水电站实习报告

水电厂报告

水力发电厂简称水电厂,它是把水的位能和动能转换成电能的工厂,它的基本生产过程是:从河流高处或其他水库内引水,利用水的压力或流速冲动水轮机旋转,将重力势能和动能转变成机械能,然后水轮机带动发电机旋转,将机械能转变成电能;其分类有:按集中落差的方式分,堤坝式水电厂(又分坝后式和河床式),引水式水电厂和混合式水电厂;按径流调节的程度分,无调节水电厂和有调节水电厂;前述水电厂是专供发电用的,另外有一种特殊形式的水电厂,叫抽水蓄能电厂(十三陵电厂),这类电厂有上下两个水库,电厂中有发电和抽水两类设施,电厂在系统峰荷时发电(调峰),系统低谷时抽水耗电(填谷),另有调相、调频和备用的作用;我国目前最大的水电厂是三峡,装机容量 1820万KW,26台70万KW机组,现在参与发电的是14台机组,即980万KW;(二滩水电厂,装机容量330万KW,6台55万KW机组)最大抽水蓄能水电厂:广东抽水蓄能电厂,装机容量240万KW,8台30万KW组。

水电厂的组成有很多的设备我只介绍他的主要设备。

变压器的功能主要有:电压变换;电流变换,阻抗变换;[1]隔离;稳压(磁饱和变压器);自耦变压器;高压变压器(干式和油浸式)等,变压器常用的铁芯形状一般有E型和C型铁芯,XED型,ED型CD型。

变压器按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、 全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、 单相变压器、电炉变压器、整流变压器、电抗器、抗干扰变压器、防雷变压器、箱式变电器 试验变压器 转角变压器 大电流变压器 励磁变压器 。

变压器的最基本型式,包括两组绕有导线之线圈,并且彼此以电感方式称合一起。当一交流电流(具有某一已知频率)流于其中之一组线圈时,于另一组线圈中将感应出具有相同频率之交流电压,而感应的电压大小取决于两线圈耦合及磁交链之程度。

断路器按其使用范围分为高压断路器和低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。 低压断路器又称自动开关,俗称"空气开关"也是指低压断路器,它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。它可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件,已获得了广泛的应用。

互感器(instrument transformer)是按比例变换电压或电流的设备。其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A或10A,均指额定值),以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。同时互感器还可用来隔开高电压系统,以保证人身和设备的安全。按比例变换电压或电流的设备。

隔离开关隔离开关是高压开关电器中使用最多的一种电器,顾名思义,是在电路中起隔离作用的它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。刀闸的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。 最通俗的讲,能在电路中起到阻抗的作用的东西,我们叫它电抗器。 电力网中所采用的电抗器,实质上是一个无导磁材料的空心线圈。它可以根据需要布置为垂直、水平和品字形三种装配形式。在电力系统发生短路时,会产生数值很大的短路电流。如果不加以限制,要保持电气设备的动态稳定和热稳定是非常困难的。因此,为了满足某些断路器遮断容量的要求, 常在出线断路器处串联电抗器, 增大短路阻抗, 限制短路电流。

母线的型式

按用途一趟母线槽一般由始端母线槽、直通母线槽(分带插孔和不带插孔两种)、L型垂直(水平)弯通母线、Z型垂直(水平)偏置母线、T型垂直(水平)三通母线、X型垂直(水平)四通母线、变容母线槽、膨胀母线槽、终端封头、终端接线箱、插接箱、母线槽有关附件及紧固装置等组成。母线槽按绝缘方式可分为空气式插接母线槽、密集绝缘插接母线槽和高强度插接母线槽三种。

在水电站防雷保护设计中,应根据雷电活动情况、地形、地质、气象情况以及电网结构和运行方式等,结合运行经验进行全面分析和技术经济比较,做到技术先进、经济合理,符合电力系统和电力设备安全经济运行的要求。雷电活动特别强烈的地区,还应根据当地实践经验,适当加强防雷措施。

1直击雷的保护

为防止水电站直击雷,可采用避雷针或避雷线保护,在峡谷地区宜采用避雷线或避雷针、避雷线联合保护。1980年以前,高压配电装置一般都是采用避雷针防止直击雷,配电线路采用避雷线防止直击雷。1980年首次在葛洲坝水电站二江电厂220kV开关站采用避雷线进行保护,运行实践证明,采用避雷线进行保护通常较避雷针的高度低,受雷面积小,接地装置要求比避雷针简易且较为经济。

水电站的下列设施应装设直击雷保护装置:

(1)户外配电装置,包括组合导线和母线廊道;

(2)无钢筋的砖木结构主厂房和室内配电装置;

(3)户外布置的电力变压器、主变压器的高压引出线和户外布置的发电机电压引出线;

(4)油处理室、露天油罐、主变压器修理间及易燃易爆材料仓库等建筑物和需要保护的其它设施。

对水电站中一些不需要设置专门的直接雷击保护装置的建筑物,则采用将其金属结构(如金属屋架、钢筋等)接地;对非金属材料建造的建筑物,则在屋顶安

装避雷带作为防止直接雷击的措施。

2感应雷的保护

感应雷过电压对水电站60kV及60kV以下的电气系统绝缘有损害。一般电气设备应远离可能遭到直击雷的设备(如避雷针、避雷线)或较高的建筑物,增大电气设备对地电容或采用阀型避雷器保护,以减少感应雷击过电压的危害。建筑物屋顶上的设备金属外壳、电缆金属外皮和建筑物金属架构均应接地,建筑物内的金属管道、金属设备应接地,以避免由雷电所引起的静电感应而产生火花放电。

3雷电侵入波的保护

水电站防止雷电侵入波的主要措施是安装避雷器,将侵入波过电压的幅值限制在电气设备绝缘的耐冲击电压水平以下。避免设备发生击穿损坏或火灾事故。 水电站主要避雷设施

1避雷针

避雷针是水电站中用来保护电气设备和建筑物避免遭受直接雷击的主要防雷装置,避雷针的接闪器(针尖)一般用直径10~20nll/l、长1~2m的钢棒制成。引下线一般使用截面不小于25mm2的圆钢、扁钢或镀锌钢绞线,如果支持物为钢筋混凝土或钢支架时,也可用支架内的钢筋或支架本身作为引下线。引下线与接闪器和接地体之间,以及引下线本身的接头连接必须牢固,因此不应用绞合的办法,而要用焊接或螺栓连接。

2避雷线

在水电站中,避雷线主要用来保护主变压器高压引出线(当主变压器与户外高压配电装置相距较远时)和架空输电线,避免遭受雷的直击。接闪器为悬挂在带电导线上方的接地导线(架空地线),一般采用截面不小于35mm2的镀锌钢绞线。接地引下线则采用截面不小于25ram2的镀锌钢绞线。

3保护间隙

保护间隙是最简单的防雷保护装置。间隙的一端接于被保护设备的带电部分,另一端与接地装置相连。在正常运行时,由间隙将设备的带电部分与地隔开,在雷电波过电压袭来时,间隙被击穿,把雷电荷引入大地,从而使被保护的设备避免遭受高压损坏。保护间隙一般只用于保护供电可靠性要求不高的线路。

4管形避雷器

管形避雷器实质上是一个具有灭弧能力的保护间隙,主要由内部和外部两个火花间隙及灭弧管组成。管形避雷器一般安装在线路的绝缘薄弱处或发、变电站的进出线段上,用以保护线路的绝缘和限制进入发电站、变电所的雷电侵入波的幅值。

5阀式避雷器

阀式避雷器的主要元件是火花间隙和阀性电阻。目前我国生产的普通阀式避

雷器有FS和FZ两种系列。FS系列主要用于保护小容量的配电装置中的电气设备;FZ系列主要用于保护发电站和变电所的变压器及电气设备。

水电厂的接地装置

水电站的接地装置由接地体和接地线组成。

1接地体

1.1自然接地体

由于构筑需要而埋设在水中或地中的各种金属部件,如水电站水下混凝土中埋设的钢管(压力钢管、蜗壳、尾水管等),厂房水下部分的钢筋网、拦污栅、闸门槽等。

1.2人工接地体

专门为接地需要而在地中埋设的接地体,有水平和垂直两种敷设方式,也经常采用两者组合而成的复式接地体。由于水平接地体施工比较方便,所以接地网常以水平接地体为主,并组成网格形,使地面电位比较均匀。

一般情况下,应该首先利用自然接地体,在接地电阻达不到要求的数值时,可加设人工接地体,组成总接地网。主、副厂房和户外配电装置的接地网的外缘应闭合。

2接地线

接地线一般采用圆钢、扁钢或镀锌钢绞线。

接地线间以及接地线和接地体间的连接应采用焊接,对于有强烈腐蚀性的土壤,接地体和接地线的厚度及截面应适当加大,或采取镀锌、镀锡等防腐措施。

水电站防雷装置的检查维护

为了使水电站的防雷装置有良好的保护性能,应对其进行经常检查或定期检查。

(1)每年雷雨季节到来之前,应对水电站防雷装置进行检查,并测量接地电阻情况。防雷装置的接地电阻合乎要求,雷电流才能被顺利导入地中,而不致发生对建、构筑物的反击和造成火灾爆炸事故。因此,对接闪器、引下线、接地装置容易发生腐蚀的地方应加强检查,避免通过雷电流时发生熔化、发热等引起火灾危险。如发现防雷装置熔化或断损、腐蚀和锈蚀超过30%以上、接地电阻不符要求等情况,应及时予以维修或更换。雷雨后,应注意对防雷装置的巡视;

(2)对于各种避雷器,先检查其外观。首先检查其瓷套或绝缘子是否完好,有无裂纹或破损,表面是否脏污,密封是否良好。如1991年3月26日,葛洲坝水电站500kV开关站2C进线B相因雷击造成避雷器记数器烧毁、引下线烧断、内部烧黑碳化,原因是避雷器的密封被损坏,导致潮气侵入,因雷击而使内部绝缘击穿损坏;再检查其外部和引下线上有无闪络或烧损痕迹,引下线各部分连接是否良好,固定避雷器的各组件是否牢固;进而检查各部分腐蚀和锈蚀的情况,动作指示器的外间隙和保护间隙的主、辅助间隙有无变动,有无外物引起短路;

另外,还要加强对运行中避雷器的绝缘监测,如带电测量电导电流等。

水电厂报告

水力发电厂简称水电厂,它是把水的位能和动能转换成电能的工厂,它的基本生产过程是:从河流高处或其他水库内引水,利用水的压力或流速冲动水轮机旋转,将重力势能和动能转变成机械能,然后水轮机带动发电机旋转,将机械能转变成电能;其分类有:按集中落差的方式分,堤坝式水电厂(又分坝后式和河床式),引水式水电厂和混合式水电厂;按径流调节的程度分,无调节水电厂和有调节水电厂;前述水电厂是专供发电用的,另外有一种特殊形式的水电厂,叫抽水蓄能电厂(十三陵电厂),这类电厂有上下两个水库,电厂中有发电和抽水两类设施,电厂在系统峰荷时发电(调峰),系统低谷时抽水耗电(填谷),另有调相、调频和备用的作用;我国目前最大的水电厂是三峡,装机容量 1820万KW,26台70万KW机组,现在参与发电的是14台机组,即980万KW;(二滩水电厂,装机容量330万KW,6台55万KW机组)最大抽水蓄能水电厂:广东抽水蓄能电厂,装机容量240万KW,8台30万KW组。

水电厂的组成有很多的设备我只介绍他的主要设备。

变压器的功能主要有:电压变换;电流变换,阻抗变换;[1]隔离;稳压(磁饱和变压器);自耦变压器;高压变压器(干式和油浸式)等,变压器常用的铁芯形状一般有E型和C型铁芯,XED型,ED型CD型。

变压器按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、 全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、 单相变压器、电炉变压器、整流变压器、电抗器、抗干扰变压器、防雷变压器、箱式变电器 试验变压器 转角变压器 大电流变压器 励磁变压器 。

变压器的最基本型式,包括两组绕有导线之线圈,并且彼此以电感方式称合一起。当一交流电流(具有某一已知频率)流于其中之一组线圈时,于另一组线圈中将感应出具有相同频率之交流电压,而感应的电压大小取决于两线圈耦合及磁交链之程度。

断路器按其使用范围分为高压断路器和低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。 低压断路器又称自动开关,俗称"空气开关"也是指低压断路器,它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。它可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件,已获得了广泛的应用。

互感器(instrument transformer)是按比例变换电压或电流的设备。其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A或10A,均指额定值),以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。同时互感器还可用来隔开高电压系统,以保证人身和设备的安全。按比例变换电压或电流的设备。

隔离开关隔离开关是高压开关电器中使用最多的一种电器,顾名思义,是在电路中起隔离作用的它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。刀闸的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。 最通俗的讲,能在电路中起到阻抗的作用的东西,我们叫它电抗器。 电力网中所采用的电抗器,实质上是一个无导磁材料的空心线圈。它可以根据需要布置为垂直、水平和品字形三种装配形式。在电力系统发生短路时,会产生数值很大的短路电流。如果不加以限制,要保持电气设备的动态稳定和热稳定是非常困难的。因此,为了满足某些断路器遮断容量的要求, 常在出线断路器处串联电抗器, 增大短路阻抗, 限制短路电流。

母线的型式

按用途一趟母线槽一般由始端母线槽、直通母线槽(分带插孔和不带插孔两种)、L型垂直(水平)弯通母线、Z型垂直(水平)偏置母线、T型垂直(水平)三通母线、X型垂直(水平)四通母线、变容母线槽、膨胀母线槽、终端封头、终端接线箱、插接箱、母线槽有关附件及紧固装置等组成。母线槽按绝缘方式可分为空气式插接母线槽、密集绝缘插接母线槽和高强度插接母线槽三种。

在水电站防雷保护设计中,应根据雷电活动情况、地形、地质、气象情况以及电网结构和运行方式等,结合运行经验进行全面分析和技术经济比较,做到技术先进、经济合理,符合电力系统和电力设备安全经济运行的要求。雷电活动特别强烈的地区,还应根据当地实践经验,适当加强防雷措施。

1直击雷的保护

为防止水电站直击雷,可采用避雷针或避雷线保护,在峡谷地区宜采用避雷线或避雷针、避雷线联合保护。1980年以前,高压配电装置一般都是采用避雷针防止直击雷,配电线路采用避雷线防止直击雷。1980年首次在葛洲坝水电站二江电厂220kV开关站采用避雷线进行保护,运行实践证明,采用避雷线进行保护通常较避雷针的高度低,受雷面积小,接地装置要求比避雷针简易且较为经济。

水电站的下列设施应装设直击雷保护装置:

(1)户外配电装置,包括组合导线和母线廊道;

(2)无钢筋的砖木结构主厂房和室内配电装置;

(3)户外布置的电力变压器、主变压器的高压引出线和户外布置的发电机电压引出线;

(4)油处理室、露天油罐、主变压器修理间及易燃易爆材料仓库等建筑物和需要保护的其它设施。

对水电站中一些不需要设置专门的直接雷击保护装置的建筑物,则采用将其金属结构(如金属屋架、钢筋等)接地;对非金属材料建造的建筑物,则在屋顶安

装避雷带作为防止直接雷击的措施。

2感应雷的保护

感应雷过电压对水电站60kV及60kV以下的电气系统绝缘有损害。一般电气设备应远离可能遭到直击雷的设备(如避雷针、避雷线)或较高的建筑物,增大电气设备对地电容或采用阀型避雷器保护,以减少感应雷击过电压的危害。建筑物屋顶上的设备金属外壳、电缆金属外皮和建筑物金属架构均应接地,建筑物内的金属管道、金属设备应接地,以避免由雷电所引起的静电感应而产生火花放电。

3雷电侵入波的保护

水电站防止雷电侵入波的主要措施是安装避雷器,将侵入波过电压的幅值限制在电气设备绝缘的耐冲击电压水平以下。避免设备发生击穿损坏或火灾事故。 水电站主要避雷设施

1避雷针

避雷针是水电站中用来保护电气设备和建筑物避免遭受直接雷击的主要防雷装置,避雷针的接闪器(针尖)一般用直径10~20nll/l、长1~2m的钢棒制成。引下线一般使用截面不小于25mm2的圆钢、扁钢或镀锌钢绞线,如果支持物为钢筋混凝土或钢支架时,也可用支架内的钢筋或支架本身作为引下线。引下线与接闪器和接地体之间,以及引下线本身的接头连接必须牢固,因此不应用绞合的办法,而要用焊接或螺栓连接。

2避雷线

在水电站中,避雷线主要用来保护主变压器高压引出线(当主变压器与户外高压配电装置相距较远时)和架空输电线,避免遭受雷的直击。接闪器为悬挂在带电导线上方的接地导线(架空地线),一般采用截面不小于35mm2的镀锌钢绞线。接地引下线则采用截面不小于25ram2的镀锌钢绞线。

3保护间隙

保护间隙是最简单的防雷保护装置。间隙的一端接于被保护设备的带电部分,另一端与接地装置相连。在正常运行时,由间隙将设备的带电部分与地隔开,在雷电波过电压袭来时,间隙被击穿,把雷电荷引入大地,从而使被保护的设备避免遭受高压损坏。保护间隙一般只用于保护供电可靠性要求不高的线路。

4管形避雷器

管形避雷器实质上是一个具有灭弧能力的保护间隙,主要由内部和外部两个火花间隙及灭弧管组成。管形避雷器一般安装在线路的绝缘薄弱处或发、变电站的进出线段上,用以保护线路的绝缘和限制进入发电站、变电所的雷电侵入波的幅值。

5阀式避雷器

阀式避雷器的主要元件是火花间隙和阀性电阻。目前我国生产的普通阀式避

雷器有FS和FZ两种系列。FS系列主要用于保护小容量的配电装置中的电气设备;FZ系列主要用于保护发电站和变电所的变压器及电气设备。

水电厂的接地装置

水电站的接地装置由接地体和接地线组成。

1接地体

1.1自然接地体

由于构筑需要而埋设在水中或地中的各种金属部件,如水电站水下混凝土中埋设的钢管(压力钢管、蜗壳、尾水管等),厂房水下部分的钢筋网、拦污栅、闸门槽等。

1.2人工接地体

专门为接地需要而在地中埋设的接地体,有水平和垂直两种敷设方式,也经常采用两者组合而成的复式接地体。由于水平接地体施工比较方便,所以接地网常以水平接地体为主,并组成网格形,使地面电位比较均匀。

一般情况下,应该首先利用自然接地体,在接地电阻达不到要求的数值时,可加设人工接地体,组成总接地网。主、副厂房和户外配电装置的接地网的外缘应闭合。

2接地线

接地线一般采用圆钢、扁钢或镀锌钢绞线。

接地线间以及接地线和接地体间的连接应采用焊接,对于有强烈腐蚀性的土壤,接地体和接地线的厚度及截面应适当加大,或采取镀锌、镀锡等防腐措施。

水电站防雷装置的检查维护

为了使水电站的防雷装置有良好的保护性能,应对其进行经常检查或定期检查。

(1)每年雷雨季节到来之前,应对水电站防雷装置进行检查,并测量接地电阻情况。防雷装置的接地电阻合乎要求,雷电流才能被顺利导入地中,而不致发生对建、构筑物的反击和造成火灾爆炸事故。因此,对接闪器、引下线、接地装置容易发生腐蚀的地方应加强检查,避免通过雷电流时发生熔化、发热等引起火灾危险。如发现防雷装置熔化或断损、腐蚀和锈蚀超过30%以上、接地电阻不符要求等情况,应及时予以维修或更换。雷雨后,应注意对防雷装置的巡视;

(2)对于各种避雷器,先检查其外观。首先检查其瓷套或绝缘子是否完好,有无裂纹或破损,表面是否脏污,密封是否良好。如1991年3月26日,葛洲坝水电站500kV开关站2C进线B相因雷击造成避雷器记数器烧毁、引下线烧断、内部烧黑碳化,原因是避雷器的密封被损坏,导致潮气侵入,因雷击而使内部绝缘击穿损坏;再检查其外部和引下线上有无闪络或烧损痕迹,引下线各部分连接是否良好,固定避雷器的各组件是否牢固;进而检查各部分腐蚀和锈蚀的情况,动作指示器的外间隙和保护间隙的主、辅助间隙有无变动,有无外物引起短路;

另外,还要加强对运行中避雷器的绝缘监测,如带电测量电导电流等。


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