五強溪水電廠船閘泄水段破損原因分析及修復處理
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4.5
五強溪水電廠三級船閘是目前國內最大的三級船閘之一,工程投運以來,船閘泄水段混凝土結構發生了嚴重的破壞。本文對泄水段破損的原因進行了認真分析,對修補的方法進行了一定的研究,特別是對鋼纖維硅粉混凝土的性能及配合比的實驗情況進行了詳細介紹。
五強溪水電廠水渦輪裂紋原因分析及其處理
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轉輪裂紋是混流式水輪機的一個疑難問題,多年來一直沒能得到有效的處理。五強溪水電廠與德國voith公司在1號機水渦輪裂紋原因分析研究及其處理方面獨辟蹊徑,采用了一些新的方法。對五強溪水電廠1號機水渦輪裂紋原因分析及其處理做了較為詳細的介紹。
五強溪水電廠轉輪裂紋原因分析及其處理
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轉輪裂紋是大中型混流式水輪機多年來面臨的難題,一直沒能得到有效的處理。五強溪水電廠與德國voith公司在1號機轉輪裂紋原因分析研究及其處理方面獨辟蹊徑,采用了一些新的方法。本文對五強溪水電廠1號機轉輪裂紋原因分析及其處理做了較為詳細的介紹。
五強溪水電廠機組振動原因分析與處理
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對機組振動原因與特點進行了分析,排除了電磁力不平衡等因素對機組振動的影響,找出了水力因素(壓力脈動、渦帶)與機組軸線問題是機組振動主要原因,并采取了泄水錐改造、合理補氣、處理機組軸線等措施,減少機組振動。
五強溪水電廠1號機水渦輪裂紋原因分析及處理
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五強溪水電廠水渦輪裂紋問題已達到嚴重影響機組安全、穩定運行的程度。電廠與德國voithsiemens公司密切合作,通過多種途徑查找裂紋原因,現場裂紋處理獨辟奚徑,效果較好。
五強溪水電廠綜合廠用電率偏高原因分析
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本對針對五強溪水電廠綜合廠用電率偏高原因進行了詳細分析,通過實驗數據對比,結合理論分析找到了綜合廠用電率升高的真正原因。
水口水電廠引水、泄水及船閘的運行與改造
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介紹了水口水電廠機組引水系統、泄水系統、船閘系統的組成、系統中金屬構件的運行及改造情況,為同類設備的運行維護和改造提供借鑒。
五強溪水電廠發變組繼電保護
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本文介紹五強溪水電廠發電機、主變、高壓廠用變和勵磁變等的繼電保護、配置、作用、動作對象,以及保護裝置的自動檢測功能和特點。
五強溪水電站船閘施工特點
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五強溪水電站船閘施工的主要特點是工期緊、施工難度大、要求高等。承擔船閘施工任務的水電七局職工,在工作中發揚了艱苦奮斗、頑強拼搏的精神,克服了重重困難,出色地完成了任務。
五強溪水電廠機組運行工況優化分析
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從現場試驗數據入手,利用原型綜合特性曲線,對機組不同工況的效率進行了較詳細的計算、分析,推算了五強溪電廠在試運行期和全部機組竣工投產兩個階段機組的最優運行工況,對新機組的合理調度提出了意見。
龍羊峽水電廠3#機轉引水蓋板破損處理及其原因分析
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龍羊峽水電廠單機320mw的水輪發電機組,其水輪機圍轉輪引水蓋板由于設計、安裝、運行等多方面的原因,造成引水蓋運行中破損的嚴重缺陷,如何在不吊轉子及有限檢修工期內進行處理,同時分析破損產生的原因,采取有效防范措施等,都是值得探討的問題。
五強溪水電廠500kV系統保護及自動裝置
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本文介紹五強溪水電廠500kv輸電線、母線與斷路器的繼電保護選型、配置、作用、特點以及電力系統穩定運行所設置的安全自動裝置的作用。
五強溪水電廠狀態監測及診斷系統改造與應用
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主要介紹psta2003狀態監測及分析診斷系統在五強溪水電廠3號機組的改造應用,通過該系統的運行應用全面地掌握了3號機組的運行工況和檢修質量,為機組的健康穩定運行提供可靠有力的技術手段。
從五強溪水電廠棄水損失電量問題引起的思考
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讀了《電力技術經濟》2001年第3期所載國家電力公司動力經濟研究中心王信茂主任《關于電力發展規劃的十個重要問題》和其他幾篇有關電力規劃的文章,深受啟發,得益匪淺。湖南省五強溪水電廠王立同志發表的《關于五強溪水電廠棄水損失電量有關問題的探討》提供了湖南省最大水電站的實踐經驗,可能有普遍意義,值得研究。
水電廠排水閘閥破裂的原因分析及處理意見
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技術排水系統的安全是水電廠安全運行的重中之重,系統中閘閥使用比較多,閘閥在使用過程中的破裂,將危及到水電廠的安全運行。本文介紹了某電廠排水閘閥的破裂事故,分析出其破裂原因,并且提出了處理意見。
渣灘水電站船閘失事原因分析及其復修
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1998年3月 .、砘、僻復 中南水力發電第1期 渣灘水電站船閘失事原因分析及其復修 湖南省邵陽市水利水電勘測設計院楊式誠“÷/l 1概況 渣灘水電站位于邵陽縣城西南1okra處, 資江赧水河下游。該電站為15孔弧形閘門溢流 壩,壩頂高程225.oom,弧形閘門頂部高程 232.34m(閘門尺寸7.3m×lore)。設計正常蓄 水位232.oom,最大水頭l1.3m。每孔泄洪量 4.95m/s。壩上建有公路橋,橋高19.93m。壩左 端設置發電廠房,總裝機為11250kw。右端設 置船閘,閘室設計水位為232.oom,閘頂高程 232.50m,閘室底板高程219.80m。船閘全長 112m,閘室長80m,寬llm。閘墻頂寬2m,底寬 9.58m,墻外側邊坡1:0.7。該電站于1980年 3月建成發電。1
水電廠水導軸承燒瓦原因分析及其處理
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針對抱子石水電廠小機組出現的水導軸承燒瓦問題,對水導瓦、導油罩、甩油環進行檢查、分析后,通過采用研磨水導軸頸、重鑄巴氏合金、調整導油罩與甩油環軸向間隙等方法。從而降低了瓦溫,大幅減少了軸瓦燒毀的幾率。
五強溪水電廠監控系統與調度的通訊方式
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介紹了計算機監控系統的工作原理及與調度通訊的工作過程。五強溪水電廠取消常規的遠動裝置后,利用計算機監控系統直接與調度進行通訊,而且與首臺機組投產發電同步投運,這在國內大型水電廠建設中尚屬首次。為我國新建水電廠的計算機監控系統與調度的直接通訊提供了成功經驗。
五強溪水電廠泄洪弧門控制系統改造
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簡要介紹了五強溪水電廠泄洪弧門系統結構概況、弧門控制系統存在的問題、改造的必要性和改造內容、系統具備的功能及常見故障處理。
五強溪水電站左岸船閘邊坡巖體變形機制分析
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五強溪水電站左岸船閘邊坡巖體軟弱破碎,地質條件復雜,該邊坡變形機制一直是個有爭議的問題。筆者通過研究,首次提出了彎曲傾倒—上抬反翹的層狀結構巖體復合變形模式,大量邊坡監測資料分析對這種變形模式做了進一步證明。
水電廠技術供水濾水器漏水原因分析及處理
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橋鞏水電站自群,機組投產以來,發現每臺機組的技術供水濾水器頂部漏水,為了解決漏水問題,創造廠房文明生產條件。每次發現漏水缺陷,都是更換沖洗電機軸與濾水器連接處密封,更換后運行一段時間后仍然同一問題頻繁出現,反反復復。在2010年3月初利用#3機組大修機會,對#3機組#1濾水器進行解體檢查,發現濾水器設計有不妥之處,經過更換銅瓦,加裝平面軸承,克服了濾水器漏水的問題。根據橋鞏水電站一年多來的檢修和運行經驗,針對機組技術供水濾水器設計結構不妥之處,提出可行性技改方案。經過實施,取得了令人滿意的效果。
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職位:燃氣工程總監工程師
擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林