水电站整个系统(水电站新人请进)
水电站的原理

水电站的原理
水电站是利用水的能量来产生电能的装置。
其基本原理是通过引导水流经过水轮机,水流的动能被水轮机转化为机械能,然后通过发电机将机械能转化为电能。
水电站通常由水库、引水系统、水轮机和发电机组成。
水库是蓄水的重要场所,它能储存水量,以供水电站发电时使用。
水库中的水通过引水系统进入水轮机。
引水系统由水渠、隧道或管道组成,将水从水库引导至水轮机。
它能保证水的充足供应,并调节水流量,以满足发电需求。
水流进入水轮机后,水轮机的叶轮受到水流的推动而旋转。
水轮机的主要类型有水轮式和水涡轮式。
水流通过水轮机时,水流的动能被转化为机械能。
水轮机与发电机相连,机械能通过轴传递给发电机。
发电机中的线圈与磁场之间的相互作用,将机械能转化为电能。
这种转化是通过电磁感应原理实现的。
发电机产生的电能经过变压器升高电压,最终通过输电线路传输到用户用电处。
通过利用水的天然能量来产生电能,水电站具有清洁、可再生、稳定的特点。
它在能源供应中起着重要的角色,被广泛应用于各个地区。
水电站水系统课件

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------水电站水系统课件水电站水系统技术供水系统一技术供水的作用及要求 1. 技术供水的作用一技术供水的作用及要求 1. 技术供水的作用水电站的供水包括:技术供水、消防供水和生活供水。
技术供水又称生产供水,其主要作用是对运行设备进行冷却,有时也用来进行润滑(如主轴密封润滑用水、水轮机橡胶瓦导轴承)及水压操作(如射流泵、高水头电站用的主阀)。
需要技术供水进行冷却的设备有以下几个方面:(1)发电机的冷却发电机空气冷却器。
发电机运行时将产生电磁损失及机械损失,这些损耗会转化为热量。
这些热量如不及时散发出去,不但会降低发电机的效率和出力,而且还会因局部过热破坏线圈绝缘,影响使用寿命,甚至引起事故。
因此,运转中的发电机必须加以冷却。
水轮发电机大多采用空气作为冷却介质,用流动的空气带走发电机产生的热量。
除小型发电机可采用开敞式或管道式通风外,大中型发电机普遍采用密闭式通风,即发电机周围被封闭着一定体积的空气,利用发电机转子上装设的风扇(有的不带风扇,利用轮辐的风扇作用),强迫空气通过转子线圈,再经定子的通风沟排出。
1 / 18吸收了热量的热空气再经设置在发电机定子外围的空气冷却器,将热量传给冷却器中的冷却水并带走,然后冷空气又重新进入发电机内循环工作。
空气冷却器的冷却效果对发电机的出力及效率有很大影响:当进风温度为 35时,发电机允许发出额定出力;当进风温度较低时,发电机的效率较高,允许出力可提高;当进风温度升高时发电机的效率显著下降,允许出力降低。
(2)发电机推力轴承及导轴承油的冷却油冷却器。
机组运行时轴承处产生的机械摩擦损失,以热能形式聚积在轴承中。
由于轴承是浸在透平油中的,油温高将影响轴承寿命及机组安全,并加速油的劣化。
水电站组成和生产过程概述

水电站组成和生产过程概述1. 引言水电站是一种利用水能转换为电能的发电场所。
它是由各种设备和系统组成的复杂工程,具有高效、清洁、可再生等特点。
本文将概述水电站的组成和生产过程。
2. 水电站组成2.1 水库水电站的核心是水库。
水库是蓄水的地方,通常位于山谷或河流上游。
它可以通过建坝来阻拦水流,使水集中起来,并提供足够的水头落差来推动涡轮发电机。
2.2 水导系统水导系统是将来自水库的水引导到涡轮发电机组的系统。
它包括输水隧洞、压力管道、流量控制阀和涡轮机。
•输水隧洞:将水从水库输送到发电厂的通道。
•压力管道:通过压力管道将水输送到涡轮机。
•流量控制阀:用于控制水流速度和涡轮机的输出功率。
•涡轮机:通过水压力将水能转化为机械能。
2.3 发电机发电机是水电站中的关键设备,它将涡轮机产生的机械能转化为电能。
发电机通常由转子和定子组成,通过磁场的相互作用来产生电流。
2.4 输电系统输电系统将水电站发电机产生的电能输送到用户或电网。
它包括变压器、输电线路和开关设备。
•变压器:将发电机产生的电能升压或降压。
•输电线路:将电能传输到用户或电网。
•开关设备:用于控制电能的开关和保护。
3. 水电站生产过程水电站的生产过程包括水能转换为电能的各个环节。
3.1 水库注水和蓄水水库注水是指将水引入水库的过程。
通过控制泄洪闸门,将来自河流或降雨的水引入水库。
蓄水是指将水储存在水库中。
3.2 水能转换水能转换是水电站的核心过程。
当水从水库中释放出来时,通过输水隧洞和压力管道将水引导到涡轮机。
涡轮机利用水压力产生旋转力,进而带动发电机转子旋转。
3.3 电能传输发电机产生的电能经过变压器升压,然后通过输电线路输送到用户或电网。
在输电过程中,开关设备起到控制和保护电能的作用。
4. 总结水电站是将水能转换为电能的重要能源利用方式。
它的组成包括水库、水导系统、发电机和输电系统。
水电站的生产过程涉及水能转换和电能传输。
通过高效利用水能,水电站实现了清洁、可再生的电力生产,为人类提供持续可靠的电力供应。
渡口坝水电站水系统课件

冷却水中断的处理
(1)检查冷却水总水压是否正常,水管路是否大量跑水。 (2)检查正、反冲阀门是否因误动全开。 (3)检查减压阀门是否失灵,安全阀是否误动。 (4)检查水管路是否堵塞,应吹扫和切换为反冲洗运行。 (5)若是橡胶水导轴承断水,应检查备用水源是否投入, 如朱投入,应尽快手动投入。 • (6)若示流器不良,应将断水保护停用,派人定点监视水 流情况,并尽快修复示流器。 • • • • •
渡口坝水电站水系统
技术供水及厂内排水系统
水电站重要的辅助设备-水系统
• 目录 • 简介 • 分类及作用 • 技术供水系统 • 消防供水系统 • 渗漏排水系统
一、技术供水简介:水电站的供水系统主要包括技术供水、 消防供水及生活供水。 • 分类及作用: • 1 技术供水与消防供水对机组及整个电站的安全经济运行,影响甚大,需要
排水泵的型式
•
•
•
•
•
水电厂的排水泵一般都采用离心泵和深井泵,高水头水电厂有采用射流泵排 水的,还有一些新电厂采用潜水泵排水。 离心泵是利用原动机带动水泵转轴旋转,使水泵的叶轮旋转而产生离心力 将水抽走,要使离心泵能正常工作,必须将水泵叶轮全部浸没在水中,因此 离心泵一般都装有底阀,未装底阀的离心泵的安装高程要低于被抽走的水面 高程。装有底阀的离心泵启动前都要充水,有的用引水给离心泵充水,有的 采用真空泵充水。离心泵若用异步电动机带动,其启动电流一般是额定电流 的4—7倍,为防止电动机过载,应使水泵功率在最小时启动。而离心泵的流 量与功率成正比,所以较大流量的离心泵一般启动前将出口阀门关闭,以减 少启动功率,待转速正常后再开启出口阀。 立式深井泵由工作部分、抽水管路和传动机构三部分组成,特点是叶轮装 在动水位以下,起动前不需灌引水,提水深度不受允许的真空度的限制。由 于其安装位置较高,有防潮、防淹的优点,尽管它结构复杂、维修麻烦、价 格较贵,但许多水电厂仍愿意使用。 当水电厂水头在80.160m时,有采用射流泵供排水的。射流泵的原理是 利用高压液体或气体与低压液体进行能量交换工作。它的特点是:结构简单、 设备及运行费用低、不怕受潮和水淹、工作可靠、在厂用电消失时仍能照常 工作。 潜水泵由于运行操作简单,受工作环境影响较小,所以新电厂有采用潜水 泵排水的趋势。
水电站综合自动化系统(现地控制单元)

④交流采样装置
EDCS-81A0
三相电压 三相电流 有功功率 无功功率 功率因数 支持模拟量输出(可选) 标准RS485通讯端口 支持MODBUS通讯协议
⑤同期装置
EDCS-81D0
自适应差频、同频同期 自适应系统接线形式 模糊调频调压方式 纯硬件闭锁
非同期闭锁装置
母线 无压指示
综合压差 满足要求
双100M以太网接口 双CAN总线 8个复用型串口 2KV通道隔离、浪涌保护 支持双机冗余 双以太网等网络通信工作方式 交直流供电模式 掉电报警功能 无扇散热 1U_19”标准机箱
三、开关站及公用LCU功能及配置
1、开关站及公用LCU功能 2、开关站公用LCU构成及组屏方式 3、开关站公用LCU主要设备
⑥机组控制单元顺序控制
机组运行工况有发电、调相和停机三种,工况转换方式有 发电转调相、发电转停机、停机转发电、停机转调相、调相转 发电机和调相转停机。
正常停机时,采用电气制动和机械制动混合制动方式,机
组电气事故停机时则将电气制动闭锁,只采用机械制动。
机组紧急停机控制命令与事故停机命令具有最高的优先权。 机组紧急停机顺序操作由安全装置自动启动或机组LCU屏上的 机组紧急停机按钮控制,作用于机组直接与系统解列并停机等 操作。机组电气保护作用于机组事故停机,与系统解列并停机。 机组机械保护作用于机组停机,应先减负荷至空载,然后与系 统分列。反映主设备事故的继电保护动作信号,除作用于事故 停机外,还应不经LCU直接作用于断路器和灭磁开关的跳闸回 路;机组辅助设备起动/停止控制;
MZ-10同期表
非同期闭锁装置
母线 无压指示
综合压差 满足要求
线路 无压指示
电源
重庆新世纪电气有限公司
水电站三大系统图

油气水系统(电气)油气水系统是我站的主要辅助系统,是电站不可缺少的部分,在机组运行中起十分重要的作用,电气控制部分是决定动力设备自动运行与否的主要因素之一,其电气原理图是描述电气控制的主要手段,读懂控制原理图才能掌握动力设备的启停控制。
为读懂原理图,以本站轴承油泵控制原理图中所用到的控制符号为例,对本电站油气水系统电气控制原理图图例作简要介绍。
轴承油泵控制原理图图中:A1(A2)、B1(B2)、C1(C2)为三相交流电源,1Q(2Q)为接触器,1RJ(2RJ)为热继电器,1D(2D)电动机,1ZKK(2ZKK)为手动/自动切换开关,K45(K47)为设备启动继电器,选用常开触点,K46(K48)为设备停止继电器,选用常闭触点。
选用常开触点时设备带电触点闭合,选用常闭触点时设备带电触点断开。
其中1ZKK(2ZKK)作为手动与自动切换。
当1ZKK(2ZKK)选择手动位置时3、4导通,选择自动位置时1、2导通。
1RJ(2RJ)热继电器用于当主回路过流时动作,切断控制回路电源,1Q(2Q)失电,使设备停止运行,起保护作用。
K45(K47)、K46(K48)为LCU中PLC控制,PLC通过判断高位轴承油箱油位控制触点决定K45(K47)、K46(K48)是否带电。
一、油系统油系统在我站主要分为润滑油系统和调速油系统,本部分主要介绍润滑油系统。
下面以一台机为例简要介绍油泵控制原理。
润滑油系统分为轴承润滑系统和高顶油系统。
1、轴承油系统轴承油系统由两台螺杆泵做主动力源将润滑油箱中的润滑油打入高位轴承油箱,高位轴承油箱中的油再通过自身势能向机组各轴承供油,最终回到润滑油箱。
通过上述介绍可知只要保证高位轴承油箱有足够的油,就能保证机组安全运行。
所以轴承油泵运行只需控制高位轴承油箱油位即可。
本站高位轴承油箱油位控制点共设置四个,从上到下分别为:停泵(油位正常)、主用泵动(油位降低)、备用泵启动(油位过低)、事故停机信号(油位太低)。
水电站整个系统(水电站新人请进)

水电站整个系统(水电站新人请进)水电站整个系统(水电站新人请进)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。
水电站综合自动化监控系统介绍

水电站综合自动化监控系统介绍一、概述我国小水电资源非常丰富,居世界第一,全国近1/2地域、1/3县和1/4人口主要靠中小水电供电。
但多数小水电站沿袭几十年来的一贯模式,采用常规设备与技术,自动化程度低下,元器件繁多,体积庞大,操作复杂,维护困难,发挥不了应有的生产效益,也实现不了中小电网或地方电网的调度自动化。
发达国家小水电站技术和设备先进可靠,自动化程度高,实现无人值班。
发展中国家由于经济等原因,小水电站很少采用自动控制技术,即使有也大多从美国或欧洲国家进口。
近几年,国内不少厂家开发了小水电站的自动控制系统,并在经济发达的东部沿海地区得到了大力推广应用,但是,自动化这一先进的技术却无法在经济欠发达的西部地区得到推广,主要原因还是自动控制系统价格偏高。
分析价格,在目前采用的集成型自动控制系统模式下,降价空间已非常小,必须从设计的理念上进行创新,开发拥有自主知识产权且适合我国特点的小水电站新型监控设备,使性能和价格都可以满足经济欠发达的西部地区的小水电站要求,并为小水电代燃料生态保护工程和农村水电现代化提供技术支持。
二十世纪九十年代,随着计算机和信息产业技术的进步以及电力事业的蓬勃发展,对水电站自动化提出了越来越高的要求。
“无人值班(少人值守)”的工作自1994年开展已有十年,并取得了很大的成绩,30多个大中型水电厂已通过原国电公司组织的无人值班验收,电厂技术和管理水平大大提高,减人增效成果显著。
但对于国内已建和正在建设的大批中小型水电站由于资金原因以及缺乏可供选用的性能价格比合适的自动化设备,其自动化水平的提高和“无人值班(少人值守)”的实现还有很多工作要做。
水电站自动控制功能包括机组的数据采集和顺序控制、励磁、调速、自动准同期等,以及各设备的保护,再加上风、水、气、油、厂用电等辅设系统,中小水电站提高自动化水平,实现无人值班有重大的意义。
水电站微机综合发电控制系统就是在这样的背景下研制开发的,它是集计算机监控、数据采集与处理、顺序控制、励磁、调速、自动准同期、测速、功率调节、水机及电气保护等多项功能为一体的综合发电控制装置。
1、水电站综合自动化系统(监控系统)

该系统为全分布开放式双网冗余网络系统,既便于功能和硬 件的扩充,又能充分保护用户的投资;其软件模块化、硬件智能 化,使系统更能适应功能的增加和规模的扩充;该系统还具有实 时性好、操作方便和抗干扰能力强的特点
多计算机系统分层分布式结构主要设备表
序号
1 2 3 4 工作站 服务器 On-call 交换机
水电站自动化系统
——监控系统
2011年3月16日
主要内容
1
1 2
水电站监控系统的体系结构 P7000后台监控软件 水电站远程(WEB)监控 水电站视频监控
3 4
一、水电站监控系统的体系结构 1、系统整体结构简介 2、系统特点
3、典型网络结构
1、系统整体结构简介
水电厂计算机监控系统目前均按对象设计,采用分层分布、 开放式网络系统结构,具有典型的三层结构:主控层、通信层、 现地层。如下图所示
提供报表设计器,可以设计多套报表模板。 基于以上的手段,可生成各种电力系统的专业报表, 如运行报表、生产报表等。
14、扩展功能接口
机组保护系统 公用LCU系统 升压站保护系统 闸门LCU系统
EDCS
EDCS-8100系列 EDCS EDCS-8100系列 EDCS
2
2 1 1 1
2台装机
2台装机
二、P7000后台监控软件
1、软件安装环境
CPU 内存 硬盘空间 监视器 主频1G Hz 或更高 256 MB以上 4GB以上 VGA 、1024*768或更高分辨率
GPS时钟
打印机
操作员工作站 常见的主控层设备
服务器
②通信层
通信层又称通信管理层或通信网络层,采用通信管理机、交 换机等实现规约转换和装置通信。由于现场保护测控装置等智能 设备数量多,一般机组、主变、线路、厂用电、公用子系统和其 他智能设备可分别组网,保证了系统的实时性和稳定性。 各子系统可分别设置通信管理机,根据需要可为双机冗余设 计。各通信管理机接于上位机层以太网,同时可以经以太网 /CAN/RS-485/232 通信口直接与相应机组LCU的电气控制器PLC相 联,实现数据交换。 通讯网络结构采用以太网、CAN、RS-485总线,可配置成双网 冗余结构方式,网络介质可为同轴电缆线,屏蔽双绞线,光纤等。
水电站三大系统图

油气水系统(电气)油气水系统是我站的主要辅助系统,是电站不可缺少的部分,在机组运行中起十分重要的作用,电气控制部分是决定动力设备自动运行与否的主要因素之一,其电气原理图是描述电气控制的主要手段,读懂控制原理图才能掌握动力设备的启停控制。
为读懂原理图,以本站轴承油泵控制原理图中所用到的控制符号为例,对本电站油气水系统电气控制原理图图例作简要介绍。
轴承油泵控制原理图图中:A1(A2)、B1(B2)、C1(C2)为三相交流电源,1Q(2Q)为接触器,1RJ(2RJ)为热继电器,1D(2D)电动机,1ZKK(2ZKK)为手动/自动切换开关,K45(K47)为设备启动继电器,选用常开触点,K46(K48)为设备停止继电器,选用常闭触点。
选用常开触点时设备带电触点闭合,选用常闭触点时设备带电触点断开。
其中1ZKK(2ZKK)作为手动与自动切换。
当1ZKK(2ZKK)选择手动位置时3、4导通,选择自动位置时1、2导通。
1RJ(2RJ)热继电器用于当主回路过流时动作,切断控制回路电源,1Q(2Q)失电,使设备停止运行,起保护作用。
K45(K47)、K46(K48)为LCU中PLC控制,PLC通过判断高位轴承油箱油位控制触点决定K45(K47)、K46(K48)是否带电。
一、油系统油系统在我站主要分为润滑油系统和调速油系统,本部分主要介绍润滑油系统。
下面以一台机为例简要介绍油泵控制原理。
润滑油系统分为轴承润滑系统和高顶油系统。
1、轴承油系统轴承油系统由两台螺杆泵做主动力源将润滑油箱中的润滑油打入高位轴承油箱,高位轴承油箱中的油再通过自身势能向机组各轴承供油,最终回到润滑油箱。
通过上述介绍可知只要保证高位轴承油箱有足够的油,就能保证机组安全运行。
所以轴承油泵运行只需控制高位轴承油箱油位即可。
本站高位轴承油箱油位控制点共设置四个,从上到下分别为:停泵(油位正常)、主用泵动(油位降低)、备用泵启动(油位过低)、事故停机信号(油位太低)。
水电厂水系统原理

水电厂水系统原理水电厂是一个重要的能源生产设备,其基本构成是由水轮机、发电机和水电站的电气设备组成。
水电厂的水系统原理是指水从水库中流向水轮机,通过水轮机的驱动,将机械能转化为电能,最终输出电源。
下面,我们将详细讲述水电厂水系统的原理。
1. 水库水电站设在水库中,其主要目的是为了储存水量。
水库可以在雨季时储存大量的水,以便多方面利用。
当然,这些水也可以用于防洪。
水库也可以使能源更加稳定。
在炎热的夏季,水库可以调节水位,为夏季提供充足的水源。
2. 引水管道引水管道是从水库引出水的管道。
在水库水位高的时候,水通过引水管道流向水轮机。
在此过程中,为了保证水流的速度,会通过流速放缓、增加直径或经过U形的压力传递等方式使水流更加平稳。
3. 水轮机水轮机是水电厂中最重要的电源。
水轮机通过旋转将水的运动能量转化为机械能,再通过与发电机的配合,将机械能转化为电能。
水轮机主要有垂直和水平两种类型,垂直轴流和水平轴流两种类型,具有结构简单、效率稳定等优点。
同时,通过水轮机、水轮轴和发电机的互相联动,将电能输出到输电线路上。
4. 发电机发电机是水电厂中最重要的设备之一。
发电机将水轮机传回的机械能转化为电能。
发电机的转矩,电流和电压都是固定不变的。
发电机的大小和水轮机的大小成正比,因此在设计水电厂时,需要根据供给的电力的大小来确定发电机的大小。
5. 输电电缆输电电缆是水电厂中将电能输出的重要设备。
输电线路是将电力从水电厂输送到远方的铁路、公路和工厂。
输电电缆主要有铁塔输电、木杆输电、地下输电等几种方式。
以上是水电厂水系统原理的详细介绍。
水轮机和发电机的功能互补,它们在水系统中扮演着重要的角色。
因此,在设计水电厂时,需要充分考虑这些因素来确保其稳定运行并大量地输出电力。
同时,我们也要保护水资源,避免随意开采或污染水库,保护环境。
水电站整个系统

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。
水电站整个系统水电站新人请进

水电站整个系统水电站新人请进什么是水电站?水电站是指通过利用水流能转换成机械能驱动水轮产生电能的大型发电设备。
水力发电的优点是清洁、可再生、稳定、可控、经济等,所以得到了广泛应用。
水电站的组成水电站主要由水电站大坝、发电厂房、水轮发电机组、电气控制设备以及辅助工程等组成。
水电站大坝水电站大坝是水电站中最核心的建筑结构,其目的是固定水流,控制水流流量,产生一定的水压,因而转换为机械能驱动水轮发电机的发电设备。
水电站大坝根据其切割方法可以分为重力坝、拱坝、重力拱坝等类型。
发电厂房发电厂房是水电站中执行发电的主要区域。
水轮发电机组通过发电厂房底部的水渠将水引流到水轮中产生动力,进而将水轮的动力通过电器量转化成电能,输出到电网。
水轮发电机组水轮发电机组是水电站发电的核心设备,它由水轮机和发电机两个部分组成。
水轮机主要是将水能转换为机械能,即旋转能,发电机则通过旋转能将机械能转换为电能。
水轮发电机单位的主要技术指标包括额定功率、转速、功率因数等。
电气控制设备电气控制设备主要完成整个水电站发电系统的控制。
包括自动调节水轮机转速、控制水流量、保护电机等系统控制。
在现代水电站中,电气控制设备主要由计算机系统代替。
辅助工程水电站的辅助工程主要包括渠道、瞰控工程、引水工程等。
其主要目的是保证水电站主要设备的正常运行和工程的安全。
水电站新人需要注意的问题水电站新人是指完全没有水电站发电经验,需要从零学起的人员。
作为水电站的新人,需要注意以下几点问题:第一点,学习水利工程知识水电站是水利工程的重要组成部分,所以,新人需要了解水利工程的基本知识,如水力计算、水文学、流体力学等方面的基础知识。
第二点,熟练掌握水电站设备使用水电站设备是新人必须熟练掌握的,包括掌握每个设备的工作原理、维护保养等方面的知识。
第三点,认真学习水电站发电流程水电站的发电流程是新人应该掌握的知识之一,要了解清楚发电过程中的详细流程和常见故障,及时掌握解决办法。
水力发电系统结构的组成以及原理

水力发电系统结构的组成以及原理
水力发电系统的组成主要包括水库、引水系统、水轮机和发电机等组成部分。
水力发电系统的工作原理是利用水能转化为机械能,再通过发电机将机械能转化为电能。
具体的工作过程如下:
1. 水库:水力发电系统首先需要一个水库来蓄积水源。
水库通常是由大坝建造而成,水坝的作用是把大量的水储存在上游,形成一定的水头(水位高度差)。
2. 引水系统:水库中的水通过引水系统被引导到水轮机的进口处。
引水系统主要由引水渠道、进水口、导流系统等部分组成,目的是将水流导入水轮机。
3. 水轮机:水轮机是水力发电系统的核心部分,通过水流的冲击力使叶轮转动,从而带动水轮机轴上的转子旋转。
水轮机转子连同转子上的发电机转子一起旋转。
4. 发电机:水轮机通过传动装置将机械能传递给发电机,使发电机转子旋转,通过电磁感应现象将机械能转化为电能。
发电机的输出电能可以通过变压器升压后传输到电网上。
总结起来,水力发电系统是利用水的重力势能和动能进行能量转化的过程。
水库储存大量水源,形成一定的水头,通过引水系统将水引导到水轮机的进口,水流
的冲击力使水轮机轮叶转动,带动发电机转子旋转,进而产生电能。
水电站的油和供排水系统资料讲解

水电站供、排水和油系统第一节供水系统的分类和作用一、概述:水电站的供水系统包括技术供水、消防供水及生活供水。
消防供水作用是主厂房、发电机、变压器、油库等处的灭火。
生活供水主要为正常生活用水提供水源,如饮用、厕所用水。
二、技术供水的主要作用1.冷却:主要有发电机的推力轴承、导轴承、空气冷却器、水轮机导轴承、主变压器的冷却。
(1)推力轴承及导轴承油冷却:机组运行时轴承处产生的机械摩擦损失,以热能形式聚集在轴承中。
由于轴承是浸在透平油中的,油温升高将影响轴承寿命及机组安全,并加速油的劣化。
因此,将冷却器浸在油槽内,通过冷却器内的冷水将热量带走,达到将油加以冷却并带走热量的目的。
(2)变压器油的冷却:一些水电厂主变压器采用外部水冷式(即强迫油循环水冷式),是利用油泵将变压器油箱内的油送至通入冷却水的油冷却器进行冷却,为防止冷却水进入变压器油中,应使冷却器中的油压大于水压。
(3)发电机冷却:发电机运行时产生电磁损失及机械损失,这些损失转化为热量,影响发电机出力,甚至发生事故,需要及时进行冷却将热量散发出去。
大型水轮发电机采用全封闭双闭路自循环空气冷却,利用发电机转子上装设的风扇,强迫空气通过转子线圈,并经定子的通风沟排出。
吸收了热量的热空气再经设置在发电机定子外围的空气冷却器,将热量传给冷却器中的冷却水并带走,然后冷空气又重新进入发电机内循环工作,保持定子线圈、转子线圈温度在正常范围,一些小容量的发电机(汉坪咀水电站)转子上没有装设的风扇,但装设上、下挡风板,使冷、热风在密闭的空间内进行交换,热量由空气冷却器带走。
2.润滑:如深井泵橡胶瓦导轴承。
深井泵采用橡胶导轴承,用清洁水来润滑,以防止橡胶导轴承与泵轴形成干摩擦引起磨损甚至烧坏橡胶导轴承。
3.操作: 如射流泵工作。
4.密封:水轮机的主轴密封包括工作密封和检修密封。
工作密封采用引进一定压力的清洁水源到密封面,保持密封面的稳定接触以封水,同时形成液膜润滑,避免密封胶皮干摩擦引起的磨损。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
水电站整个系统(水电站新人请进)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。