亭子口水電站定子接地保護配置及原理介紹??
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4.8
簡述了亭子口水電站大型發(fā)電機定子接地保護的基本配置情況,并詳細介紹了20 Hz低頻注入式、基波零序電壓和三次諧波電壓定子接地保護的原理以及它們在亭子口水電站的具體運用.
亭子口水電站直流系統(tǒng)改造及應(yīng)用
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在水電站設(shè)備中,直流系統(tǒng)在正常情況下為控制信號、繼電保護、自動裝置、斷路器跳合閘操作回路等提供可靠的直流電源。直流系統(tǒng)可靠與否對發(fā)電廠的安全運行起著至關(guān)重要的作用,是安全運行的保證。本文主要闡述了亭子口電站直流系統(tǒng)改造前存在的問題、改造過程、改造達到的效果等相關(guān)問題。
亭子口水電站纜機基礎(chǔ)設(shè)計與施工
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亭子口水電站選用2臺中速無塔架纜索式起重機作為混凝土的澆筑設(shè)備,該纜機具有跨度大、水平荷載大、基礎(chǔ)體積大的特點。在纜機基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)設(shè)計過程中,充分考慮荷載、地形地質(zhì)、施工場地、施工手段等因素,左岸采用彈性地基梁、右岸采用架空橋式基礎(chǔ)形式。在纜機基礎(chǔ)施工過程中,針對所遇到的地質(zhì)問題,結(jié)合原有設(shè)計方案和現(xiàn)場條件,采用了安全可靠經(jīng)濟合理的處理方案。
外加電源式定子接地保護在龍灘水電站的應(yīng)用
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為了加強大型發(fā)電機組的接地保護,文章對龍灘水電站700mw大型發(fā)電機定子接地保護的應(yīng)用進行了探討,即對外加電源式定子接地保護原理、現(xiàn)場接線及與其相關(guān)的發(fā)電機中性點接地方式、主要設(shè)備參數(shù)選型、現(xiàn)場調(diào)試內(nèi)容以及定值整定等諸多問題進行了探討。另外,針對運行過程中發(fā)現(xiàn)的問題,在保護邏輯中加入了安全電流的概念,以增強保護的可靠性。通過探討,得出結(jié)論:外加電源式定子接地保護優(yōu)于傳統(tǒng)的基波零序加3次諧波構(gòu)成的100%定子接地保護方式。
雙頻式定子接地保護在公伯峽水電站的應(yīng)用
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本文以公伯峽水電站300mw水輪發(fā)電機定子接地保護為例,通過分析南瑞公司rcs-985保護裝置為例,介紹了發(fā)電機雙頻式100%定子接地保護的種類、原理、應(yīng)用及各自的特點。
低壓饋線接地保護配置概述
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對低壓線路接地保護的配置方法及配置要求簡要分析,供現(xiàn)場調(diào)試人員參考。
亭子口水電站變壓器滲漏油原因分析及處理
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電力變壓器是電力系統(tǒng)中重要的電氣設(shè)備,隨著運行時間的不斷增長,會產(chǎn)生各種原因?qū)е碌淖儔浩鳚B漏油現(xiàn)象,降低變壓器的使用壽命和發(fā)電廠的經(jīng)濟效益。本文通過對亭子口電站變壓器滲漏油現(xiàn)象的分析,提出了有針對性的預(yù)防措施和處理方法。
亭子口水電站移民復(fù)建項目價差調(diào)整方案探討
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4.4
亭子口水電站庫區(qū)交通復(fù)建與農(nóng)田防護工程因設(shè)計變更,各標段工程量較招標階段發(fā)生了較大的變化,工程費用大幅增加。為保證合同順利實施,依據(jù)項目特點及當?shù)厥袌鰞r格,提出4種調(diào)整價差的方案,對超出合同費用部分作相應(yīng)的調(diào)差處理,并比較了各方案的優(yōu)缺點及在實施中應(yīng)注意的問題。根據(jù)亭子口水電站各標段實際情況,選擇了一種適宜于庫區(qū)移民復(fù)建項目價差調(diào)整的方案。
亭子口水電站機組選型設(shè)計主要技術(shù)問題
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4.4
亭子口水電站運行水頭低,機組尺寸較大,過機水流含沙量較高,對水輪機部件磨損、機組運行穩(wěn)定性等有較大影響。針對亭子口水電站的具體特點,設(shè)計中分別從水力條件、水輪機結(jié)構(gòu)和材料方面進行了綜合考慮。通過合理選擇水輪機參數(shù),優(yōu)化水輪機水力和結(jié)構(gòu)設(shè)計,選擇合適的材料可在一定程度上減輕水輪機的泥沙磨損,提高機組的穩(wěn)定性。
亭子口水電站安全生產(chǎn)管理淺談
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亭子口水電站形成了特色鮮明的安全文化理念,把\"想安全、會安全、能安全\"融入了生產(chǎn)工作中,取得了顯著的安全管理效果。本文主要介紹了亭子口水電站的特色安全文化理念,和特色安全管理工作。
亭子口水電站跌坎消力池減壓模型試驗研究
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4.3
采用1:40減壓模型,通過測試流態(tài)、水下噪聲和脈動壓力等水力參數(shù),對亭子口水電站閘墩尾部跌坎式底流消力池的空化空蝕特性進行了研究。成果表明:閘墩尾部區(qū)域存在強度為發(fā)展階段的剪切流空化,采用8.00m高度的跌坎消力池后,消力池底板空蝕破壞的可能性較小;但消力池邊墻與閘墩內(nèi)壁側(cè)擴距離較小時,邊墻空蝕破壞的可能性較大;消力池邊墻與閘墩內(nèi)壁側(cè)擴距離增至4.20m時,邊墻空蝕破壞的可能性顯著降低。
亭子口水電站超大型深孔弧門的加工
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4.4
超大型深孔弧形閘門在我國水利水電工程的采用越來越多。嘉陵江亭子口水電站大壩底孔弧形工作閘門孔口尺寸為6.0m×9.0m(突擴7.0m×9.0m),設(shè)計水頭87.3m,屬超大型高水頭深孔弧門,是工程重要的泄洪設(shè)施。該門結(jié)構(gòu)形式特殊,門葉縱向分為對稱兩節(jié),弧面要求整體加工,技術(shù)要求高,制作難度大,工藝復(fù)雜。本文通過亭子口超大型深孔弧門面板加工的實例,對弧面加工的工藝進行了探討和總結(jié),著重介紹了加工的原理,以及用簡易的工裝設(shè)備進行快速加工的成功經(jīng)驗,供以后類似的工程借鑒。
亭子口水利樞紐電站機組主設(shè)備配置及其特性
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亭子口水利樞紐電站共裝設(shè)4臺單機容量為275mw的水輪發(fā)電機組,電站的機電設(shè)備選型經(jīng)過了技術(shù)、經(jīng)濟的比較后,采用了技術(shù)先進、運行安全可靠、經(jīng)濟適用的機電設(shè)備。本文闡述和分析了亭子口水利樞紐電站主要設(shè)備的選型、配置情況及其特性,經(jīng)過4臺機組運行實踐,說明機組設(shè)備各方面性能參數(shù)滿足設(shè)計要求。
銅街子水電站12F機組增容后定子接地保護定值探討
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從銅街子水電站12f機組增容改造實例出發(fā),對存在的問題進行了分析,通過對比經(jīng)配電變壓器或消弧線圈接地時的發(fā)電機定子接地電流大小,對定子接地保護定值進行了探討,提出了相應(yīng)的解決辦法,有效緩解了發(fā)電機定子接地后對發(fā)電機本體的損傷。
淺談大崗山水電站發(fā)電機定子接地保護
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4.4
大崗山水電站發(fā)電機保護采用雙屏獨立配置,1號保護屏為由零序基波電壓+3次諧波電壓構(gòu)成的100%定子接地保護,2號保護屏為由外加20hz低頻電源構(gòu)成的注入式100%定子接地保護。介紹了發(fā)電機定子接地保護的配置,分析了兩種保護的定值整定情況。大崗山水電站定子接地保護的配置相對合理,可以保護100%的定子接地。
李家峽水電站發(fā)電機3ω定子接地保護改進建議
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4.6
通過分析中國大型水電機組3ω定子接地保護存在動作可靠性不高問題,結(jié)合李家峽水電站保護改造實例,提出3ω定子接地保護改進建議,可供參考。
拉西瓦水電站機組注入式定子接地保護的研究與應(yīng)用
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隨著發(fā)電機組臺數(shù)不斷增多和單機容量的迅速增大,電力系統(tǒng)從安全穩(wěn)定的客觀要求出發(fā),對大型發(fā)電機組的繼電保護提出了更高的要求。由于拉西瓦水電站機組定子電容增大,使得常規(guī)雙頻零序電壓式定子接地保護不能滿足要求。在分析常規(guī)外加電源注入式定子接地保護及其在實際應(yīng)用中的不足的基礎(chǔ)上,提出了基于平衡原理的一套完整的微機發(fā)電機定子接地保護方案。保護方案中考慮了外加電源故障、pt斷線、系統(tǒng)中的諧波等因素對保護的影響,能夠可靠地進行發(fā)電機定子接地故障的判別。
亭子口水電站上閘首應(yīng)力變形與抗滑穩(wěn)定靜動力分析研究
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4.7
亭子口水電站上閘首壩基地質(zhì)條件復(fù)雜,已查明至少含有6層控制性軟巖層,其強度較低、分布面積較大,構(gòu)成了上閘首可能發(fā)生深層滑動的地質(zhì)背景。分別采用三維線彈性、平面非線性有限元法研究了上閘首的應(yīng)力變形及抗滑穩(wěn)定性。采用不同的屈服準則,分別運用應(yīng)力代數(shù)和法和強度折減法計算建基面及各軟巖層的抗滑穩(wěn)定安全系數(shù)。結(jié)果表明,上閘首在靜動力作用下其應(yīng)力變形值均在合理的范圍內(nèi),其深層抗滑穩(wěn)定性是有保證的;采用強度折減法計算時,相同工況下采用dp1模型計算的強度折減系數(shù)比采用dp4模型的要大16%左右,但塑性區(qū)的發(fā)展過程相差不大。
發(fā)電機定子接地保護動作原因分析
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4.4
針對某電廠~#2發(fā)電機機組啟動過程中"95%定子接地"保護動作的情況,對其動作原因進行了分析及查找,最終發(fā)現(xiàn)是由于中性點電壓互感器yh刀閘操作不到位,造成輔助接點接觸不良,引起其電壓漂移導(dǎo)致的。對中性點電壓互感器yh刀閘進行重新分合,并檢查確認其輔助接點接觸良好后,電壓漂移消失,最后機組成功并網(wǎng)。
大容量發(fā)電機定子接地保護改造過程的分析
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4.4
對廣東某電廠發(fā)電機的100%定子接地保護改造情況進行了討論分析。要改造的發(fā)電機是進口的,且容量大,運行時三次諧波電壓很小。原改造方案中保護裝置采用美國生產(chǎn)的sel-300g,但它的三次諧波電壓整定值范圍小并且只有1個電壓調(diào)整系數(shù),在發(fā)電機小負荷時sel-300g沒有保護功能,無法實現(xiàn)真正的100%定子接地保護,不能滿足保護規(guī)程的要求。國電南京自動化股份有限公司生產(chǎn)的wfbz-01裝置的三次諧波電壓整定值范圍大并且有3個電壓調(diào)整系數(shù),經(jīng)現(xiàn)場測試該裝置滿足保護要求。
亭子口水電廠測溫系統(tǒng)改造及應(yīng)用
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本文結(jié)合亭子口水電廠四大軸承測溫系統(tǒng)改造,著重分析了水電站測溫系統(tǒng)現(xiàn)狀、改造的必要性及解決方案,并通過對4臺機組四大軸承(上導(dǎo)、下導(dǎo)、推力、水導(dǎo))測溫系統(tǒng)的改造,降低了機組測溫系統(tǒng)的缺陷率,保證了機組的安全穩(wěn)定運行。
亭子口水電站主變技術(shù)供水備用水源解決方案
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亭子口電站角形主接線運行過程中,電站某臺機組消缺檢修時,壓力鋼管排水后,主變將失去技術(shù)供水,需將該臺機組的主變停運,倒閘操作時需將單元中另一臺主變同時退出,送電時也需將單元中另一臺主變退出。為此需要為主變增加備用水源。通過技術(shù)供水管網(wǎng)優(yōu)化,保障了主變檢修的技術(shù)供水,減少了倒閘操作和主變的受電沖擊次數(shù)。
淺述亭子口水電站左岸灌漿平洞泵送混凝土施工技術(shù)
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-1- 淺述亭子口水電站左岸灌漿平洞泵送混凝土施工技術(shù) 王超 (中國水利水電第七工程局亭子口施工局,四川蒼溪,628400) 【摘要】泵送混凝土施工技術(shù)在洞室襯砌中應(yīng)用廣泛,以亭子口水電站左岸灌漿平洞混 凝土施工為例,從泵送混凝土的配合比、泵機選型于輸送管道布置、混凝土泵送及常見問 題的處理等方面,淺述泵送混凝土施工技術(shù)的應(yīng)用。 【關(guān)鍵詞】亭子口水電站;灌漿平洞;泵送混凝土;施工技術(shù) 1.工程概況 亭子口水電站左岸灌漿平洞通進口位于左壩肩高程465.0m處,深入左岸巖體內(nèi) 346.883m。平洞采用r28f100w8混凝土襯砌,底板襯砌厚度50cm、邊頂拱40cm,兩側(cè)設(shè)25cm ×25cm排水溝。襯砌后斷面尺寸300cm×350cm,為城門洞型,襯砌工程量2084m3。 2.泵送混凝土施工技術(shù) 泵送混凝土要求具備良好的可泵性,即拌合物有勻質(zhì)、塑化及保水保
GPS技術(shù)在亭子口水電站施工控制網(wǎng)的應(yīng)用
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4.7
采取gps測量手段建立基本控制網(wǎng)已是較為普遍的作法,但是,在數(shù)據(jù)后處理過程中,用何種方法對其進行解算則是需要慎重對待的問題。武漢大學(xué)研制的gps網(wǎng)平差軟件poweradj應(yīng)用較為廣泛,但因?qū)υ撥浖钠讲钤砑皵?shù)學(xué)模型不甚了解,故如何利用其軟件來作為獨立坐標系工程網(wǎng)的平差則需要研究。結(jié)合嘉陵江亭子口水電站工程gps獨立控制網(wǎng)的布設(shè)和商用軟件中poweradj應(yīng)用,介紹了采用gps布設(shè)高精度工程平面控制網(wǎng)受網(wǎng)形、觀測值、解算軟件的影響而實施不同方案。分析了gps基線粗差,并推介了采用poweradj解算gps獨立控制網(wǎng)的方法。
潘口水電站定子結(jié)構(gòu)特點及鐵芯裝配工藝研究
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潘口水電站水輪發(fā)電機組的定子采用了新穎的結(jié)構(gòu),即將臨時方鋼導(dǎo)向鍵作為定位筋,并采用了特型的拉緊螺桿,這些新型結(jié)構(gòu)的運用,使定子鐵芯的裝配施工流程和施工方法得到了優(yōu)化。簡要介紹了潘口水電站水輪發(fā)電機組定子結(jié)構(gòu)的特點,簡述了定子鐵芯的裝配工藝,可為其他電站水輪發(fā)電機組定子結(jié)構(gòu)設(shè)計及鐵芯裝配提供指導(dǎo)和借鑒。
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職位:市場銷售中心經(jīng)理
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林