水坝闸门遵义遵义县在线
水坝闸门遵义遵义县在线锦屏二级水电站引水隧洞-,装机规模-,引水水力学问题是工程关键问题之一。由于引水隧洞-,水流惯性大,经研究,上游调压室采用差动式调压室,以-波动周期长、振幅大、衰减慢等问题,同时减小机组间水力的影响,避免调压室底部漏空以及取消机组开机时间间隔等条件。差动式调压室虽在很大程度上了的水力学问题,但由于其差动效果,调压室底板、升管隔墙将承受-的水压差,调压室结构存在一定的风险。天生桥二级电站差动式调压室因为隔板和分隔墩设计不合理而-,因此在设计中,关心的就是大井与闸门槽之间的隔板以及分隔墩在水位差下能否强度与要求[1]。经过初步计算,锦屏二级水电站上游调压室结构在不利工况下,竖井底板、升管隔墙将分别承受80 m和65 m的水压差,如果考虑各项分项系数后,水压差设计值将进一步加大,可达到90 m和73 m,且水压差在时间上具有一定的周期性,方向上也呈正反向交互作用,具有动力荷载特性。上游调压室


水坝闸门遵义遵义县在线汉江兴隆水利枢纽船闸位于汉江下游湖北省潜江、天门市境内,上距丹江口枢纽378.3 km,下距河口273.7 km,兴隆船闸航道等级为iii级,主体段由上闸首、闸室、下闸首下游消能段组成,总长268 m,闸室平面有效尺寸为180 m×23 m×3.5 m(长×宽×小槛上水深)。汉江兴隆水利枢纽工程船闸电控由2套操作员站、上闸首左现地子站、上闸首右现地子站、下闸首左现地子站、下闸首右现地子站组成。操作员站主要设备为2台工作站,其他4个子站以quantum plc为-。该电控采用开放式、分层分布式网络结构,操作员站与上闸首左现地子站、下闸首左现地子站之间通过10 mbps/100 mbps以太网,上闸首左现地子站与上闸首右现地子站间通过热备光纤及同轴电缆相联,下闸首左现地子站与下闸首右现地子站间通过热备光纤及同轴电缆相联。各闸首现地子站主plc与从站plc之间为rs485协议进行通讯,该总体运行-、


水坝闸门遵义遵义县在线佛寺水库为大凌河流域细河支流伊吗图河控制性工程,总库容1.45亿m3,是一座具有防洪、供水、养鱼等综合效益的大(二)型水利工程。枢纽工程主要由主坝、溢洪道、输水洞、副坝组成。其中,溢洪道净宽36m,设4孔9.0×5.0m弧形工作闸门,由4台启闭力为2×150k n双吊点卷扬式启闭机起吊,溢洪道量2688m3/s。水库自1984年建成运行30多年来,由于溢洪道闸门电气设备主要为上世纪70年代产品,老化失修,已经远-过报废折旧年限,成为工程-,需要进行闸门电气设备检测和评价,为电气设备更新改造提供依据。2闸门电气设备检测目的与检测目的:通过对电气设备的绝缘电阻、三相电流、三相电压、噪音等的检测,评价闸门电气设备的性,为闸门电气设备改造更新提供依据。检测:运用兆欧表、电流表、万用表、噪声测量仪等仪器仪表检测绝缘电阻、三相电流、三相电压、噪音等数据,对照检测依据,评价是否规范要.

水坝闸门遵义遵义县在线新西兰电力公司ecne在240mw的托卡努水电站上采用尾水闸门控制新转轮上的空蚀。当机组在满负荷运行时,尾水闸门可控制对水轮机叶片的空蚀影响;而在较低负荷下运行时,闸门完全提起,使机组在额定效率下运行。在这种下运用尾水闸门是-的,在上也是首例。托卡努电站位于新西兰北岛,装机4台,单机50mw,水头190m,于1974年投运。原先的水轮机转轮经高空蚀,效率低下。ecnz终更换了这些转轮,新转轮使效率3%。出力可达62mw。在原厂房设计中,转轮安装高程比尾水位高3.5m。为避免当力力高于52mw时发生-空蚀,新转轮要求抬高尾水位,在出力为60mw时,要求尾水位比转轮高3.6m。显然,土建工程无法这个要求。ecnz决定对安装尾水闸门问题进行研究:通过闸门的开关来尾水位,从而大力时产生空蚀的危险。公司设想采用自动控制
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