xx水电站自动化改造

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xx水电站自动化改造

xx水电站自动化改造

xx水电站自动化改造引言概述:随着科技的发展,自动化技术在各个领域得到广泛应用,其中包括水电站。

本文将探讨xx水电站自动化改造的重要性及其具体实施方案。

通过自动化改造,可以提高水电站的效率、安全性和可靠性,为可持续发展做出贡献。

一、提高生产效率1.1 自动化控制系统的应用通过引入自动化控制系统,可以实现对水电站各个环节的自动化监控和控制,包括水位、流量、压力等参数的实时监测和调节。

这将大大提高水电站的生产效率,减少人为操作的错误和延误。

1.2 智能化设备的应用自动化改造还包括对水电站设备的智能化升级。

例如,使用智能传感器和执行器,可以实现设备的远程监控和故障诊断,及时发现并解决问题,减少停机时间和维修成本。

1.3 数据分析与优化自动化改造还包括对数据的采集、存储和分析。

通过对水电站的运行数据进行深入分析,可以找到优化生产过程的方法和策略,进一步提高生产效率。

二、提升安全性2.1 自动化报警与应急措施自动化控制系统可以实现对水电站的实时监测和报警。

当出现异常情况时,系统可以自动触发相应的应急措施,减少人为干预的时间和风险。

例如,当水位超过安全范围时,自动化系统可以及时关闭水闸,避免洪水灾害。

2.2 安全监测与预警自动化改造还包括对水电站安全监测系统的升级。

通过引入先进的监测设备和技术,可以实时监测水电站的结构安全和设备运行状态,及时发现潜在的安全隐患,并采取相应的预警措施。

2.3 人员安全保障自动化改造还可以减少人员在危险环境中的工作时间和风险。

例如,通过自动化控制系统,可以实现对水闸的遥控操作,减少人员在水闸附近的工作时间和风险。

三、提高可靠性3.1 自动化设备的可靠性自动化设备通常具有更高的可靠性和稳定性,相比于传统的手动操作,可以减少设备故障和停机时间,提高水电站的可靠性和稳定性。

3.2 远程监控与维护自动化改造还可以实现对水电站设备的远程监控和维护。

通过远程监控,可以及时发现设备故障和异常情况,并采取相应的维修措施,减少停机时间和维修成本。

白石窑水电厂大坝安全监测系统自动化改造工程实施方案

白石窑水电厂大坝安全监测系统自动化改造工程实施方案

白石窑水电厂大坝安全监测系统自动化改造工程实施方案1.项目现状1.1工程概况白石窑水电厂位于北江干流英德市英城上游25km处,是北江干流梯级开发中的第三级,上一级为濛里水电厂,下一级为飞来峡水利枢纽。

白石窑水电厂属国家大II型工程,主要建筑物有电站厂房、船闸、泄水闸、土坝和变电站。

主要挡水建筑物按二级设计,即按百年一遇洪水设计,砼建筑物按千年一遇洪水校核,土坝按两千年一遇洪水校核。

1.2监测设施现状监测设施运行近25年,目前该套系统存在以下问题:①监测设施未按设计实施,现有监测设施不能反应水电厂运行状态:原监测设计从渗流渗压、应力应变、变形观测三个方面设置了多种类型的设备设施对整个白石窑水电厂工程进行观测,能全面、真实的反应水电厂的运行情况。

实际施工过程中,只实施了部分监测设施。

目前,整个白石窑水电厂的观测设施只保留船闸廊道内的部分渗压计、测压管保存,且大部分失效;土坝剩余测压管;其他部位无观测设施,未安装应力应变、变形观测设备设施。

现有设备只能反应船闸部分点位的渗流渗压情况,无法反应整个白石窑水电厂的整体渗流渗压情况,且整个工程无内部、外部变形监测设施,难以全面监测水电厂的运行工况,不符合最新的监测设计规范要求②未对采集数据进行分析监测设施在白石窑水电厂工程完工移交后交由运营方管理,但未对运行方进行数据分析培训,未移交安装仪器相关资料。

目前,管理方只能对仪器设施进行养护及数据采集,移交至今无数据分析,无法对白石窑水电厂工程安全进行评定。

③未实施自动化采集系统目前,数据采集全部为人工读数,且原设计的采集箱未安装,仪器电缆未归集,只能人工分散采集,不能及时采集数据,监测设施和手段落后,效率低。

2.改造的必要性及可行性安全监测作为水电厂安全管理的重要组成部分,是掌握水电厂安全性态的重要手段,是科学调度、安全运营的前提,通过安全监测和资料整编分析,掌握水电厂安全程度,及时发现存在的问题和隐患,监控水电厂工作状态,保证水电厂、船闸的安全运行。

变电站无人值守自动化改造

变电站无人值守自动化改造

变电站无人值守自动化改造一、背景介绍随着科技的不断发展,自动化技术在各个行业得到了广泛应用,其中变电站作为电力系统的重要组成部分,也需要不断更新和改造以提高运行效率和安全性。

本文将介绍变电站无人值守自动化改造的目的、内容和实施方案。

二、目的变电站无人值守自动化改造的目的是为了实现变电站的自动化运行,减少人工操作,提高运行效率和安全性。

通过引入先进的自动化设备和技术,可以实现远程监控、自动化控制和智能化管理,降低运行成本和风险。

三、改造内容1. 远程监控系统:建立变电站远程监控系统,通过传感器和监测设备实时获取变电站的运行数据,包括电压、电流、温度等参数,并通过网络传输到监控中心,实现对变电站运行状态的实时监控和远程控制。

2. 自动化控制系统:引入PLC(可编程逻辑控制器)和SCADA(监控与数据采集系统)等自动化设备,实现对变电站的自动化控制。

通过设定合理的控制策略和逻辑,可以实现自动切换、自动调节和自动保护等功能,提高变电站的运行效率和可靠性。

3. 智能化管理系统:建立变电站智能化管理系统,通过数据分析和算法优化,实现对变电站运行的智能化管理。

通过对历史数据的分析和预测,可以提前发现潜在问题,并采取相应的措施进行处理,减少故障发生的可能性。

四、实施方案1. 系统设计:根据变电站的具体情况和需求,进行系统设计和方案制定。

包括网络架构设计、设备选型和布置、软件开发等方面的工作,确保系统能够满足实际运行的要求。

2. 设备采购和安装:根据系统设计方案,采购相应的设备和软件,并进行安装和调试。

确保设备的正常运行和无人值守自动化控制的可靠性。

3. 系统集成和调试:对各个子系统进行集成和调试,确保系统的相互配合和协同工作。

通过模拟实际运行情况进行测试,发现和解决问题,确保系统的稳定性和可靠性。

4. 培训和运维:对变电站工作人员进行培训,使其掌握无人值守自动化系统的操作和维护技术。

建立健全的运维体系,定期对系统进行检查和维护,确保系统的长期稳定运行。

关于智能化改造水电站及案例

关于智能化改造水电站及案例

关于智能化改造水电站及案例一、改造需求一是响应智能电网发展的需求:根据国家能源局《关于促进智能电网发展的指导意见》(发改运行[2015]1518 号)的具体内容,发展智能电网的重要意义如下:有利于进一步提高电网接纳和优化配置多种能源的能力,实现能源生产和消费的综合调配;有利于推动清洁能源、分布式能源的科学利用,从而全面构建安全、高效、清洁的现代能源保障体系;有利于支撑新型工业化和新型城镇化建设,提高民生服务水平;有利于带动上下游产业转型升级,实现我国能源科技和装备水平的全面提升。

智能化电网建设的主要任务之一,就是全面提升电源侧智能化水平,加强传统能源和新能源发电的厂站级智能化建设,开展常规电源的参数实测,提升电源侧的可观性和可控性,实现电源与电网信息的高效互通,进一步提升各类电源的调控能力和网源协调发展水平。

本项目符合国家智能电网发展战略的具体要求,项目的实施可有效推动大新县水电能源系统的技术革新以及地区经济的发展。

二是控制运行维护成本的需要:随着中国电力体制改革的深入发展,对发电企业的运行(包括商业化运营)提出了新的要求,当前国内电力市场供需基本平衡,面对电力市场的严峻形式,除了采用科学合理的方式提高水力资源利用率及发电效益的同时,还必须不断提高人力资源的合理配置及优化运行管理模式,降低企业经营成本,才能使发电企业在竞争日益激烈的市场中处于有利的竞争地位。

目前各水电站综合监控系统自动化程度不高,主要还是采用传统的人员驻站值班的运行管理模式。

整个运行管理队伍人员数量较多,运营成本较高人力资源利用不够充分。

梯级调度中心作为流域开发公司下属各梯级电站监视、控制和调度管理中心,可实现对各电站的遥控、遥调、遥测、遥信、遥视以及梯级经济运行和调度管理,不仅可以精简电站发电运行值班人员,减少相关管理岗位人员数量,达到精简运行维护人员的目的,还可以通过集控模式实现流域梯级各电站的备品备件和相关装置、设备的共享,消除了备品备件和物资材料的重复储备现象,降低生产成本。

水电站综自改造施工方案

水电站综自改造施工方案

水电站综自改造施工方案一、项目背景水电站综自改造是指在现有水电站基础上进行技术升级和设备改造,以提高水电站的发电效率、安全性和环保性。

本项目所指的水电站为XX水电站,位于XX 省XX市XX县。

二、改造内容1.水轮机改造:更换现有老化水轮机为高效、节能的新型水轮机,提升水电站发电效率。

2.发电机组升级:升级现有发电机组为新型高效发电机组,提高发电效率。

3.集控系统更新:更新水电站控制系统,实现自动化、智能化运行管理。

4.配电系统改造:对水电站配电系统进行改造,提升供电可靠性。

5.环保设施增设:增设水电站环保设施,如除沉淤槽、生态护岸保护等。

三、施工方案1.施工组织设计:制定施工组织设计方案,明确施工分包和施工单位职责,做好施工协调与管理。

2.施工安全措施:严格执行施工安全规范,做好施工现场安全防护和培训,确保施工人员安全。

3.施工工艺流程:制定详细的施工工艺流程,确保施工按计划有序进行,保质保量完成改造任务。

4.设备调试方案:制定设备调试方案,保障改造后设备正常运行。

5.施工期限安排:合理安排施工期限,确保按时完成改造任务,减少对水电站正常运行的影响。

四、效益预期1.经济效益:通过水电站综自改造,提高发电效率,降低运行成本,增加经济效益。

2.社会效益:减少水电站对环境的影响,提高水电站安全性,促进当地经济发展。

五、总结水电站综自改造施工是一项综合性、系统性的工程,需要科学的施工方案和精细的施工管理。

本方案旨在提高XX水电站的发电效率和安全性,为当地经济发展和环境保护做出积极贡献。

中小型水电站水轮发电机组的自动化改造

中小型水电站水轮发电机组的自动化改造

中小型水电站水轮发电机组的自动化改造摘要:随着社会经济不断发展,我国水利工程建设发展迅速,中小型水电站数量越来越多,极大地满足了现代社会发展的电力能源需求,促进了社会经济的进一步发展。

但就国内中小型水电站运行现状来说,其建设水平和自动化水平,仍有待进一步的发展和提高。

笔者从中小型水电站自动化建设存在的问题入手,就水轮发电机的自动化改造措施,发表几点看法,以供相关人员参考。

关键词:中小型水电站;水轮发电机;自动化改造;措施近几年,我国水利工程建设发展迅速,中小型水电站的应用越来越普及,有效解决了小型城市和农村的能源供应问题,促进了我国社会经济的进一步发展。

水轮发电机是中小型水电站的核心设备,直接决定了水电站的能源生产能力。

目前,国内中小型水电站普遍存在着自动化程度低、自动化技术落后等问题,在实际生产运行过程中,表现出越来越明显的局限性和不适应性。

因此,从现阶段中小型水电站表现出的自动化建设问题入手,探讨水轮发电机的自动化改造措施,具有重要的现实意义。

一、现阶段国内中小型水电站存在的自动化建设问题分析(一)设计模式落后目前,我国多数中小型水电站是模仿大型水电站的设计模式进行设计和建造的,对于中小型水电站的自动化建设要求,缺乏相应的重视和关注。

另外,中小型水电站的建设时间普遍较早,当时计算机技术等现代信息技术并未得到普及,故而水电站整体的设计模式较为落后。

(二)自动化水平过低国内的中小型水电站仅有少数达到了较高的自动化水平,多数水电站的自动化水平低下,其内部设施仅具有低水平的自动化功能,设备运行控制和参数调节,仍以人工控制为主。

因此,中小型水电站的运行和管理,对于技术人员有着较高的需求和要求,运行成本较高。

(三)基础设施建设落后由于水电站的建设时间过早,工程整体的设计和施工,均是依照当时的标准和要求进行的,故而水电站的基础设施建设较为落后,其内部设施多数无法与现代自动化计算机设备相连接。

如要进行彻底的改造,不仅会产生巨大的改造成本,还会直接影响水电站正常的生产运行。

浅谈小型水电站自动化系统改造

浅谈小型水电站自动化系统改造

- 27 -高 新 技 术0 引言在小型水电站建设过程中需考虑通过信息技术、网络技术、计算机技术、控制技术等来建立自动化系统,这样可以有效提升小型水电站在实际运行中的效率,符合小型水电站的自动化、现代化发展需求。

该文对小型水电站自动化系统所具备的功能及作用进行分析,探讨其应用价值,并以提升小型水电站设备的运行水平为目的,提出了自动化系统改造措施,达到对小型水电站中自动化系统进行优化设计的目标,满足水电站的运行需求。

1 小型水电站自动化系统所具备的作用分析1.1 提升小型水电站运行标准化在以往的小型水电站运行过程中,通常是通过人工控制的方式来进行管理,虽然其可以满足水电站日常运行的需求,但是由于人为因素的影响可能存在疏漏,而这也增加了小型水电站运行状态失常事故的发生概率,进而影响小型水电站中的设备在实际运行过程中的应用。

而自动化系统可以在信息技术、控制技术、网络技术的支持下,对小型水电站的运行情况进行控制,使水电站各项设备可以在程序指令的控制下稳定的运行,防止由于人为操作失误导致问题发生,这样可以有效地减少水电站运行故障的发生概率,提升其整体的运行质量。

1.2 提升小型水电站运行安全性根据现今小型水电站中自动化系统的应用情况来看,其可以提升设备运行的安全性,满足水电站多样化的运行要求。

自动化系统在应用中可以通过监测设备、传输设备对水浅谈小型水电站自动化系统改造王晓瑜(哈尔滨电机厂有限责任公司,黑龙江 哈尔滨 150000)摘 要:小型水电站在我国水电行业中占有重要的地位,其可以为社会生产及生活提供高质量的电力供应,具有较好的发电效率。

在科技不断发展的背景下,自动化系统在小型水电站中也得到了良好的推广,对小型水电站进行自动化系统改造,可以有效提升水电站运行的标准化、规范化水平,并节省了水电站中的人力资源。

从自动化系统在小型水电站中的应用情况可以看出其设计与实施所具备的综合价值,为此必须根据水电站的运行情况,采取适当的措施对自动化系统进行改造。

红林电站自动化清污系统改造

红林电站自动化清污系统改造

收稿日期:!"!"#"$#%"作者简介:李超洋(%&’!#),男,高级工程师,主要从事水工金属结构工程方面的研究工作。

()*+,-:-,./)0//123456.7,8+9.8红林电站自动化清污系统改造李超洋,邓达人,韩秀芳,卢修迪(中国电建集团贵阳勘测设计研究院,贵州贵阳::"""!)摘要:根据红林电站的进水口在实际运行中存在的问题,提出进水口清污机的设计改造方案,分析水电站进水口进行自动化清污系统改造的必要性,研究自动化清污系统运行的工作原理及该系统适用于自动化、智能化电站的可行性。

图&幅。

关键词:水电站;自动化清污系统;方案设计;控制原理;改进!概述红林电站地处贵州省修文县乌栗乡境内,位于猫跳河下游峡谷区,是猫跳河梯级开发的第五级水电站[%]。

原进水口清污机清渣工作具有局限性(需要电站停机)和时限性(需水流平缓),电站发电时大量污物在进水口拦污栅前淤积,导致拦污栅条变形垮塌,所以需对电站进水口进行自动化清污系统改造。

改造完成后,进水口的自动化清污系统能够实现现地控制、远程控制和全自动控制。

当电站机组运行或进水口水流湍急时,清污机亦可清理进水口淤积的污物。

通过自动化清污系统,在保证水电站安全运行的前提下,能有效提高水电站进水口的清污效率。

"改造方案设计!9%电站简介红林电站采用引水式发电,电站原装机容量为%"!;<(=>=$;<),!"%"年增容改造为%=:;<(=>$:;<)。

工程枢纽由重力坝、引水系统、河岸式厂房等组成[!]。

引水系统主要由引水隧洞和差动溢流式调压塔组成,厂房为河岸式地面厂房。

工程于%&?:年%!月开工,%&@&年%!月第一台机组投产,%&’%年!月竣工[=]。

!9!原进水口存在的问题由于原倾斜式拦污栅槽未考虑清污耙斗导向槽,导致原清污机不能在机组运行或水流湍急的工况进行清污,无法及时清理进水口沉积的污物。

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水电站自动化改造工程
一、工程概况
xxx水电站位于xx流域,xx河支流东河、西河上,xxx镇境内,为跨流域开发的水电站,该电站是xx公司装机容量最大的电站。

装机容量为2×2000KW,设计年发电量1026万KWh,年利用小时数2565h。

电站水库来水面积为66.2km2,总库容635万m3,调节库容298.9万m3。

电站主体建筑物有:拦河坝、隧洞、压力钢管、厂房、升压站。

拦河坝为砌石双曲拱坝,坝顶高程238.2m,最大坝高52.55m,坝顶宽3.0m,坝顶弧长158m。

发电引水隧洞,总长1554.3m,由进口、隧洞、调压井组成,从隧洞进口到调压井断面为2.5×2.75m的城门洞,局部采用钢筋混凝土衬砌。

调压井为圆筒型,内径为2.5m,从调压井至隧洞出口101.5m,隧洞出口接压力钢管,主管直径1.3m,长241.5m,支管直径0.9m,两支管长30+21.5m,壁厚10mm及12mm。

发电主厂房内安装2×2000kW的卧式机组。

水轮机型号为HLD46-WJ-67,额定出力为2000kW,设计水头103.5m,流量2.688m3/s,额定转速1000r/min,配套的水轮发电机为SFW2000-6/1430,额定容量2500kVA,额定电压为6300V,额定电流为229.1A,调速器为YDT-600型,油压装置为HYZ-0.3型,并设置了一台手动双梁桥式起重机。

升压站位于厂房左侧山坡,距厂房40m,站内布置S7-5000kVA/38.5/6.3kV主变压器1台,S7-100kVA/35/0.4kV厂用变1台,(另S7-100kVA/6.3/0.4kV厂用变1台备用),DW1-35/630型多
油断路器,GW5-35GD/600型隔离开关等设备。

35KV线路5.008Km,到黄柏变电所并网。

二、更新改造
电站室内外高压变配电系统大都是上世纪80年代末90年代早期产品,为淘汰或高能耗产品,经过多年的运行,已达到电气设备使用年限,受资金限制,此次仅对户内高低压配电设备及户外多油断路器等均予以更换。

高压开关柜更换少油断路器为VS1-10真空断路器,对部分损坏互感器进行更换;户外断路器改为ZW8-40.5型真空空断路器。

为提高电站综合自动化水平,采用微机监控保护系统,由工业控制计算机、打印机构成。

对电站运行的监视、操作、信息管理、优化控制,全厂的事件事故记录,事故报警,画面显示,报表打印及机组、开关站和公用辅助设备的远方操作控制。

现地控制保护层由PLC及进口优质工控机组成的数字式保护测控单元、装置等智能微机装置组成。

现在单元采用集中组屏布置,完成对各自对象的数据采集、继电保护和自动控制的功能。

直流系统:选用微机控制的高频开关电源,电池采用铅酸免维护蓄电池,电池容量80Ah,微机控制器可通过通信接口与计算机监控系统通信、实现远方控制。

三、水电站自动化控制过程
1)自动开机
本系统采用一键开机方式,即当用户按下一体自动化屏上的开机按钮或在上位机上发出开机指令,如果开机条件成立时,自动化控制装置发出开机指令,自动化系统将发信号给水轮机机械液压操作器,
打开水轮机导叶开度,开机完成。

2)调速、启励、调压、并网
开机后,水轮机机械液压操作器自动调节水轮机导叶行程到空载位置,当频率达到励磁启励水平时水电站自动化装置发出启励信号,励磁系统接收到启励信号后使发电机建压,微机励磁装置受自动化装置控制,从而调节励磁大小使发电机电压和网电电压相近。

当频差合格、压差合格、相差合格,水电站低压机组自动化装置发出合闸指令,断路器合闸,机组与电网准同期并网。

3)运行
同期并网后,系统自动根据整定功率自动调节水轮机导叶行程和励磁,使水轮发电机组快速平稳达到整定的有功功率和功率因数下运行。

运行过程中用户可以根据需要改变整定功率,改变整定值后,系统自动调节到整定值。

4)自动关机
当用户按下关机按钮或在上位机上发关机指令,自动化装置开始降低功率,当功率下降到一定后发分闸指令,断路器分闸,发关机指令给水轮机机械液压操作器,接力器自动关到全关位置,转速逐渐下降至零。

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