上犹江水电厂在江西省内首先采用双微机电液调速器
由长江水利委员会长江控制设备研究所生产的WDT-80型双微机电液调速器,1992年3月19日在江西上犹江水力发电厂~#4机组上试运行成功,已并网运行。这是上犹江水电厂在江西省内水电厂中首先采用的双微机电液调速器。WDT-80型双微机电液调速器功能齐全。通过调速器的静态特性和动态特性试验,其技术指标先进,主要技术指标优于“水轮机调速器及油压装置技术条件”(GB9652—88)的要求。将明显改善水轮机调节品质,减少故障,对提高电站安全运行和电网稳定将发挥作用。
上犹江水电厂水轮机调速器的改造与应用
分析了江西上犹江水电厂原双微机电液调速器基本构成以及运行中出现的各种问题,阐述了改造的必要性以及新型步进式plc调速器的特点和在现场的应用情况
宝珠寺水电厂微机电液调速器运行状况分析
介绍了宝珠寺水力发电厂机组微机电液调速器系统在运行过程中存在的问题以及采取的一些措施,对设备在生产现场的运行情况做了一些总结。
水轮机数字调速器系统在乌溪江水电厂的应用
介绍了水轮机数字调速器系统在乌溪江水电厂的应用,主要阐述了pswt比例数字式冗余可编程微机调速器及bwt步进式可编程微机调速器的改造设计、系统配置、系统性能特点及现场运行情况。
微机调速器在水电厂的应用
介绍了水轮机调速器控制工艺、系统组成、调速器程序设计在quantumplc中的应用,分析了该系统具体的应用效果,给出了常见事故的解决方案,指出了应注意的事项。
WT-PLC型调速器在乌溪江水电厂的应用
介绍了wt—plc调速器在乌溪江电厂按"无人值班"(少人值守)设计的坝后扩建机组上的应用,主要阐述了plc可编程调节系统和kzt-100型块式直连型电液随动系统的性能特点、工作过程以及工作原理,并根据现场使用情况,谈了几点看法。
PSWT—100型可编程微机调速器在乌溪江水电厂的应用
介绍乌溪江水力发电厂pswt—100比例数字式可编程微机调速器的性能特征、调节规律、调速器系统的工作原理及应用过程中出现的问题的改进与建议。图2幅,表1个。
上犹江水电厂一号水轮发电机组增容改造概况
主要介绍了上犹江水电厂一号水轮发电机组增容改造的原因及增容改造前后试验和运行情况。
可编程微机调速器在水电厂的应用
1998年第6期 鳓蛏{瓤 i《贵州电力技术>第1卷 俄lfi (总第6期) 2毛、趣可编程微机调速器在水电厂的应用 贵州电力试验研究院荆冬藕[55。o02]u'7,61p2l l概述3工作原理 随着各个电厂的自动化水平不断提高,对调速 系统的自动化水平和可靠性提出了更高的要求。系 统内各水电厂原以zsocpu为核心控制元件的微 机调速器,由于其可靠性、抗干扰能力较差,现已逐 步更换为以可编程控制器(简称plc)为调节控制 核心的调速器,该类调速器具有结构简单、可靠性 高、抗干扰能力强、编程灵活方便等特点,越来越受 到现场的欢迎。下面我们就以某一新型步进式水轮 机调速器为倒,对其在水电厂的应用情况及存在的 问题进行探讨。 2结构 步进式调速器是由步进式电一位移控制系统和 渡压随动系统组成(见图1)。 图1系统
PC—1型微机调速器在古田溪水电厂的应用
⑥ 』d一 卜发电、『逮器,水r75l 第l4卷第4期福建电力与电工1994年12月 pc一1型微机调速器在古田溪 水电厂的应用 古田溪水电厂黄美信-//<73口、午f 1概述 我厂一级#6机原采用t一100型机械 液压式调速器,调节性能差,正常开机井网时 间长达3分钟,其稳定性及速动性均不能满 足电网对调频机组的要求,为此决定更换武 汉水利电力大学新研制的pc—l型微机调 速器,它由控制器和电渡随动系统组成。其控 制器采用日本三菱公司生产的fx:一80mt 型pc基本单元及其配套单元,它与一般微 机调逮器相比具有可靠性高,数字潢i频与模 拟涮频蒂各,软件有容错功能,系统结构简 单,运算精度高,与上位机连接方便,编程简 单,功能易扩展等特点。 1.1硬件构成 硬件框图如图1所
微机可编程调速器在柘林水电厂的应用
本文分析柘林水电厂原调速器存在的问题,提出调速器更换的必要性,并对微机可编程调速器的主要技术要求、组成原理、功能特点、运行状况进行了阐述,以供参考。
上犹江水电厂1号水轮机轮机的更新改造
lu 斌 第12卷华中电力1999#-g3期 61一上犹江水电厂1号水轮机转轮的更新改造王壬△lf(f e犹江水电r黾5d年代匡的老厂,装帆氟15唧。翼型也作了较大的改进:①叶片b变薄;②叶片 水轮机转轮为hl2,11-u-225型,由于设计及制造技 术相对落后,转轮存在一定的晶相偏析,夹渣等缺 陷,水力性能较差;又经过9次大修,转轮变形较 大,水力效率由原来的87%下降至83.5%,改造已 势在必行发电机部分已于80年代改造完成,额定 出力由15mw提高到18mw,升压站也能满足 要求,这为水轮机改造提供了有利的条件。新采用 的转轮型号为jf3019a-ij-225。 1新、旧转轮水力性能比较 1.1上冠 jf3019a与ik211型转轮外型比较如图1,虚 线所示为hi211,实线所示为jf3019a。 i
步进式电液调速器及其在小干沟水电厂的应用
针对青海小干沟水电厂原微机调速器存在的问题,应用数字模拟混合集成电子调速器和数字式电液随动系统构成的步进式电液调速器,首次将步进电机引入电液控制装置,采用步进电机与转阀阀芯相连的方式直接驱动,改造原水轮机调速器获得成功.将步进式电液转换器用于大型水轮机调节,可提高其工作可靠性和抗油污能力,延长无故障工作时间.
步进式电液调速器及其在小干沟水电厂的应用
町,.砘浓凋蠛 步进式电液调速器及其在小千沟 水电厂的应用7. 青海省格尔木水电有限责任公司郦国荣 一 、原调速器存在的主要问题 小干淘水电厂于1991年建成发电,装机 容量4×80okw,是格尔木地区电网的主电 厂之一,除担负基荷外,还担负电网的调频调 峰等任务。我公司电网为孤立小网,小干沟水 电厂主要承担格尔木炼油厂(一级用户)、铁 合金厂等工矿企业生产供电任务。电网受大 波动、拉合闸和电网事故等冲击的次数 较多。电厂在这样的条件下运行本来对调速 器性能的要求更高,但四台水轮机原配套的 wdt—l00型微机调速器,其性能特别是可 靠性远远不能满足运行的需要。其中电液转 换器对油质要求高,经常发生卡滞、阻塞等故 障,甚至导致主配压阀发卡,频繁更换滤油 器,谴芯也无明显效果。微机调节器的部分元 件运行温度较高
上犹江水电厂4号水轮机转轮叶片裂纹原因分析和处理
针对上犹江水电厂4号水轮机转轮叶片运行过程中产生裂纹问题进行了原因分析,采用碳弧气刨清除裂纹再用不锈钢焊条进行补焊的方法,取得了良好的效果。
乌溪江水电厂励磁系统改造
乌溪江水电厂丰源一号机最新改造的励磁系统是北京吉思电气生产的gec-ⅱ型自励励磁系统,本文主要介绍丰源一号机励磁改造的情况,以及对新型励磁系统的原理、构造、功能和试验的分析,反映了该励磁系统的新特点和运行状况。
上犹江水电厂100kV系统继电保护的配置与运行分析
介绍了上犹江水电厂主接线改造前、后继电保护装置的配置及运行情况。
上犹江水电厂110kV系统继电保护的配置与运行分析
介绍了上犹江水电厂主接线改造前、后继电保护装置的配置及运行情况
电制动技术在乌溪江水电厂的应用
阐述了乌溪江水电厂50mw水轮发电机组电气制动技术系统的设计原理、结构、控制回路及设备选型。现场试验运行结果表明,该系统结构简单、稳定可靠,满足了"少人值班、无人值守"及系统调峰要求,是一种较理想的制动方式,可为电气制动停机技术的应用提供借鉴。
五强溪水电厂微机调速器系统介绍
介绍了微机调速器的硬件结构、控制功能和外围传感元件,并就其设计、运行情况进行了综合评价。
上犹江水电站1号水轮机转轮的更新改造
会前部分专家和代表于11月29日查勘了现场,并听取了中南 院关于白莲河抽水蓄能电站一期预可行性研究报告的汇报,经 过认真的讨论和评审,认为中南院在较短的时间内作了大量的 工作,所完成的报告达到了预可行性研究报告的深度要求。 该电站位于湖北省黄冈市罗田县白莲河乡境内,处于用电 负荷中心和大型火电站集中的鄂东地区,利用已建的白莲河大 型水库作为下库,其地理位置和建设条件优越。该电站总装机 容量1200mw,分两期开发,一期工程装机容量600mw,将担 负湖北电力系统调峰、填谷、调频、调相任务。预可行性研究成 果表明,该工程投资省、工期短、技术经济指标优越,投产后对优 化湖北省电源结构,改善水、火电运行状况均具有积极作用。 (水电水利规划设计总院 周小梅) 工程建设近况 三峡工程投资控制初见成效 2000年2月24日闭幕的中国三峡总公司20
江西省江口水电厂水情自动测报系统通过验收
江口水电厂位于江西省赣江中游左岸袁水下游的新余市附近,控制流域面积3900平方公里,总库容8.9亿立方米,装机容量3.52千瓦,年平均发电量1.4亿千瓦时,属大(二)型水库。江口水电厂水情自动测报系统(以下简称“系统”)合同签于93年9月底。“系统”规模为1:1:12,即一个中心站,一个中继/雨量站,十二个遥测站,中继方式为数字式再生中继。
浙江水电站调速器控制回路改造
文章分析了湖南省资兴市浙江水电站原调速器控制回路存在的问题,较为详尽地介绍了调速器控制回路的改造方案,以及改造后的运行特点、运行维护和安全保障。
上犹江水电站大坝渗流观测成果分析
上犹江水电厂大坝观测历时较长,本文分析大坝渗流变化规律、影响因素及存在的问题。一、坝基处理及防渗排水措施坝基主要工程地质问题是丙、丁坝段残存部分板岩破碎泥化夹层。针对泥化板岩问题,施工中坝基进行了全面固结灌浆,设置了帷幕排水处理措施,对丙、丁坝段残存的泥化板岩夹层进行挖除并回填混凝土以封闭之。蓄水初期,丙、丁坝段扬压力超过原设计值5~10%。为此,采取了帷幕补强灌浆、增打排水孔、封闭板岩破碎泥化夹层观测孔段等措施,以降低坝基扬压力,并防止管涌现象。
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职位:幕墙设计师
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林