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文献检索:
  • 智能水电厂环境监测初探
  • 空气湿度、危险气体、噪声等环境因子时刻威胁着水电厂工作人员的身心健康、生命安全以及电气设备的安全可靠运行。本文研究了水电厂需要进行监测的环境因子,并对智能水电厂环境监测系统结构和功能进行了探讨。通过智能水电厂环境监测系统的建设,对劳动环境进行实时监测,可及时预防突发性环境安全事故的发生,提高电气设备运行效率和资产利用率。
  • 水电站甩负荷大波动过渡过程模拟
  • 本文针对南方某大型水电站,进行水力机组甩负荷大波动过渡过程模拟。在计算软件Matlab的支持下,模拟出了压力变化曲线和转速变化曲线,继而得出引水系统最大压力升高和蜗壳末端最大转速升高。通过电站实测数据与模拟结果之间的对比,验证二者之间的一致性,这种模拟和对比结果也可以为同类型水电站的调节保证计算和稳定性分析提供一定的参考。
  • 基于交—交变频器的同步电机矢量控制算法研究
  • 交交变频同步电机矢量控制系统在风电、冶金等行业的应用日益广泛。本文主要对矢量控制算法中的磁链电流模型、磁链电压模型、功率因数控制、磁链调节与弱磁控制等主要环节的原理及实现方法进行了阐述,并用实验验证了利用交—交变频器实现电机矢量控制能够实现调速性能的优化。
  • 两种推力轴瓦温度高处理方式对比分析
  • 本文介绍了推力瓦的温度高的两种处理方案,并对两种处理方式的实际效果进行了评价,指出了改造推力瓦温度相对较高的原因。
  • 基于DTS的渗漏定量监测可行性试验研究
  • 本文介绍了分布式光纤温度传感技术渗漏监测的工作原理;对试验光纤进行了温度性能标定,确定了DTS激光器的预热时间;在空气、水、含水量8.64%松散砂土和含水量10.83%松散砂土中对铠装光缆进行加热,从介质导热性能方面分析了光纤加热温升过程中剧烈变化段斜率—加热功率关系、渐变段温升—加热功率关系和渐变段斜率—加热功率关系,说明了分布式光纤温度传感系统渗漏定量监测的可行性;讨论了实际工程中分布式光纤温度传感系统渗漏监测提高空间分辨率的光纤合理布置方式。
  • 新型光电式静力水准仪的研制
  • 本文设计了一种基于线阵点光源测量原理的大量程光电式静力水准仪,详细介绍了其测量原理、结构及测控电路,并通过试验验证了本设计的可行性和可靠性。仪器采用特殊设计的浮子导向装置和光电传感部件,解决了传统光电式静力水准仪装配复杂、测量精度低、在潮湿环境中可靠性差的问题,通过线阵点光源测量原理的应用,无需镜头,不仅解决了潮湿致使镜头发霉的问题,而且提高了测量范围。仪器通过了电力工业电力系统自动化设备质量检验测试中心的型式试验,各项指标均符合设计要求。
  • 水管式沉降仪产品优化研究
  • 水管式沉降仪是土石坝安全监测的主要仪器之一,水管式沉降仪测量误差主要是由管路系统的结构、传感器稳定性和综合精度等造成。目前,水管式沉降仪在工程现场的实际应用中出现一些问题:水管沉降仪安装复杂,主要表现在控制箱、各组件之间的链接;传感器的测量方式,不是直接测得观测管内的水位高度,需要多次转换;在连接的管路中空气得不到有效排出。本文主要针对以上几种情况对水管沉降仪在实际应用中呈现的问题进行优化改进。
  • 边坡监测中测斜误差与精度分析
  • 测斜仪虽然在岩土工程监测中广泛应用,但其测量精度及误差处理研究较少。基于TCA2003全站仪与测斜仪两种仪器对边坡同一部位进行监测,对比位移监测过程线,分析测斜位移误差所包含的系统性成分如导槽扭转、零点漂移,计算结果表明测斜精度为±5~10mm。边坡变形分析时须考虑测斜误差的影响,对位移值进行系统误差改正。
  • 江苏省水库大坝安全监测技术
  • 本文通过江苏省水库大坝特点及安全监测现状分析,研究提出了江苏省水库大坝巡视检查、监测布设优化、监测方法、监测自动化、监测资料整编、监测设施运行管理等大坝安全监测的关键技术,为江苏省水库大坝安全监测提供技术指导。
  • 日调节水库大坝基础扬压力的改进统计模型及其应用
  • 混凝土重力坝基础扬压力的动态变化可对大坝的安全运行产生不利的影响。针对日调节水库大坝下游水位变幅大的特点,将传统的扬压力统计模型加以改进,使改进后的模型考虑了下游水位变化对扬压力变化的滞后效应。工程实例计算表明,改进后的模型更有效、拟合精度更高。
  • 浅谈抽水蓄能电站水工监测管理要点
  • 近几年抽水蓄能电站逐步建设起来,在对其进行技术服务时,发现一些共性的水工监测管理问题,不利于水工建筑物监测分析。目前几乎没有参考文献对此进行总结,本文结合水工监测技术管理经验和电站的实际情况,提出一些管理要点建议。
  • 基于温度实测资料的抽水蓄能电站渗压统计模型及其应用
  • 根据原型监测资料建立多元统计模型,可以及时地分析和监控大坝基础的工作状态。现有模型中的温度分量多用傅里叶函数来表示,无法精细反映坝基不同部位温度的实际分布特征。针对此种不足,以埋设于坝体不同部位的温度计的实测值作为温度分量,建立了渗压统计模型。以一抽水蓄能电站为例,分别建立了传统的基于傅里叶函数表示温度分量的和基于坝体温度计实测值的渗压统计模型,并采用逐步回归方法进行求解。结果表明,采用后一模型更为有效。
  • 300MW等级抽水蓄能机组国产调速器液压系统的设计及应用
  • 本文简要阐述了抽水蓄能电站及机组的特殊性与重要性,介绍了300MW级抽水蓄能机组国产调速器液压系统的组成、设计的难点与关键点,提出了主配压阀调节系统、事故配压阀、分段关闭装置的设计方法及实现原理,并给出了现场应用情况。
  • 江苏宜兴抽水蓄能电站一管双机甩负荷试验分析
  • 本文介绍了宜兴抽水蓄能电站一管双机甩负荷试验的测点布置与选择、试验程序及试验结果,并对试验结果与调保计算成果进行比对分析,对其他抽水蓄能电站双机甩负荷试验及调保计算复核具有一定借鉴意义。
  • Powerlink实时以太网的实现与测试
  • 由于工业自动化领域技术不断发展,自身需求不断提高,早期的一些现场总线的局限性日益突显。实时以太网以其自身的优势在工业自动化控制中逐渐成为一种趋势。目前,一些实时以太网已能提供强确定性、实时性的支持。通过比较,选择对Powerlink实时以太网进行研究,实现了Powerlink的总线控制器,并模拟工业控制的主干网络,对Powerlink实时以太网的性能进行测试,最终证明了Powerlink实时以太网的高可靠性与高实时性。
  • Advant OCS系统改造实施方法探讨
  • 以某电厂监控系统为原型,探讨德国ABB Advant OCS监控系统在大中型水电站中的改造方法,本文阐述的改造方法将最大程度地降低改造对电站日常运行生产的影响,并分析了南京南瑞集团公司的SSJ-3000型计算机监控系统在此类改造案例中的可行性。
  • 水电厂计算机监控系统状态评价体系
  • 提出了一种水电厂计算机监控系统状态评价体系建设方法。基于劣化分析和权重系数分别建立水电厂计算机监控系统中央控制级和现地控制级状态评价模型,根据量化评价模型数据结构,设计了状态评价体系中各关键技术的工作机制。该评价体系目前已应用于国网湖南省电力公司所属水电厂,评价结果与设备实际运行情况基本相符,很好地指导了电厂的状态检修,可以在其他水电厂推广应用。
  • 溪洛渡—向家坝梯级AGC的工程实现
  • 随着金沙江溪洛渡、向家坝水电站的投产发电,梯级自动发电控制(AGC)在实现溪洛渡—向家坝梯级优化调度和精益运行等方面的重要性也越来越突出,本文从溪洛渡—向家坝梯级AGC的控制方式和目标入手,详细介绍了梯级AGC的控制模式、运行方式、优化控制以及安全闭锁策略等,并对现场调试情况进行了分析介绍,说明了其在梯级负荷优化分配和电站高效、稳定运行中的重要作用,也为今后流域梯级AGC的设计与实现提供了借鉴。
  • 流域坝群管理系统数据报送实现
  • 本文介绍了分布式流域坝群管理系统远程数据报送的实现,对分布式多坝管理系统的总体结构,多工程数据库架构进行分析和设计,阐述了监测数据报送的流程和方法,对遇到的信息安全等难点问题进行分析和提出解决方案,最后结合实际介绍了数据报送在工程中应用情况。
  • 智能水电厂环境监测初探(梁艳;谢凯;贾旭;黄钊华)
    水电站甩负荷大波动过渡过程模拟(叶文波;王煜;姜锋;蒋百超)
    基于交—交变频器的同步电机矢量控制算法研究(王瑞;王晓萍;)
    两种推力轴瓦温度高处理方式对比分析(张西克;周斌;杨林生;)
    基于DTS的渗漏定量监测可行性试验研究(赵新铭;周勇;周柏兵;吴刚;谢雪锋;姚剑;)
    新型光电式静力水准仪的研制(卢欣春;李学胜;罗勇钢)
    水管式沉降仪产品优化研究(张龙)
    边坡监测中测斜误差与精度分析(孙虹虹;邓兴升)
    江苏省水库大坝安全监测技术(郭宁;王士军[2,3];吕金宝;周贵宝;)
    日调节水库大坝基础扬压力的改进统计模型及其应用(杜京浓[1,2];王健平;宋汉周;霍吉祥;秦晓静;)
    浅谈抽水蓄能电站水工监测管理要点(严凤;吴兵;)
    基于温度实测资料的抽水蓄能电站渗压统计模型及其应用(管清晨[1,2];宋汉周;霍吉祥;)
    300MW等级抽水蓄能机组国产调速器液压系统的设计及应用(张帅;孙振)
    江苏宜兴抽水蓄能电站一管双机甩负荷试验分析(孟繁聪;王莉;蒋明君)
    Powerlink实时以太网的实现与测试(赵涌;李延军;彭文才;孙延岭)
    Advant OCS系统改造实施方法探讨(贺洁;孙尔军;阎应飞)
    水电厂计算机监控系统状态评价体系(邹桂丽;魏加富;周艳龙;王辉斌;)
    溪洛渡—向家坝梯级AGC的工程实现(潘峰;薛小静;)
    流域坝群管理系统数据报送实现(吴骏;李黎;周锡琅;李玉龙;)
    《水电自动化与大坝监测》封面

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