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火力发电厂的电气系统包括发电机、变压器、断路器、隔离开关、母线、电缆等。这些设备在运行过程中可能会受到各种因素的影响,如设备老化、操作不当、环境因素等,从而导致故障的发生。本文分析了火力发电厂的电气系统故障产生的原因,并通过优化设备管理、强化员工培训、加强设备维护等方式,降低故障的发生率。
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在当前全球能源转型和技术进步的背景下,水电站作为重要的可再生能源发电方式,其自动化运行维护系统的设计与实现变得尤为关键。自动化运行维护系统能够实时监控水电站的运行状态,及时发现并处理故障,减少人为操作错误,确保水电厂的稳定运行。但现有的自动化运行维护系统仍存在一些局限性,如故障诊断的准确性、系统的可靠性及维护的及时性等方面需要进一步提升。
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山东南山铝业股份有限公司东海热电厂1#发电机组于2003年投入运营,其冷却方式采用强迫油循环风冷,主变压器主要由5组散热器构成,每组散热器又包含了1台冷却油泵和3个散热风扇(如图1所示)。冷却系统选用的是传统的老式电磁继电器控制,由于服役年限长,元件老化屡次导致冷却器故障。
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近年来,海上风能受到广泛关注,对于深海区域,将风电机组底座固定于海底的工作方式经济性较差,而漂浮式海上风力机(floating offshore wind turbine,FOWT)通过浮体结构漂浮在水面上,依靠系泊系统与海床连接,成为深海风能开发的主力机型。但海浪、海流、风力等外部环境因素的作用于FOWT时,其浮体结构会发生平台运动,影响风力机的尾迹特性。
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水电球阀作为水电站进水管道的启闭装置,通常安装于水轮发电机组的上游,水电球阀常见的设计工况包括工作密封和检修密封两种。某球阀结构如图1所示,由活门、副阀体、主阀体、上阀杆、下阀杆和支座等组成。活门的刚度直接影响了球阀的密封可靠性,为了增大活门刚度,大型水电球阀通常在活门的前、后端面增加不同样式的筋板。
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2021年9月17日,国家能源局正式发布《抽水蓄能中长期发展规划(2021—2035年)》,规划指出,当前中国正处于能源绿色低碳转型发展的关键时期,风电、光伏发电等新能源大规模高比例发展,对调节电源的需求更加迫切,构建新型电力系统对抽水蓄能发展提出更高要求。与常规水电站不同,负荷侧抽水蓄能电站离城市更近,其配套的建设运行管理营地常选址于城镇周边。
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山东蓬莱徐家集风电场并网运行后,部分风机因机位风资源不足,达不到设计预测发电量,建设单位决定对风机进行保护性拆除,风机部件移位重新安装。需拆除移位的风机机型为Vestas-V90,2000k W,每台风力发电机包含底段、中段、顶段三节塔筒、叶片、轮毂、机舱、电气控制柜等主要部件,风机部件技术参数见表1,其中机舱重68t,是风机最重部件。
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在资源日益稀缺的环境中,太阳能作为一种环保且可持续的新型能源备受瞩目。由于石油和天然气的储备逐渐枯竭,太阳能所具有的商业潜力和投资潜力越来越明显,推动太阳能产业发展是中国实现“双碳”战略的关键能源结构组成。
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在分布式光伏发电站运行过程中,容易受到自然、设备、人为等因素的影响,导致发电效率较为低下,这不仅会影响到供电质量和稳定性,还会对光伏发电产业发展带来不利的影响。因此,加强分布式光伏发电站的发电效率,提升研究就显得十分有必要。在准确把握影响分布式光伏发电站发电效率的各类因素后,就能针对实际情况,采取有效措施提升光伏电站的发电效率。
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风电是新型电力能源体系中的中坚力量,风电技术的发展,建设环境的复杂,使得风电工程建设的过程管理难度也日益增大,项目通常涉及大量的机械设备和高压电力设备,且工作环境较为恶劣,风电场地处高原、海岸、沙漠等偏远山区,存在较大的安全隐患。如果安全管理不到位,可能会发生机械事故、触电事故、坠落事故等。
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天生桥二级电站位于珠江水系西江干流南盘江下游河段,坝址两岸分属贵州和广西两省区,坝址以上集水面积50194km2。电站是南盘江黄泥河口至北盘江干流河段规划中的第二级。电站挡水建筑物采用混凝土重力溢流坝,坝顶高程658.00m, 上游正常蓄水位645.00m, 死水位637.00m, 总库容2946万m3,调节库容802万m3,装机220MW×6,保证出力730MW,多年平均发电量82亿kW•h。
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在“双碳”目标下,新能源爆发式增长,抽水蓄能电站作为新能源绿色工程大规模建设。砂石骨料是水电站建设不可缺少的原材料,是抽水蓄能电站的粮仓。充分考虑砂石加工系统生产能力、各种粒径要求,结合地形进行合理规划布置,进行工艺流程设计,提供优质的砂石料,是抽水蓄能电站建设的关键。
为了降低电厂的跳闸率,提高电网供电的可靠性,国内外学者提出了各种解决措施,但至今尚未形成一套完善的解决方案。在复杂的地理环境中,同一地区不同输电线路,甚至是同一线路的不同档位,其地理环境和气候状况也各不相同。因此,同一地区或不同地区所面临的运营风险因具体情况而异,风险水平也存在很大差异。
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传统上用于处理可控负载的水电企业数据采集与传输系统,受到可变发电机的影响,其轮廓预测仍然具有挑战性。大量的可再生能源发电可能导致线路上数据的传输功率较高,以至于超过其既定的可负荷阈值。因此,有必要修改传统的电力线运行策略,以保持最佳的线路管理水平。
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近些年来,互联网领域技术逐渐发展成熟,在多个领域均有着一定的应用。作为国家发展的根本,助力电力系统运行的变电站行业对于互联网技术也有着一定的应用。在变电站移动作业终端中融入数字化技术,将操作票系统数字化,进一步加快了变电站工作的规范化与信息化进程。
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