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相似文献
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1.
1光伏智能电站的建设光伏智能电站主要有三部分构成:中控室、光伏区和设备区,其中中控室主要有若干个数据监控系统构成,而光伏区和设备区主要有若干了通信设备构成,三部分主要通过网络联通。其中监控信号和控制信号通过局域网进行传输,中控室传输到的信号,通过网络的形式上传及贮存,工作人员则根据工作需要,通过电脑联网或者移动设备联网的方式获取中控室上传贮存的数据,进而完成对电站数据的检测和控制。  相似文献   

2.
继电保护装置是电站安全运行的重要保护设备,如何作好保护设备的维护和试验工作,是电站运行人员的重要工作之一,本文根据跃进水电站的情况,对此问题作了简要介绍。  相似文献   

3.
一、简化或取消气系统的目的目前,国内一些小型水电站的水轮机辅助设备及油气水系统应有尽有,基本上是大中型电站模式的缩小,设备利用率不高。不但增加了电站建设投资,也相应增加了日常维护工作量。加之小型水电站运行人员素质不高,对运行也带来了不便。小型水电站,尤其是北方小水电站,多属季节性电站,在电网中,小型水电站处于次要地位。设计和建设应该  相似文献   

4.
水轮发电机组是水电站的主机设备.主机设备选型设计的正确与否,直接关系到电站的造价、出力以及投产后运行的优劣等.也就是说选型设计是关系到建设时期的投资大小、投产后的经济效益和社会效益高低的大事,所以必须认真对待.笔者认为,做好电站主机设备的选型设计工作,是不能简单地套用生产厂家所提供的产品目录,来选定电站的水轮发电机组的.应该依据水能计算所提供的电站设计水头、单机引用流量,对水轮机进行初选,并根据其单位转速、模型综合特性曲线,对初步拟选用的水轮机型号、转速、效率.出力等进行认真细致地校验工作,最后择优而用.再根据最后确定所选用的水轮机出力、转速以及装置形式、发电机运行效率等配套合适的水轮发电机.  相似文献   

5.
16.问:什么叫发电设备?配电设备?变电设备?输电设备?用电设备?答①发电设备:水电站的发电设备是指水轮机,发电机和其附属设备(阀门,调速器,传动设备,磁场变阻器等)。②配电设备:指配电盘(包括开关,仪表,继电器,母线,电缆等设备),装在电站厂房内用作控制、分配、测量发电机所发的电能,并保护机组和进行操作自动化等。③变电设备:指升、降压变压器及其附属设备(高压开关,隔离开关,避雷器,熔断器,接地装置等),分别设在电站(升压站)和各大用户附近(降压站),变电设备仅在输送的电能和输送距离较大时  相似文献   

6.
佛子岭电站是一座中型水电站 ,共有大小水轮发电机组 8台 ,各机组容量、特性相差较大 ,配套控制设备五花八门 ,给运行、检修带来极大不便。为了规范管理 ,提高全站综合自动化水平 ,电站正在对相关设备进行更新改造 ,励磁系统的改造是其中非常重要的环节。佛子岭电站原励磁系统是带直流励磁机的相位复式励磁装置。这种电磁式调节器开环放大倍数小 ,响应速度慢 ,维持电压的能力差。而佛子岭电站又处于系统电压的末端 ,导致机端电压波动较大 ,严重地影响了系统的稳定性和供电质量。1996年底 ,结合机组的增容改造 ,决定将励磁系统改造为微机控制…  相似文献   

7.
早期建成的小型水电站经长期运行普遍存在设备老化、效率低下、安全隐患严重等问题,急需进行技术更新改造,而如何判断电站改造的先后次序,是目前小水电站改造的关键.为此,建立多层次多目标小型水电站更新改造评价指标体系,采用改进型层次分析法计算指标权重值,通过综合决策模型判断需改造电站的轻重缓急程度,可为有序高效进行电站技术更新改造提供技术支持.  相似文献   

8.
该水电站为一座引水式径流电站,引水坝控制集雨面积为72.3km~2,电站设计水头为4O.5m,设计引用流量为2.94m~3/s,设计装机容量为4×200kW,电站于1975年冬建成投产.由于电站建设时期设备供货紧张,电站被迫采用与其自然条件不相适应的水轮发电机组:水轮机型号为HL_(110)-WJ-6O,发电机型号为TSWN—2OOkW—8P.致使电站形成装机台数多、机组运行效率低、年发电量少的不利状况.该电站经过20多年的运行,机电设备日益陈旧、老化、损坏,出力逐年下降、年发电量不断减少,生产维护费用却逐年增加,停机检修周期越来越短,造成大量的水力资源被白白浪费掉.为此,于1998年冬对该一级水电站着手进行更新改造工作.  相似文献   

9.
卓宁 《农村电气化》2017,(11):51-53
<正>黄石水库电站投产于1970年,为一座引水式水电站,厂房位于坝后,装机2×3000 kW,至今已运行40多年,超过了正常使用年限,其水轮机、发电机、主变等主要设备老化、效率低、能耗大、故障多,年发电量低于14 GWh。为充分利用水能资源,为当地经济发展提供电力资料,根据电站的实际情况,对黄石水库电站进行增效扩容改造。  相似文献   

10.
黑龙港电站是湖北省通山县水电公司直管的引水式径流电站,装机1×800千瓦,设计年保证出力260千瓦,设计年利用率3500小时,设计年发电量264万千瓦小时。在1986~1987两年内,县公司对该站以“六定”(定人员、定产值、定产量、定利润、定岗位责任、定设备完好率)、“两奖”(超产奖、安全无事故奖)和“一挂钩”(电站费用同上网  相似文献   

11.
镇头水库电站的低压水轮发电机组,采用可控硅励磁方式,原配用电、手动调速器难以保证机组安全关机,当发电机开关事故跳闸,机组过速时还给运行人员造成心理恐惧,电站特将电、手动调速器更新为靠机械储能自动关机的TC型水轮机操作器。使用该TC型水轮机操作器,使设备、人身、电器安全更加在保障,是目前农村小水电站自动化水平更理想的设备之一。  相似文献   

12.
为充分发挥发、供、用电设备的能力,提高电力系统和用户的电压质量,减少电网的电能损耗,加强电力系统的无功管理是十分必要的。近几年来,对并网小水电站也实行无功考核(按产权分界点考核),目前电站升压变压器的电能损耗由电站承担的情况下,一般电站运行人员只按发电机铭牌发足无功,即Q=P·tgφ=0.75P(当cosφ=0.8时),而没有考虑到升压变压器的无功电能损耗远远大于有功电能损耗。计入升压变压器的电能损耗后,发电机的功率因数达到0.8(对只发不供的并网电站升压变压器的损耗由电站承担是否合理这里暂不讨论),其结果不少电站每年因“少发”无功赔款数千  相似文献   

13.
重庆江口水电站机组励磁系统设计   总被引:2,自引:2,他引:0  
对江口电站机组励磁系统设计中的主要技术问题,如励磁方式及强励倍数,励磁主要设备的选择等问题进行了简单论述,根据江口电站及其在电力系统中的地位,最后确定采用自并励励磁方式。  相似文献   

14.
福建省永定县的芦下坝水电站多年来十分重视技术改造、推进技术进步,对设备进行改造的同时应用自动化设备,并十分注重对人员进行技术培训和加强管理,从而使电站运行可靠性得到进一步提高。  相似文献   

15.
正2018年7月18日,一个超大型"充电宝"——镇江储能电站在江苏镇江投入运行,总功率达10.1万k W,是目前国内规模最大的电池储能电站项目。作为"新一代"电网设备,储能电站就像一个超大容量的"充电宝",在用电低谷时当作用电负荷充满电力,在用电高峰时当作电源释放电力。同时,电能的大规模存储和  相似文献   

16.
L电站125kW的相复励机组,在带电换接分时计量石英钟时,由于新钟内部故障引起爆炸,导致控制屏上的空气开关、刀开关、电流互感器等一次设备起火烧毁,近旁的电压互感器和二次联接线,也被电弧灼伤;Z电站320kW的相复励机组,由于调速接触器线路在拆修时接错,按下减负荷按钮时,屏后的上述一次没备起火烧毁;H电站的250kW直流励磁机机组,在电网停电引起跳闸后,由  相似文献   

17.
寿宁县车岭二级电站建设时根据保护接地、工作接地、防雷接地需要按设计敷设了环形接地网 ,以保证系统的正常运行和人身、设备的安全。1 概况寿宁县车岭二级电站是该县骨干电站 ,1995年全面竣工投产。电站设计水头 2 0 2 .3m,装设两台发电机组 ,总容量 1.5万 k W;一台2 0 0 0 0 k VA的主变压器 ;共有 4回出线 ,110 k V线路 1回 ,35k V线路3回。电站厂房位于斜滩溪左岸 ,厂房与升压站所在地一半以上是回填土 ,底层多岩石 ,土壤电阻率高达10 0 0 Ω· m以上 ,施工期间按设计敷设接地网。工程竣工时 ,由福建省电力试验研究所组织过一次测试 …  相似文献   

18.
《农村电气化》2005,(1):52-52
2004年12月8日,三峡水利枢纽地下电站主体工程土建和部分设备安装工程施工招标在湖北宜昌举行了公开开标仪式。这是继三峡三期工程之后,三峡水利枢纽最大的土建工程项目,它标志着三峡工程地下电站主体工程施工即将拉开序幕。  相似文献   

19.
芹山水电站无人值班(少人值守)设计   总被引:2,自引:2,他引:0  
为了使福建省穆阳溪芹山水电站的无人值班(少人值守)设计安全、合理、可靠、先进,通过分析总结现有投产电站的经验和教训,制定了设计和主、铺设备选型的原则,对各系统作了改进,并详细介绍了该电站的综合自动化系统设计及主、铺设备的选型。  相似文献   

20.
从我国小水电的现状可以看到:提高设备年利用小时数,降低单位瓩造价和提高设备管理水平是提高小水电经济效益的重要途径。一、发电设备年利用小时数低是我国小水电普遍存在的问题,是经济效益差的重要因素之一。青海省小水电的年利用小时数,大多数为2000~2500小时,微型电站更低,个别电站不到1000小时。具主要原因大致有:1.高寒地区,水工设计考虑不足,冬李长达百数十天被迫停运;2.水文资料精度不够或计算粗略误差过大造成保证率低,  相似文献   

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