电气工程学院2012级生产实习论文学生姓名:学号:实习类型:实习地点:2015年7月1 前言对于实习,对于大三即将迈入大四的我们还是有点陌生。
但是本学期,学院把实习安排在教学计划的一个重要的环节。
实习是大学里必不可少的一课,它提供一个机会给我们,让我们去校验自己的知识是否正确,是否离实际太远,是否真正能派上用场,更重要的是通过实践去得知自己的知识是否足够。
通过简单的实习,让学生向技术人员学习相应的单位管理知识和实际操作过程,进一步巩固课堂所学的专业知识,了解并熟悉本专业的现代化技术和组织现场管理方法。
为毕业后参加实际工作打好基础。
针对本专业培养专业人才,让学生们认识到自己的专业前景,具有积极的作用。
实习是一个很关键的学习内容,也是一个很好的锻炼机会。
对于我们来说,平常学到的都是书面上的知识,而实习正好就给了我们一个在投身社会工作之前把理论知识与实际设计联系起来的机会,实习作为学校为我们安排的在校期间一次全面性、总结性的教学实践环节,它既让我们看到实际的中设计生产状况,也我们在就业之前“实战预演”,我们可以从中看到的不仅仅是一个厂房的生产运作过程,还有大量实际设计方面的知识,以及我们还十分缺乏的实际经验都包含在每个生产设计过程中,通过实习能够使我们更好的完善自己。
主要实习内容分为葛洲坝水利发电厂、三峡水利发电厂及葛洲坝500kv换流站三个阶段。
主要的时间安排如下:第一天,校内教室。
了解实习要求及安全事项及安排住宿等。
第二天,葛洲坝及三峡水利枢纽概况介绍。
一次设备、电器接线图等。
第三天,坐车前往葛洲坝电厂。
安排住宿,熟悉上课地点和实习地点。
第四天,实习准备工作,办出厂证,落实实习计划。
入厂安全教育,电厂机构介绍。
第五天,葛洲坝及三峡水利枢纽详细介绍。
葛洲坝电厂电气一次部分介绍。
第六天,参观二江电厂,葛洲坝及三峡水利枢纽模型、水轮机模型。
第七天,220kv开关站介绍,参观220kv开关站、二江泄洪设施。
第八天,葛洲坝电厂继电保护系统介绍。
第九天,参观大江电厂,微机电液调速器介绍。
第十天,500kv开关站介绍,葛洲坝电厂典型事故分析,参观500kv开关站。
第十一天,总结和考核,实习结束。
实习只有短短的几天,但无论是对我的设计还是今后的工作,都带来了很大的帮助。
2 实习单位简介2.1葛洲坝工程2.1.1简介葛洲坝水利枢纽位于湖北省宜昌市境内的长江三峡末端河段上,距离长江三峡出口南津关下游2.3公里。
它是长江上第一座大型水电站,也是世界上最大的低水头大流量、径流式水电站。
1971年5月开工兴建,1972年12月停工,1974年10月复工,1988年12月全部竣工。
坝型为闸坝,最大坝高47米,总库容15.8亿立方米。
总装机容量271.5万千瓦,其中二江水电站安装2台17万千瓦和5台12.5万千瓦机组;大江水电站安装14台12.5万千瓦机组。
年均发电量140亿千瓦时。
首台17万千瓦机组于1981年7月30日投入运行。
2.1.2相关数据建设地点:湖北宜昌所在河流:长江控制流域面积:1000000平方公里多年平均流量:14300 立方米/秒设计洪水流量:86000 立方米/秒总库容:15.8 亿立方米装机容量:271.5 万千瓦主坝坝型:混凝土闸坝最大坝高:47米坝顶长度:2606.5米坝基岩石:砂岩、粉砂岩、砾岩坝体工程量:580万立方米(一期混凝土)主要泄洪方式:泄水闸枢纽达筑物自左岸至右岸为:左岸土石坝、3号船闸、三江冲沙闸、混凝土非溢流坝、2号船闸、混凝土挡水坝、二江电站、二江泄水闸、大江电站、1号船闸、大江泄水冲沙闸、右岸混凝土拦水坝、右岸土石坝。
图2.1 葛洲坝工程全景图2.1.3工程效益发电方面设计装机容量271.5万千瓦,多年平均发电量157亿度,实际运行结果,最大出力和多年平均发电量均可超过设计值,与火电比较,每年可节约原煤约1000万吨左右,大体上相当于3~5个荆门热电厂(装机容量62.5万千瓦)、一个平顶山煤矿(1979年年产量1047万吨)、一条焦枝铁路(综合通过能力约1100万吨)的功能。
电量葛洲坝水利枢纽工程具有发电、改善峡江航道等效益。
它的电站发电量巨大,年发电量达157亿千瓦时。
相当于每年节约原煤1020万吨,对改变华中地区能源结构,减轻煤炭、石油供应压力,提高华中、华东电网安全运行保证度都起了重要作用。
仅发电一项,在1989年底就可收回全部工程投资。
航运方面葛洲坝工程建成后改善了川江200公里三峡峡谷航道条件,淹没了100公里内的青滩、泄滩等急流滩21处,崆岭等险滩9处,取消单行航道和绞滩站各9处,使这一航道的水面比降降低,航道流速减小,为航运发展提供了有利条件,航运安全度增加,宜昌至巴东的航行时间缩短区间;航运成本降低及小马力船拖带量提高。
但也增加船舶(队)过坝的环节和时间。
三条船闸设计年通航时间320天。
每于过闸时间51~57分钟(大船闸)和30~40分钟(中船闸),三江航道汛期停航流量60000立方米/秒(施工期45000立方米/秒),实际运行结果,船闸和航道的设计指标,除下游航道在枯水季设计航深外,可达到设计值并略有提高。
水位改善葛洲坝水库回水110至180公里,由于提高了水位,淹没了三峡中的21处急流滩点、9处险滩,因而取消了单行航道和绞滩站各9处,大大改善了航道,使巴东以下各种船只能够通行无阻,增加了长江客货运量。
自1981年6月通航以来,作为配合三峡工程建造的反调节航运梯级工程,极大地改善了长江三峡区域120公里水域的通航条件,大量货船从此安全畅通地出入川江。
1982年葛洲坝船闸货物通过量不到400万吨,之后每年有所增加,1994年突破1000万吨。
水利工程葛洲坝水利枢纽工程施工条件差、范围大,土石开挖回填达7亿立方米,混凝土浇注1亿立方米,金属结构安装7.7万吨。
建成后发挥了巨大的经济和社会效益,提高了中华人民共和国水电建设方面的科学技术水平,培养了一支高水平的进行水电建设的设计、施工和科研队伍,为我国的水电建设积累了经验。
2.2三峡水利枢纽2.2.1简介三峡水电站是世界上规模最大的水电站,也是中国有史以来建设最大型的工程项目。
而由它所引发的移民搬迁、环境等诸多问题,使它从开始筹建的那一刻起,便始终与巨大的争议相伴。
三峡水电站的功能有十多种,航运、发电、种植等等。
三峡水电站1992年获得中国全国人民代表大会批准建设,1994年正式动工兴建,2003年六月一日下午开始蓄水发电,于2009年全部完工。
三峡水电站大坝高程185米,蓄水高程175米,水库长2335米,总投资954.6亿元人民币,安装32台单机容量为70万千瓦的水电机组。
三峡电站最后一台水电机组,2012年7月4日投产,这意味着,装机容量达到2240万千瓦的三峡水电站,2012年7月4日已成为全世界最大的水力发电站和清洁能源生产基地。
图2.2三峡水利枢纽全景图2.2.2工程效益三峡工程主要有三大效益,即防洪、发电和航运,其中防洪被认为是三峡工程最核心的效益。
防洪历史上,长江上游河段及其多条支流频繁发生洪水,每次特大洪水时,宜昌以下的长江荆州河段(荆江)都要采取分洪措施,淹没乡村和农田,以保障武汉的安全。
在三峡工程建成后,其巨大库容所提供的调蓄能力将能使下游荆江地区抵御百年一遇的特大洪水,也有助于洞庭湖的治理和荆江堤防的全面修补。
发电三峡工程的经济效益主要体现在发电。
该工程是中国西电东送工程中线的巨型电源点,所发的电力将主要售予华中电网的湖北省、河南省、湖南省、江西省、重庆市,华东电网的上海市、江苏省、浙江省、安徽省,以及南方电网的广东省,可缓解我国的电力供应紧张局面。
截至2012年底,三峡电站历年累计发电量达到6291.4亿千瓦时,相当于减排二氧化碳4.96亿吨,减排二氧化硫595万吨,为节能减排做出了积极贡献。
航运三峡蓄水前,川江单向年运输量只有1000万吨,万吨级船舶根本无法到达重庆。
三峡工程结束了“自古川江不夜航”的历史,三峡几次蓄水使川江通航条件日益改善。
2009年,通过三峡大坝的货运量有7000万吨左右。
自2003年三峡船闸通航以来,累计过坝货运量突破3亿吨,超过蓄水前22年的货运量总和。
3 实习内容3.1实习安全与纪律第一天,葛洲坝电厂的培训人员给我们详细介绍了入厂安全教育、厂纪教育、生产现场危险源及防范措施告知:实习安全:1、电力生产企业在安全上遵循的原则(安全第一,预防为主)2、实习安全又包括人生安全及设备安全。
对于前者,首要的是保持安全距离,安全距离从人离设备的最近点算起,不同电压等级的设备有不同的安全距离,不同电表1安全距离强调在事先不知道设备运行状态的条件下,应将设备视为运行中的设备。
3、生产现场严禁任何人动任何设备,不得进入“警戒区”。
4、三不伤害,不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害。
5、实习着装要符合要求,如工作服和安全帽等。
实习纪律:实习人员需要遵守实习单位的规章制度,自觉接受保卫人员检查,不得擅自离队等。
3.2葛洲坝水利枢纽工程介绍第二天以及第三天,我们在相关人员的带领下了解了整个葛洲坝水利枢纽工程的概况,并在安全距离下参观了水力发电厂的生产过程。
3.2.1葛洲坝水迹枢纽工程概况水准点葛洲坝水利枢纽工程是举世瞩目的大型水利枢纽工程。
大坝全长2606米,最大坝高53.8米。
北抵江北镇镜山,南接江南狮子包,雄伟高大,气势非凡。
其工程体系包括大江电厂、二江电厂、二江电厂200kV开关站、葛洲坝500kV开关站等。
杨工骄傲地告诉我们,葛洲坝大坝由毛主席1970年12月26日,亲自赞成兴建此坝。
主要参数:大坝型式:闸坝(厂房大坝全长:2606.5m直线坝)厂房型式:河床式电站大坝高度:40m坝顶(坝面)高程:70m设计上游蓄水水位: 66m校核水位:67m实际运行水位:64-66.5m水库总库容:15.8亿立方米设计落差(水头):18.6m最大落差:27m总装机容量:271.5万kW总装机台数:21台二江电厂:17万kW⨯2+12.5万kW ⨯5=96.5万kW大江电厂:12.5万kW 14=175万kW全部机组过负荷运行总容量:288万kW设计年发电量:140.9亿kWh实际年发电量:152亿kWh- 162亿kWh我们先是参观了大江电厂的生产情况,大江电厂发电机与主变压器的连接方式采用扩大单元接线方式,即一台主变有两台发电机扩大单元界线的发电机引出线上必须接断路器,一个单元接线上发电机的台数不能太多,一般2台最多3台。
大江有40台机组,7台变压器。
3.2.2葛洲坝电厂主要动力设备葛洲坝电厂水轮机参数葛洲坝电厂发电机参数主变压器型号及参数3.3 500KV开关站介绍第三天,我们学习和参观了大江电厂的500kv开关站。
3.3.1 500kv开关站接线方式接线方式:采用3/2接线(见下图)选择3/2 接线方式,是基于开关站重要性考虑的。