渔子溪电站水轮机的更新改造

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柳溪江水电站设计文本

柳溪江水电站设计文本

1综合说明1.1 概述1.1.1 地理位置1.2 水文1.3 工程地质1.3.1 区域地质1.4 工程建设的任务和规模柳溪江水电站能量指标计算考虑下游漂流每天6h,漂流流量3m3/s,另外考虑0.25m3/s流量以满足下游工农业用水要求。

电站装机4000kw,保证出力600kw,年发电量1060.2万kw.h,年利用小时2650小时,设计水头5.65m,水量利用系数75.7%。

1.5 工程布置及主要建筑物1.5.1 工程等别和设计标准1.5.2 坝址、坝轴线、坝型选择与结论1.5.3 工程总布置1.5.4 主要建筑物1.6 水力机械1.7.1 电气一次1.8 金属结构1.9 消防1.10 施工1.11 淹没处理及工程永久占地1.14 节能1.15 概算1.17 结论与建议2水文气象2.1 流域概况2.3 水文基本资料2.5 洪水2.5.1 洪水特性4.1.1 自然地理4.1.2 社会经济概况4.1.3 已有的规划成果4.1.4 流域上游已有水电工程及本工程开发的条件4.1.5 对下游柳溪江风景区的影响4.4 工程规模5工程布置及主要建筑物5.1.3.1 工程任务5.1.3.2 堰坝特征指标5.5.2 防洪堤6.2 机组机型选择7电气工程7.1 水电站与地区电网的连接7.2 电气主接线7.2.1 电气主接线方案的确定7.2.2 厂用电及近区供电7.3 主要电力设备根据短路电流计算值,并校验设备的动、热稳定后,按电气设备的正常工作条件,电气设备选择按《导体和电气设备选择设计技术规范》SDGJ-86执行。

发电机电压配电装置选用XGN2-12箱型固定式交流金属封闭开关设备,柜内断路器选用ZN28A-10型真空断路器。

选用一台S11-5000/11主变压器。

10KV侧断路器选用ZN6-12型。

避雷器选用Y5WZJ-17/45型避雷器。

出线线路侧户内隔离开关采用GN9-10D型隔离开关。

厂用电部分全部选用MLS型低压抽出式开关柜。

渔子溪电站3号机组非同期并列分析处理

渔子溪电站3号机组非同期并列分析处理

渔子溪电站3号机组非同期并列分析处理发表时间:2017-01-16T13:26:18.683Z 来源:《电力设备》2016年第23期作者:郑文蓉[导读] 确保了设备的安全经济运行。

对类似机组的运行起到借鉴作用。

(映秀湾水力发电总厂四川成都-都江堰市611830)摘要:通过对渔子溪电站3G机组非同期并列原因分析,找出了发电机非同期并列的原因并进行了相应的整改;同时对我厂映秀湾电站、耿达电站的机组出口断路器进行了相应检查和整改,避免了发生相同情况的发电机组非同期并列事件,确保了设备的安全经济运行。

对类似机组的运行起到借鉴作用。

关键词:发电机非同期并列分析处理防范措施发电机同期并列必须满足四个条件:发电机相序、频率、电压、相位必须与系统相序、频率、电压、相位保持一致。

非同期是发电机在没有满足同期条件下并列时产生的。

发电机非同期并列时,发电机定子将产生巨大的冲击电流,定子电流剧烈摆动,定子电压表随之摆动,发电机发生剧烈振动,发出轰鸣声,其节凑与表计摆动相同。

非同期并列时,由于合闸冲击电流很大,巨大的冲击电流对发电机、变压器及系统造成严重冲击;机组将发生强烈振动,使待并发电机组绕组变形、绝缘崩裂、定子绕组并头套熔化,甚至将绕组烧毁;即使当时没有烧坏,也会造成严重隐患。

下面就映秀湾水力发电总厂渔子溪电站3号机组出口断路器非同期合闸,详细分析动作原因,相关的检查处理情况,并提出相应的整改措施。

渔子溪电站位于四川省汶川县映秀镇境内,是岷江右岸支流渔子溪梯级电站的第一级水电站。

厂址在岷江右岸渔子溪口上游约2公里处,闸址在渔子溪上的月亮地。

本电站为径流引水式电站,装机容量4×40MW,电站最大引用流量69.2m3/s,设计水头290m;发电机由哈尔滨电机厂制造,型号:TS425/125-12;发电机出口断路器由西门子公司制造,型号:3AH3228-7。

本电站始建于1966年9月,至1972年6月底主要水工建筑物(除沉沙池外)基本建成,厂房内第一台机组(四号机)安装完毕,7月初电站充水试运行,12月初第一台机组正式向系统送电。

关于丽水玉溪水电站生态改造扩容工程核准批复的函

关于丽水玉溪水电站生态改造扩容工程核准批复的函

关于丽水玉溪水电站生态改造扩容工程核准批复的函丽水玉溪水电站生态改造扩容工程,是根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国水法》等法律法规要求,经过充分论证和评估后进行的。

此次核准批复的函,旨在进一步提高水电站的发电效率,同时确保生态环境的可持续发展。

一、工程概述丽水玉溪水电站位于浙江省丽水市,是一座以发电为主,兼有防洪、灌溉、供水等综合利用功能的水电站。

本次生态改造扩容工程主要包括以下几个方面:1. 对现有电站设施进行升级改造,提高发电效率;2.扩大水库库容,提高水资源利用率;3.加强生态环境保护措施,确保生态流量满足要求;4.优化调度管理,实现水资源合理配置。

二、生态改造扩容工程效益1.提高发电效益:通过改造扩容,水电站的发电能力将得到提升,为当地经济发展提供稳定的电力供应。

2.保障水资源合理利用:扩大水库库容,提高水资源利用率,有利于保障周边地区农业、工业和生活用水需求。

3.生态环境保护:生态改造扩容工程将加强生态环境保护措施,确保水电站运行对生态环境的影响降到最低。

4.提高防洪能力:改造后的水电站将具备更好的防洪能力,有效减轻下游地区的防洪压力。

三、工程实施要求1.严格按照核准批复的要求进行施工,确保工程质量;2.加强施工现场管理,严格遵守安全生产规定;3.落实生态环境保护措施,确保施工过程中环境不受污染;4.及时报告工程建设进度,接受相关部门的监督和管理。

四、后续工作1.组织开展工程招投标工作,确保公平、公正、公开;2.签订施工合同,明确各方责任;3.完成施工图设计,为工程施工提供依据;4.加强与相关部门的沟通协调,确保工程顺利实施。

本核准批复文件的颁布,标志着丽水玉溪水电站生态改造扩容工程正式进入实施阶段。

各相关部门和单位要高度重视,共同努力,确保工程按期完工并投入使用。

同时,要充分发挥水电站的资源优势,为地方经济发展和生态环境保护作出更大贡献。

渔子溪二极电站导流排沙洞冲蚀及修补

渔子溪二极电站导流排沙洞冲蚀及修补

3 导流排 沙 洞 的冲蚀 情 况及 原 因分 析
3 . 1 冲蚀情况及特点 导 流排沙洞 1 9 8 2 年 l 0月投运 , 1 9 8 6年 5月第一 台机组投产发 电后 电站移交我 厂运 行管 理, 从 投产 至今的 7 年 时间内 , 我们先后五次检查 , 主要冲蚀情况 见表 2 。 从 表 2可以看出 l 0 +0 4 3 . 0 0 ~0 +1 0 1 . O O m 底板 冲蚀 严重 , 尤其是 0 +0 4 3 . O O m 以下左佣 出现大 冲坑 , 前2 5 m主要 以深坑 、 冲槽 、 局部小坑 为主 。0 +0 7 0 . 0 0 ~0 +1 0 1 . O O m 底 板大 面积 冲蚀 , 深度 比前段增加 l O  ̄3 0 c m, 底板钢筋冲断 , 冲槽冲坑消 失。另外 , 弯 道后 , 底板 左侧沿墙 根形成连通 冲沟. 右侧则磨 损轻 徽。 底板冲蚀恶化特别快 , 上个枯期检查冲蚀还较轻 徽 , 经过 一 个 汛期或两个汛 期运 行 , 再 检查 时冲蚀面积 、 深度成倍甚 至效倍地增长 。
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t 。 推移 质质地坚硬 . 平均粒径 2 5 c m, 大者 达 1 . 0 m 以上。 每年汛期 , 开窟导流 嗣凇 洪捧 沙 , 闸门
3 . 2 . 2 运 行 方 式 的 彰 响 渔 子 溪 是 一条 多 泥 涉 河 流 , 垒年 泥 沙 集 中 在 6 ~9 月 . 尤其是 7 、 8

水利百科知识竞赛题

水利百科知识竞赛题

1、四川第一座水电站现名是动窝水电站。

2、全国第一个梯级开发的河流是以狮子滩水电站为龙头的龙溪河梯级水电站。

3、四川最早开发的水电站的创建人是税西恒。

4、崇庆县位于成都平原西部,境内河网纵横,水能资源丰富,在新中国成立前,先后建设了4座小水电站,分别是吕家碾水电站、龚林口水电站、牛皮厂电站、崇庆城关北水电厂。

5、狮子滩水电站是新中国成立后第一批重点建设的水电站之一,枢纽采用的是钢筋混凝土斜墙堆石坝,其溢洪道采用的是挑流消能。

6、龙溪河的第三个梯级开发——回龙寨水电站的开发方式是引水式开发。

7、周恩来总理亲临视察狮子滩水电站后题词“为综合利用四川水利资源树立榜样,为全面发展四川经济开辟道路”。

8、龙溪河梯级电站的坝工建筑物分别采用了堆石坝、土坝、砌石坝、混凝土坝等四种坝型。

9、龙池河位于峨眉县境内西部,是大渡河的左岸小支流,以天然湖泊——龙池而得名。

10、大洪河水电站是“大跃进”时期四川省唯一建成的中型电站。

11、阿坝州水电的发展,先后经历了木质水轮机、水轮泵、铁质水轮机三个阶段,电站装机容量也由小到大。

12、1965年前后,四川修建了当时全国最长的鱼子溪一级电站水工隧洞,全长8429米。

13、龚嘴水电站位于乐山市境内,是大渡河干流上修建的第一座大型水电站。

14、映秀湾水电站取水口设在左岸,引水经过无压引水洞、沉沙池到发电隧洞。

15、渔子溪一级电站采用引水式开发,水轮机设计水头为270米,型号是HL—004—LJ—210型,为我国20世纪70年代采用水头最高的混流式水轮机。

16、渔子溪二级电站为低闸隧洞引水式,引水道工程包括引水隧道、调压井、高压管道等。

17、磨房沟水电站是在雅砻江小支流磨坊沟上修建的一个中型水电站。

18、磨房沟水电站的水轮机型号为QJ—LJ—170/2*15,是我国当时制造的水头最高的冲击式水轮发电机组。

19、金沙江水电基地是我国13个水电基地中最大的一个,是西电东送的最要能源基地。

艰苦重建 坚定前行——四川映秀湾水力发电总厂“5·12”三周年灾后重建掠影

艰苦重建 坚定前行——四川映秀湾水力发电总厂“5·12”三周年灾后重建掠影


Sh n aroe iu t wr c a W eP
第 3 0卷总第 15期 4
四川水力发 电
2 1 年 6月 01
运行等提供 了必要的保证 。
21 00年 9月 2 日 , 过 一 天 时 间 的 紧 张 努 经 力 , 秀湾 电站恢 复 照 明系统 。 映
1月 2 0 1日, 经过检修部一次人员 四天 的艰
亿多 元 。
恢复的首台机组 。 21 0 1年 2月 1 日, 达 电 站 厂 房 。在 数 十 6 耿
双 眼睛 的注视 下 , 改造 一 新 的耿 达 电站 3号机 组
发 电机转 子于 当天 上 午顺 利 吊装 到 位 , 完成 了该 机组 恢复 重建 中又 一关 键性 节 点 , 为 确保 3号 它 机组 早 日实现启 动 目标又迈 出重 要一 步 。 21 0 1年 2月 2 t经 过检 修人 员 的努 力 , 8E, 耿
“ l” 8・ 3 特大 泥石 流灾 害 灾后 机 电设 备 恢 复工 程 正式 开工 , 达 电站 3号 机 被列 为 映 电总 厂计 划 耿
秀镇 , 通往映秀生产区和耿达 电站的交通全部 中 断, 汹涌 的洪水 分 别 从 映秀 湾 、 子溪 、 达 3座 渔 耿
电 站 的 尾 水 和 交 通 洞 灌 进 厂 房 , 个 电 站 继 三 “ 1 ” 地震 后 再次 遭遇 致 命 的水 淹厂 房 ;4 5・ 2 大 39 名员 工及 现场 施 工人 员 被 困 , 接 财 产损 失 达 两 直
苦 努力 , 子溪 电站 厂房 顶拱 照 明 、 、 风 机 照 渔 12号
明、 尾水启闭机室照明系统恢复正常 , 黑暗了两个 多月的厂房又重见光 明。 经过检修职工 2 0多天的艰苦努力 , 渔站恢复 工作终于艰难起步 , 工电源及部分现场照明已 施 准备就绪 , 8台潜水泵已开始昼夜向外排水。

水电站水轮发电机组磁极改造技术

水电站水轮发电机组磁极改造技术

水电站水轮发电机组磁极改造技术摘要:水电站中发电机的主要作用是将机械能转换成电能,其性能的好坏直接影响着电站的生产效益,因此越来越的工程技术人员与专家对发电机展开深入研究。

本文主要对水电站水轮发电机组磁极改造技术进行论述,详情如下。

关键词:水电站;水轮发电机组;磁极;改造技术引言由于目前大部分水电站具有高水头、引水管道长、水轮发电机数量多和水流惯性大等特点,增加了许多发电机组磁极安全隐患。

磁极故障是水轮发电机组主要故障问题之一,由于水轮发电机组长时间处于高速运行的状态,导致磁极线圈温度逐渐升高,当温度超过允许范围后磁极线圈阻尼条会出现发黑现象,从而引发磁极故障。

水轮发电机组磁极故障会导致发电机组能耗升高,同时还会影响到发电机组的稳定性和安全性,因此需要采取有效的手段对水轮发电机组磁极进行改造。

由于现有的改造理论有限,相关研究较少,现有的改造技术起到的改造作用较小,改造后水电站水轮发电机组磁极线圈温度仍然比较高所示,传统技术已经无法满足实际需求,为此本文提出水电站水轮发电机组磁极改造技术。

1机组稳定性根据IEC/ISO20816-5-2018《水力发电厂和蓄能泵站机组机械振动的评定》的规定:机组运行工况包括稳态运行工况和暂态运行工况。

其中,稳态工况是指机组流量、水头、转速、净吸出高度、导叶开度保持在平均数值的±1.5%以内的运行状态。

对常规机组来说,稳态运行工况包括水轮机运行工况、低负荷工况以及过负荷工况,暂态运行工况包括开机、停机、甩负荷、过速和飞逸。

2水轮发电机组磁极改造技术设计2.1减小线圈空气间隙水轮发电机组磁极线圈温度升高,可能是受到励磁电流的影响,在额定负荷下水轮发电机组励磁电流超过了额定电流,可以说明此时水轮发电机组无功功率不足,就会增加磁极线圈温度,最有效的办法是减小水轮发电机组磁路磁阻。

发电机组磁路磁阻与磁极线圈空气间隙大小存在一定的关系,故通过减小磁极线圈空气间隙,减小水轮发电机组磁路磁阻,提高发电机组无功出力,降低励磁电流,其具有措施如下。

水利水电工程机电设备运行的维护与检修分析_3

水利水电工程机电设备运行的维护与检修分析_3

水利水电工程机电设备运行的维护与检修分析发布时间:2021-11-16T08:14:49.576Z 来源:《工程建设标准化》2021年8月第16期作者:陈雪军钟玲飞[导读] 在我国水资源利用与开发的过程中,分为多种形式和途径,主要形式就是水力发电工程以及灌溉和航运,陈雪军钟玲飞浙江省武义县宣平溪水电公司管理处浙江武义 321203摘要:在我国水资源利用与开发的过程中,分为多种形式和途径,主要形式就是水力发电工程以及灌溉和航运,以及水库,在这些水利工程当中,机械设备所占据的地位是非常重要的,而且每年在机电设备当中的投资比重也在随之增加。

对于水利工程来讲,机电设备的重要性是不言而喻的,在当前以电为首要任务的水利发电站建设过程中,机电设备实现安全稳定并可靠运行的最主要体现就是带来相应的经济效益,所以需要就水利工程当中的机电技术标准体系进行研究。

在中国,机电技术标准体系主要是指中国水利机电工程技术标准化。

伴随着我国经济建设和机电体制改革的发展,我国水利标准化和机电标准化取得了很大进展,初步形成了一套适合市场经济的管理模式。

关键词:水利水电工程;机电设备;维护检修方法;管理策略引言水利工程机电设备安装环节极易出现问题,各项问题的发生会存在一定安全隐患,需引起建设单位重视,考虑到机电设备安装对水利工程的影响,要求安装工作人员规范操作,杜绝人为因素影响出现的差错及各项问题。

在此基础下,开展机电设备施工管理工作,重点确保水利工程机电设备安装技术水平与施工管理质量,提高整个工作的实施效率,增强机电设备稳定性、安全性。

同时,监督部门需积极参与,在监管过程中应该注重机电设备安装与施工质量控制,为水利工程建设提供便利条件。

1水利水电工程机电设备运行维护与检修的必要性维修和保养机电设备对水电工程很重要,因此不会影响其他设施的正常运作,如泵站和水电工程的闸门。

水电项目必须加强对机电设备的维修和保养,以便最大限度地提高诸如泵站和水坝等其他设施的服务水平。

浅析水轮发电机定子铁芯锈蚀及处理106

浅析水轮发电机定子铁芯锈蚀及处理106

浅析水轮发电机定子铁芯锈蚀及处理摘要:水轮发电机在运行过程中会有各种各样的问题发生,定子铁芯发生锈蚀是其中一个非常重要的问题。

因此,要对其水轮发电机定子铁芯锈蚀的原因进行详细的分析,并针对具体实际的情况进行科学合理的处理。

关键词:水轮发电机;定子铁芯;锈蚀铁芯是发电机主磁路的一个部分,也是发电机定子的重要组成部件,而定子铁芯一旦出现有锈蚀现象说明定子铁芯一定出现了某些问题,进而有可能出现严重的后果,所以对水轮发电机定子铁芯可能发生的问题进行分析探讨,并针对相应的问题进行故障处理就显得尤为的重要。

1.水轮发电机定子铁芯锈蚀的原因及危害水轮发电机定子铁芯锈蚀的原因有很多种,以下将简要对其进行分析,并且针对水轮发电机定子铁芯锈蚀的危害进行相关的探讨。

1.1水轮发电机定子铁芯锈蚀的原因在水轮机实际的运行过程中,由于在安装时,铁芯工艺不够严格,在长时间的运行过程中,电磁力、机械力、机械振动等作用力的条件下,会导致定子铁芯出现局部的松动现象。

有些机组定子槽楔周围铁芯上的锈蚀,主要是由于压布板槽造成磨损后而出现的,要注意与铁芯锈蚀进行相关的区别。

另外要对高压电气进行检验和测试,以及电子温度计的绝缘性是否良好,定子的绕组是否有短路现象,也都是1.2 水轮发电机定子铁芯锈蚀的危害冷却循环的气流携带铁锈的颗粒,会吸附在转子和定子的表面,从而造成定子或转子绕组的绝缘造成损伤,还有可能造成绕组间短路,水轮发电机定子铁芯的锈蚀也会对冲片的绝缘进行损伤,冲片层之间发生短路的现象,从而会造成机组在运行的过程中,有较大的涡流损耗产生,进而是铁芯的局部位置发生发热的现象。

短路所造成的电流过大严重时会造成定子铁芯的烧熔;定子铁芯的锈蚀也会使通风沟造成堵塞,进而使由于冷却的风量有所减少,进而导致定子和转子的温度升高,最终降低了定子和转子绕组绝缘的使用期限,甚至会烧熔绕组。

2.水轮发电机定子铁芯锈蚀的处理方法以下将对水轮发电机定子铁芯锈蚀的处理方法进行简单的分析。

水轮机转轮振动特征及对应措施的探讨

水轮机转轮振动特征及对应措施的探讨
S C { NC E & T EC HNOLOGY I F NFOR MA T } ON
工 程 技 术
水轮机 转轮振动特征及对应措施的一 讨 探
刘文章
( 四川电力职业技术学院 四川成都 6 11133 )
摘 要: 本文在总结分析水抢机转抢振动奥型及特征进行的基砍上 . 对转抢发生 自嵌振 动的机理及德定性利据进行 了探讨 ,提 出了 影响 自嵌振 劝的诸 多因素及解决此问题主要结构措施。 关键词: 水抢机 转轮 振动 文章编号: 1672一 1(2007)12(c)一 a7, 0047一 01 中图分类号 : TH6 文献标识码 : A
轮机在一定的结构条件下 ,当出力达到某一 定值 , 有可能出现弓状回旋振动, 此时水轮机 转轮在止漏环内沿旋转方向作椭圆轨迹的弓 状回旋,其振动频率约为转频的 2 一 倍,近 4 似等于弓状回旋的自 振频率,称之为转轮的 自激振动。其显著特点是 : 随着机组出力增 加, 水轮机轴承处主轴摆度明显增大、 轴承发 生剧烈振动, 并造成水轮机轴承损坏、 转轮止 漏环磨损和机组无法正常运行。
压力梯度, 并使水流加速,即p a > p b 。 这 样就产生了一个作用在转轮上的流体动力
矩 ,在转轮上产生一个与旋转方向相同的 回转 运动 。 从理论上来讲 ,存在两种弓状 回转振 动 : 一种是和主轴转动方向相同,另一种
பைடு நூலகம்
是和主轴旋转方向相反。上述两种情况下 的流体动 力激振 力矩 的产生机理是相 同 的,但是 ,由于背面空腔 B 中水流作旋转 运动 ,其力矩大小并不总是相同的。当考 虑到水流旋转运动的影响 ,上述两种弓状
对于高水头水
2 水轮机转轮振动的类型及特征
水轮机是水力发电机组原动机 ,其转 轮的振动往往会引起整台机组的振动 ,使 机组的运行限制在很小的范 围,制约 了水 电站在电力系统中承担调峰的作用 ,并 由 于振动产生叶片裂纹,严重影响水轮机的 安全运行和经济效益。转轮振动及叶片产 生裂纹的原因大体可分为以下四种情况 : ( 1 ) 转轮与激振频率发生共振 在水 轮机运行过程中 ,不同的运行工况其水力 激振频率的频谱会有较大差别,如果转轮 在水中的固有频率与某一激振频率祸合就 会产生共振 ,造成机组强烈振动和叶片发 生裂纹等严重问题 。 ( 2 ) 转轮叶片与叶片出水边卡门涡频率 发生共振 卡门涡是一种较老的为人们所 发现的水力不稳定现象之一。转轮叶片的 形状非常复杂,出水边的设计既要满足良 好的水力性能要求 ,又要有足够的刚度和 强度,出水边必须有一定的厚度 ,水流通 过 出水边时会产生卡门涡 ,由于出水边水 流边界层内流动状态极为复杂 ,边界层脱 流厚度计算值误差较大 。 ( 3 ) 尾水管压力脉动引起转轮振动和叶 片裂纹 尾水管的压力脉动是水轮机转轮 的主要振源,其频率特性有低频涡带 、中 频和高频水压脉动。低频涡带是高水头水 轮机普遍 存在 的振源之一 。中频和高频水 压脉动分别为其频率接近转频和高于转频 的尾水管压力脉动,容易引起机组的强烈 振动且没有一定的规律性 。尾水管较大的 压力脉动会引起转轮叶片承受较高的动应 力 ,导致叶片的疲劳破坏 。

水力发电厂技术改造实施方案

水力发电厂技术改造实施方案

水力发电厂技术改造实施方案1. 背景和目标本文档旨在提出一项水力发电厂技术改造实施方案,以提高发电效率和环境友好性。

目标是实现以下目标:- 提高水力发电厂的发电能力- 减少能源损失- 减少对环境的负面影响2. 技术改造方案2.1 水轮机改造当前水力发电厂使用的水轮机技术已经过时,发电效率较低。

我们建议进行水轮机改造,采用先进的水轮机技术,如可变导叶水轮机。

这种水轮机能够根据流量的变化自动调整导叶开度,以提高发电效率。

2.2 发电机升级为了提高水力发电厂的发电能力,我们建议对现有的发电机进行升级。

升级后的发电机能够承受更大的功率,并提高发电效率。

2.3 设备监控系统安装安装现代化的设备监控系统可以实时监测水力发电厂的运行情况,包括水位、流量、温度等参数。

这样可以及时发现和解决潜在的问题,提高设备的可靠性和稳定性。

2.4 环境保护措施为了降低对环境的负面影响,我们建议采取以下环保措施:- 安装鱼类通道,确保鱼类迁徙的通畅性。

- 定期清理水库底泥,减少水库寿命和水质的影响。

- 安装水质检测设备,定期监测污水排放情况,确保水质符合相关标准。

3. 实施计划为了顺利实施技术改造方案,我们建议按照以下计划进行:1. 阶段一:准备阶段- 编制详细的技术改造方案- 与相关部门和专家进行沟通和协商2. 阶段二:设备采购和施工准备- 购买所需的水轮机、发电机和设备监控系统- 准备施工所需的人力和物力资源3. 阶段三:设备安装和改造- 进行水轮机和发电机的更换和升级- 安装设备监控系统4. 阶段四:环境保护工程- 安装鱼类通道- 进行水库底泥清理工作- 安装水质检测设备5. 阶段五:试运行和调试- 对改造后的设备进行试运行和调试,确保正常工作- 进行性能测试和环境监测6. 阶段六:正式运行- 将改造后的水力发电厂投入正式运行- 定期进行设备维护和检修4. 预期效益通过以上技术改造方案的实施,预计可以达到以下效益:- 提高水力发电厂的发电能力,增加发电量- 提高发电效率,减少能源损失- 减少对环境的污染和负面影响- 延长水力发电厂的使用寿命5. 结论本文档提出了一份水力发电厂技术改造实施方案,旨在提高发电效率和环境友好性。

水轮发电机组的检修及其改造

水轮发电机组的检修及其改造
项 指 标 超 过标 准 限值 时 , 需要 进 行 检 修 : 综 合 指 标 既 指 一 项 设 备 或 部 件 的 多种指 标 . 也 指 一 台复 合 设 备 的 多种 指 标 , 比 如 机
期检修 , 而 施 行 状 态检 修 , 提 高机 组 的 利 用 率 , 发 挥 其 经 济 效 益。 大 多数 水 电站 水轮 机 组 都 采 用 定 期检 修 的 方 式 , 其 检 修 发 展 的 方 向应 逐 步 从 “ 定期检修 ” 过 渡到“ 状 态检 修 ” , 从 而 实现 “ 无人值班” 的, 实现 水 电站 的 现 代 化 建 设 。 我 国 的水 利 资 源丰 富 .但 现 在 的 水 电 站 都 有 主 要 的 性 能参 数 与 实 际 运 行 参 数 不
检 修 是 通 过 大 量 的 机 组 发 生故 障 的 时 间 间 隔 及 其 相 关运 行 资 料的积 累, 总 结 出科 学 的规 律 , 经过 详 细 认 真 的 总结 并 分 析 得
l 3 状 态检 修 与定期 检修 的结 合
状 态 检 修 及 定 期 检 修 都 是 为更 好 地 发 挥 水 轮 发 电机 组 的
引 言
近年来 , 随 着 水 电站 内计 算 机 监 控 的 不 断 推 广 使 用 , 专 家
指 出. 为减少机组的停机时 间. 应 减 少对 水 轮 发 电机 组 进 行 定
和 是 否 需 要 检 修 ,主 要 包括 两类 :设 备 的 单 项 指 标 和 综 合 指
标 单 项 指 标 是 表 示 设备 需要 逐 一 制 定 的基 础 状 态 。 设 备 的 单
经 济技 术 比 . 状 态检 修 更 适 用 于 小机 组 . 因 为 小机 组 的 开 停 对 .

渔子溪水电站震损闸门提升施工综述

渔子溪水电站震损闸门提升施工综述
生产工程 的施工进度 。对震后闸门的震损情况进行分析并对如何快速对震损闸门提升等作了全面阐述 , 为类 似工程提供 了 可供借鉴 的经验 。
关键词: 汶川地震 ; 渔子溪水电站 ; 闸门; 提升 中图分类 号:V 6 ; V 2 T 63T 5 文献标识码 : B 文章编 号:0 12 8 2 1 ) 1 18 ) 10 -14(0 0 增 - 2 4 0 4
( ) 5 1 ” 震 后 渔 子 溪 河 、 江 上 游 两 侧 1 “ .2 地 岷
埋、 尾水出口启闭排架砸坏并被塌方体掩埋。
收 稿 日期 :0 00 -8 2 1 -12

Sh n aroe iu t wr c a W eP
王淑建等 : 渔子溪水 电站震 损闸门提升施 工综述

毅, 秦

( 中国人 民武装警察部队 水 电第十一支队 , 四川 成都 6 0 3 ) 1 6 0
要 :5 1 ” “ . 2 汶川地震发生后 , 渔子溪水 电站道路 、 通讯 一度 中断 , 部枢纽 、 水隧洞 、 房 ( 首 引 厂 生活 区) 尾水渠 、 、 尾水 出
口、I楼等均遭受严重损坏 , GS 其中泄洪导流洞 、 尾水出 口闸门下落并被大量堆积体掩埋 , 体震损情况不 明 , 具 严重影响恢复
月亮地道 路 被 冲毁 , 洪 排 沙洞 进 口被 塌方 体 掩 泄
墙体顶部高85m, . 水面到 闸室底板 间因闸室 内 有乱石堆积体其深度无法测量。
2 2 难 点分 析 .
在 渔子 溪 电站泄 洪 导 流 洞 、 尾水 出 口闸 门提 升 过程 中 , 面临 的 困难 概括 起来 有 以下几方 面 : 其
利进 行 , 立 即进 行 塌 方 体 清 除 、 门 提 升 等工 需 闸 作 , 证渔 闸库 区元水 , 而确保 渔 闸各项 修复工 保 进

浅谈古田溪水电厂轴流式水轮发电机组的更新改造

浅谈古田溪水电厂轴流式水轮发电机组的更新改造
2 3
2 .1 发 电机部 份 :更 新定 子、转子 、发 电机大轴 、 .2
维普资讯
20 0 2年 第 1期
运 行 中如漏 水 量 大, 可适 当调 整压 紧螺 丝 。
3.4 定 子 结 构 型 式
福 建 水 力 发 电
② 主要部 件选取 合适 的安装 高程 基准面 ,如转 轮与大 轴
维普资讯
福建水 力发 电
20 0 2年第 l 期
浅谈古 田溪水 电厂 轴流式 水轮发 电机组 的更新 改造
黄 美 信
( 田 溪 水 力发 电厂 ) 古
【 摘
要 】 本 文 从 水 电厂 的 角度 ,介 绍 了轴 流 悬 吊式 水轮 发 电机 组 更新 改造 的基 本 原 则 、项
目、主 要 部 件 型 式及 结 构 的 改进 ,以 及 更新 改 建 的设 备 安 装 调 试 过 程 中主 要 技 术 问题 及 解 决措
施等 。
【 关键 词 】 更 新 改造 l 概 述
技 术 方案
型 式及 结构 的 改 进
技 术 问题 及 解 决措 施
推力 轴承 、上 导轴承 、下 导轴承 、上机 架 、下机架 、机 械制 动系 统等 ,加装发 电机防火 预警 系统 ,将原旋 转励磁系 统改 造 为静 止 励 磁 ,安装 电刹车 装 置 。
结合面 , 以常 规 的底 环抗 磨面为基准 ;定子 基础面 , 以下机 架基础 面为基 准 ;推 力头 或镜 板 ,根 据发 电机层 的高程基 准
点 确定 。
Байду номын сангаас
定 子冲片采用高导臌低损耗的进 口冷轧 硅钢片 5 1 7 , 02 0 线 1
圈采用 环氧粉 云母带 F级 绝缘的 圈式叠绕 形式 。为方便运 输 及 缩短 安装 工期,定子分三 瓣到工 地组合 并下合 缝线 圈,线 圈 内纱 包 扁铜 线 采用 对接 银铜 焊 。 3.5 转子 结 构形 式 发 电机 转子 为圆盘式无风扇结构 ,转子支架与主轴运到工 地进行热套组合 。 磁轭 由 3 厚的 1№ 钢板叠成,并在工地叠 m 6 装 ,磁轭下部装有 8块可拆卸 的制动板 。磁极铁芯 由 1 5 厚 .m

渔子溪型水轮机组的运行与改进

渔子溪型水轮机组的运行与改进

渔子溪型水轮机组的运行与改进
王西宏;张茂辉
【期刊名称】《四川水力发电》
【年(卷),期】1990(000)004
【总页数】6页(P14-18,56)
【作者】王西宏;张茂辉
【作者单位】不详;不详
【正文语种】中文
【中图分类】TK730.7
【相关文献】
1.渔子溪电站调速器液压柜技术改造及运行情况 [J], 曹元忠;刘显耀
2.渔子溪型水轮机主轴密封运行方式的探讨 [J], 张茂辉
3.渔子溪电站水轮机改造与运行工况 [J], 聂华江;张仁福;韩玉林
4.渔子溪电站水轮机组技术改造 [J], 彭建华
5.渔子溪电站技术供水系统运行方式研究 [J], 高剑英;范雪凝
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渔子溪电站水轮机组技术改造

渔子溪电站水轮机组技术改造

渔子溪电站水轮机组技术改造摘要:渔子溪电站位于汶川县境内,是70年代初国内自行设计投产的高水头混流式机组。

由于先天不足,存在缺陷多。

为了提高机组的自动化水平及运行可靠性,延长大修间隙而进行了技术改造。

通过技术改造,提高了机组稳定性和安全可靠性,提高机组效率。

1基本情况1.1概述渔子溪电站是岷江上游右岸支流梯极电站的第一级水电站,本电站为隧洞引水式地下厂房。

电站设计水头270 m,最高水头318 m,最低水头265 m,设计最大引用流量693 m3/s 。

电站总装机容量160 MW。

共有四台单机容量40 MW的高水头混流式水轮发电机组。

原水轮机的型号HL004LJ210(A45)。

发电机型号为TS425/12512。

于1972年投入运行。

四台机分别由哈尔滨电机厂,天津发电设备厂,东方电机厂三个厂家生产。

1.2运行遇到的主要问题电站自投产运行近30年。

高水头机组设备老化现象日趋严重。

由于机组是中国自行设计的高水头水轮发电机组,先天存在缺陷较多:1) 机组运行稳定性较差,机组振动,摆度大使机组无法稳定运行,推力瓦温高。

2) 水轮机过流部件在泥沙磨损及空腔汽蚀的双重作用下损坏迅速。

3) 大修周期短,检修维护频繁,机组运行稳定性、可靠性差。

运行初期,发电运行与停机检修时间之比为1∶12。

机组等效可用系数低,经济效益差,已达到必须改造地步。

2改造内容及要求2.1球阀管路及接力器改造渔站直径为16 m 的球阀环形接力器自投产使用以来,一直存在着操作力矩不够,严重漏油和油水混合的缺陷。

针对以上问题,经厂工程技术人员反复研究计算,把球阀旁通管由原来一根直径为100 mm,改为两根直径为150 mm 管路。

增大了蜗壳平压进水量,初步解决了由于导叶漏水大,球阀平压困难及开关难。

由于高水头机组导水机构磨蚀严重,开球阀平压压力仍经常无法保证。

加上原球阀环型接力器检修困难,密封漏油严重,最多时开关一次球阀漏油近2 t,而且操作力矩偏小,仍然开不了球阀。

渔溪坑水库电站机组报废重建方案的比选分析

渔溪坑水库电站机组报废重建方案的比选分析

渔溪坑水库电站机组报废重建方案的比选分析郑群英【摘要】浙江省嵊州市渔溪坑水库电站建站35年,设备老化、效率低下,存在严重的安全隐患.本文从渔溪坑水库以灌溉为主结合发电的运行特性出发,本着安全、经济最大限度的利用原有水工建筑物的原则,对2种渔溪坑水库电站报废重建方案进行了优选,并对优选方案实施前后水库电站运行的经济效益、社会效益和生态效益进行了对比分析.【期刊名称】《中国水能及电气化》【年(卷),期】2010(000)011【总页数】4页(P34-37)【关键词】水电站;报废重建;方案;经济效益【作者】郑群英【作者单位】浙江省嵊州市水利水电局,嵊州,312400【正文语种】中文【中图分类】TV7341 电站概况浙江省嵊州市渔溪坑水库电站位于黄泽江支流渔溪江上游,是一座坝后式电站。

上游水库集雨面积 25.0km2,总库容 517万 m3,正常库容428万m3,灌面积1.36万亩,最小灌溉流量0.5m3/s,西干渠(渠底高程117.27m)灌溉面积0.45万亩,东、中干渠灌溉面积0.91万亩,需经发电尾水灌溉(灌溉发电尾水位86.27m),是一座以灌溉为主结合发电、防洪、养殖等综合利用的小(一)型水库。

该电站动建于1974年1月,1975年7月1#机组320kW并网发电,1977年7月2#机组320kW并网发电,型号为HL123-WJ-50的水轮机配TSWN85/39-8P-320的发电机。

为适应村民饮用水和小流量灌溉放水的需要,1981年7月再增加40kW机组一台,1986年又将40kW机组改为100kW,机组型号为HL129-WJ-42配SFW59/6-100。

水库的运行特性为(黄海高程):*坝顶130.98m;*历史最高水位130.03m (相应水头43.06m):溢洪道溢流,防洪结合发电;*溢洪道堰顶127.43m(正常蓄水位,相应水头41.16m):发电为主结合灌溉;*泄洪闸底120.17m (相应水头33.9 m):灌溉为主,结合发电;*西干渠底117.27m (相应水头30.3m):如不需灌溉,则停发电(即保证灌溉用水,不单独发电供水);*灌溉发电尾水位86.27m;*灌溉结合发电水位122.77~107.77m (相应水头36.5~21 m,相应灌溉流量0.5~0.7m3/s);*梅汛控制水位124~127.43m (相应水头37.73~41.16m),台汛控制水位120~123m(相应水头33.73~36.73 m);*电站水头变化范围为21~43.06m,设计水头33m,设计流量为2.8m3/S,设计年发电量105万 kWh;2 电站报废重建的必要性(1)电站自1975年投运以来已35年,设备老化、效率低下存在严重的安全隐患,1#、2#机组已属超期服役,有时需灌溉放水但机组不能正常启动,只能打开导叶卸下转轮放水造成较严重的弃水。

临海水电站整改工程方案

临海水电站整改工程方案

临海水电站整改工程方案1. 背景临海水电站是我国重要的水电站之一,拥有较大的发电能力和重要的经济价值。

然而,随着时间的推移,水电站设备的老化和技术的滞后已经导致了一些安全隐患和效率问题。

因此,为了确保水电站的安全运行和提高发电效率,临海水电站整改工程方案被提出。

2. 整改目标临海水电站整改工程的主要目标是:•修改和更新老化设备,提高水电站的安全性和可靠性•改善水电站的发电效率,提高发电能力•优化水电站的运行管理,提高运维效率3. 整改内容3.1 设备更新与改造针对临海水电站的老化设备,需要进行全面的更新与改造。

具体包括:•水轮机的更换:将老化的水轮机更换为新型的高效水轮机,以提高发电效率和可靠性。

•发电机的升级:采用最新的发电机技术替换老旧的发电机,提高发电能力和功率因数。

•变压器的更换:更新老化的变压器设备,以确保电能的可靠传输和分配。

•控制系统的更新:更新老旧的控制系统,引入先进的自动化技术,提高水电站的运行稳定性和自动化程度。

3.2 安全设施的改善为了提高临海水电站的安全性,需要进行以下改善措施:•安装火灾报警系统:水电站设备多且复杂,为了及时发现火灾隐患,需要安装先进的火灾报警系统,提高灾害应对能力。

•配备监控摄像头:在关键位置安装监控摄像头,实时监测水电站的运行状态,及时发现异常情况。

•强化电气防护:对重要的电气设备进行绝缘保护和漏电保护,减少因电气故障引发的安全事故。

3.3 运维管理优化为了提高临海水电站的运维效率,需进行以下优化措施:•引入工单管理系统:通过引入工单管理系统,对设备的检修和维护进行计划和管理,提高设备的可用性和维护的及时性。

•建立数据监测与分析系统:通过建立数据监测与分析系统,实时获取水电站运行数据,并进行数据分析,提高运维决策的科学性和准确性。

•培训运维人员:对水电站的运维人员进行培训,提高他们的技能水平和维护能力,确保设备的有效运行。

4. 整改计划整改工程的实施将分为多个阶段进行,具体计划如下:•阶段一:确定整改方案、编制详细设计方案,进行设备采购准备工作。

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%’ 年代以来,为使机组的大修周期能达到部颁检 修规程的要求, 电厂与各有关制造厂、 大专院校及科研
#$$%& ’#
大电机技术
!"
单位的合作, 进行了几项重大改造。 ( () ")、 % ) 机组推力轴承的改造及弹性金属塑料 瓦的应用, 缓解了推力轴承烧瓦的问题; 主轴密封的改 造, 减少了主轴密封维护的工作量; 球阀环形接力器改 为直缸接力器,解决了环形接力器漏油造成的操作力 矩不够及油水混合造成透平油加速劣化等问题; (" * % 型不锈钢材料的应用,转轮叶片采用二次模压工艺制 造及修复转轮, 使转轮的使用寿命有所提高。 ( #) 对导水机构抗磨板护面进行了金属热喷涂, 提 高了表面硬度, 达到耐磨的目的, 以期延长水轮机的检 修周期。此项目搞了两年多的时间, 取得了一定成效, 但在真机上实施时, 由于其工艺性能较差, 喷涂层出现 裂纹, 非但没有解决抗磨问题, 由于裂纹的存在, 还加 剧了抗磨层的损坏。 (") 在导叶上采用离子束注入技术对材料表面进 行改性试验,以期提高其表面硬度。该试验也取得了 一些成果, 由于其施工难度较大, 效率太低, 推广起来 也很困难。 ( %) 为了解决渔子溪型高水头水轮机泥沙磨损及 空蚀问题,国务院将此项目列为七五期间重大科技攻 关项目,北京水科院为此花了近十年的时间。在试验 室研究出了一个转轮及与之相适应的导水机构。由于 没有真机试验的成果, 也只好作罢。 (!) 电站自投产以来近 "$ 年, 机组的稳定性问题虽 然得到了一定程度的控制,但由于其先天存在的缺陷 及自身不稳定的因素并没有得到彻底解决,机组仍然 处于比较低的运行水平。大修后, 特别是更换转轮后, 常出现振动摆度大的问题。 进入 +$ 年代, 渔子溪 %)、 #) 机组在大修后已多次出现振动、 摆度严重超标, 这两台 机组都反复大修两次以上, 其中 %) 机组甚至反复大修 了 " 次,工期长达 % 个多月。 () 机组大修前就出现了 振动超标, 经过大修后, 没有找到根本原因, 其各导轴 承摆度仍然较大, 上导轴承温度达到临界值 (大修前水 导轴承温度高,大修中对其采取了一些措施后转移到 了上导) 。 (,) 由于机组过流部分的空蚀严重, 且原导水机构 设计不合理,大修后半年左右,就出现由于导叶漏水 大,机组球阀在开启过程中机组就转动起来。经过小 修也维持不到 " 个月的时间,严重地危及了机组的安 全运行。
电站— — —云南鲁布革电站投入运行,为渔子溪电站机 组的改造提供了好的经验。 (++" 年 # 月,国内有关单 位专家在充分地讨论了渔子溪机组存在问题的基础 上,明确了参照国外引进的鲁布革机型向渔子溪机型 转化这一方案对渔子溪电站机组进行改造,并且要求 达到以下几个目标: ( () 延长机组检修间隔时间, 由现在的两年延长到 (力争 % 年, 确保 " 年) ; %年 ( #) 提高机组的稳定性; ( ") 水轮机效率在原有基础上提高 #. / ". ; ( %) 水轮机增容 ($. 。 为实现以上目标,电厂与哈尔滨大电机研究所合 作,于 (++" 年初完成了转化模型试验、技术改造初步 设计分析报告、 几种结构方案论证等工作, 并采用有限 元法计算了新导叶与旧导叶表面的流速。计算结果表 明,新结构的流速降低了 #-& #. 。从计算后做出的导 叶表面流速分布曲线来看,基本符合水科院采用试验 方法所做出的结果。 表 # 水轮机改造前后的参数
!"#$%$&$’(’$)* )+ ,-.%$*" +). /-0$1$ 234.)5)6". 7’(’$)* 345 6789.:7;89 < =>?5@ >;89.A78 0 6789:7BCD8 >EFG;H;CIG JKD8L < MBN7D89ED8 #$$%&’< OP78D 2 8%9’.(:’; ?QLIG 6BR7:7 LBGA78IS CIGI HBL 78L; ;HIGDL7;8 78 IDGKE ;Q $/*’S < LPI B87L SLDA7K7LE HG;AKIT D8F SIUIGI DAGDS7;8 ;Q LBGA78I V;TH;8I8LS CIGI I8V;B8LIGIF W @GIDL IQQ;GLS PDF AII8 TDFI L; S;KUI LPISI HG;AKITS AE OP78ISI I:HIGLS 78 LP7S Q7IKFS W 48 KDLI ;Q $/%’S < LPI LBGA78I GIP7A7K7LDL7;8 C;GX CDS B8FIGLDXI8 AE BS789 8IC PEFGDBK7V FIS798 ;Q GB88IG D8F D8L7DAGDS7UI TIDSBGIS B8FIG LPI I:7SL789 ITAIFFIF V;8F7L7;8 W +PI D7TS ;Q LP7S GIP7A7K7LDL7;8 C;GX DGI L; I8KDG9I ;UIGPDBK 78LIGUDK < L; 7THG;UI ;HIGDL7;8 SLDA7K7LE L; 78VGIDSI LPI LBG. A78I IQQ7V7I8VE D8F L; 78VGIDSI LPI B87L ;BLHBL W 5;C DKK LPISI Q;BG ;ANIVL7UIS PDUI AII8 DVP7IUIF SBVVISS. QBKKE W <"3 6).49; 6BR7:7 PEFG;H;CIG SLDL7;8 Y LBGA78I Y GIP7A7K7LDL7;8 投入正常的生产运行。且机组大修工期超过一年的就 有五台次,最长的达一年半。 由于每次大修必须更换全部过流部件(导水机构 及转轮) , 大修工期相当长。为此决定机组大修采用轮 换备品的方式,以缩短检修工期。将水轮机分别返回 各有关制造厂,进行了较大规模的技术改造。主要从 材质上, 局部结构上做了大量的工作。 从 $/%" 年起, 机 组才开始进入一个相对稳定的运行时期,机组的大修 周期基本能稳定在两个汛期。 但由于该电站是由 & 个制造厂生产的 1 种结构不 能互换的水轮机, 仅水轮机的轮换备件 (顶盖、 底环、 导 叶等)就有 # 套之多,且大部分备件系 %’ 年代前购置 的, 由于变形等问题, 始终无法满足正常安全运行生产 的要求。
= 部阿坝藏族 羌族自治州汶川县境内映秀镇, 由映秀湾电站、 渔子溪 电站、耿达电站和 ""’XZ 二台山联合开关站组成。其 中,渔子溪电站建于 $/## 年 / 月,$/*" 年 $ 月 $ 日第 一台机组投运发电, $/*! 年 $$ 月 &’ 日全部建成投 产。该电站采用低闸遂洞引水径流发电,引水遂洞长 内径 1W *T。 地下厂房装有 1 台 1’[\ 高水头混 %1"/T, 流式水轮发电机组, 机组设计保证出力 1$[\, 设计水 头 "*’T< 多年平均发电量约 /W # 亿 X\W P。
型 号 012!%#3143#(! #$+5 "(-5 #,$5 (6& !5" 7 8 !$$9 7 5:; -#$9 7 5:; %!-$$<= +#& !$. +"& !$. #& (!5 #$ $& (#>( #$$55 #!#55 -6!& -5 * "& !5 012%!(3143#($ #6$5 "(-5 #,$5 (6& "5" 7 8 !$$9 7 5:; -#$9 7 5:; %(6$$<= +(. #& ($5 (, $& ($>( #",55 #!$55 -6!& -5 * "& !5
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渔子溪电站水轮机的更新改造
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渔子溪电站水轮机的更新改造
林映雄,张洪斌 (映秀湾水力发电总厂, 四川 都江堰 #$$%&’)
(摘 要) 渔子溪电站水轮机自 *’ 年代初投运后,遭遇了水轮机稳定性和过流部件磨蚀严重等问题,国内专家
为解决此问题曾作出过很多努力,%’ 年代后期在不改变原有基础设施前提下采用了新的转轮水力设计和抗磨措 施对水轮机进行了改造, 水轮机改造的四个目标是延长检修周期, 提高运行稳定性, 提高水轮机的效率和增大机 组出力。现在这四个目标均已得到成功实现。 ( 关键词 ) 渔子溪电站; 水轮机; 改造 ( 文献标识码 ) ( 文章编号 ) $’’’.&/%& 0 "’’1 2 ’".’’!".’! ( 中图分类号 ) +,*&’
设计水头 最高水头 最低水头 设计流量 额定转速 飞逸转速 额定出力 额定效率 最优效率 转轮直径 导叶数 导叶高度 主接力器行程 导叶分布圆 安装高程 吸出高度
!& # ") 水轮机结构的变化 (() 改造方案的整个主体设计基本上承袭了鲁布 革机组的设计,部分结构还是沿用了国内的通用设 计。通过比较,选择了哈尔滨大电机研究所研制的 (长、 短叶片各 (! 2!%# 型转轮及与之适应的导水机构 个) 。转轮上部为梳齿式止漏环结构, 下部为五台阶式 止漏环。转轮材料采用沈阳铸造研究所提供的 (,* ! 型不锈钢坯件, 其中叶片为轧板, 上冠、 下环为铸件。 转轮直径由原来 #& (5 增大为 #& (!5。 ( #) 导叶高度为 $& (#!( , 比原导叶高 %-55。 导叶数 #$ 个,比原增加 % 个。导叶采用的是接近对称型偏心
! ") 水轮机改造试点的基本情况
-$ 年代后期,我国第一次国际合作生产的高水头
!"
渔子溪电站水轮机的更新改造
(**"0 F(
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