刚国(金)ZONGOⅡ水电站电气一次设计
水电站电气一次部分设计发电厂电气部分设计论文
2×15MW 水电站电气一次部分设计前言---------------------------------------------------------------------------------------------4第一章发电厂电气主接线设计---------------------------------------------------------6第一节主接线的方案概述---------------------------------------------------------6第二节初步拟定供选择的主接线方案----------------------------------------- 9第三节主接线的方案的技术经济比较---------------------------------------- 10第四节厂用电源接线及坝区供电方式---------------------------------------- 12第二章短路电流计算--------------------------------------------------------------------12 第一节短路电流计算概述------------------------------------------------------- 13第二节短路电流计算---------------------------------------------------------------13第三章导体、电器设备选择及校验--------------------------------------------------- 21第一节导体、设备选择概述-------------------------------------------------------21第二节导体的选择与校验------------------------------------------------------- 22第三节电器设备的选择与校验------------------------------------------------ 24第四节导体和电气设备的选择成果表---------------------------------------- 34第四章发电厂(升压站)配电装置设计---------------------------------------------35第一节配电装置类型及特点-----------------------------------------------------35第二节配电装置的设计-------------------------------------------------------------36第五章继电保护、自动装置、测量表计及同期系统的配置规划------------------------------------------38第六章过电压保护和接地-----------------------------------------------------------------46参考文献---------------------------------------------------------------------------------------------48附图:一、主接线方案比较图二、电气主接线图三、继电保护配置图四、自动装备配置图五、计算机监控系统图六、高压配电装置平面布置图七、高压配电装置剖面图(一)八、高压配电装置剖面图(二)前言一、本毕业设计的目的与要求:本毕业设计是电气工程及其自动化专业学生在完成本专业教学计划的全部课程教学、课程设计、生产实习、毕业实习的基础上,进一步培养学生综合运用所学理论知识与技能,解决实际问题能力的一个重要环节。
刚果(金)ZONGOⅡ水电站电阻率特征
电站的 电阻率具有重要的意义。以刚果( ) O G I 金 Z N OI 水电站为例 , 分析了该 工程的岩土体及水 的电阻率特征 。
关键词 : 接地 ; 电阻率 ; 对称四极电测深 ; 高密度 电法 ; 特征 ; 刚果 ( ) ON 金 Z GOI水 电站 I 中图法分类号 :6 13 1 3 . : ' 文献标识码 : B 文章编号 t0 3— 85 2 1 ) 1 0 8— 2 10 9 0 ( 02 0 —0 6 0
4 电阻率 特征分析
4 1 河水 电 阻率 .
按设计 要 求 , 别在 因基 西河 、 分 刚果河 河水 及 坝
15 5 s装机 3台 , 4 .m / , 单机容量 5 MW, 0 总装机容量
收 稿 日期 :O O一1 0 2L 2— 9
址区泉水进行 了电阻率测试 。测试结果表 明, 因基
10 5 MW , 多年平 均 发 电量 约 9 0 . 2亿 k ・ 。 主要 W h
1 前
言
建 筑物包 括 首部 枢纽 ( 拦 河 坝 、 洪 冲 沙 闸 、 站 含 泄 电 取 水 口等 ) 引水 隧洞 、 压 井 、 力 钢 管 、 电 站 厂 、 调 压 水 房 和开关 站 等 , 中拦 河坝 最大 坝高 2. m, 其 85 坝顶 长
作者简介 : 魏树满 (94一) 男 , 16 , 辽宁葫芦岛人 , 高级工程 师 , 主要从事工程物探和工程检测工作 。
西河 水 电 阻率 为 10—10 ・ 平 均值 为 14 7 8Q m, 7 Q ・ 刚果 河 水 电阻 率 为 37—3 9 ・ 平 均 值 m; 1 5 Q m, 为 35 ・ 坝址区泉水 电阻率为 10— 8 Q ・ 3 n m; 8 13 m, 平 均值 为 13 ・ 8 Q m。
刚果共和国ZONGOII水电站可行性研究报告
第二章 工程建设条件..................................................................................................19 2.1 水文....................................................................................................................... 20 2.2 工程地质...............................................................................................................21 2.3 工程建设其他条件............................................................................................... 31
浅论刚果(金)希图鲁铜矿电气设计
1 露 天采 场 供 配 电系 统
力为 4 t : 0k a 二期新增处理部分高碳酸盐矿石的浮 /
选设施 , 年采 、 总规模不变 , 选 但选矿 厂处理 低碳 酸盐 矿石与高碳酸盐矿 石的 比例为 6 。 4矿量储量 76 0 t 1 , k
平 均 品位 (C %1.3 。 务 年 限 8 9 a 铜 金 属 量 T u 44 0 服 - ,
e e t — n ig t n h u e a d d s i u in me h d f n u a v r e d l e n o e i lc r wi n n a k o s , n it b to t o s o n l ro eh a i si p n p t o r a n . Ke wo d a n lro eh a ie ; ls ih n n r tc in DC b s y r n u a v r e d l s ca s 1l t ig p oe t ; u n g o
L h o q n XIRo g AN S a — i g , n
(. hn e nEn ie r gC .L d, n h n , in x 3 0 0 , hn ; 1 C iaN r gn ei o, t.Na c a g Ja g i 3 0 2 C ia i n
垂 直 于 采 矿 平 台 , 引 至用 电设 备 f 再 电铲 、 动 变 电 移
因刚果f 属于世 界上 最贫 穷 的 国家 之 一 , 金1 当地 电气 系统 较不 发达 , 电气 设计 所 需 的规范 、 国家标 准 图集 等统 一 的规 定 稀 少 , 本 工程 业 主 及施 工 单 位 且
讨论 。
[ 关键 词 ] 环形 架 空线 ; 第一类 防 雷 ; 流母 线 直
火力发电厂电气一次设计的技术要点
火力发电厂电气一次设计的技术要点发布时间:2021-10-26T05:41:11.695Z 来源:《中国电业》2021年第16期作者:石磊[导读] 火力发电目前仍然是当前最重要的电力供应组成之一,在其设计与建设的过程当中,要从电气供应的角度出发,充分考虑发电机和断路器等设备的应用特点,保障厂内的线路连接更具安全性与稳定性。
石磊大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂河北省张家口市 075133摘要:火力发电目前仍然是当前最重要的电力供应组成之一,在其设计与建设的过程当中,要从电气供应的角度出发,充分考虑发电机和断路器等设备的应用特点,保障厂内的线路连接更具安全性与稳定性。
系统性地介绍火力发电厂电气一次设计的技术指标,详细讨论在设计过程中的几个技术要点。
关键词:火力发电;一次设计;技术要点引言:国内工业化生产进程的不断推进,促使电力资源需求方面的紧迫性也进一步的提升,需要通过更加科学地发电厂内电器设计的方式来提升其运行的高效性,更好地满足高需求的供电负荷,不断优化电气设备和线路连接的科学性,有效促进火力发电事业的发展。
一、火力发电厂电气一次设计的技术指标(一)系统可靠性在发电厂的电气一次设计过程当中,必须要将电厂系统运行的安全性与稳定性作为首要考量因素,特别是在众多电气设备的线路布设与连接过程,需要提前考虑到在进行运维检修是否会对系统的可靠性带来影响,避免出现设备断电、停运和损坏的问题。
在对火力发电厂的电气一次设计运行负荷计算与规划的过程当中,需要考虑到一些断电等突发情况给系统运行带来的影响性,机组设备之间也需要能够相互进行替代运行,在断电地短时间内满足向外输出稳定电力资源的负荷需求,尽量减少电厂系统运行事故带来的输出影响性,使系统整体的可靠性得到不断增强。
(二)系统灵活性由于火电厂内电气设备数量较多,在进行规划设计时需要提前考虑到不同的机组设备在连接方式设计上的灵活性,通过不同的布线方式和位置设定使其在断联时线路的组合方式更加多样性,可以满足在不同负荷需求和应用条件下的灵活组合,进一步提升火电厂内主线系统和电源供应、输出负荷之间的平衡性,强化对火电厂内电气一次系统设计的调度优化。
金水电站毕业设计原始资料
水利水电工程专业毕业设计原始资料金2水电站施工组织设计1工程概况金2水电站枢纽建筑物主要由拦河坝、坝后式引水发电系统、右岸溢洪道、冲沙泄洪底孔等永久建筑物组成。
拦河坝为碾压混凝土重力坝,坝顶高程1424m,最大坝高158m,坝顶长度640m。
坝体上、下游面为变态混凝土防渗层,中间部位为碾压混凝土。
从左至右依次为混凝土键槽坝段,左岸非溢流坝段,河床坝段,左岸冲沙底孔坝段、电站进水口坝段、右岸泄洪(冲沙)底孔坝段,右岸溢流坝段,右岸非溢流坝段。
非溢流坝段坝顶宽度12m。
溢流表孔堰顶高程1394m,采用WES堰型,孔口尺寸为4-14m×20m。
堰后接泄洪明槽,设中隔墙,出口采用挑流消能。
左岸冲沙底孔进口底高程1322m,孔口尺寸为5m×8m。
右岸两孔泄洪(冲沙)底孔进口高程1335m,孔口尺寸为5m×8m。
电站进水口为立式坝面进水口,进口高程1370m,进水口段坝顶宽度26m。
引水道采用单机单管引水,管径10m,为钢衬压力半背管,外包2m厚钢筋混凝土。
坝后主厂房尺寸为224m×28.9m×72.3m(长×宽×高),从左至右依次布置安装间、主机段及副安装间,厂房一次建成,一期先行安装4台机组,水轮发电机组安装高程1286.00m,发电机层高程1303.50m,机组间距30m。
水机副厂房布置在下游尾水管上方,电气副厂房、中控室及GIS大厅布置在上游,厂坝间设主变压器平台,出线场位于GIS楼顶。
金2碾压混凝土重力坝共包含21个坝段,其中河床中部为厂房坝段,左右两侧为非溢流坝段,溢流坝段位于河床右侧,厂房坝段与非溢流坝段之间为冲砂坝段。
大坝混凝土量为365.33万m3,其中碾压混凝土270.75万m3,常态混凝土94.58万m3。
进厂交通布置在左岸,采用隧洞(8m×9m)从安装间端进主厂房。
本方案主要工程量为:土石方明挖845.9×104m3,石方洞挖134.5×104m3,混凝土589.4×104m3。
水电站一次设计
1 绪 论
在河川水流中,潮汐和海浪里,蕴藏着巨大的能量,通常称为水能或水力资源。水能是可供人们利用的一种廉价和可再生能源,如不加以利用,是一种很大的损失。其利用具有时间价值,利用得越早,其价值就越大。我国幅员辽阔,河川纵横,湖泊星罗棋布,是世界上水力资源最丰富的国家。如何最有效和最经济合理地开发利用水资源,兴建各种水电站,将自然界的水能转变为机械能和电能,为发展我国生产和改善人民的物质文化生活服务,是水电建设者的光荣任务。电气一次设计是水电站设计的重要组成部分,是工程建设的关键环节,对水电站的投资、建设和运行安全可靠和生产的综合经济效益起着决定性的作用。
随着电力事业不断发展,大容量发电机组及新型设备的投运,自动装置和先进技术的使用,都有利于提高主接线的可靠性,但不等于设备零件越精细、先进、接线越复杂就越可靠。相反,不必要的多用设备,使接线更加冗杂,将会导致可靠性降低,此外,与设备质量、运行管理水平等因素也有一定关系。
⑥水电站的生产成本低、效率高
水电站不耗用燃料,运行人员常为火电站的1/10~1/20,又由于水电站的机组设备简单,年维护费用较低,所以通常水电站的电能成本只有火电站的1/5~1/10。水电站的能源利用率也比较高,火电站燃煤的热效率一般只有40%左右,而水电站的能量效率可达85%以上。
⑦水电站不产生污染
②水资源可综合利用
水是一种资源,具有多方面的使用价值,可以综合利用。一个水利工程常可同时取得发电、防洪、灌溉、航运、供水、养殖以及改良环境和旅游等多方面的效益。河流的水资源还可以梯级开发利用,上级水电站发电后的水流,仍可为下游各级水电站再利用发电。
GZB水电站电气一次设计说明书
河北工程大学课程设计GZB水电厂电气一次初步设计设计说明书学院:水电学院专业:能缘与动力工程班级:13级5班姓名:赵立栋学号:130830518指导教师:张魁龙老师目录摘要 (3)第一部分设计说明书 (4)第一章原始设计资料 (4)第二章主变压器的选择 (5)2.1 主变压器台数及额定容量的确定 (5)2.2 主变压器型号的确定 (5)第三章电气主接线设计 (7)3.1 电气主接线的设计 (7)3.2 主接线的接线方式选择 (8)3.3 中性点接地方式 (13)第四章短路电流计算 (13)4.1 短路电流计算的目的 (13)4.2 短路电流计算的一般规定 (13)第五章主要电气设备选择与校验 (14)5.1 发电厂主要电气设备 (14)5.2 电气设备选择的一般条件 (14)5.3 原始数据 (16)5.4 断路器的选择与校验 (17)5.5 隔离开关的选择与校验 (18)5.6 互感器的选择与校验 (20)5.7 母线的选择与校验 (25)5.8 绝缘子和穿墙套管的选择与校验 (26)5.9 避雷器的配置选择及校验 (28)5.10 中性点设备的选择 (29)第六章防雷保护与接地 (30)6.1 防雷保护 (30)6.2 接地装置的说明 (31)6.3 主变中性点放电间隙保护 (33)第七章厂用变压器的选择 (33)7.1 厂用电源引接方式 (33)7.2 厂用变压器型式选择 (34)7.3 厂用变额定电压的选择 (34)7.4 厂用变压器容量及台数选择 (34)第八章二次回路的设想 (35)8.1 配电装置的设置 (35)8.2 继电保护配置规划 (37)8.3 无功补偿 (38)参考文献 (40)致谢 (41)摘要发电厂是电力系统的重要组成部分,也直接影响整个电力系统的安全与运行。
在发电厂中,一次接线和二次接线都是其电气部分的重要组成部分。
在本次设计中,主要针对了一次接线的设计。
从主接线方案的确定到厂用电的设计,从短路电流的计算到电气设备的选择以及配电装置的布置,都做了较为详尽的阐述。
刚果河流域水电开发研究及建议
引用格式:周立志.刚果河流域水电开发研究及建议[J ].水利水电快报,2021,42(4):8-13.刚果河水电开发潜力位居非洲首位,流域内技术可开发装机容量超过1亿kW [1],尤其下游河段,落差集中,流量巨大,是全球水能资源最富集的地区之一,特别适宜梯级开发大型及超大型水电项目。
已规划的大英加(Grand Inga )水电项目装机容量高达4400万kW ,年利用小时数在7000h 以上。
若项目建成,将成为世界第一大水电工程,发电规模有望满足非洲70%的用电需求[2]。
近年来,在“一带一路”倡议的推动下,大批中国企业赴非投资开发水电项目,刚果河流域成为主要目的地。
随着中国企业的深入,国内有关学者对刚果河流域水电开发也进行了一些研究。
倪煜等[3]从消纳空间和比较优势两方面分析了英加水电项目的潜在市场,并结合电源开发进度提出了输电方案。
吕晓腾等[4]、蒋庆国[5]和李庆铁等[6]分别聚焦布桑加和宗戈Ⅱ期水电站,对项目工程设计和施工方案进行了研究。
总体而言,国内对刚果河流域水电开发和利用的研究还比较少,已有研究大多是针对具体水电项目,其他则是对国外相关文献进行翻译[7-9],缺乏对整个流域系统的研究。
本文基于大量数据与资料,对刚果河流域水电资源分布特征、开发现状及发展规划进行了研究,重点介绍了大英加项目设计规划、项目进展和水电外送等,并提出了有关建议,以期为中国企业开拓刚果河流域水电市场及进行相关研究提供参考。
1刚果河流域概况刚果(Congo )河是世界上水量第二大的河流(仅次于亚马孙河),全长约4700km ,流域面积370万km 2。
刚果河有60%在刚果(金)境内,其余分布于刚果(布)、喀麦隆和赞比亚等国。
由于两次经过赤道,刚果河干流两侧全年雨、旱两季交替,且流域多为雨林,年平均降水量在1800~2000mm 之间,保证了河水常年流量丰沛。
干流最大水深达150m ,落差约280m ,水流湍急且变化很有规律,非常利于水电开发。
水力发电厂电气一次部分设计罗开元
发电厂电气部分电气设计报告题目:水力发电厂电气一次部分设计班级:K0312417姓名:罗开元学号:K031241723老师:高仕红2015年07 月06 日信息工程学院课程设计任务书摘要本文为4×15MW水力发电厂电气一次部分设计。
通过对原始资料的详细分析,根据设计任务书的要求,进行了电气主接线方案的经济技术比较,厂用电设计,短路电流计算和电气设备的选择和校验,配电装置设计。
编制了设计说明书,绘制了主接线图,厂用电接线图。
关键字:主接线、短路计算、设备选择、配电装置、设计说明书、主接线图、厂用电AbstractThis article is 4 x 15 mw hydropower plant electrical part design at a time. Through detailed analysis of original data, according to the requirements of the design plan descriptions of the economic and technical comparison, the main electrical wiring scheme design of auxiliary power, short circuit current calculation and selection of electrical equipment and calibration, power distribution equipment design. Compiled the design specification, draw the main wiring diagram, auxiliary power wiring diagram.The keyword :The main connection, short circuit calculation, equipment selection, power distribution equipment, design specifications, main wiring diagram, auxiliary power目录1综合课程设计任务 (2)1.1题目 (2)1.2原始资料 (2)1.3设计任务 (2)1.4设计成果 (2)1.5备注 (2)2、发电厂电气主接线设计 (3)2.1主接线的方案设计 (3)2.2主接线方案的经济技术比较 (5)3、短路电流计算 (11)4、导体,电器设备选择及校验 (15)4.1导体设备选择概述 (15)4.2导体的选择与校验 (15)4.3导体和电气设备的选择成果表 (17)5、配电装置设计 (20)参考文献 (21)附录 (22)1、综合课程设计任务1.1题目水力发电厂电气一次系统设计1.2原始资料(1)水电站位于某河流上游,附近有城镇5座,各城镇发展远景如下:C 化工、纺织、水泥55MWD 钢铁、机械制造、化肥、农机厂115MWE 食品工业、农业用电、轻工业29MW(2)最热月地面下0.8m土壤平均温度28.6℃,多年最低气温-4℃;室内最热月平均温度34.1℃,户外最低气温40.1℃;水电站装机4x15MW,最大利用小时数5000小时,110kV出现3回,其中一回线供20MW的I类负荷,水电站附近负荷3MW(不包括自用电和枢纽用电),全系统最大负荷340MW,最小负荷225MW。
刚果(金)ZONGO Ⅱ水电站工程坝址方案的选择
关 键 词 印基 西 河 坝址 选 择 布 置 施 工 工 程 投 资
中图分类号 T V 7 2 文 献 标 识码 B 文章 编 号 1 0 0 7 — 6 9 8 0 ( 2 0 1 4 ) 0 3 — 0 0 3 2 - 0 2 2 ~ 6 m。基 岩 岩 性 为 上元 古 界 长 石 石 英 砂 岩 ;右 岸 高 程 3 7 8 m 以 下地 形 较 缓 .坡 度 为 1 2 。 一 2 8 。 .覆 盖 有 崩 坡 积块 石 夹 土 . 钻孔揭露厚度 2 . 0 ~ 1 0 . 4 m。高 程 3 7 8 i n以上 地形 变 陡 ,坡 度 为 7 5 。 ,基 岩裸 露 ,岩 性 为上 元 古 界长 石 石英 砂 岩 。
坡度 3 0 。 ,覆 盖层 为第 四系 崩 坡 积 物 ,由块 石 夹 土组 成 ,厚 度 1 0 i n左 右 :上 部 地 形 坡 度 4 5 。 左 右 ,基 岩 出 露 ,岩 性 为 上元古界长石石英砂岩。
上坝址河床高程 3 5 2 I n左 右 ,正 常 蓄 水 位 高 程 ( 3 5 6 I l 1 )
本 工 程 可 研 阶段 在 Z O N G O I水 电 站 厂 房 尾 水 下 游 8 0 0 l I l 和 1 4 0 0 m处 分 别 选择 了上 、下 2个坝 址 ( 坝线) 进行 比较 , 并 经 比较 推 荐 下 坝址 建 坝 。本 阶段 在 可 研 阶段 ・
水 利 水 电工程设 计
D WR HE ・ 2 0 1 4年 第 3 3卷 第 3期
刚果 ( 金) Z o N GoⅡ水 电站 工程坝址方案的选择
李 庆铁 屈 文 杰 马延 臣 李传 夫
摘 要 刚果 ( 金) Z O N G OU电站 为低坝 引水径 流 式电站 ,在 综合考 虑地形 、地 质条 件 、建 筑物 布置 、施 工 导流 与施工 场地 布 置 、工 程 : 造价 等 因 素后 ,选 定 下 坝 址 ( 坝线) 建坝方案。
刚果(金)ZONGO Ⅱ水电站工程水力过渡过程数值计算
中 图分 类号 T V1 3 1 . 4 文 献标 识码 B 文 章 编 号 1 0 0 7 — 6 9 8 0( 2 0 1 4) 0 3 — 0 0 3 4 — 0 3
装置 技术 规程 》 。 ( 4 )S L 3 2 1 -2 0 0 5《 大 中型水 轮发 电机 基本 条 件 》 。
式( 2 ) 和式( 3 ) 是 一 组 拟 线 性 双 曲 型偏 微 分 方
程 ,可 采 用 特 征 线 法 将 其 转 化 为 2个 在 特 征线 上 的常微 分方 程 :
夹角, ( 。 ) ;S为湿周 ,m; f为 D a r c y - We i s b a c h摩 阻
系数 ;a 为水击波传播速度 ,m / s 。 本 文 数 值 计 算 采 用 当量 管 计 算 方 法 ,因此 式
( 2 ) 中A x = 0 。
( 3 )D L / T 5 6 3 -2 0 0 4《 水轮 机 电液 调节 系统 及
2
机组 模 型特征 曲线见 图 1 ;压 力 管道 布 置见 图
1 水 力 过 渡 过 程 研 究 的 目的
通过 大波动 过渡过程 中引水系 统压力 分布 、
3 计 算依 据 的规 范 、规 程
本次 计算 所依 据 的主要 规程 、规范 主要 有 :
9. / ( L ・ s )
图 2 压 力 管道 布 置 图 ( 单 位 :m)
( 1 )D UT 5 1 8 6 —2 O O 4《 水 力 发 电厂 机 电设 计
刚果(金)ZONGOⅡ电站中压开关柜电弧光保护的应用
电弧 燃 烧 时 问 , 即 保 护 动 作 和 断 路 器 切 除 故 障 的 时 间 之 和
应小于 1 0 0 i n S , 此 时 才 能 达 到 保 护 开 关 柜 的 目的 。 目前 市
3 5 k V 母 线 上 非 常 困难 , 也 不 经 济 。此 外 ,由 于 其 保 护 范 围
一
方 面 ,随 着 国 家 电力 工 业 的 快 速 发 展 ,中 低 压 开 关
柜 的应 用 数 量 越 来 越 多 ,由 于 开 关 柜 弧 光 短 路 故 障 引 发 的
定 的 提 高 ,典 型 动 作 时 间 为 3 0 0~4 0 0 I n S 。但 仍 难 以 在
中低压母线故障时 有发生 , 并 且 也 发 生 过 主 变 压 器 由 于 遭
允 许叫‘ 问为 2 S ,动 稳 定 时 间 为 0 . 2 5 S 。 但 实 际 上 ,在 低 压 侧 出 口短 路 故 障 时 ,过 流 后 备保 护 切 除 动 作 时 间 往 往 在 2 S
以上 ,距 变 压 器 的 动 稳 定 时 间 要 求 0 . 2 5 S相 差 甚 远 ,这 也 是 造 成 变压 器损 坏 的 重 要 原 因 。 1 . 4 现 有 的 中低 压 母 线保 护 方 式 及 存 在 的 问 题 1 . 4 . 1 变 压 器 后 备 过 流 保 护 这 是 目前 国 内 应 用 最 广 泛 的 中 低 压 母 线 保 护 方 式 。 由 于 考 虑 到 与 馈 线 和 母 线 分 段 开 关 的 配 合 ,保 护 跳 闸 时 间 一 般 挚定为 1 . 0~1 . 4 S , 有 的甚 至 更 长 ,达 2 . 0 S以 上 。这 一
开 关 柜 装 设 专 用 快 速 母线 保 护 — — 电 弧光 保 护 是 有 必 要 的 。 1 . 2 开 关 柜 内部 燃 弧 耐 受 时 间 的需 求
刚果(金)ZONGOⅡ水电站闸门门叶组装施工方法
刚果(金)ZONGOⅡ水电站闸门门叶组装施工方法ZONGOⅡ水电站进水口平面闸门门叶组装施工工期紧、难度系数大,在启闭机没有安装情况下,在排架柱内进行闸门安装。
据此,详细介绍了该闸门门叶的组装施工过程,该方法可作为同类工程安装施工时的参考。
标签:闸门门叶;组装TB1工程概况刚果金ZONZOⅡ水电站站进水口闸门共2扇,单重55t(含配重),外形尺寸5.2m×7.5m(宽×高)。
每扇闸门分为2节运至工地,分别为底节门叶一节,顶节门叶一节,闸门采用下游止水的止水方式。
闸门采用起门容量为1250kN固定卷扬式启闭机进行操作。
闸门运至工地前,生产厂家将各节闸门门叶进行编号、焊接定位挡块。
采用固定式启闭机启闭的平板闸门拼装作业在施工时,会因起吊物重量和周围的建筑物等因素影响,造成选择的起吊设备过大,致使施工成本增加;同时采用固定式启闭机启闭闸门的施工部位受地理条件影响,施工作业面狭小,大型起吊设备布置困难;另外为满足二期导截流总工期要求,闸门拼装只能在门槽孔口上排架柱内进行,闸门上方铺设防护板及安全网,保证在不影响土建施工的情况下,同时进行闸门的组装、焊接。
2施工前准备工作2.1闸门存放进水口启闭机室下部排架土建施工完成后,闸门门叶吊运至孔口内预存。
首先在闸门槽孔口上部铺设400a工字钢四根,每两根组焊成整体,工字钢铺设位置应与闸门两侧边梁在同一条轴线上,两侧工字钢水平、高程偏差≤1mm。
工字钢铺设完成后,用50t吊车将闸门底节门叶吊到工字钢上部,为保证安全,在门叶靠近上部位置上、下游侧焊接10#工字钢支撑加固防止闸门倾倒,底节门叶固定好后进行上节门叶安装。
2.2安全防护在门槽孔口上部铺设两层厚度为2cm的防护板,在闸门外侧搭设脚手架,脚手架上部铺设防护板及防护网,脚手架搭设应本着安全、可靠、方便施工的原则进行。
闸门焊缝施工部位应挂好安全网,并有安全警示标牌,闸门底节在高度一米范围内拉好安全警戒线。
浅谈刚果(金)ZONGOII水电站拦河坝一期导流施工方
浅谈刚果(金)ZONGOII水电站拦河坝一期导流施工方法 柳锡锋中国水利水电第一工程局有限公司DOI:10.32629/hwr.v3i3.1968[摘 要] 刚果(金)ZONGOII水电站拦河坝位于ZONGOⅠ厂房尾水口下游800m坝址处,大坝的一期导流通过在印基西河左岸设置围堰以进行冲沙闸等工程的实施。
由于施工方案的切实可行,以及现场人员的合理组织,最终圆满的完成了一期导流任务。
[关键词]一期导流;围堰;右岸扩挖;戗堤标准1 概述ZONGOⅡ水电站大坝位于印基西河ZONGOⅠ厂房尾水口下游800m坝址处,控制流域面积14600km2,最小流量60m3/s,平均流量700m3/s,最大流量1750m3/s。
首部枢纽施工采用分期导流施工,一期导流围左岸,利用局部扩挖后的右侧河床过流,施工进水口,左岸非溢流坝及冲沙闸等项目。
一期导流的顺利进行直接影响工程的总体施工进度。
实施过程中由于采用了正确的施工方法,因而圆满的完成了施工任务。
2 围堰的导流标准、导流方案及结构形式2.1导流标准本工程为III等工程,主要建筑物级别为3级,次要建筑物级别为4级,临时建筑物级别为5级,导流标准采用5年一遇洪水标准。
首部枢纽采用分期导流方案,一期导流为全年5年一遇洪水,相应流量为725m3/s。
ZONGOII坝址多年平均各月径流量月份10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月年径流量(亿m3)3.19 6.227.60 5.544.915.918.687.83 3.53 2.77 2.34 2.2060.72.2一期导流围堰结构形式拦河坝一期导流上游横向围堰堰前水位为343.7m,下游围堰堰前水位为340.5m,束窄处河床平均流速为4.5m/s。
根据一期导流布置图,一期上游横向围堰堰顶高程346m,下游围堰堰顶高程取341.3m,纵向围堰堰顶高程为346~341.3m。
一期上、下游及纵向围堰均采用土石结构,堰体采用土石填筑、粘土防渗,以无纺布作为反滤层,围堰迎水侧采用钢筋石笼防护。
刚果金ZONGOⅡ水电站水轮发电机组选型设计
刚果金ZONGOⅡ水电站水轮发电机组选型设计张维聚【摘要】ZONGOII hydropower station of democratic republic of Congo is the water diversion run-of-river power station, and three vertical mixed-flow units are installed. In this paper, design lectotype of hydro-generating unit of Congo(Kinshasa) ZONGOII hydropower station was introduced.%刚果民主共和国ZONGOII水电站为引水径流式水电站,安装3台立式混流机组,本文介绍了该电站水轮发电机组的设计选型.【期刊名称】《价值工程》【年(卷),期】2011(030)036【总页数】1页(P19)【关键词】引水径流式;水轮组发电机组;比转速;选型【作者】张维聚【作者单位】中水北方勘测设计有限责任公司,天津300222【正文语种】中文【中图分类】TM6221 电站概况[4][5]ZONGOⅡ电站为低坝引水径流式电站,取水口位于已建ZONGOⅠ水电站下游,距河口约5km,本工程水电站装机容量150MW,机组引用流量160.5m3/s。
电站最大净水头114.6m,三台机组满发时电站最小净水头104.8m,电站加权平均净水头106.5m,电站年发电量约8.619亿kW·h,年利用小时数约为5746h。
经统计分析计算时段内入库最大日含沙量为1.6kg/m3,若不打开泄洪排沙闸,过机含沙量可能会超过5kg/m3,经沙洋测试,矿物成分为石英。
电站投入系统后将位于基荷运行,对外输电电压为220kV、70kV。
上游最高水位:356m,正常蓄水位:356m。
下游水位:刚果河三年一遇洪水位243.32m,三台机正常满发尾水位:242.7m,单台机正常发电尾水位:241.41m。
抽水储能电厂电气一次部分设计
抽水储能电厂电气一次部分设计摘要展望未来,我国能否在本世纪中叶基本实现现代化,相当大的程度上取决于能源。
电力工业是国民经济的基础,是重要的支柱产业,它与国家的兴衰和人民的安康有着密切的关系,随着经济的发展和现代工业的建设的迅速崛起,供电系统的设计越来越全面、系统,工厂用电量迅速增长,对电能质量、技术经济状况、供电的可靠性指标也日益提高,因此对供电设计也有了更高、更完善的要求。
抽水储能电厂在电力系统中起着维持在谷荷时火电厂和核电厂的稳定运行,利用系统盈余的发电,把电能转化为水能,当出现峰荷时再利用水能转化为电能,在电力系统中起着一定的作用.本设计讨论的是抽水储能电厂电气(一次部分)设计,首先根据原始资料进行分析,负荷计算选择主变压器,然后在此基础上进行主接线设计,再进行短路计算,导体和电气设备的选择。
关键词:抽水储能; 变压器; 短路电流; 设备选择AbstractLooking ahead, our ability to achieve the middle of this century, modernization, to a large extent depends on energy. The power industry is the basis of the national economy is an important pillar industry, the rise and fall with the State and the people closely related to the well-being, along with economic development and the rapid development of modern industry rise, more and more power supply system design comprehensive, systematic, rapid growth of plant consumption for power quality, technical and economic conditions, reliability of electricity supply are increasing, and therefore also have higher power supply design, better requirements.Pumped storage power plant plays in maintaining power system load in the Valley power plants and nuclear power plants when the stable operation of the use of surplus power generation system, the electrical energy into water, when the peak load occurs when there-use of water into power, the power system plays a role in this design is discussed in the electrical pumping energy storage power plant (one part) design, the first based on original analysis of data, select the main transformer load calculation, and on this basis, the main wiring design, then short-circuit calculations, the choice of conductors and electrical equipment.Key words : pumped storage ; transformer; short circuit current; equipment selection1设计任务进行电厂电气主接线的设计、短路电流计算、主要电气设备选择及校验(包括断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、母线等)、各电压等级配电装置设计。
刚果民 主共和国ZONGOII水电站可行性研究报告
刚果民主共和国ZONGOII水电站可行性研究报告刚果民主共和国能源部中国水电建设集团国际工程有限公司中国中水北方勘测设计研究有限责任公司批准:杜雷功审定:张军劳审查:孙士英目录第一章综合说明................................. 错误!未定义书签。
1.1绪言 (3)1.2水文条件 (4)1.3工程地质 (6)1.4工程任务及规模 (7)1.5工程布置及主要建筑物 (9)1.6水力机械、电气及金属结构 (10)1.7施工组织设计 (12)1.8水库淹没及工程永久占地 (13)1.9环境保护及水土保持设计 (13)1.10工程管理 (14)1.11投资估算 (14)1.12财务评价 (15)1.13结论 (15)1.14工程特性表 (16)第二章工程建设条件 (21)2.1水文 (22)2.2工程地质 (23)2.3工程建设其他条件 (33)第三章工程任务和规模 (35)3.1工程建设的必要性和任务 (36)3.2工程规模 (38)第四章工程布置及主要建筑物 (42)4.1工程概况 (43)4.2设计基本资料 (43)4.3工程总体布置方案 (45)4.4大坝及其附属结构的设计 (45)4.5引水系统设计 (53)4.6电站厂房设计 (61)4.7主要工程量 (64)第五章水力机械、电工及金属结构 (65)5.1水力机械 (66)5.2电工一次 (75)5.3电气二次与通信 (88)5.4金属结构 (90)第六章施工组织设计 (94)6.1施工条件 (95)6.2施工导流 (97)6.3料场选择与料场开采 (100)6.4主体工程施工 (101)6.5施工交通运输 (104)6.6施工工厂设施 (105)6.7施工总布置 (106)6.8施工总进度 (106)6.9施工资源供应 (107)第七章水库淹没及工程永久占地 (110)第八章环境影响评价 (112)8.1总则 (113)8.2项目区环境概况 (113)8.3环境影响预测评价 (117)8.4环境保护措施 (124)8.5环境监测与管理 (128)8.6环境保护投资 (131)8.7综合评价及结论 (132)8.8存在问题及建议 (133)第九章工程管理 (134)9.1管理体制与机构设置 (135)9.2工程管理范围和工程保护范围 (135)9.3工程主要管理设施 (136)9.4工程运用管理 (137)9.5运行费来源 (138)第一章综合说明1.1 绪言ZONGO II水电站位于刚果民主共和国(即刚果(金))下刚果省,为低坝引水式水电站。
中部非洲西部地区地表电阻率特征
中部非洲西部地区地表电阻率特征魏树满;高燕和;张美多【摘要】在喀麦隆、刚果共和国、刚果民主共和国等国家的水电站物探工作中发现了一些有别于国内的一般规律的电阻率特征,通过分析总结勘察期间地表电阻率测试成果,以点带面地归纳出该地区地表电阻率的一般性特征,并对其成因进行了粗浅分析,旨在为同行和设计人员提供一些参考.【期刊名称】《资源环境与工程》【年(卷),期】2013(027)004【总页数】4页(P563-565,575)【关键词】中部非洲;地表;电阻率;特征【作者】魏树满;高燕和;张美多【作者单位】中水北方勘测设计研究有限责任公司,天津300222;中水北方勘测设计研究有限责任公司,天津300222;中水北方勘测设计研究有限责任公司,天津300222【正文语种】中文【中图分类】P6310 引言中部非洲是指从撒哈拉沙漠与非洲大陆西部突起部分合围的广大纵深地区,不包括东非大裂谷西部。
该地区一般是指中非共和国、喀麦隆、赤道几内亚、加蓬、刚果共和国(简称“刚果(布)”)、刚果民主共和国(简称“刚果(金)”)、圣多美和普林西比等7 个国家。
该地区水量完全依赖刚果河及其支流,流域面积仅次于亚马逊河,属热带雨林气候,常年湿热。
喀麦隆曼维莱水电站、刚果(布)英布鲁水电站、刚果(金)ZONGOⅡ水电站分布在中部非洲的西部地区(见图1),本文通过总结3 座水电站的电阻率测试成果,以点带面地归纳了该地区地表电阻率的一般性特征,并对其成因进行了粗浅分析,旨在为同行和设计人员提供一些参考。
1 曼维莱水电站1.1 工程简介曼维莱水电站位于喀麦隆南部紧邻赤道几内亚的恩特姆河(NTEM)主干流上,地处热带丛林地区,距首都雅温得340 km。
采用低坝挡水,长引渠引水,埋置式地下厂房,长尾水布置的方式。
总装机容量201 MW,水库总库容1.3 亿m3。
1.2 地形、地质简况工程区位于喀麦隆南部,属高原地带,海拔高程400~700 m,地表有浓密的热带雨林。
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水 利 水 电3 2 程设计
D WR H E・2 0 1 5年 第 3 4卷 第 4期
刚国( 金) Z O N G O I I 水 电站电气一次设计
沈 文 兰
摘 要 介 绍 了刚果 ( 金)Z O N G Ol I 水 电站 电气 一 次设 计 主 要 内容 , 对 电 能接 入 系 统 、 电 气 主接 线 、主 要 电 气设 备选
接 。7 0 k V 系 统设 置 2个 进 线 间 隔 及 2个 出 线 间
隔 ,采用不 带母 联双母 线 接线方 式 ,见 图 3 。
2 . 3 主 要 电气 设 备 选 择 及 布 置
根 据工 程 环 境 要 求 。本 电 站 所 选 用 的 全 部 电 气产 品均 为 湿 热 带 产 品 ,并 在 温 度 变 化 时考 虑 有
2 . 3 _ 1 水轮 发 电机
型 号 S F 5 0 — 2 4 / 6 0 8 0
沈 文 兰 ・刚 果 ( 金 ) Z O NG O l I 水 电站 电 气 一 次 设 计
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器 采用 带外 壳 的干式 变压 器 。
根据 Z O N G O 1 1 水 电站 站 设 计 特 点
2 . 1 电 能 接 入 系 统
Z O N G O Ⅱ水 电 站 以 2回 2 2 0 k V架 空 线 路 接 入K i n s h a s a 西 部金 苏卡变 电站 ,并 通过 2回 7 0 k V 架 空线 路 连 至 Z O N G O I电站 开 关 站 7 0 k V母 线 。 送 出工程 包括 1条单 塔 双 回 2 2 0 k V输 电线 路 ,长 度约 7 0 k m;1 条单塔双回 7 0 k V输 电线路 ,长度 约4 . 4 k m。 同 时满 足 电 网发 展 要 求 ,电 站开 关 站
预 留 2个 2 2 0 k V 出线 间 隔位置 。 2 。 2 电气 主接线 根 据本 电站 规 模 及 电站 在 刚 果 ( 金) 电力 系 统 中 的地 位 .从 经 济 合 理 、技 术 先 进 、接 线 清 晰 、
图 2 2 2 0 kV 双 母 线 接 线
( 3 )电站 通 过 7 0 k V系统与 Z O N G O I电站 连
( L e F l e u v e C o n g o )左 岸 滩 地 建 主 厂 房 引 水 发 电 , Z O N GO l I 水 电站 是 以发 电 为单一 目标 的混合 式 开
发 水 电 站 。 取 水 口位 于 已建 Z O N G O I水 电 站 下 游 。 电站 总装机 3台 ,单机 容量为 5 O MW ,总装机 容 量为 1 5 0 Mw。年发 电量 不小于 8 . 6 1 亿k W・ h ,年
防结 露 的措 施 。
当地 现 有 的运行 管 理 习惯 、便 于施 工 等方 面 考虑 , 设计 中 。对 发 电机一 变 压器 组 接线 及 升高 电压 侧 接 线 型式进 行 了 比较选 择 。选定 电站 接线方 式如 下 : ( 1 )发 电机 与变 压 器 采 用 单 元 接 线 方 案 ,每
室及 厂房 等 。
( 2 )电站 2 2 0 k V 系 统 设 置 架 空 出 线 2回 , G I S管 道 出线 至 2 2 0 k V / 7 0 k V 变 压 器 2回 ,并 预
留 2个 出线 间隔 ;根 据 发 电机一 变 压 器组 接线 ,设
置 3 个 主变 进线 间 隔。见 图 2 。
择 布 置 、 厂用 电 系 统 、接 地 系统 以及 照 明 系统 等 方 面 的 设 计 特 点 进 行 了总 结概 述 ,其 内容 可 为 国 外相 关 工 程设 计 提
供参考。 关键 词 Z O N G OⅡ水 电站 电气 一 次 接 入 系 统 主 变压 器
T V7 3 4 文 献标 识 码 B 文 章 编 号 1 0 0 7 — 6 9 8 0( 2 0 1 5) 0 4 — 0 0 2 8 — 0 3
运行小 时数为 5 7 4 6 h 。Z O N G O Ⅱ水 电站 建 成 后
将 使 刚果 ( 金) 首 都 金 沙 萨市 的 电力 供 应 紧 张 局 面 得 到有 效 缓 解 。工 程 主要 建 筑 物 包 括 水 坝 、冲 沙 闸 、取 水 口、引 水 隧 洞 、调 压 井 、压 力 钢 管 、 阀
. ・
条 件 ,3 + 2台主变 压器 布置 在 主厂 房 的上游 侧 主变
压 器 室 内 。 主变 压 器 室 底 部 设 事 故 贮 油 坑 。 主变
压 器 低 压侧 与发 电机 主 引 出线 采 用 共 箱 封 闭 母 线
连 接 。主变 压器 检修 为通 过运 输轨 道进 入安 装场 。 结合 2 2 0 k V / 7 0 k V 电压 等 级 的 出线 方 向 和本 工 程 的场 地 条 件 ,本 配 电装 置 采 用 G I S户 内 布置
中 图分 类 号
1 工程概况
刚果 ( 金) Z O N G O I 1 水 电站位 于刚果 ( 金) 下 刚
台机 组 设 置 l台 升压 变 压 器 .发 电机 出 口设 置 断 路 器 ,见 图 1 。
果 省 刚果 河一 级 支 流 印基 西 ( I N K I S I ) 河河 口附近 , 距河 口约 5 k m。由印基 西 ( I N K I S I ) 河 引水 至刚果 河
图3 7 0 k V 双 母 线 接 线
方 案 。2 2 0 k V / 7 0 k V 开关 设 备 布 置 在 主 厂 房 上 游
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台数
主 变 压 器 室 上 层 。3台 6 3 0 0 0 k V A 主 变 压 器 与