惠州抽水蓄能电站冷缩式电缆终端施工技术应用

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抽水蓄能电站施工技术创新与实践案例

抽水蓄能电站施工技术创新与实践案例

抽水蓄能电站施工技术创新与实践案例在能源结构转型以及可再生能源比例不断增加的背景下,抽水蓄能电站作为一种重要的电力调节手段,其施工技术的创新显得尤为重要。

通过对不同项目的分析,我们可以探讨一些在这一领域内的先进技术及成功经验。

提升施工效率的一项关键技术是临时支撑系统。

在隧道和坑道的施工中,采用先进的临时支撑设计,不仅提高了施工安全性,还缩短了工期。

传统的支撑方式往往需要复杂的设计和计算,然而使用新型材料和构造方法后,施工团队能够迅速应对不同地质条件下的变化。

这种创新设计使得施工现场的适应性大幅提升,为抽水蓄能电站的按期投产奠定了基础。

另一个值得关注的技术是“智能监测系统”的应用。

在施工过程中,实时数据监控系统能够对土壤变形、水位变化、气象条件等进行动态监测。

这一技术的引入,不仅使得施工管理更加科学化,还能及时预警,避免了潜在的安全隐患。

通过数据收集与分析,施工计划可以更加灵活调整,极大地提高施工进度。

材料的创新同样不可忽视。

传统的混凝土结构在承载力和耐久性方面常常无法满足高要求,而现代高性能混凝土的研发和应用,使得施工质量得到了根本性提升。

这种新型材料具备更强的抗压、抗渗能力,不仅延长了结构物的使用寿命,还减少了维护成本。

在某些项目中,可再生材料的使用也逐渐被引入,不仅能降低施工成本,而且符合可持续发展的要求。

施工过程中的水土保持措施也是提升施工环境保护的重要创新。

许多项目在施工期间都会采取有效的雨水收集和利用系统,避免水土流失。

在项目现场周围设置植被缓冲带、污染物隔离带等,能够有效降低对周边环境的影响。

经过实践证明,这些措施不仅保护了周围生态环境,还提升了项目整体形象,促进了当地的可持续发展。

各个施工项目的管理模式也在不断尝试创新。

如今,许多抽水蓄能电站施工项目倾向于采用“项目管理集成模式”。

在这一模式中,各专业团队通过信息化平台共享项目进展、资源配置等数据,确保每个环节的协调配合。

这种方式使得项目在实施过程中能快速响应变化,提高了整体效率。

抽水蓄能电站施工技术的创新与应用

抽水蓄能电站施工技术的创新与应用

抽水蓄能电站施工技术的创新与应用抽水蓄能电站作为一种重要的能量储存方式,在电力系统中承担着调频、调峰和储能等多重角色。

随着可再生能源的快速发展,对于灵活调控电网的需求日益增加,因此抽水蓄能电站的施工技术也迎来了新的机遇与挑战。

施工材料的创新现代抽水蓄能电站施工,不仅要求工程技术过硬,还需要材料的环保与高效。

新型混凝土、复合材料和高性能钢材,被逐步应用于电站的建设。

例如,采用改良聚合物混凝土可以显著提高材料的抗渗性与耐腐蚀性,延长电站的使用寿命。

对于地下部分的施工,透气性的透水混凝土也能在一定程度上改善地下水的流动,降低管理成本。

施工工艺的提升在抽水蓄能电站的施工中,工艺的创新使得工程进度大幅提升。

传统的施工方式往往因地下水位、地质条件而面临诸多挑战。

如今,采用三维激光扫描技术及无人机航拍等先进设备,不仅可以精准测量工地的地形变化,还能实时监控施工进展。

这些技术手段的有效结合,使得土方开挖、坝体建设等环节得以更快速、精准地完成。

信息化管理的应用信息化管理在抽水蓄能电站施工中愈发显得不可或缺。

通过BIM(建筑信息模型)、GIS(地理信息系统)等技术,能够对电站的整个生命周期进行高效管理。

在施工过程中,各个环节的数据可以实时更新,确保不同部门间信息的透明与共享。

这种协同作业不仅降低了人为错误的发生率,优化了资源配置,还为后期的设备维护、运行提供了数据支持。

绿色施工理念的实现当今社会,对于可持续发展的要求越来越高。

抽水蓄能电站的施工技术在注重效率的也逐步融入了绿色施工的理念。

例如,在施工过程中,采用噪音控制和灰尘抑制技术,避免对周边环境造成污染。

利用施工废料进行资源再利用,有效减少了资源浪费和环境负担。

安全技术的进步安全问题是施工过程中必须重视的环节。

传统施工往往依赖经验和常规作业,安全隐患潜藏较多。

而现在,利用虚拟现实技术模拟施工现场,可以提前识别潜在风险,进行全面的风险评估与预判。

与此基于物联网的监测系统,能够实时追踪工地的安全数据,及时发现异常情况,以便及时采取应对措施。

惠州抽水蓄能电站发电电动机定子下线施工工艺

惠州抽水蓄能电站发电电动机定子下线施工工艺
2 H i o u p d Soa eP w r t i o s u t nMa g n B ra , uz o u n d n 1 1 0 . uz u P m e — t g o e a o C n t c o na me t ue u H i u G a g o g5 6 0 ) h r S tn r i h
c ntc f b t t p l crc l o ne tr a d nsaln e o a to ut— y e e e ti a c n co n i tli g t mpe aur o trn e it n e r t e m ni i g r ssa c .The o wi dig i sal to ua i n n n tlai n q lt y m e t h e uie e t. est e r q r m n s K e or : ttr wi dig i sa lto yW ds sao ; n n n tlai n;v la e t s;Huih u Pu otg e t z o mpe -Str g we t to d o a e Po rS ai n
中 图分 类号 : M3 5 1 T 4 ( 6 ) T 0 . ; V7 3 2 5
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文 章 编 号 :5 9 9 4 2 1 )9 0 6 — 3 0 5 — 3 2( 0 0 0 — 0 9 0
1 发 电电动机 主要参数
惠 州 抽 水 蓄 能 电 站 发 电 电 动 机 型 号 为 GM3 4 3 MVA一 0 5 0, 发 电 机 定 子 绕 组 及 铁 心 绝 缘 均 采
i h ntl t no idn ,n ldn s gsmcn u t t a a il tct t a wn igsr c, dut gte nteis l i fwn i ic igui e i d c rma r l sde c o r t i n uf e ajsn h aao g u n o o e i er i e d a i

电力工程高压电缆冷缩电缆头施工技术方案

电力工程高压电缆冷缩电缆头施工技术方案

电力工程高压电缆冷缩电缆头施工技术方案一、概述高压电缆冷缩电缆头施工技术是一种用于高压电缆终端连接的工艺,通过冷缩电缆头实现电缆与设备的可靠连接。

本文将介绍高压电缆冷缩电缆头施工技术的具体步骤和注意事项。

二、施工准备1.确定施工区域,确保施工现场整洁、干燥,并做好安全防护措施。

2.准备所需材料和工具,包括冷缩电缆头、剥皮刀、剥线器、起线温枪、电缆接地套管、绝缘套管、导线接地套等。

三、施工步骤1.清理电缆头及电缆终端:使用剥皮刀清理电缆终端的外皮,确保暴露足够的电缆绞线和绝缘层。

2.剥皮刀剥除绝缘层:根据冷缩电缆头的要求,使用剥皮刀适当剥除绝缘层。

注意不要损伤绞线和金属屏蔽层。

3.安装电缆接地套管:根据电缆头的要求,将电缆接地套管套入电缆终端内,并固定。

4.弯曲绝缘套管:根据电缆头的要求,使用起线温枪将绝缘套管加热,使其软化,然后使用导线接地套将绝缘套管弯曲到要求的角度。

5.安装电缆头:将电缆头套入电缆终端,并固定。

需确保电缆头、绞线和金属屏蔽层的正确对位。

6.冷缩电缆头:根据电缆头的要求,使用定量加热源(如电热枪)对电缆头进行加热,使其冷缩到适当的位置。

同时应确保电缆头表面均匀加热,并避免过热和烧坏电缆绝缘层。

7.检查施工质量:施工完成后,应对电缆头的连接进行检查。

主要检查电缆头的外观及连接是否紧密、无剥离、无裂纹等不良现象。

四、注意事项1.施工前应对冷缩电缆头和电缆终端进行检查,确保质量和尺寸符合要求。

2.进行施工前,应对电缆终端进行清洁,清除杂物等污染物,以确保连接的可靠性。

3.在施工过程中,应定期检查电缆头的温度,避免过热造成损坏。

4.施工完成后,应对电缆头连接进行检查,确保连接紧密可靠,无裂纹、剥离等现象。

5.施工过程中要注意安全,遵循电气安全操作规程,如低压就地操作等。

五、结语高压电缆冷缩电缆头施工技术方案中,关键在于施工准备和施工步骤的正确执行。

只有严格按照要求操作,才能确保电缆头连接的可靠性和安全性。

惠州抽水蓄能电站尾水调压井穹顶开挖施工

惠州抽水蓄能电站尾水调压井穹顶开挖施工


2 ・ 5
水利水 电施工
21 ・ 1 0 第 期 1
总第 14期 2
每排炮 由测 量放 出孑 距 、孔 向。每排 炮钻 孔结 束 ,由现 L 场技 术员用钢 卷 尺 测 量 孔 深 ,如 孔 深 超 过 设 计 孔 深 要
求 ,用炮泥堵塞 ,至符合 设计 要求 后 ,才 允许 装药 、连
图 4 穹顶 高程 2 6 7 2 2 7 5 段 4.6 ̄ 4.m
开 挖 排 炮 进 尺 布 置 图
造孔采 用 Y 2 T 8型 手 风 钻 ,孔 径 为 4 rm,孔 距 0 a 5c 0m,孔深 一 般为 2 5 1 2 . ~ . m,设 计 边线 处 ( 周边 孔 )
| | ≯

上 部开挖直 径 1 . m,设 置 成 球 状 穹顶 ,高 程 2 7 5 72 4 . ~
1 概 况
惠州抽 水 蓄 能 电 站 装 机 容 量 2 0 MW ,分 两 厂 布 40
置 。A/ B厂 尾 水 调 压 井 上 部 与 A/ 厂 尾 调 通 气 洞 相 连 , B
撤理想 。本 文王要介绍舞 飘鸾硕 为i 1 、 眩俸移 心 圆南程 枢R 娥酶 苦 皋R沿 嗣枯 寻乳 方法 ,款褥 了 良好 、 永 鹤
鞠 开 掩 戍 型 效 采 | l | 一 0 | 一0 。 || | 。
寝 礴 。 抽水蓄能 电站 。 惠 毛水诵 医舟 0 窝顶 | 葭 | 澡 开巍 | 毒 l
就为尾水调压 井穹 顶 的开挖 提供 了有 利 的操 作空 间 。但
尾水调压 井 穹 顶 的 顶 部 高 程 比尾 调 通 气 洞 洞 顶 高 程 高 078 . 3 m,因此 ,先将该部 位开挖 出 3O 宽的操 作空 间 , .m 以便下一步穹顶开挖 时 沿 不 同半 径 圆周 水平 钻孑 提供操 L

惠州抽水蓄能电站长斜井滑模施工

惠州抽水蓄能电站长斜井滑模施工

量 20 MW ,分 A、B两厂布置 ,每厂 安装 3 0 40 0 MW 发 电 机组 4台 。其引水 水道 由 4 级平洞 3级斜 井构成 ,整个电 站共有 6 条斜井 ,斜井倾角 均为 5 。 O ,断 面为 圆形 ,采 用 钢筋混凝土衬砌 ,衬砌直径 8 5 . m。
上斜井设计衬砌厚度 4c 0m,直 线 段 长 10 94 0 . 6 m。 中 、下 斜 井 设 计 衬 砌 厚 度 6 c A、B厂 中斜 井 直 0m。 线段长均为 2159 8 . 8 m ̄A 厂 下 斜 井 直 线 段 长 2 1 0 4 4 . 8 m; B厂 下斜 井直 线段 长 2 2 9 1 4 .4 m。
4 混 凝 土 配合 比
采 用 滑 模 施 工 的 混 凝 土 ,要 求 在 模 板 滑 升 时 混 凝 土
升的主要受力结构 ,采用锚 杆 固定 ,其主要 构件 为两 根 I3 6 0型钢 ,梁 上安装爬升钢缆 固定支座 及锁定梁 预 紧装
置 ,同定 锚 杆 的 位 置 和 角 度 是 锁 定 梁 安 装 的 质 量 控 制
架 上 。斜 井 滑 模 体 系构 成见 图 1 。
()上井 口平 台:是施 工材 料 、人 员 的 中转 平 台, 4 也是 卷扬机牵引系统转 向滑轮的支撑平 台。
2 2 滑模 系统各 组成 部分 功 能 .
( )中梁 :是整个 模 板 的支撑 骨 架 ,其 中部 设 有楼 1
梯 作 为施 工 人 员 进 出 的 通道 。 ( )平 台 :分 为 上 、 中 、下 三 层 ,上 层 为 储 料 平 台 , 2

31 ・

水 水 施 0 ・ 期 总 2期 利 电 工 2 0 第4 第1 1 1

抽水蓄能电站关键施工工艺及其应用

抽水蓄能电站关键施工工艺及其应用

抽水蓄能电站关键施工工艺及其应用
在当今能源领域,抽水蓄能电站作为一种重要的可再生能源技术,扮演着至关重要的角色。

本文将深入探讨抽水蓄能电站的关键施工工艺及其应用,旨在帮助读者更好地理解这一领域的技术与发展。

工艺一:水力机组安装
抽水蓄能电站的核心部分是水力机组,其安装是整个工程中的关键一环。

在安装过程中,需要严格遵守相关标准和规范,确保机组能够高效稳定地运行。

合理的机组布局和密封措施也至关重要,以确保机组的长期可靠运行。

工艺二:地下厂房建设
抽水蓄能电站通常建设于地下,地下厂房的建设直接影响着电站的安全性和稳定性。

在地下厂房建设过程中,需注意地质勘察、支护结构设计等工作,以确保地下结构牢固可靠,能够承受水压和地质变化带来的影响。

工艺三:水库建设与管理
作为储能装置,水库的建设和管理对抽水蓄能电站的运行至关重要。

合理的水库设计应考虑到水位变化、泄洪控制等因素,同时科学的水库管理也能提高电站的运行效率和安全性。

工艺四:电站调试与运行
电站建设完成后,调试与运行阶段是关乎电站投产的重要环节。

通过系统的调试工作和运行监测,可以确保电站的各项设备协调运行,达到最佳的发电效果。

抽水蓄能电站的关键施工工艺涉及诸多方面,从水力机组安装到地下厂房建设,再到水库管理和电站运行,每个环节都至关重要。

只有通过严谨的工艺操作和科学的管理,才能确保抽水蓄能电站的安全高效运行,为清洁能源贡献力量。

抽水蓄能电站是一项具有广阔发展前景的可再生能源技术,通过不断优化施工工艺和提升管理水平,将有助于推动清洁能源产业的发展,为构建绿色低碳的能源体系贡献力量。

惠州抽水蓄能电站高压钢筋混凝土岔管施工介绍

惠州抽水蓄能电站高压钢筋混凝土岔管施工介绍

c ) 准 圆形 断 面 , 变段 长度 为 9 0m, 1号/ m的 渐 . 在 8 号 引支相 交处 衬 砌 断 面 由 8 5m渐 变 3 5m, . . 渐
变段长 48 其余 3 b . m, 个 形岔管长度分别为 1 m 2 ,
在 主岔 管开 口后 , 最终 变 成 35m衬 砌 断面 , 接 . 后

可, 曹耀东 惠州抽水蓄能电站高压 钢筋混凝土岔管施工介绍
19 o
衬砌 的钢筋 混凝 土 有 限 开 裂 , 过 高 压 固结 灌 浆 能 通 提 高围岩 的整体 性 和 抗 渗性 ; 而且 经 高压 固结 灌 浆
后 , 体 围岩可 承受 水 道 内水 压力 并 阻止 水 道 内水 整 外渗 。
云 南水 力 发 电
1 08 YU NNAN W A I pO E r ER , R
第 2 卷 钢筋 混 凝 土岔 管施 工 介绍
李 可, 曹耀东
6 10 ) 700 ( 中国水利水 电第十 四工程局有 限公 司 大理分公 司, 云南 大理 摘
挖至设 计 边 线 , 体 详 见 图 3 具 。每 一分 部 开 挖 且 支 护完成 后 才能进 行 下 一 分 部 的 开挖 , 压 岔 管段 的 高 开挖 进尺 控制 在 15 。 . ~2m
m m@1 ~2 m 环 向筋 ( 口位 置 主筋 为 双 倍 #5 0 0c 岔 2 m ) # 5mn 0c m , 2 l@2 m纵 向筋 。在 整 个 岔 管段 的 围
岩 内全断 面打有 # 5m 2 m@10c 5 m×10c 的锚 杆 , 5 m
每条输 水 系统 的岔管 由 3个 b 岔管和 两个 变 形
高压 岔 管 采 用 钢 筋 混 凝 土 衬 砌 , 砌 厚 度 6 衬 o
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全厂 1 V厂用 电系 统 电缆采 用 阻燃 交 联 聚 乙 8k 烯 绝缘 单 芯 电力 电缆 , 电缆 截 面 l 4 ×20 ;0k 1 V
系统采用阻燃交联聚 乙烯绝缘三芯 电力 电缆 , 电缆
截 面有 : ×2 OH 1, 3 4 m23×10H 1, 2 m23×9 123×7 5H1 , I 1 0
2 1 安装 前 准备 .
段引 自 山 10k 象 1 V变 电站及下库小水电, Ⅵ段引 自 象 山 10k 1 V变 电站 。 厂用 1 V公用变压器 、 Ok 照明变压器 、 检修及照 明变压器、 开关站 1 V变压器 、 0k 通风楼 1 V变压 0k 器以及上库进 出水 口、 上库坝配 电房 l k O V变压器
云南 水力 发电
YU NNAN Ar R WER W E p
第2 7卷 第 2期
惠 , 抽 水 蓄 能 电站 冷 缩 式 电缆 终 端 施 工 技 术 应 用 k l 1
唐扬文
( 水电十四局有限公司机电安装分公 司 , 云南 昆明 603 ) 50 2

要: 冷缩式 电缆终 端制作技术 的规范化 , 安装方式 的标准化 , 能节省人力 、 缩短 施工时间 、 降低 成本。 以广东 惠州抽水蓄能 电
器至 1 V配 电盘 及 1 V配 电盘 至 1 V O 4 k 0k 0k Ok / . V
变压 器 均使用 交联 聚 乙烯三 芯 电力 电缆连 接 。配 电 盘端 一般设 有 零序 保 护 装 置 , 以 电缆 需 先从 盘 柜 所
底部穿过零序 C ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ后再接入端子 , 电缆在盘柜底部
与预 先安 装好 的角 钢牢 固固定 。变压 器侧 电缆 与角 钢 固定后 直接 接入 端子 。
均 引 自 I ~Ⅳ段 l v母线 。 Ok
收 稿 日期 :21 0 0—1 一2 O 1
确认 电缆的外径尺寸及 电压等级 , 选取合适 的 电缆终端附件 , 对照装箱单检查配件的数量及规格。 将敷设完成的电缆整理至盘柜或变压器 内, 量取至
作 者简介 : 唐扬文 (97 )男 , 16 一 , 四川华蓥人 , 教授级高级工程师 , 主要从 事水 电机组安装调试及技术管理工作 。
全 厂 1 v系统 共 分六段 , Ok 工段 母 线 引 自 1 、 号
3 机组 , 号 Ⅱ段母 线 引 自 2号 、 机 组 , 4号 Ⅲ段 母 线 引 自 5号 、 7号机 组 , 段母 线 引 自 6号 、 Ⅳ 8号 机 组 , V
等几种型号。 惠州抽水蓄能电站电缆敷设采用以电缆桥架为 主要方式 , 并辅助穿电缆管、 沿角钢电缆支架相结合
建筑物由上水库、 下水库 、 输水 系统 、 下厂房洞室 地 群及地 面开关 站等建筑 物构成。上库正 常蓄水 位 72m 死水位 70m, 6 , 4 调节库容 2 4 万 3 ; 7 0 下库正 常蓄水位 2 1 死水位 25m 调节库 容 2 6 3 m, 0 , 7万 7 l, n 电站总装机容量 2 O W, A B两厂布置 , 3 4OM 分 、 每 厂安 装 30M 发 电机 组 4台。 平 均 水 头 52 4 0 W 3. 0 m, 蓄能容量 3 6 . M ・。年发电量 4 亿 k 4 53 W h 0 5 W・ h年抽水耗电量 6 .3 k h , o0 亿 W・。 惠州 抽水 蓄 能 电站厂 用 电系统 电源 由四个相 对 独立的电源供电 : ①机组发 电时 , 由发电机供 电; ② 机组抽水或停机时 , 50k 从 0 V系统经主变倒送 电供 电; ③象 山 10k 1 V变 电站供电 ; ④下库黑启动小水 电供电。 厂用电 1 V系统电源从 l 8k 号 8 号主变低 压 侧取电, 经限流电抗器接到 1 k 8 V开关柜 , 再从开关 柜 接 到 l V厂 变 , 8k 厂变低 压 侧接 到 l V系统 。 Ok
相连 , I GS电缆 夹层 电缆桥架 与高压 电缆廊 道电缆 桥架相连并连接至主变洞 电缆桥架 , 由开关站背后 电缆沟通往上库 , MB厂由 4号施工支洞桥架联络 ,
由此 组成 全 厂 的 电缆通 道 。
2 冷 缩式 电缆终端施工工序
广东 惠 州 抽水 蓄能 电站 厂用 1 V 1 V变压 8k /0k
站厂用电系统冷缩式 电缆 终端施 工为例进行介绍。 关键词 : 广东 惠州抽水 蓄能 电站; 冷缩式 电缆终 端; 施工技术 中图分类号 : M 5 . T 77 3 文献标识码 i B 文章编号 : 0 — 9 12 1 ) — 02 0 1 6 35 ( 10 0 7 — 3 0 0 2
D I1 .99ji n 10 O :0 36/. s .06—35 .0 12 . s 9 12 1 .2
1 工 程概况
惠州 抽水 蓄 能 电站位 于广 东省 惠州 市博 罗县 城 郊 , 惠州 2 m。 电站 临近 东 江 中游 , 离东 江 岸 距 0k 距 边 1 m, 一 座 周 调 节 的 纯抽 水 蓄 能 电 站 。枢 纽 8k 是
的敷设 方式 , 因此 施 工 相对 较 复杂 。地 下副 厂 房 设
置电缆夹层及 电缆竖井 , 并通过电缆夹层与主厂房 桥架相连 , 主厂房各机组 问在水轮机层 、 母线层 、 蜗 壳层设置贯穿全厂 的电缆桥架 , 各层之 间由电缆竖
井 相连 , 电缆 桥架 与 主厂 房 、 线 洞 、 变洞 、 母 主 交通 洞
唐扬文
惠州抽水蓄能电站冷缩式 电缆终端施工技术应用
接线端子的距离 , 并使用 P C V 胶带在 电缆上做好标
记, 切除多余部分 电缆 。 按图 1 尺寸 将 电缆 剥 开 处 理 , 中所 示 外 护套 图 剥开尺寸为参考值 , 具体剥开尺寸可按现场实际和
安装方式来决定 ( 图中单位均为 m 下 同) m, 。 清除护套表 面污垢 , 20 用 4 号砂纸打磨护套 口 往下 5 n处 , 0 i 清洁干净 , o t 距护套 口 1 m ! 5 n处绕包一
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