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1)  underground powerhouse application of hydropower station
水电厂地下厂房应用
2)  underground powerhouse
水电站地下厂房
1.
Because the prediction accuracy of ANN and Fuzzy system algorithm is insufficient for underground powerhouse rock surrounding stability,the method of Accurate Online Support Vector Regression(AOSVR)was ap- plied to study the evolution law for underground powerhouse rock surrounding displacement.
针对目前广泛使用的模糊系统和神经网络预测方法在地下结构围岩变形预测中的缺陷,提出一种精确在线支持向量机(AOSVR)并将其应用到水电站地下厂房开挖过程中项拱围岩的变形预测。
2.
The substructure of the powerhouse, especially the underground powerhouse of the large-scaled station, in the natural environment, is subjected to the continuously changing air temperature, solar radiation and water temperature.
本文结合构皮滩水电站地下厂房下部结构,运用大型有限元分析软件ANSYS,首先研究了垫层的弹性模量和包角对蜗壳外围混凝土受力状态和变形的影响;接着,引入Willam-Warnke五参数破坏准则,对厂房下部结构三个典型剖面进行平面非线性分析;此外,还计算了厂房下部结构在最大温降、最大温升和多年平均温度时的温度场以及温度应力,在此基础上确定温度变化对结构配筋的影响。
3.
As an important constituent part of the power station, the powerhouse, especially the underground powerhouse of the large-scaled station, induces serious vibration problem, which brings various impairs, even causes danger of the whole st.
水电站厂房,特别是大型水电站地下厂房,作为水电站的重要组成部分,它的振动会带来种种危害,甚至危及整个水电站的安全,这就使得水电站厂房的振动问题受到了普遍重视。
3)  underground hydropower building
地下水电厂房
4)  underground powerhouse of Pengshui Hydropower Station
彭水水电站地下厂房
5)  underground hydraulic power plant
地下水电厂
6)  underground workshop
地下厂房
1.
Study on optimization of blasting parameters of anchoring rock beam in the underground workshop of baise hydroelectric station;
百色水电站地下厂房岩锚梁爆破参数优化研究
2.
Analysis of the leakage in the underground workshopof Xianghongdian Pumped Storage Station;
响洪甸抽水蓄能电站地下厂房渗水分析
补充资料:梯级水电厂集中监控


梯级水电厂集中监控
centralized supervisory and control of hydro-power plants in cascade

  t一J 1 shu.d一anehongJ一zhong]一onkong梯级水电厂集中监控(eentralized supervisoryand eontrol of hydroPower Plants in eascade) 一条河流或其某个河段上的各梯级水电厂,设置梯级调度中心(简称梯调),利用计算机、远动、通信技术,对梯级各被控水电厂(包括梯级联合开关站、变电站)的运行实行不通过厂、站运行值班人员的直接集中监视、控制、调度的技术和运行管理方式。 集中监控的目的和意义 (1)可以实现梯级水电厂的经济调度、自动经济运行。实行集中监控的梯级水电厂间,一般水流关系十分紧密,其出力、过流全及水头等运行参数相互间有许多相关约束因数,只有以整个梯级为对象,实现梯级的实时经济调度、自动经济运行,才能做到尽可能最大限度地充分利用水能,提高各水电厂的运行水头,避免弃水,多发电量。集中监控可以大大提高整个梯级发电效率,一般可提高百分之几的发电量。 (2)实现梯调对各被控水电厂的直接监视、控制后,各水电厂才得以实现“无人值班”(少人值守)或进一步实现无人值班。 实行集中监控的前提条件可以归纳为以下几点: (1)梯级各水电厂属于一个总厂统一管辖。 (2)电网调度所同意对梯级各水电厂实行通过梯调的间接调度。 (3)梯调与梯级各被控水电厂间应有良好的交通及通信条件。 (4)确能带来明显的技术经济和社会效益。 计算机集中监控系统梯调对梯级各被控水电厂实行集中监控的基本技术手段。梯级水电厂计算机集中监控系统的基本功能: (”根据电网调度所下达的调度命令,包括电网自动发电控制、经济调度的实时调节信号和要求(即对整个梯级的总的发电有关要求),由梯级计算机集中监控系统根据梯级各水电厂的具体情况和有关约束条件.以获得梯级的最大经济效益为目标,实现对整个梯级各被控水电厂的实时经济调度、自动经济运行. (2)根据电网调度所下达的调度命令,自动或手动远程调节各被控水电厂的频率和有功功率、电压和无功功率,远程进行机组各种运行工况的转换操作以及各水电厂和梯级联合开关站(变电站)电气接线的操作切换,即遥调和遥控。 (3)实现对梯级各被控水电厂、联合开关站(变电站)机电设备的安全监视,包括记录打印制表。事件自动顺序记录、事故追忆等,即遥测和遥信等. (4)统计分析,运行管理和指导. (5)远程数据通信。
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参考词条