30~0kw,行程13.7ra。5臺液壓啟閉機共用l套泵 站。當機組和壓力鋼管發(fā)生事故時,閘門在3min內快速關閉孔口、切斷水流,保護廠房和機 組的安全。5臺液壓啟閉機通過制造招標,由第二重型機器廠中標,提供全套設備。1993年 底1995年底,5臺液壓油缸先后安裝調試完畢。通過數(shù)次運行后,即發(fā)現(xiàn)都有不同程度的 閘門下滑現(xiàn)象。其中i號和5號機的閘門下滑情況比較嚴重。運行一年后,即于1996年底 發(fā)生1號機的油缸活塞卡死,至此閘門不能啟閉。 通過將1號和5號油缸拆卸檢查,都發(fā)現(xiàn)在油缸內壁的對稱位置上存在多處嚴重的切 傷和膠合撕傷,其破壞的最大深度達7.5mm。同時,在缸筒內發(fā)現(xiàn)了許多麻花形及片狀形的 鐵屑

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石泉水電站擴機工程機組進水口污物清理措施

石泉水電站擴機工程機組進水口污物清理措施

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石泉水電站擴機工程機組進水口污物清理措施 4.7

石泉水電站擴機工程自投運發(fā)電以來,一直深受機組進水口污物的困擾,致使兩臺機組不能正常發(fā)電,造成了嚴重的經濟損失。本文詳細介紹了機組進水口污物情況、污物處理難度以及所采取的污物處理措施,通過攔污和清污的綜合方案,有效解決了污物堆積問題。

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水電站進水口與尾水渠布置對機組出力的影響

水電站進水口與尾水渠布置對機組出力的影響

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水電站進水口與尾水渠布置對機組出力的影響 4.7

分析了都平、龍泉巖、森沖等低水頭大流量電站的進水口及尾水渠布置對機組出力影響的情況,指出了這幾個電站進水口、尾水渠的設計中存在的問題,探討了進水口和尾水渠布置對中小型低水頭大流量電站機組出力的影響,并論述了在下福水電站設計中如何吸取教訓,提高機組出力。

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虹吸式進水口水電站機組電負荷飛逸過渡過程分析

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虹吸式進水口水電站機組電負荷飛逸過渡過程分析 4.5

虹吸式進水口水電站,當機組甩負荷又遇調速系統(tǒng)失靈導葉不能關閉時,雖然可以很快破壞虹吸進口真空實現(xiàn)斷流,但由于壓力管道內的存水要通過水輪機下泄,當壓力管道具有一定長度時,就會使機組處于逸轉狀態(tài)。因此,研究這種逸轉過渡過程,控制逸

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麒麟寺水電站機組選型分析 麒麟寺水電站機組選型分析 麒麟寺水電站機組選型分析

麒麟寺水電站機組選型分析

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麒麟寺水電站機組選型分析 4.7

文章針對處于交界中低水頭的中型電站,結合麒麟寺工程的具體特點,從技術、經濟、運行穩(wěn)定性和運行維護等方面進行了綜合比較,初步確定了麒麟寺水電站的水輪機機型及參數(shù)。

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關于水電站機組振動特性分析

關于水電站機組振動特性分析

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關于水電站機組振動特性分析 4.7

水電站(hydroelectricpowerstation)是將水能轉換為電能的一項綜合工程設施,主要包括水庫、水電站引水系統(tǒng)、機電設備以及發(fā)電廠房等。就現(xiàn)階段的研究水平來看,利用現(xiàn)代的信息熵技術分析方法能夠有效分析其機組特性,筆者將以廣東省梅州市m水電站為例,分析水電站機組振動特性,以期能夠為相關工作者提供科學的意見參考。

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虹吸式進水口水電站機組甩負荷飛逸過渡過程分析

虹吸式進水口水電站機組甩負荷飛逸過渡過程分析

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虹吸式進水口水電站機組甩負荷飛逸過渡過程分析 4.4

虹吸式進水口水電站,當機組甩負荷又遇調速系統(tǒng)失靈導葉不能關閉時,雖然可以很快破壞虹吸進口真空實現(xiàn)斷流,但由于壓力管道內的存水要通過水輪機下泄,當壓力管道具有一定長度時,就會使機組處于逸轉狀態(tài)。因此,研究這種逸轉過渡過程,控制逸

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功果橋水電站機組全部投產發(fā)電 功果橋水電站機組全部投產發(fā)電 功果橋水電站機組全部投產發(fā)電

功果橋水電站機組全部投產發(fā)電

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功果橋水電站機組全部投產發(fā)電 4.4

6月21日,由水電十四局有限公司承擔施工的華能瀾滄江功果橋水電站最后一臺機組(1號機),提前9d實現(xiàn)計劃目標,順利完成72h滿負荷試運行正式投產。至此,該電站4臺機組全部投產,全面達到總容量900mw發(fā)電能力。

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功果橋水電站機組全部投產發(fā)電

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功果橋水電站機組全部投產發(fā)電 4.3

6月21日,由水電十四局有限公司承擔施工的華能瀾滄江功果橋水電站最后一臺機組(1號機),提前9d實現(xiàn)計劃目標,順利完成72h滿負荷試運行正式投產。至此,該電站4臺機組全部投產,全面達到總容量900mw發(fā)電能力。

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阮中華

職位:BIM服務工程師

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

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