一水电站简介
水电站

综合应用
调速器水电站电综合自动化正向智能化方向发展,主要体现在水电站正向实现少人值班、无人值班的方向发 展。水电站应用综合自动化系统后,不再像以前拥有大量工作人员,计算机监测、计算等功能代替了部分人的工 作。水电站可以根据实际情况适时的调整工作任务,如自动完成数据的采集和报表的打印。另外,水电站综合自 动化向着模块化方向发展,体现在水电站电气自动化功能的模块化。每一个电气自动化模块可以实现不同的功能, 例如技术供水系统管理模块、调速器和发电机组系统管理模块等。不同的水电站根据自己的实际需求选择相应的 模块进行组合大大提高了水电站机组自动化控制的通用性和时效性 。
(2)电气自动化系统需要一个标准接口解决各类通讯问题
水电站电气自动化系统现如今电气自动化普遍使用的信息平台为微软公司技术标准体系,其中最常用的即为 Windows操作系统。因此,将Windows作为主流的操作系统,将TCP/IP作为通讯标准,使得PC可以在一个自动的 操作平台上有一个标准化的程序接口,以此来解决由于不同厂家不同型号接口所带来的通讯问题。
无损检测技术是故障诊断中的重要技术,该技术在不破坏设备外壳的情况下完成设备检测,并利用微型计算 机准确观察设备内部情况,具有效率高、经济性强等特点。
无损检测技术有以下几方面优点: 1)无需拆除设备外壳,减少了传统设备检测工序,降低人为因素对设备检测的影响; 2)无损检测技术能满足大多种类设备检测工作,符合水电站设备众多、型号繁多的事实; 3)无损检测技术可在设备运行过程中完成检测,降低了检测工作对总生产的影响。 以水轮故障检测为例,在检测过程中,显示屏中会呈现水轮内部各种零部件的实际情况,其中损伤、断裂、 老化的零部件反映出的图像类型不同,检测人员可根据图像精准判断问题零部件位置,为维修人员工作提供真实 数据 。
小水电简介

小水电简介金水河一级电站位于金水河上游河段,位于沙罗村上游约 2.5KM 的金水河上,引水系统布置金水河右岸,厂址位于沙罗村下游约1.3KM的金水河左岸(南课河汇入口下游约70M)河漫滩上。
水库总库容961.2万M3,调节库容900.2万M3,电站为不完全年调节引水式水电站,电站装机容量2×15.0MW,多年平均发电量13566.9万KW.h,年利用小时4522.3h;工程静态总投资32418.82万元,工程总投资33972.35万元,单位千瓦静态投资11324.12元/KW,单位电能投资2.504元/KW.h。
,建设总工期24个月,跨3个年度。
经计算,金水河一级电站电能指标为:(1)多年平均发电量:13566.9万kW·h;其中丰水期(5月~10月)10365.1万kW·h,占全年发电量的76.4%;枯水期(11月~次年4月)3201.8万kW·h,占全年发电量的23.6%;(2)设备年利用小时数:4522.3h;(3)保证流量(P=80%):1.86m³/s,保证出力(P=80%):5400kW。
金水河二级电站位于南科河汇入口下游约500m河段的金水河上,位于沙罗村上游约2.5km的金水河上,引水系统布置金水河左岸,厂址位于坪河汇入口下游约0.5km的金水河左岸岸坡上。
水库总库容961.2万M3,调节库容900.2万M3,电站为不完全年调节引水式水电站,电站利用落差125m,电站装机容量2×10.0MW,多年平均发电量9067.4万KW.h,年利用小时4533.7h;工程静态总投资13114.71万元,工程总投资13743.18万元,单位千瓦静态投资6871.59元/KW,单位电能投资1.5157元/KW.h。
,建设总工期24个月,跨3个年度。
经计算,金水河二级电站电能指标为:(1)多年平均发电量:9067.4万kW·h;其中丰水期(5月~10月)6147.7万kW·h,占全年发电量的67.8%;枯水期(11月~次年4月)2919.7万kW·h,占全年发电量的32.2%;(2)设备年利用小时数:4533.7h;(3)保证出力(P=80%):2990kW。
小水电简介

金水河一级电站位于金水河上游河段,位于沙罗村上游约的金水河上,引水系统布置金水河右岸,厂址位于沙罗村下游约的金水河左岸(南课河汇入口下游约70M)河漫滩上。
水库总库容万M3,调节库容万M3,电站为不完全年调节引水式水电站,电站装机容量2×,多年平均发电量万,年利用小时;工程静态总投资万元,工程总投资万元,单位千瓦静态投资元/KW,单位电能投资元。
,建设总工期24个月,跨3个年度。
经计算,金水河一级电站电能指标为:(1)多年平均发电量:万kW·h;其中丰水期(5月~10月)万kW·h,占全年发电量的%;枯水期(11月~次年4月)万kW·h,占全年发电量的23.6%;(2)设备年利用小时数:;(3)保证流量(P=80%):³/s,保证出力(P=80%):5400kW。
金水河二级电站位于南科河汇入口下游约500m河段的金水河上,位于沙罗村上游约的金水河上,引水系统布置金水河左岸,厂址位于坪河汇入口下游约的金水河左岸岸坡上。
水库总库容万M3,调节库容万M3,电站为不完全年调节引水式水电站,电站利用落差125m,电站装机容量2×,多年平均发电量万,年利用小时;工程静态总投资万元,工程总投资万元,单位千瓦静态投资元/KW,单位电能投资元。
,建设总工期24个月,跨3个年度。
经计算,金水河二级电站电能指标为:(1)多年平均发电量:万kW·h;其中丰水期(5月~10月)万kW·h,占全年发电量的%;枯水期(11月~次年4月)万kW·h,占全年发电量的32.2%;(2)设备年利用小时数:;(3)保证出力(P=80%):2990kW。
金水河三级水电站工程概况1、工程地理位置金水河三级电站位于坪河出口下游约750m金水河上,引水系统布置金水河左岸,厂址位于南宋河汇入口上游约500m的金水河左岸。
水库总库容85万M3,调节库容万M3,电站为不完全年调节引水式水电站,电站利用落差120m,电站装机容量2×,多年平均发电量万,年利用小时;工程静态总投资万元,工程总投资万元,单位千瓦静态投资元/KW,单位电能投资元。
水电站建设过程简介-20150804

水电站建设过程简介一个水电站的建设过程一般包含水利规划、地质勘探、可行性研究、设计、施工(含调试)、运行六个阶段。
1、水利规划阶段在进行水利资源开发之前,需要收集流域历史水文资料,研究水利现状、特点,探索自然规律和经济规律,综合考虑相邻各流域的防洪、除涝、灌溉、防治土壤盐碱化、水力发电、内河航运、工业及城市供水、过木、旅游、水土保持、水产养殖、水资源保护等需求,以及现有的开发能力,制定水利资源开发的基本目标和开发计划,这个过程就是水利规划。
对于水电站项目,在水利规划阶段需要根据当地降雨、径流、地形地貌、河流高程变化等较粗略的水文地质资料,初步确定流域开发梯级、开发任务(防洪、灌溉、发电等目标)、开发措施、实施步骤等,明确水电开发的长远计划、综合目标,为水电站工程的建设和设计提供指导意见。
2、地质勘探阶段水利规划确定了开发方式和目标之后,为进行可行性分析和施工设计,需要掌握进一步的详细地质资料,因此需要开展地质勘探工作。
地质勘探过程中,要对开发河流段的岩石、地层、构造、矿产、地下水、地貌等地质情况进行调查研究工作,使用的勘探方式可能包括高程测量、地貌测绘、钻孔分析、现场实验、地震波探测等方式。
在地质勘探过程中,对于需要布置水电站建筑物的一定范围内要进行更深入的勘探,查明其岩石风化程度、断层分布、裂隙分布、地下河道、古河道、渗水通道等不利地质因素,否则会给后续工作带来巨大困难。
地质勘探完成后需要对资料进行认真分析、整理、总结形成勘探报告,报告主要内容包括依据的勘探规范、使用的勘探方式、勘探实施时间及工作量、勘探数据结果、以及不利地质因素处理建议等。
勘探报告是进行水电站设计的直接资料,报告的完备性、准确性直接影响设计结果的可靠性。
3、可行性研究阶段在得到地质勘探报告之后,需要根据报告内容及电力需求、经济、环保等外部环境对水电站项目的实施方案进行可行性研究,并提出可行性研究报告供主管部门审核。
随着水电站开发工作的提前性要求越来越高,目前可行性研究阶段又可以分解为预可行性研究阶段、可行性研究阶段、初步设计阶段,分别出具不同的报告,报告内容越来越丰富,越来越精细,到初步设计阶段,水电站的大概轮廓和施工组织思路已经有了,设计阶段需要做的就是进一步优化、细化了,一般情况下最终设计方案不会再有大的调整。
水力发电基本概况ppt课件

运行 值
电气 运行班
水机 运行班
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第二节 运行值班工作制度
一、值班岗位责任制度 二、安全工作制度
包括安全组织措施和安全技术措施。
三、交接班制度
四、巡视检查制度 五、设备的定期切换和定期试验制度
六、设备缺陷管理制度 七、值班日志制度
八、运行分析制度
九、设备验收制度
十、机房场地清洁卫生制度
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以及发电生产的相关组织。 2)熟悉水电站机电运行工种在发电生产过程中的重要性和基本任务,以及如何组织开
展运行工作。 3)掌握机电运行值班的分工与具体任务,以及具体的运行要求与工作标准。 • 课程主要内容 • 本课程的内容包括水电站结构概述;电气运行值班的有关规程规定与日常工作;电力 生产调度组织结构和管理;水轮发电机组及其辅助系统的运行;变压器的运行;开关 电器、直流系统、防雷与接地系统的运行;电动机的运行。 • 课程重点 • 课程的重点包括水电站的基本构成;电气运行值班的有关规程规定与日常工作;各类 电气设备的几种运行模式的运行项目和如何开展运行。水电站及电力网专业的重点内 容还应包括水轮机组及其辅助系统的运行,电力系统自动化专业的重点内容则应包括 电力调度管理。 • 课程难点 • 各类设备的运行工作的组织及开展,特别是进行有关设备的操作时,应遵循的规程规 定和正确的操作步骤。
课次1
课次2
课次3
课次4
课次5
课次6
课次7
课次8
课次9
课次10
课次11
课次12
课次13
课次14
课次15
课次16
1
第一次课
主题:水力发电基本概况(一) 目的:通过本次课建立水电站结构和组成的整体个观念,熟悉水力机械系统和电气系统的 组成和主要功能。 重点:水力机械系统和电气系统的组成和主要功能 难点:如何构建电站的整体 教学内容:教材§1-1,§1-2,§1-3
三峡大坝

日期:2011-05-24 10:30:00 作者:来源:人民日报三峡大坝简介三峡水电站大坝高程185米,蓄水高程175米,水库长600多公里,安装32台单机容量为70万千瓦的水电机组,现为全世界最大的水力发电站。
它的建成投产,必将标志着中国人用智慧和力量铸就了又一个奇迹!三峡工程的重要建设历程三峡水电站,又称三峡工程、三峡大坝。
位于中国重庆市到湖北省宜昌市之间的长江干流上。
大坝位于宜昌市上游不远处的三斗坪,并和下游的葛洲坝水电站构成梯级电站。
它是世界上规模最大的水电站,也是中国有史以来建设最大型的工程项目。
而由它所引发的移民搬迁、环境等诸多问题,使它从开始筹建的那一刻起,便始终与巨大的争议相伴。
三峡水电站的功能有十多种,航运、发电、种植等等。
1992年4月3日,全国人大七届五次会议以1767票赞同、171票反对、664票弃权、25人未按表决器的结果,通过了《长江三峡工程决议案》,1994年正式动工兴建,2003年开始蓄水发电,2009年全部完工。
水电站大坝高185米,蓄水高175米,水库长600余公里,安装32台单机容量为70万千瓦的水电机组,是全世界最大的(装机容量)水力发电站。
2010年7月,三峡电站机组实现了电站1820万千瓦满出力168小时运行试验目标。
(日发电量可突破4.3亿度电!占全国日发电量的5%左右)。
1949年,中国总发电量仅为43亿度。
三峡电站初期的规划是26台70万千瓦的机组,也就是装机容量为1820万千瓦,年发电量847亿度。
后又在右岸大坝“白石尖”山体内建设地下电站,建6台70万千瓦的水轮发电机。
在加上三峡电站自身的两台5万千瓦的电源电站。
总装机容量达到了2250万千瓦,年发电量约1000亿度(5倍于葛洲坝,10倍于大亚湾核电,约占全国年发电总量的3%,水力发电的20%)。
从基本设想到开工在长江三峡建造大坝的设想最早可追溯至中华民国的开创者孙中山先生,他在《建国方略》(1919年发表)一书中认为长江“自宜昌以上,入峡行”的这一段“当以水闸堰其水,使舟得溯流以行,而又可资其水利”(第二计划第四部庚)。
新疆吉林台一级水电站简介概要

新疆吉林台一级水电站简介新疆吉林台一级水电站位于新疆伊犁喀什河上,以发电为主,兼有防洪、灌溉等综合效益。
水库大坝为面板砂砾堆石坝,坝高157米。
水库总库容25.3亿立方米,调节库容17亿立方米,为不完全多年调节水库。
安装四台11.5万千瓦混流式水轮发电机组,水电站总装机46万千瓦,多年平均发电量9.38亿kW·h,工程总投资为22.86亿元。
该枢纽所在的吉林台峡谷是一个相对稳定的地块,具备修建高坝的条件。
坝址河谷呈V形,谷坡陡峻。
出露的岩性主要为凝灰岩、凝灰角砾岩及安山岩等。
河床覆盖层厚度3~5m。
库区基岩岩性为侏罗系湖沼相含煤、砂、泥岩地层,库岸地下水位均高于水库正常蓄水位,库区周边岩体为弱透水及相对隔水层,无邻谷渗漏问题;大部分库岸不存在边坡稳定问题。
坝址区地震基本烈度为8度,大坝按9度设计。
吉林台一级水电站以发电为主,兼有灌溉和防洪效益。
该电站在北疆电网中担负系统调峰、调频和部分事故备用,可改善电网的运行条件。
电站总装机容量为460MW,保证出力91.6MW,多年平均发电量9.38亿kW·h。
通过吉林台一级水电站水库的调节,可使吉林台下游8个梯级电站的保证出力从单独运行时的100.5MW提高到349.2MW,提高3.47倍,年发电量将增加10%;可使下游灌区的灌溉保证率提高到75%以上,使下游防洪标准由目前的5年~10年一遇提高到百年一遇的水平。
电站枢纽建筑物分别由拦河坝、泄洪隧洞、开敞式溢洪道、发电引水隧洞、压力管道、地面式厂房及户内开关站(GIS)等组成。
水库总库容25.3亿立方米,调节库容17亿立方米,为不完全多年调节水库。
水库设计洪水位为1420.00m,校核洪水位1422.98m,死水位1380.00m。
水库淹没耕地2.63万亩,草场3.3万亩,迁移人口3362人。
吉林台混凝土面板砂砾堆石坝,最大坝高157m,坝顶长44.5m,坝顶高程1427m(防浪墙顶),上游坝坡1∶1.7,下游马道之间坝坡1∶1.5,平均坝坡1∶1.96。
三峡水电站的利与弊

三峡水电站对上下游地区的生态环 境和社会经济产生一定影响,如水 位变化、航道改变等。
04 争议与讨论
支持者观点及依据
清洁能源
三峡水电站利用水能发电,是一 种清洁、可再生的能源,有助于 减少化石燃料的使用和减少温室
气体排放。
防洪减灾
三峡大坝的建设可以有效控制长 江上游的洪水,减轻下游地区的 洪涝灾害,保护人民生命财产安
水质变化
02
水库蓄水后,水流速度减缓,可能导致水质下降,如富营养化
等问题。
地质灾害风险
03
水库蓄水可能增加库区地质灾害的发生概率,如滑坡、泥石流
等。
社会经济影响
移民问题
三峡水电站建设导致大量人口搬 迁,移民安置过程中可能出现社 会经济问题,如就业、教育、医
疗等。
文物古迹保护
水库淹没区涉及许多文物古迹,其 保护和迁移工作带来了一定的挑战 和成本。
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加强公众宣传教育
通过多种形式宣传三峡水 电站建设的重要性和意义, 提高公众对水电站建设的 认知度和支持度。
拓展公众参与渠道
建立公众参与平台,广泛 征求公众意见和建议,增 强决策的科学性和民主性。
加大信息公开力度
及时公开三峡水电站建设 的相关信息,保障公众的 知情权和监督权。
THANKS FOR WATCHING
三峡水电站的防洪作用对于保障长江 中下游地区人民生命财产安全、维护 社会稳定和经济发展具有重要意义。
ห้องสมุดไป่ตู้通过水库的蓄水和放水,可以实现对下 游河道水位的精确控制,从而避免或减 少洪水对沿岸城市的威胁和破坏。
航运条件改善
三峡水电站的建成使得长江上游 的航道条件得到了显著改善,提 高了船舶的通行能力和运输效率。
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特点:(1) 水头相对较高,目前最大水头已达
2000米以上。 (2) 引用流量较小,没有水库调节径流,水量利
用率较低,综合利用价值较差 (3) 电站库容很小,基本无水库淹没损失,工程
量较小,单位造价较低。
类型:(1) 无压引水式(free flow):引水道是无压的
——当水头较大时,厂房本身抵抗不了水的推力, 将厂房移到坝后,由大坝挡水。
——坝后式水电站一般修建在河流的中上游。
——库容较大,调节性能好。 ——如为土坝,可修建河岸式电站。
举世瞩目的三峡水电站就是坝后式水电站
坝后式水电站
§1.2水电站的基本类型 坝后式水电站
§1.2水电站的基本类型
二:引水式水电站
—厂房和挡水坝并排建在河床中,共同挡水,
故厂房也有抗滑稳定问题;
— 厂房高度取决于水头的高低。 — 引用流量大、水头低。 — 主要包括:挡水坝、泄水坝、厂房、船闸、鱼道等。
注:厂房本身起挡水作用 是河床式水电站的主要特征
§1.2水电站的基本类型
河床式水电站
§1.2水电站的基本类型 2.坝后式水电站
落差的开发方式称为混合式开发------混合式水电站。
特点 (1)适用于上游有优良坝址,适宜建库,而紧接水库
以下河道突然变陡或河流有较大的转弯。 (2)同时兼有坝式和引水式水电站的优点。 (3)在工程时间中多称为引水式,很少用混合式水电
站这个名称。而统称为有压引水式水电站
喷嘴
总结
一、枢纽建筑物 挡水建筑物:坝、闸 泄水建筑物:溢洪道、泄水洞、溢 流坝 过坝建筑物:过船、过木、过鱼
(如明渠); (2) 有压引水式(pressure flow):引水道是有压的
(压力隧洞)
引水式水电站
§1.2水电站的基本类型
1.无压引水式电站 特点: (1)引水建筑物是无压的:
明渠、无压隧洞;
(2)主要建筑物:低坝, 进水口,沉沙池,引水渠 (洞),日调节池,压力前池, 压力水管,厂房,
尾水渠。
二、发电建筑物 进水建筑物:进水口、沉沙池 引水建筑物:引水道、压力管道、尾水道 平水建筑物:前池、调压室 厂区枢纽:主厂房、副厂房、变电站、开关站等
人有了知识,就会具备各种分析能力, 明辨是非的能力。 所以我们要勤恳读书,广泛阅读, 古人说“书中自有黄金屋。 ”通过阅读科技书籍,我们能丰富知识, 培养逻辑思维能力; 通过阅读文学作品,我们能提高文学鉴赏水平, 培养文学情趣; 通过阅读报刊,我们能增长见识,扩大自己的知识面。 有许多书籍还能培养我们的道德情操, 给我们巨大的精神力量, 鼓舞我们前进。
一、坝式水电站
◇坝式水电站的特点:
• 坝式水电站的水头取决于坝高 • 引用流量较大,综合利用效率高 • 投资大,工期长
河床式水电站
按坝与水电站厂房 相对位置
坝后式水电站
§1.2水电站的基本类型
1.河床式电站
—一般修建在河道中下游河道纵坡平缓的河段上,
为避免大量淹没,建低坝或闸。
— 适用水头:大中型:25米以下,小型:8~10米以下。
操纵机构 轮毂
无压引水式电站
无压引水式水电站
§1.2水电站的基本类型
2.有压引水式电站 特点:
(1)引水建筑物是 有压的:压力隧洞 ;
(2)主要建筑物: 低坝,引水隧洞(有 压),调压室,压力水 管,厂房,尾水渠。
有压引水式电站
§1.2水电站的基本类型
三:混合式式水电站
转 轮
在一个河段上,同时采用高坝和有压引水道共同集中
Δ
§1.1 水力发电的基本概念
水
水力发电的转换过程 库
发电机 水轮机
水力系统
机电系统
水工建筑物和设备
水轮机
天然 水能
可利用 水能
发电机
旋转 机械能
电能
§1.2水电站的基本类型
坝式开发 —坝式水电站
按集中 中水头
引水式开发 —引水式水电站
的方式
混合式开发 —混合式水电站
§1.2水电站的基本类型
一、水电站简介 二、刘家峡水电站
水电站 (Hydropower Station)
进水、引水、 厂房、排水等
修建水工建筑物
电能 连续 产生
安装水轮发电机组 及其附属设备
修建变电站
总体
水电站
水电站是水、机、电的综合体。
§1.1 水力发电的基本概念
水轮发电机组装置原理图
水库
河道
电能 发电机
水轮机