马马崖水电站3#发电机定子铁损试验方案
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综合题题型—开放性试题审题要求:此类问题常涉及行为动词有“提出、列举、简述、说明、采取”等,中心词一般为“措施”“意见”“建议”“理由”等。
主要涉及措施类和观点类试题,高考中一般一个题,分值在6~8分。
Ⅰ措施类措施类试题的设问中常见有“措施”“治理方法”“建议”“发展方向”等,常见问题有选五选六的环境问题、自然灾害的治理措施;必修二的人口、城市化问题的解决方法;必修三区域生态环境问题的整治措施,区域自然资源综合开发利用及区域经济发展带来的问题的解决措施,区域可持续发展的方向等。
在解答措施类试题时,要把握两点:①.即使题中没有对原因的考查,在解答该类试题时也应该先找出造成问题的自然和人为原因,然后针对原因或不足,提出合理的治理措施。
②.解题时有两个注意:一是自然条件一般不易改变,主要应从改变人类不合理的活动方面来寻找措施;二是治理措施是多方面、综合性的,一般应该包括工程措施、技术措施、生物措施、管理措施等,要点应尽量全面,而且要具有针对性、合理性和可操作性。
一、区域发展1.人口问题归纳分析角度:发达国家(地区):主要人口问题主要表现是老龄化,采取的主要措施是鼓励生育;接纳海外移民(我国虽然老龄化问题严重,但由于我国人口基数大,不宜采用上述措施,仍然要坚持计划生育政策)发展中国家(地区):主要人口问题主要表现是就业压力大,采取的主要措施是控制人口增长。
2.区域经济(农业、工业)发展【练习1】(12年山东潍坊3月)27.目前,东部地区已发现成为以二、三产业为主的经济发达地区,我国三大经济圈正经历着从“速度东部”到“效益东部”的新跨越。
读图回答下列问题。
(11分)材料一我国三大经济圈略图材料二胡锦涛总书记视察山东时从战略全局的高度指出:“要大力发展海洋经济,科学开发海洋资源,培育海洋优势产业,打造山东半岛蓝色经济区”。
(2)山东打造半岛蓝色经济区,实现可持续发展,应采取哪些措施?(6分)【练习2】(13年广东卷)(28分)印度尼西亚是世界是最大的群岛国家,河流众多而短小,渔业资源丰富。
马马崖一级水电站地下厂房岩锚梁开挖施工技术作者:邹宾来源:《城市建设理论研究》2012年第32期【摘要】马马崖一级水电站地下厂房地质条件较差,主要为晶洞灰岩、泥晶灰岩,厂房岩锚梁部位夹层、裂隙较为发育,岩台开挖不易成型,质量控制难度较大;根据实际地质条件,对爆破方案、参数取值进行了认真研究总结,确保了开挖质量、加快了施工进度。
【关键词】地下厂房、岩锚梁、保护层、光面爆破中图分类号:TU74 文献标识码:A 文章编号:1 工程概况马马崖一级水电站装机容量为558MW,为二等大(2)型工程。
厂房为地下厂房,位于大坝左岸山体内,由主机间、副厂房及安装间组成;厂房顶拱高程EL547.00m,集水井底板高程EL474.5,最大开挖高度72.5m,长140.5m,岩台以上宽24.9m、以下宽23.3m。
厂房分为八层进行开挖,岩锚梁为厂房第二层,高程EL533.0m~EL525.8m,高7.2m,岩台以上高3.07m、岩台以下高2.43m,岩台高程EL529.93m~528.23m,宽80,夹角25.2°。
2 地质特征地下厂房埋深在100m~190m间,穿越地层为T2g2-3-3灰色、浅灰色中厚层夹厚层球粒状泥晶灰岩,T2g2-3-2灰色、深灰色中厚层夹厚层、薄层细晶灰岩,晶洞灰岩,T2g2-3-1灰色、深灰色中厚层夹薄层灰岩,中部夹10m左右晶洞灰岩,拱顶以缓倾角薄层为主;厂区岩层单斜,产状N60°~75°W,NE∠9°~12°。
岩锚梁层地质条件较差,有夹层、裂隙发育,层内填方解石、粘土,局部溶蚀破碎;有两条断层穿过;主要以Ⅲ2类围岩为主,副厂房与1#机组下游面为Ⅳ围岩。
3 施工道路布置前期:经1#排风洞进入,在中部拉槽,形成一条i=-15%的施工道路;后期,将厂变交通洞向安装间延伸5m,中间拉槽与延伸至安装间的厂变交通洞贯通后,将中间拉槽降低再形成一条i=15%的施工道路。
水风光储多能互补规划技术 水风光储多能互补是指以水电、储能(含抽水蓄能)等灵活性调节电源为依托,充分发挥水电站水库的调节能力、水轮发电机组的快速响应能力及储能电站的电力时移能力,利用已有或新建的输电通道,将风电、光伏发电和水电站、储能电站联合打捆开发,实现多种能源的互补互济,提高水风光储综合开发经济性和通道利用率,提升水风光储开发规模、市场竞争力和发展质量。
我国最早的水风光储多能互补研究始于龙羊峡水光互补,2013年,以龙羊峡水电站为依托提出了“水光互补”概念,打捆开发了850MW 的光伏电站,并于2015年全部建成并网发电。
随着龙羊峡水光互补项目的成功实践,部分流域的水电站逐渐开始开展水风光互补项目规划与建设。
2020年4月,国家能源局综合司发布《关于开展“十四五”水风光一体化可再生能源综合开发基地专题研究的通知》,提出为促进新时期可再生能源规模化发展,以大型水电基地为依托,推进水风光一体化可再生能源综合基地开发。
此通知发布特约栏目主编 | 庞锋,男,正高级工程师,现任中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司咨询。
长期从事水电水利、抽水蓄能、新能源、多能互补、综合能源等规划设计工作,主持完成了《贵州水力资源开发利用》专著和《水电开发机制及政策研究》《贵州水电开发及外送规模研究》《乌江梯级滚动开发研究》等重大课题研究工作,主持开展了《贵州省抽水蓄能中长期规划需求》研究、《贵州省“十四五”水风光一体化可再生能源综合开发基地专题研究》,发表了《水电规划工作思路》《电力系统经济运行介绍》《乌江梯级水电站在贵州“西电东送”中的作用》《贵州电力系统建设抽水蓄能电站的必要性》等论文,荣获全国、贵州省多项优秀工程咨询成果奖,以及贵州省优秀工程勘察设计一等奖等奖项。
后,西南地区主要河流如北盘江、乌江、红水河、澜沧江、金沙江等陆续开展水风光一体化研究。
其中北盘江以光照、董箐、马马崖三个梯级水电站为依托开展流域水光互补项目规划建设,打捆开发了750MW 光伏项目,并于2021年3月全部建成投产,是我国首个流域梯级水光互补项目。
架桥机吊装施工方案工程名称:马马崖水电站工程地址:贵州省马马崖水电站设备单位:贵州省公路工程集团有限公司桥机型号:DF50/150Ⅲ桥机编号:QJ-02使用单位:中国水电八局有限公司机电安装分局方案审批人:方案审核人:方案编写人:编写日期:年月日DF50/150Ⅲ架桥机在马马崖水电站表孔弧门施工方案一、马马崖水电站工程状况表孔闸门情况:(1)表孔弧门单跨14.5m,共计3跨;单个闸墩4m,共计两个(2、3号墩);(2)表孔弧门吊件基本情况:(3)马马崖表孔大坝基本情况:表孔大坝纵坡:无;表孔大坝转弯半径:无 m;表孔大坝横坡:无;表孔大坝宽度: 35 m;二、选用表孔弧门吊装设备选用DF50/150Ⅲ架桥机三、DF50/150Ⅲ型架桥机概况1、架桥机主要结构性能参数:(1)外型尺寸:90m×6.5m×8m,总重190吨;(2)额定起重量:150t;(3)适应跨度:≤50m;(4)适应坡度:≤±3%;(5)适应转弯半径:≥900m;(6)适应斜桥角度:00~450;(7)大车额定纵向运行速度:4.25m/min;(8)大车额定横向运行速度:2.45m/min;(9)小车额定纵向运行速度:4.25m/min;(10)小车额定升降速度:0.8m/min;(11)最大工作挠度:工作状态跨中:45mm;空载悬臂前移:55Omm;(12)桥机总功率:93.8kw。
2、运梁平车主要结构性能参数:(1)左、右行走轮箱的轮距(即轨距):2000mm;(2)额定载重量:150t;(3)运梁速度:8.5m/min;(4)喂梁时后平车行走速度:4.25m/min;(5)空车返回速度:17m/min;(5)总功率:4×5.5KW。
四、施工队伍配置施工队伍由人组成,人员组成及职责分工见下表:每次作业前由组织所有参与吊装的人员学习吊装方案,进行安全、技术交底,做到每一位吊装人员都熟悉吊装程序、自己的职责以及应注意的安全事项,填写安全、技术交底卡。
高边坡开挖专项施工方案一、总则1、在编写施工方案时,应全面分析工程特点、水文地质条件、现场环境等因素,制定能满足高边坡施工安全生产要求的施工方案、安全技术措施。
2、在尾水出口等部位进行施工作业,除执行本方案外,还应执行有关的规范和规程。
3、本方案使用于本标段进行的高边坡开挖,防护等作业。
二、概述马马崖一级水电站位于北盘江中下游,地处贵州省关岭县花江大桥上游20.2km的峡谷中。
为北盘江干流(茅口以下)梯级开发的第二个电站,其上游是已建成的光照水电站,为本流域龙头电站;下游有规划的马马崖二级水电站和刚建成的董箐水电站。
工程任务以发电为主,航运次之。
电站装机容量558MW,安装三台单机容量为180MW的水轮发电机组和一台18MW的生态小机组。
马马崖一级水电站属二等大(2)型工程。
尾水出口位于坝址下游左岸,尾水平台正下方,尾水出口上游与大坝消力池护岸相接,下游与大坝左岸护岸相接,全长71.54m,,顶部地面高程EL540.20m,底部高程EL486.00m,在3条尾水洞之间预留岩墩,岩墩上下游长9.4m、内外侧宽15.667m,尾水出口为垂直边坡开挖;底板开挖坡比为1:3.133,顶部高程EL497.00m、底部高程EL486.00m。
三、编制依据1、《建设工程安全生产管理条例》中华人民共和国国务院令393号;2、《水电水利工程施工安全防护设施技术规范》;3、水电水利工程岩体观测规程DLT5006-2007。
四、安全专项施工措施1、石方爆破作业以及爆破器材的管理、加工、运输、使用、检验和销毁等工作必须遵守国家现行的有关规定、规范。
2、必须严格遵守国家现行的《爆破安全规程》,主动接受当地公安部门的监督管理,预裂爆破应严格控制钻眼间距和炸药用量。
3、施工机械作业时,除按规范操作外并应按事先设计的行走路线进行,其工作位置应平坦稳固,并应有专人指挥,指挥人员不得进入机械作业范围。
4、高边坡实行“边开挖、边清理、随防护”,施工时严格按照设计方案进行施工。
施工组织设计水工金属结构的钢闸门,长期处于干湿交替、浸没水下及水流冲刷等环境中,受到大气、日光、温度、水生物及其它腐蚀介质的侵蚀,以及泥沙和其它漂浮物的冲击摩擦,使钢材表面极易发生腐蚀。
钢结构发生腐蚀后承载强度会逐渐降低,严重地影响工程的安全运行。
为了有效地控制钢材的腐蚀,延长闸门的使用寿命,必须采取有效的防腐措施。
水电站工程金属结构(除启闭机和埋件背水面外)全部采用具有长期防腐效果的热喷涂锌金属保护,采用喷锌和涂料封闭及复涂面漆。
为便于控制施工质量,保证防腐效果,参照现行国家标准及《水工建筑物金属结构防腐蚀规范》等有关资料,制定水电站工程热喷涂金属锌施工主要技术要求。
为确保施工质量、满足技术要求,应选择人员素质较好,施工设备较先进,检测仪器较齐全,有较完善的质量保证体系,并有相当的施工资历与经验的防腐施工队伍。
在施工过程中要有完整的自检记录,并加强监督工作,根椐本要求进行各施工阶段的质检验收。
一、工程概况:本工程位于贵州省贞丰县董箐水电站。
董箐水电站位于贵州省贞丰县和镇宁县交界的北盘江上,是北盘江干流茅口以下梯级规划的第三个电站,上游为马马崖水电站,下游为广西龙滩水电站。
电站装机容量88(4×22)万千瓦。
电站右岸属贞丰县,距贞丰县城38km ,左岸属镇宁县,距镇宁县城约101km ,距省会贵阳市约212km 。
本工程主要要完成董箐水电站溢洪道闸门喷锌防腐工程。
二、编制依据:HG20202-2002《脱脂工程施工及验收规范》GB8923-88《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB1031-83《表面粗糙度参数及其数值》GB1720-79《漆膜厚度测定法》GB7692-87《涂装作业安全规程、涂漆前处理工艺安全》SL105-95 《水工金属结构防腐蚀规范》GB9793-88 《热喷涂锌及锌合金层》GB9794-88 《热喷涂锌及锌合金层试验方法》GB8642-88 《热喷涂层结合强度测定》GB11375 《热喷涂操作安全》GB9793 《热喷涂锌及锌合金涂层》GB9794 《热喷涂锌及锌合金涂层试验方法》GB9795 《热喷涂铝及铝合金涂层》GB9796 《热喷涂铝及铝合金涂层试验方法》GB5018 《钢闸门制造安装验收规范》三、施工布置1、机械设备、检测仪器的准备对本工程准备投入的机械设备和检测仪器(见下表),在开工2天前,所有机械设备及检测仪器运抵施工现场,并对机械设备进行试运行,检查检测仪器是否完好,如有问题及时修改解决。
马马崖一级水电站人工鱼巢设置效果监测及评价马马崖一级水电站位于中国的新疆地区,是一座重要的水电站。
为了保护和改善水生生物的生存环境,人工鱼巢被设置于水电站的附近水域。
本文将对马马崖一级水电站的人工鱼巢设置效果进行监测和评价。
我们需要对人工鱼巢的设置进行监测。
监测的内容包括人工鱼巢的数量、分布和结构。
人工鱼巢的数量应根据水生生物的需求和水域的特点进行合理设置。
一般来说,人工鱼巢的分布应均匀,以覆盖水域的各个区域。
人工鱼巢的结构应与当地水生生物的繁育习性相适应,从而提供一个适宜的繁育环境。
监测的方法可以采用人工巡查和摄像等技术。
人工巡查可以通过观察人工鱼巢的使用情况和记录相关数据来评估效果。
摄像可以用于实时监测和记录水生生物在人工鱼巢中的活动情况,以及鱼类的产卵和孵化情况。
我们需要对人工鱼巢的设置效果进行评价。
评价的指标包括水生生物的繁殖数量和种群结构、生物多样性、鱼类的生长和健康状况等。
通过对这些指标的监测和比较,可以评估人工鱼巢对水生生物的保护和改善效果。
评价的方法可以采用定量和定性相结合的方法。
定量方法可以通过对样本的采集和分析来获取数据,例如统计不同鱼类的数量和体长、测量水质和水温等。
定性方法可以通过观察和访谈等方式获取信息,例如观察鱼类的行为和生活习性、询问渔民和当地居民对人工鱼巢设置效果的看法等。
除了监测和评价人工鱼巢设置效果,我们还需要关注其他因素对水生生物的影响。
例如水质污染和水流变化等因素都可能对水生生物的生存和繁殖产生影响。
在监测和评价人工鱼巢设置效果的我们还应该关注水质污染控制和水流调节等方面的工作,以提供一个更为适宜的生存环境。
监测和评价马马崖一级水电站人工鱼巢设置效果是保护和改善水生生物生存环境的重要任务。
通过采用合理的监测和评价方法,我们可以了解人工鱼巢对水生生物的保护和改善效果,从而进一步优化人工鱼巢设置,提高水生生物的生存和繁殖能力。
水轮发电机组推力瓦温偏高故障分析处理摘要:运行的水轮发电机组推力瓦温偏高是水轮发电机常见的故障类型。
本文以马马崖电厂水轮发电机组为例,根据机组的运行数据和实际运行情况,分析了水轮发电机组运行后推力瓦温度高的原因,并提出了处理方案。
马马崖水轮发电机组为半伞形结构,总装机容量558MW。
机组长时间在振动区运行后,出现了推力摆动过大、推力瓦温度高等异常现象。
根据机组运行数据和实际运行情况,从机组检修安全质量、设备结构、设计制造等方面对机组运行数据超标缺陷进行了分析和处理。
通过重新测量轴承间隙和分析拆修前的数据,找到问题的根源。
最后,通过重新调整导轴承瓦,机组运行恢复正常,确保机组的安全可靠运行。
关键词:水轮发电机;推力;瓦温偏高;故障分析随着环球经济的快速发展,资本的缺乏情况的好转,许多国家都增大了对可再生资本的开辟使用。
近些年,我国也增大了水电的开辟使用,水电站数目陆续增长,水轮发电机的拆机容量参数也在增长。
水轮发电机运行常见的故障之一是机组推力瓦温度高,一般是因为冷却水间断或推力油泵停止等因素酿成的。
另外,机组长时间在振动区运行,导致推力瓦之间受力不均匀也是导致推力瓦温度高的原因之一。
针对水轮发电机运行形成推力瓦温度高的详细原因,需要采用相应的技术进行改良。
一、水轮发电机组推力瓦温高的现象水轮发电机组运行过程中,推力瓦温度异常的温度标准因推力瓦材质不同而不同。
水轮发电机组使用的弹性金属塑料推力瓦,按标准推力瓦温度不得超过55,否则将发出瓦温偏高报警。
对于推力巴氏合金瓦,推力瓦的最高警戒温度为80,而轴承推力瓦的警戒温度为75,通常比推力瓦的最高极限温度低10~15。
而且对于不同的水轮发电机组,报警温度会根据其系统的具体情况进行调整,但最高温度不得超过上述温度,正常运行时推力瓦温度不得超过相关规范的要求。
[1]如果在实际运行推力瓦温度超限,就需要分析推力瓦温度异常的原因,并对该故障进行处理。
二、机组存在的问题(一)推力瓦温偏高马马崖发电厂机组推力共有28个测温点。
马马崖水电站工程施工测量监理实施细则一、总则:1、编制依据及标准:为有利于马马崖电站工程施工测量的实施和规范测量监理工作,依据工程施工承建合同、设计文件,以及GB50026《工程测量规范》、GB/T17942《国家三角测量规范》、DL/T5173-2003《水电水利工程施工测量规范》等制定本实施细则。
2、适用范围:本细则适用于马马崖水电站工程施工测量和监理工作。
二、测量监理的工作目标:运用测量专业知识,通过规范化、程序化的管理,对承包人的施工测量进行全面的监督控制,保证建筑物及其设备安装的位置、高程、外轮廓等的误差在设计文件及规范的允许范围内,并通过适当的控制,使测量监理的各项行为满足职业健康安全和环境等方面的要求,杜绝一切因测量引发的工程质量事故、超出误差允许范围的计量错误。
在总监理工程师的领导下,以高质量的测量监理服务,促进建设监理的合同目标以及二滩国际的QEOHS管理目标的实现。
三、测量监理组织机构及岗位职责:根据委托监理合同规定的服务内容,结合本工程的实际情况,建立测量监理组织机构。
由总监理工程师负责组织马马崖电站工程的施工测量监理。
测量专业工程师,协助总监,编写测量实施细则以及报告,负责组织实施施工测量监理和内业计量审核、统计工作,每周审核监理日记。
测量监理工程师,协助专业工程师,编写测量报告,对测量的方案和现场实施进行控制,当天的工作内容要用监理日记详细记录,对测量的成果进行审查,对不符合要求的测量方法和成果提出处理意见,负责测量成果的验收工作,协助进行内业计量计算,报专业工程师审核等。
测量监理员,在专业工程师的授权下,协助测量监理工程师对现场测量工作进行监理,参与有关测量成果的验收、计算工作。
每天的工作要用监理日记详细记载。
四、测量监理主要工作内容:1、测量控制网移交、复测、加密:工程开工之前,业主下发测量控制网成果后,监理部要用书面文函形式向承包人移交,施工单位根据业主提供的测量控制网成果、设计图纸并现场查勘,确认工程所应用的平面、高程控制网和控制导线、基准点的位置和状况,及时对马马崖电站首级控制网进行复测、加密。
8.6.10碾压混凝土施工8.6.10.1概述(1>碾压混凝土坝的基本情况马马崖水电站碾压混凝土重力坝,坝体大体积混凝土为C15三级配碾压混凝土,坝体上游面采用C20二级配碾压混凝土自身防渗。
变态混凝土总量41117.57m3,碾压混凝土总量446625.1m3。
(2>碾压混凝土平层与斜层施工法针对马马崖项目碾压混凝土项目量大、工期紧的特点,经过经济技术比较,对碾压混凝土,投标人选择了平层铺筑和斜层铺筑两种施工方法。
平层铺筑法用于:517 m ~529 m高程底孔坝段、因仓面相对较小,采用平层铺筑法施工,其余均采用斜层铺筑法施工。
平层铺筑首先支立浇筑单元四周模板,预留入仓口,对于3m高的坝块,采取1.5m高的斜坡钢栈桥,主要用于联接仓内外交通。
RCC从一侧<如下游侧)开始,逐层逐条带摊铺、碾压,每个浇筑层都是水平的,碾压层厚30cm,摊铺厚度为33cm,连续10层构成一个3m高的浇筑升程。
横缝模板拆除后方可浇筑相邻单元的混凝土。
斜层铺筑是坝体不再划分单元,一个坝段<或多个坝段)为一个仓面,在大坝的一端先铺料、碾压,形成一个坡度1:10~1:20端部高度3m的斜面,在斜面上仍以30cm厚<垂直斜面方向)为一个碾压层,分条带铺料、碾压,逐层向上游或对岸推进,到终点处20m左右再转换成平层铺筑。
斜层铺筑法升程示意图见图8.6.10-1。
图8.6.10-1斜层铺筑法升程示意图斜层铺筑法取消了浇筑单元的分区模板,实现了RCC长历时的连续铺筑,大大提高了RCC施工设备<拌和、运输、摊铺、碾压)的系统利用效率。
在江垭施工过程中,投标人对平层法和斜层法的效率做过详细比较:对于一个3.5万m3左右的3m高坝体升程,使用平层法约需13天,而使用斜层法施工仅需9天时间。
平层铺筑法施工工艺流程图见图8.6.10-2;RCC斜层铺筑施工工艺流程图见图8.6.10—3。
(3>斜层铺筑的优越性斜层铺筑法有如下优越性:1>缩短碾压混凝土层间间隔时间,使混凝土层间结合质量提高;2>能进行坝体RCC长历时的连续铺筑,减少了坝体分区模板支模、拆模项目量,并同时有效地减少入仓口、外加剂和层面铺浆等问题的影响,因而能够在不增加甚至削减施工费用的情况下,却能提高施工效率,加快项目进度;3>砂浆摊铺后能及时覆盖,砂浆放置时间极短,铺浆效果可以得到充分的保证,有利于施工缝面的结合质量;4>因为通仓浇筑取消了分区模板边变态混凝土,可以减少水泥用量,从而能有效地降低坝体内部水泥水化热温升;5>若遇突然降雨,因为斜坡面的存在,相对平层铺筑而言,可以减轻雨水的侵害,同时可以在较短的时间内处理完未碾压的碾压混凝土;6>碾压混凝土施工速度加快,能缩短异种混凝土之间结合时间,使异种混凝土之间的结合质量提高;7>能用较小的浇筑强度满足较大仓面RCC的施工要求,因而能充分发挥拌和系统、入仓系统、混凝土摊铺碾压设备的效益,从而减少浇筑能力的配置,全面降低设备投入和临建项目费用,从而降低整个项目造价。
梯级水电站汛期错峰调度效益的补偿方法发布时间:2021-02-03T12:42:56.487Z 来源:《科学与技术》2020年第28期作者:应其霖[导读] 梯级水电站各水库间存在着紧密的电力、水力及水利联系,因而水库间具有水文补偿与库容补偿作用应其霖国网东北分部绿源水力发电公司太平湾发电厂辽宁丹东118000摘要:梯级水电站各水库间存在着紧密的电力、水力及水利联系,因而水库间具有水文补偿与库容补偿作用,这一作用的发挥关系着汛期梯级水电站的洪水错峰调度。
汛期上游电站基于自身调节作用实施拦蓄错峰后减少下游水库弃水,可以增加下游电站的发电量,为下游电站创造可观的发电效益,对此调度方法国内外学者多有研究。
关键词:梯级水电站;拦蓄错峰;调度效益;补偿方法一、模型构建1.1弃水风险判断与有效拦蓄水量识别水电站弃水风险判断:主汛期某水电站上游第i个水库是否存在较大弃水风险,文章提出通过识别库水位进行判断。
存在较大弃水风险时的水位指主汛期电站上游第i个水库水位超过Zi值,Zi值是上游第i个水库接近正常高水位或汛期限制水位的差距,其中0<i≤2,Zi值的计算公式如下:1)若上游第i个水库接近正常高水位,则:Zi=Zi正-Xi(1)2)若上游第i个水库存在汛期限制水位Zi限,则Zi为该汛期限制水位,即:Zi=Zi限。
阈值Xi为上游第i个水库水位与正常高水位或汛期限制水位之间的落差,计算公式如下:Xi=(Zi正-Zi死)×0.1(2)式中:Zi正为上游第i个水库的正常高水位或汛期限制水位,Zi死为上游第i个水库的死水位。
有效拦蓄水量识别:有效拦蓄水量定义为主汛期某电站上游第i个水库水位超过Zi时,上游第i个水库选择采取停机、关闸或减小闸门开度拦蓄的方式为下游水库拦蓄,使得下游水库减少或避免溢洪的水量,上游第i个水库的有效拦蓄水量Vi,计算公式如下:Vi=Vi末-Vi初+vTi初+Δt-v正(3)1.2计算下游水电站增发电量EΔ下游水电站减少或避免溢洪的水量为上游水库的有效拦蓄水量,通过识别出上游水库的有效拦蓄水量,进而参考电量E计算公式,可以计算下游水电站的增发电量EΔ。
马马崖水电站
3#发电机定子铁损试验方案
编写
审核
批准
水电六局机电安装项目部
3#发电机定子铁损试验方案
1、铁损试验的目的
现场进行定子铁芯组装的发电机组,因中间经过长途运输和现场安装等环节,容易引起片间绝缘损坏造成短路。
为了防止运行中因片间短路而引起局部过热,甚至威胁机组安全运行,所以定子铁芯装压后,铁损试验是综合判断铁芯制造和安装质量的一项必要试验。
3#发电机定子铁芯装压结束,经检查合格。
具备了铁损试验的条件。
2、参数计算
(1)给定参数:(m m)
定子铁芯外径:Da=12800
定子铁芯内径:Di=12000
铁芯高度:H1=1400
通风槽数量:ns=34
通风槽高度:bs=5
定子槽深:H2=142.2
铁芯填充系数:K(硅钢片间漆绝缘的取0.93—0.95)
硅钢片安匝数:Ho(安匝/厘米)
(2)计算参数(cm)
铁芯轭部宽度:Ha=(Da- Di)/2- H2=25.78
铁芯轴向净长度:L=K(H1- ns×bs)=116.85 (K取0.95)
铁芯轭部磁路平均直径:Do= Da- Ha=1254.22
铁芯轭部磁路有效截面积:S=L×Ha=3012.393(cm)2
铁芯轭部重量:G=π×7.8×S×Do/1000=92582.61859(kg)
励磁线圈匝数:WL=(U1/4.44f×S×B)×104=6.130829699(B取0.9)
B一般取0.8—1T,Ho在B取1时,可取2.15—2.3A/cm
励磁线圈电流:I=π×Do×Ho/ WL=1285.3872 A
励磁电压U2=400V
测量线圈感应电势: E=U1=W2×U2/ WL当W2=1时E=66.8751246V
电源容量估算:P=1.05×U1×I/1000≈553.3591896KVA
3、试验设备的选择
试验变压器:2000KVA(利用厂用变)
厂用变参数:容量2000kVA ,变比10500/400,二次电压为400V,低压侧额定电流1657A。
励磁线圈导线:180m 3+1芯软橡胶电缆(70mm2)
电流表:5A(0.5级)一块;
电压表:150—300V、600V(0.5级)各一块;
功率表:低功率因数瓦特表一块;
频率表:45—60HZ(0.1级)一块;
红外线测温仪:2台
4、试验接线
5、试验
(1)试验准备
清扫试验现场,检查铁芯槽内应无遗留物及铁磁物质,检查中心柱的回臂应与机座脱开,铁芯膛内不得放有金属物。
将励磁线圈同极性均匀缠绕在铁芯上,对称绕3组,在线圈经铁芯的棱角处垫绝缘胶皮,防止破坏线圈绝缘。
测量线圈绕在两组励磁线圈中间,缠绕时尽量紧贴铁芯。
按图示接线接好各测量仪表。
在铁芯内径每隔15度的齿部分上、中、下均标出测温点,在铁芯外径每隔60度分上、中、下均标出测温点,10分钟后记录初始温度。
(2)试验过程
确认各项准备工作完成后,所有参试人员各就其位,合励磁电源开始计时,读取励磁电压值、电流值,并计算其磁感应强度能否达到设计值。
(计算出的磁感应强度如果不符合设计要求,关闭励磁电源。
减少1-2匝励磁线圈匝数再试)。
每隔15分钟记录一次各表计读数,用2台远红外线测温仪辅助测温,扫描定子各部位温度,找出最高温度点重点监测。
试验过程中,下列情况停止试验:铁芯某处发热严重;定子表面温升过快;定子温度超过规定值;找出原因后再试验。
现象正常试验持续90分钟。
6、人员分工
现场指挥1人、安全员一人、试验3人、读表8人、记录8人
7、安全措施
(1)提前联系变电所,确保试验期间电源可靠;
(2)变压器、高压开关柜及定子周围设置围栏,并挂“非参试人员禁止进入”警示牌;
(3)机座可靠接地;
(4)准备足够数量且符合要求的干粉灭火器;
(5)检查温度时,不可双手直接接触铁芯,以防触电;
(6)参试人员不能携带金属物品进入,以免落入铁芯中;
8、试验结果分析
实际高斯数可由下式推导得出:
B1=(45U2/W L S)×10000(高斯)
根据实际总损耗由下式可以换算至10000高斯的单位铁损
△Pfe=(W/G)×(10000/B1)2
铁芯最高齿温差:(℃)
△t1=( t1- t2)×(10000/B1)2
铁芯最高温升:(℃)
△t2=( t3- t0)×(10000/B1)2
9、铁损试验质量标准
铁芯最高齿温差:(℃)
△t1=( t1- t2)×(10000/B1)2
铁芯最高齿温差不得超过15度。
铁芯最高温升:(℃)
△t2=( t3- t0)×(10000/B1)2
t3—最高铁芯温度
t3—铁芯初温度
铁芯最高温升不得超过25度。
铁芯轭部重量:G=π×7.8×S×Do/1000=117401(kg)材料标准损耗=
总损耗 P0
单位损耗 P1
试验计算的P1不得大于材料标准的1.3倍。
铁损试验温度记录表
最大温升—
最大温差—
读表:
记录:
铁损试验电气及相关量记录表。