[水电站,中小,经济]试谈中小水电站增效扩容改造的经济设计
小型水电站增效扩容改造技术

小型水电站增效扩容改造技术摘要由于目前国内小型水电站普遍存在电站运行效益低下,能源浪费普遍,机电设施老旧,自动化程度低等问题,所以,提高小型水电站的运作效率,实施增效扩容的改造技术刻不容缓。
本文主要明确实施改造技术的必要性,并指出应对改造技术的核心要点有所掌握,在重视水轮机的改造技术的前提下,提高其效率,强调发电机等主要机电设备的改造技术及变配电设备改造技术,同时对影响小型水电站效益的其他因素的改造技术要点也予以简单说明。
只有深入了解和掌握增效扩容的改造技术,才能取得理想的综合效益,做好改进机组效能,提高发电效益,才能使小型水电站的整体效益和性能得以提高。
关键词水电站;增效扩容;改造1 实施增效扩容改造技术的必要性首先,由于我国的水利事业起步较早,大多兴起于上世纪七八十年代,早期建成的水电站,其机电设备受当时的技术条件及工艺水平的限制,设备的质量和生产效益很难上一个新的台阶。
当前国内的小型水电站生存现状也不容乐观,大部分水电站的水轮机经过多年运转,转轮和叶片损耗十分严重导致其工作效率大幅度下降,水能得不到充分利用。
其他主要机电设备如继电器、水轮发电机等都存在不同程度的老化和损坏问题,技术改造跟不上,从而导致一系列的产能效益问题,甚至造成潜在的安全隐患。
其次,水电站设备的落后与新时期电力供应的紧张形成鲜明对比,现实的压力是不断攀升的电力负荷峰值,因此,地方电力系统也强烈要求更多的中小型水电站能够接受如此艰巨的挑战,担负起用电高峰期的电量,同时要拥有处理峰值时期的用电困难的能力,显然这样的期望与现实有不小的差距,因此实施水电站的增效扩容改造技术有其内在的必然性。
可见,无论从小型水电站的效益问题、安全角度出发还是目前各地电力系统面临的困难出发,小型水电站的增效扩容改造技术都势在必行的。
2 增效扩容改造技术的核心要点近年来,随着科学技术的日新月异,国内外不断涌现的高新科学技术为国内的小型水电站的增效扩容改造技术提供了借鉴。
浅谈小型水电站水轮发电机增效扩容改造设计

浅谈小型水电站水轮发电机增效扩容改造设计受使用年限的制约,我国很多小型水电站水轮发电机都出现了老化等问题,需要进行增效扩容改造。
文章主要针对水轮发电机增效扩容改造的合理选取、电气主接线及短路电流的计算复核、电气设备的选择与布置、接地系统的检查与修复等方面问题进行了分析,希望通过文章的分析,对相关工作具有一定的参考价值。
标签:水轮发电机;增效扩容;改造设计1 水轮发电机增效扩容改造的合理选取1.1 定子绕组转子绕组的改造在进行发电机增效扩容改造时,应考虑这样的原则,那就是增容后机组转速保持不变,发电机极对数也是不变的。
而要想实现增容,就要改变原定子绕组,增大绕组线规,降低绕组电阻,使绕组电阻发热总量低于原绕组。
绝缘浸漆工艺也是需要改变的部分,需要从B级提高到F级,采用新型的耐压高、介质损耗低的绝缘材料,降低绝缘厚度,这样做是为了最大限度的增加线规。
当定子绕组和转子绕组在F级后,还要控制机组温度在合理的区间内,各项指标正常,最大限度的保证机组的工作效率。
就一般情况而言,设计发电机定转子绕组时都会有一定的裕量,在机组增容10%~15%的区间里,定转子绕组变动的可能性是不大的。
但当机组增容在一个比较大的幅度时,就应根据实际的增容情况判断需要的匝数及绕组截面积,再有针对性的改换定子和转子绕组。
增容幅度比较大时,由于机墩受限或其他原因无法和增容后的水轮机出力相一致时,更换定转子绕组的方法同样适用。
1.2 通风冷却系统的改造发电机的温度和扩容也会受到通风冷却系统优良与否的影响。
受到科学技术发展水平的制约,我国早期的发电机冷却器和风机的通风冷却系统问题还是比较突出的,散热效果不佳、工作效率低、噪音大都是其中的方面,正因为如此就比较容易出现结垢、锈蚀、堵塞等情况,冷却会受到阻碍,机组温度持续增加。
所以进行更换是比较好的方法。
自然冷却或通风管冷却的方法在一些小型机组中使用比较多,发电机直接与室外相通,环境温度将直接作用于发电机的温度。
中小水电站增效扩容改造的主要问题及解决方案

中小水电站增效扩容改造的主要问题及解决方案摘要:社会经济的高速发展,带动了群众的生活需求,导致用电量呈现出增长趋势。
由于我国中小型水电站的建设年限较长,水电站内部的各项设施设备存在老化现象,这就会增加水电站运行的安全风险隐患,阻碍我国水利发电行业的快速发展。
关键词:中小型水电站;增效扩容改造;改造问题;改造方案一、中小水电站增效扩容改造的重要性(一)提高水电站发电技术为了保证中小型水电站的正常运行,需要保证每个水电站建设过程中采用的金属结构,符合行业标准要求和技术规范,并通过对水电站设施设备进行定期检查,保证设备运结构的完好率。
同时,要做好水电站中疏通口金属结构的定期检查,如拦污栅等等,及时更换下磨损的结构。
为了减少中小型水电站的运行维护成本,工作人员要优化水电站的设施设备配置,提高整体的发电技术水平。
(二)提高水电站综合效益首先,充分利用水利资源,并通过增效扩容的方式对地方的实际用电情况进行改造,增加整体的经济收入,带动区域的经济发展。
其次,在中小型水电站增效扩容的改造之后,可以实现清洁能源代替传统的火电电能,减少区域的二氧化碳排放量,有效的改善了区域的生态环境质量,增加实际的发电量,提高区域的生态效益。
最后,中小型水电站进行增效扩容方面的改造,能够保证区域居民的正常生活用电,且水电站工程的建设运行,不仅能提高区域的防洪能力和抗旱能力,还能充分的发挥出供电作用和灌溉作用,促进区域的农业经营生产,改善民众的生产生活条件,提高水电站项目的整体社会效益。
二、中小水电站增效扩容改造常见问题(一)基础设施设备老化当前,我国部分中小型水电站的建设开发较早,整体的建设时间较为久远,其现有的基础设施设备运行水平较低,甚至大部分的水电站都使用老旧的设施设备,其整体的运行效率较低,影响水电站的整体发电效率。
由于水电站发电设施设备的部分零部件都是使用碳钢材料制造,整体质量较差,无法抵御水体带来的长期腐蚀性。
而且,部分水电站处于长期的高负荷运转状态下,内部零件结构磨损严重,甚至会因质量问题出现结构变形问题。
小型水电站增效扩容改造技术解析

小型水电站增效扩容改造技术解析【摘要】我国水电站的数量在不断增加,并且在工业生产和生活中的地位也在不断提升。
然而,一些水电站由于自身结构、设备老化等问题,导致其功能严重下降,影响了工业生产和居民生活的正常运行。
对此,我国有关部门提出了增效扩容改造的任务。
本文分析了增效扩容改造的技术要点,并提出了几点建议,希望能够为我国小型水电站的增效扩容改造工作提供参考。
【关键词】小型水电站:增效扩容:改造技术引言我国幅员辽阔、河流众多,开发利用水能资源具有得天独厚的优势。
在我国工业生产和居民生活中,小水电站发挥着重要作用。
因此,对小水电站进行增效扩容改造是十分必要的。
我国在20世纪50年代开始对小型水电站进行技术改造,到了20世纪70年代末和80年代初完成了对部分小水电站的增效扩容改造工作。
但由于当时我国经济发展水平有限、技术水平较低等原因,使得增效扩容改造工作没有取得预期效果。
随着社会经济的不断发展,我国小型水电站在进行增效扩容改造工作时也遇到了不少问题,如何对其进行改造成为当前研究的重点。
一、水轮机选型水电站的水轮机选型是增效扩容改造工作中的重要内容,必须根据电站实际情况进行选择。
水轮机选型应坚持“安全、经济、适用”的原则,即在满足电站安全运行的前提下,选择最优的水轮机参数,使其与电站的实际情况相适应。
如果水电站处于平原地区,水轮机选型应采用水轮机型号。
如果水电站位于山区、河流,可采用立式蜗壳机型号。
此外,还应综合考虑机组运行的安全性和经济性,合理确定机组转轮直径、导叶尺寸、导叶数量、转轮叶片数以及叶片长度等参数。
如果电站水轮机为低水头电站,还应综合考虑引水系统运行条件,分析影响机组出力及效率的因素,选择合理的水轮机参数。
若电站处于平原地区,则可以根据实际情况选择立式蜗壳机型号。
水电站增效扩容改造方案应尽量满足以下要求:(1)电站总装机容量及额定水头应不低于原设计或原设计选定的相应电站;(2)水轮机型号应不低于原选定的水轮机机型号;(3)转轮直径应不小于原设计选定的转轮直径,并考虑可能出现的最大水流流速,其值应不大于40m/s;(4)导水机构形式和导水机构尺寸应不大于原设计选用的型号;(5)水轮机及机组所用材料应有可靠的强度和性能,且与电站及周边环境相适应;(6)转轮、导叶板等主要部件的结构形式应能适应机组在额定转速下安全、可靠地运行,转轮叶片数不少于6片。
小水电站增效扩容改造的问题及解决对策

小水电站增效扩容改造的问题及解决对策随着我国经济的不断发展,各个方面对于电力的需求也在不断的增加。
用电量的大量需求使得我国的水力发电行业的工作压力也越来越大。
因此,如何针对我国小水电站现阶段的存在的问题对其进行增效扩容改造成为水利水电部门迫切待解决的问题。
本文对小水电站增效扩容改造的问题作了分析并提出相应的解决措施,旨在为相关水利水电部门改革提供有力的参考。
标签:小水电站;增效扩容改造;问题;解决措施小水电站是我国经济发展中重要的组成部分,对于我国的电力经济发展具有不可忽视的作用。
但是,由于我国的小水电站普遍建设时间偏早、使用时间长的特点,其相应的各项安全设计的弊端也展现了出来。
对于小水电站的增效扩容优化有利于提高小水电站的经济效益,通过对小水电站的优化,从而使其各项的安全隐患得到必要的治理,保证小水电站的稳定运行和持续性发展。
1、目前我国的小水电站面临的问题方面1.1小水电站设施的老化严重,工作效率不高由于小水电站投入使用时相关的科学技术水平限制,导致设备的制造水平达不到当今生产工作效率的要求。
随着使用时间的不断增加,设备的老化现象极为严重,从而影响了小水电站的发电效率。
以前使用的水轮机械和设备的制造材料技术水平普遍达不到发展的需求,大部分为铁制金属材料,抗腐蚀能力较弱,随着时间的推移,导致设备受水汽腐蚀严重,从而给小水电站的工作安全带来一定的威胁。
一些设备的拐角关键控制部位以为铁锈的阻挡,可能造成工作效率低下甚至是安全事故的产生。
1.2水轮机的设备性能落后方面水轮机是小水电站的基础设备,水轮机的效率直接影响到水电站对于水能的利用率和综合经济效益。
目前我国小水电站存在的主要问题在于水轮机的效率低,各项参数性能都比较落后。
在我国早期的水轮机的选择方面,往往是借鉴国外当时先进的设备引进来的,多年以来,我国的小水电站一直采用的这种型号的水轮机,对水能的利用率一直没有明显的提高,从而与不断发展的时代背景相脱节,从而导致水轮机方方面面存在较严重的问题。
小水电站增效扩容改造浅谈

小水电站增效扩容改造浅谈摘要:我国早期建设的小型水电站,很多存在着技术水平落后、设备设施老化严重、发电效能逐年降低等问题,不仅造成了水能资源的极大浪费,还存在着很多安全隐患。
在以后的工作中,要不断强化其增效扩容改造的力度,提高工作效率,使其发挥更大的经济、社会和生态效益。
本文将对小水电站增效扩容改造的相关问题进行分析探讨。
关键词:小水电;增效扩容;意义;存在问题;措施水资源是基础性的自然资源、战略性的经济资源和公共性的社会资源。
人类利用水能的历史悠久,但早期仅将水能转化为机械能,直到高压输电技术发展、水力交流发电机发明后,水能才被大规模开发利用。
当前水力发电几乎是水能利用的唯一方式,所以常把水电作为水能的代名词。
新中国成立以后,特别是改革开放以来,我国水电建设取得了巨大成就,装机规模世界第一,建设与管理水平均跻身世界先进行列。
我国小水电资源区位分布与我国相对贫困人口区位分布基本相同,小水电在促进老、少、边、穷地区农村经济社会发展中起到了重要作用。
在节能减排方面,小水电可以替代有限的化石能源,减少污染物的排放。
但是,我国早期建设的小型水电站,很多存在着技术水平落后、设备设施老化严重、发电效能逐年降低等问题,不仅造成了水能资源的极大浪费,还存在着很多安全隐患。
在以后的工作中,要不断强化其增效扩容改造的力度,提高工作效率,使其发挥更大的经济、社会和生态效益。
小水电站增效扩容改造,是指以提高综合能效和安全性能,增加发电能力,推进流域梯级优化调度为目的,在不增加原有机组台数的基础上对老旧水电站机电设备和配套设施进行的更新改造。
增效扩容改造的目标是提高水电站综合能效和运行安全性能、合理利用水能资源、维护河道流域健康。
增效扩容改造的重点是更新老化的机电设备,并对影响水电站发电效益、运行安全、河道流域生态环境的水工建筑物、机电金属结构及输出工程等进行必要的改造。
1.小水电站技术改造的意义1.1小水电站技术改造的社会意义通过小水电站技术改造,可以大大提高电站运行的安全可靠性,明显降低电站运行噪音,降低运行人员的劳动强度,改善电站运行人员的生产条件,从而更好地保障电站职工的身心健康和生命安全;可以避免因电站报废而导致的发电职工失业,稳定发电职工的经济收入,从而避免因工人失业造成的社会不稳定;可以充分发挥工程的防洪效益,有效地保障水电站的公共安全;可以更好地满足电站所在地农村用电需求的增长,提高当地农民的生活用电质量,进一步为发展当地农村经济创造条件。
[水电站,措施,中小]浅析中小水电站增效扩容改造的主要问题及解决措施
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浅析中小水电站增效扩容改造的主要问题及解决措施1工程概况项目由广西壮族自治区水利电力勘测设计研究院负责设计,完成了《广西灌阳县水车水电站增效扩容改造工程初步设计报告》的编制工作。
灌阳县水车水电站位于湘江水系支流水车乡穿岩村附近的灌江下游上,地理位置:东径11113,北纬2526,距水车乡政府2.5km,距灌阳县城39km,属水库拦河大坝的坝后式电站,装机61600kW,现在年平均发电量4488 万kWh 左右。
水车水库是以灌溉、发电为主的综合利用工程,属中型水库,具有季调节能力,水库坝址以上集雨面积1441km2,多年平均降雨量1670mm,多年平均径流量16.2 亿m3,总库容5525 万m3,有效库容2620 万m3。
水库设计灌溉面积4.5 万亩,实际灌溉面积3 万亩。
2 水电站的现状灌阳水车水电站经过多年的运行,其设备老化比较严重,技术相对比较落后,服役的时间比较长。
在其运行管理方面由于没有持续稳定的维修保养经费来源,如果只是简单的靠自身的力量来进行整体技术的更新和改进,将面临很多问题。
2.1 设备设施老化,发电效率逐年下降随着科学的进步,传统的设计理念和机械设备制造水平相对比较落后[1],以前使用的水轮机械材料质量比较差,其中的转轮等过流零件极少利用不锈钢材料制造,只是运用碳钢材料制造而成,它们对于抵抗流沙和抗腐蚀性比较差,同时水电站运行的环境也相对较差,在补焊之后水轮机容易导致转轮叶面出现变形。
如今整体的机组早已超过正常的使用期限,设备严重的老化,导致水电站发电效率逐年降低,无法保证安全工作。
2.2 水轮机参数性能落后,工作效率低灌阳水车水电站建成于1988 年,在施工工艺和设备设施方面相当落后,其中水轮机水力模型开发十分落后,当时还是依靠国外的先进技术,早期我国水电站运用的水轮机型号大多数是英美或者苏联发达国家所生产制造的,在一些小型的水电站仍然是采用这些机型,相比较现在的科学技术水平而言,以往的水轮机在容量和转速等方面功效很低,同时它的稳定性和安全性较差。
浅析中小水电站增效扩容改造的主要问题及解决措施

浅析中小水电站增效扩容改造的主要问题及解决措施本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载本文档(有偿下载),另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意!1工程概况项目由广西壮族自治区水利电力勘测设计研究院负责设计,完成了《广西灌阳县水车水电站增效扩容改造工程初步设计报告》的编制工作。
灌阳县水车水电站位于湘江水系支流—水车乡穿岩村附近的灌江下游上,地理位置:东径111°13′,北纬25°26′,距水车乡政府,距灌阳县城39km,属水库拦河大坝的坝后式电站,装机6×1600kW,现在年平均发电量4488 万kW·h 左右。
水车水库是以灌溉、发电为主的综合利用工程,属中型水库,具有季调节能力,水库坝址以上集雨面积1441km2,多年平均降雨量1670mm,多年平均径流量亿m3,总库容5525 万m3,有效库容2620 万m3。
水库设计灌溉面积万亩,实际灌溉面积3 万亩。
2 水电站的现状灌阳水车水电站经过多年的运行,其设备老化比较严重,技术相对比较落后,服役的时间比较长。
在其运行管理方面由于没有持续稳定的维修保养经费来源,如果只是简单的靠自身的力量来进行整体技术的更新和改进,将面临很多问题。
设备设施老化,发电效率逐年下降随着科学的进步,传统的设计理念和机械设备制造水平相对比较落后[1],以前使用的水轮机械材料质量比较差,其中的转轮等过流零件极少利用不锈钢材料制造,只是运用碳钢材料制造而成,它们对于抵抗流沙和抗腐蚀性比较差,同时水电站运行的环境也相对较差,在补焊之后水轮机容易导致转轮叶面出现变形。
如今整体的机组早已超过正常的使用期限,设备严重的老化,导致水电站发电效率逐年降低,无法保证安全工作。
水轮机参数性能落后,工作效率低灌阳水车水电站建成于1988 年,在施工工艺和设备设施方面相当落后,其中水轮机水力模型开发十分落后,当时还是依靠国外的先进技术,早期我国水电站运用的水轮机型号大多数是英美或者苏联发达国家所生产制造的,在一些小型的水电站仍然是采用这些机型,相比较现在的科学技术水平而言,以往的水轮机在容量和转速等方面功效很低,同时它的稳定性和安全性较差。
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试谈中小水电站增效扩容改造的经济设计
1 维修引水系统
大部分中小型水电站为引水式电站或者调节库容有限,丰水期的水资源没有得到有效利用。
同时,由于电站年久失修,普遍存在引水建筑结构老化,金属部件锈蚀,引水过程中渗水、漏水现象较为严重,电站输水过程中的渗漏损失越来越成为影响发电效益的一个制约因素。
湖北省竹山县霍河三级水电站为引水式电站,电站装机容量3 750kW,引用流量21m3/s。
电站引水线路由1 965m的引水隧洞和240m的引水明渠构成。
其中隧洞现状完好,引水明渠由于建设之初未衬砌,加之年久失修,渗漏严重,且部分段泥沙杂物淤积,导致丰水期水流外溢,无法满足正常的发电流量需求。
改造方案对明渠破损段进行修复,对全段明渠采用100mm厚C20混凝土衬砌,对淤积段进行疏浚。
改造后渠底宽4.3m,高7.9m,糙率取0.014,设计流量21.0m3/s。
过流能力和边墙稳定重新复核,均满足要求。
对进水前池裂缝采用环氧砂浆补强,更换进水口节制闸和引水闸的止水橡皮。
综合改造后的霍河三级电站年发电量由740万kWh增加到890万kWh,增幅达到17%。
2 合理改造水轮发电机组
由于受建设之初的历史因素的制约,大部分电站存在水轮发电机组特性参数与电站实际运行工况长期偏离;丰水期水量(水头)没有得到充分利用,枯水期实际水头远远低于设计水头。
致使发电机组在丰水期没有充分发挥效益,枯水期又长期运行在低效区。
湖北省宜都市香客岩电站改造前电站总装机容量8 900kW,1~3 号机水轮机型号为ZD560LH180,4号机水轮机型号为ZD560aLH180,所有机组均为轴流定桨式水轮机,设计水头为15.5m。
配套发电机如下:1号发电机型号为SF200020/2600,单机功率2 000kW;2、3号发电机型号为TSL260/3520,单机功率2 200kW;4号发电机型号为SF250020/2600,单机功率2 500kW。
机组存在的问题:经过长期运行,机组已经出现设备老化、性能下降、故障频发等问题,在很大程度上影响了设备的安全、稳定运行。
转轮叶片的材料采用45号钢制作,长期受水力冲击发生塑性变形,产生了严重裂纹,转轮气蚀、磨损严重,叶片变薄;维修时大面积补焊造成了叶片严重变形和裂纹加剧,致使水轮机水力损失加大,水轮机水力效率下降;顶盖、底环等磨损严重,致使水轮机漏水量加大,容积损失增加,浪费大量水资源,发电量减少。
发电机由于运行年限长,定子线圈和转子线圈绝缘老化,绝缘电阻下降,存在较大的安全隐患,发电机功率因数低。
根据电站水力监测显示,电站毛水头常年在18.0m左右。
经水文专业复核,电站加权平均水头为17.0m,电站可通过扩容提高效益。
根据以上论述,最终的改造方案主要从两个方面提高电站效率:一是扩容,维持电站现有土建尺寸不变的情况下,根据水文计算结果,将电站1~3号机组单机功率均扩容到2 500kW。
二是更换机组,根据水轮发电机组运行现状,对机组改造方案如下:更换1~3号机发电机,更换后新发电机型号为SF250020/2600,电机功率2 500kW,转速300r/min,电压6.3kV,效率95%,功率因数0.85,绝缘等级F;更换1
号机组水轮机,更新后水轮机型号为ZDJP502LH180,转轮直径180cm,额定出力2 688kW,额定流量18.90m3/s,额定效率91.5%;2、3、4号水轮机更换转轮(新转轮型号与1号水轮机转轮相同),维修导水机构及主轴;4号发电机更换顶转子线圈,提高电机绝缘等级,提高发电机功率因数。
同时,更换发电机组附属设备(即调速器、励磁系统、自动化元件等)。
其中:调速器更换为高油压调速器,将现有励磁控制屏和励磁变压器更换为1套双微机可控硅静止整流自并励励磁装置和1台干式励磁变压器,增加电站自动化监测系统。
3 淘汰落后电气设备
20世纪90年代初建设的中小型电站,变压器仍以SJL型和SL型铝芯变压器为主,能耗高、效率低;高压柜多为GG1A 型,低压柜多为BSL型开敞式设备,五防功能不全,具有较大的安全隐患。
继电保护以继电器为主,接线复杂、维护工作量大,误动、拒动时有发生,事故隐患大;大多数中小型电站仍以人员手动操作为主,极少数电站设有控制台,装设光子牌信号显示装置,整体设备配置较为落后,人员编制臃肿。
改造方案:
(1)采用新型的S11型变压器更换以往的淘汰铝芯变压器,变压器综合能耗可降低30%以上,减少自身损耗的同时加大了上网电量,提高了效益。
(2)结合老厂房的实际尺寸,高压柜可选择XGN12或KYN28A12两种形式的全封闭式开关柜。
低压柜可选用GGD或GCS型低压开关柜,新型高、低压配电柜均具备完善的电气五防功能,在大大提高安全性的同时,操作维护更加便利。
(3)针对大部分电站继电保护简陋、自动控制设施落后的情况,采用新型微机保护装置替代老式继电器保护屏柜,灵敏度高、性能更加稳定可靠、数字信号传输更为便利。
控制系统改造为可编程控制器(PLC)为主设备,针对电站装机容量构建不同规模的分层分布式计算机监控系统,整体上实现中小型水电站无人值班(少人值守)的新型运行管理模式。
对于单机容量小于500kW 的低压小型发电机组,可采用新型集电量采集、励磁调节系统、同期系统、机组继电保护装置一体化的综合控制屏,设备体积更小,集成化和自动化程度高。
以宜都市的熊渡电站为例,电站总装机容量47500kW。
改造之前在职职工112人,负责电站的日程运行和维护管理。
改造之后由于提高了自动化水平,减少了维护工作量,日常运行维护人员精简到25人,大大节约了人力成本,为企业创造了更多的效益。
4 结语
中小型水电站增效扩容改造工程涉及水电站的方方面面,各座水电站具体情况各异,上述内容是笔者根据实际工程的一些经验总结,原则是将有限的改造资金投入到电站改造效益最明显的区域。
除了水工结构、机电设备的工程改造措施以外,还可以通过优化发电调度规则,发挥梯级电站联合调度作用,以管理水平、技术水平的提高来更加充分的挖掘电站潜在效益。