三溪口水电站水电机组控制系统的设计研究
发布时间:2020-10-23 11:56
本文在了解水电站控制系统国内外发展现状基础上,结合三溪口水电站实际情况及水电站站址水文地质条件,对该水电站机组控制系进行设计。本文以水电站竖井贯流式机组通过PLC控制技术构建的自动化控制系统为视角;通过结合水电站优化设计提升该站自动化控制为主要目的,提升水电站设备综合运行效率。本文论述了水电站机组控制系统设计的具体要求,该设计是建立在科学数据基础上的,水电站机组PLC控制系统自动化的实现在很大程度上使设备的安全系数有所提高。本文研究主要工作如下:(1)进行了合理的机组选型,经过水文资料分析及坝址自然条件等因素基础上确定了机组选型以及各设备型号。并根据系统运行的需要,选用了主站用设备的变压器,设置两台变压器避免变压器故障对电站正常工作的影响。确立了主接线发电机——变压器组扩大单元接线型式。(2)构建了水电站的控制系统主要由主控制层与现地控制单元层实现对水电站的集中监测及控制管理。(3)实现了以PLC的通信控制模块。通过Proficy Machine Edition软件实现PLC程序以及触摸屏所呈现的动态画面数据库的共享,在很大程度上简化了重复创建数据标签的过程。(4)电站监控系统在软件选择上选择了由南瑞电气的EC2000上位机组态软件,经过分析表明符合电站监控系统的要求。通过组态软件使用可以实现水电站多视角及类型画面的控制,从而确保实时向运行人员提供相关数据信息以供决策,同时还可以实现各类数据的索引。
【学位单位】:浙江工业大学
【学位级别】:硕士
【学位年份】:2019
【中图分类】:TV736;TP273
【部分图文】:
降水量最少的年份是 1979 年,径流大小为 498.5mm。表三溪口径流的详细分配情况,可以看出分配呈现双峰型,因在于受春雨及梅雨季节的影响。径流最高值出现在 6 月大小为 20.6%。10 月到第二年的 2 月份之间出现径流最小枯水期。表 2.4 多年平均径流年内分配统计成果表2.4 Average annual runoff distribution statistical results table for二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月6 276 501 678 7981101478 406 460 178 154.50.3100.3131.4159.7213.395.781.289.235.729.96 4.8 9.7 12.7 15.4 20.6 9.2 7.8 8.6 3.4 2.9
图 2-2 三溪口电站 1950~2007 年年平均流量过程线annual average flow process line of Sanxi power station for 1950-2-2 所呈现的信息不难得出采用 P-Ⅲ型理论曲线适线是最佳; Cv=0.28;Cs=2Cv 参数为标准进行计算。析能够得出三溪口河床式水电站径流量的平均值以及径39 亿 m3、1037mm,表 2.5 所给出的是分析结果的详细数表 2.5 三溪口坝址逐年各月平均流量表 流量单位:m3/she monthly average flow meter flow unit of the three Streams da二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 95.1 742 1031 419 410 265 296 265 146 296 434 613 433 343 1259 535 390 171 130 337 310 401 1328 737 1437 1001 288 416 155 46.7 347 597 988 748 1110 244 229 302 167 130 568 758 213 270 831 170 644 487 137 77.5 130 515 769 613 296 162 43.5 139 141 242 51.4 431 966 692 712 649 167 505 355 540
浙江工业大学硕士学位论文855 370 476 2349 363 272 221 160 1637 765 785 978 957 570 500 209 8453 514 214 1778 327 702 270 411 3427 379 548 1298 383 713 302 147 1405 763 698 442 753 658 376 217 4563 848 560 525 173 280 131 43.4 3279 213 379 311 115 758 820 134 8523 444 865 1179 521 515 798 129 1406 485 1378 2022 575 416 534 124 7274 529 369 669 269 498 712 751 1确的对径流进行计算,根据实际情况将流域分滩水库、滩坑水库和紧水滩以及滩坑~三溪口滩水库年平均流量过程线,时间跨度在 1950~水库年平均流量过程线,时间跨度在 1950~2区间的径流详细信息。
【相似文献】
本文编号:2853005
【学位单位】:浙江工业大学
【学位级别】:硕士
【学位年份】:2019
【中图分类】:TV736;TP273
【部分图文】:
降水量最少的年份是 1979 年,径流大小为 498.5mm。表三溪口径流的详细分配情况,可以看出分配呈现双峰型,因在于受春雨及梅雨季节的影响。径流最高值出现在 6 月大小为 20.6%。10 月到第二年的 2 月份之间出现径流最小枯水期。表 2.4 多年平均径流年内分配统计成果表2.4 Average annual runoff distribution statistical results table for二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月6 276 501 678 7981101478 406 460 178 154.50.3100.3131.4159.7213.395.781.289.235.729.96 4.8 9.7 12.7 15.4 20.6 9.2 7.8 8.6 3.4 2.9
图 2-2 三溪口电站 1950~2007 年年平均流量过程线annual average flow process line of Sanxi power station for 1950-2-2 所呈现的信息不难得出采用 P-Ⅲ型理论曲线适线是最佳; Cv=0.28;Cs=2Cv 参数为标准进行计算。析能够得出三溪口河床式水电站径流量的平均值以及径39 亿 m3、1037mm,表 2.5 所给出的是分析结果的详细数表 2.5 三溪口坝址逐年各月平均流量表 流量单位:m3/she monthly average flow meter flow unit of the three Streams da二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 95.1 742 1031 419 410 265 296 265 146 296 434 613 433 343 1259 535 390 171 130 337 310 401 1328 737 1437 1001 288 416 155 46.7 347 597 988 748 1110 244 229 302 167 130 568 758 213 270 831 170 644 487 137 77.5 130 515 769 613 296 162 43.5 139 141 242 51.4 431 966 692 712 649 167 505 355 540
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1 杨骏;三溪口水电站水电机组控制系统的设计研究[D];浙江工业大学;2019年
本文编号:2853005
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