电力公司实习报告

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目录1本次实习要求12葛洲坝水利枢纽工程12.1葛洲坝水利枢纽工程简介12.2葛洲坝电厂电气一次部分32.2.1二江电厂电气一次部分32.2.2大江电厂电气一次部分63三峡水利枢纽工程83.1三峡工程结构简述83.1.1三峡水利枢纽工程简介83.1.2重要水工建筑93.1.3三峡工程的特点103.2三峡工程经济效益114实习的体会114.1扎实理论功底的重要性124.2实践经验的重要性124.3小结1212 中国长江电力公司实习报告1本次实习要求本次实习是较为正式的专业生产实习,与大学期间的金工实习、电工实习、认识实习同属实验教学环节,但其正式性及与社会和生产的紧密结合使其成为大学期间最重要的实习环节,也是本科教育重要的一课,是对课堂学习的重要补充和拓展。本次实习的具体要求为:1)全面了解水电厂的电能生产过程,主要设备及系统。2)理论联系实际,培养运用所学知识独立分析和解决实际问题的能力。3)加深对电力工业在国民经济中重要作用及安全生产重要性的认识。4)学习工人师傅和工程技术人员的优秀品质,学习他们精湛的专业知识和丰富的实践经验。2葛洲坝水利枢纽工程整个葛洲坝工程体系包括大江电厂、二江电厂、二江电厂220kV开关站、葛洲坝500kV开关站等工程组成,本次的实习亦主要围绕这些工程展开。2.1葛洲坝水利枢纽工程简介葛洲坝水利枢纽工程主要数据如下表2-1:表2-1葛洲坝水利枢纽工程简介项目规格项目规格大坝型式闸坝(直线坝)总装机容量271.5万kW厂房型式河床式电站厂房总装机台数21台12 大坝全长2606.5m过负荷运行容量288万kW大坝高度40m设计年发电量140.9亿kW·h坝顶高程70m实际年发电量152~162亿kW·h设计上游蓄水水位66m总发电量3000亿kW·h校核水位67m省内电价实际运行水位64~66.5m省外电价水库总库容15.8亿立方米设计年利用小时5190h设计落差18.6m水库回水距离180km最大落差27m保证出力76.8万kw其中水库回水距离就是改善通航条件的里程,由此带来的效益,即为通航效益。大坝简图如图2-1。水库调节性能:日调节(泾流式电站);泄水闸最大排洪能力:8.4万立方米/秒;全部工程总体最大排洪能力:11.2万立方米/秒;二江电厂220kV开关站(变电站)接线方式:双母线带旁路;二江电厂发电机与主变压器配接方式:单元接线方式;大江电厂500kV开关站(变电站)接线方式:3/2接线;大江电厂发电机与主变压器配接方式:扩大单元接线方式;厂用电高压电压等级:6kV;12 厂用电低压电压等级:400V;(380/220V)工程总投资:48.48亿元(折合到70年代末的物价指数)。2.2葛洲坝电厂电气一次部分发电厂、变电所(站)的电气设备,按照其功能可分为两类。第一类是直接与生产或输送电能(电力)有关的设备(例如:发电机、变压器、高压母线、断路器、隔离开关等),称为一次设备。第二类设备是对一次设备进行监测、控制、操作或保护的设备,我们称为二次设备(例如:继电保护装置、励磁调节系统、断路器操作系统、电气仪表等)。一次、二次设备互相配合,保证电力生产与输送安全可靠进行。2.2.1二江电厂电气一次部分1.220kV开关站的接线式及有关配置(1)接线方式:双母线带旁路,旁路母线分段(如图2-1所示)母线:进、出线所连接的公共导体(结点)。母线的功能:汇聚与分配电能(电流)。断路器(开关)作用:1)正常情况下用于接通或断开电路;2)故障或事故情况下用于切断短路电流。隔离开关(刀闸)作用:1)设备检修情况下,将检修部分与导电部分隔开一个足够大的(明显可见的)安全距离,保证检修的安全;2)正常情况下,配合断路器进行电路倒换操作;3)电压等级较低、容量较小的空载变压器及电压互感器用隔离开关直接投切。12 旁路母线与旁路断路器的作用:检修任一进线或出线断路器时,使对应的进线或出线不停电。检修任一进线或出线断路器时,用旁路断路器代替被检修断路器,并由旁路母线与有关隔离开关构成对应进线或出线的电流通路。(2)接线特点:旁路母线分段。双母线带旁路在电力系统的发电厂、变电所的一次接线中应用很普遍,但旁路母线分段却不多见,教科书也很少介绍,这是二江电厂220kV开关站接线方式的一个特点。将旁路母线分段并在每个分段上各设置一台断路器的原因是母线上的进、出线回数多,且均是重要电源或重要线路,有可能出现有其中两台断路器需要同时检修而对应的进、出线不能图2-1二江电厂电气一次部分接线图停电的情况,在这种情况发生时旁路母线分段运行、旁路断路器分别代替所要检修的两台断路器工作,保证了发供电的可靠性。同时两台旁路断路器也不可能总是处于完好状态,也需要检修与维护,12 当其中一台检修例一台处于备用状态,这样可靠性比旁路母线不分段、仅设置一台旁路断路器高。(3)开关站的主要配置:出线8回:1-8E(其中7E备用);进线7回:1-7FB(FB:发电机-变压器组);大江、二江开关站联络变压器联络线2回;上述各线路各设置断路器一台、加上母联及2台旁路断路器,共19台断路器。母线:圆形管状空心铝合金硬母线,主母线分别设置电压互感器(CVT)及避雷器(ZnO)一组。(4)开关站布置型式:分相中型单列布置(户外式)。2.发电机与主变压器连接方式、机组及主变压器型号与参数(1)发电机与主变压器连接方式:采用单元接线方式。(2)机组及主变压器型号与参数:1)发电机参数略。2)主变压器型号及参数略。3.厂用6kV系统与发电机组的配接方式采用分支接线方式(仅3-6F有此分支,如图1),分支接线是机组与主变压器采用单元接线或扩大单元接线方式下获得厂用电的一种常用方法。在有厂用分支的情况下,为保证对厂用分支供电可靠性,必须作到:1)发电机出口母线上设置隔离开关;2)隔离开关安装位置应正确。葛洲坝二江电厂的厂用分支就是按照上述原则进行配置的,因此,具有所要求的可靠性(葛洲坝电厂将该分支上的降压变压器称为“公用变压器”)。为提高对厂用分支供电的可靠性,在3F-6F出口12 母线上加装了出口断路器。这样当机组故障时出口断路器跳闸切除故障,主变压器高压断路器不再分闸,不会出现机组故障对应6kV分段短时停电情况。公用变压器的型号与参数(21B、24B),3F-6F出口断路器型号参数(ABB)略。2.2.2大江电厂电气一次部分1.500kV开关站接线方式有关设备配置(1)接线方式:采用3/2接线(见图2-2)。选择3/2接线方式,是基于开关站重要性考虑的。因为开关站进出线回数多,且均是重要电源与重要负荷,电压等级高、输送容量大、距离远,母线穿越功率大(最大2820MVA),并通过葛洲坝500kV换流站与华东电网并网,既是葛洲坝电厂电力外送的咽喉,又是华中电网重要枢纽变电站。图2-2大江电厂电气主接线图2)布置型式:分相中型三列布置(户外式)。3)开关站有关配置:开关站共6串,12 每串均作交叉配置(交叉配置:一串的2回线路中,一回是电源或进线,例一回是负荷或出线)。交叉配置是3/2接线方式普遍的配置原则,作交叉配置时,3/2接线可靠性达到最高。因为这种配置在一条母线检修例一条母线故障或2条母线同时故障时电源与系统仍然相连接,(在系统处于稳定条件下)仍能够正常工作。1-6串的出线分别是:葛凤线、葛双1回、葛双2回、葛岗线、葛换2回、葛换1回。其中葛凤线、葛双2回、葛岗线首端分别装设并联电抗器(DK)。因为这三回出线电气距离长、线路等效电感及电容量大,“电容效应”的影响严重,装设并联电抗器后,可以有效防止过电压的产生(过电压现象最严重的情况是线路空载)、适当地改善线路无功功率的分布、从而使系统潮流分布的合理性与经济性得到相应的改善。自耦变压器的中性点必须直接接地,这是由其工作原理及内部电路结构特殊性所决定的,因此251B、252B的中性点为直接接地方式。若自耦变压器的中性点不接地或不直接接地,在高压侧发生单相接地情况下,中性点位移,与此有自耦关系的中压或低压绕组对地电压将升高到相当高的程度,足以导致绝缘击穿、变压器损坏,并由此引起电力系统故障。中性点直接接地后,高压侧单相接地时造成单相短路故障,中性点不发生位移,继电保护装置动作切除故障或变压器本身,保证变压器绝缘不被损坏。2.发电机与主变压器的连接方式及有关设备的型号参数(1)连接方式采用扩大单元接线方式(见图2-2)。由于主变压器连接2台发电机,且1-3串进线由二台主变压器并联,所以在发电机出口母线上设置了断路器。这样当一台发电机故障时,仅切除故障发电机,本串上其他发电机仍能正常工作,最大限度保证了对系统供电的可靠性。12 (2)有关设备的型号参数略。3三峡水利枢纽工程3.1三峡工程结构简述3.1.1三峡水利枢纽工程简介三峡水利枢纽工程主要数据如下表3-1:表3-1三峡水利枢纽工程简介项目规格项目规格大坝型式混凝土重力坝(直线坝)梯级船闸级数5级(双向)厂房型式坝后式(全封闭)升船机自重11800t大坝全长2309.47m最大提升吨位3000t最大坝高183m(高坝)金属构件总重t坝顶高程185m水轮机引水管内径12.4m设计上有蓄水水位175m、145m(枯、丰水期)水库调节性能季调节水库总库容393亿立方米(对应175m水位)施工工期17年最大落差113m工程总投资2039亿元单机容量70万kW发电机额定电压20kV总装机容量1820万kW主变压器容量840MVA12 设计年发电量847亿kWh发电机与主变单元接线回水距离650km变电站接线3/2接线其中水库回水距离:650km(至重庆市,对应175m水位),解决了长期以来制约长江航运发展的瓶颈问题,可以使宜昌至重庆长江河段通行万吨轮,这样可使得长江年单向货运量由现在1500万吨(左右)发展到5000万吨,达到世界内河航运极限,由此带来显著的通航效益。3.1.2重要水工建筑1.挡水大坝及泄水建筑物(1)任务:挡水、泄洪、排沙。(2)坝型及主要尺寸:拦河大坝为混凝土重力坝,坝长2309m,坝顶高程185m,最大坝高185-4=181m,最大底宽126m(厂房坝段181m),顶宽15~40m,大坝砼工程量1600万立方米。(3)设计标准:千年一遇洪水设计;万年一遇洪水+10%校核校核洪水时坝址最大下泄流量m3/s。(4)泄洪建筑:泄洪坝段位于河床中部,总长483m,设有22个表孔和23个泄洪深孔,其中深孔进口高程90m,孔口尺寸为7×9m;表孔孔口宽8m,溢流堰顶高程158m,表孔和深孔均采用鼻坎挑流方式进行消能。2.水电站电站坝段位于泄洪坝段两侧,设有电站进水口。进水口底板高程为108m。压力输水管道为背管式,内直径12.40m,采用钢筋混凝土受力结构。水电站采用坝后式布置方案,共设有左、右两组厂房和地下厂房。共安装32台水轮发电机组,其中左岸厂房14台,右岸厂房12台,地下厂房6台。水轮机为混流式,转轮直径10m,最大水头113m,额定流量966 m3/s,机组单机额定容量70万千瓦。12 3.通航建筑物通航建筑物包括永久船闸和升船机(德国合作方正在技术攻关中,计划用螺旋杆技术取代原计划的钢缆绳提升技术)均位于左岸。永久船闸为双线五级连续梯级船闸。单级闸室有效尺寸为280×34×5m(长×宽×坎上最小水深),可通过万吨级船队。升船机为单线一级垂直提升式设计,承船厢设计有效尺寸为120×18×3.5m,一次可通过一条3000吨的客货轮。承船厢设计运行时总重量为11800吨,总提升力为6000万牛顿。3.1.3三峡工程的特点三峡工程存在的主要特点可以概括为:工程规模宏大;经济效益显著;技术问题复杂。正式因为三峡工程具有这样的特点,所以它被列为全球超级工程之一,为此她拥有几个世界之最:1)世界防洪效益最为显著的水利工程。三峡水库总库容393亿立方米,防洪库容221.5亿立方米,水库调洪可消减洪峰流量达2.7万立方米每秒至3.3万立方米每秒,能有效控制长江上游洪水,增强长江中下游抗洪能力。2)世界最大的水电站。三峡水电站总装机1820万千瓦,年发电量846.8亿千瓦时。3)世界建筑规模最大的水利工程。三峡大坝坝轴线全长2309.47米,泄流坝段长483米,水电站机组70万千瓦×26台,双线5级船闸和升船机,无论单项、总体都是世界建筑规模最大的水利工程。4)世界施工难度最大的水利工程。三峡工程2000年混凝土浇筑量为548.17万立方米,月浇筑量最高达55万立方米,创造了混凝土浇筑的世界记录。5)世界泄洪能力最大的泄洪闸。三峡工程泄洪闸最大泄洪能力为10.25万立方米每秒。12 6)世界级数最多、总水头最高的内河船闸。三峡工程的双线五级船闸,总水头113米。7)世界水库移民最多、工作最为艰巨的移民建设工程。三峡工程水库动态移民最终可达113万人。3.2三峡工程经济效益1.防洪:三峡大坝建成后,将形成巨大的水库,滞蓄洪水,使下游荆江大堤的防洪能力,由防御十年一遇的洪水,提高到抵御百年一遇的大洪水,防洪库容在73-220亿立方米之间。2.发电:三峡水电站是世界最大的水电站,总装机容量1820万千瓦。这个水电站每年的发电量,相当于4000万吨标准煤完全燃烧所发出的能量。装机(26+6)×70万(1820万+420万)千瓦,年发电846.8(1000)亿度。主要供应华中、华东、华南、重庆等地区。3.航运:三峡工程对上可以渠化三斗坪至重庆河段,对下可以增加葛洲坝水利枢纽以下长江中游航道枯水季节流量,能够较为充分地改善重庆至武汉间通航条件,满足长江上中游航运事业远景发展的需要。通航能力可以从现在的每年1000万吨提高到5000万吨。除此之外,长江三峡水利枢纽工程在养殖、旅游、保护生态、净化环境、开发性移民、南水北调、供水灌溉等方面均有巨大效益。下面主要介绍其防洪、发电及航运带来的经济效益。4实习的体会本次实习的两个星期,我收获了很多,实习中的很多东西给我留下了深刻的印象。专业知识方面收获最大和体会最深的内容是加深了对水电厂的发电过程和变电站结构的了解,也对继电保护中的微机保护有了初步的学习。12 同时,我们亦深知实习不光是巩固和学习专业知识,它对培养学生的思维能力、专业素养、和对事情的看法也起着至为关键的作用。通过本次实习,有一点我感触很深,那就是扎实的理论功底和丰富的实践经验对一个工程技术人员来讲的重要性。4.1扎实理论功底的重要性大学四年时间,我们更多的用来学习理论知识,提高专业素养,由于种种原因,我们一边埋怨书本知识的无趣和无味,一边匆匆的学完了许多课程,这就造成很多大学生什么都不知道,这个问题在实习中就有着鲜明的体现。所以,我们能看到很多工程技术人员的理论功底是何等薄弱的现象。扎实的理论功底是我们工科学子迈进工程技术领域的窍门砖。理论学习具有着重要的意义,理论是由实践概括出来的关于自然界和社会的知识的有系统的结论。具体来说,对于我们电气学子,我们日后将从事着保证人民用电安全的重大责任,倘若我们理论功底不扎实,增加了事故的风险,也为他人和自身的人身及财产安全带来巨大的隐患。4.2实践经验的重要性由于工程技术的复杂性,工程经验起着重要的作用,很多标准、规范也只能根据大量的工程经验来总结。通过不断参观学习,获得工程经验,进而指导以后的工程实践。4.3小结本次的实习时间虽然很短,但收益颇丰,以上的所得是实习中收获最大、感触最深的内容,对于电气工程技术人员,应有着扎实的理论功底,同时努力积极参与工程实践,从而获得大量的工程经验,从而将理论和实际有效的联系起来,提供工程素养,更好地指导以后的工作。12

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