2025-01-22
重点阐述了李家峡水电站3#机组下机架与推力轴承安装过程,以及为达到设计要求,对变形控制所采取的工艺措施
文章论述了李家峡水电站1#机组座环分辨吊装,蜗壳拼装及焊接过程中对变形控制所采取后系列措施。
针对李家峡水电站4号机组调速器换型后存在的问题,提出了两套改造方案。分析认为采用第二套方案可以在很大程度上降低项目投资成本,缩短改造工期。改造后的静态试验和动态试验证明,调速器所有技术指标均达到了改造要求和标准要求,达到了改造目的。
推力轴承是水电站机组的核心零配件之一,是水电站机组平稳运行的重要保障。推力轴承的安装质量将会直接影响水电站机组的运行质量,因此需要充分认识到推力轴承的安装质量,并在现有安装工艺上不断研究与创新,逐步提高推力轴承安装质量,保障水电站机组运行。文章主要分为三个部分阐述,首先对推力轴承相关概念内容进行阐述,其次分析水电站机组推力轴承结构特点,最后阐述水电站机组推力轴承安装工艺。
随着在线监测技术的迅速发展和成熟,机组在线监测系统成为衡量水电站综合自动化的又一标准,也是智能电站不可缺少的组成部分,同时也为实现电站无人值守或少人值守,提高机组状态监测技术水平,保证机组的安全稳定运行,提供了可靠的保障。文章从机组状态监测系统监测项目的选择,系统结构,功能定位等方面介绍了李家峡水电站实施状态监测系统的应用情况。
传统的水轮发电机组冷却方式一般是借助于监测仪表通过人工操作来控制机组冷却供水量,由于冷却水流量测量仪表的可靠性较差,往往影响了机组冷却效果,因此而导致的事故频发。文章以李家峡水电厂机组冷却供水为例,分析供水系统在当前环境、海拔、运行操作情况下的供水效率情况,进行优化配置,达到水电厂\"节能降耗\"的目的。另外,文章建议开发机组冷却供水优化效率曲线控制软件,对冷却供水系统进行准确计量,科学调节冷却水量,再辅以可靠的自动化控制装置,保证机组及主变冷却系统可靠、经济、稳定运行。
1992年3月18日至23日,水利水电规划设计总院在李家峡水电站工地主持召开了李家峡水电站双排机组厂房布置审查会.参加会议的有国家能源投资公司水电项目部、西北电管局、青海省电力局、黄河上游水电工程建设局等科研、施工单位及西北院的专家和代表共60余人.李家峡水电站装机五台,单机容量400mw,总容量2000mw.厂房布置方案初设审定为坝后三台明厂房和右岸二台窑洞厂房.1990年以来,在中苏(原)技术交流和组织有关单位的专家去苏联(原)实地考察两座大型双排机组厂房的设计施工和运行经验的基础上,西北院进行了双排机组各种方案布置比较和深入的研究,并请苏联(原)专家进行技术咨询.经全面地分析比较后,推荐双排机组厂房方案.会议代表听取了西北院关于双排机组厂房布置专题报告的汇报,查勘了现场并分组进行了认真的讨论
李家峡水电站原设计采用坝后混合式窑洞厂房.因工程地质条件复杂,施工难度大,右岸洞室群将影响拱坝肩的稳定,经研究改为坝后双排机厂房.双排机组厂房的特点是:机组呈前后对应双排布置,双排压力钢管单层与蜗壳相连,双排尾水管双层出流,双排桥吊双排运行或转轨移跨单排运行,双排母线单层引出;机组布置紧凑,缩短厂房长度;简化施工程序,加快施工进度,节省工程投资.李家峡水电站已于1997年2月并网发电,电站运行情况良好,效益显著,成功地建成了我国第一座双排机水电站,可为我国在高深峡谷坝址建设更多的双排机厂房积累经验.
文章简要介绍了李家峡水电站水情自动测报系统的站网分布、通讯网络、遥测站、中心站和分中心站,对水情自动测报系统通讯手段的选择和遥测站设备的选择也作了简要说明。
李家峡水电站总装机容量5×400mw。一期工程安装4台水轮发电机组,二期工程安装1台机组。该机组是我国自行设计、制造和安装的目前国内单机容量最大的机组,其设计、制造和安装采取了许多先进的结构和工艺。在介绍李家峡水电站400mw水轮发电机组结构特点的同时,也对大型部件的安装工艺作了重点介绍。
本文通过对设缝、设垫层、设缝设垫层、不设垫层预设缝钢筋不过缝的坝后背管仿真模型与不设缝不设垫层的坝后背管仿真模型试验的对比,总结分析了设缝设垫层对联合承载结构裂缝,应力、承载比的影响。阐达了设缝设垫层的坝后背管结构的可靠性。
李家峡水电站两岸高边坡表部位移谷幅测点的相对距离,自1996年底始测至2010年底呈明显压缩趋势,2010年至2013年趋势有所平缓。此现象是否是由于河谷两岸岩体的真实变位情况,是否会影响大坝安全稳定情况,是水电站大坝安全运行重点关注的问题。因此对两岸高边坡表部位移谷幅测点位移特性需要加强分析。李家峡水电站两岸高边坡表部位移谷幅监测,是监测河谷两岸岩体是否位移的重要手段,通过对谷幅监测资料的分析,判断谷幅趋势性压缩的原因,为加强李家峡水电站河谷两岸岩体稳定性分析提供依据。
7 李家峡水电站工程建设简介 李建青7 (黄河上游水电i程建设局) 【提要】李家峡水电站装机2000mw,发电量59亿kw·h,坝型为三心园双曲 拱坝,最大坝高165m,李家峡水电站为合资建设大型水电i程,实行招投标管理机制。电 李家蛱水电站是黄河上游龙羊峡至青 铜峡河段原规划开发的第三个梯级电站。 电站位于青海省铙内尖扎县和化隆县的交 界处,距上游龙羊峡水电站河道距离108.6 km,至西宁市直线距离55km,公路里程 ll2km.枢纽区与铁路干线平安驿站间由 80km二级公路相连接。 李家峡水电站以发电为主,装机容量 2000mw,保证出力581mw,多年平均发 电量59亿kw·h。电站近期将供给西北 电同,促进西北地区国民经济的发展,并规 划向华北地区送电,调峰填谷,发挥调节补 偿作用。电站
观音岩水电站装机容量300(5×60)万千瓦,其中1#~3#机组为天津阿尔斯通制造。本文主要介绍了观音岩电站3台天阿机组推力轴承轴的安装、受力调整方法。从1#~3#机组发电后安全、稳定的运行效果来看,其调整工艺、方法和质量均是满足设计要求的。
利用新技术和新材料,对20世纪70~80年代建设的小型水电站的发电设备进行技术改造,可以使老设备焕发\"青春\
李家峡水电站(见封面照片)位于青海境内尖扎县与化隆县交界处,是一座以发电为主,兼有综合效益的大型水利枢纽工程,是黄河上游原梯级开发规划中的第三级。枢纽建筑物由混凝土拱坝、泄水建筑物、坝后式厂房和左右岸灌溉渠首组成。坝型为双曲三圆心拱坝,底宽45m,坝顶厚度8m,最大坝高165m,坝线弧长414.39m。李家峡水电站的发电机组采用双排机方式排列,这在国内尚属首例。电站总装机容量为2000mw,保证出力58.1万kw,多年平均发电量59亿kw·h,水库总库容16.5亿m~3。主要工程量为石方明挖336万m~3,主体工程土石方洞挖64万m~3,混凝土268万m~3。李家峡水电站工程静态总投资为32亿元,1987年正式开工兴建,1991年10月13日实现截流,1993年4月28日主坝混凝土开盘浇筑,计划1996年第一台机组发电,1999年全部竣工。
通过对检修中发现问题的原因分析、采取措施和改造处理,纳子峡水电站3号机组开机经过温升试验、空载扰动试验、机械过速158%转速试验及甩负荷试验后未再出现机组过速后上、下导轴瓦间隙增大,摆度、振动超出机组稳定运行要求范围的情况,检修前、后机组运行相关数据参数的对比可以看出:机组检修后发电机各部摆度、振动等的运行相关数据参数在规范要求的范围内,机组运行稳定,达到了预期的效果。
李 一 、工程概况 李家峡水电站位于青海尖扎县和化隆县交界的黄l河干流河谷中段,为黄河上游龙羊峡 —— 青铜峡河段第三个大型梯级电站。该工程为综合利用的枢纽工程。工程由混凝土双典 拱坝蜘后厂房,左右岸泄水中孔,左岸底孔和左右岸灌溉孔等建筑物组成,高165m的混凝 ±三圆双典拱01置干河床中.坝后双排机厂房布箕于大坝中段。李家蛱水电站电站引水 系统在第9~l3埂段,甚设五台机组,机组进水口快速门孔el宽8m,高9m,五扇闸门由五台 3200/6300kn液压房甩机操作,l号与2号机组进水口快速闸门门槽之闻,4号与5号机组 进水口快速闸门门槽之闻分别布置两_个液压启闭机室,其高程2t81.5m,启闭机室与闸门井 厢开。因坝为双典摸坝,设计油缸位置厦启闭机室时,所有管轴控制点和泵站点坐标均用大 地座标表示并设立埙磺高程2t85.0m高程处每台机组的方位角以保证
李家峡水电站缆机不摘钩快速运输混凝土系统的改制刘山伟(西宁水电四局李家峡施工局,811900)1概述混凝土运输是水电工程大坝施工的重要环节。过去,我局一直采用传统的机关车牵引平板车载混凝土罐,配平移式缆机的作业方式,其工作步骤是缆机先将空罐落至平板车...
通过机组双排布置的模型试验、现场运行的稳定性试验以及现场实际运行监测的结果,对李家峡水电站双排布置的水轮发电机组的运行情况进行了总结。双排机组联合运行时,不同的负荷对机组间的性能影响是很大的,改善了上游排机组尾水管的水力特性,但对下游排机组尾水管的压力脉动影响较大。负荷的调配应遵循机组双排布置的特性,机组间进行合理的负荷分配
职位:中级暖通工程师
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林
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