更新日期: 2025-06-06

新安江電站進水口快速閘門動水閉門鑒定試驗

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新安江電站進水口快速閘門動水閉門鑒定試驗 4.4

本文敘述了應(yīng)用現(xiàn)代科學(xué)方法和實驗原型觀測技術(shù)對新安江水電站進水口快速閘門進行安全檢測鑒定,并介紹了水電站快速閘門動水閉門試驗程序,對水電站快速閘門試驗及相關(guān)鑒定有重要參考意義。

溪洛渡水電站進水口快速閘門設(shè)計 溪洛渡水電站進水口快速閘門設(shè)計 溪洛渡水電站進水口快速閘門設(shè)計

溪洛渡水電站進水口快速閘門設(shè)計

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溪洛渡水電站進水口快速閘門屬于超大型平面滑動閘門,閘門孔口尺寸為8m×10m(寬×高),閘門操作水頭高,且水位變幅大。介紹了此閘門的總體布置、結(jié)構(gòu)型式、支承型式和止水型式等主要技術(shù)問題的設(shè)計,并對此閘門的流激振動模型試驗成果進行了介紹。

皂市水電站進水口快速門液壓啟閉機設(shè)計 皂市水電站進水口快速門液壓啟閉機設(shè)計 皂市水電站進水口快速門液壓啟閉機設(shè)計

皂市水電站進水口快速門液壓啟閉機設(shè)計

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皂市水利樞紐進水口快速門液壓啟閉機是水輪機組和引水壓力鋼管的重要保護設(shè)備之一,對機組的安全起至關(guān)重要的作用。為了確保啟閉機安全、可靠地運行,針對啟閉機運行速度較快的特點,液壓系統(tǒng)中采取了一些較特殊的措施。通過優(yōu)化設(shè)計,使液壓啟閉機具有系統(tǒng)簡單、經(jīng)濟、安全可靠性高的特點,自投入運行以來,工作狀況良好,達到了設(shè)計的目的和要求。

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三峽電站機組進水口快速工作門

三峽電站機組進水口快速工作門

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三峽電站機組進水口快速工作門 4.3

作為水輪發(fā)電機組和壓力鋼管的重要保護設(shè)備,機組進水口快速工作門起著至關(guān)重要的作用。三峽電站單機容量巨大,進水口快速工作門在事故情況下的正確動作將直接保障三峽機組的安全。三峽電站在總結(jié)國內(nèi)外經(jīng)驗的基礎(chǔ)上設(shè)計并應(yīng)用了可靠有效的快速閘門。文中主要介紹了三峽電站進水口快速工作門的結(jié)構(gòu)配置、控制系統(tǒng)、控制方式、日常運行操作及故障情況下的應(yīng)急處理方法。經(jīng)過運行實踐檢驗,三峽進水口快速工作門動作穩(wěn)定可靠。

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三峽電站機組進水口快速工作門

三峽電站機組進水口快速工作門

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三峽電站機組進水口快速工作門 4.5

機組進水口快速門是水輪發(fā)電機組和壓力鋼管的重要保護設(shè)備,對機組的安全起著至關(guān)重要的作用,必須確??煽康剡\行。介紹了三峽電站機組進水口快速閘門的結(jié)構(gòu)配置、控制系統(tǒng)、控制方式及日常運行操作。

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新安江電站進水口快速閘門動水閉門鑒定試驗熱門文檔

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五強溪水電站進水口快速閘門液壓啟閉機油缸事故分析

五強溪水電站進水口快速閘門液壓啟閉機油缸事故分析

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五強溪水電站進水口快速閘門液壓啟閉機油缸事故分析 4.4

五強溪水電站進水口快速 量240~g,r的發(fā)電機組,其每臺機組進水口各設(shè)有1扇事故快速閘門,分別由1臺液壓啟閉 機操作。液壓啟閉機的啟閉容量為4500/30~0kw,行程13.7ra。5臺液壓啟閉機共用l套泵 站。當(dāng)機組和壓力鋼管發(fā)生事故時,閘門在3min內(nèi)快速關(guān)閉孔口、切斷水流,保護廠房和機 組的安全。5臺液壓啟閉機通過制造招標(biāo),由第二重型機器廠中標(biāo),提供全套設(shè)備。1993年 底1995年底,5臺液壓油缸先后安裝調(diào)試完畢。通過數(shù)次運行后,即發(fā)現(xiàn)都有不同程度的 閘門下滑現(xiàn)象。其中i號和5號機的閘門下滑情況比較嚴(yán)重。運行一年后,即于1996年底 發(fā)生1號機的油缸活塞卡死,至此閘門不能啟閉。 通過將1號和5號油缸拆卸檢查,都發(fā)現(xiàn)在油缸內(nèi)壁的對稱位置上存在多處嚴(yán)重的切 傷和膠合撕傷,其破壞的最大深度達7.5mm。同時,在缸筒內(nèi)發(fā)現(xiàn)了許多麻花形及片狀形的 鐵屑

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向家壩右岸電站進水口閘門開始下閘 向家壩右岸電站進水口閘門開始下閘 向家壩右岸電站進水口閘門開始下閘

向家壩右岸電站進水口閘門開始下閘

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向家壩右岸電站進水口閘門開始下閘 4.3

目前.向家壩右岸電站進水口閘門已全部具備下閘條件。2012年6月28日下午,向家壩右岸電站進水口5號機(原4號)事故閘門順利下閘,標(biāo)志右岸電站進水口工程建設(shè)已滿足今年防汛要求.為10月首批機組發(fā)電創(chuàng)造了條件。向家壩右岸電站進水口布置有4套事故門和1套檢修門,

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進水口閘門

進水口閘門

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進水口閘門 4.6

水利水電工程 平面閘門底檻、門楣安裝質(zhì)量評定表 單位工程名稱引水樞紐工程單元工程量1565.9kg 分部工程名稱金屬結(jié)構(gòu)及啟閉機安裝施工單位 青海省水利水電工程局有限責(zé)任 公司 單元工程名稱、部位進水閘門埋件安裝評定日期2011年月日 項 次 項目 設(shè)計值 (㎜) 允許偏差 (㎜) 實測值 (㎜) 合格數(shù) (點) 合格率 (%) 1. 底 檻 △對門槽中心線a314±5 315.0,315.0,316.0, 317.0 4100 2.△對孔口中心線b4200±54200,4202,4202,42034100 3.高程2934.3±52934.5,2934.52100 4. △工作表面一端 對另一端的高差 l≥100003/// l<10000√20.31100 5.工作表面平面度(工作范

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龍灘水電站進水口事故閘門的制造 龍灘水電站進水口事故閘門的制造 龍灘水電站進水口事故閘門的制造

龍灘水電站進水口事故閘門的制造

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龍灘水電站進水口事故閘門的制造 4.7

介紹在龍灘水電站進水口事故閘門制造中,采用先分步制作門葉的部件,后整體組裝、焊接、機械加工的制作工藝。

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步進電機在水工模型試驗中的應(yīng)用——以拉西瓦水電站進水口快速閘門模型試驗為例 步進電機在水工模型試驗中的應(yīng)用——以拉西瓦水電站進水口快速閘門模型試驗為例 步進電機在水工模型試驗中的應(yīng)用——以拉西瓦水電站進水口快速閘門模型試驗為例

步進電機在水工模型試驗中的應(yīng)用——以拉西瓦水電站進水口快速閘門模型試驗為例

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步進電機在水工模型試驗中的應(yīng)用——以拉西瓦水電站進水口快速閘門模型試驗為例 4.7

以拉西瓦水電站進水口快速閘門模型試驗為例,簡要闡述了步進電機的工作原理。著重說明了步進電機作為精確的自動控制設(shè)備在水工模型試驗中的優(yōu)勢。

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新安江電站進水口快速閘門動水閉門鑒定試驗精華文檔

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某水電站機組進水口快速門電源可靠性研究 某水電站機組進水口快速門電源可靠性研究 某水電站機組進水口快速門電源可靠性研究

某水電站機組進水口快速門電源可靠性研究

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某水電站機組進水口快速門電源可靠性研究 4.8

水輪發(fā)電機組進水口快速工作門的控制電源很重要,為避免發(fā)生如俄羅斯薩揚-舒申斯克水電站等因快速門無法快閉出現(xiàn)的重大事故,通過對快速門控制電源進行優(yōu)化,提高了快速門控制電源的可靠性。

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改進水電站進水口事故快速門控制策略探討

改進水電站進水口事故快速門控制策略探討

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改進水電站進水口事故快速門控制策略探討 4.3

透過2009年8月17日俄羅斯薩揚.舒申斯克水電站機電事故,分析了目前國內(nèi)水電站機組進水口事故快速門控制系統(tǒng)的現(xiàn)狀,分析了存在的問題,給出了提高水電站機組進水口事故快速門控制系統(tǒng)的策略建議??晒┧娬緳C電設(shè)計、設(shè)備或系統(tǒng)研制單位、運行維護等相關(guān)技術(shù)人員參考。

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丹江口水電站進水口快速門液壓啟閉機改造

丹江口水電站進水口快速門液壓啟閉機改造

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丹江口水電站進水口快速門液壓啟閉機改造 4.4

在丹江口大壩加高過程中,需要拆除原壩頂液壓啟閉機系統(tǒng)設(shè)備,然后在新壩頂安裝新的系統(tǒng)。為提高系統(tǒng)的安全可靠性及自動化程度,對新液壓啟閉機系統(tǒng)將采用\"一泵兩機\"的方式。由于丹江口大壩加高工程是在樞紐維持正常運行情況下進行施工的,因此為盡量減小對其發(fā)電運行的影響,決定在廠房壩段進行加高時,采取先對原液壓啟閉機系統(tǒng)預(yù)留空腔給予保護,待加高施工完成后再逐臺拆除舊設(shè)備,繼而實施空腔混凝土回填,最后再逐臺安裝新設(shè)備的施工方案。

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水電站機組進水口快速門可靠度分析

水電站機組進水口快速門可靠度分析

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水電站機組進水口快速門可靠度分析 4.8

1一術(shù)啼主丘俎,逑_p,’丁簌 1992年第4期甘肅電力總第46期 水電站機組進水口快速門可靠度分析 甘肅省電力工業(yè)局墨!丁7;午 提要 過去電站引水發(fā)電系統(tǒng)快速門的操作次數(shù)不多,一些設(shè)備問題未能充分暴露,引起人們的 注意。奉文從快速門啟門時不易達到啟門平壓務(wù)件等運用實踐出發(fā),分析了啟門可靠度和有關(guān) 圓素對可靠度的影響。 1快速門運用 快速門是作為事故保護設(shè)施而設(shè)置的。 按以往的慣側(cè),在機組歸調(diào)期間一般不落 門。機組備用方式一般為旋轉(zhuǎn)備用和停機 時關(guān)導(dǎo)葉備用。現(xiàn)在情況有些不同,過流部 件檢修工作量大的廠如劉家蛺在停機時往往 落門。電站運行有關(guān)數(shù)據(jù)列入表l,劉家峽單 機備用小時為運行小時的0.74%~1%單 機年最大備用小時約為吣即設(shè)備狀況好 的機組啟停,落門;結(jié)合啟停次數(shù)的統(tǒng)計,

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徑流引水式電站進水口全自動恒定進水閘門的研討 徑流引水式電站進水口全自動恒定進水閘門的研討 徑流引水式電站進水口全自動恒定進水閘門的研討

徑流引水式電站進水口全自動恒定進水閘門的研討

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徑流引水式電站進水口全自動恒定進水閘門的研討 4.7

引水式電站的進水口一般遠離廠房,管理十分不便。渠道進水量隨河床水位變化而變化,當(dāng)河床水位升高時,渠道進水量增大,運行中如不及時控制進水量,將給引水系統(tǒng)造成很大的威協(xié),特別是隧洞取水的徑流引水式電站,這種威協(xié)更加嚴(yán)重。通??刂魄伴l門的方法是電動控制,這種控制要架設(shè)動力專線、信號專線、操作專線等,根據(jù)河床水位,操作啟閉機關(guān)閉與開啟。這種控制不僅投資大,而且控制麻煩,事故較多。能否有投資少,控制效果好的辦法呢?本文

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新安江電站進水口快速閘門動水閉門鑒定試驗最新文檔

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水口水電站溢洪道事故檢修閘門動水關(guān)閉試驗

水口水電站溢洪道事故檢修閘門動水關(guān)閉試驗

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水口水電站溢洪道事故檢修閘門動水關(guān)閉試驗 4.6

水口水電站溢洪道事故檢修閘門動水關(guān)閉 試驗 水口水電站溢洪道事故檢修閘門動水關(guān)閉試驗 水口水電站溢洪道事故檢 修閘門動水關(guān)閉試驗 閩江i程局(福州350003)陳仰熙 tf i/ 【摘要1介紹試驗情況,由于持住力大大超過原設(shè)計值,造成門機卷揚 機構(gòu)過負(fù)荷 破壞,提出了面板水封均在下游側(cè)的檢修閘門,動水關(guān)閉時持住力計算 方法,和減少持住 力的設(shè)想.廿i董陵連 【關(guān)鍵詞】旦衛(wèi);墊壟羞圃試駐;塹l 水el水電站溢洪道事故檢修閘門,為露行情況. 頂式定輪閘門,面板水封均在下游側(cè),孔口凈 寬15m,設(shè)計水頭22.345m,閘門分三節(jié),由 手動大肖子連接,總重227t,設(shè)計由壩頂2× 160t門式啟閉機啟閉,靜水起門,動水下降, 作為溢洪道弧形閘門檢修或事故時的保護. 門式啟閉機的額定負(fù)荷2×160t是按檢修閘 門動水下降

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水口水電站溢洪道事故檢修閘門動水關(guān)閉試驗 水口水電站溢洪道事故檢修閘門動水關(guān)閉試驗 水口水電站溢洪道事故檢修閘門動水關(guān)閉試驗

水口水電站溢洪道事故檢修閘門動水關(guān)閉試驗

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水口水電站溢洪道事故檢修閘門動水關(guān)閉試驗 4.3

介紹試驗情況,由于持住力大大超過原設(shè)計值,造成門機卷揚機構(gòu)過負(fù)荷破壞,提出了面板水封均在下游側(cè)的檢修閘門,動水關(guān)閉時持住力計算方法,和減少持住力的設(shè)想。

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某水電站導(dǎo)流洞進水口閘門安全監(jiān)測研究 某水電站導(dǎo)流洞進水口閘門安全監(jiān)測研究 某水電站導(dǎo)流洞進水口閘門安全監(jiān)測研究

某水電站導(dǎo)流洞進水口閘門安全監(jiān)測研究

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某水電站導(dǎo)流洞進水口閘門安全監(jiān)測研究 4.6

為加快工程施工進度,某水電站導(dǎo)流洞上游圍堰采用了非常規(guī)的落閘爆破拆除方案。圍堰爆破拆除后,進水口閘門受到順導(dǎo)流洞而涌入的江水巨大沖擊荷載作用,產(chǎn)生較為復(fù)雜的脈動壓力以及動力響應(yīng),通過現(xiàn)場監(jiān)測,對進水口閘門脈動壓力和動力響應(yīng)進行了監(jiān)測,總結(jié)分析了該進水口閘門脈動壓力和動力響應(yīng)的大小與變化規(guī)律,驗證了這種施工方案的可行性。

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水電站進水口分層取水水力特性模型試驗研究

水電站進水口分層取水水力特性模型試驗研究

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水電站進水口分層取水水力特性模型試驗研究 4.6

在高壩水電站工程建設(shè)快速發(fā)展的同時,電站下泄的低溫水體對下游河道生態(tài)系統(tǒng)所造成的破壞性影響已不容忽視;在電站進水口前放置一定高度的疊梁門,使電站從水庫表層取水發(fā)電,從而減輕對下游河道生態(tài)系統(tǒng)的"冷害"侵蝕,是目前緩解高壩水電工程建設(shè)與保護水生態(tài)環(huán)境之間矛盾的一種措施;而分層取水疊梁門的設(shè)置,將改變電站進水口的水流條件,使其相關(guān)水力特性發(fā)生變化。本文結(jié)合某大型水電站進水口分層取水水工模型試驗,對各庫水位條件下的疊梁門放置高度、進口漩渦特性、疊梁門上的動水壓力特性、疊梁門對電站進水口段的局部水頭損失及壓力分布特性影響等進行了研究;另外,針對疊梁門這種薄而高的輕型結(jié)構(gòu),還進行了機組甩負(fù)荷對其產(chǎn)生的水擊附加壓力特性研究;得出了一些規(guī)律性的認(rèn)識,可供采用類似分層取水設(shè)施的進水口工程參考。

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溪洛渡水電站左岸電站進水口閘門豎井滑模施工技術(shù)

溪洛渡水電站左岸電站進水口閘門豎井滑模施工技術(shù)

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溪洛渡水電站左岸電站進水口閘門豎井滑模施工技術(shù) 4.8

從模體結(jié)構(gòu)設(shè)計、滑模運行管理與質(zhì)量控制等方面介紹了溪洛渡水電站左岸電站進水口閘門豎井混凝土澆筑滑模施工技術(shù),著重講解了工作門槽\"變形結(jié)構(gòu)\"設(shè)計、施工過程中對模體的體型監(jiān)測及體型糾偏等方面的施工技術(shù)經(jīng)驗,并對工程實體進行了體型數(shù)據(jù)分析。

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魯?shù)乩娬具M水口閘門門槽埋件安裝施工方法 魯?shù)乩娬具M水口閘門門槽埋件安裝施工方法 魯?shù)乩娬具M水口閘門門槽埋件安裝施工方法

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魯?shù)乩娬具M水口閘門門槽埋件安裝施工方法 4.7

魯?shù)乩娬具M水口乎兩閘門門槽埋件施工工期緊、工程量大、難度系數(shù)大,本文詳細(xì)介紹了該閘門門槽埋件的安裝施工過程,可作為同類工程安裝施工時的參考方法。

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江邊水電站進水口設(shè)計 江邊水電站進水口設(shè)計 江邊水電站進水口設(shè)計

江邊水電站進水口設(shè)計

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江邊水電站進水口設(shè)計 4.8

江邊水電站為九龍河流域梯級引水式電站,根據(jù)水電站地形地質(zhì)條件、取水取防沙功能需要,設(shè)計選擇岸塔式進水口布置形式,有效解決進口泥沙以及基礎(chǔ)穩(wěn)定問題。本文較系統(tǒng)地介紹了江邊水電站進水口設(shè)計情況。

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筒形閥與電站進水口事故閘門 筒形閥與電站進水口事故閘門 筒形閥與電站進水口事故閘門

筒形閥與電站進水口事故閘門

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筒形閥與電站進水口事故閘門 4.5

本文簡要敘述了筒形閥的應(yīng)用和它的優(yōu)缺點,對筒形閥不能代替是水口事故閘門的理由作了必要的說明。

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錦屏二級水電站進水口事故閘門及啟閉機安裝

錦屏二級水電站進水口事故閘門及啟閉機安裝

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錦屏二級水電站進水口事故閘門及啟閉機安裝 4.4

較詳細(xì)地介紹錦屏二級水電站進水口事故閘門及其啟閉機安裝程序、工藝和方法。

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水電站進水口事故檢修閘門安裝方法

水電站進水口事故檢修閘門安裝方法

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水電站進水口事故檢修閘門安裝方法 4.7

大型水電站進水口事故檢修閘門是水電站引水發(fā)電系統(tǒng)的重要金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備,直接影響到水電站運行安全,為了更好地指導(dǎo)施工方安裝閘門,使安裝精度達到規(guī)范要求,結(jié)合工地實際情況,需要進行安裝方法的細(xì)化分析。

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盧元海

職位:暖通技術(shù)主管

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

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