2021年发电的基本流程和水力发电设备简介

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水力发电的基本流程及发电系统设备简介

水力发电的基本流程及发电系统设备简介

水力发电的基本流程及发电系统设备简介水力发电的基本流程1、什么是水电站?水电站枢纽的组成。

水电站是将水能转变为电能的水力装置,它由各种水工建筑物,以及发电、变电、配电等机械、电气设备,组成为一个有机的综合体,互相配合,协同工作,这种水力装置,就是水电站枢纽或者水力枢纽,简称水电站。

它由挡水建筑物、泄水建筑物、进水建筑物、引水建筑物、平水建筑物及水电站厂房等水工建筑物共7个部分组成,机电设备则安装在各种建筑物上,主要是在厂房内及其附近。

(1)挡水建筑物。

是拦截水流、雍高水位、形成水库,以集中落差、调节流量的建筑物,例如坝和闸。

(2)泄水建筑物。

其作用主要是泄放水库容纳不了的来水,防止洪水漫过坝顶,确保水库安全运用,因而是水库中必不可少的建筑物,例如溢流坝、河岸溢洪道、坝下泄水管及隧洞、引水明渠溢水道等。

(3)进水建筑物。

使水轮机从河流或水库取得所需的流量,如进水口。

(4)引水建筑物。

引水建筑物是引水式或混合式水电站中,用来集中落差(对混合式水电站而言,则只是集中总会落差)和输送流量的工程设施,如明渠、隧洞等。

有时水轮机管道也被称为引水建筑物,但严格说来,由于它主要是输送流量的,所以与同时具有集中落差和输送流量双重作用的引水建筑物并不完全相同。

有些水电站具有较长的尾水隧洞及尾水渠道,这也属于引水建筑物。

(5)平水建筑物。

其作用是当负荷突然变化引起引水系统中流量和压力剧烈波动时,借以调整供水流量及压力,保证引水建筑物、水轮机管道的安全和水轮发电机组的稳定运行。

如引水式或混合式水电站的引水系统中设置的平水建筑物如压力池或高压池。

(6)厂区建筑物。

包括厂房、变电站和开关站。

厂房是水电站枢纽中最重要的建筑物之一,它不同于一般的工业厂房,而是是水力机械、电气设备等有机地结合在一起的特殊的水工建筑物;变电站是安装升压变压器的场所;而开关站则是安装各种高压配电装置的地方,故也称高压配电场。

(7)枢纽中的其它建筑物。

利用水力发电的步骤和操作指南

利用水力发电的步骤和操作指南

利用水力发电的步骤和操作指南水力发电是一种利用水流的动能转化为电能的可再生能源技术。

它具有环保、经济、稳定的特点,在全球范围内得到广泛应用。

利用水力发电需要经过一系列的步骤和操作,下面将对其进行详细介绍。

选择合适的水力发电场地是关键。

水力发电需要有充足的水源和足够的水头。

水源可以是河流、湖泊或水库,水头则指的是水位差,也就是水的落差,这个落差越大,产生的电能就越高。

同时,还需要考虑地形地貌、基础设施、环境保护等因素。

接下来,进行水力发电站的设计。

设计水力发电站需要根据具体情况进行工程规划和布局,包括发电机组、水轮机、发电变压器等设备的选择和安装位置。

同时,还要考虑水流的调节和控制设施,如水闸、进水口、出水口等,以确保发电的稳定性和安全性。

在设计完成后,进行水力发电设备的安装。

首先是施工准备工作,包括场地平整、基坑挖掘、土石方工程等。

然后是设备的安装和调试,包括水轮机、发电机组、发电变压器等设备的安装和连接。

在安装完成后,还需要进行设备的运行测试和调试,以确保设备的性能和安全。

安装完成后,进行水力发电站的运行和维护。

运行包括水流的引导和调节、设备的启动和停止、电能的输出和输送等。

维护包括设备的巡检和保养、故障的排查和修复等。

定期的保养和维护工作可以延长设备的使用寿命,确保发电站的稳定运行。

除了以上的步骤和操作外,还可以采取其他的措施来提高水力发电的效率和安全性。

例如,可以建设水坝和水库来调节和储存水流,以平衡季节性和日夜间的水流变化。

可以利用水下瀑布和水流动能来增加发电机的转速和发电能力。

还可以采用先进的监测和控制技术,实时监测和调节水流和设备运行状态,提高发电站的自动化程度。

总结起来,利用水力发电的步骤和操作指南包括选择场地、设计水电站、安装设备、运行维护等。

这些步骤需要科学规划和细致执行,才能确保水力发电的高效、稳定和安全。

水力发电作为一种可再生能源技术,将在未来的能源领域发挥重要的作用,为人类提供清洁、可持续的能源供应。

水力发电的原理和过程

水力发电的原理和过程

水力发电的原理和过程
水力发电的原理是将水流的动能转换成电能。

水流的动能来自于水位的高低差,即重力势能。

水从高处流向低处时,重力势能会被转换成动能,这个过程中可以利用水力发电机来转化为电能。

水力发电的过程包括以下几个步骤:
1.引水:将水从水库或河流引入到水轮机的水道中。

2.水轮机:水从水道中流过,推动水轮机旋转。

水轮机通常由叶轮、轴和转子组成。

水流经过叶轮时,使叶轮旋转,轴通过转子将旋转的动能转化为电能。

3.发电机:水轮机驱动发电机运转,将机械能转化为电能。

发电机通常由转子和定子组成。

转子通过旋转在定子中产生电磁感应,从而产生电能。

4.变压器:将发电机产生的低电压电能通过变压器升压转化为高电压电能,以便输送到远处的电网中。

水力发电是一种清洁、可再生的能源,其产生的电能可以广泛应用于工业、交通、家庭等领域。

水电站发电设备工作流程

水电站发电设备工作流程

水电站发电设备工作流程水电站作为一种可再生能源发电方式,利用水流的动力转换成电能,是一种清洁、环保的发电方式。

水电站发电设备的工作流程是整个水电发电系统中至关重要的一部分。

下面将详细介绍水电站发电设备的工作流程。

1. 蓄水和调度管理水电站的首要任务是进行蓄水和水力调度管理。

水库对水资源进行蓄积和调度,以确保在需要时有足够的水源供应。

水库通过调整各个水库之间的水位、泄洪方式和过水量来平衡水力发电的需求和实际情况。

2. 水轮发电机组运行水轮发电机组是水电站的核心部分,用于将水流的动能转化为机械能,并最终转化为电能。

水轮发电机组包括水轮机和发电机两部分。

水轮机负责将水的动力传递给发电机,常见的水轮机包括水轮轴流式水轮机、混流式水轮机和离心式水轮机。

水流经过水轮机叶片时,叶片受到冲击力而转动,推动转子转动。

发电机则负责将水轮机转动产生的机械能转化为电能。

发电机通过电磁感应原理,利用转动的转子在定子线圈中产生电磁感应,产生交流电。

交流电经过整流装置转为直流电,然后通过变压器升压,最终输出给电网。

3. 调速装置和调压装置为了保持水轮发电机组的稳定运行,水电站还配备了调速装置和调压装置。

调速装置用于控制水轮机的转速,以适应电网电压和负荷的变化。

常见的调速装置有调速器和调速水库。

调速器通过改变进水量或调整导叶的开度来控制水轮机的转速。

调速水库则通过改变水库出流量来实现调速。

调压装置用于控制发电机的电压和频率,以确保输出电能的质量和稳定性。

常见的调压装置有励磁系统和电压调节器。

励磁系统通过调节发电机的励磁电流来控制输出电压。

电压调节器则根据电网的电压需求,自动调节发电机的励磁电压,以保持稳定的输出电压和频率。

4. 监控系统和维护管理水电站发电设备的工作流程需要进行实时的监控和维护管理,以确保设备的安全可靠运行。

监控系统通过传感器和监测设备,实时监测水电站各个环节的运行状态,包括水位、水流量、水压、电压、电流等参数。

水力发电的基本流程及发电系统设备简介(DOC)

水力发电的基本流程及发电系统设备简介(DOC)

水力发电的基本流程及发电系统设备简介水力发电的基本流程1、什么是水电站?水电站枢纽的组成。

水电站是将水能转变为电能的水力装置,它由各种水工建筑物,以及发电、变电、配电等机械、电气设备,组成为一个有机的综合体,互相配合,协同工作,这种水力装置,就是水电站枢纽或者水力枢纽,简称水电站。

它由挡水建筑物、泄水建筑物、进水建筑物、引水建筑物、平水建筑物及水电站厂房等水工建筑物共7个部分组成,机电设备则安装在各种建筑物上,主要是在厂房内及其附近。

(1)挡水建筑物。

是拦截水流、雍高水位、形成水库,以集中落差、调节流量的建筑物,例如坝和闸。

(2)泄水建筑物。

其作用主要是泄放水库容纳不了的来水,防止洪水漫过坝顶,确保水库安全运用,因而是水库中必不可少的建筑物,例如溢流坝、河岸溢洪道、坝下泄水管及隧洞、引水明渠溢水道等。

(3)进水建筑物。

使水轮机从河流或水库取得所需的流量,如进水口。

(4)引水建筑物。

引水建筑物是引水式或混合式水电站中,用来集中落差(对混合式水电站而言,则只是集中总会落差)和输送流量的工程设施,如明渠、隧洞等。

有时水轮机管道也被称为引水建筑物,但严格说来,由于它主要是输送流量的,所以与同时具有集中落差和输送流量双重作用的引水建筑物并不完全相同。

有些水电站具有较长的尾水隧洞及尾水渠道,这也属于引水建筑物。

(5)平水建筑物。

其作用是当负荷突然变化引起引水系统中流量和压力剧烈波动时,借以调整供水流量及压力,保证引水建筑物、水轮机管道的安全和水轮发电机组的稳定运行。

如引水式或混合式水电站的引水系统中设置的平水建筑物如压力池或高压池。

(6)厂区建筑物。

包括厂房、变电站和开关站。

厂房是水电站枢纽中最重要的建筑物之一,它不同于一般的工业厂房,而是是水力机械、电气设备等有机地结合在一起的特殊的水工建筑物;变电站是安装升压变压器的场所;而开关站则是安装各种高压配电装置的地方,故也称高压配电场。

(7)枢纽中的其它建筑物。

水轮发电机操作流程

水轮发电机操作流程

水轮发电机操作流程
水轮发电机是一种利用水能转化为电能的设备,通常被广泛应用于水电站。

下面将介绍水轮发电机的操作流程,让您更加了解这一设备的工作原理和操作步骤。

1. 检查设备
在操作水轮发电机之前,首先需要检查设备是否正常运行。

包括检查设备是否有损坏或异响现象,确认各个部件是否牢固连接,以及检查润滑油是否达到要求等。

2. 打开水闸门
在正式操作水轮发电机之前,需要打开水闸门,使水流经过水轮,驱动水轮旋转。

水轮发电机是通过水流旋转水轮产生动力,再通过轴传动发电机转子以产生电能。

3. 启动水轮发电机
一旦水轮旋转并传动发电机转子,可以启动水轮发电机。

通过适当的控制和监测,确保水轮发电机正常运行,并能够稳定地产生电能。

4. 调节输出电压
根据实际需求,可以通过调节水轮发电机的输出电压,来满足电力系统的需求。

调节输出电压可以通过调整发电机的励磁系统或控制系统来实现。

5. 监控运行情况
在水轮发电机运行过程中,需要不断监控其运行情况。

包括监测电流、电压、转速等参数,以确保设备正常运行,并及时发现问题并进行调整。

6. 关闭水轮发电机
当需要停止水轮发电机时,首先要关闭水轮发电机,并逐步减小水流量,以确保设备安全停止运行。

在关闭水轮发电机之后,需要进行设备的检查和维护,以保证设备的正常运行。

总结:
水轮发电机是一种重要的水力发电设备,了解其操作流程对保障设备正常运行、提高发电效率至关重要。

通过本文介绍的操作流程,希望能够让您对水轮发电机有更深入的了解,以便更好地操作和维护设备。

水电厂生产流程及发电基本原理简介

水电厂生产流程及发电基本原理简介

• 蜗壳:形成水力环量 • 座环:承受机组全部重量 • 底环及顶盖:固定活动导叶并形成转轮室 • 转轮:水能转化成机械能 • 活动导叶:控制水流量 • 轴:传递机械能 • 导轴承:承受径向水推力及控制摆度 • 尾水管:回收能量并导出水流
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3、发电设备的组成及作用
• 发电机 定子:产生感应电势 转子:产生旋转磁场 推力轴承:承受轴向水推
力及机组转动部件自重 导轴承:承受径向水推力
并限制摆度 轴:传递机械能
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4、变电设备的组成及作用
• 变压器:改变交流电 的电压等级(升、降 电压)
干式:铁芯、绕组 油浸式:底座、钟罩、
油枕、铁芯、绕组
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5、配电设备的组成
• 开关(断路器) • 闸刀(隔离开关) • 电压互感器 • 电流互感器 • 避雷器 • 汇流母线
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用水建筑物的作用
• 进水和引水建筑物:它包括进 水口和引水道,其作用是自水 库或河流引取厂房机组所需的 流量。
• 进水口按电厂布置方式可分为 有压进水口和无压进水口。
• 引水道可分渠道、隧洞(无压 和有压)、压力水管、渡槽和 倒虹吸等。
• 此外,一些引水式水电站在引 水建筑物上还设有压力前池、 凋压室和调压阀等。
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6、水电站辅助设备组成
• 油系统:绝缘油、润滑油 • 水系统:技术供水、渗漏排水、检修排水 • 气系统:高压气、中压气、低压气
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6.1 技术供水系统
• 主要对象:发电机空气冷却器、发电机推力轴瓦 及导轴承冷却器、水轮机导轴承及主轴密封、水 冷式变压器、水冷式空气压缩机、深井泵的润滑 等。
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水力发电原理及水电站设备简介

水力发电原理及水电站设备简介

水力发电原理及水电站设备简介水力发电原理及水电站概况本课程主要内容为介绍水力发电的基本原理,以及概述性地介绍水电站各组成系统的设备的类型、作用。

主要是让读者从总体上了解水电站是如何实现水能转化为电能?实现这个过程需要哪些设备的支撑?这些设备的具体分工是如何的?由于本课程为总体性概述,因此对于具体设备的工作原理和内部结构则不作具体性的阐述,若读者对这些问题感兴趣,可以参考其他水力专业性书籍。

一. 水力发电基本原理及水电站在电力系统中的工作方式1.水力发电基本原理水力发电过程其实就是一个能量转换的过程。

通过在天然的河流上,修建水工建筑物,集中水头,然后通过引水道将高位的水引导到低位置的水轮机,使水能转变为旋转机械能,带动与水轮机同轴的发电机发电,从而实现从水能到电能的转换。

发电机发出的电再通过输电线路送往用户,形成整个水力发电到用电的过程。

如图1-1所示,高处水库中的水体具有较大的势能,当水体经由压力管道流进安装在水电站厂房内的水轮机而排至水电站的下游时,水流带动水轮机的转轮旋转,使得水动能转变为旋转的机械能,水轮机带动同轴的发电机转子切割磁力线,在发电机的定子绕组上产生感应电动势,当定子绕组与外电路接通时,发电机就向外供电了。

如此,水轮机的选择机械能就通过发电机转变为电能。

2. 水电站的出力和发电量的计算水电站在某时刻输出的功率,称为水电站在该时刻的出力。

水电站的理论出力公式如下:)(81.9kW QH gQH t gVH P g g g t ===ρρ 上式中的Q 为水轮机的引用流量,H g 为水电站上、下游的高程差,称为水电站的毛水头。

水电站的实际出力公式如下:)(81.9)(81.9kW KQH QH h H Q P g ==∆-=ηη上式中H 称为水轮机的工作水头,△h 为水头损失;η为水轮发电机组的总效率;K=水电站的出力系数,对于大中型水电站,K 值可取为8.0~8.5,对于小型水电站,K 值一般取为6.5~8.0。

水力发电的原理与流程

水力发电的原理与流程

水力发电的原理与流程水力发电是利用水的能力来产生电能的一种发电方式。

它的原理非常简单,就是利用水流的动能转化为机械能,再通过发电机将机械能转化为电能。

下面将详细介绍水力发电的原理与流程。

首先,重力是水力发电的基础。

由于地球的引力作用,水会向低处流动。

利用这个重力作用,可以将水引导到水力发电厂的水轮机上。

其次,水流动能是水力发电的关键。

水在流动的过程中,具有一定的动能。

水流的速度越大,动能也越大。

而事实上,水是非常好的媒介来转化动能。

另外,水压力也是水力发电的一个重要因素。

在水流下降的时候,与水流动能相伴随的还有一个水压力。

水压力与水的高度有关,越高则水压力也越大。

水压力越大,转化为机械能的效率也就越高。

最后,转化效率是衡量水力发电效果的关键指标。

在水力发电过程中,水流的流动能会通过涡轮机或水轮机转化为机械能,再经过发电机转化为电能。

转化效率高意味着电能的产生更为高效,同时也能更好地利用水资源。

第一阶段是水源。

水力发电厂的首要问题是找到充足的水源。

水源可以来自自然的水流,如河流、湖泊或海洋。

也可以利用人工的水库来储存水资源。

第二阶段是引水。

一旦找到合适的水源,需要建设引水渠道将水引导到水力发电厂。

引水渠道必须足够结实,以确保水的流动不受阻碍。

第三阶段是水轮机。

引导到水力发电厂后的水,首先会经过一个称为闸门的装置控制水流的大小和流向。

然后水通过管道流向水轮机的水桶,驱动水轮机旋转。

最后一步是发电。

水轮机的转动将驱动发电机,通过磁场与导线的相互作用,将机械能转化为电能。

这样就完成了水力发电的过程。

总结起来,水力发电的原理是利用水的动能来产生机械能,再通过发电机将机械能转化为电能。

流程包括找到水源、引水、驱动水轮机和发电。

水力发电具有环保、可再生和高效利用水资源的特点,被广泛应用于世界各地。

水力发电原理及水电站设备简介

水力发电原理及水电站设备简介

水力发电原理及水电站设备简介一、水力发电原理水力发电是利用水流的动力转换成机械能,再通过发电机将机械能转换为电能的一种能源转化方式。

它是一种可再生能源,具有无污染、资源丰富、可调节性强等优点。

水力发电的原理包括以下几个方面:1. 水能转换为机械能水通过水坝或水库的拦截,形成高位水库,水库内的水在受到控制后通过管道输送至水轮机(也叫水力透平)的喷嘴处,由于喷嘴的压力和速度使得水流动能被转化为水流的动能。

2. 机械能转换为电能水流进入水轮机喷嘴后,推动水轮机转动,水轮机通过转动带动连接在其轴上的发电机旋转,利用磁感应原理将机械能转化为电能。

发电机内部由导体线圈和永磁体组成,当导体线圈随着水轮机的转动在磁场中运动时,导体线圈内部会产生感应电动势,进而产生电能。

3. 输电与利用发电机将产生的电能输出至变电站,通过变压器将电能调整为适合输送和利用的电压,然后通过电网输送至用户。

用户可将电能用于照明、供电等各个领域。

二、水电站设备简介水电站作为水力发电的核心设施,包含了多个重要设备。

以下是水电站设备的简要介绍:1. 水坝(大坝)水坝是水流的拦截设施,用于建造水库,形成高位水面。

水坝分为土石坝和混凝土坝两种,其主要功能是积蓄水量,控制水流,调节水位。

2. 水轮机水轮机是水动力转化为机械能的主要设备,也是水电站的核心装置。

根据设计要求和水流条件,水轮机分为竖轴水轮机和横轴水轮机。

其结构包括叶片、轮盘、轴等部分,通过水流的冲击和动能转换实现转动。

3. 发电机发电机是将水轮机的机械能转化为电能的设备,也是水电站不可或缺的一部分。

发电机通过电磁感应原理将机械能转化为电能。

按照不同的结构和工作方式,发电机分为同步发电机和异步发电机。

4. 变压器变压器是将发电机产生的电能进行调整的设备,通过改变电压大小实现电能的输送和利用。

主要包括高压变压器和低压变压器,用于将发电机输出的高压电能转换为适合输电和使用的低压电能。

5. 输电线路输电线路是将发电站产生的电能通过电网输送至用户的重要组成部分。

水力发电的全部流程

水力发电的全部流程

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水力发电机发电的过程

水力发电机发电的过程

水力发电机发电的过程在我们的日常生活中,电是不可或缺的能源。

而水力发电作为一种重要的清洁能源发电方式,为我们的生活和社会发展提供了强大的动力支持。

那么,水力发电机是如何将水的能量转化为电能的呢?让我们一起来揭开这个神秘的过程。

首先,水力发电的基础是要有合适的水源和地势落差。

通常,水力发电站会建在河流、瀑布或者高山峡谷等有较大水位落差的地方。

比如,著名的三峡大坝就是利用了长江三峡地区巨大的水位落差来发电的。

当确定了建站地点后,接下来就要建造一系列的设施。

其中,最重要的就是大坝和水库。

大坝的作用不仅是拦住水流形成水库,还能承受巨大的水压,确保水利设施的安全。

水库则像一个巨大的蓄水池,用来储存大量的水。

有了水库之后,就需要通过引水系统将水引向水轮机。

引水系统包括进水口、引水渠道或者压力钢管等。

进水口通常设置在水库的一侧,以便有效地控制水流进入。

当水流通过引水系统到达水轮机时,真正的能量转化就开始了。

水轮机就像是一个巨大的水车,它由许多叶片组成。

当高速流动的水冲击水轮机的叶片时,水的动能和势能就传递给了水轮机,使其开始旋转。

水轮机的旋转轴与发电机的轴相连。

当水轮机旋转时,通过轴的传动,带动发电机内部的转子在定子中旋转。

在发电机内部,定子上缠绕着许多线圈,而转子则是一个电磁铁或者永磁铁。

当转子在定子中旋转时,会产生变化的磁场。

根据电磁感应原理,定子中的线圈就会产生感应电动势。

这个感应电动势就是我们所说的电能。

然而,此时产生的电能还不是我们可以直接使用的交流电。

它需要经过一系列的处理和变换。

首先,发出的电能会经过变压器升高电压。

这是因为在电能传输过程中,为了减少能量损耗,提高传输效率,需要将电压升高。

升高电压后的电能会通过输电线路输送到电网中。

电网就像是一个巨大的电力运输网络,将电能分配到各个需要的地方。

在到达用户端之前,电能还会经过降压变压器将电压降低到适合用户使用的电压等级,比如我们家庭中常用的 220 伏电压。

水能发电站(引水式)工作原理及设备详情.

水能发电站(引水式)工作原理及设备详情.

3、按灭弧介质断路器可以分为 开关
油断路器;真空断路器;SF6断路器;空气
4、断路器的操作能源 电磁操作机构、弹簧操作机构、液压操作机构、压缩空 气操作机构
5、严禁在只经断路器断开的设备上工作,如有工作须经停电、验电、装设接 电线、悬挂标示牌,办理工作票才能进行。
变压器
1、为了远距离、低损耗送电,需要高压送电 2、变压器的发热(铁损、铜损)和冷却 (油浸自冷、 油浸风冷、强迫油循环风冷却、强迫油循环水冷却) 3、变压器的停送电操作 冷却器-保护-隔离开关(中 性点刀闸)-高压侧断路器-低压侧断路器(负荷 ),停电相反。N
生产原料——水能
水能的基本要素是流量、水头。当水流具有一定的流量、水头以后,我们说水流具有了一 定的能量。但是水流的水头沿天然河流沿程分布时,我们无法使用,需要将水头集中 以后才利于我们使用。按集中水头的方法,可以将水电厂分为三种类型: 1、坝式水电厂 就是拦河筑坝集中水头。又可以分为河床式和坝后式。优点:有调节能力 和可以综合利用。缺点:水淹面积大;泥沙淤积。 2、引水式水电厂 缺点:无调节能力,属径流式;破坏生态。 3、混合式 将上两种形式相结合。(我厂三站引水系统概况)
谢谢
流道中水流的控制依赖闸门,根据闸门的工作方式,可以将其分为以下四种: 1、工作闸门 可以用于调节流量,可以动水操作。 2、事故闸门 防止事故扩大,动水关闭,静水平压开启。 3、检修闸门 以上两种闸门检修时的安全措施。 4、施工导流闸门 施工时用 连续水流在突然通(断)时产生水击(惯性使然,像紧急刹车) 水流漂浮物用拦污栅拦截,栅差大则引用流量不足,压差大,故需加以限制
研究性学习报告
水能发电站(引水式)工作原理及设备详情
引入
水电厂像其他工厂一样,要完成生产,需要原料,加工 设备,并通过对加工设备的操作控制,使之加工出所需 要的产品。对水电厂而言,其原料是水能,基本加工设 备是水能发电机组,输出产品是电能,下面就让我们一 起来了解一下水电厂是如何实现由水变电这一生产工程 的。 天然水流-筑坝(隧洞、明渠引水)-水轮机-发电机 -升压站-电网-降压站-用户

发电的基本流程和水力发电设备简介之欧阳歌谷创编

发电的基本流程和水力发电设备简介之欧阳歌谷创编

水力发电的基本流程及发电系统设备简介欧阳歌谷(2021.02.01)水力发电的基本流程1、什么是水电站?水电站枢纽的组成。

水电站是将水能转变为电能的水力装置,它由各种水工建筑物,以及发电、变电、配电等机械、电气设备,组成为一个有机的综合体,互相配合,协同工作,这种水力装置,就是水电站枢纽或者水力枢纽,简称水电站。

它由挡水建筑物、泄水建筑物、进水建筑物、引水建筑物、平水建筑物及水电站厂房等水工建筑物共7个部分组成,机电设备则安装在各种建筑物上,主要是在厂房内及其附近。

(1)挡水建筑物。

是拦截水流、雍高水位、形成水库,以集中落差、调节流量的建筑物,例如坝和闸。

(2)泄水建筑物。

其作用主要是泄放水库容纳不了的来水,防止洪水漫过坝顶,确保水库安全运用,因而是水库中必不可少的建筑物,例如溢流坝、河岸溢洪道、坝下泄水管及隧洞、引水明渠溢水道等。

(3)进水建筑物。

使水轮机从河流或水库取得所需的流量,如进水口。

(4)引水建筑物。

引水建筑物是引水式或混合式水电站中,用来集中落差(对混合式水电站而言,则只是集中总会落差)和输送流量的工程设施,如明渠、隧洞等。

有时水轮机管道也被称为引水建筑物,但严格说来,由于它主要是输送流量的,所以与同时具有集中落差和输送流量双重作用的引水建筑物并不完全相同。

有些水电站具有较长的尾水隧洞及尾水渠道,这也属于引水建筑物。

(5)平水建筑物。

其作用是当负荷突然变化引起引水系统中流量和压力剧烈波动时,借以调整供水流量及压力,保证引水建筑物、水轮机管道的安全和水轮发电机组的稳定运行。

如引水式或混合式水电站的引水系统中设置的平水建筑物如压力池或高压池。

(6)厂区建筑物。

包括厂房、变电站和开关站。

厂房是水电站枢纽中最重要的建筑物之一,它不同于一般的工业厂房,而是是水力机械、电气设备等有机地结合在一起的特殊的水工建筑物;变电站是安装升压变压器的场所;而开关站则是安装各种高压配电装置的地方,故也称高压配电场。

水电厂生产过程及基本设备简介

水电厂生产过程及基本设备简介

水电站生产过程及基本设备简介
【映电总厂发电部】
电力工业生产的特点





l)电力生产的同时性 发电、输电、供电是同时完成的,电能不能大量储存,必须用多少,发多少。 2)电力生产的整体性 发电厂、变压器、高压输电线路、配电线路和用电设备在电网中形成一个不可分 割的整体,缺少任一环节,电力生产都不可能完成,相反,任何设备脱离电网都将失去 意义。 3)电力生产的快速性 电能输送过程迅速,其传输速度与光速相同, 达到每秒30万公里,即使相距几万公里, 发、供、用都是在一瞬间实现。 4)电力生产的连续性 电能的质量需要实时、连续的监视与调整。 5)电力生产的实时性 电网事故发展迅速,涉及面大,需要实时安全监视。 6)电力生产的随机性: 由于负荷变化、异常情况及事故发生的随机性,电能质量的变化是随机的,因此, 在电力生产过程中,需要实时调度,并需要实时安全监控系统随时跟踪随机事件, 以保证电能质量及电网安全运行。N
过长时间停机后的顶转子 高压气系统 补气、降压使用N
水电站生产过程及基本设备简介
【映电总厂发电部】
油水气管路的着色
红-压力油管、加油管; 黄-排油管; 橙-消防水管; 蓝-进水管; 绿-排水管;
黑-排污管;
白-压缩空气管。 N
水电站生产过程及基本设备简介
【映电总厂发电部】
高压断路器
一个完整的电路由以下4部分组成:电源-导线-电键(开 关)-负载,高压电路也是如此,电源-发电机;导线- 母线、架空线路、电缆;负载-系统用户,下面主要介绍 (断路器)开关。N
电枢绕组庞大,故工程上采用磁力线移动去切割固定不动的电枢绕组(简图); 磁力线由电磁铁产生,为了得到电磁铁,必先得到直流电源 2、怎样得到直流电源 直流发电机;交流电通过变压、整流获得 3、发电机的电压调整过程 由电磁感应定律E=L*dΦ/dt可知改别等式右侧任意一个参 数,都可以改变感应电势E,但L 不可改别;同步电机磁力线的切割速度不可改别, 所以一般通过改别磁通强度(磁力线密度)来调电压。要改别磁通强度必先改别电 磁铁的电流强度,进一步需要改别直流发电机的转子回路电阻或整流可控硅的导通 角。即:电压调整命令 ――励磁调节器-可控硅导通角-转子电压-转子电流-磁 通-感应电势改变N

水电厂发电流程

水电厂发电流程

水电厂发电流程水电厂是一种利用水能转化为电能的电力发电设施,其让水的能量转化为机械能,再转化为电能。

水电厂的发电流程复杂,需要多个环节的配合协作,本文主要介绍水电厂发电的详细流程。

1. 水库蓄水水库蓄水是水电厂发电的关键步骤。

水库蓄水的目的是将逐渐收集的过去一段时间的雨水、融雪或其他水源储存,以便在未来需要发电时使用。

水库储存水量的大小取决于该水电厂的发电容量。

当水库的水位超过了一个特定的高度,多余的水通过水库的旁边的溢洪堆流出,维持水库的水位在可控的水平。

2. 水坝放水当水库水位过高,并且需要增加电力供应时,水坝的进水口打开,水进入下游的水利工程,通过水力涡轮发电机,生成电力。

水坝放水时需要选择最佳时机和水位,这会影响水电厂发电的稳定性和效率。

3. 水流进入水轮机水流通过水轮机前的进水口注入水轮机内,推动水轮机开始旋转。

水流在旋转时需要达到一定的速度,以使水轮机转速达到稳定状态。

4. 水轮机传动发电机水流推动水轮机旋转时,水轮机与电动发电机直接相连,水轮机的转动通过水轮机轴传递到发电机端。

机器本身不使用传动带或其他机械设备,因此水电厂的效率比燃油发电站更高,可以更快速的转化能源。

5. 电力输出当水轮机驱动发电机开始产生电能时,发电机的输出通道将被连接到电网中,将电能输入电力服务区,在电网中流动供应能源。

6. 储水回流如果水源不足时,影响了水电厂的发电效率,此时需要开启储水回流的环节,对上游的水坝发电后释放的多余水源,通过管道回流到上游的水库中,以便待水源充足时的再次使用。

总之,水电厂发电的过程是一个复杂而有效的过程,这种电力生产方式可以通过使用自然的水源储存和转化为机械能,转化为电能,提供清洁而安全的电能。

水电厂也是人类利用自然资源从中获益的优秀例子。

水力发电的原理与流程

水力发电的原理与流程

水力发电的原理和优势水力发电的原理与流程高山上的雨水受重力作用而向下奔流,滔滔不绝,力量巨大,如果我们能想办法加以利用,这个巨大不息的力量,就可以为人类做许多工作。

水力发电的原理水力发电是利用河川、湖泊等位于高处具有位能的水流至低处,将其中所含之位能转换成水轮机之动能,就是利用流水量及落差来转动水涡轮。

再藉水轮机为原动机,推动发电机产生电能。

若我们将发电机连接到水轮机,则发电机即可开始发电。

如果我们将水位提高来冲水轮机,可发现水轮机转速增加。

因此可知水位差愈大则水轮机所得动能愈大,可转换之电能愈高。

因水力发电厂所发出的电力其电压低,要输送到远距离的用户,必须将电压经过变压器提高后,再由架空输电路输送到用户集中区的变电所,再次降低为适合于家庭用户、工厂之用电设备之电压,并由配电线输电到各工厂及家庭用户。

水力发电依其开发功能及运转型式可分为惯常水力发电与抽蓄水力发电两种1.惯常水力发电流程惯常水力发电的流程为:河川的水经由拦水设施攫取后,经过压力隧道、压力钢管等水路设施送至电厂,当机组须运转发电时,打开主阀(类似家中水龙头之功能),后开启导翼(实际控制输出力量的小水门)使水冲击水轮机,水轮机转动后带动发电机旋转,于发电机加入励磁后,发电机建立电压,并于断路器投入后开始将电力送至电力系统。

如果要调整发电机组的出力,可以调整导翼的开度增减水量来达成,发电后的水经由尾水路回到河道,供给下游的用水使用。

1.抽蓄式水力电厂抽蓄式水力电厂与惯常水力电厂不同,它的水流是双方向,设有上池及下池。

白天发电流程与惯常水力电厂相同,于夜间电力系统离峰时段,利用原有的发电机当作马达运转,带动水轮机将下池的水抽到上池。

如此循环利用,原则上发电后的水并不排掉。

1.1自然资源优势全球水电资源的蕴藏量十分可观,据有关最新资料统计,目前世界上已估算出的水电资源的理论蕴藏大约为40000~50000TWh/年,其中大约13000~14000TWh/年技术上具有开发的可行性。

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水力发电的基本流程及发电系统设备简介欧阳光明(2021.03.07)水力发电的基本流程1、什么是水电站?水电站枢纽的组成。

水电站是将水能转变为电能的水力装置,它由各种水工建筑物,以及发电、变电、配电等机械、电气设备,组成为一个有机的综合体,互相配合,协同工作,这种水力装置,就是水电站枢纽或者水力枢纽,简称水电站。

它由挡水建筑物、泄水建筑物、进水建筑物、引水建筑物、平水建筑物及水电站厂房等水工建筑物共7个部分组成,机电设备则安装在各种建筑物上,主要是在厂房内及其附近。

(1)挡水建筑物。

是拦截水流、雍高水位、形成水库,以集中落差、调节流量的建筑物,例如坝和闸。

(2)泄水建筑物。

其作用主要是泄放水库容纳不了的来水,防止洪水漫过坝顶,确保水库安全运用,因而是水库中必不可少的建筑物,例如溢流坝、河岸溢洪道、坝下泄水管及隧洞、引水明渠溢水道等。

(3)进水建筑物。

使水轮机从河流或水库取得所需的流量,如进水口。

(4)引水建筑物。

引水建筑物是引水式或混合式水电站中,用来集中落差(对混合式水电站而言,则只是集中总会落差)和输送流量的工程设施,如明渠、隧洞等。

有时水轮机管道也被称为引水建筑物,但严格说来,由于它主要是输送流量的,所以与同时具有集中落差和输送流量双重作用的引水建筑物并不完全相同。

有些水电站具有较长的尾水隧洞及尾水渠道,这也属于引水建筑物。

(5)平水建筑物。

其作用是当负荷突然变化引起引水系统中流量和压力剧烈波动时,借以调整供水流量及压力,保证引水建筑物、水轮机管道的安全和水轮发电机组的稳定运行。

如引水式或混合式水电站的引水系统中设置的平水建筑物如压力池或高压池。

(6)厂区建筑物。

包括厂房、变电站和开关站。

厂房是水电站枢纽中最重要的建筑物之一,它不同于一般的工业厂房,而是是水力机械、电气设备等有机地结合在一起的特殊的水工建筑物;变电站是安装升压变压器的场所;而开关站则是安装各种高压配电装置的地方,故也称高压配电场。

(7)枢纽中的其它建筑物。

此类建筑物指对于将水能转变为电能这个生产过程没有直接作用的船闸或升船机、筏道、鱼道或鱼闸以及为灌溉或城市供水而设的取水设施等。

为了综合利用水资源,它们在整个水电站枢纽中也是不可分割的一部分,对枢纽的布置和运用也有重要的影响。

将水能转变成电能的生产全过程是在整个水电站枢纽中进行的,而不仅仅是在厂房中进行的。

2、水电站的基本类型。

水电站是借助于建筑物和机电设备将水能转变为电能的企业。

水电站包括哪些建筑物以及它们之间的相互关系,主要取决于集中水头的方式。

所以按集中水头的方式来对水电站进行分类,最能反映出水电站建筑物的组成和布置特点。

(1)按集中水头的方式对水电站进行分类,水电站可分为:坝式、引水式和混合式。

坝式水电站。

它的水头是由坝抬高上游水位而形成。

分为坝后式和河床式。

坝后式水电站:厂房建在坝的后面,上游水压力由坝承受,不传到厂房上来。

对于水头较高的坝式水电站,为了不使厂房承受上游的水压力,一般常采用这种布置方式。

这时厂房设在坝后,水流经由埋藏于坝体内的或绕过坝端的水轮机管道(埋藏于坝体内的常采用钢管,绕过坝端的常采用隧洞)进入厂房。

河床式水电站:水电站厂房代替一部分坝体作为抬高水位的建筑物,直接承受着上游水压力,它没有专门的水轮机管道,水流由上游进入厂房转动水轮机后泄回下游。

这类水电站水头较低,一般不超过30米。

引水式水电站。

水头由引水道形成。

这类水电站在布置上的特点是具有较长的引水道,水电站建筑物比较分散。

混合式水电站。

它的水头一部分由坝集中,一部分由引水道集中。

这类水电站的建筑物组成和布置除其中的坝以具有一定的高度为其特点外,其余与引水式水电站大体相似。

(2)按运行方式水电站可以分为:无调节水电站、有调节水电站和抽水蓄能电站等类型。

无调节水电站:它没有水库,不能对径流进行调节,只能直接引用河中径流进行发电,所以又称为径流式水电站。

无调节式水电站的运行方式,以尽可能多利用河中径流为原则。

有调节水电站:它借助于水库,能在某种限度内按照用电负荷对径流进行调节,把超过发电所需的多余来水蓄入水库,供来水不足时增大发电流量之用。

有调节水电站也称为蓄水式水电站,它的运行方式可以在一定程度上适应用电负荷情况,按照调节径流的周期长短,有调节水电站又可分为日调节水电站、年调节水电站和多年调节水电站,视水库的大小而定。

坝后式和混合式水电站一般都是有调节的;河床式水电站和引水式水电站则较多是无调节的。

抽水蓄能电站。

它以运行方式主要取决于负荷情况为其特点。

电力系统的负荷,在一日过程中和一年过程中都是很不均匀的。

抽水蓄能电站的作用,是在电力系统供低负荷时利用其它电站多生产的电能,通过抽水机组把水提送到高处,即把这些多余电能转变为水能的形式贮蓄起来,待到电力系统高负荷时,再把高处的水通过水轮发电机组放下来发电,使贮蓄起来的水能重新转变为电能,满足电力系统负荷需要。

所以建造抽水蓄能电站并不是为了水能资源的开发,只是达到贮蓄和调节电能的目的。

在较大的电力系统中,特别是在水电站比重很小或者水电站比重很大的电力系统中,建造抽水蓄能电站有重要意义,因为这样可以使电力系统的其它电站在一日和一年过程中承担比较均匀的负荷,提高设备利用率和减低火电厂的单位煤耗量,并改善供电质量。

这类电站要安装用于抽水和用于发电的两套机组设备,以及修建高、低两个水库;同时由于能量转变经历了电能到水能再到电能的往复过程,损失增大,所以建设投资和能量损失都比一般水电站大些。

但是由于这种电站能提高整个电力系统的运行效益,加以它可以建在系统用电中心附近,既省输电线路又供电灵活,因此最近国内国外很多电力系统,都很重视抽水蓄能电站的建设。

近年来由于机电设备制造水平的提高,已成功地制造出既可抽水又能发电的可逆式两用机组,不必分别设置用于抽水和用于发电的两套机组,从而节约了设备投资和提高了机组效率。

3、水力发电的基本流程。

具有水头的水力——经压力管道或压力隧洞(或直接进入水轮机)进入水轮机转轮流道——水轮机转轮在水力作用下旋转(水能转变为机械能)——同时带动同轴的发电机旋转——发电机定子绕组切割转子绕组产生的磁场磁力线(根据电磁感应定理,发出电来,完成机械能到电能的转换)——发出来的电经升降压变压器后与电力系统联网。

发电系统设备简介一、水轮发电机组及辅助设备简介1、水轮机水轮机是将水能转换为机械能的水力机械,利用水能机带动发电机将旋转机械能变为电能的设备,称为水能发电机组。

按水流能量转换特征,可将水轮机分为:反击式和冲击式。

(1)反击式水轮机的转轮在工作过程中全部浸在水中,压力水流流经转轮叶片时,受叶片的作用而改变压力、流速的大小和方向,同时水流对转轮产生反作用力,形成旋转力矩使转轮转动。

反击式水轮机按水流流经转轮的方向不同,又分为混流式、轴流式、斜流式和贯流式四种类型。

①混流式水轮机。

水流流经转轮时是辐向流进而轴向流出。

其结构简单,运行可靠,效率较高,是现代应用最广泛的水轮机。

适用水头范围一般为20~450米,目前最高已达800米,最大机组容量已达100万KW。

②轴流式水轮机。

水流流经转轮时是轴向流进而又轴向流出。

按其叶片在运行时能否转动又分为定浆式和转浆式两种。

轴流定浆式水轮机的叶片固定在轮毂上,制造简单,但当水头和流量变化时,效率变化不大。

因此,它适用于负荷变化不大,水头变幅较小的水电站。

适用水头范围一般为3~50米,最大机级容量已达13万KW。

轴流转浆式水轮机在运行时其叶片可以转动,能在水头和流量变化时保持较高效率工作。

目前适用水头已达88米,最大机组容量已达25万KW。

③斜流式水轮机。

水流进出转轮叶片都是斜向的,叶片转动轴线与与水轮机轴线成一夹角,高效率区较宽,因而适用于水头和流量变化较大的水电站。

适用水头在20~200米之间,最大机组容量达25万KW。

当做成水泵水轮机时,可用在抽水蓄能电站上。

④贯流式水轮机。

其转轮与轴流式相似,水流基本上沿轴向流过转轮,因而有良好的过流条件,提高了水轮机效率。

贯流式水轮机一般为卧式,可降低和简化厂房结构,土建工程量小,适用于25米以下的低水头水电站。

目前最大机组容量达5.5万KW。

(2)冲击式水轮机的特征是:有压水流从喷嘴射出后全部转换为动能冲击转轮旋转;在同一时间水流只冲击部分斗叶而不充满全部流道,转轮在大气压下工作。

常用的冲击式水轮机有切击式(水斗式)和斜击式两种。

①切击式水轮机:其特点为喷嘴射流沿转轮圆周切线方向冲击斗叶,是应用最广泛的冲击式水轮机。

它适用于高水头(1000~2000米)小流量的水电站,目前世界上最高水头已应用到1767米,最大机组容量达31.5万KW。

②斜击式水轮机:其特点是喷嘴射流方向与转轮轮旋转平面成一夹角(约25.5°),从转轮一侧进入斗叶,从另一侧流出适用水头为25~300米。

(3)水轮机按主轴的装置方式不同,又分为立式和卧式两种。

主轴竖向装置者称立式,发电机位于水轮机上部,其位置较高,不易受潮,所占厂房面积较小,但厂房高度大。

立式装置多用于大中型水电站。

主轴横向装置者称卧式,发电机和水轮机布置在同一高程上,可减小厂房高度,但发电机易受潮,厂房面积较大,多用于小型水电站。

(4)水轮机的铭牌参数水轮机的铭牌参数由三部分组成,第一部分之间用短横线隔开。

第一部分由汉语拼音字母和阿拉伯数字组成,前者表示水轮机型式,后者表示转轮型号(入型谱者采用该转轮的比转速作为代号)。

第二部分由两个汉语拼音字母组成,前一人表示主轴装置方式,后一个表示引水室特征。

第三部分是以厘米为单位的转轮标称直径D1。

对冲击式水轮机,第三部分表示为:水轮机转轮标称直径/(作用在每一个转轮上的喷嘴数×射流直径)。

各种类型水轮机转轮的标称直径D1规定如下:①混流式水轮机是指转轮叶片进口边的最大直径。

②轴流式水轮机是指转轮室的最大内径。

③斜流式水轮机是指与转轮叶片轴线相交处的转轮室内径。

④冲击式水轮机是指转轮与射流中心线相切处的节圆直径。

各型水轮机第一、二部分的代表符号见下表:水轮机型式主轴装置方式引水室特征混流式HL轴流转浆式ZZ轴流定浆式ZD斜流式XL贯流转浆式GZ贯流定浆式GD切击式QJ(也有称水斗式者,代号为CJ)斜击式XJ双击式SJ 立轴L卧轴W斜轴X金属蜗壳J混凝土蜗壳H明槽M罐式G灯泡式P竖井式S虹吸式X轴伸式Z注:可逆式水轮机在水轮机型式代号后加“N”(逆)。

水轮机牌号示例:HL220-LJ-550,表示混流式水轮机,转轮型号为220,立轴,金属蜗壳,转轮直径为550cm。

ZZ560-LH-800,表示轴流转浆式水轮机,转轮型号为560,立轴,混凝土蜗壳,转轮直径为800cm。

XLN200-LJ-300,表示斜流可逆式水轮机,转轮型号为200,立轴,金属蜗壳,转轮直径为300cm。

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