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广东省汕尾市南告水电枢纽位于广东省陆河县境内的螺河支流均前溪中游,东距陆河县城河田镇约10公里,枢纽工程为混合开发的高水头中型水电站,实际总装机容量51.5MW,多年平均发电量1.51亿kW.h。电站以发电为主、兼顾防洪的水电站工程。
南告水电站位于陆丰县境内,螺河主流均前溪中游。南距陆丰县城约60公里。控制集水面积152.7平方公里,多年平均年径流量2.84亿立方米,是以发电为主,兼有灌溉效益。水库正常蓄水位345米,相应库容7870万立方米。死水位307米,死库容760万立方米。总库容8289万立方米。为年调节水库。水库淹没耕地1710亩,迁移安置1994人。水库大坝建在粗粒黑云母花岗岩上。为浆砌石重力坝,上游
面加钢筋混凝土防渗墙。最大坝高78米。坝顶高程347米。坝顶长240米。中间为泄洪溢流段,堰顶高程333米,上设5孔12×12米弧型钢闸门,采用鼻坎挑流消能。两端为挡水段,由于两岸基岩埋藏深,采用钢筋混凝土截水墙接头:左、右截水墙水平深分别为100米和80米;厚1.5米;最大高度分别为36米和37.5米。在河床坝体设直径为2.2米的放空底孔1个。水电站为引水混合式地面厂房。自坝址至厂房自然落差230米。设计水头265米。引水系统进口布置在大坝左岸,为岸坡式进口,底高程299.5米,设宽2.5米,高3米的定轮检修闸门。后接内径为3米的压力隧洞。引水管道由隧洞,明管段相间组成:从进口至调压井中心长3121.5米,其中共有明管4段,长453米;调压井设在伯公嶂孤山里;调压井后接高压明钢管,长884.97米,钢管直径为3.0米至2.2米;引入厂房叉管直径为2.2米至1.0米。
水电站为引水混合式地面厂房。自坝址至厂房自然落差230米。设计水头265米。引水系统进口布置在大坝左岸,为岸坡式进口,底高程299.5米,设宽2.5米,高3米的定轮检修闸门。后接内径为3米的压力隧洞。引水管道由隧洞,明管段相间组成:从进口至调压井中心长3121.5米,其中共有明管4段,长453米;调压井设在伯公嶂孤山里;调压井后接高压明钢管,长884.97米,钢管直径为3.0米至2.2米;引入厂房叉管直径为2.2米至1.0米。
电站主厂房面积为42×15.5米(长×宽)。发电机层高程57米,下游尾水位58.27米,故设有1.5米高的挡水墙。厂房内安装3台、1.5万千瓦的水轮发电机组,总装机容量4.5万千瓦。设计保证出力1.34万千瓦,年发电量1.66亿千瓦小时。设两回110千伏线路分送汕头电网和海丰、陆丰地区。
南告水电站投产至1987年底,运行基本正常,已累积发电8.32亿千瓦小时,对缓解粤东电源不足起了较大作用。电站虽自1983年3台机已全部投产,但在1985年9月溢流弧型闸门备用电源完善前,水库均处在堰顶高程333米以下水位运行。至1987年底,实际平均年发电量仅1.52亿千瓦小时。除发电效益外,并改善下游约17万亩农田灌溉。
南告水电厂1号水轮机在大修中发现转子制动环有裂纹现象,但裂纹不是新产生的痕迹。针对这种情况,采取的处理方案是在裂纹两端钻消能孔以缓解裂纹加速扩大。机组重新投运后没有发现异常,处理效果明显,节约了维修费用和检修时间。
南告水电厂1号水轮发电机组(发电机型号:TS260/116-8,水轮机型号:
HL100-LJ-140)于1998年11月3日进行计划性大修,大修程序按网络线路图进行分部及解体检查。当吊起转子进行整体检查时,即发现转子制动环有散裂现象,经认真检查及详细测量,其中有三条裂纹较为严重。
裂纹位置及长度、深度有:在5号扇叶对应处其裂纹长度 25mm,深度约 3~6mm;在6号扇叶对应中间处其裂纹长度 10mm,深度约 3~4mm; 在20号扇叶对应及垂直转角处其裂纹长 20~30mm,深度 5~30mm。
a) 由于南告水电站机组转速较高,额定转速为 750 r/min,当机组减速停机时,其刹车转速为35%额定转速(即 262.5 r/min),比一般水轮发电机组正常转速还高,制动环在制动过程表面受风闸顶起制动力矩和高温摩擦的影响,易引起制动环损坏,所以三处裂纹均出现在制动环外圆,因外圆离心力大。
b) 厂家在制造制动环时的材质可能有局部的缺陷,在高转速对它摩擦碰撞的作用下,局部有可能产生裂纹。
对上述产生的裂纹缺陷现象,厂家最初建议将发电机转子吊起,卸下磁极,拆卸全部硅钢片,取出制动环,再根据缺陷情况,决定是焊补或是更换制动环,这样可以做彻底处理,排除缺陷。但如果按上述方案,势必要花费半年时间,而硅钢片拆卸后,再重
新堆叠时会不会再出现其它问题,尚难确定。另外,经我们仔细分析判断,认为这个裂纹产生不是新痕迹,已经有一段时间了,为了阻止裂纹扩散,可先在裂纹两端钻消能孔,防止裂纹再继续扩大,今后多停机检查,再根据情况决定处理。此方案经厂家同意后,具体做法是:在三条较大裂缝两端钻消能孔(根据其深度和长度估算,消能孔用φ4mm钻头,钻深 30~40mm)以缓解加速扩大裂纹;由于已将钨金推力瓦更换为弹性金属塑料瓦,将制动转速整定从原35%降至25%后,经试验再降至23%,以减少制动时间及高转速摩擦引起的破坏; 认真调整制动闸的安装标高,高程控制在设计值的 ±1mm以内;制动闸与风闸顶面的间隙偏差应小于 2~3mm;基础板及闸顶水平在 0.2~0.3mm以内。
1、重新投入运行后,于1999年3月份借停水机会进行检查,验证处理效果,没有发现缺陷的扩大和变化。后又于1999年6月份借机会退出备用时,再次检查,结果一样,没有发现异常,这说明以上分析及处理是正确的,可以制止缺陷扩大。当然我们今后还需继续加强观察。
2、由于南告水电厂机组已经全部更换了弹性金属塑料推力瓦,这种瓦的特点可以在15%额定转速刹车。最初我们也准备调整降至15%额定转速刹车,因为这样可以大大地减少制动环所受的扭力,同时也减少制动块磨损的粉尘对发电机的影响,延长制动块使用寿命。但由于ZZX-3A(电磁型)转速继电器难于实现调整,现正有计划准备更换,以利于机组正常运行。
水库工程原按百年一遇洪水设计,千年一遇洪水校核,万年一遇洪水保坝。水库为年调节水库,设计、校核洪水位及正常高水位均为345m,死水位307m,保坝洪水位 346.37m;有效库容7110万立方米 ,总库容7870万立方米,相应水库面积3.25平方公里。坝址以上集雨面积152.7 平方公里
,水库地处广东省暴雨中心之一的莲花山脉东南麓,多年平均降雨量2327.6mm,多年平均进库流量8.7 立方米/秒,多年平均径流量为2.764亿立方米。现汛期执行防洪限制水位:4~7月为342m,8~9月为343m,汛末可回蓄至345m。 大坝结构采用上游设砼防渗墙的浆砌石重力坝型,共分8个坝段,每坝段长30m。大坝砼防渗墙沿坝轴方向按15m间距设伸缩缝一道,缝间设铝止水片及沥青井止水。坝内设灌浆观测廊道及交通廊道各一条。坝顶高程347m,坝顶宽8m。为解决两岸绕坝渗流和减少两岸开挖量,大坝左、右岸分别设置长100m和80m的钢筋砼截水墙插入全风化山体与两岸弱风化岩体相连接,墙底部建基面设置灌浆廊道与坝体基础灌浆廊道衔接,通过坝基帷幕灌浆与大坝砼防渗墙一道组成大坝止水屏障。
常规水电站 需要人员不间断的巡视维护 。自动化水电站以计算机监控系统为基础的综合自动化;使水电站逐步实现少人值班,最终达到无人值班(或少人值守)。
在同一条洞子里,作这样的区分是为了适应不同地质条件的。
小湾水电站枢纽工程主要由混凝土双曲拱坝、坝后水垫塘和二道坝、右岸地下厂房、左岸泄洪洞组成,坝身设有泄洪表、中孔和放空底孔。拱坝坝顶高程1245米,最低建基面高程953米,最大坝高292米,坝顶长992...
高水头引水式水电站建设中,压力钢管被广泛采用,高水头岔管水压及应力测试试验在《压力钢管制造安装及验收规范》中又有明确要求。南告水电站的岔管均为"卜"型结
构,主管径2.2,支管径1.2;设计水头295m;最大设计压力3.7MPa,主和为4.7MPa。原安装3台15的水轮发电机组,单机额定流量7.2/,年发电量为1.67亿千瓦时引水隧洞及高压明管全长约3.2,最高水头295,最大设计压力3.7;管径由3.分段渐变到2.2的型岔管。循环施压循环过程三次三静态电阻应变仪平衡接线箱(6台)一2型微机静态电阻应变仪,转应力测试仪器换箱(3台)电阻应变片(7片)及导电阻应变片(104片)及导线线沿切主管方向线方向2个断面6个测点。沿切线2个断面4个测点,34,35,1,支管方向2沿切线方向应主管孔口上半部分加强板外的管壁主管口上半部分加强板外壁的8个变岔管孔口上共8个断面15个直角应变花45断面上11组直角应变花33个测点力周边个测点145335测点只测量腰梁的竖直环板的轴分测量。选取管纵轴线以下梁的下半部分74个断面的上,下翼缘的左,右侧共蝶梁部分个断面的梁上下翼板的左右侧边20处的28个测点2816个测点16四。
南告水电站岔管水压试验
高水头引水式水电站建设中,压力钢管被广泛采用,高水头岔管水压及应力测试试验在《压力钢管制造安装及验收规范》中又有明确要求。南告水电站的岔管均为“卜”型结构,主管径2.2m,支管径1.2m;设计水头295m;最大设计压力3.7mPa,主和为4.7mPa。本文通过介绍③、④两个岔管在两种不同的试验加压方式下的测试结果的对照分析情况,说明两种试验方法的试验数据的规律性好,数值重现性好。而这两种试验方法又
南告水电站大坝主要安全隐患、成因分析及处理对策
介绍南告水电站浆砌石重力坝目前存在的主要安全隐患,浅析了产生安全隐患的原因,并提出相应处理对策。