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水电站列表
水电站所在地区属于典型的干热型河谷,气候属于低纬高原季风气候干湿季分明,该电站两岸岸坡陡峭,汛期受东亚夏季风和南海夏季风共同影响,天气复杂多变,加之山高谷深造就的复杂地形对局地天气的影响,使得坝区降水具有很强的局地性和突发性,高山峡谷型河流地质灾害风险高[1-2]。
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金沙江流域跨青藏高原东缘的川西高原、横断山地、陇南川滇山地及四川盆地四个地貌区。位于此处的水电站除蓄水发电外还兼顾一定的防洪、航运和拦沙作用,对改善和发挥下游梯级电站的效益、增加下游梯级电站的发电量具有一定作用。水电站所在地区属于典型的干热型河谷,气候属于低纬高原季风气候干湿季分明。
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天生桥二级水电站兴建于20世纪80年代,受当时转轮水力设计水平、设备生产制造与加工能力所限,多年以来水轮机存在转轮叶片气蚀严重、联轴螺栓发生断裂、活动导叶裂纹、水导轴承甩油等问题,部分负荷下尾水管进口压力脉动偏大导致机组稳定性问题突出,振动区域较宽,运行时振动与摆度严重超标。
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天生桥二级电站位于珠江水系西江干流南盘江下游河段,坝址两岸分属贵州和广西两省区,坝址以上集水面积50194km2。电站是南盘江黄泥河口至北盘江干流河段规划中的第二级。电站挡水建筑物采用混凝土重力溢流坝,坝顶高程658.00m, 上游正常蓄水位645.00m, 死水位637.00m, 总库容2946万m3,调节库容802万m3,装机220MW×6,保证出力730MW,多年平均发电量82亿kW•h。
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水电站是我国重要的能源供应基地,其安全稳定运行对国家经济和社会发展具有重要意义。然而,在水电站的运行中,由于各种原因,如电力系统故障、设备损坏等,事故闸门失电落闸的情况时有发生。当事故闸门失电落闸时,可能导致水电站停电、水位异常波动等一系列问题,甚至引发严重事故,造成人员伤亡和财产损失[1]。
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目前的集水井来水量采用历史数据进行长周期的趋势预估计算[2],这种计算方式获得的结果会因水库上下游水位变动、发电机组检修排水、突发性大量渗水等多重因素导致计算精度出现大范围波动,从而无法确定计算值可靠性。
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为解决出线场视频巡检缺陷识别准确率低的问题,提出了一种基于尺度不变特征变换(Scale-invariant feature transform, SIFT)算法的水电站出线场区视频巡检方法。该方法通过摄像头采集出线场预制点位的巡检图片,然后,采用图片加框的方法,提高框内出线场设备的检测灵敏度。
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水电站作为一种重要的清洁能源发电方式,在满足能源需求和环境保护的同时,也能对区域水资源起到调度作用,降低水涝灾害风险。在水电站实际运作中,水电站计划发电受到电站输出、水库水位和电力平衡等因素的条件限制,诸多的控制因素会给电站发电计划造成不利的影响[1]。
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在水电站挡水或泄洪启闭闸门过程中,经常涉及到闸门机械锁定梁投入和退出操作。某水电站泄洪洞进水口事故闸门形式为平板钢闸门,尺寸为12×15~55 m, 闸门总重280 t, 采用双吊点液压启闭机启闭。该事故闸门非工作状态下通过机械锁定梁支撑悬挂在门槽孔口位置,锁定梁设置在孔口闸门两侧边梁部位,锁定梁单根重量为3 t。
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在水电站检修过程中,要求对过流系统进行排水作业,特别是压力钢管的排水存在排水量大的客观条件和排水时间尽可能短的需求。而如何安全、快速的排水,不仅影响机组检修工期,而且可能影响机组等效可用系数,进而影响到电站的经济效益[1]。本文以国内某大型引水式水电站为例,对该类型电站引水压力管道快速排水展开研究。
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随着时间的推移,水源井的供水能力逐渐下降,从原设计方案的5 000 m3/h下降至2 800 m3/h;2020年清水水源井塌方,使得清水供水能力进一步下降至2 000 m3/h。清水供水能力的下降给机组汛期发电带来了挑战,为了保证小浪底机组在汛期正常发电,优化机组供水方式迫在眉睫。
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老电站技术资料和财务资料往往不全,给采用资产基础法评估水电站带来了很大困难。同时,因水电站市场交易不够活跃,加之每个电站地理条件差异大,市场法修正类比不易操作等,很难采用市场法评估水电站。这些老水电站的上网电量和上网电价比较容易确定,其运营的主要成本也可参照历史数据结合相关统计数据测算。
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文献[2]提出了一种新的开机控制方式以优化喷针的启停过程,实现各喷针间切换无扰动,以确保机组安全稳定经济运行。文献[3]提出了基于9区图的增益自适应调节的PID控制方法,具有负载定开度运行模式等三大模式,可有效提高并网及小网运行的稳定性。
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当接头过热会引发短路现象,由于过高的温度和电流,可能会引发线缆的局部燃烧,从而导致火灾的发生,不仅会造成严重的财产损失,还会对工作人员的安全造成威胁[2]。接头过热可能由多种因素导致,如电流过载、接触不良、腐蚀等,研究者们通常综合考虑多种因素,通过对比分析,找出过热的主要成因。
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建管结合作为一种有效的管理模式,在国内的三峡水电站、溪洛渡水电站、向家坝水电站、锦屏水电站、两河口水电站等众多水电站中得以应用,均取得了显著成效,为电站的开发建设做出了重要贡献。业财融合在水电站建管结合过程中发挥着重要作用,有力推动着建管结合目标的顺利实现。
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