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文档简介
水电站运行管理期间风险查勘和评估〔财产险、机损险〕主题一.水力发电概述二.水电站的组成三.水力发电站主要风险四.水电站危险单位划分一.水力发电概述
一、水力发电概述一、水力发电概述水力发电的概念水力发电就是利用河流中蕴藏的水能来生产电能。在天然河流上,修建水工建筑物,集中水头,通过一定方式将“载能水〞输送到水轮机中,使水能→旋转机械能→带动发电机组发电→输电线路→用户。一、水力发电概述
(水电站的分类)水能资源的开发方式:A、按落差方式分类1、堤坝式水电站〔坝后式、河床式〕2、引水式水电站3、混合式水电站B、按调节流量分类1、无调节〔径流式〕水电站2、日调节水电站3、年〔季〕调节水电站4、多年调节水电站C、按装机容量分类1、小型水电站〔<50MW〕2、中型水电站〔50~300MW〕3、大型水电站〔>300MW〕
河床式电站葛州坝水电站坝后式水电站介绍当水头较大时,厂房本身抵抗不了水的推力,将厂房移到坝后,由大坝挡水。坝后式水电站一般修建在河流的中上游。库容较大,调节性能好。如为土坝,可修建河岸式电站。举世瞩目的三峡水电站就是坝后式水电站,其装机容量为18x200MW。一、水力发电概述坝后厂房
万家寨坝后式水电站三峡水电站泄洪建筑物水电厂房二.水电站的组成二、水电站的组成二、水电站的组成水工建筑物
二、水电站的组成--厂区枢纽二、水电站的组成-厂房坝段典型剖面图二、水电站的组成-厂房的组成水电站厂房组成示意图二、水电站的组成--主厂房的结构布置示意图水电站厂房的结构组成二、水电站的组成水轮机是将水能转变为旋转机械能,从而带动发电机发出电能的一种机械,是水电站动力设备之一。二、水电站的组成-水轮机分类二、水电站的组成-水轮机的主要类型还击式水轮机(reactionwaterturbine)定义:利用水流的势能和动能做功的水轮机称为还击式水轮机。原理:水流通过转轮叶片时,水流流速的大小、方向均发生变化,因此动量也发生了改变,水流产生反作用力,作用与每个转轮叶片,使转轮产生旋转力矩,从而做功。二、水电站的组成-还击式水轮机类型1.混流式:水流径向流入转轮,轴向流出。适用范围:H=30-700m,单机容量:几万kW-几十万kW适用范围广,结构简单,运行稳定,效率高,适用高水头小流量电站。
2.轴流式:水流沿转轮轴向流入,轴向流出,水流方向始终平行于主轴。轴流定浆式:叶片不能随工况的变化而转动。轴流转浆式:叶片能随工况的变化而转动,进行双重调节〔导叶开度、叶片角度)。二、水电站的组成-还击式水轮机类型3.斜流式:水流经过转轮时是斜向的。转轮叶片随工况变化而转动,高效率区广。二、水电站的组成-还击式水轮机类型冲击式水轮机(Impulsewaterturbine)定义:利用水流的动能来做功的水轮机为冲击式水轮机。特点是由喷泉嘴出来的射流沿圆周切线方向冲击转轮上的水斗作功。水斗式水轮机是冲击式水轮机中目前应用最广泛的一种机型。二、水电站的组成-冲击式水轮机(Inpulsewatertubine)二、水电站的组成-冲击式水轮机结构二、水电站的组成-水斗式水轮机转轮轮叶轮盘二、水电站的组成-蜗壳蜗壳的作用是使水流产生圆周运动,并引导水流均匀地、轴对称地进入水轮机。二、水电站的组成-尾水管尾水管的作用是引导水流进入下游河道,并回收局部动能和势能。
二、水电站的组成-发电机类型及励磁方式发电机类型悬挂式发电机:推力轴承位于转子上方,支承在上机架上。
发电机的传力方式为:转动局部重量(发电机转子、励磁机转子、水轮机转轮〕→推力头→推力轴承→定子外壳→机座;固定局部重量(推力轴承、上机架、发电机定子、励磁机定子)→定子外壳→机座。二、水电站的组成-悬式发电机二、水电站的组成-普通伞式发电机有上下导轴承。
发电机的传力方式为:
机组转动局部的重量→推力头和推力轴承→下机架→机座。
上机架只支撑上导轴承和励磁机定子。
安康坝后水电站厂房(发电机层)油压装置蝶阀吊孔机旁盘调速器发电机的布置型式上机架埋入式:发电机定子和上机架埋入发电机层楼板下机坑内。发电机层较宽敞,水轮机层高度大,采用较多。适用于单机容量在100MW以上的大型机组。二、水电站的组成-主变压器二、水电站的组成-主变压器场的布置原那么二、水电站的组成-高压开关站二、水电站的组成-高压开关站高压开关站布置各种高压配电装置和保护设备。如电缆、母线、各种互感器、各种开关继电保护装置、防雷保护、输电线路以及杆塔构架。高压开关站一般为露天布置。应尽量靠近主变压器场和中央控制室,且在同一高程上。通常布置在附近山坡上,也有布置在主厂房顶上的。当地形较陡时,可布置成阶梯式和高架式,以减少挖方。当高压出线不止一个等级,可分设两个或多个开关站。三.水力发电站主要风险
三.水力发电站主要风险工程工程存在施工风险〔CAR〕水电站工程施工风险〔CAR〕工程施工风险:A、工程中客观存在的风险1、主要表现〔自然灾害;高边坡、高边墙的滑动、失稳;大跨度洞室的掉块、坍塌;地下洞群有害气体;机组的冲水调试等2、不可预见因素〔地质勘察不能完整,使施工存在变数〕B、施工作业中产生的风险1、主要表现〔违章作业、违章操作和违章指挥〕2、施工〔施工工艺不合理、材料缺陷、设计错误等〕风险控制:1、在施工前,对将施工的危险点的状况进行科学的评估、分析和判断,有针对性地制定平安防范措施。2、根据工程施工的不同阶段,重点强调平安意识的提高,规程标准的执行以及详细分析可能存在的危险点并提出防范措施。3、在施工中落实控制措施,从人力、财力和物力来保证平安措施。水电站的风险特点:临时工程风险高;开挖阶段风险高;暴雨、塌方、大风、洪水、雷电等和违反操作规程、爆破失控等。三.水力发电站主要风险-爆炸三.水力发电站主要风险-暴雨、洪水暴雨、洪水会造成厂区内护坡损失;对于施工期间结构工程开挖形成直立边坡的稳定性形成影响,如果排水孔的疏排作用无法释放地下水对于坡体的压力、有效地降低坡内的渗压力,将会造成护坡的坍塌损坏。还可能渗入周围不利地质条件〔如断层等〕中,造成厂区内相关结构工程如尾水出口混凝土冲刷损失,局部结构地基淘空失稳、坍塌,导致相关安装的机电设备的连带损失发生等。三.水力发电站主要风险-水灾水灾可能风险:垮坝、水淹厂房及厂房坍塌事故1、汛期2、病险坝3、洪涝灾害〔厂房、泵房、变电所、进厂道路、其他设施;低洼地区和水库下游地区建筑物〕4、上游跨坝及局部暴雨造成的山洪、山体滑坡、泥石流等山地灾害5、防汛薄弱环节6、排水泵房和水沟道7、大坝和启闭设备风险控制垮坝、水淹厂房及厂房坍塌事故1、健全防汛机构,强化防汛抗洪责任制,有防汛预案,汛后总结整改。2、做好大坝平安检查、监测、维修及加固工作,确认病、险坝,立即采取补强加固措施。3、水电厂的防洪标准,有针对性的可靠防范措施。4、备足必要的防洪抢险器材和物质5、保证排洪设备和建筑完好状态。三.水力发电站主要风险-大坝裂缝
1、大坝裂缝有不同类型,有一种是贯穿性的裂缝,破坏大坝结构的整体性,影响大坝平安。另一种发生在大坝外表,很细很浅。2、产生外表裂缝的因素是多方面的:施工原因,如冬天没有把大坝外表保护好,产生温度裂缝;设计原因,外表裂缝一般对大坝的平安没有影响。但是在大坝上游面的垂直外表裂缝,将可能造成混凝土面板破损,蓄水后会成集中渗流,会对大坝或其他混凝土构件产生不利影响。3、大坝还存在有洪水、地震等外部风险,还有管涌等内部风险。另外,漫坝、溢洪道损毁、管涌和渗透,以及滑坡等事故都会造成的平安失事和垮坝事故等。三.水力发电站主要风险-水轮机运行风险三.水力发电站主要风险-发电机损坏发电机损坏事故1、定子绕组相间短路2、转子匝间短路3、发电机非全相运行4、发电机局部过热5、发电机内遗留金属异物6、定子接地报警7、转子绕组一点接地8、励磁系统故障引起发电机损坏风险控制:1、对定子绕组绝缘用直流电压测量,不合格的及时消缺。2、在停机和大修中进行匝间短路试验,及时消缺。3、断开与主断路器连接在同一母线上的所有电源。4、检查问题并处理。5、建立严格的现场管理制度,防止螺钉、工具等遗留在定子内;大修时对端部紧固件紧固情况和铁芯边缘矽钢片有无断裂等检查。6、停机。7、查明故障点与性质,如是稳定性的接地,应立即停机。8、定期校验,标准操作。三.水力发电站主要风险-变压器和互感器损坏风险控制:变压器损坏和互感器爆炸事故1、采取措施改进密封不良;注意套管的伞裙间距或采用加硅橡胶伞裙套等措施。2、进行相关检查并采取有关措施。3、少采用水冷变压器,油压大于水压,加强维护并采取有效的监测方法。4、加强油质量控制,对运行中油应严格执行标准。5、完善变压器的消防设施,并加强管理。6、注意套管的存放,试验和分析,及时处理套管渗漏油。7、缺陷严重要更换下来。三.水力发电站主要风险-电气误操作、压力容器爆炸风险:电气误操作事故1、电气设备〔发电设备、变电设备、开关柜等〕压力容器爆炸事故1、超压2、压力容器定期检验3、不按规定检验、申报注册的压力容器,严禁投入使用。风险控制:电气误操作事故1、严格执行完善的管理体系;远方和就地操作有电气闭锁功能;操作断路器或隔离开关时应以现场状态为准。压力容器爆炸事故1、在任何工矿下压力容器不超压、不超温;平安阀、压力表定期校验;平安附件〔平安阀、排污阀、表计、联锁、自动装置〕正常运行;标准压力容器检修操作。三.水力发电站主要风险-继电保护、开关设备事故风险:继电保护事故1、继电保护“三误〞事故〔误碰、误接线、误整定〕开关设备事故1、断路器拒分、拒合和误动以及灭弧室的烧损或爆炸,液压机构的漏油和慢分2、隔离开关机械卡涩、触头过热、绝缘子断裂等3、GIS系统故障风险控制继电保护事故1、贯彻各项规章制度及反事故措施,严格执行各项平安措施。开关设备事故1、开关设备应按规定的检修周期,加强对机构的检修。2、结合电力设备预防性试验,加强对隔离开关转动部件、接触部件、操作机构、机械及电气闭锁装置的检查和润滑,并进行操作试验。3、做好运行设备的气体监测和异常情况分析,监测包括SF6压力表和密度继电器的定期校验。三.水力发电站主要风险-接地网事故、污闪事故风险:接地网事故1、接地装置的腐蚀2、设计和施工接地网存在问题3、设备失地运行污闪事故1、绝缘子的种类、伞型和爬距2、污秽及鸟粪3、潮湿地区风险控制:接地网事故1、腐蚀严重的采用铜质材料的接地网2、焊接质量和接地试验符合规定,定期检测。3、检查设备与接地网连接情况。污闪事故1、完善的防污闪管理体系,注意设备选型。2、适时的保证质量的清扫,硅橡胶复合绝缘子提高抗污闪能力。3、安排清扫,提高爬距。三.水力发电站主要风险-供变电系统事故风险:倒电杆塔和断线事故1、重要的跨越处〔铁路、高速公路、通航河流、人口密集区〕2、导地线、拉线金具3、洪水、暴雨冲刷区域的杆塔4、盗窃行为枢纽变电所全停事故1、变电所的一、二次设备2、电网3、开关设备故障4、接地网故障三.水力发电站主要风险-全厂停电事故风险控制:全厂停电事故1、保证蓄电池和直流系统及柴油发电机组完好;2、保证电气系统设备正确的动作;3、电动机事故按钮要加装保护罩,防误碰停机;4、使用阻燃电缆;5、选用高强度支柱绝缘子电站环境等问题,可能引发民众骚乱三.水力发电站主要风险-水电站防护措施失效评估水电站是一个综合性的系统工程,水工建筑物的设计等级和设防标准并不意味着其必然具有相应的灾害防护能力 电站建造期:
主要工程问题有坝基、坝肩抗滑稳定性和渗透稳定性,围堰稳定性与渗透,溢洪道和溢流坝下段冲刷,引水、导流隧洞围岩稳定性,厂房地基强度和变形,坝肩、船闸、厂房、临时及永久道路高边坡稳定性,库区塌岸、水库诱发地震问题等。一般来讲,工程的复杂性和工程难度与工程的风险上下成正比,工程存在的问题越多越难解决,说明工程可能的风险源也越多,风险也更高。建造期防护措施失效评估最有效的方法是根据工程进度,列举施工可能面临的各种工况组合,从中找出最不利的组合,评估损失后果,确定关键风险因素。电站运行期:涉及引水、泄水、发电等各局部的调度运行,梯级电站在汛期还需要对行洪进行联合调度。在一定的条件下,如果调度运行失误,可能导致水电站在正常设防标准内出现较大的损失。运行期防护措施失效评估最重要的方法是评估电站运行管理监测制度的合理性、应急抢险方案的有效性,同时应了解电站各功能独立局部是否关联导致损失的涉及,标的物空间是否毗邻等,从而确定在关键风险因素作用下的损失最大范围。三.水
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