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  一、前言

  生产实习旨在理论联系实际,是培养应用型人才,加强实践性教学环节的重要组成部分。

其目的是为了印证和检验学生所学的专业知识和技能,通过毕业实习培养学生提出问题、分析问题和解决问题的能力,提供学生认识社会解决实际工程及人际交往问题的机会,学习一线工人和管理人员敬业爱岗、吃苦耐劳的优秀品质,为学生毕业后尽快适应社会和工作打下一个良好的基础。

本次生产实习是电气工程及其自动化专业教学计划要求的一项重要的实践性环节。

  根据学院安排,我们电气工程及其自动化(电力系统自动化方向)专业的同学于20xx年10月7日至10月12日在湖北宜昌,进行为期将近一周的实习。

10月7号,我们登上了去宜昌实习的火车,老式的列车载着青春的我们,旅途的奔波与艰苦并没有怎么影响到我们快乐

  的心情,当然,我们不是完全为了去玩,实习就真的要去学点东西,大家都在心里暗暗地捏了把劲,因为原来在学校学的都是课本上的纯理论,现在终于有机会去接触到实际生产中的知识了。

  经过了十七多个小时的行程,我们终于在次日早上到了江滨城市——宜昌了。

然后我们被安排到了一个传说中的大酒店——梦圆大酒店!

  实习前,我们已学完全部专业课程,对发电厂的动力部分、发电厂和变电站电气部分的一次系统等已有所了解。

因此实习除一次系统外,主要以发电厂、变电站和电力系统的整体运行以及继电保护、自动装置等二次系统为主。

使学生对本专业的生产过程有一个全面深入的认识和了解。

通过对发电厂、变电站的参观,使学生在电厂认识实习的基础上,更好地熟悉水电厂运行维护工作。

  二、安全教育

  经过早上和中午的短暂休息,10月8号的下午,我们正式开始了实习的内容。

首先必不可少的就是我们的安全教育了。

给我们讲课的是杨诗源工程师,我们亲切地称呼他为杨工,他为我们讲授了安全教育和纪律教育。

杨工在讲课的课程中特别幽默,特别生动,课堂的气氛非常好,时不时引发出同学们的开怀大笑,虽然听起来很轻松,但是作为电力人,我们深知安全的重要性,发生事故后后果之严重性。

  杨工给我们反复强调电力生产企业在安全上遵循的原则是“安全第一,预防为主”。

电力与国计民生息息相关,电力供应不能有任何差池,电力是国民经济的命脉,事关重大。

  2、1、人身安全

  a)进入生产现场必须戴安全帽;

  b)进入生产现场必须与导电体保持足够的安全距离;

对于不同电压等级的电气设备(带电体),在设备不停电的情况下,安全距离分别是:

  额定电压等级(kV)安全距(m)

  5005

  2203

  1101、5

  351、0

  10及以下(含发电机额定电压13、8kV)0、7

  在事先不知设备的工作状态情况下,需将设备视为运用中的设备(全部带有电压、部分带有电压或一经操作即带有电压的设备);

对机械旋转部位、运动部位也必须保持足够的安全距离;

  c)所有水工建筑物的栏杆、护栏(包括临时设置的遮拦或围栏)严禁任何实习人员翻越、攀爬、骑坐,楼梯禁止上下;

  d)在起重机作业区域严禁任何人站立与行走;

  e)所有孔洞的盖板严禁任何人踩踏与行走;

  f)遇有现场道路狭窄或湿滑、照明不充足等情况,应防止跌倒或摔伤;

  g)在生产现场必须按照接待实习方带实习人员指引的路线行走,严禁任何实习人员擅自行动、乱跑乱窜;

  h)参观大坝坝面,实习人员必须走人行道;

  i)严禁实习人员在长江游泳。

  要保证人身安全,就必须做到“三不伤害”,简而言之就是“三不伤害”:

  1、不伤害自己(违反安全规程、规章、纪律、条例等行为就是自我伤害行为);

  2、不伤害他人;

  3、不被他人所伤害。

  只有切实做到“三不伤害”,才能保证人身安全。

  2、2、电厂设备安全

  要保证设备安全,实习人员必须做到:

a)在生产现场,严禁任何人动任何设备;

b)生产现场严禁吸烟、携带火种;

c)任何人不得进入厂房或生产现场的“警戒区”;

d)遇有检修试验或设备操作等情况,实习人员必须绕道而行;

e)生产场所严禁照相、录音与录影;

f)严禁实习人员将包、袋及照相、录影设备、器材等带入厂房内;

g)禁止实习人员动用生产场所的电话机。

  2、3、着装要求

  对实习人员着装的要求:

  a)、实习人员衣服不应有可能被运转的机器绞住的部分;

b)、穿工作服,衣服和袖口必须扣好;

c)、禁止穿长衣服和戴围巾;

d)、实习人员进入现场禁止穿拖鞋、短裤、背心,女实习人员禁止穿裙子、高跟鞋,辫子、长发必须盘在安全帽内。

  杨工风趣地“总结”了以上的各种规章纪律,即“让做的必须做,不让做的不能做”。

他幽默的话语让参与课程的同学都不由得会心一笑,也把这些制度规章铭记于心,这些原则必然有派上用场的时候。

  三、葛洲坝水利枢纽工程介绍

  3、1、水电厂的概述

  葛洲坝水电站是中国长江干流上的第一座大型水利枢纽,兼顾兴利,防洪和通航功能。

大坝位于湖北省宜昌市三峡出口南津关下游约3公里处。

长江出三峡峡谷后,水流由东急转向南,江面由390米突然扩宽到坝址处的2200米。

由于泥沙沉积,在河面上形成葛洲坝、西坝两岛,把长江分为大江、二江和三江。

大江为长江的主河道,二江和三江在枯水季节断流。

葛洲坝水利枢纽工程横跨大江、葛洲坝、二江、西坝和三江。

大坝兴建时,将葛洲坝挖去,为了纪念这个小岛,所以大坝取名葛洲坝。

  葛洲坝水电站是三峡水利枢纽工程的反调节工程,位于三峡大坝下游38千米处,它的成功实践,为长江三峡水利枢纽工程建设进行了实战准备。

大坝顶全坝长2606、5米,大坝高程70米,点109、4米,控制流域面积100万平方千米,总库容量15、8亿立方米,回水距离180KM。

整个工程分两期。

一期工程包括二江的发电站、泄水闸和三江的二、三号船闸、冲沙闸及其他挡水建筑物。

二江电站装有7台水轮发电机组,一、二号机组容量为17万千瓦,其余5台机组容量为12、5万千瓦(后经实践计算,机组现运行于13、4万千瓦)。

工程于1970年12月30日开工,1981年1月3日大江开始截流。

6月21日三江船闸正式通航,7月31日二江电站一号机组并网发电。

二期工程包括大江电站、一号船闸、大江冲沙闸和混凝土挡水坝等。

电站设计装机14台,机组容量12、5万千瓦。

1988年葛洲坝工程全部完成,水电站设计总装机容量271、5万千瓦,平均年发电量141亿千瓦时。

工程泄洪量11万亿立方米/秒,发挥了发电、航运、防洪等巨大综合效益。

该工程从蓝图绘制,施工建造,到运行管理均由国人之所为,它的大部分主设备以及成千上万件辅助设备,均由"

中国制造"

工程总造价48、48亿。

  葛洲坝水力发电厂成立于1980年11月,20xx年11月改制重组,与三峡电厂成为长江电力的下属企业。

  3、2、水电厂的电气部分

  3、2、1、葛洲坝大江电厂电气部分

  大江电厂总装机14台,单台容量为12、5MW,机端出口电压为13、8kV。

发电机与主变采用单元接线。

经主变升压为500kV后,送至500kV开关站。

  500kV开关站

  500kV开关站接线方式:

采用3/2接线——选择3/2接线方式,是基于开关站重要性考虑的。

因为开关站进出线回数多,且均是重要电源与重要负荷,电压等级高、输送容量大、距离远,母线穿越功率大(2820MVA),并通过葛洲坝500kV换流站与华东电网并网,既是葛洲坝电厂电力外送的咽喉,又是华中电网重要枢纽变电站。

3/2接线可以保证供电的高可靠性。

  500kV开关站布置型式:

分相中型三列布置(户外式)。

  开关站有关配置:

开关站共6串,每串均作交叉配置(交叉配置:

一串的2回线路中,一回是电源或进线,另一回是负荷或出线),交叉配置是3/2接线方式普遍的配置原则,作交叉配置时,3/2接线可靠性达到。

因为这种配置在一条母线检修时另一条母线故障或2条母线同时故障时电源与系统仍然相连接,(在系统处于稳定条件下)仍能够正常工作。

  3、2、2、葛洲坝二江电厂电气一次部分介绍

  发电机参数:

  型号TS1760/220-110

  SF125-96/15600

  额定功率170MW125MW

  额定电压13、8kV13、8kV

  额定电流8125A5980A

  额定功率因数0、875(L)0、875(L)

  定子接法5Y3Y

  额定转子电压494V483V

  额定转子电流2077A1653A

  磁极对数5048

  生产厂家东方电机厂哈尔滨电机厂

  220kV开关站的接线方式为:

双母线带旁路,旁路母线分段。

  将旁路母线分段并在每个分段上各设置一台断路器的原因是母线上的进、出线回数多,且均是重要电源或重要线路,有可能出现有其中两台断路器需要同时检修而对应的进、出线不能停电的情况,在这种情况发生时旁路母线分段运行、旁路断路器分别代替所要检修的两台断路器工作,保证了发供电的可靠性。

同时两台旁路断路器也不可能总是处于完好状态,也需要检修与维护,当其中一台检修另一台处于备用状态,这样可靠性比旁路母线不分段、仅设置一台旁路断路器高。

  四、参观三峡大坝

  4、1、三峡概况

  三峡大坝的全长2309米,全线浇筑达到设计高程185米,是世界上规模的混凝土重力坝。

三峡工程是迄今世界上综合效益的水利枢纽,在发挥巨大的防洪效益和航运效益外,其1820万千瓦的装机容量和847亿千瓦时的年发电量均居世界第一。

三大效益:

  防洪效益:

三峡水库的调蓄,使荆江河段防洪标准由以往的十年一遇提高到百年

  一遇;

而遇到千年一遇或类似于1870年曾发生过的特大洪水时,三峡工程可以配合荆江分洪等分蓄洪工程的运用,防止荆江河段两岸发生干堤溃决的毁灭性灾害,减轻中下游洪灾损失和对武汉市的洪水威胁,并可为洞庭湖区的治理创造条件。

  发电效益:

三峡工程还是世界上装机容量的水电站,年发电量超过1000亿千瓦时,创造了极大的经济效益。

  通航效益:

三峡工程还使长江宜昌至重庆航段的水位上升,因而显著改善了这一航段的通航条件,也改善了宜昌以下航道的枯水季节通航条件,提升了航道年通行容量,使得大型的货运通过长江水路来往川渝与沿海更加便捷划算。

  三峡工程的一些工程参数如下:

  大坝形式混凝土重力坝(直线坝)

  厂房形式坝后式(全封闭)

  大坝全长2309、47米

  坝高183米(高坝)

  坝顶高程185米

  蓄水水位(枯水期)175米;

(丰水期,预留防洪库容)145米

  总库容393亿m3(对应175米水位)221、5亿m3(对应145米水位)

  落差113米

  单机容量70万kW

  左岸装机容量70万kW×

14=980万kW

  右岸装机容量70万kW×

12=840万kW

  总装机容量1820万kW(26台机组)

  设计年发电量847亿

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