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正文內(nèi)容

溪洛渡水電站水墊塘和二道壩施工質(zhì)量管理綜述(編輯修改稿)

2024-11-05 00:53 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 l180。Ir+IcdqdIrnIe239。239。Kbl=Kbl1+Kblr(Ir/Ie)amp。amp。amp。236。239。239。DIr=|DI1|+|DI2|+|DI3237。IdKbl2180。(IrnIe)+b+IcdqdIr179。nIe237。amp。+DIamp。+DIamp。|239。DId=|DI239。123238。 239。Kblr=(Kbl2Kbl1)/(2180。n)239。b=(K+K180。n)180。nI其中DIdt為浮動門坎,隨著變化量輸出增大bl1blre238。236。amp。+Iamp。+Iamp。I113239。239。Ir=237。2 239。amp。+Iamp。+Iamp。I=I239。d123238。式中Id為差動電流,Ir為制動電流,Icdqd為差動電流起動定值,Ie為額定電流。Kbl為比率差動制動系數(shù),Kblr為比率差動制動系數(shù)增量;Kbl1為起始比率差動斜率,~,;Kbl2為最大而逐步自動提高。始終略高于不平衡輸出,保證在系統(tǒng)振蕩和236。DId+Idth239。237。DId2IeDIr2Ie頻率偏移情況下,保護(hù)不誤動。DId為差動DIr為電流的工頻變化量。Idth為固定門坎。制動電流的工頻變化量,它取最大相制動。為防止在區(qū)外故障時(shí)TA的暫態(tài)與穩(wěn)態(tài)飽和可能引起的穩(wěn)態(tài)比率差動保護(hù)誤動作,裝置采用高性能TA飽和閉鎖,即:采用全新的異步法TA飽和判據(jù),根據(jù)制動電流和差動電流是否同步出現(xiàn),準(zhǔn)確判出區(qū)內(nèi)和區(qū)外故障,投入抗TA飽和算法。利用變壓器、發(fā)電機(jī)差電流中諧波含量和波形特征來識別電流互感器的飽和。如果裝置判斷為區(qū)外故障,投入TA飽和閉鎖判據(jù),當(dāng)某相差動電流有關(guān)的任意一個(gè)電流滿足相應(yīng)條件即認(rèn)為此相差流為TA飽和引起,閉鎖比率差動保護(hù)。 發(fā)電機(jī)高靈敏單元件橫差保護(hù)如圖4所示,單元件橫差保護(hù)(零序電流型橫差保護(hù))采集的電流為發(fā)電機(jī)兩個(gè)中ab性點(diǎn)連線電流,即檢測發(fā)電機(jī)定子第一并聯(lián)分支繞組A、B、C三相的中性點(diǎn)與第二并聯(lián)分支繞組A、B、C三相的中性點(diǎn)之間連線的基波電流。橫差保護(hù)用作發(fā)電機(jī)定子繞組的匝間短路、分支開焊故障以及相間短路的主保護(hù)。cTA712345678TA8TA9完全縱差TA1TA2TA3完全裂相橫差O1TA0零序電流型橫差O2TA4TA5TA6圖4溪洛渡電廠發(fā)電機(jī)主保護(hù)配置情況溪洛渡電站RCS985發(fā)變組微機(jī)保護(hù),采用了頻率跟蹤、數(shù)字濾波及全周傅氏算法,使得橫差保護(hù)對三次諧波的濾除比在頻率跟蹤范圍內(nèi)達(dá)100以上,確保橫差保護(hù)不受三次諧波的影響,只反應(yīng)基波分量。裝置采用相電流比率制動的橫差保護(hù)原理,其動作方程為:當(dāng)IMAXIezd時(shí),IdIhczd 當(dāng)IMAXIezd時(shí),Id(1+KhczdIMAXIezd)IhczdIezd式中Ihczd為橫差電流定值,IMAX為機(jī)端三相電流中最大相電流,Iezd為發(fā)電機(jī)額定電傳統(tǒng)單元件橫差保護(hù)定值大為減小,因而提高了發(fā)電機(jī)內(nèi)部匝間短路時(shí)的靈敏度。對其他正常運(yùn)行情況下橫差不平衡電流的增大,橫差電流保護(hù)動作值具有浮動門檻的功能。 發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子接地保護(hù)溪洛渡電站的轉(zhuǎn)子接地保護(hù)為雙套配置,一套采用注入式轉(zhuǎn)子接地保護(hù)原理,另一套采用乒乓切換式轉(zhuǎn)子接地保護(hù)原理,兩種不同原理之間可以相互驗(yàn)證,正常運(yùn)行時(shí)只投入其中一套,當(dāng)投入運(yùn)行的轉(zhuǎn)子接地保護(hù)動作報(bào)警時(shí),可切換到另一套保護(hù),驗(yàn)證第一套保護(hù)的動作行為,提高絕緣檢測的可信度。乒乓式切換原理如圖5所示aEK(1a)ERg流,Khczd為制動系數(shù)。相電流比率制動橫差保護(hù)能保證外部故障時(shí)不誤動,內(nèi)部故障時(shí)靈敏動作。由于采用了相電流比率制動,橫差保護(hù)電流定值只需按躲過正常運(yùn)行時(shí)不平衡電流整定,比RS2S1RI1I2R1RU1,U2R圖5乒乓式轉(zhuǎn)子接地保護(hù)原理圖 圖中SS2為2個(gè)電子開關(guān),由微機(jī)控制電子開關(guān)的通斷切換;Rg為接地電阻;K為轉(zhuǎn)子繞組接地點(diǎn)的位置,在距負(fù)端a發(fā)生接地。當(dāng)S1閉合,S2打開時(shí)為狀態(tài)1,R1兩端壓降為U;S1打開,S2閉合時(shí)為狀態(tài)2,R39。1兩端壓降為U;設(shè)勵磁回路直流電動勢為E(考慮切換過程中轉(zhuǎn)子勵磁電壓的變化,新的電動勢以E39。表示)。REE39。R12Rg=3(E39。UEU39。)R13 a=E39。U13(E39。UEU39。)+3 在實(shí)測采樣取得E、E39。、U、U39。后,就可求得過渡電阻Rg的大小,并確定故障點(diǎn)位置K。這種原理的一點(diǎn)接地保護(hù),由于測量的是穩(wěn)態(tài)電流,所以與轉(zhuǎn)子回路對地電容的大小無關(guān),也與電感無關(guān),因此可以獲得很高的靈敏度,但是無勵磁電壓狀態(tài)不能工作。RCS985注入式轉(zhuǎn)子接地保護(hù)可不改變硬件的前提下,通過軟件控制字選擇單端注入或雙端注入,能夠在未加勵磁電壓的情況下監(jiān)視轉(zhuǎn)子絕緣。注入電源模塊采用內(nèi)嵌式模塊,更加可靠,故障概率低,組屏方便;方波電源的切換周期可根據(jù)實(shí)際的轉(zhuǎn)子繞組對地電容大小進(jìn)行整定,切換周期的調(diào)整范圍寬,確保接地電阻的測量不受轉(zhuǎn)子繞組對地電容的影響。單端注入式原理如圖6所示,雙端注入式原理如7所示。圖6單端注入式轉(zhuǎn)子接地電阻測量圖圖7雙端注入式轉(zhuǎn)子接地電阻測量圖 結(jié)語經(jīng)過清華大學(xué)電機(jī)系內(nèi)部故障全面仿真,溪洛渡電站發(fā)電機(jī)組主保護(hù)的保護(hù)配置科學(xué)合理,并實(shí)現(xiàn)了主保護(hù)、異常運(yùn)行保護(hù)、后備保護(hù)的保護(hù)雙重化配置方案,設(shè)計(jì)簡潔可靠,運(yùn)行維護(hù)方便。RCS985系列發(fā)變組保護(hù)裝置其作為溪洛渡電站的機(jī)組保護(hù),充分考慮了機(jī)組的具體情況,而且硬件可靠,動作靈敏,理論上能夠確保機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。2013年溪洛渡電站投產(chǎn)發(fā)電,屆時(shí)保護(hù)裝置將接受實(shí)踐的考驗(yàn)。參 考 文 獻(xiàn)[1] [2] 作者簡介:李光耀(1986),男,山東鄆城,助理工程師,從事繼電保護(hù)維護(hù)管理工作。Email:liguangyao_2006@第四篇:淺談金沙江溪洛渡水電站的防洪作用淺談金沙江溪洛渡水電站的防洪作用江志遠(yuǎn)(中國三峽總公司計(jì)劃合同部,湖北宜昌 443002)概述長江在宜賓以上的河段稱為金沙江,其主源沱沱河發(fā)源于青藏高原唐古拉山脈。沱沱河與當(dāng)曲匯合后稱通天河,通天河流至玉樹附近與巴塘河匯合后始稱金沙江。金沙江流經(jīng)青、藏、川、滇四?。▍^(qū)),至宜賓接納岷江后稱為長江,宜賓至宜昌河段又稱川江。金沙江從河源至河口長3364 km,天然落差5100 m,占長江流域面積的26%。多年平均流量4920 m3/s,多年平均徑流量1550億m3,占長江宜昌站來水量的1/3。金沙江溪洛渡和向家壩水電站是金沙江下游河段的最后兩個(gè)梯級,已經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)立項(xiàng),將于2005年開工建設(shè)。特別是溪洛渡水電站水庫庫容較大,建成后可以有效地提高川江河段沿岸宜賓、瀘州、重慶等城市的防洪標(biāo)準(zhǔn);配合三峽水庫對長江中下游補(bǔ)償調(diào)度,進(jìn)一步提高荊江河段的防洪標(biāo)準(zhǔn),減少中下游防洪損失。 長江防洪形勢長江是我國第一大河,長江中下游平原地區(qū)是我國工農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)的精華地區(qū)。據(jù)1997年統(tǒng)計(jì),約占全國的34%;耕地面積2272萬公頃,約占全國的24%;國內(nèi)生產(chǎn)總值約占全國的1/3。長江流域?qū)賮啛釒Ъ撅L(fēng)區(qū),暴雨活動頻繁,洪災(zāi)在流域內(nèi)分布很廣,特別是主要由堤防保護(hù)的中下游平原區(qū)最為嚴(yán)重。川江宜賓至重慶河段以及岷江、沱江、嘉陵江的中下游地區(qū),是長江上游易受洪水災(zāi)害的重點(diǎn)區(qū)域。,是長江中下游防洪體系的關(guān)鍵工程,建成后將使長江中下游的防洪能力大大改善,小于100年一遇的洪水,控制枝城流量不超其安全泄洪56700m3/s,使荊江河段防洪標(biāo)準(zhǔn)由10年一遇提高到100年一遇,根本改變了荊江河段的防洪緊張局面,但長江中下游特別是城陵磯以下河段洪水來量與河道泄量不平衡的矛盾依然存在,防洪問題仍然突出。一但分洪損失很大,實(shí)施困難,恢復(fù)不易。其中的重要措施就是繼續(xù)結(jié)合興利逐步建設(shè)上中游干支流水庫,攔蓄洪水,以逐步減小中下游地區(qū)的分洪量。 長江防洪總體方案長江總體防洪的重要措施之一,是結(jié)合興利逐步興建具有防洪能力的干支流水庫工程。根據(jù)長江干支流的開發(fā)條件,加大上游干支流水庫蓄洪能力是完善長江中下游防洪體系的根本措施,同時(shí)要加強(qiáng)上游水土保持、封? 街彩骱屯爍?還林。在上游的防洪治理中修建的水庫工程,一方面要考慮解決本身的防洪問題,另一方面根據(jù)條件的可能應(yīng)盡量能對長江中下游防洪起一定作用。金沙江下游緊臨川江宜賓至重慶河段,重要城市和大片
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