土坎水電站增建日調節池提高電網,電站調節能力
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1998年第11期 .:f解,午脹≯ 水力發電 土坎水電站增建日調節池 提高電網、電站調節能力 電源結構不合理、可調容量短缺、豐枯出力相 差懸殊、峰谷負荷變化大、電力難以平衡,是不少 以小水電為主的地方電網較普遍存在的問題。這種 情況給小水電站(網)的供電質量和可靠性及其社 會、經濟效益的發揮,帶來十分不利的影響。為此, 有些地方已注意結合實際情況,研究采取有效措施, 諸如必建與水源配套的龍頭水庫工程,擴大水源增 加現有水庫的調節庫容,利用原有水利設蘸修建增 能或抽水蓄能工程,小電網與大電網聯網運行,等 等。這些措施對緩解不同地區枯水期電力不足和高 峰用電緊缺的矛盾,起到了一定的作用。這方面的 經驗和做法,《水力發電》過去在“小水電站欄內 作過報道。前不久,重慶市涪陵地區土坎發電廠查 永林在一篇文章(刊載在《水利水電技術》19
水電站基礎知識-水電站的基本開發方式及其布置形式
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由n=9.81ηqh可知,要發電必須有流量和水頭,關鍵是形成水頭。 9k%d-u-z2v4}%o!|+g要充分利用河流的水能資源,首先要使水電站的上、下游形成一 定的落差,構成發電水頭。因此就開發河流水能的水電站而言,按其集中水頭的方式不同分 為壩式、引水式和混合式三種基本方式。 6m7x9h,k7~$m抽水蓄能電站和潮汐電站也是水能利用的重要型式。 6~2~8g4l'd&a;}6~形成水頭方式——水電站的開發方式。2x.m%z:m:j2b 一、壩式水電站h#s)q;v"q$s2a0b4c9k 在河流峽谷處攔河筑壩,壩前雍水,在壩址處形成集中落差,這種開發方式為壩式開發。在 壩址處引取上游水庫中水流,通過設在水電站廠房內的水輪機,發電后將尾水引至下游原河 道,上下游的
日調節池在高水頭電站中的應用探討
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四川省水能資源豐富,水電所占比重較高但多為徑流式發電,調節性能較差,因此在我省高水頭電站中設置日調節池十分必要,并具明顯優勢。同時本文還介紹了日調節池的多種布置方式,通過經濟效益比較和實例分析,建議積極推廣日調節池,實現水電資源的優化配置,最大程度的提高電站的經濟效益。
西班牙幾座常規水電站和抽水蓄能電站的布置概況
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叫}、小薹噸 一、圓散祆墨改 西班牙幾座常規水電站 和抽水尊能電站的布置概況,7l、/ 翥、 26一 **資訊http://www.***.*** 與電機的主引出線連接。主變室與開關站是隔開的.裝有兩組流母線和母線連 接開關 警能電站的全部工藝過程由計算機控制。全自動化。 電站總投資為360億西斑牙丕塞他 在西斑牙東都的呼卡爾(xyxap)河上,瓦倫西亞城附近。一座總裝機容量 達b7萬千瓦的大型水電綜合體kopxec-j【ⅱmv“電站接近竣工.該樞紐中有 一座中水頭塤后式永電站kop'recⅱ,裝機容量25萬千瓦。永頭84m。電站上 游兩公里處是一座高永頭地下抽永蓄能電站』ihmy“r,裝機容量63萬千瓦。 水頭522m(圍3)。 布置奇特的這個綜合體.其主要水工建筑右:混凝土重力拱壩。最大壩高
水電站與蓄能電站機組的電氣制動
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72e /一' {電機部分; hij 中 · ?建一/ 摘要 正艇常 分析了制動方式研究中共同的題以及在設計和運行中的水電站與蓄能電站電制動方 式韻應用前景.給出了按微分運動方程確定水電機組情行的計算方法。介紹了水電機組電 制動方式的真機研究結果.對電制動裝置的整流器件提出了一些要求.繪制了水電機蛆電 制動原理習.發電機一變壓器機組腔電制動線路圖.電制動時間與附加電阻的關系曲線和 250mw承輪發電機的惰行曲線.列出了蘇制第一臺短路器的主要技術數據。 關鍵詞 水電站蓄能電站發電機蛆電制動 蓄能電站應該成為近些年來機動容量的主 要來源之~。到2000年,上述電站的總容量應 達1.2×10.mw在峰荷時運行的水電站數 量正在增加。 蘇聯統一電網中央調度局對第12個五年計 劃期間水電站的運行工況
引水式水電站防凍型日調節池的設計
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提出在寒冷地區設計日調節池的特殊作法,即池身應為狹長拒形,并盡量靠近壓力前池,其間應用涵洞相連,進口處設閘樞紐,池旁設引水側渠等。考慮融冰耗熱、冰蓋散熱及地溫供熱等因素,根據熱平衡原理導出了確定池底面積和融冰庫容的計算公式。提出的日調節池鋼筋混凝土面板護坡的設計方法,既能傳導地熱,又有利于冰蓋的浮動,還能防止浮動冰蓋對池坡的破壞。
抽水蓄能電站和水電站內的記測
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)秀動7j 一 勺 / . 7j 抽水蓄能電站和水電站內的記測 鹽壁= (日本) 一 、前言 7 近年來,隨著計算機技術的迅速發展,對水電站的記測項目及其信息處理數量可以比 以往大大增加.尤其是對抽水蓄能電站,由于它們在電力系統里的作用重要,往往需要在 設備上裝設各種傳感器,以預測異常和故障,因而利用計算機進行故障診斷的系統便應運 而生. 本文以日本電源開發株式會社下鄉抽水蓄能發電站(抽水功率io00mw)為鍘.對 正在設計中的吉有維護信息管理裝置的大型抽水蓄能發電站的記鍘系統作一介紹 . 二、記測系統簡介 下鄉抽水蓄能發電站建在地下(約corn),裝有水泵水輪機和發電電動機喜4臺.以 及主變壓器2臺:在地上設有配電室和開關站(gis) .運行人員平時在地上配電室里. 不需要到現場抄表,通過發電設備送電線、大壩等的信息
某抽水蓄能電站上庫導流洞封堵設計
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指出水電工程中導流洞封堵體穩定性對于電站蓄水發電和安全運行至關重要。在抗剪斷理論的基礎上采用水電工程上常用的計算方法對某水電站封堵體堵頭進行計算并復核,分析并得出合理的堵頭長度,從而得出其在安全運行上是可行的結論。
芝瑞抽水蓄能電站上水庫滲漏分析
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芝瑞抽水蓄能電站上水庫庫區基巖為玄武巖,柱狀節理發育,不同期次玄武巖之間為混合土碎石層,混合土碎石層組成物復雜,以地下水發育特征為切入點,通過分析地下水位埋深、壓水試驗成果、柱狀節理與各層混合土碎石聯系方式,得出上水庫區柱狀節理與混合土碎石層組成的龐大網絡是地下水存儲、運移的主要區域,水庫蓄水后,存在庫水滲漏的工程地質問題.
世界上首座海水抽水蓄能電站上庫的設計與施工
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晝夜負荷變化較大是日本電能需求的主要特征之一。為適應電網的負荷變化,已經在許多河流水系上修建了抽水蓄能電站。目前內陸最適宜的電源點已被開發完畢,因此,受日本經濟產業省委托,日本電力開發有限公司在沖繩實施了一項示范工程,對利用海水抽水蓄能發電進行了實驗。
石門水電站反調節池橡膠壩的設計和運用
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以石門水電站反調節池橡膠壩為例,對橡膠壩的計算法作了較詳細的介紹。并分析了該橡膠壩在運用中出現的問題及應采取的措施。對同類工程的設計及運用提供了參考。
石門水電站反調節池橡膠壩的設計和運用
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以石門水電站反調節池橡膠壩為例,對橡膠壩的計算法作了較詳細的介紹。并分析了該橡膠壩在運用中出現的問題及應采取的措施。對同類工程的設計及運用提供了參考。
西龍池抽水蓄能電站上水庫進出水口施工
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263 西龍池抽水蓄能電站上水庫進出水口施工 黃傳友 (中國葛洲壩集團第二工程有限公司) 【摘要】詳細敘述西龍池抽水蓄能電站上水庫豎井式進出水口結構施工方法和經驗。 【關鍵詞】西龍池抽水蓄能電站進出水口施工 1概述 由于地質原因,西龍池抽水蓄能電站上水庫進出水口采用豎井式結構,以使引水洞上 平段避讓軟弱破碎巖層。豎井采用鋼筋混凝土襯砌,壁厚2~3.15m,布置在庫底的西南角, 分別設1#進出水口和2#進出水口。豎井的平面尺寸為100×50m,垂直高度50.35m。豎井 從上至下結構型式分別為八角形頂蓋板、八個分流支墩、八面形鋼結構攔污柵、喇叭口段、 直筒段、轉彎段以及漸縮段。漸縮段與引水洞相接,引水洞采用壓力鋼管混凝土襯砌。 進出水口原投標工期為7個半月,由于洞挖工期滯后1個半月,實際有效工期為6個 月。由于豎井洞挖工期滯后,原投標方案無法保
水電站采用計算機監控的設計原則與要求
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隨著計算機與信息技術的發展,水電站已越來越多地采用計算機控制新技術。介紹了水電站采用計算機監控的設計原則與要求,分析了與常規設計明顯不同的機電設備選型方式。
宜興抽水蓄能電站上水庫止水設計與施工
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宜興抽水蓄能電站上水庫運行過程中水位變幅較大,對大壩的防滲要求較高。介紹了宜興抽水蓄能電站上水庫止水設計與施工經驗,供業內人士參考。
某抽水蓄能電站上水庫庫底土工膜防滲設計??
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某抽水蓄能電站上水庫庫底填渣高度達120余米,水庫蓄水后其沉降變形及局部區域的不均勻變形問題較為突出。為較好適應庫底變形,保證水庫的防滲性能,庫底采用hdpe土工膜防滲,開展了三維有限元計算分析。對于局部拉應變較大區域,采取設置增模區等工程措施,其經驗可供類似工程參考。
某抽水蓄能電站上水庫庫底土工膜防滲設計
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某抽水蓄能電站上水庫庫底填渣高度達120余米,水庫蓄水后其沉降變形及局部區域的不均勻變形問題較為突出。為較好適應庫底變形,保證水庫的防滲性能,庫底采用hdpe土工膜防滲,開展了三維有限元計算分析。對于局部拉應變較大區域,采取設置增模區等工程措施,其經驗可供類似工程參考。
試談水電站與抽水蓄能電站建設的集資政策
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]991年第2期遼寧電機】程學報(總第34期) 試談水電站與抽水蓄能電站 建設的集資政策 東北電業管理局沈磊 c提要]本文提出水、火電的計算盤電效益是相等妁.從而末、火電就能在屙一基礎上協調發肥 ’旦現行集資辦{圭病很大,對電匱攝晨十分不利. 一 、問題的提出 我國當前缺電情況比較嚴重,而國家用 于辦電的資金又不足,為此實行了集資辦電 政策,調動了地方和企業辦電的積極性,促 進了電力工業的發展。但目前在投資方向上 有一個大的偏向,即資金大都投到火電,而 水電普遍集不上資來,使我國水電建設處于 低谷,這對我國電網能源結構的改善和解決 調峰需求十分不利。其原因很簡單,在缺電 的今天,投資部門首先考慮的是投多少資得 多少電,水電一般在電網承擔調峰等變動負 荷,年利用小時數較低,因而年發電量較 少,遠不如火電,這是最主要
水電站和蓄能電站事故旋轉備用效益評估模型
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本文提出了水電站和蓄能電站承擔事故旋轉備用時的效益評估模型和算法,其獨特之處是考慮了各臺機組故障之間以及機組故障與負荷變化之間的相關性和不同類型機組的技術、經濟、可靠性特征,并通過概率生產模擬從生產成本和可靠性指標兩方面評價方案的優劣.實例分析表明,結果是合理的,并具有較高的實用價值.
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職位:精裝修施工員
擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林