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1)  GIB earth-fault
天生桥二级电站
1.
The paper introduces distinguishing, seeking and treating of 220 kV GIB earth-fault inTianshengqiao Hydropower station Ⅱ.
介绍天生桥二级电站220kVGIB接地故障的判别查找及处理方法。
2)  Tianshengqiao-Ⅱ Hydropower Station
天生桥二级水电站
1.
Analysis of the Breast Wall Collapse of the Surge Shaft of Tianshengqiao-Ⅱ Hydropower Station;
天生桥二级水电站调压井闸门井胸墙闸墩倒塌事故分析
3)  Tianshengqiao Second cascade Hydropower Station
天生桥二级水电站
1.
4 generating unit of the Tianshengqiao Second cascade Hydropower Station, which caused the generating unit to reject the load of 220 MW.
天生桥二级水电站 4号机组于 1999年接连二次发生低油压事故 ,致使机组甩掉 2 2万kW负荷。
2.
6 generating unit of Tianshengqiao Second cascade Hydropower Station, a quick installation method in keeping with technical requirements has been created, including stator welding, adjustment, positioning rod spot welding, steel sheet lamination, etc.
在天生桥二级水电站 6号发电机定子现场安装中 ,对机座组焊、调整、定位筋点焊固定、铁片叠装压紧等创造了 1套快捷、确保技术要求的安装方法。
3.
6 generating unit of Tianshengqiao Second cascade Hydropower Station, the Project Department strengthened project management and created the stage centralized principles.
在天生桥二级水电站Ⅱ级工程的 6号机组安装中 ,项目部加大了管理力度 ,创造了阶段性集中原则 ,合理调配人力资源 ,采用弹性管理手段 ,施工计划科学 ,施工组织设计和技术措施切实可行 ,并运用新技术、新工艺 ,确保质量体系的认真运作。
4)  Tianshengqiao Hydropower Station Ⅱ
天生桥二级水电站
1.
Study and Analysis on Operation at Head of Pivot of Tianshengqiao Hydropower Station Ⅱ;
天生桥二级水电站首部枢纽运行分析与研究
2.
Layout of Monitoring System Set up on the Slope of Powerhouse of Tianshengqiao Hydropower Station Ⅱ;
天生桥二级水电站厂房边坡监测系统布置
5)  Tian-shengqiao Ⅱ (Basuo) Hydropower Station
天生桥二级(坝索)水电站
6)  Tianshengqiao No.1 hydropower reservoir
天生桥一级水电站水库
1.
According to 1987 and 2002 TM images of the surrounding region of Tianshengqiao No.
采用天生桥一级水电站水库库周1987年和2002年两景TM遥感影像,进行建库前后土地覆盖变化分析,绘制出相应的土地利用图。
补充资料:天生桥Ⅱ级水电站

天生桥Ⅱ级水电站

Tianshengqiao Ⅱ Hydropower Station


概  述

  天生桥Ⅱ级水电站位于中国珠江水系西江干流南盘江下游河段上,左岸是贵州省安龙县,右岸属广西壮族自治区隆林县。坝址距贵阳和南宁的直线距离分别为230km和360km。天生桥Ⅱ级电站为引水式水电站,主要任务是发电。电站初期装机88万kW,保证出力19.9万kW,多年平均发电量49.2亿kW·h;最终装机132万kW,保证出力73万kW,多年平均发电量82亿kW·h。工程于1980年开工,1981年因投资不足暂停,1982年复工,1985年截流,1992年12月第一台机组发电。1997年全部投产。淹没耕地60hm2,迁移人口1209人。
  坝址以上集水面积50194km2,多年平均径流量194亿m3,多年平均流量615m3/s。主体工程按百年一遇洪水设计,流量13500m3/s;按千年一遇洪水校核,流量19400m3/s。多年平均输沙量1490万t。正常蓄水位645m,死水位637m,总库容0.88亿m3,调节库容0.184亿m3,属日调节水库。电站最大工作水头204m,最小工作水头174m,设计水头176m。
  坝址区地层为薄层灰岩夹页岩,引水隧洞洞线所通过的主要地层为灰岩和砂页岩,厂房区主要地层为砂页岩。

枢纽布置
  枢纽建筑物由首部枢纽、引水系统和电站厂房组成。
  首部枢纽由河床溢流坝段、左岸非溢流坝段、右岸非溢流坝段、右岸进水坝段和冲排沙闸等组成。坝顶总长470m,最大坝高58.7m,坝顶高程658.7m。河床溢流坝为辗压混凝土重力坝。设9个溢流表孔,孔口尺寸为12m×13.7m,由平板钢闸门控制,面流消能。溢流坝与坝式进水口之间设2孔排沙闸和1孔冲沙闸,孔口尺寸3m×7.82m。进水口坝段有3个进水口,口门宽70m,每个进水口设1个分流墩,共有闸门6扇,由坝顶门式启闭机操作。为使推移质泥沙不进入发电隧洞,进水口前设引水明渠,长180m,宽70m。渠首设置6孔高9m、宽10m的拦沙坝。渠尾设1斜排砂廊道,将翻过拦砂坝的推移质沿排沙廊道通过冲砂闸排至坝下。
  引水系统由引水明管、引水隧洞、调压井及压力管道组成。首部坝式进水口至隧洞口之间用了3根混凝土明管与3条隧洞平接。明管段长221.3m(含进水口段),圆形断面,内径9m,壁厚1.5m。3条引水洞平行走线,最大埋深800m,洞长9564.3、9588.7m和9612.8m。根据不同的开挖方法和衬护形式,隧洞各段内径不一:上下游进出口段8.7m,混凝土衬砌段9.8m,喷混凝土衬砌段10.4m。3个圆形差动式调压井,内径21m,高81m,顶部有水平贮水廊道。每个调压井下部与2条压力管道相接,6条内径为5.7m的压力钢管呈"L"形布置,竖直段长130m,水平段长308~315m,末端通过内径由5.5m渐变为5.0m的锥形管段进入厂房。
  电站厂房为岸边式,厂房总长157.2m(含安装间及装卸平台),主厂房宽21.5m,内装6台混流式水轮发电机组,单机容量22万kW。水轮机机型机型HLD10-LJ-450,转轮直径4.5m,额定流量139.8m3/s,额定转速200r/min,飞逸转速363r/min。发电机为空冷半伞式,额定容量22万kW,额定功率因素0.9,额定电压18kV。3台单台容量为500MVA的500kV三相双绕组强油风冷组合式变压器及高压配电装置设在厂房右侧,与厂房呈台阶形布置。220kV开关站采用开敞式电器,安放在厂房西南侧。
工程施工
  首部枢纽采用明渠导流、过水土石围堰施工方式。引水隧洞根据不同的地层情况分别采用钻爆法和全断面掘进机开挖方法。总工程量为:土石方明挖603万m3,石方洞挖351万m3,混凝土浇筑150万m3,喷混凝土18.5万m3,金属结构安装1.63万t。坝基开挖年最高强度57万m3,坝体混凝土浇筑年最高强度14万m3
其  他
  1.隧洞开挖
  引水隧洞开挖为天生桥Ⅱ级水电站建设的控制性工程,开挖时采用了全断面掘进机施工新技术。1984年引进了2台美国罗宾斯公司生产的10.8m全断面掘进机。1985年3月开机掘进后,最高月进尺240m。
  隧洞沿线有多条断层与洞线相交,破碎带宽度达5~15m;岩溶发育,有数条暗河系统与隧洞相通,雨季地下水大量涌入,最大水头达400~500m;充填淤泥、泥石流的大型溶洞和溶洞群在多处出现。所遇到的地质情况在国内外掘进机施工史上较为罕见。对此,采用了高压固结灌浆和锚杆加固处理。按设计方案,对1号隧洞在累计长度达1617m的11处不良地段,沿洞线每隔1.5~2.0m布置一排灌浆孔,每排15孔,孔深6~8m。锚杆安设在每一个灌浆孔中。锚杆为Φ28Ⅱ级螺纹钢筋。在局部地段隧洞底部还增加了深层高压固结灌浆,孔深25~40m。高压水泥灌浆总进尺约10万m,水泥灌浆压力为4.0~6.0MPa。化学灌浆1128m。锚杆12840根。共注入水泥10537t,溶洞中填入砂石1079t,平均单位注灰量109kg/m。灌浆后质量检查表明:压水试验结果全部小于1Lu;断层影响带和岩溶夹泥裂隙带,灌浆后的声波测试,其平均波速一般均可提高到4000m/s,溶洞中的粘泥提高到2000~2500m/s。1号隧洞已于1992年底通水,1993年经各种复杂运行条件考验,又经两次放空检查,情况良好。
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参考词条
天桥水电站  天生桥一级  天生桥换流站  天桥水力发电站 
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