更新日期: 2024-07-07

丹江口水电站进水口快速门液压启闭机改造

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丹江口水电站进水口快速门液压启闭机改造 4.4

在丹江口大坝加高过程中,需要拆除原坝顶液压启闭机系统设备,然后在新坝顶安装新的系统。为提高系统的安全可靠性及自动化程度,对新液压启闭机系统将采用\"一泵两机\"的方式。由于丹江口大坝加高工程是在枢纽维持正常运行情况下进行施工的,因此为尽量减小对其发电运行的影响,决定在厂房坝段进行加高时,采取先对原液压启闭机系统预留空腔给予保护,待加高施工完成后再逐台拆除旧设备,继而实施空腔混凝土回填,最后再逐台安装新设备的施工方案。

皂市水电站进水口快速门液压启闭机设计 皂市水电站进水口快速门液压启闭机设计 皂市水电站进水口快速门液压启闭机设计

皂市水电站进水口快速门液压启闭机设计

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皂市水利枢纽进水口快速门液压启闭机是水轮机组和引水压力钢管的重要保护设备之一,对机组的安全起至关重要的作用。为了确保启闭机安全、可靠地运行,针对启闭机运行速度较快的特点,液压系统中采取了一些较特殊的措施。通过优化设计,使液压启闭机具有系统简单、经济、安全可靠性高的特点,自投入运行以来,工作状况良好,达到了设计的目的和要求。

居甫渡水电站进水口液压启闭机安装 居甫渡水电站进水口液压启闭机安装 居甫渡水电站进水口液压启闭机安装

居甫渡水电站进水口液压启闭机安装

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居甫渡水电站1000/1000kn液压启闭机用于进水口快速事故闸门启闭,由液压油缸、机架、液压泵站、管路、液压电器控制设备、操作柜及其二期埋件组成。文章介绍了其主要部件的吊装方式及安装中的质量控制要点,最后介绍了启闭机的调试步骤与要求。

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五强溪水电站进水口快速闸门液压启闭机油缸事故分析

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五强溪水电站进水口快速闸门液压启闭机油缸事故分析 4.4

五强溪水电站进水口快速 量240~g,r的发电机组,其每台机组进水口各设有1扇事故快速闸门,分别由1台液压启闭 机操作。液压启闭机的启闭容量为4500/30~0kw,行程13.7ra。5台液压启闭机共用l套泵 站。当机组和压力钢管发生事故时,闸门在3min内快速关闭孔口、切断水流,保护厂房和机 组的安全。5台液压启闭机通过制造招标,由第二重型机器厂中标,提供全套设备。1993年 底1995年底,5台液压油缸先后安装调试完毕。通过数次运行后,即发现都有不同程度的 闸门下滑现象。其中i号和5号机的闸门下滑情况比较严重。运行一年后,即于1996年底 发生1号机的油缸活塞卡死,至此闸门不能启闭。 通过将1号和5号油缸拆卸检查,都发现在油缸内壁的对称位置上存在多处严重的切 伤和胶合撕伤,其破坏的最大深度达7.5mm。同时,在缸筒内发现了许多麻花形及片状形的 铁屑

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紧水滩水电站进水口工作闸门液压启闭机存在的问题

紧水滩水电站进水口工作闸门液压启闭机存在的问题

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紧水滩水电站进水口工作闸门液压启闭机存在的问题 4.3

舭拍。蔽压武硒牝 . 紧水滩水电站进水口工作闸门 乡。/液压启闭机存在的问题弋\/ ,l, ,紧水雄水电站镜立功 紧永滩电厂i水发电部份的金属结构设备出拦污栅、工作闸门.工作闸门液压启筒 机、水钢管等组成。其中工作闸门液压启闭机在运行维护申碰到了几个问题。谈工作 闸门液压启闭辄为qpk一一b型,它在运行中所处的位置详觅图l 囤l工作闸门液压启5开机布王碹 **资讯http://www.***.*** 缸体内径4,320mm,工作行程7.8m。该工作闸『1液压启闭机的恬塞和缸体下端盖的 密封都采用y形聚氨脂一4密封圈,活塞上的两只y形密封圈由于困油伤害滑动磨擦尘 埃磨损等诸多因素,加这种y-形密封圈本身的材料聚氮脂一4老化时间短(2年)。很容量 使y形密封圈失效,据我厂的运行维护情况来看,这种

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枕头坝一级水电站进水口事故闸门液压启闭机设计

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枕头坝一级水电站进水口事故闸门液压启闭机设计 4.4

枕头坝一级水电站布置有12孔进水口事故闸门液压启闭机,在长行程油缸的结构和布置、高位补油箱的设置及布置、油缸的密封型式等方面做了一些新的探索,其结构型式、设备布置和运行特点可供参考借鉴。

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关于减少丹江口水电站机组低出力运行的建议

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关于减少丹江口水电站机组低出力运行的建议 4.8

丹江口水电站自1973年10月1日6台15万kw的机组全部投入运行,到1979年初约6年期间分别联入鄂、豫两省电网分网运行,这期间由于两省电网内电源均很短缺,竞相争取得到丹江口电站的电量,因而丹江口电站基本上承担了两省电网的基荷。1979年华中四省电网联网后,相继联入了一批水电站与火电站,电源短缺情况稍有缓解。近年来由于工农业生产的发展和人民生活水平提高,电网用电迅速增长,负荷特性也发生了很大的变化,日负荷的峰谷差越来越大。丹江口电站由原来承担基荷为主兼带部分腰荷,转为以基荷、腰荷各半,最后发展到基荷、腰荷和峰荷各占1/3,成为华中电网中的主

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改进水电站进水口事故快速门控制策略探讨

改进水电站进水口事故快速门控制策略探讨

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改进水电站进水口事故快速门控制策略探讨 4.3

透过2009年8月17日俄罗斯萨扬.舒申斯克水电站机电事故,分析了目前国内水电站机组进水口事故快速门控制系统的现状,分析了存在的问题,给出了提高水电站机组进水口事故快速门控制系统的策略建议。可供水电站机电设计、设备或系统研制单位、运行维护等相关技术人员参考。

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丹江口水电站大坝加高工程施工难点及对策 丹江口水电站大坝加高工程施工难点及对策 丹江口水电站大坝加高工程施工难点及对策

丹江口水电站大坝加高工程施工难点及对策

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丹江口水电站大坝加高工程施工难点及对策 4.5

丹江口大坝加高工程,是国内水电工程加高续建项目中规模最大的工程,其技术复杂、施工难度大、工艺要求高。本文主要论述了丹江口大坝加高工程中的施工技术难题和解决措施,为水电工程混凝土大坝加高和水利枢纽改造提供了可借鉴的经验。

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溪洛渡水电站进水口快速闸门设计 溪洛渡水电站进水口快速闸门设计 溪洛渡水电站进水口快速闸门设计

溪洛渡水电站进水口快速闸门设计

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溪洛渡水电站进水口快速闸门设计 4.8

溪洛渡水电站进水口快速闸门属于超大型平面滑动闸门,闸门孔口尺寸为8m×10m(宽×高),闸门操作水头高,且水位变幅大。介绍了此闸门的总体布置、结构型式、支承型式和止水型式等主要技术问题的设计,并对此闸门的流激振动模型试验成果进行了介绍。

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水口水电站溢洪道弧门接力式液压启闭机

水口水电站溢洪道弧门接力式液压启闭机

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水口水电站溢洪道弧门接力式液压启闭机 4.5

们i譬 《华东水电技术》1995年第3期 i 水白水电站溢洪道孤门接力式液压启闭机 金晓华6/.} 为了解决福建省水口电站表孔溢洪道15×22.3m-25m(宽×高一半径)弧形闸门的启闭 问题,我们设计和开发了一种完全新型的接力式液压启闭机。1994年汛期l2台启闭机已全部 投入正常运行。1993年11月,我院为此机型向国家专利局申请了实用新型专利,专利号为: 932459641,国家专利局于1994年9月l8日正式授于“接力式液压启闭机”实用新型 专利权。 接力式液压启闭机采用4只相同的短行程油缸双吊点交替持住弧门的方式启闭闸门,使 每个液压油缸的行程大小与闸门的最大开启高度无关,只与交接次数的多少有关,从而大大 减小了油缸的行程,避开了水电工程油缸大容量和大行程并存的问题,也相应地解决了设计 和制造的难度。 此

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江垭水电站机组进水口快速门启闭机的设计与试运行

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江垭水电站机组进水口快速门启闭机的设计与试运行 4.5

在江垭电站机组进水口快速门液压启闭机的设计中,对启闭机的布置方案进行了改进,并采取了一些安全保护措施,使其更合理、经济,有利于启闭机的运行,试运行结果表明,该启闭机设计合理,各项性能指标均符合要求。

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某水电站机组进水口快速门电源可靠性研究 某水电站机组进水口快速门电源可靠性研究 某水电站机组进水口快速门电源可靠性研究

某水电站机组进水口快速门电源可靠性研究

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某水电站机组进水口快速门电源可靠性研究 4.8

水轮发电机组进水口快速工作门的控制电源很重要,为避免发生如俄罗斯萨扬-舒申斯克水电站等因快速门无法快闭出现的重大事故,通过对快速门控制电源进行优化,提高了快速门控制电源的可靠性。

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水电站机组进水口快速门可靠度分析

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水电站机组进水口快速门可靠度分析 4.8

1一术啼主丘俎,逑_p,’丁簌 1992年第4期甘肃电力总第46期 水电站机组进水口快速门可靠度分析 甘肃省电力工业局墨!丁7;午 提要 过去电站引水发电系统快速门的操作次数不多,一些设备问题未能充分暴露,引起人们的 注意。奉文从快速门启门时不易达到启门平压务件等运用实践出发,分析了启门可靠度和有关 圆素对可靠度的影响。 1快速门运用 快速门是作为事故保护设施而设置的。 按以往的惯侧,在机组归调期间一般不落 门。机组备用方式一般为旋转备用和停机 时关导叶备用。现在情况有些不同,过流部 件检修工作量大的厂如刘家蛱在停机时往往 落门。电站运行有关数据列入表l,刘家峡单 机备用小时为运行小时的0.74%~1%单 机年最大备用小时约为吣即设备状况好 的机组启停,落门;结合启停次数的统计,

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水口水电站三级船闸液压启闭机质量问题的体会

水口水电站三级船闸液压启闭机质量问题的体会

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水口水电站三级船闸液压启闭机质量问题的体会 4.4

水口水电站三级船闸是目前国内已建同类型工程中规模最大的船闸之一。船闸工作闸门全部采用液压启闭机启闭,并集中控制。本文主要就水口船闸国内液压设备在安装、调试过程中存在的质量问题以及处理过程谈自己的体会。目的是通过分析寻找差距,以便总结经验,提出改进措施、为提高设备的总体质量水平提供参考意见。

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江边水电站进水口设计

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江边水电站进水口设计 4.8

江边水电站为九龙河流域梯级引水式电站,根据水电站地形地质条件、取水取防沙功能需要,设计选择岸塔式进水口布置形式,有效解决进口泥沙以及基础稳定问题。本文较系统地介绍了江边水电站进水口设计情况。

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百色水利枢纽进水口快速闸门液压启闭机的安装与调试

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百色水利枢纽进水口快速闸门液压启闭机的安装与调试 4.7

介绍百色水利枢纽进水口快速闸门液压启闭机的构造及安装调试方法,并针对调试过程中出现的问题及其解决方法做了重点阐述.

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新安江电站进水口快速闸门动水闭门鉴定试验 新安江电站进水口快速闸门动水闭门鉴定试验 新安江电站进水口快速闸门动水闭门鉴定试验

新安江电站进水口快速闸门动水闭门鉴定试验

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新安江电站进水口快速闸门动水闭门鉴定试验 4.4

本文叙述了应用现代科学方法和实验原型观测技术对新安江水电站进水口快速闸门进行安全检测鉴定,并介绍了水电站快速闸门动水闭门试验程序,对水电站快速闸门试验及相关鉴定有重要参考意义。

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岩滩水电站进水口拦污栅墩施工 4.7

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王甫洲水电站进水口设计

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王甫洲水电站进水口设计 3

王甫洲水电站进水口设计——王甫洲电站进水口设计考虑了两种布置型式(拦污栅在橙修闸门前和在检修闸门后),其流遭设计依据流场分析优化流道设计。拦污栅导井依据势流理论流网图确定导叶导向。进口结构设计依据三堆有限元和平面框架计算结果,结构上采取在边墩加...

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水电站进水口建筑物 (2)

水电站进水口建筑物 (2)

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水电站进水口建筑物 (2) 4.6

——1 第六章水电站进水口建筑物 第一节进水口的功用和要求 水电站进水口位于引水系统的首部。其功用是按照发电要求将水引入水电站的引 水道。进水口应满足下述基本要求: (1)要有足够的进水能力 在任何工作水位下,进水口都能引进必须的流量。因此在枢纽布置中必须合理安排 进水口的位置和高程;进水口要求水流平顺并有足够的断面尺寸,一般按水电站的最 大引用流量qmax设计。 (2)水质要符合要求 不允许有害泥沙和各种有害污物进入引水道和水轮机。因此进水口要设置拦污、防 冰、拦沙、沉沙及冲沙等设备。 (3)水头损失要小 进水口位置要合理,进口轮廓平顺,流速较小,尽可能减小水头损失。 (4)可控制流量 进水口须设置闸门,以便在事故时紧急关闭,截断水流,避免事故扩大,也为引水 系统的检修创造条件。对于无压引水式电站,引用流量的大小也由进口闸门控制。 (5)满足水工建筑物的

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水电站进水口建筑物

水电站进水口建筑物

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水电站进水口建筑物 4.6

水电站进水口建筑物 第一节进水口的功用和要求 水电站进水口位于引水系统的首部。其功用是按照发电要求将水引入水电站的引水道。进水口应满足下述基本要 求: (1)要有足够的进水能力 在任何工作水位下,进水口都能引进必须的流量。因此在枢纽布置中必须合理安排进水口的位置和高程;进水口 要求水流平顺并有足够的断面尺寸,一般按水电站的最大引用流量qmax设计。 (2)水质要符合要求 不允许有害泥沙和各种有害污物进入引水道和水轮机。因此进水口要设置拦污、防冰、拦沙、沉沙及冲沙等设备。 (3)水头损失要小 进水口位置要合理,进口轮廓平顺,流速较小,尽可能减小水头损失。 (4)可控制流量 进水口须设置闸门,以便在事故时紧急关闭,截断水流,避免事故扩大,也为引水系统的检修创造条件。对于无 压引水式电站,引用流量的大小也由进口闸门控制。 (5)满足水工建筑物的一般要求 进水口要有足够的强度

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甲岩水电站进水口优化设计及应用

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甲岩水电站进水口优化设计及应用 4.5

甲岩水电站进水口地形较陡,岩体较完整,可研阶段确定采用岸塔式进水口。施工图阶段,根据现场地形和地质条件,对进水口进行了设计优化调整,进水口闸门部分改为井挖,采用竖井式进水口。优化调整后的进水口体型更符合工程实际,结构更安全合理,并节约工程投资。已于2014年6月底全部机组投产发电,至今运行正常。

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岩滩水电站进水口拦污栅墩施工

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岩滩水电站进水口拦污栅墩施工 4.6

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水电站进水口水力特性数值模拟研究

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水电站进水口水力特性数值模拟研究 4.7

结合二滩水电站、小湾水电站、洪家渡水电站和天生桥一级水电站,采用k-ε紊流模型对其进水口水力特性进行了三维数值模拟,对进水口水头损失、流速分布及流态等方面进行了总结。数值模拟结果得到了模型试验结果的验证。

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陈江

职位:铁路工程师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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