一、三峡左岸机组发电机结构浅析(论文文献综述)
沙倩雨[1](2019)在《特高压交直流电网在线静态安全分析及辅助决策方法研究》文中研究说明电力能源是一个国家工业发展的基础,国民经济发展的命脉,是国计民生的基本保障,电力安全直接关系着国民经济的健康发展和社会的长治久安。随着电力系统规模的不断扩大,电力系统逐渐向着大机组、大电网、高电压和远距离输电的方向发展,电力系统的静态安全问题也日益突出。分析电力系统的静态安全问题有助于提高电网的安全稳定运行能力。所以如何提高静态安全分析的计算速度,研究解决静态安全问题的措施,保证电网快速实时稳定的运行十分必要。论文研究了快速静态安全分析算法中的直流潮流法、补偿法及灵敏度分析法在实际分析中的适用性及局限性。为了适应电网发展和安全需求,基于部分因子分解法利用因子表附加链技术,对传统的快速静态安全分析算法进行改进处理。改进的快速静态安全分析算法能够适应多种类型元件的开断、增加和参数修改处理,实现了快速性与准确性的结合。通过对大量实际安控装置策略的综合分析,分析安控策略组织形式、基本控制逻辑、控制量分配方式等关键要素,进行安控策略的精细化建模。实现了静态安全分析计算过程中根据故障等变化自动匹配相应的安控策略的计算。对于因预想故障引起的潮流越限的支路或者断面,研究针对单一故障的静态安全辅助决策计算方法,计算在此状态下能够参与调整的各元件对越限元件的灵敏度。在不改变整个系统的功率平衡的条件下,进行灵敏度分析。调整过程以最小控制代价为目标,根据发电机组的出力上下限、支路的热稳极限等条件,综合给出最终的消除热稳越限的调整策略。当系统中同时存在多个设备越限时,仅考虑单一故障引起的单一设备热稳越限的辅助决策无法给出同时消除多个设备越限的情况。为此,针对辅助决策过程中存在的多故障问题,提出了一种基于可调充裕度的多故障协调辅助决策方法。对于因某一元件开断故障引起的越限进行调整后导致其他设备越限严重的冲突情况,根据可调充裕度的概念,计算可调设备分别对于不同故障的灵敏度,按照调整量最小原则,求解最优调整方案。最后,基于上述控制策略方法进行多重故障模拟,应用实际电网计算分析,能够使得调整过后电网安全稳定运行,具有良好的应用前景。
胡伟明,刘洁[2](2015)在《水电重大装备国产化回顾与思考》文中研究指明在国家对水电重大装备国产化的战略指导下,三峡集团公司推动国内企业及有关技术力量,通过引进消化吸收,自主创新和深化拓展创新三个阶段,逐步实现了700 MW级以上巨型水轮发电机组、高压电气设备、调速系统及控制系统等关键水电装备的国产化,并推动了国内冶金材料、大型铸锻件以及相关标准的全面技术进步,实现了水电装备技术水平和自主创新能力的新跨越。本文简要回顾了三峡集团在实施水电重大装备国产化战略中的做法和成果,并就如何做好国产化工作提出了思考和建议。
余小波[3](2014)在《东方电机水电机组技术发展历程》文中进行了进一步梳理经过50年持续的技术进步,东方电气集团东方电机有限公司水电机组研发、制造已经实现了巨大的技术跨越和提升,大型水电产品的研制达到了世界领先水平。本文回顾了东方电机水电发展历程,展望了东方电机水电机组未来发展方向。
占梁梁[4](2013)在《溪洛渡水电站大型机电设备国产化成就》文中研究指明一、概述金沙江溪洛渡水电站是金沙江下游河段规划开发的第三个梯级电站。电站位于四川省雷波县与云南省永善县交界的金沙江干流上,距下游宜宾市约184km(河道里程),左岸距四川省雷波县城约15km,右岸距云南省永善县城约8km。溪洛渡水电站以发电为主,兼有防洪、拦沙和改善下游航运条件等综合效益,电力主要送华东、华中,兼顾四川、云南两省枯水期用电需要,是实
李鹏,王鑫,陈磊[5](2012)在《三峡700MW水轮发电机组调速器液压系统的运行经验》文中研究指明调速器是水轮发电机组中最为重要的系统之一,本文首先简要介绍了调速器的基本原理,以及三峡左、右岸电站调速器液压系统的主要特点;然后对左、右岸电站调速器液压系统在运行过程中出现的问题和实施的技术改造方案进行了介绍,最后对三峡调速器液压系统目前仍然存在的问题进行了分析和探讨。
邵建雄,刘景旺,袁达夫[6](2011)在《三峡工程巨型水轮发电机组设计与实践》文中进行了进一步梳理分析了三峡水轮发电机组设计中必须考虑的主要问题;总结了所进行的关键技术研究;通过关键技术问题研究,使得三峡水轮发电机组参数达到最优化。机组运行结果表明三峡水轮发电机组性能良好,能够长期安全、稳定、高效运行,从而有效地验证了对三峡巨型水轮发电机组的总体技术设计是科学合理的。
卢春莲[7](2010)在《拉西瓦水轮发电机绝缘结构特点》文中认为拉西瓦水轮发电机是黄河流域上高海拔单机容量最大的水轮发电机。本文对其电机绝缘系统进行研究和分析,为今后国内巨型水轮发电机的绝缘系统优化提供技术参考。
贺建华,陈昌林,铎林,张天鹏,张景林[8](2010)在《三峡右岸15~18号发电机振动及噪声优化改进》文中提出针对三峡右岸15~18号发电机及左岸VGS发电机投运后振动和噪声偏大现象,进行了全面系统的测试及理论分析。发现发电机电磁方案存在设计缺陷,是引起100Hz电磁振动和噪声的内在根源,定转子不圆(气隙不均匀)是引起发电机1~3倍转频振动的主要原因,同时认识到了结构及安装精度对机组的振动摆度会产生较大影响。通过更改发电机定子接线方式解决了100Hz电磁振动和噪声问题,控制安装质量和改进发电机部分结构等措施大幅降低了发电机1~3倍转频的低频振动幅值和混频幅值,从根本上解决了上述发电机振动和噪声问题。
田子勤,王树清[9](2009)在《三峡电站水轮发电机组性能结构特点及运行稳定性研究》文中进行了进一步梳理额定功率700MW的三峡电站水轮发电机组是目前世界上单机功率最大的水电机组之一。本文介绍了水轮机和发电机的主要性能参数,对机组主要部件的结构特点进行了剖析,并对机组运行稳定性的研究进行了分析。
刘利人,程永权,张成平,胡伟明,刘洁[10](2009)在《三峡电站700MW水轮发电机组国产化实践》文中进行了进一步梳理在国家政策支持下,依托三峡工程,通过三峡左岸电站700 MW水轮发电机组引进消化吸收再创新,实现了右岸电站水轮发电机组国产化。国产三峡机组的顺利投产,实现了我国巨型水轮发电机组自主设计、制造、安装、运行的重大跨越。三峡发电机组的国产化,推动了大型水轮发电机组关键技术的进步,引领了水电行业的发展方向,增强了我国自主设计、制造、安装、运行和管理大型水轮发电机组的能力,增强了我国企业的核心竞争力。
二、三峡左岸机组发电机结构浅析(论文开题报告)
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、三峡左岸机组发电机结构浅析(论文提纲范文)
(1)特高压交直流电网在线静态安全分析及辅助决策方法研究(论文提纲范文)
致谢 |
摘要 |
ABSTRACT |
1 引言 |
1.1 研究背景及意义 |
1.2 课题研究现状 |
1.2.1 在线静态安全分析研究现状 |
1.2.2 电力系统静态安全分析辅助决策研究现状 |
1.2.3 电力系统静态安全分析与辅助决策联系 |
1.3 本文主要研究内容 |
2 电力系统潮流分析计算 |
2.1 潮流计算的一般模型 |
2.2 交流系统潮流计算模型 |
2.2.1 牛顿-拉夫逊法 |
2.2.2 P-Q分解法 |
2.3 交直流混联系统潮流计算模型 |
2.4 电力系统开断线路分析 |
2.5 本章小结 |
3 快速静态安全分析算法及实现 |
3.1 快速静态安全分析算法 |
3.1.1 直流潮流法 |
3.1.2 补偿法 |
3.1.3 灵敏度分析法 |
3.2 快速静态安全分析的改进算法 |
3.2.1 模型处理 |
3.2.2 因子表附加链技术 |
3.2.3 动态网络接线分析 |
3.3 算例分析 |
3.4 本章小结 |
4 静态安全分析安控策略建模及实现 |
4.1 安控策略自动化 |
4.2 总体方案 |
4.3 安控策略模型的组成要素 |
4.4 安控策略执行流程 |
4.5 算例分析 |
4.6 本章小结 |
5 静态安全分析辅助决策 |
5.1 思路和方案 |
5.1.1 数学描述 |
5.1.2 解决方法 |
5.2 静态安全分析单一故障辅助决策 |
5.2.1 计算方法 |
5.2.2 算法实现 |
5.2.3 算例分析 |
5.3 静态安全分析多故障协调辅助决策优化 |
5.3.1 算法实现 |
5.3.2 算例分析 |
5.4 本章小结 |
6 结论与展望 |
6.1 结论 |
6.2 展望 |
参考文献 |
附录 |
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果 |
学位论文数据集 |
(3)东方电机水电机组技术发展历程(论文提纲范文)
1 中国水电装备发展历程简述 |
2 东方电机水电发展历程 |
2. 1 第 1 阶段: 由小到大,走向强盛 |
2. 2 第 2 阶段: 逐梦三峡,登顶颠峰 |
2. 3 第 3 阶段: 系列产品,各领风骚 |
3 自主知识产权技术和产品 |
4 竞技国际市场 |
5 目前我国水电装备在技术和市场上挑战 |
6 未来水电设备的开发重点 |
7 结语 |
(4)溪洛渡水电站大型机电设备国产化成就(论文提纲范文)
一、概述 |
二、中国三峡集团机电设备国产化历程 |
三、溪洛渡机电设备国产化及成果应用 |
(一) 机电设备国产化 |
1、水力设计 |
2、调速系统 |
3、机组励磁系统 |
4、550kV主变 |
5、550kV GIS |
6、计算机监控系统 |
7、发电机断路器 (GCB) |
(二) 关键部件材料国产化 |
1、水轮机转轮大型铸件 |
2、水轮发电机镜板锻件 |
3、发电机无取向硅钢片 |
4、主变硅钢片 |
(三) 机电设备安装 |
(四) 标准国产化 |
四、设备质量控制国产化 |
(一) 抓好设计管理, 从源头上争创精品 |
(二) 严格制造质量管理, 在过程控制中为精品护航 |
(三) 安装精细管理, 力争精品机组 |
(1) 精心组织、精细实施 |
(2) 采取有效措施, 改善施工环境 |
(3) 采用先进技术, 确保质量进度 |
五、结束语 |
(5)三峡700MW水轮发电机组调速器液压系统的运行经验(论文提纲范文)
前言 |
1 水轮机调节基本原理及三峡700MW混流式水轮机调速器的特点 |
1.1 水轮机调节的基本原理 |
1.2 三峡700MW混流式水轮机调速器的特点 |
2 三峡左、右岸机组调速器液压系统运行中出现的问题以及技术改造成果 |
2.1 左岸电站压油泵的运行经验与技术改造 |
2.2 主供油阀的改造: |
2.3 停机态液压自启使能功能的改造 |
2.4 三峡左岸电站压油泵加、卸载油路的改造 |
3 目前三峡左、右岸电站调速器液压系统运行中存在的实际问题以及建议 |
3.1 调速系统集油槽油混水的分析及建议 |
3.2 VGS机组齿盘测速及过速保护装置的运行分析和建议 |
3.3 右岸电站机组调速系统压油罐、集油槽之间串油的分析与建议 |
4 结束语 |
(6)三峡工程巨型水轮发电机组设计与实践(论文提纲范文)
1 前言 |
2 机组选型与单机容量确定 |
3 700 MW水轮发电机组总体设计必须考虑的问题 |
4 设计研究主要解决的技术问题 |
4.1 机组主要参数的选择 |
4.1.1 水轮机 |
4.1.2 水轮发电机 |
4.2 水轮机运行稳定性 |
4.3 机组总体结构及主要控制尺寸的确定 |
4.3.1 机组总体结构的确定 |
4.3.2 机组主要控制尺寸的确定 |
5 结语 |
(7)拉西瓦水轮发电机绝缘结构特点(论文提纲范文)
前言 |
1 铁心硅钢片漆部分 |
2 定子绕组部分 |
2.1 槽部结构 |
2.1.1 电磁线绝缘 |
2.1.2 罗贝尔换位线圈结构 |
2.1.3 改善场强措施 |
2.1.4 主绝缘 |
2.1.5 槽内固定结构 |
2.2 端部结构 |
2.2.1 端部防晕结构 |
2.2.2 端部固定结构 |
3 转子部分 |
3.1 磁极绝缘 |
4 结论 |
(8)三峡右岸15~18号发电机振动及噪声优化改进(论文提纲范文)
1 概况 |
2 振动分析及改进方案 |
2.1 振动现象分析 |
2.2 低频 (1~3倍转频) 振动原因分析及改进措施 |
2.3 高频 (100Hz) 振动原因分析及改进措施 (1) 振动原因分析与判断 |
2.4 改进方案及措施 |
3 右岸发电机改进方案实施效果 |
3.1 总体效果 |
3.2 高频 (100Hz) 振动改善效果 |
3.3 发电机噪音改善效果 |
4 结论 |
(9)三峡电站水轮发电机组性能结构特点及运行稳定性研究(论文提纲范文)
0 概述 |
1 三峡水轮发电机组主要性能参数 |
2 机组结构特点 |
2.1 总体布置 |
2.2 水轮机主要结构 |
2.3 发电机主要结构 |
3. 机组运行稳定性研究 |
4 结语 |
(10)三峡电站700MW水轮发电机组国产化实践(论文提纲范文)
0概述 |
1 技术引进、消化吸收和自主创新之路 |
1.1 政策引导是自主创新的有力保障 |
1.2 引进、消化吸收, 形成自主创新能力 |
1.3 自主创新、重点跨越, 推动重大装备业的技术进步 |
2 推动大型水轮发电机组核心技术的进步 |
2.1 水轮机转轮的水力设计 |
2.2 制造技术和加工工艺 |
2.3 发电机的冷却技术 |
2.4 推力轴承技术 |
2.5 定子绕组主绝缘技术 |
2.6 结构刚强度分析技术 |
2.7 核心部件材料 |
3 三峡工程机电设备全面推进国产化进程 |
3.1 引进、消化吸收、自主创新显现出国产化的内涵 |
3.2 机电设备国产化的全面推进 |
4 结语 |
四、三峡左岸机组发电机结构浅析(论文参考文献)
- [1]特高压交直流电网在线静态安全分析及辅助决策方法研究[D]. 沙倩雨. 北京交通大学, 2019(01)
- [2]水电重大装备国产化回顾与思考[J]. 胡伟明,刘洁. 水电站机电技术, 2015(02)
- [3]东方电机水电机组技术发展历程[J]. 余小波. 东方电气评论, 2014(04)
- [4]溪洛渡水电站大型机电设备国产化成就[J]. 占梁梁. 中国三峡, 2013(07)
- [5]三峡700MW水轮发电机组调速器液压系统的运行经验[J]. 李鹏,王鑫,陈磊. 大电机技术, 2012(04)
- [6]三峡工程巨型水轮发电机组设计与实践[J]. 邵建雄,刘景旺,袁达夫. 中国工程科学, 2011(07)
- [7]拉西瓦水轮发电机绝缘结构特点[J]. 卢春莲. 大电机技术, 2010(01)
- [8]三峡右岸15~18号发电机振动及噪声优化改进[J]. 贺建华,陈昌林,铎林,张天鹏,张景林. 大电机技术, 2010(01)
- [9]三峡电站水轮发电机组性能结构特点及运行稳定性研究[J]. 田子勤,王树清. 水力发电学报, 2009(06)
- [10]三峡电站700MW水轮发电机组国产化实践[J]. 刘利人,程永权,张成平,胡伟明,刘洁. 水力发电, 2009(12)