水力发电原理及水电站设备简介
水力发电的基本流程及发电系统设备简介

水力发电的基本流程及发电系统设备简介水力发电的基本流程1、什么是水电站?水电站枢纽的组成。
水电站是将水能转变为电能的水力装置,它由各种水工建筑物,以及发电、变电、配电等机械、电气设备,组成为一个有机的综合体,互相配合,协同工作,这种水力装置,就是水电站枢纽或者水力枢纽,简称水电站。
它由挡水建筑物、泄水建筑物、进水建筑物、引水建筑物、平水建筑物及水电站厂房等水工建筑物共7个部分组成,机电设备则安装在各种建筑物上,主要是在厂房内及其附近。
(1)挡水建筑物。
是拦截水流、雍高水位、形成水库,以集中落差、调节流量的建筑物,例如坝和闸。
(2)泄水建筑物。
其作用主要是泄放水库容纳不了的来水,防止洪水漫过坝顶,确保水库安全运用,因而是水库中必不可少的建筑物,例如溢流坝、河岸溢洪道、坝下泄水管及隧洞、引水明渠溢水道等。
(3)进水建筑物。
使水轮机从河流或水库取得所需的流量,如进水口。
(4)引水建筑物。
引水建筑物是引水式或混合式水电站中,用来集中落差(对混合式水电站而言,则只是集中总会落差)和输送流量的工程设施,如明渠、隧洞等。
有时水轮机管道也被称为引水建筑物,但严格说来,由于它主要是输送流量的,所以与同时具有集中落差和输送流量双重作用的引水建筑物并不完全相同。
有些水电站具有较长的尾水隧洞及尾水渠道,这也属于引水建筑物。
(5)平水建筑物。
其作用是当负荷突然变化引起引水系统中流量和压力剧烈波动时,借以调整供水流量及压力,保证引水建筑物、水轮机管道的安全和水轮发电机组的稳定运行。
如引水式或混合式水电站的引水系统中设置的平水建筑物如压力池或高压池。
(6)厂区建筑物。
包括厂房、变电站和开关站。
厂房是水电站枢纽中最重要的建筑物之一,它不同于一般的工业厂房,而是是水力机械、电气设备等有机地结合在一起的特殊的水工建筑物;变电站是安装升压变压器的场所;而开关站则是安装各种高压配电装置的地方,故也称高压配电场。
(7)枢纽中的其它建筑物。
水力发电原理及水电站概况

水力发电原理及水电站概况
水力发电是利用水流动的动能将水的动能转化为电能的一种方法。
其基本原理是利用水流的动能驱动水轮机或涡轮机转动,通过机械传动将转动的动能转化为发电机的转动动能,再由发电机将机械能转化为电能。
水电站是进行水力发电的场所,主要由水库、电站建筑物、水轮发电机组、输变电设备等构成。
水流进入水库后,经过引水系统引流到水轮发电机组上,驱动水轮转动,再经过机械传动将转动的动能转化为电能,最后由输变电设备将电能输送到用户。
水电站按规模可分为大型水电站和小型水电站。
大型水电站通常具有较大的装机容量和电站建筑物规模,可以满足大范围的电力需求。
小型水电站则主要用于满足区域性或个别用户的电力供应需求,装机容量较小。
水电站的建设需要考虑水资源的丰富程度、水位变化情况以及对环境和生态的影响等因素。
水利工程师需要进行水资源勘察分析,确定最佳的水电站建设方案。
同时,水电站的建设还需要考虑水电站周边地区的社会和经济发展状况,合理安置受影响的地方居民,保护和改善生态环境。
水力发电在世界各地广泛应用,特别是在拥有丰富水资源的地区。
中国是世界上水力发电规模最大的国家之一,拥有大量的水力资源。
中国的水电站分布于南北方各个地区,其中以三峡水电站、长江水电站、黄河水电站等具有代表性。
水力发电的原理和水电站的类型

水力发电的原理和水电站的类型水力发电主要包括以下几个步骤:1.水库调度:通过对水库的调度,控制水位高低,实现在需要时释放水量,以满足发电需求。
2.水塔引水:水塔引水是指将水库中的水通过下泄洞引入高位的水塔,以形成一定的水头,保证水能够产生足够大的压力来驱动水轮机。
3.水轮机转动:当水通过水塔进入水轮机时,由于水的动能(水流的速度和水头的高度),水轮机叶片会被推动,使水轮机转动。
4.发电机发电:水轮机转动带动发电机的转子旋转,使发电机产生交流电,并将其输出。
5.变电站输送电能:发电机产生的电能通过变电站经过升压、输电等处理,最终输送到用户。
水电站的类型:根据水电站的不同特点和建设要求,可以分为以下几种类型:1.水库式水电站:水库是水电站的核心组成部分,其主要功能是在负荷需求低的时候储存水源,通过发电机进行发电。
水库式水电站通常有较大的水库容量,可以有效控制和调节水源的供应能力,从而稳定电网的负荷。
2.流水式水电站:流水式水电站依托于自然的水流,不需要人工地形改造。
它利用河流或水流的流速和水头,通过安装在河道或水流上的水轮机来发电。
这种水电站的优点是建设成本较低,对环境影响较小,但电力输出受水流的季节性和变化性限制。
3.压力式水电站:压力式水电站一般建在山区,利用山区地势高差形成的压力能来发电。
主要是通过引导、集水系统将水源引至高处的水轮机,利用水头压力做功,并转化为电能。
4.潮汐式水电站:潮汐式水电站利用潮汐变化来发电。
它将潮汐的涨落高度和水流速度利用起来,通过水轮机的旋转来发电。
5.抽水蓄能式水电站:抽水蓄能式水电站是一种特殊的水电站类型。
它利用谷底机组在低负荷时低峰期抽水将水从下水库抽向上水库,高负荷时高峰期通过下泄水由上水库向下水库返流,使水轮机发电。
这种水电站具有调峰稳定电网负荷的功能。
综上所述,水力发电原理是通过水能转化为电能,而水电站根据水源的不同特点和建设要求,可以采用不同的类型。
每种类型的水电站都有自己的特点和适用范围,但都以水流的动力为基础,实现能源转换。
水力发电机介绍及应用

水力发电机介绍及应用1. 介绍水力发电机是一种利用水流通过涡轮旋转产生机械能,驱动发电机发电的设备。
它是一种清洁、可再生的能源发电方式,被广泛应用于全球各地。
2. 工作原理水力发电机的工作原理基于水的重力势能转化为机械能,然后再转化为电能。
主要包括以下几个步骤:1. 水流被引导到涡轮上,涡轮叶片受水流的冲击旋转。
2. 涡轮旋转带动发电机转子转速增加。
3. 发电机通过磁场和线圈的相互作用产生电流。
4. 电流经过变压器升高电压,最终输送到电网中。
3. 应用水力发电机在各个领域都有广泛的应用。
以下是一些常见的应用领域:1. 水电站:水力发电机是水电站的核心设备,通过将水流引导到涡轮上,将水的能量转化为电能,为电网供电。
2. 农村电化:在水资源丰富的农村地区,可以利用小型水力发电机为农户提供电力,实现农村电网的建设。
3. 乡村旅游:在风景秀丽的乡村旅游景区,可以利用小型水力发电机发展微型水电站,为景区提供绿色电力。
4. 农业灌溉:利用水力发电机为农业灌溉系统提供能源,减少对传统能源的依赖,节约能源成本。
4. 环保优势水力发电机作为一种清洁能源发电方式,具有以下环保优势:1. 无污染:水力发电不产生废气、废水和固体废物,对环境不会造成污染。
2. 低碳排放:水力发电不燃烧燃料,几乎不产生二氧化碳等温室气体的排放。
3. 可再生:水力发电依赖于水循环,水资源可再生,不会造成能源枯竭。
5. 潜力和发展趋势由于水力发电机的环保性和可再生性,其在未来的能源发展中具有巨大的潜力和发展空间。
随着技术的不断进步,水力发电机的效率和可靠性将不断提高,更加适应各种地理条件的利用。
6. 结论水力发电机作为一种清洁、可再生的能源发电设备,在全球范围内得到广泛应用。
它不仅具有环保优势,而且潜力巨大,有望在未来的能源发展中发挥更重要的作用。
水电厂设备组成结构和基本原理

水电厂设备组成结构和基本原理水电厂是通过对水资源进行开发利用来发电的工业企业。
水电厂的设备组成结构和基本原理主要包括水源引导水工程、水轮发电机组、变电设备和输电线路等。
一、水源引导水工程水源引导水工程主要包括水库、溢洪道、引水渠道和尾水渠道等设施。
水库是储存水资源的地方,通过设置溢洪道控制水位,再通过引水渠道将水流引入水轮发电机组进行发电,尾水则通过尾水渠道排出。
水源引导水工程是水电厂的核心设施,其主要原理是利用水库积累足够的水量,以及通过溢洪道和引水渠道将水流引入发电机组,将水能转化为机械能,从而驱动发电机转动,产生电能。
二、水轮发电机组水轮发电机组是水电厂最重要的设备,主要由水轮机、发电机和调速装置等组成。
水轮机是将水流能量转换为机械能的装置,通常由水轮叶片、导叶和转子等部件构成;发电机是将机械能转化为电能的装置,通过转子和定子之间的磁场相互作用产生感应电动势。
水轮发电机组的基本原理是利用水的压力和动能将水轮机带动转动,通过转子和定子的磁场感应作用产生电流,进而产生电能。
三、变电设备变电设备主要包括变压器、开关设备和保护装置等。
变压器是将水轮发电机的低压电能升压为输电线路所需的高压电能的装置,通过变压器站将电能输送到输电线路上;开关设备用于对电流进行控制和启动,确保电流的正常传输;保护装置用于对电力系统进行监控和保护,如过流保护、短路保护和接地保护等。
变电设备的基本原理是将发电机产生的电能升压至输电线路所需的电压等级,并通过开关设备对电流进行控制和保护,保障电力系统的正常运行。
四、输电线路输电线路是将发电厂产生的电能送入用户所需地点的线路系统。
输电线路主要由输电塔、输电线、绝缘子、地线和断路器等组成。
输电塔用于支撑输电线,通过绝缘子将线路与电塔隔离,地线则用于防止电流通过人体产生危险,断路器用于对线路进行事故隔离和保护。
输电线路的基本原理是将发电厂产生的电能通过输电线路传输到用户所需地点,确保电能的稳定和可靠传输。
水力发电原理及水电站概况

水力发电原理及水电站概况水力发电原理及水电站概况水力发电是一种常见而重要的能源发电方式。
它通过水力涡轮机/发电机组来将水流动的能量转化为电能。
水流动的能量是由水的重力势能与动能所组成的。
而水力发电的核心就是将水的重力与动能转化为机械能,然后由机械能转化为电能。
水力发电分为水坝水电和泄水水电两种类型。
水坝水电是指在河流上搭建水坝,通过控制水位而形成的水头差来驱动水轮发电机。
而泄水水电则是直接利用河流本身的水流来驱动水轮发电机。
水电站的概念是指建立在水流较为平缓的河流中以及水流较为急速的山区河流之上的大型发电站。
水电站首先要挑选位置,一般规划建在落差高度较大的河流上,这样可以更好地摄取水流动能,并降低成本。
其次,水电站建设需要考虑水资源的充足性,尤其是在干旱季节时,水资源的供应是否能够满足电网的需求。
在水电站建设后,为了保证水资源的稳定供应和水轮发电机的稳定运行,水电站一般都会对水流进行控制。
水电站实施水流控制的方式有很多种,其中最常见的是利用水坝控制水位与水流。
此外,也有一些新型的水电站采用分布式水流控制的方式,通过对河道层次结构形态进行优化设计和流量控制,实现对水流的稳定控制。
除此以外,水电站还需要进行水轮发电机的维护和检修。
由于水轮发电机经常在水下运转,因此其维护和检修难度较大,在进行维护和检修时一定要采取安全可靠的措施。
总之,水力发电是一种能源发电方式,其原理是将水流动的能量转化为电能。
而水电站则是实现水力发电的基础设施之一,它通过控制水流,驱动水轮发电机来产生电能。
在水电站的建设中,需要选择合适的位置和实施水流控制,同时维护和检修也是十分关键的环节。
随着科技的不断进步,水力发电在未来将拥有更广阔的发展前景。
简述水力发电系统的基本原理

简述水力发电系统的基本原理水力发电是利用水的能量来产生电力的一种方法。
它是一种清洁、可再生的能源,被广泛应用于发电领域。
水力发电系统由水库、水轮机、发电机和输电线路等组成,下面将从这几个方面来介绍水力发电系统的基本原理。
1. 水库水力发电系统的第一步是建设水库。
水库是用来储存水能的地方,通常由大坝构成。
当水位上升时,水库中的水势能也随之增加。
水库的设计要考虑水的储存量和供水的需求,以及对环境的影响。
2. 水轮机水轮机是水力发电系统中的核心设备,用于将水能转化为机械能。
水轮机根据工作方式分为分流式和直径式两种类型。
分流式水轮机将水引导到水轮机的一侧,水流经过水轮机后流出;而直径式水轮机则将水引导到水轮机中心,水流穿过水轮机后流出。
3. 发电机发电机是将机械能转化为电能的设备。
当水轮机转动时,通过轴将旋转的机械能传递给发电机,使其发电。
发电机由转子和定子组成,转子通过磁场与定子中的线圈相互作用,产生电压。
发电机的输出电压和频率可根据需要进行调整。
4. 输电线路输电线路用于将发电机产生的电能传输到用户地点。
输电线路通常是由导线、杆塔和变电站等组成。
输电线路的设计要考虑电能的传输损耗和输电距离,以及对环境和周围居民的影响。
水力发电系统的基本原理是利用水能转化为电能。
当水库中的水位上升时,水的潜能和动能也随之增加。
将水引导到水轮机中,通过水轮机的转动将水能转化为机械能。
然后,通过轴将机械能传递给发电机,使其产生电能。
最后,通过输电线路将电能传输到用户地点供电使用。
水力发电系统具有许多优点。
首先,水力发电是一种清洁的能源,不会产生污染物和温室气体。
其次,水力发电系统具有可再生性,水资源是可再生的,不会耗尽。
此外,水力发电系统的运行成本较低,且稳定可靠。
然而,水力发电系统也存在一些挑战,如对水资源的需求、对生态环境的影响等。
水力发电系统是一种利用水能来产生电能的方法。
它由水库、水轮机、发电机和输电线路等组成,通过将水能转化为机械能,再转化为电能,最终供电使用。
水力发电的基本流程及发电系统设备简介(DOC)

水力发电的基本流程及发电系统设备简介水力发电的基本流程1、什么是水电站?水电站枢纽的组成。
水电站是将水能转变为电能的水力装置,它由各种水工建筑物,以及发电、变电、配电等机械、电气设备,组成为一个有机的综合体,互相配合,协同工作,这种水力装置,就是水电站枢纽或者水力枢纽,简称水电站。
它由挡水建筑物、泄水建筑物、进水建筑物、引水建筑物、平水建筑物及水电站厂房等水工建筑物共7个部分组成,机电设备则安装在各种建筑物上,主要是在厂房内及其附近。
(1)挡水建筑物。
是拦截水流、雍高水位、形成水库,以集中落差、调节流量的建筑物,例如坝和闸。
(2)泄水建筑物。
其作用主要是泄放水库容纳不了的来水,防止洪水漫过坝顶,确保水库安全运用,因而是水库中必不可少的建筑物,例如溢流坝、河岸溢洪道、坝下泄水管及隧洞、引水明渠溢水道等。
(3)进水建筑物。
使水轮机从河流或水库取得所需的流量,如进水口。
(4)引水建筑物。
引水建筑物是引水式或混合式水电站中,用来集中落差(对混合式水电站而言,则只是集中总会落差)和输送流量的工程设施,如明渠、隧洞等。
有时水轮机管道也被称为引水建筑物,但严格说来,由于它主要是输送流量的,所以与同时具有集中落差和输送流量双重作用的引水建筑物并不完全相同。
有些水电站具有较长的尾水隧洞及尾水渠道,这也属于引水建筑物。
(5)平水建筑物。
其作用是当负荷突然变化引起引水系统中流量和压力剧烈波动时,借以调整供水流量及压力,保证引水建筑物、水轮机管道的安全和水轮发电机组的稳定运行。
如引水式或混合式水电站的引水系统中设置的平水建筑物如压力池或高压池。
(6)厂区建筑物。
包括厂房、变电站和开关站。
厂房是水电站枢纽中最重要的建筑物之一,它不同于一般的工业厂房,而是是水力机械、电气设备等有机地结合在一起的特殊的水工建筑物;变电站是安装升压变压器的场所;而开关站则是安装各种高压配电装置的地方,故也称高压配电场。
(7)枢纽中的其它建筑物。
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水力发电原理及水电站概况本课程主要内容为介绍水力发电的基本原理,以及概述性地介绍水电站各组成系统的设备的类型、作用。
主要是让读者从总体上了解水电站是如何实现水能转化为电能?实现这个过程需要哪些设备的支撑?这些设备的具体分工是如何的?由丁本课程为总体性概述,因此对丁具体设备的工作原理和内部结构则不作具体性的阐述,若读者对这些问题感兴趣,可以参考其他水力专业性书籍。
一. 水力发电基本原理及水电站在电力系统中的工作方式1. 水力发电基本原理水力发电过程其实就是一个能量转换的过程。
通过在天然的河流上,修建水工建筑物,集中水头,然后通过引水道将高位的水引导到低位置的水轮机,使水能转变为旋转机械能,带动与水轮机同轴的发电机发电,从而实现从水能到电能的转换。
发电机发出的电再通过输电线路送往用户,形成整个水力发电到用电的过程。
如图1-1所示,高处水库中的水体具有较大的势能,当水体经由压力管道流进安装在水电站厂房内的水轮机而排至水电站的下游时,水流带动水轮机的转轮旋转,使得水动能转变为旋转的机械能,水轮机带动同轴的发电机转子切割磁力线,在发电机的定子绕组上产生感应电动势,当定子绕组与外电路接通时,发电机就向外供电了。
如此,水轮机的选择机械能就通过发电机转变为电能2. 水电站的出力和发电量的计算水电站在某时刻输出的功率,称为水电站在该时刻的出力。
水电站的理论出力公式如下:gVHP gQH g 9. 81QH g( kW)上式中的Q为水轮机的引用流量,此为水电站上、下游的高程差,称为水电站的毛水头。
水电站的实际出力公式如下:P 9. 81QH g h)9. 81QH KQHkW)上式中H称为水轮机的工作水头,△ h为水头损失;T]为水轮发电机组的总效率;K=水电站的出力系数,对丁大中型水电站,K值可取为8.0〜8.5,对丁小型水电站,K值一般取为6.5〜8.0。
3. 水电站的运行特点目前,在我国的电力系统中,主要是火电厂与水电站以及少数的核电厂、风力发电厂、地热能发电厂联合工作。
为了使得各类电厂合理分担电力系统的负荷,各种类型的电厂在电力系统中承担着不尽相同的作用负荷曲线图:一般来说,由丁火电和核电机组在机组性能上的特点,它们一般在电力系统中主要承担基荷和腰荷的负荷,而结合水电机组的特点以及不同的季节,水电机组在承担电力负荷上选择性更为灵活。
下面我们先了解一下水电站的运行特点:(1)水电站的工作情况随河川径流的多变而变化。
水电站的出力和发电量受到天然径流来水量的影响,虽然水库具有调节径流的作用,但也只能是在一定程度上小幅度调节(水库库容越大,调节的作用就越明显),导致水电站在枯水季节出力以下图2-1为电力系统日图2T日负荷曲线图时间(科和发电量得不到保证,丰水季节乂往往由丁库容不足弃水而导致水能难以利用。
(2) 水电站的运行费用与实际发出的电量多少无关。
建成后的水电站,其发电量的多少主要与其来水径流量的多少有关,而其运行费用却基本不会因此而有所增减。
因此,应当尽量使水电站多发电,而减少系统中火电厂的发电量,从而减低火电厂相应燃料的消耗,提高整个电力系统的经济性。
(3) 水轮发电机组操作灵活,启停迅速,通常只需要几分钟就可以启动或停机,增减负荷十分方便。
因此利用水库调节,水电站适宜在电力系统中承担调峰、调频和事故备用等任务。
(4) 由丁水资源及其水库具有综合利用的性质,水利系统各部门对水电站及其水库会提出各种综合利用要求,因而水电站及其水库的运行调度方式必然会受到他们的制约。
4. 水电站在系统中工作方式的一般原则决定水电站在系统中的工作方式的原则是尽量使得电力系统供电的可靠性和经济型最大化。
具体的基本原则有以下几条:(1) 为了充分利用水能,无调节水电站适宜全年担负系统基荷工作,有调节水电站在枯水期宜在峰荷工作,随着来水增多,可从峰荷逐步过渡到担任丰水期的基荷工作。
(2) 为了节省煤耗或油耗,火电厂宜担负较为均匀的负荷,所以最好在基荷工作。
但在丰水期,水电站还是应以全部装机容量在基荷工作,此时火电厂应担负峰荷,虽然单位煤耗有所增加,但可由丁水电站减少弃水,从而在总体上节约了煤耗总量,使得电力系统的总成本下降。
(3) 应尽量使得各水电站机组在高效率区内运行,避免长时期在低水头、低负荷下运行。
(4) 由丁核电机组调节困难,若过丁频繁地大幅度调整负荷,核电机组的安全性将受到影响,所以应优先保证核电机组在基荷位置运行。
根据水电站水库的调节能力,水电站可分为无调节水电站、日调节水电站、年调节水电站以及多年调节水电站。
水库的调节能力不同,导致水电站在系统中的工作方式也不一样,但总体原则是尽量减少水库不必要的弃水,若水库库容不具备调节能力,应使水电站运行在基荷位置,充分利用水资源;若水库库容尚具备调节空间,应使水电站运行在峰荷或腰荷位置,以充分发挥水电机组调节能力强、运行灵活的特点。
二. 水电站的基本类型1. 河床式水电站一般修建在河流中下游河道纵坡平缓的河段上,为了避免大量淹没,坝建得较低,故水头较小。
河床式水电站的引用流量一般较大,届丁低水头大流量型水电站。
其特点是:厂房与坝一起建在河床上,厂房本身承受上游水压力,并成为挡水建筑物的一部分,一般不设专门的引水管道,水流直接从厂房上游进水口进入水轮机。
2. 坝后式水电站坝后式水电站一般修建在河流中上游的山区峡谷地段,受水库淹没限制相对较小,所以坝可建得较高,水头也较大。
由丁水头较高,厂房不能承受上游过大水压力而建在坝后(坝下游)。
其特点是:水电站厂房布置在坝后,厂坝之间常用缝分开,上游水压力全部由坝承担。
3. 坝内式水电站坝内式水电站是指将厂房布置在拦河坝体内部,采用如此布置主要是由丁河谷狭窄不足以布置坝后式厂房,而坝高足够允许在坝内留出一定大小的空腔布置厂房。
由丁坝内式水电站的厂房布置在溢流坝内,坝体内部的空腔削弱了坝体强度,并使得坝体应力复杂化。
由丁厂房尺寸受到坝体尺寸的限制,因此此类水电站的机电设备选择在尺寸上也受到相应的限制。
另外坝内式水电站要特别注意防渗、防潮、通风、照明等问题。
发电用水来自较长的引水道,厂房远离挡水和进水建筑物,厂房上游不承受水压力,厂房布置在引水系统末端的的河岸上。
由丁厂房布置在地面的河岸上,因此称为引水河岸式水电站。
当由丁河谷狭窄,岸坡陡峻,或者其它原因,布置地面厂房有困难时,将厂房建在地下的山体内,则此类可称为引水地下式厂房。
抽水蓄能电站可认为是一种特殊类型的水电站。
水电机组具备启停迅速、运行灵活,适宜担任调峰、调频和事故备用负荷等特点,而抽水蓄能机组可将水电机组上述特点发挥到极致。
抽水蓄能电站不是为了开发水能资源向系统提供电能,而是以水体为贮能介质,对电力系统起到调节作用。
抽水蓄能电站包括抽水蓄能和放水发电两个过程,它有上下两个水库,一般用压力管道相连,蓄能电站厂房建在离下水库不远的地下山体内。
在系统负荷低谷时,利用系统多余的电能带动泵站机组(电动机+ 水泵)将下库的水抽到上库,以水的势能形式储存起来;当系统负荷高峰时,将上库的水放下来推动水轮发电机组(水轮机+发电机)发电,以补充系统中电能的不足。
由丁抽水蓄能电站较之常规水电站可运行的工况更多,因此其在对电力系统的调节功能上更为灵活。
三. 水电站建筑物简介为了控制水流,实现水力发电而修建的一系列水工建筑物,称为水电站建筑物。
水电站枢纽一般由以下建筑物组成。
1. 挡水建筑物用以拦截河流,集中落差,形成水库的拦河坝、闸或河床式水电站的厂房等水工建筑物,如混凝土重力坝、拱坝、土石坝、堆石坝及拦河闸等。
2. 泄水建筑物用以宣泄洪水,供下游用水,放空水库的建筑物,如开敞式河岸溢洪道、溢流坝、溢洪洞及放水底孔等。
3. 进水建筑物用以从河道或水库按发电要求引进发电流量的引水道首部建筑物,如有压、无压进水口等。
4. 引水建筑物用以集中水头,输送流量到水轮发电机组或将发电后的水排往下游河道的建筑物,如渠道、隧洞、压力管道、尾水渠等。
5. 平■水建筑物用以平稳由丁水电站负荷变化在引水或尾水系统中引起的流量及压力的变化,保证水电站调节稳定的建筑物,如有压引水式水电站的调压塔或调压井,无压引水式水电站渠道末端的压力前池。
6. 厂区枢纽建筑物水电站厂区枢纽建筑物主要是指水电站的主厂房、副厂房、变压器场、高压开关站、交通道路及尾水渠等建筑物。
这些建筑物一般集中布置在同一局部区域内形成厂区。
厂区是发电、变电、配电的中心,是电能生产的中枢。
7. 过坝建筑物用以通船、过木及过鱼等的建筑物,如船闸、鱼道等。
四. 水电站厂房的组成及布置水电站厂房是水工建筑物、机械及电气设备的综合体,是水能转变为电能的生产场所,也是运行人员进行生产和活动的场所。
因此厂房内各种机电设备安装布置是否合理,厂房内的环境是否良好对丁是否便丁生产人员开展工作,生产人员工作状态是否良好影响是非常大的。
1. 水电站厂房的组成水电站厂房根据设备布置和运行要求的空间可划分为以下几大区域:(1) 主厂房。
用来安装水轮发电机组及各种辅助设备的房间成为主厂房,是水电站厂房的主要组成部分。
(2) 副厂房。
布置各种运行控制设备和检修管理设备的房间,以及运行管理人员工作和生活的用房,统称为副厂房。
(3) 主变压器场。
安装升压变压器的地方成为主变压器场。
水电站发出的电能经变压器升压后,再经输电线路送给用户。
(4) 开关站。
安装高压配电装置的地方成为开关站。
发电机侧(低压侧) 的配电装置,通常装设在厂房内,而其高压侧的配电装置一般在户外,称为高压开关站。
开关站装设高压开关、高压母线和保护装置,高压输电线由此将电能送给电网和用户。
水电站主厂房、副厂房、主变压器场和高压开关站以及厂区交通等,组成水电站厂区枢纽建筑物,一般称为厂区枢纽。
厂区是完成发电、变电和配电的主体。
2. 水电厂厂房的布置根据大轴布置方向的不同,水轮发电机组可分为立式机组和卧式机组,一般大中型的水力发电机组所采用的都为立式机组,下面所讨论的水电厂厂房布置均指立式机组的厂房布置。
(一)主厂房设备的布置水电厂主厂房是安装水轮发电机组及其辅助设备的场所,根据设备布置的需要通常在高度方向上分为数层,如图4-1所示。
通常以发电机层楼板高程为界,发电机层设备布置。
发电机层为安放水轮发电机组及辅助设备和仪表盘柜的 场地,也是运行人员巡回检查机组、监视仪表的场所。
如图 4-2所示,发电机层 将主厂房分为上部结构和下部结构两部分底至屋顶的高度)就是主厂房的总高度。
线,与之垂直的机组中心线称为横轴线。
机组段,各机组段和安装问长度的总和,所占的范围,就是主厂房的宽度。
上下部结构高度之和(即由尾水管基 水轮机轴中心的连线称为主厂房的纵轴 每台机组在纵轴线上所占的范围为一个 就是主厂房的总长度,厂房在横轴型上楼板上一般布置有发电机上机架、调速器操作柜、油压装置、机旁盘、励磁盘、桥式吊车等主要设备以及主阀孔、楼梯、吊物孔等厂内交通设施。