更新日期: 2025-04-29

改進攔污棚清污機提高徑流式水電站的發(fā)電量

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改進攔污棚清污機提高徑流式水電站的發(fā)電量 4.3

徑流式水電站運行中最重要的問題之一是攔污柵柵條之間的間隙逐漸被堵塞。分析了徑流式水電站各種攔污柵清污機的局限性和優(yōu)點,介紹了新系統(tǒng)的開發(fā)。

改進攔污柵清污機提高徑流式水電站的發(fā)電量

改進攔污柵清污機提高徑流式水電站的發(fā)電量

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徑流式水電站運行中最重要的問題之一是攔污柵柵條之間的間隙逐漸被堵塞。分析了徑流式水電站各種攔污柵清污機的局限性和優(yōu)點,介紹了新系統(tǒng)的開發(fā)

提高上關湯泉兩座水電站發(fā)電量的措施與經驗

提高上關湯泉兩座水電站發(fā)電量的措施與經驗

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遵化市上關水電站是上關水庫配套的水電站,裝機容量3×250kw,設計發(fā)電量144.9萬kw·h,1979年8月投產發(fā)電。湯泉水電站是上關水庫灌區(qū)上的配套工程,裝機容量2×250kw,設計發(fā)電量97.8萬kw·h,1982年投產發(fā)電。兩座電站均利用上關水庫的放水量發(fā)電,水庫運用原則是“以防洪為主,發(fā)電服從灌溉”。電站受水庫放水制約,效益很難發(fā)揮。上關電站由投產到1986年底7年多時間水平均發(fā)電量57萬kw·h,僅為設計發(fā)電量的39%;湯泉電站由投產到1986年,4年多時間年平均發(fā)電量12.8萬kw·h,僅為設計發(fā)電量的13%。電站自身效益和社會效益都難以發(fā)揮。出現(xiàn)了電站維修靠國家,職工收入靠補貼,勉強維持簡單生產的局面。不改變這種現(xiàn)狀,難以適應形勢發(fā)展的要求。從1987年我們研究了影響發(fā)電量的諸因素,采取了一系列對策,兩個電站的發(fā)電量逐年提高。1987到1992年的6年間,上關水電站的年平均發(fā)電量達到119萬kw·h,湯泉電站年平均發(fā)電量達到46.1萬kw·h,其發(fā)電量分別提高了1.1倍和26倍,隨著電價的提高,兩個站走上了自我發(fā)展的道路。

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滿發(fā)流量對梯級水電站發(fā)電量的影響 滿發(fā)流量對梯級水電站發(fā)電量的影響 滿發(fā)流量對梯級水電站發(fā)電量的影響

滿發(fā)流量對梯級水電站發(fā)電量的影響

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滿發(fā)流量對梯級水電站發(fā)電量的影響 4.7

滿發(fā)流量是水電站規(guī)劃設計的重要參數,但其對梯級水電站發(fā)電量的影響卻鮮有研究。以串聯(lián)型梯級水電站為例,構建了梯級水電系統(tǒng)的數學模型和約束條件,給出了梯級水電系統(tǒng)的調度策略,通過實例仿真得出滿發(fā)流量與梯級水電站發(fā)電量之間的關系曲線。結果表明,上級水電站的滿發(fā)流量對下級水電站發(fā)電量的影響很小,梯級水電站的發(fā)電量主要受本級電站滿發(fā)流量的影響。各級水電站的滿發(fā)流量與其發(fā)電量之間的關系曲線態(tài)勢相似,都存在一個峰值點。

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淺談小型徑流式水電站裝機容量及年發(fā)電量估算

淺談小型徑流式水電站裝機容量及年發(fā)電量估算

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淺談小型徑流式水電站裝機容量及年發(fā)電量估算 4.6

結合本地區(qū)小水電建設的經驗,采用一種較簡單的辦法,做到較為準確的前景預測,為進一步的規(guī)劃設計提供參考。

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改進攔污棚清污機提高徑流式水電站發(fā)電量熱門文檔

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希臘增加小型徑流式水電站發(fā)電能力

希臘增加小型徑流式水電站發(fā)電能力

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希臘增加小型徑流式水電站發(fā)電能力 4.6

本文以希臘西部的勞羅斯水電站(iomw)為例,闡述了希臘一座小型經流式水電站發(fā)電能力的提高問題。雖然該水庫設計有效庫容為37萬m^3,但經過38年的運行之后,幾乎無有效庫容,電站實際上已按照徑流式電站運行。這項研究考慮1983年~1991年長達8年電廠運行期,并估算由于水庫缺少相應的庫容轉而由溢流壩渲泄的水量。通過對機組運行的最佳組合,確定了合成水流的累積曲線,計算了需求,從而給出了每年再發(fā)出4.328gwh電力所必需的水量。

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徑流式水電站調蓄庫容的利用

徑流式水電站調蓄庫容的利用

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徑流式水電站調蓄庫容的利用 4.6

本文分析研究了運用徑流式水電站上游水庫的凋蓄能力,汛期搶發(fā)電量的調度問題給出了優(yōu)化水庫放水、蓄水過程的數學漠型、模型具有通用性。

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徑流式水電站年來水量的灰色預測

徑流式水電站年來水量的灰色預測

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徑流式水電站年來水量的灰色預測 4.8

通過徑流式水電站年來水量變化及其預測問題的分析,建立了徑流式水電站年來水量預測的灰色數學模型,并就預測中樣本序列的拓撲選擇、預測目標等問題提出了相應的策略。最后結合一個實例說明了本方法的應用。結果表明,本文的方法及分析思路,對徑流式水電站年來水量的預測具有較好的應用和參考價值

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紅旗水電站發(fā)電量受東鄉(xiāng)水電站回水頂托的影響分析 紅旗水電站發(fā)電量受東鄉(xiāng)水電站回水頂托的影響分析 紅旗水電站發(fā)電量受東鄉(xiāng)水電站回水頂托的影響分析

紅旗水電站發(fā)電量受東鄉(xiāng)水電站回水頂托的影響分析

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紅旗水電站發(fā)電量受東鄉(xiāng)水電站回水頂托的影響分析 4.6

通過長系列法計算紅旗電站在天然狀態(tài)下和受東鄉(xiāng)電站不同正常蓄水位影響情況下的多年平均發(fā)電量,并且充分考慮水輪機效率和水頭損失變化對水電站電能計算的結果的影響。通過與實際發(fā)電量對比分析,發(fā)現(xiàn)實際運行中發(fā)電量受到水電站特性和當地電網結構及系統(tǒng)電力電量平衡、機組檢修等各種因素限制和影響,在受下游電站回水頂托影響發(fā)電量時,應合理考慮有效電量系數對發(fā)電量賠償的影響。

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日調節(jié)水電站發(fā)電量計算準確度方法分析 日調節(jié)水電站發(fā)電量計算準確度方法分析 日調節(jié)水電站發(fā)電量計算準確度方法分析

日調節(jié)水電站發(fā)電量計算準確度方法分析

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日調節(jié)水電站發(fā)電量計算準確度方法分析 4.7

日調節(jié)水電站是我國重要的民生工程,在各個地區(qū)均有應用,且經濟性良好,滿足人們的生產及生活需求。本文主要探討日調節(jié)水電站工作現(xiàn)狀,并明確其電量計算法方法,從而利用實例分析,明確該計算方式的準確性。

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水電站攔污清污技術及改進

水電站攔污清污技術及改進

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水電站攔污清污技術及改進 4.5

近年來,水電站攔污清污技術得到了快速發(fā)展和廣泛應用,研究其相關內容及改進措施有著重要意義。本文首先對相關內容做了概述,分析了雙道攔污柵人工清污方案。在探討移動式清污機方案與回轉式清污機方案的基礎上,結合相關實踐經驗,深入探討了直立滑動攔污柵與回轉清污機相結合的嘗試,闡述了個人對此項工作的幾點看法與認識。

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水電站攔污清污技術及改進 水電站攔污清污技術及改進 水電站攔污清污技術及改進

水電站攔污清污技術及改進

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水電站攔污清污技術及改進 4.3

水電站攔污清污方案一直以來備受業(yè)內人士的關注(攔污柵前污物大量集中,清污機清污效率低等),其設計直接影響電能損失、發(fā)電效益、運行成本等,結合設計實踐提出了一種新的攔污清污方案。

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徑流式水電站汛期水庫預報調度

徑流式水電站汛期水庫預報調度

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徑流式水電站汛期水庫預報調度 3

徑流式水電站汛期水庫預報調度——防洪與興利對水庫的運用是時有矛盾的。在確保工程防洪安全的前提下,根據不同的預報徑流過程進行水庫預報調度,可以減少最大下泄流量,增發(fā)短期電能;多蓄后期洪水,是提高徑流式水電站發(fā)電效益的一條有效途徑。

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廣西徑流式水電站蓄水優(yōu)先順序的探討

廣西徑流式水電站蓄水優(yōu)先順序的探討

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廣西徑流式水電站蓄水優(yōu)先順序的探討 4.7

廣西徑流式水電站蓄水優(yōu)先順序的探討 牟才榮 (廣電力1‘業(yè)局中心調度所) 一 、目i言 徑流式水電站群由于某種特殊原目,如 遇上多年不見的干旱少雨年份,水電來水出 力減步,電商缺電嚴重,迫使徑流式電站動 甫水庫存水超發(fā)電,致使多數電站低水位運 行,有韻甚至在死水位以下運行,造成大量 水電能量損失,形成缺電惡性循環(huán)。這是很 不臺理,很不經濟l酌,我們應該盡量避免這 種低水位運行方式的發(fā)生。但當發(fā)生這種不 合理局面時,如何補救減少損失電量昵?那 就是要讓水電站盡快蓄水恢復正常運行水 位,以提高水電站單位流量發(fā)電能力。在電 網嚴重缺電狀況下讓水電站蓄水必須講究蓄 水優(yōu)先順序,以便讓寶貴的蓄水機會安排給 能在短期內上升單位水位增加單位流量發(fā)電 出力多的電先水。電網內統(tǒng)一誦度的電 站多,各電站水文惦況,水庫調節(jié)性能各不相 同,誰先

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徑流式水電站汛期多發(fā)電的有效途徑

徑流式水電站汛期多發(fā)電的有效途徑

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徑流式水電站汛期多發(fā)電的有效途徑 4.8

汛期,在滿足工程防洪安全的前提下,徑流式水電站可充分利用水文預報信息,根據不同的預報徑流過程,適當抬高水庫運行水位、開展水庫預報調度、利用閘門進行調峰,可以增發(fā)短期電能,是提高水電站發(fā)電運行效益及調度水平的幾條有效途徑。

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對提高日調節(jié)水電站發(fā)電量計算準確度方法的探討

對提高日調節(jié)水電站發(fā)電量計算準確度方法的探討

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對提高日調節(jié)水電站發(fā)電量計算準確度方法的探討 4.3

以往,由于對適用于日調節(jié)水電站發(fā)電量的計算方法研究甚少,致使采用常規(guī)方法計算所得出的成果往往與實際發(fā)電量有著較大差異.從這類水電站實際運行狀況出發(fā),探討了符合實際的計算方法,并在黃河天橋水電站的發(fā)電量復核中得到證實.該算法對于其它低調節(jié)能力的水電站的發(fā)電量計算也是適用的.

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小峽水電站攔污清污設計 小峽水電站攔污清污設計 小峽水電站攔污清污設計

小峽水電站攔污清污設計

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小峽水電站攔污清污設計 4.4

針對小峽水電站的特點,庫區(qū)垃圾聚集的種類和數量,簡要介紹了攔污清污設備的布置、設備選型設計及運行情況等。

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徑流式水電站年來水量離差系數的灰色預測

徑流式水電站年來水量離差系數的灰色預測

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徑流式水電站年來水量離差系數的灰色預測 4.5

通過建立對徑流式水電站年來水量離差系數c_v預測的灰色數學模型,并就預測中樣本序列的拓樸選擇、預測的目標等問題提出了相應的策略,提出了一種行之有效的灰色預測方法,并結合一個實例說明了此方法的應用。結果表明,此方法及分析思路,對徑流式水電站年來水量離差系數c_v的預測具有較好的應用和參考價值。圖2幅,表2個。

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徑流式水電站年來水量的變化特點及其灰色預測

徑流式水電站年來水量的變化特點及其灰色預測

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徑流式水電站年來水量的變化特點及其灰色預測 4.4

通過對徑流式水電站年來水量的變化特點及其預測問題的分析,建立了徑流式水電站年來水量預測的灰色數學模型,并就預測中樣本序列的拓撲選擇、預測的目標等問題提出了相應的策略。最后結合一個實例說明了本方法的應用。結果表明,本文的方法及分析思路,對徑流式水電站年來水量的預測具有較好的應用效果和參考價值。

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水電站耙斗式清污機的設計

水電站耙斗式清污機的設計

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水電站耙斗式清污機的設計 4.3

化立體倉庫系統(tǒng)堆垛機程序更加容易維護。文獻 [2]中實驗數據表和論述表明,采用結合遺傳算 法、蟻群算法和模擬退火算法的思想的混合粒子群 算法的交叉操作,是與個體極優(yōu)和群體極優(yōu)進行交 叉,因此會改變下一代群體的質量,有助于提高搜 索效率。在自動化立體倉庫系統(tǒng)堆垛機作業(yè)路線優(yōu) 化中采用粒子群算法有助于提高自動化立體倉庫系 統(tǒng)堆垛機工作效率。 4 結束語 實際應用表明,采用粒子群算法優(yōu)化自動化立 體倉庫系統(tǒng)堆垛機作業(yè)路線,能夠提高堆垛機作業(yè) 效率。目前已提出多種pso的改進算法,如采用 離散pso算法解決tsp問題,取得了較好的效果; 文獻[1]提出了一種基于遺傳算法、蟻群算法和 模擬退火算法思想的一種混合pso算法來求解tsp 問題;文獻[2]提出了一種基于子群雜交機制的 粒子群算法求解旅行商問題等。這些改進的pso

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西陽水電站攔污清污設備設計 西陽水電站攔污清污設備設計 西陽水電站攔污清污設備設計

西陽水電站攔污清污設備設計

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西陽水電站攔污清污設備設計 4.8

簡要介紹了西陽電站的特點、攔污清污設備的布置以及設備選型設計等。

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龍灘水電站4月份發(fā)電量再創(chuàng)佳績

龍灘水電站4月份發(fā)電量再創(chuàng)佳績

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龍灘水電站4月份發(fā)電量再創(chuàng)佳績 4.7

2011年4月.龍灘水電站月發(fā)電量達14.02億kw.h.同比增加10.62億kw·h.增長312.02%,發(fā)電生產再創(chuàng)佳績。截至5月12日.發(fā)電量累計完成50.46億kw·h.同比增加28.06億kw·h.增長125.04%。據有關部門的氣象和水情預測.2011年紅水河流域汛期可能提前,且降水比較集中。因此,龍灘水電公司提早部署

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徑流式水電站水能的計算機輔助計算

徑流式水電站水能的計算機輔助計算

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徑流式水電站水能的計算機輔助計算 4.5

從實用的角度提出了徑流式水電站水能的計算機輔助計算方法,采用三次樣條函數分段擬合水庫特性曲線及水庫上下游水位置關系曲線;采用正交網絡離散水輪機運轉特性曲線,并利用二維b樣條插值方法求解水輪機任意工況點的效率。

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新疆徑流式水電站大小機組配合選型探討 新疆徑流式水電站大小機組配合選型探討 新疆徑流式水電站大小機組配合選型探討

新疆徑流式水電站大小機組配合選型探討

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新疆徑流式水電站大小機組配合選型探討 4.4

新疆大部分河流具有水量小、徑流不發(fā)育、夏季河流水量大、冬季河流萎縮等特點.徑流式水電站按照河道多年平均流量及獲得的水頭進行裝機容量選擇.本文通過開墾河三級水電站機組選型方案比較,選擇在不同轉輪直徑機組組合方案:當來水流量大于水電站水輪機過水能力時,水電站滿出力運行;流量不足時,機組根據來水情況可保證各機組在額定工況下獨立運行,提高水電站裝機容量利用率.這種裝機方式在徑流式水電站中具有典型意義,對類似水電站設計具有參考價值.

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徑流式水電站汛期水庫運行調度與電網調峰

徑流式水電站汛期水庫運行調度與電網調峰

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徑流式水電站汛期水庫運行調度與電網調峰 4.7

堤壩式徑流電站發(fā)電水頭較低,合理抬高水庫水位,增加發(fā)電水頭,對增加發(fā)電效益將有顯著作用。汛期在確保工程防洪安全的前提下,通常根據水文預報控制水庫運行水位,騰庫調度運行,洪峰過后及時攔蓄洪水,充實水庫,抬高水庫運行水位,是提高徑流電站發(fā)電的有效途徑。在水電比重大的電網,徑流式水電站汛期出力受阻時,利用溢流壩閘門開度調整天然出庫流量,使徑流電站出力過程滿足電網負荷要求,從而達到調峰的目的。

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衛(wèi)文學

職位:暖通弱點電氣工程師

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

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