Изобретение относится к гидроэнер гостроительству и предназначено к использованию при строительстве и вводе в эксплуатацию по схемам пуско вых комплексов гидроэлектростанций, преимущественно высоконапорных. Известен способ ввода в действие гидроэлектростанций, заключаюп ийся в пуске гидроагрегатов со штатными турбиной и генератором при достижении проектного напора с подачей воды по основному ВОДОВОДУ СП. Недостаток этого способа заключается в том, что весь период строительства гидроэлектростанция не вырабатывает электроэнергию. Известен также способ ввода в действие высоконапорной гидроэлектростанции, заключающийся в пуске гид роагрегатов под сниженным по сравнению с проектным напором с подачей воды по промежуточному водоводу и пуске гидроагрегатов со штатными генератором и турбиной при достижени проектного напора с подачей воды по основному водоводу. Согласно данному способу для гидротурбин применяют временные рабочие колеса, предназначенные для работы на пониженных пу ковых напорах. При этом диаметр рабо чего колеса уменьшают в целях обеспе чения работы гидротурбины в зоне оптимальных КПД и сохранения скорости вращения штатного гидрогенератора С2 Недостатком указанного способа яв ляется ограниченность зоны его применения по напорам, поскольку при снижении напора против минимального проектного на величину более 50% диаметр временного рабочего колеса должен быть уменьшен до таких разме ров, которые НС позволяют решить уст ройство сопряжения его с закладными частями штатной гидротурбины, Р1апример, на Нурекской ГЭС при диаметре штатного рабочего колеса гидротурбины Сщ 4750 мм для минимального напора } - 170 м и диаме ре временного рабочего колеса Dgp 4000 мм для минимального напора ЦВР 90 м такое сопряжение решается удовлетворительно. Для гидротурбины строящейся Рогунской ГЭС с проектнь диаметром штатного рабочего колеса D 6000 рассчитанного на работу, начиная с напора WuA4 - 185 м, диаметр временного р.чОочсГо колеса при минимальном напоре Нмчц 80 м получается равHbw 3600 мм, вследствие чего сопряжение его с закладными частями штатной гидротурбины не представляется возможным ввиду большой разницы в диаметрах временного колеса и закладных частей. Цель изобретения - ускорение ввода в действие гидроэлектростанции и повышение эффективности капитальньк вложений. Цель достигается тем, что согласно известному способу перед пуском гидроагрегатов под сниженным напором в корпус основного генератора устанавливают активные части, соответствующие числу оборотов турбины при этом напоре. На фиг. 1 представлены-сооружения напорно-станционного узла пускового комплекса с временным гидрогенератором, выполненным на пониженную скорость вращения; на фиг. 2 - универсальная характеристика штатной гидротурбины для работы с пониженной скоростью вращения, соответствующей временному гидрогенератору; на фиг. 3 - сооружения напорно-станционного узла рабочего комплекса со штатным гидрогенератором; на фиг. 4 универсальная характеристика штатной гидротурбины для работы с номинальной скоростью враще :ия, соответствующей штатному генератору. При сооружении речного гидроузла с грунтовой плотиной (фиг. 1) возводят грунтовую строительную перемычку 1, высота которой обеспечивает пропуск максимальных паводковьк расходов через строительные туннели 2, снабженные затворами 3. При грунтовых плотинах перемычка 1 входит в проектный профиль плотины, поэтому ее высота.при необходимости может быть несколько повышена (против требуемой по условиям пропуска паводка) без бросовых объемов работ (для получения минимально необходимого пускового напора гидроэлектростанции) . От строительного туннеля 2 выполняют отвод 4 с затвором 5 для подачи воды к штатной гидротурбине 6, соединенной с временным генератором 7. Вода от турбины отводится отсасывающей трубой 8 в отводящий туннель 9. Предложенный способ осуществляется следующим образом. Штатную гидротурбину 6 непосредственно соединяют с временным гидро31генератором 7, выполненным на пониженную скорость вращения. Гидротур- бина при этом работает в оптимальной зоне характеристики, поскольку пониженная скорость вращения агрегата соответствует низкому пусковому напору (фиг. 2, интервал между линиями И 80 м и Н 185 м). После пуска первой очереди гидроэлектростанции возводят плотину 10 до отметок, при которых возможен пуск штатных гидроагрегатов с номинальной скоростью вращения по посто янной схеме (фиг. 3). При этом турбина 6 соединена со штатным генератором 11 и работает с номинальной скоростью вращения в оптимальной зо не характеристики (фиг. 4, интервал между линиями Н 185 м и « 320м После пуска штатных агрегатов агрегаты первой очереди поочередно останавливают и производят их рекон струкцию под параметры штатного генератора 11. При строительстве гидроузлов с бетонной плотиной высота строитель еремычки 1, назначенная из услопчя ропуска расчетного паводка, может казаться недостаточной для создания инимально необходимого напора на турбину, а наращивание -перемычки приведет к появлению бросовых работ. ПОЭТОМУ для осуществления предложенного способа при строительстве бетонной плотины ее возводят до высоты, позволяющей осуществить пуск гидроагрегата с временным гидрогенератором 7, а воду к гидротурбине подают через водоприемник, устроенный в плотине на пониженных отметках. Таким образом, предложенный способ обеспечивает ускорение строитсльстпа и ввода в эксплуатацию высоконапорной гидроэлектростанции на 2-4 года раньше установленного срока; снижение первоначальных капитальных затрат и фондовых материалов пускового комплекса гидроэлектростанции примерно в два раза; повышение эффективности капиталовложений за счет дополнительной выработки электроэнергии. SCO ;flfcex
го
fOO QT я/сек
SOD (tlaicm
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Гидрогенератор | 1973 |
|
SU1130951A1 |
КОНТРВИХРЕВОЙ ГАСИТЕЛЬ ЭНЕРГИИ ВОДНОГО ПОТОКА | 2020 |
|
RU2746415C1 |
ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ | 2002 |
|
RU2232289C1 |
Гидрокомплекс капсульный | 2020 |
|
RU2748105C2 |
БЕСПЛОТИННАЯ ПОГРУЖНАЯ МОДУЛЬНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ БЕРЕГОВАЯ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС, СОСТОЯЩИЙ ИЗ НЕСКОЛЬКИХ МОДУЛЬНЫХ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ, ОБЪЕДИНЕННЫХ ОБЩЕЙ ПЛАТФОРМОЙ | 2012 |
|
RU2520336C1 |
СИММЕТРИЧЕСКАЯ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ | 2006 |
|
RU2338086C1 |
КОМПЛЕКС ГИДРОАГРЕГАТОВ ДЛЯ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ | 1996 |
|
RU2108483C1 |
Бесплотинная гидроэлектростанция | 2017 |
|
RU2681060C1 |
СПОСОБ СТРОИТЕЛЬСТВА СЕЙСМОБЕЗОПАСНЫХ, СБЕРЕГАЮЩИХ РЕКИ И ЭКОЛОГИЮ, ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ | 2012 |
|
RU2514640C1 |
КАСКАД ДЕРИВАЦИОННЫХ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ | 1991 |
|
RU2050434C1 |
СПОСОБ ВВОДА В ДЕЙСТВИЕ ВЫСОКОНАПОРНОЙ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ, заключающийся в пуске гидроагрегатов под сниженньм по сравнению с проектным напором с подачей воды по промежуточному водоводу и пуске гидроагрегатов со штатными генератором и турбиной при достижении проектного напора с подачей воды по основному водоводу, отличающийся тем, что, с целью ускорения впода в действие гидроэлектростанции и повышения эффективности капитальных вложений, перед пуском гидроагрегатов под сниженным напором в корпус основI (Л ного генератора устанавливают активные части, соответствуюи(ис числу оборотов турбины при этом напоре. в С 00 4 а со
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Гришин М.М | |||
Гидротехнические сооружения, ч | |||
И | |||
М | |||
Госстройиздат, 1955, с | |||
Приспособление для записи звуковых колебаний | 1921 |
|
SU212A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Остроумов С.Н | |||
и др | |||
Об экономической эффективности применения временных рабочих колес на агрегатах первой очереди Нурекской ГЭС | |||
Гидротехническое строительство | |||
Контрольный висячий замок в разъемном футляре | 1922 |
|
SU1972A1 |
Печь для сжигания твердых и жидких нечистот | 1920 |
|
SU17A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1984-09-15—Публикация
1982-11-29—Подача