葛洲坝发电厂

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葛洲坝水力发电厂技术培训资料

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葛洲坝水力发电厂技术培训资料葛洲坝电厂励磁装置原理讲解陈小明龚元生葛洲坝水力发电厂目录第一章励磁系统概述1.1 励磁系统的任务1.2励磁附加控制器1.3葛洲坝电厂励磁系统概述第二章 MEC-31 多微机励磁控制器2.1 励磁调节器原理2.2 MEC-31多微机励磁控制器概述2.3 MEC-31励磁控制器的硬件配置2.4 MEC-31励磁控制器软件简介第三章励磁大功率整流装置3.1 励磁大功率柜概述3.2 励磁大功率柜的技术特点3.3 励磁大功率柜过电压保护第四章发电机灭磁及转子过电压保护4.1 发电机灭磁及转子过电压保护概述4.2 发电机灭磁的基本原理4.3 二江电厂灭磁及转子过电压保护装置4.4 大江电厂灭磁及转子过电压保护装置4.5 DM4开关配ZnO电阻灭磁系统的改进第五章葛洲坝电厂励磁操作系统5.1励磁操作系统概述5.2励磁直流操作系统5.3励磁交流电源操作系统5.4励磁系统的操作第一章励磁系统概述1.1 励磁系统的任务同步发电机运行时,必须在励磁绕组中通入直流电流,以便建立磁场,这个电流称为励磁电流,而供给电流的整个系统称为励磁系统。

由于励磁绕组又称发电机转子,故励磁电流也叫转子电流。

在电力系统的运行中,同步发电机是电力系统的无功功率主要来源之一,通过调节励磁电流可以改变发电机的无功功率,维持发电机端电压。

不论在系统正常运行还是故障情况下,同步发电机的直流励磁电流都需要控制,因此励磁系统是同步发电机的重要组成部分。

励磁系统的安全运行,不仅与发电机及其相联的电力系统的运行经济指标密切相关,而且与发电机及电力系统的运行稳定性密切相关。

同步发电机励磁系统的任务有以下几点:1 电压控制在同步发电机空载运行中,转子以同步转速n旋转时,励磁电流产生的主磁通Φ0切割N匝定子绕组感应出频率为f=pn/60的三相基波电势,其有效值E0同f,N, Φ0以及绕组系数k的关系:E0=4.44 fNkΦ0这样,改变励磁电流If以改变主磁通Φ0,空载电势E0值也将改变,二者的关系就是发电机的空载特性E0=f(If)或发电机的磁化特性Φ0=f(Ff)。

葛洲坝电站发电机的进相运行及约束条件

葛洲坝电站发电机的进相运行及约束条件

葛洲坝电站发电机的进相运行及约束条件郑学军(葛洲坝电厂, 湖北省宜昌市 443002)摘要:目前,葛洲坝电厂可随时可根据电网运行的需要和调度的命令进相运行,但在高等学校《电机学》教材及有关技术书刊中对发电机进相运行工况均缺乏较详尽的分析,人们对发电机进相运行工况及约束条件的认识还不太深刻、全面,担心发电机进相运行的安全性。

针对上述情况,本文主要就发电机进相运行的约束条件及有关运行注意事项进行了较详细的分析,可为兄弟电厂发电机进相运行工作提供参考。

关键词:发电机;进相运行;约束条件;注意事项1 发电机无功运行工况的基本分析根据发电机无功调节的v型曲线可知:发电机正常运行时,在向系统提供有功功率的同时还提供无功功率,定子电流滞后于端电压一个角度,此种状态即迟相运行。

在此状态下,如使发电机功率因数低于额定功率因数运行,则励磁电流先于定子电流达到额定值,为防止转子在运行中过热,必须采取限制励磁电流的措施(如在自动励磁调节器中设置过励磁限制功能)。

虽然此时发电机无功出力增加,但由于发电机的视在功率未达到额定值,发电机容量不能充分利用(即多发了无功,就得少发有功,否则视在功率大于额定值),因而是不经济的。

如使功率因数高于额定功率因数运行(极端条件下,cosф=1),此时虽然发电机无功出力减少了(cosф=1时,无功出力为零),但由于受到与发电机配套的原动机的出力限制,发电机有功出力并不能超出额定值太多,发电机容量也不能充分利用(视在功率也小于额定值)。

发电机正常运行时,如果逐渐减少发电机励磁电流,使发电机从向系统提供无功而变为从系统吸收无功,定子电流从滞后而变为超前发电机端电压一个角度,此种状态即进相运行。

在此工况下,励磁电流愈小,发电机吸收的无功功率就愈大。

发电机进相运行时,三相电流、电压仍是对称的,并且发电机仍保持同步转速,因而也是发电机正常运行方式中的一种工况。

那么,此工况下发电机安全运行的约束条件又如何呢?下面将分析探讨此相关问题。

葛洲坝电厂题字

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(最新版)
目录
一、葛洲坝电厂概况
二、葛洲坝电厂的发电情况
三、葛洲坝电厂的归属问题
四、葛洲坝电厂与长江电力的关系
五、葛洲坝电厂的未来发展
正文
一、葛洲坝电厂概况
葛洲坝电厂位于中国湖北省宜昌市,是长江上第一座大型水电站,也是中国最大的水电站之一。

电厂始建于 1971 年,1981 年正式投入运行,总装机容量为 271 万千瓦。

二、葛洲坝电厂的发电情况
葛洲坝电厂的发电主要依靠长江水力资源,电厂的运行对于长江中下游地区的电力供应具有重要意义。

据了解,2003 年 6 月 12 日,三峡工程蓄水十日达到 135 米后,处于三峡大坝下游的葛洲坝电厂发电恢复正常,当时电厂的总出力达到 274 万千瓦,超过其 271 万千瓦的装机容量。

三、葛洲坝电厂的归属问题
葛洲坝电厂归属于葛洲坝集团,而长江电力则是中国长江三峡开发总公司的子公司,两家公司虽然距离较近,但分属于两家不同的央企。

四、葛洲坝电厂与长江电力的关系
葛洲坝电厂与长江电力都属于中国水电行业,两者在业务上有一定的
关联。

葛洲坝电厂主要负责承包建设水利发电厂项目,而长江电力则主要从事电力系统的运营和管理。

五、葛洲坝电厂的未来发展
作为中国最大的水电站之一,葛洲坝电厂在未来将继续发挥其重要的电力供应作用。

葛洲坝水利枢纽工程

葛洲坝水利枢纽工程

葛洲坝水利枢纽工程葛洲坝水利枢纽工程位于西陵峡末段,是三峡水利枢纽工程完工前我国最大的一座水电工程。

该工程1974年动工,1988年完成。

葛洲坝工程主要由电站、船闸、泄水闸、冲沙闸等组成。

大坝全长2595米,坝顶高70米,宽30米。

控制流域面积100万平方千米,总库容量15.8万立方米。

电站装机21台,年均发电量141亿度。

建船闸3座,可通过万吨级大型船队。

27孔泄水闸和15孔冲沙闸全部开启后的最大泄洪量,为每秒11万立方米。

葛洲坝水利枢纽工程是我国万里长江上建设的第一个大坝,是长江三峡水利枢纽的重要组成部分。

这一伟大的工程,在世界上也是屈指可数的巨大水利枢纽工程之一。

水利枢纽的设计水平和施工技术,都体现了我国当前水电建设的最新成就,是我国水电建设史上的里程碑。

葛洲坝水利枢纽工程位于湖北省宜昌市三峡出口南津关下游约3公里处。

长江出三峡峡谷后,水流由东急转向南,江面由390米突然扩宽到坝址处的2200米。

由于泥沙沉积,在河面上形成葛洲坝、西坝两岛,把长江分为大江、二江和三江。

大江为长江的主河道,二江和三江在枯水季节断流。

葛洲坝水利枢纽工程横跨大江、葛洲坝、二江、西坝和三江。

葛洲坝水利枢纽工程由船闸、电站厂房、泄水闸、冲沙闸及挡水建筑物组成。

船闸为单级船闸,一、二号两座船闸闸室有效长度为280米,净宽34米,一次可通过载重为1.2万至1.6万吨的船队。

每次过闸时间约50至57分钟,其中充水或泄水约8至12分钟。

三号船闸闸室的有效长度为120米,净宽为18米,可通过3000吨以下的客货轮。

每次过闸时间约40分钟,其中充水或泄水约5至8分钟。

上、下闸首工作门均采用人字门,其中一、二号船闸下闸首人字门每扇宽9.7米、高34米、厚27米,质量约600吨。

为解决过船与坝顶过车的矛盾,在二号和三号船闸桥墩段建有铁路、公路、活动提升桥,大江船闸下闸首建有公路桥。

两座电站的厂房,分设在二江和大江。

二江电站设2台17万千瓦和5台12.5万千瓦的水轮发电机组,装机容量为96.5万千瓦。

葛洲坝水电站水轮机介绍

葛洲坝水电站水轮机介绍
保证机组正常运行。 由主轴轴领、轴瓦、挡油箱(内、4个外油箱)、轴承体、抗重螺
钉、轴承盖、温度信号器等组成;轴承采用分块瓦式稀油自循 环润滑的导轴承,共有10块瓦,无冷却器,利用轴承锥体(导 流锥)上环里侧的空腔作为外油槽,运行中油通过连通管,经 过外油槽进行循环,靠进入转轮室的水流自然冷却。 注意剖口技术
电站由大江、二江两个电站组成。葛洲坝水力发电厂成立于1980年11月24 日,2002年11月28日改制重组后,成为中国长江电力股份有限公司下属的安 全生产和成本控制单位,担负着葛洲坝水利枢纽的运行管理任务。葛洲坝电 站设计装机21台,总容量2715MW(1F、2F: 170MW+3F—21F:125MW)。 通过后期1台保安电源机组的扩建及机组改造增容,现装机容量为2777MW, 最大出力达2966MW,年均发电157亿千瓦小时。
①转轮体;②—“V”型密封
圈;③—支承环;④—叶片 枢轴
“V”型与“λ”型相结合的转轮密封装置
①—顶紧环;②—“V”型密封圈;③— 支承环;④—“λ”密封圈;⑤—压板
2006年至2007年岁修中,葛洲坝电站对A级检修1台 机组的转轮密封装置进行了改造,由单层“λ”密封 (材质为丁晴橡胶)结构改造为广州机械科学研究院 密封研究所研制的多层“V”型组合密封结构,即采 用3层“V”型密封封水、3层“V”型密封封油,密封 件材质采用抗水解聚醚氨脂。
三、水轮机各部分结构特点
(一)基础部分
包括:尾水管里衬和尾水管,排沙底孔与蜗壳上
Ф900进人门以及尾水管、蜗壳和排沙底孔上Ф800的盘
型排水阀。
1、尾水管 其主要作用:1)、将水流平顺的引到下游;2)、利用转轮出 口的动能和位能。为弯肘型。 2、尾水管里衬 为了防止尾水管里水流对边壁的冲刷,在水流速度较高的尾水 管锥管段上敷设16毫米的里衬,高6.347米,分两段。为了便于在 运行过程中进行观测,监视与安装检修方便,在里衬设有600*800 (毫米)的方形门。

葛洲坝水电厂三维仿真系统讲解

葛洲坝水电厂三维仿真系统讲解

导叶转臂
外形图
导叶臂
端盖压块
剖面图
端盖 分半键
剪断销
连接板
作用:
1. 连接控制环上导叶连杆和导叶; 2. 传递控制环的输出转矩,推动导叶开启或关闭;
控制环
控制环
接力器连 接处
导叶连杆
注:
1. 连接主接力器和导叶转臂; 2. 传递主接力器的输出力矩,推动导叶转臂转动; 3. 安装在支持盖的滑道上,与支持盖一起吊入机坑。
活动导叶安装
活动 导叶
基础
底环
1.将活动导叶分片吊入机坑,注意不得碰伤导叶工作面;
2.调整导叶位置,使得每个导叶基本垂直,待导叶调整完成 以后加装限位块。
与支持盖 接合部位
顶盖
导叶套筒 安装孔
作用:
1. 固定导水机构; 2. 承受机组轴向负载,并将负载传递到座环和水泥基础上,起到支撑机组
的作用。
发电机基本结构:
本发电机采用半伞型结构,推力轴承放置在水轮机顶盖 的支持架上,发电机定子机座上放置非负荷辐射式上机架, 用其支持水轮机受油器支架、永磁发电机、转速继电器和发 电机层盖板等。
水轮机概况
水轮机基本规格:
型号:ZZ500-LH-1020 最小水头:8.3M 转轮直径:10.2M 设计流量:825m3/s 飞逸转速:140转/分 导叶数:32
2. 将底环固定在水泥基 础上,保证其过流面与 座环和转轮室上环过流 面光滑过渡。
控制环 导叶连杆 活动导叶
导水机构
导叶套筒 顶盖
底环
作用:
1. 调节通过机组过流系统的水的流量,达到控制机组转速的目的; 2. 机组主要过流部件之一。
上轴颈 端面密封 叶面密封 下轴颈

葛洲坝电厂电气一次部分


VS
定期检修
根据设备运行状况和厂家建议,制定合理 的检修计划,对设备进行全面的检查、测 试和维修。
安全管理与应急预案
安全制度
制定并执行电气一次部分安全管理制度,确 保操作人员遵守安全规程,减少事故发生。
应急预案
针对可能出现的电气一次设备故障、事故等 情况,制定应急预案并进行演练,确保快速、 有效地应对突发情况。
02
电气一次部分系统介绍
高压系统
高压系统介绍
高压系统是电厂电气一次部分的 重要组成部分,主要负责将发电 机发出的电能进行升压,以实现
长距离、大容量输电。
高压系统的组成
高压系统包括发电机、变压器、断 路器、隔离开关、电流互感器、电 压互感器等设备。
高压系统的特点
高压系统的电压等级高,电流大, 对设备的绝缘要求高,同时对设备 的稳定性和可靠性要求也非常高。
隔离和安全保障
隔离开关用于在设备检修或电路故障 时隔离电源,确保工作人员安全。它 通常具有明显的断开点,使得电流无 法通过,从而保证工作人员在操作时 的安全。
电流与电压互感器
测量和监控设备
电流与电压互感器用于测量和监控电路中的电流和电压。它 们可以将高电压或大电流转换为低电压和小电流,使得测量 设备能够准确测量和监控电路的工作状态。
断路器触头烧蚀可能是由于电流过大或触头接触不良所致 。应检查触头的接触情况,必要时更换触头或调整触头压 力。
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发电机温度过高
发电机运行时,如果冷却系统出现故障或负载过大, 可能会导致温度过高。处理时,应检查冷却系统是否 正常工作,同时降低负载或停机休息一段时间。
变压器故障案例
变压器绕组短路

葛洲坝水力发电厂电能量自动抄表系统设计


’ ! 系统总体架构
根据葛洲坝电厂目前的管理模式和维护特点, 电能量自动抄表系统采取数据分散采集集中管理的 方式。在二江建立主站,在大江厂房、二江厂房、 =%%>5 开关站分别建立数据采集终端,在葛电厂办 公大楼建抄表工作站。电表数据由各数据采集终端 自动采集,再定时传送到主站系统,见图 ’。
"! 系统功能
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第 "# 卷 $%%& 年 ’$ 月
云! 南! 电! 力! 技! 术 ()**+* ,-,./01. 234,0
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葛 洲 坝 水 力 发 电 厂 电 能 量 自 动 抄 表 系 统 设 计
曾! 宇! 蒋Βιβλιοθήκη 涛(葛洲坝水力发电厂,湖北 ! 宜昌! ""#$$%) 摘! 要:介绍了葛洲坝水力发电厂电能量自动抄表系统总体架构、系统配置及功能。 关键词:电能量! 自动 ! 抄表 配置 ! 功能 中图分类号: &’()! 文献标识码: *! 文章编号:+$$) ,(#"-( %$$)) $) , $$)( , $%
图 +! 系统拓扑结构图
多种的修补数据的方法,并对所修补的数据加以标 记,以保证原始数据的准确性。 & )采集的电能量数据可分时段、带时标的存 入原始数据库,时段可由人工设置。 B )系统除能采集电能量 信息( 正反向有功 ? 无功) 外,还具备 采集和处理某些非电能量信息 的功能( 如电压、电流、失 压信息、开 关状态和 电表事件等) ,这些非电能量信息可从电能量采集 装置或其他系统(如电厂监控系统)获得。 "8 $! 系统通信 ’ )系统采用以太网及拨号两种通信方式。 $ )系统 的数据 通信 具备较 好的 纠错 校验 能 力,通信误码率 +’% < = 。 " )系统具备常见的电能量采集器规约库,用 户可对通信终端的任何一个通信口设置通信规约和

国家电力监管委员会关于三峡水力发电厂等45家企业标准化一级企业的公告-

国家电力监管委员会关于三峡水力发电厂等45家企业标准化一级企业的公告正文:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 国家电力监管委员会关于三峡水力发电厂等45家企业标准化一级企业的公告2012年12月14日,电监会安全监管局组织审核专家组对三峡水力发电厂等45家企业一级标准化企业评审报告(以下简称《评审报告》)进行了审核,审核专家组原则同意上述45个《评审报告》通过审核。

按照《电力安全生产标准化达标评级管理办法》和《电力安全生产标准化达标评级实施细则》,现公告如下:一、三峡水力发电厂上级单位:三峡集团装机容量:32×700+2×5(MW)评审机构:湖北安源安全环保科技有限公司二、葛洲坝水力发电厂上级单位:三峡集团装机容量:2×170+19×125(MW)评审机构:湖北安源安全环保科技有限公司三、内蒙古岱海发电有限责任公司上级单位:京能集团装机容量:4×600(MW)评审机构:南京中电学汇电力安全评价有限公司四、国电内蒙古东胜热电有限公司上级单位:国电集团装机容量:2×330(MW)评审机构:南京中电学汇电力安全评价有限公司五、内蒙古京泰发电有限责任公司上级单位:京能集团装机容量:2×300(MW)评审机构:南京中电学汇电力安全评价有限公司六、国电康平发电有限公司上级单位:国电集团装机容量:2×600(MW)评审机构:南京中电学汇电力安全评价有限公司七、国电崇礼和泰风能有限公司上级单位:国电集团装机容量:66×1.5(MW)评审机构:南京中电学汇电力安全评价有限公司八、国电电力大连庄河发电有限责任公司上级单位:国电集团装机容量:2×600(MW)评审机构:南京中电学汇电力安全评价有限公司九、国电万安水力发电厂上级单位:国电集团装机容量:4×105+1×113(MW)评审机构:南京中电学汇电力安全评价有限公司十、佛山恒益发电有限公司上级单位:广东省佛山电建集团公司装机容量:2×600(MW)评审机构:南京中电学汇电力安全评价有限公司十一、国电榆次热电有限公司上级单位:国电集团装机容量:2×330(MW)评审机构:南京中电学汇电力安全评价有限公司十二、山西漳山发电有限责任公司上级单位:京能集团装机容量:2×300+2×600(MW)评审机构:南京中电学汇电力安全评价有限公司十三、山东中华发电有限公司聊城发电厂上级单位:国电集团装机容量: 2×600(MW)评审机构:南京中电学汇电力安全评价有限公司十四、神华国华太仓发电有限公司上级单位:神华集团装机容量: 2×630(MW)评审机构:南京中电学汇电力安全评价有限公司十五、张家港华兴电力有限公司上级单位:北京三吉利能源股份有限公司装机容量: 2×390(MW)评审机构:南京中电学汇电力安全评价有限公司十六、国电泉州热电有限公司上级单位:国电集团装机容量:2×300(MW)评审机构:南京中电学汇电力安全评价有限公司十七、贵州西电电力股份有限公司黔北发电厂上级单位:中电投集团装机容量:4×300(MW)评审机构:南京中电学汇电力安全评价有限公司十八、上海漕泾热电有限责任公司上级单位:中电投集团装机容量:2×300(MW)评审机构:北京中安质环技术评价中心有限公司十九、上海申能临港燃机发电有限公司上级单位:申能集团装机容量:4×400(MW)评审机构:北京中安质环技术评价中心有限公司二十、龙滩水电开发有限公司龙滩水力发电厂上级单位:大唐集团装机容量:7×700(MW)评审机构:北京中安质环技术评价中心有限公司二十一、大唐南京发电厂上级单位:大唐集团装机容量:2×660(MW)评审机构:北京中安质环技术评价中心有限公司二十二、山东泰山抽水蓄能电站有限责任公司上级单位:国网新源控股有限公司装机容量:4×250(MW)评审机构:北京中安质环技术评价中心有限公司二十三、雅砻江流域水电开发有限公司二滩水力发电厂上级单位:国投集团装机容量:6×350(MW)评审机构:北京中安质环技术评价中心有限公司二十四、中电投河南电力有限公司平顶山发电分公司上级单位:中电投集团装机容量:2×1000(MW)评审机构:北京中安质环技术评价中心有限公司二十五、靖远第二发电有限公司上级单位:国投集团装机容量:2×320+2×330(MW)评审机构:北京中安质环技术评价中心有限公司二十六、广西长洲水电开发有限责任公司上级单位:中电投集团装机容量:15×42(MW)评审机构:深圳中质安质量安全技术评价中心有限公司二十七、华能国际电力股份有限公司海门电厂上级单位:华能集团装机容量:2×1036(MW)评审机构:深圳中质安质量安全技术评价中心有限公司二十八、华能国际电力股份有限公司汕头电厂上级单位:华能集团装机容量:2×300+1×600(MW)评审机构:深圳中质安质量安全技术评价中心有限公司二十九、大唐岩滩水力发电有限责任公司上级单位:大唐集团装机容量:4×302.5(MW)评审机构:深圳中质安质量安全技术评价中心有限公司三十、深能合和电力(河源)有限公司河源电厂上级单位:深圳能源装机容量:2×600(MW)评审机构:深圳中质安质量安全技术评价中心有限公司三十一、国电石横发电有限公司上级单位:国电集团装机容量:6×300(MW)评审机构:山东省电力工程企业协会三十二、山东百年电力发展股份有限公司上级单位:华电集团装机容量:4×200+1×110(MW)评审机构:山东省电力工程企业协会三十三、华润电力(菏泽)有限公司上级单位:华润电力装机容量:2×600(MW)评审机构:山东省电力工程企业协会三十四、华电潍坊发电有限公司上级单位:华电集团装机容量:2×330+2×670(MW)评审机构:山东省电力工程企业协会三十五、辽宁华电铁岭发电有限公司上级单位:华电集团装机容量:4×300+2×600(MW)评审机构:北京中电方大科技有限公司三十六、沈阳苏家屯金山热电有限公司上级单位:华电集团装机容量:2×220(MW)评审机构:北京中电方大科技有限公司三十七、河北大唐国际唐山热电有限公司上级单位:大唐集团装机容量:2×300(MW)评审机构:北京达飞安评管理顾问有限公司三十八、大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂上级单位:大唐集团装机容量:4×200+2×250(MW)评审机构:北京达飞安评管理顾问有限公司三十九、甘肃电投鼎新风电有限责任公司上级单位:甘肃电投装机容量:134×1.5(MW)评审机构:北京达飞安评管理顾问有限公司四十、安徽淮南平圩发电有限责任公司上级单位:中电投集团装机容量:2×660(MW)评审机构:东大能发科技有限公司(火电机组振动国家工程研究中心)四十一、淮南平圩第二发电有限责任公司上级单位:中电投集团装机容量:2×640(MW)评审机构:东大能发科技有限公司(火电机组振动国家工程研究中心)四十二、大唐信阳(华豫)发电有限责任公司上级单位:大唐集团装机容量:2×300+2×660(MW)评审机构:北京中矿基业安全防范技术中心有限公司四十三、宁夏大唐国际大坝发电有限责任公司上级单位:大唐集团装机容量:2×600(MW)评审机构:中国电力企业联合会科技开发服务中心四十四、贵州黔源北盘江光照发电厂上级单位:华电集团装机容量:4×260(MW)评审机构:北京世标认证中心有限公司四十五、大唐哈尔滨第一热电厂上级单位:大唐集团装机容量:4×300(MW)评审机构:哈尔滨天元劳动安全技术评价中心有限公司如有意见请向电监会安全局反映。

葛洲坝水电站

葛洲坝水电站班级:建筑工程学院港口09 姓名:石启波学号:090713109基本情况葛洲坝水电站位于长江西陵峡出口、南津关以下3km处的湖北宜昌市境内,是长江干流上修建的第一座大型水电工程,是三峡工程的反调节和航运梯级。

坝址以上控制流域面积100万km2,为长江总流域面积的55.5%。

坝址处多年平均流量14300m3/s,平均年径流量4510亿m3。

多年平均输沙量5.3亿t,平均含沙量12kg/m3,90%的泥沙集中在汛期。

葛洲坝工程具有发电、改善航道等综合效益。

电站装机容量271.5万kW,单独运行时保证出力76.8万kW,年发电量157亿kW·h(三峡工程建成以后保证出力可提高到158万~194万kW,年发电量可提高到161亿kW·h)。

电站以500kV和220kV输电线路并入华中电网,并通过500kV直流输电线路向距离1000km的上海输电120万kW。

库区回水110~180km,使川江航运条件得到改善。

水库总库容15.8亿m3,由于受航运限制;近期无调洪削峰作用。

三峡工程建成后,可对三峡工程因调洪下泄不均匀流量起反调节作用,有反调节库容8500万m3。

相关数据建设地点湖北宜昌所在河流长江控制流域面积1000000 km2 多年平均流量14300 m3/s设计洪水流量86000 m3/s 总库容15.8 亿m3装机容量271.5 万kW 主坝坝型混凝土闸坝最大坝高47 m 坝顶长度2561 m坝基岩石砂岩粉砂岩砾岩坝体工程量580万m3(一期混凝土)主要泄洪方式泄水闸通航标准(三江航道)设计船队:近期最大船队为“三驳一顶”,即一艘2000马力拖轮顶推三艘1500、1000吨船梭型船队,三峡枢纽建成后最大船队为“四驳一顶”,即一艘4000马力拖轮推四艘3000吨驳船的船队。

通航流量三江正常通航航流量:45000m3/s;三江近期最大通航流量:60000m3/s;大江最大通航流量:200003/s;通航水位上游:▽66±0.5米下游:最高水位:▽61米最高通航水位:▽54 位:▽39米修建背itl rl]兴建葛洲坝水电站有其历史原因。

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三、三峡
三峡是翟塘峡、巫峡、西陵峡的总称,位于重庆市、湖北省交界处,西起重庆市奉节县白帝城,东至湖北省宜昌市南津关,全长193公里,是世界上著名的大峡谷,被誉为山水画廊,是国家重点风景名胜区。位于重庆市内的有瞿塘峡和巫峡,西陵峡属湖北省地域。翟塘峡为长江三峡第一峡,又称夔峡。西起奉节白帝城、东至巫山县大溪镇,全长8公里,以雄伟壮丽著称。9月13号,我们终于在经历了“翻山越岭”后看到了世界最伟大的工程——三峡水利枢纽工程。一路中,果然如李白先生所写,“大巴已过万重山”,“千里江陵一日还”,爬山坡,穿隧道,曲曲折折的道路两旁,威严的峡谷下,江水在峡中咆啸奔腾,旋涡四起,山雄水急,气势磅礴,令人叹为观止。几经环绕,我们来到了观光台,于是,真个三峡水利枢纽工程尽在眼底,站在最高点处,绝对有一种“欲与天公试比高”的感觉,一时之间,宠辱皆忘,感到自己只不过是天地间的一粟,但人类集体的力量却如此巨大……首先来到的就是三峡的观光台,其造型别具一格,是将一座山头削了一小半后所得,观光台处于大坝左侧,站在上面可以观看到三峡的整个布置,游人是络绎不绝,接踵磨肩,自然都被这美丽的风景与这奇迹般的人类巨作所打动,不由得心中肃然起敬!仅仅是一个人观看未免很可惜,而且我觉得是一种浪费,于是我便找到老师,请教心中的疑惑,听了老师的一番解释后,多多少少明白了三峡的一些基本情况。首先得知的当属大江截流。1997年三峡截流成功,但其中的难度却巨大。当时首先采用的是标准的菱形巨石,听老师介绍,之所以采用“菱形”状,是因菱形石块承受的水冲击方向不一致,使得石块可能承受更大的水冲击力。这些菱形石块先由一个部门在厂内做好,然后由超强大的江水,所以采用了另外一种方案,那就是用铁链将数个石块连接起来,然后一起推入江中,集体力量大,这样才得以堵住“龙口”。后来听葛洲坝的一位工程师介绍,葛洲坝为三峡作出了很多巨大的贡献,其中有一条就是封堵“龙口”,三峡所采用的方法正是来自于葛洲坝的经验。
3.1葛洲坝水利枢纽工程控制长江上游100万平方公里范围的来水。每当汛期,江水流量极大。1954年长江遇上百年罕见的全流域洪水,受灾面积5400万亩,灾民1888万人。为安全宣泄上游来水,在葛洲坝水利枢纽的中央,修建了27孔泄水闸,泄水闸每孔最大流量为3000立方米/秒,27孔泄水闸全部开启,可安全宣泄8万立方米/秒的流量。除了泄洪,葛洲坝水利枢纽工程还担负蓄洪的重任,在汛期可拦截住上游洪峰,以减轻长江中下游的防洪压力。
在三峡之前葛洲坝中国最大的电厂,葛洲坝电厂于1981年12月第一台机组投产并网发电,1988年12月21台机组投产并网发电,年均发电量155亿千瓦时。对社会累积贡献:截至2004年5月29日,总发电量突破3000亿kWh。送电范围由华中电管局调度,输送到湖北、湖南、江西、河南四省;同时,通过葛洲坝换流站输送到上海,并成为华中、华东两大电网的联络纽带。3葛洲坝泄水闸,防淤堤,船闸
4葛洲坝水轮机基本数据
葛洲坝水轮机主要是由东方厂与哈厂生产:型号:ZZ500—LH—1020等最大水头:27m最小水头:8.3m设计水头:18.6m异常最小水头:6.3m设计流量Qp:825立方米/秒 额定功率Np:12.9kW万(理论为17万kW)额定转速:62.5转/分飞逸转速:140转/分(机组失控情况下出现的飞车现象)旋转方向:俯视顺时针真空破坏阀的改造:磨蚀:1、磨损:长江泥沙所导致;2、汽蚀:气泡对叶片的汽蚀。 密封:1、哈厂:“O”+“λ”型2、东方厂:多层“U”形密封(共3层)
5管道系统
5.1油系统 红色:供油管(压力)黄色:排油管(回油管) 作用:动力之源,润滑之质,冷却之液5.2水系统天蓝色:供水管(压力)墨绿色:排水管(压力)黑色:污水管橘黄色:消防管5.3风系统 高压:25.5MPa中压:4.0MPa低压:0.5~.07MPa
6 开关站大江电厂为500kV,共装500千伏升压变压器7台,其中3台从日立公司进口,4台为西安变压器电炉厂制造。发电机和主变采用两机一变、两变一线的接线方式。二江电厂为220 kV,二江电厂装有7台沈阳变压器厂生产的主变,采用发电机变压器组合单元接线方式。
3.3船闸大坝两侧建造了专门用于通航的三个船闸,其中1、2号船厂闸大小相同,是目前世界上最大的航闸之一。闸室长280米,宽34米,可以通过万吨级大型船队,这两座船闸的下闸首人字门,高达34米,宽19.7米,厚2.7米,每扇门叶有11层楼高,重达600吨。三号船闸,闸室长120米,宽18米,可通过3000吨船队。三个船闸,年单向通过货运能力近期2000万吨,远期将达到5000万吨。
3.2每年由葛洲坝水利械纽通过的泥砂,约5亿吨,如不采取防淤措施,入库的泥沙和卵石,将逐渐沉积,阴塞航道。大坝设计人员根据“静水通航,运水冲砂”的理论,在大坝两面三刀侧设计了两道与大坝垂直的防淤堤。两道防淤堤,左边长1750米,右边长1000米,它们可将长江分割成三股水流,使大坝两边的船闸进口与长江主流分开,形成单独的人工运河,以保持水流平衡,减少航道淤积,上游航道紧束后,便于通过束水冲砂,再加上大坝左侧的6也冲砂闸和右侧的9孔冲砂闸,在汛期冲砂一两天就可将上下游航道的泥砂冲刷干净。
1.2大坝主要参数如下:大坝型式:闸坝(直线坝);厂房型式:河床式电站厂房;大坝全长:2606.5m;大坝高度:40m; 坝顶(坝面)高程:70m;设计上游蓄水水位:66m;校核水位:67m;实际运行水位:64-66.5m;水库总库容:15.8亿立方米;设计落差(水头):18.6m;最大落差:27m
葛洲坝发电厂
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葛洲坝发电厂
发电厂
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二、葛洲坝
据电厂人员介绍得知,长江出宜昌南津关后,江面骤然由300米拓宽到2200米,流速也突然变缓,水深骤降,船到此便搁浅,故名之“搁舟坝”。
1葛洲坝的地理位置水利枢纽工程介绍
1.1葛洲坝位于中国长江的中上游的湖北宜昌境内。长江是我国第一大河,也是世界著名的河流,全长6300余公里,仅次于尼罗河和亚马逊河,居世界第三位。长江流域面积为180万平方公里,年平均降雨量为1100毫米,年平均入海水量为9760亿立方米,占全国总水量的36%。长江总落差为5800多米,可供开发的水能资源为1.97亿千瓦,占全国可开发水能资源的53.4%,约为美国的1.46倍。
2 葛洲坝的水电厂总装机容量及技术指标
葛洲坝分为二江电厂与大江电厂,装机有12.5万kW与17万kW两种,其装机分配如下:
二江电厂:17万kW2台,12.5万kW 5台共96.5万kW大江电厂:12.5万kW 14共175万kW总装机容量:271.5万kW总装机台数:21台全部机组过负荷运行总容量:288万kW设计年发电量:140.9亿kWh;实际年发电量:152亿kWh-162亿kWh;保证出力:76.8万kW;水库调节性能:日调节(泾流式电站);泄水闸最大排洪能力:8.4万立方米/秒;全部工程总体最大排洪能力:11.2万立方米/秒;全部工程动工时间:1970.12.30第一台机组(1F)投产试运行:1981.7.31全部机组投产:1988.12全部工程通过国家验收:1991.11二江电厂220kV开关站(变电站)接线方式:双母线线带旁路;二江电厂发电机与主变压器配接方式:单元接线方式;大江电厂500kV开关站(变电站)接线方式:3/2接线;大江电厂发电机与主变压器配接方式:扩大单元接线方式;厂用电高压电压等级:6kV;厂用电低压电压等级:400V;(380/220V)工程总投资:48.48亿元(折合到70年代末的物价指数)。
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