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水電站設(shè)計國內(nèi)外文獻(xiàn)綜述目錄TOC\o"1-2"\h\u10562水電站設(shè)計國內(nèi)外文獻(xiàn)綜述 111336一、國內(nèi)研究綜述 12213(一)對于壩型選擇的研究 14846(二)樞紐布置 126342(三)基本剖面的研究 124505二、國外研究綜述 228540三、文獻(xiàn)綜述 32090參考文獻(xiàn) 3一、國內(nèi)研究綜述(一)對于壩型選擇的研究周益民在(2018)談到,重力壩以安全可靠為特點,斷面大,壩內(nèi)應(yīng)力小,壩體材料強度高,耐久性好,易于解決樞紐泄洪問題,便于施工導(dǎo)流。拱壩是輕質(zhì),堅韌和有彈性的,是一種優(yōu)越的壩型。然而,它需要嚴(yán)格的地形條件和地質(zhì)條件。地形要求兩邊對稱,峽谷部分在平面上向下游收縮。地質(zhì)條件需要更均勻,堅固和完整的巖石基礎(chǔ)。在這設(shè)計中,左岸較陡,右岸較緩,下游區(qū)域較寬,因此不宜建筑拱壩。當(dāng)?shù)夭牧峡梢栽诋?dāng)?shù)孬@得并適應(yīng)不同的地形。然而,土壩泄洪需要建設(shè)溢洪道和泄洪洞,所以增加了建設(shè)成本。鑒于云南地區(qū)地形地質(zhì)條件的比較對比,選用常態(tài)混凝土重力壩更經(jīng)濟,更合理。(二)樞紐布置柳申周在(2019)表示要合理安排樞紐內(nèi)各種水工建筑物的相互位置,作為樞紐的布局,以及應(yīng)遵循的一般原則:①壩址、大壩及其重要建筑物和樞紐布局的選擇應(yīng)為:施工方便,施工周期短,成本低。②中心安排要滿足所有建筑物的標(biāo)準(zhǔn),保證大壩無論發(fā)生什么突發(fā)情況,都可以穩(wěn)定的進(jìn)行。③在能夠達(dá)到多數(shù)建筑物的建造標(biāo)準(zhǔn)和結(jié)構(gòu)的情況下,盡可能降低樞紐的總建筑成本和運營成本。④樞紐中的建筑物布局緊湊,盡可能安排相同類型的建筑物,以減少連接建筑物的數(shù)量。⑤使樞紐中的一些建筑物盡早投入使用。⑥中心部位的外觀不應(yīng)表現(xiàn)得特別突出,總體建筑風(fēng)格結(jié)構(gòu)要能融入到環(huán)境當(dāng)中去。在電站樞紐布局中,主要有四大部分:大壩,副壩,引水隧洞,電站廠房。(三)基本剖面的研究袁增輝(2018)談到重力壩的基本剖面是指重力、靜水壓力(與頂水齊平)和上升壓力三個主要荷載的壩體,滿足穩(wěn)定性和強度的要求,并使三角剖分的最小量。根據(jù)工程經(jīng)驗,一般情況下,上游壩坡往往是直的;下游壩坡坡度m=0.6-0.8;底部的寬度是大壩高度的0.7-0.9倍。在磨盤山項目中,下游壩坡斜率m為0.7。根據(jù)流量和運行管理的要求,波峰應(yīng)該有足夠的寬度。為了防止波浪在壩頂上蔓延,應(yīng)該有一定的海拔高于靜水位。二、國外研究綜述世界能源研究報說明,為應(yīng)對經(jīng)濟危機,尤其是全球氣候變化,各國都進(jìn)一步加大了對水電的投入力度。發(fā)達(dá)國家多因己基本完成水電開發(fā)的任務(wù),將重點投入到對己建項目的更新改造、提高防洪能力、實施生態(tài)保護(hù)和修復(fù)等方向上,而發(fā)展中國家都指定了規(guī)劃,計劃在2025年左右基本完成水電開發(fā)任務(wù),欠發(fā)達(dá)國家和地區(qū)雖然多數(shù)具有豐富的水能資源,也一直致力于發(fā)展水電,但由于發(fā)展中國家和地區(qū)雖然多數(shù)具有豐富的水能資源,也一直致力于發(fā)展水電,但由于到資金、技術(shù)等條件所限,在水電開發(fā)上仍然存在很多困難,推進(jìn)十分緩慢。根據(jù)世界銀行的一份近期調(diào)查報告,東亞地區(qū)六個主要國家中的五個可以通過水能開發(fā)將可再生能源的比例提高三倍。目前,東亞六國(中國、印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、泰國和越南)中,可再生能源(包括核能)的發(fā)電量僅占17%,其中大部分由水電提供。報告稱,在2030年之前,水能是幫助該地區(qū)上述這些國家提高可再生能源發(fā)電量比例的主要來源。1970年,在電力研究中引入了開關(guān)操作過程對輸電系統(tǒng)的影響。1971年,Endrenyi等人正式提出了斷路器的三狀態(tài)模型,從而使得主接線可靠性研究正式成為電力系統(tǒng)可靠性研究的一個獨立分支發(fā)展起來,這里的三狀態(tài)指的是正常運行狀態(tài)、事故發(fā)生但尚未切除狀態(tài)以及事故切除后的修復(fù)狀態(tài)。這種基于獨立元件故障假設(shè)的三狀態(tài)模型成為主接線可靠性研究的基礎(chǔ)。隨后,Crover等引入了Active和Passive故障的概念,將元件的故障模式分析得更加細(xì)致;Guertin等考慮了常開元件的問題:Singh等和Billiton等引入了繼電保護(hù)失效因素;1988年顧克提出了用相關(guān)事件的概率理論研究電氣主接線的思想,使得該領(lǐng)域的研究不斷深入。為了解決主接線開關(guān)操作中的相關(guān)性和獨立元件故障假設(shè)之間的矛盾,以及實現(xiàn)通用性的計算方法,新的模型和研究方法仍在不斷出現(xiàn)。1997年在分析了傳統(tǒng)的三狀態(tài)模型的缺陷后,Billiton提出了一種廣義的n+2狀態(tài)系統(tǒng)的馬爾可夫模型并在單獨的電氣算法中得到應(yīng)用。包曉暉在水電站電氣主接線方案的多級模糊綜合評判中提出,電氣主接線設(shè)計是水電站設(shè)計中的一個重要環(huán)節(jié),以往主要根據(jù)設(shè)計經(jīng)驗給出定性的方案評價,一直以來缺乏定量的評價。三、文獻(xiàn)綜述通過國內(nèi)學(xué)者的研究,筆者發(fā)現(xiàn)水電站工程項目的實施是一個復(fù)雜的系統(tǒng)工程,水電工程一般都具有交通運輸不方便、地質(zhì)條件復(fù)雜、建設(shè)周期長的特點。部分水電站建設(shè)項目還存在著各級管理分離、設(shè)計龍頭作用不突出、施工管理考核控制目標(biāo)不明確的特點。這些特點決定了水電建設(shè)項目比較突出的“三超”問題,為了扭轉(zhuǎn)這種不良局面,有效地提高水電站工程的全過程工程造價控制水平有著舉足輕重的意義:即用投資估算價控制設(shè)計方案選擇,設(shè)計概算工程造價,概算造價控制工程項目預(yù)算,工程項目預(yù)算控制合同價,保證建設(shè)項目工程造價得到有效控制,能動地影響投資決策、設(shè)計、交易(招標(biāo))和施工,主動地控制建設(shè)項目全過程工程造價。參考文獻(xiàn)[1]周益民.云南李仙江石門坎水電站工程地質(zhì)勘測[C]//2018.[2]柳申周.某水電站壩址工程地質(zhì)分析[J].山西水利科技,2019(3):3.[3]袁增輝.磨盤山水電站工程地質(zhì)分析[J].2018.[4]王良太,周軒漾.重慶市大寧河中梁水電站工程勘測[C]//水利水電工程勘測設(shè)計新技術(shù)應(yīng)用.2018.[5]朱明輝.某水電站壩址的工程地質(zhì)條件淺析[J].工程與建設(shè),2020,34(4):2.[6]符新閣,郭其峰,楊金林.蘇阿皮蒂水電站工程地質(zhì)條件分析與問題處理[J].資源環(huán)境與工程,2021,35(1):5.[7]李海鷗.鯉魚江水電站壩址區(qū)工程地質(zhì)問題分析與評價[J].資源信息與工程,2018,33(4):2.[8]聶明軍,伍岳峰.巖泊渡水電站壩址區(qū)工程地質(zhì)特征分析[J].湖南水利水電,2019(2):3.[9]PaltridgeN,TaoJ,UnkovichM,etal.AgricultureincentralTibet:anassessmentofclimate,farmingsystems,andstrategiestoboostproduction[J].CropandPastureScience,2009,60.[10]DengFL,LiuHS,WuSC.ReliabilityEvaluationfortheMainElectricalWiringofPumped-StoragePowerStationBasedontheGOMethodology[J].AdvancedMaterialsResearch,2014,1030-1032:574-578.[11]Lian-QingW.PreliminaryDiscussiononImprovingElectricalMainWiringFormforSmallHydropowerStations[J].HongshuiRiver,2014.[12]Yan-JieL,Li-ShanT,Hua-JunXU,etal.Studyon220kVMainElectricalWiringModeforLargeWindFarmsBoosterStation[J].NortheastElectricPowerTechnology,2014.[13]?l
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