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抽水蓄能电站球阀联动—导叶滞后关闭规律

2024-06-26

抽水蓄能电站球阀联动—导叶滞后关闭规律研究

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针对可逆机组独特的过流特性,分析了抽水蓄能电站在甩负荷时的球阀联动—导叶滞后关闭规律。算例结果表明,该关闭规律较大程度缓解了输水系统的水锤压力,为输水系统的优化布置与安全运行提供了理论依据。

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针对高水头抽水蓄能电站机组甩负荷问题,以某抽水蓄能电站为例,采用导叶直线关闭规律及球阀与导叶联动的关闭规律进行探讨,并基于水泵水轮机全特性曲线进行数值模拟。结果表明,该规律能有效削减机组流量和蜗壳压力的第2峰值,最大值仍发生于第1波峰,而第1峰值则取决导叶初始(第1段)的关闭速度。

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江西洪屏抽水蓄能电站装机4台300mw的水泵水轮机—发电电动机机组。4台机组在启动调试期间进行的水泵断电试验中,机组均出现了较高转速的反转现象,这将引发剧烈的水力瞬变,威胁机组及其压力管道系统的安全运行。通过仿真计算确定了最优的导叶关闭速度,并通过增加快速关闭阀和修改相应控制逻辑对水泵方向的导叶关闭实现优化改造处理,结果使得机组反转转速明显变小,达到了优化处理的目的。

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基于抽水蓄能电站球阀安装的技术探讨

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文章介绍了某抽水蓄能电站球阀安装的技术参数,施工前期准备和在安装施工过程中的主要技术方法以及在安装施工过程中要注意的问题和具体的解决措施,确保了球阀安装顺利完成,该安装程序和安装施工是严格执行国家对球阀安装的技术要求,符合国家相关规范要求,保证了球阀安装的精度和质量要,从而对工程今后运行和实现工程的巨大效益奠定了坚实基础保障。

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广州抽水蓄能电站(一期)在进行第1次球阀动水关闭试验的过程中发生了剧烈的振动,因此不得不中止试验。经分析计算,认为剧振并非由球阀支墩共振引起,如果能消除试验过程中的机电误操作,就可能不会发生剧振。第2次球阀动水关闭试验取得了成功,证明了以上分析是正确的。

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抽水蓄能电站进水球阀阀座基础结构辨析 一、概述 高水头、高转速抽水蓄能电站的进水球阀在机组启停、工况转换以及甩负荷时会有一个 作用在活门上的强大水流推力,如仙游抽水蓄能电站球阀全关时的水推力达到27.7mn。虽 然设计上该力是由阀体通过延伸段钢管及上游

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1工程概述安徽响水涧电站在机组进水口段安装四台公称直径3300mm、每台总重约221t的球阀,上游延伸段重约17t,下游连接管及伸缩法兰重约13.6t。球阀本体(整体运输)最大运输重量为221t,厂家考虑球阀设备运输,故在完成球阀检修、工作密封试验后拆除检修及工作密封,因此工地现场需作球阀翻身、检修和工作密封的安装,并进行检修、工作密封试验及球阀密封试验。

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惠州抽水蓄能电站A厂水道充水球阀安全检测

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采用静态试验法监测惠州抽水蓄能电站a厂上游水道充水期间水道水头递增时球阀前后钢管段、球阀外壳及混凝土支承墩的静态应力,钢管和支墩的位移,评价球阀结构的安全承载能力,检验球阀结构和混凝土支墩的设计与施工质量。结果表明,同一水头下环向应力均大于轴向应力,钢管材料强度满足dl/t5141—2001《水电站压力钢管设计规范》的要求;支墩材料满足强度要求;支墩混凝土材料满足抗剪强度要求。a厂球阀段钢管、球阀和混凝土支墩结构设计合理,施工质量优良,没有发现隐性问题,可以安全使用。

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浅谈抽水蓄能电站进水球阀的诊断技术动向

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主要介绍了近年来哈尔滨电机厂有限责任公司水轮机进水球阀在诊断技术方面的应用以及诊断技术在今后的发展方向。

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抽水蓄能电站球阀开启、关闭频繁,其枢轴在动作过程中需承受较大的轴向水推力,故容易损坏。本文介绍了枢轴工作原理,分析了枢轴发生故障的原因,并且详细阐述了枢轴轴套更换流程,对国内同类电站具有一定的借鉴意义。

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为检验白山抽水蓄能电站2台机组蝴蝶阀在动水状态下关闭的可靠性,获得蝴蝶阀关闭规律和蝴蝶阀本体在关闭过程中的稳定性参数,确定蝴蝶阀关闭的安全系数,分别对2台机组蝴蝶阀进行了动水关闭试验,并给出了试验分析结果。

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抽水蓄能电站电气特点

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7月30日,山东沂蒙抽水蓄能电站一级泵站取水隧洞顺利贯通。此次贯通的取水隧洞全长69.5m,开挖断面为城门洞型,尺寸为2m×2m,开挖采用爆破开挖配合人工出渣的方式进行施工。施工部位位于石岚水库水位线以下5m,隧洞岩体地质较为发育、黄泥裂隙多、开挖断面小、施工过程中伴有渗水等都给隧洞的开挖增加了难度。

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4月16日下午,广东清远抽水蓄能电站上水库正式下闸蓄水,这标志着由中水五局一分局承建的清蓄电站主体工程水道及厂房系统土建工程上库进出水口、上平洞和闸门井土建施工已全部完成任务,并通过验收。

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阐述了电磁阀的工作原理和选型要求,结合相关故障实例,从控制程序、球阀控制效果、密封控制、控制回路设计等方面分析了电磁阀故障原因。在单稳态与双稳态电磁阀的选择、控制回路及控制程序的设计、电磁阀阀芯状态监测的选用、电磁阀线圈供电回路的选取等方面给出了相应的改进建议。

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抽水蓄能电站的探讨 导读:抽水蓄能电站财务内部控制体系研究,抽水蓄能电站调速器的原理及应用,抽水蓄能 电站电气主接线设计浅析,抽水蓄能电站岩锚梁开挖及锚杆施工技术,抽水蓄能电站中的应 用,抽水蓄能电站的发展前景,抽水蓄能电站的发展趋势,抽水蓄能电站的效益及作用。 中国学术期刊文辑(2013) 目录 一、理论篇 采用两种方法测量某抽水蓄能电站接地阻抗的结果分析1 抽水蓄能电站地下厂房布置的比较设计8 抽水蓄能电站调压室涌浪计算15 抽水蓄能电站调压室涌浪计算王晓蕾19 抽水蓄能电站对风电调峰能力的分析23 抽水蓄能电站接入系统研究24 抽水蓄能电站竖式进出水口cfd水力优化29 抽水蓄能电站水力机械辅助系统标准化和精细化设计37 抽水蓄能电站尾水事故闸门静动力特性研究41 抽水蓄能电站一管多机相继甩负荷过渡过程研究46

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天荒坪抽水蓄能电站建设 华东勘测设计研究院科技信息部 提要:本文回顾了天荒坪抽水蓄能电站的建设历程,对电站概况及枢纽布置做了较为详细 水蓄能电站2005年获国家第十一届优秀工程设计金奖,和国家第九届优秀工程勘察金奖,工程 蓄能电站勘测设计的许多关键技术,文中概述了这些成果。天荒坪抽水蓄能电站竣工后,在电 巨大的作用。 关键词:抽水蓄能电站枢纽布置关键技术经济和社会效益 1概述 天荒坪抽水蓄能电站是华东地区第一座大型的抽水蓄能电站,安装6台300mw机组,总容量 建和在建的单个厂房装机容量最大、水头最高、电站综合效率达到80%以上的抽水蓄能电站。 #机组)已于1998年9月30日投产,2#、4#、5#和3#机组先后于1998年12月底、1999年8月 旬及2000年3月上旬投运,最后一台机组于2000年12月发电。 天荒坪抽水蓄能电站为“八五~九五”期间国家重

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抽水蓄能电站运行比较灵活,完全适合承担调峰任务,技术性能是比较优越的。但是,它发电的水量是在网内负荷低谷时由火电站或原子能电站供给的能源抽水储蓄,发电和蓄能的循环过程中还要损耗部分能量。因此,在网内兴建这类电站是否经济,目前仍有争论;争论的焦点是它提供的尖峰电能成本是不是比其它调峰电源经济。我们针对这个问题,结合华东电网的具体情况进行了探讨。

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在分析广州抽水蓄能电站两年来实际运行资料的基础上,阐述其实际效益和目前经营困难的原因。通过对一些国际上现行做法的介绍、分析,提出:为了我国抽水蓄能事业的健康发展,建议采用租赁经营模式。同时还建议了电网对电站的一些经济评价方法。

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惠州抽水蓄能电站工程为广东省第二个抽水蓄能电站,总装机2400mw(8台x300mw),是国家重点工程。业主为南方电网调峰调频发电公司,广东省水利电力勘测设计研究院承担该工程的勘测设计任务,从1997年起先后完成了规划选点、预可行性研究、可行性研究等阶段的设计报告。电站前期准备工程于2003年9月28日开始,主体工程于2004年10月开工,计划2008年底首台机组投产,2011年工程全面竣工。

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学术界基于dea模型下的抽水蓄能电站的经济效率评价研究相关研究目前很少,在水电站的评价研究和探讨刚刚起步,本文通过研究介绍dea模型的建立和基本理论,并通过dea模型分析计算国内典型的13座抽水蓄能电站的效率评价指标,提出了改进建议。

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抽水蓄能电站的财务评价,釆用电力系统可避免成本定价方法,先对蓄能电站投资、成本、税金和利息等费用进行测算,再在分析两部制上网电价(容量价格和电量价格)基础上,对抽水蓄能电站的效益进行分析。本文利用现金流量表对龙潭抽水蓄能电站工程财务指标进行计算,据以判别项目在财务上的可行性。

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130 项目管理技术 projectmanagementtechnology 2018年12月 第16卷第12期 基于bim的抽水蓄能电站投资控制初探 王金杰1温家华2王昕1 (1.国网新源控股有限公司检修分公司,北京100068; 2.国网新源控股有限公司技术中心,北京100161) 摘要:近年来,抽水蓄能电站作为调峰填谷、调频调相、事故备用的重要手段发展迅猛。为了提高投资回 报率,管理者对项目投资控制的关注程度越来越高。建筑信息模型(buildinginformationmodeling,bim)的 出现,促进了项目投资控制朝着信息化和精细化发展的进程。分析抽水蓄能电站项目投资控制现状及存在 的问题,结合bim的特征,提出基于bim的抽水蓄能电站投资控制模型,并对模型的具体应用进行阐述。 关键词:抽水蓄能电站;bim;投资控制 0引言

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王振洋

职位:岩土监测技术岗

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

抽水蓄能电站球阀联动—导叶滞后关闭规律文辑: 是王振洋根据数聚超市为大家精心整理的相关抽水蓄能电站球阀联动—导叶滞后关闭规律资料、文献、知识、教程及精品数据等,方便大家下载及在线阅读。同时,造价通平台还为您提供材价查询、测算、询价、云造价、私有云高端定制等建设领域优质服务。PC版访问: 抽水蓄能电站球阀联动—导叶滞后关闭规律
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