GB/T40582-2021

水电站基本术语

Basicterminologyofhydropowerstation

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  • 中国标准分类号(CCS)F04
  • 国际标准分类号(ICS)27.140
  • 实施日期2022-05-01
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水电站基本术语


国家标准 GB/T40582一2021 水电站基本术语 Basicterminologyofhydropowerstation 2021-10-11发布 2022-05-01实施 国家市场监督管理总局 发布 国家标涯花管理委员会国家标准
GB/T40582一2021 目 次 前言 范围 2 基础术语 2.1电站类型 2.2容量 水头 2.3 2. 电量 2.5生产管理 3 水库 3.1水库类型 3.2水库特征参数 3.3水库利用 3.4径流及洪水调节 12 3,.5溃坝洪水 13 水工建筑物 13 4.1通用术语 13 4.2建筑物类型 4.3挡水建筑物 14 泄水输水建筑物 22 4.5 取水建筑物 29 33 4.6引水发电建筑物 40 4.7通航建筑物 41 4.8过鱼建筑物 5 41 水轮发电机组及附属设备 41 5.1通用术语 43 5.2水轮机及水泵水轮机 54 5.3发电机及发电电动机 .*. 58 5.4水轮机控制系统 64 5.5励磁系统 66 高压电气系统及设备 6.1电气设备类型 66 67 6.2电气设备性能与参数 6.3电气主接线 76 6.4变压器电抗器及互感器 774 79 6.5高压配电装置 80 6.6电力线路 85 6.7接地及防过电压装置
GB/T40582一2021 89 6.8电缆 控制、保护与通信系统及设备 91 7.1通用术语 97 7.2计算机监控系统 97 7.3继电保护 102 08 控制电源系统 7.4 10 7.5工业电视系统 mm 7.6 通信 13 8 公用辅助系统及设备 1 8.1通用术语 1n 8.2油系统 1 8.3水系统 20 8.4 气系统 21 8.5设备消防系统 12 8.6供暖通风和空气调节系统 8.7厂用电系统 卫25 28 8.8照明系统 一房起重设备 127 8.9 金属结构 128 128 金属结构类型 9.1 12s 9.2金属结构性能与参数 32 9.3闸门 10 9.!启闭机 118 9.5压力钢管 0. 拦污棚及清污设施 i0 9.7升船机 10 运行与监测 149 149 0.1电站运行 154 0.2生产调度 0.3监测 163 检修维护及试验 1 169 1.1检修维护 169 173 1.2试验 参考文献 17?7 索引 178 I
GB/T40582一2021 前 言 本标准按照GB/T1.1一2009给出的规则起草 本标准由电力企业联合会提出并归口 本标准起草单位:长江三峡集团有限公司、长江电力股份有限公司、三峡机电工程技术有 限公司、清华大学、电建集团中南勘测设计研究院有限公司、电建集团成都勘测设计研究院有 限公司、武汉大学,水利水电科学研究院、国网新源控股有限公司 本标准主要起草人:孙志禹、尹显俊、关杰林、徐军、周元德、张学礼、刘海波、刘志武、向欣、李香华 席前伟、井弦伟、邹毅、张家治、梁君、刘洁、邹祖冰、侯敬军、王伟、刘功梅、李海军、肖峰、石青春、吴文平 王建德、周跃飞、周春根、宋立新、许长红、曹园园、肖小云、虽忠林、牟兴明、昌耕超成方,苗宝广 王立杰,段小芳、张晓光、林峰、龙晖、兰岗、李强、鞠琳,贺昌海,黄亚梅、刘毅、聂鼎,李塌延
GB/T40582一2021 水电站基本术语 范围 本标准界定了水电站水库、水工建筑物、机电设备、金属结构及其运行、维护、检修等方面的基本名 词术语 本标准适用于水电站 基础术语 2.1电站类型 2.1.1 powerplant;waterpowerstation 水电站ydrog powerstatiom;hnydreleetricn 水力发电站 将水能转换成电能的各种建筑物和设备的综合体 2.1.2 坝式水电站dam-typehydropowerstation 用坝集中河段落差形成发电水头的水电站 2.1.3 引水式水电站diersinrtypehydaropowersaton 用引水道来集中河段落差形成发电水头的水电站 2.1.4 抽水蓄能电站puped-storagepowerstatiom 能向上水库抽水蓄能的水电站,一般用于电网的调峰、调频、调相及事故备用 2.1.5 station 混合式抽水蓄能电站mixedpumpedstoragepower 既有抽水蓄能又有径流发电功能的水电站 2.1.6 智能水电厂smmarthydropowerplant 以自动化、数字化信息化为基础,利用云计算,大数据、物联网、移动互联、人工智能等技术.具有自 感知、自学习、自决策、自执行、自适应能力,实现安全,稳定、高效运行的水电厂 2.2容量 2.2.1 装机容量installedeapaeity 水电站全部水轮发电机组额定出力(铭牌功率)之和 2.2.2 工作容量wkingepaeity;dina acity capat 承担电力系统计划正常负荷的发电容量
GB/T40582一202 注:水电站按水库调节后的水流出力运行时,能够为电力系统提供的发电容量,与水电站日平均出力,系统日负荷 特性及在系统日负荷图上的工作位置有关,故在电力平衡图上各月(旬)均不相同 因水电站一般能担负系统 的峰荷,故其最大工作容量往往为日平均出力的若干倍 2.2.3 备用容量reserveeapaeity 为保证电力系统安全、稳定、可靠、灵活地连续运行,系统需要预留的大于最大负荷的部分发电设备 容量 注:按设置目的可分为负荷备用、事故备用和检修备用按机组运行状态可分为旋转备用与非旋转备用 2.2.4 负荷备用容量standlhyceapaeits 为担负电力系统计划外负荷增加而增设的发电容量 2.2.5 检修备用容量reservecapaeityforrepair 当电力系统年内低负荷季节的富余容量及水电机组与火电机组丰、枯季互补容量不能满足全部发 电机组的周期性计划检修时,必须增设的发电容量 2.2.6 事故备用容量 reseecapaeityforaceident 为保证在电力系统中发电或输变电设备发生事故时,能够正常供电而增设的发电容量 2.2.7 旋转备用容量spinningreserveceapacitsy 电力系统中能够正常工作的水电机组,以及处于开机旋转待命状态的火电机组最大可能出力与发 电负荷之差,可在短时间内带满负荷,主要用于承担调频,负荷备用和事故备用 注:旋转备用容量又称热备用 2.2.8 重复容量dplhen htecapaeity 对于调节性能较差的水电站,为利用丰水期水库弃水、多发季节性电能而增设的发电容量 注,该部分容量不能有效替代电力系统装机容量 2.2.9 受阻容量dumpcapacity 水轮发电机组受水头制约所能发出的最大出力与额定出力的差额 2.2.10 可调容量availabhlecapaeity 装机容量中可以被调度利用的容量,是扣除正在检修机组的容量和其他机组的受阻容量后可被利 用运行的容量 2.2.11 空闲容量idlecapaeitsy 在可调容量中未能被电力系统利用的容量 2.2.12 开机容量on-lineeapaeity 当日参加运行的各机组额定容量之和
GB/T40582一2021 2.2.13 保证出力firmpower;firmoutput;guaranteedoutput 水电站相应于设计保证率的枯水时段平均出力 2.2.14 平均出力averageoutput 水电站在某一时段出力的平均值 2.2.15 预想出力expeetedoutput 水头预想出力expectedoutput 水轮发电机组在不同水头条件下相应所能发出的最大出力 注,当运行水头低于额定水头时,水头预想出力低于额定出力,机组容量受阻 2.2.16 强迫出力foreedbaseloadontput 水电站为满足下游航运、供水、生态等用水要求需泄放的最小流量相应的发电出力 2.2.17 技术最小出力minimumoutputofgeneratingunit 发电设备受技术原因制约,允许运行出力慈周的下限 2.2.18 装机容量年利用小时数 annualoperationhoursofinstallelcapacity 以水电站多年平均年发电量与装机容量的比值表示电站装机容量利用程度的指标 2.3水头 2.3.1 水头waterhead 水电站进口断面与尾水出口断面之间的单位水体的机械能之差,常近似地用该两断面的水位差 代替 2.3.2 head 毛水头gross 水电站进口断面与尾水出口断面的水位差 2.3.3 净水头netheadl 水电站的毛水头减去发电水流在输水道内的全部水头损失后的水头 2.3.4 maximuhead 最大水头 水电站正常工作期间,水库(对坝式及混合式)或前池(对引水式)的正常蓄水位和相应的下游最低 水位之差 2.3.5 最小水头miniumhead 水电站正常工作期间,上游最低水位与相应的下游最高水位之差 2.3.6 设计水头designhead 水轮机最优效率的净水头
GB/T40582一2021 2.3.7 平均水头arithmetieaveragehead 在一定计算时期内各计算时段(日、旬、月等)的水头以算术平均计算得的水头 2.3.8 总水头totalhead 以水柱高度表示的单位重量水体在指定过水断面上的位置水头、压强水头和流速水头之和 2.3.9 沿程水头损失frieionalheadloss 单位重量的水体流动时由于边壁表面阻力在流程中所引起的水头损失 2.3.10 局部水头损失loealheadloss 单位重量的水体流动时由于边壁形状突变而在该处引起的水头损失 2.3.11 加权平均水头weightedaveragehead 针对较长运行时期内以出力为权重计算的平均水头 2.4电量 2.4.1 发电量generatingenery 机组在一定时段内生产的电能 2.4.2 抽水电量pumpingenery 机组在一定时段内抽水方向运行实际所消耗的电量 2.4.3 上网电量u-griuemery 电站在一定时段内向电网输送的电量,以电站关口电量表为准 2.4.4 受网电量ahsorbedenergyfrompowergrid 电网在一定时段内向电站输送的电量,以电站关口电量表为准 2.4.5 弃水电量abandonedwaterpower 水电站在弃水时段最大可调出力内少发电造成的可用来水损失电量 2.4.6 保证电量firm energy;guaranteedenergy 以水电站保证出力乘以相应的计算历时得出的电能量 2.4.7 设计多年平均年发电量lesignelaverageannwaleneryoutput 按设计采用的水文系列,并考虑装机容量和机组预想水头的限制,计算出各年发电量的平均值,为 水电站重要的效益指标 2.4.8 多年平均年发电量 averageannunlenergyoutput 水电站在统计时段内各年发电量的算术平均值
GB/T40582一2021 2.4.9 季节性电量seasonalenerey 水电站多年平均年发电量减去保证电能所得的电能量 2.4.10 年抽水电量yearlyeneryconsumelypumping 抽水蓄能电站在一年内抽水工况运行实际所消耗的电量 2.5生产管理 2.5.1 电力技术监督teehnologysupervisionforeleetriepower 在电力工程建设和生产运行全过程中,对相关技术标准执行情况进行检查;对电力设备设施和系统 安全、质量、环保、经济运行有关的重要参数、性能指标开展检测和评价等 2.5.2 风险管理riskmanagement 在风险识别和风险评价基础上,制定、选择和管理风险处理方案的过程 2.5.3 应急管理eergeneymanagement 为应对突发事件而采取的有计划,有组织,系统性的行为,涵盖预防与应急准备、监测与预警,应急 处置与救援、事后恢复与重建等 2.5.4 现场管理 worksitemamagement 按照现代化检修的客观要求,为检修现场保持良好的环境和检修秩序所进行的管理 2.5.5 项目后评价projeetpostassessment 项目已经完成并运行一段时间后,对项目的目的、执行过程,效益、作用和影响进行系统的、客观的 分析和总结的一种技术经济活动 3 水库 3.1水库类型 3.1.1 水库调节性能reservoirregulatingeapability 水库对天然人库径流过程进行重新分配的能力 注:对相应于设计保证率的人库径流和用水需求过程,按照调节周期的不同,水库调节性能可分为无调节、日调节、 周调节,年调节和多年调节等类型 对调节程度较低的年调节水库也可称为季调节水库 3.1.2 pability 无调节水库 reservoirwithoutregulatingcap8 水库库容过小,没有调节径流的能力,仅按天然径流进行工作的水库 3.1.3 日调节水库reseoirwtithdalyrgatoncpabilty 水库库容较小,仅能将一昼夜的来水量根据下游用水及用电要求进行水量再分配的水库
GB/T40582一2021 3.1.4 周调节水库reservoirwithweeklyregwlationeapabilty 可在一周内完成充满到放空水库的循环,将一周内的来水按用水量要求进行分配的水库 3.1.5 季调节水库reservoirwithseasonallyregulationcapability 可在一个季度内完成充满到放空水库的循环,能承担一个季度内河川径流调节任务的水库 3.1.6 年调节水库reseroirwithyearlyregulationcapabilitsy 在一年期间将丰水期多余水量蓄存库内,在枯水期使用的水库 注,年调节水库可同时进行周调节和日调节 3.1.7 多年调节水库reseroirwithmwtiyearlyregulationecapabilty 水库库容很大,多年内完成充满到放空水库的循环,能将多年期间的丰水年份多余水量存在水库 中,以补枯水年份水量的不足 注:多年调节水库可同时进行日调节、周调节和年调节 3.1.8 反调节水库reseroirwithcounterregulating 下游水库可对上游水库下泄水流的流量、水位或流态进行重新调节的水库 3.1.9 上水库upperreserwoir 抽水蓄能电站采用人工建筑或利用天然湖泊形成的高位水库 3.1.10 下水库lowerreservoir 抽水蓄能电站采用人工建筑或利用天然湖泊形成的低位水库 3.2水库特征参数 3.2.1 防洪限制水位limitedlevelforloodcontrol 汛期限制水位limmitedlevelduringfloodseason 承担下游防洪任务的水库在汛期允许兴利蓄水的上限水位 注当汛期不同时段的洪水特性有明显差别时,可考虑分期设置不同的防洪限制水位 3.2.2 正常蓄水位normalpoolwaterleve 正常高水位normalhighwaterlevel 兴利水位benefieialwaterlevel 水库在正常运用的情况下,为满足设计的兴利要求在供水期开始前允许蓄到的最高水位 3.2.3 死水位deadwaterleveldeadstorugeleel;minimumoperationlevel 水库在正常运用情况下,兴利调度允许消落到的最低水位 3.2.4 erationlevel 极限死水位 extrememinimumopel 水库在遇特枯水时段或有其他特殊要求时允许消落到的最低水位
GB/T40582一2021 3.2.5 校核洪水位eheekflolleel 水库遇到大坝的校核标准洪水时在坝前达到的最高水位 3.2.6 设计洪水位designfoodlevel 水库遇到大坝的设计标准洪水时在坝前达到的最高水位 3.2.7 防洪高水位toplevelfornloodeontrol 承担下游防洪任务的水库在下游防护对象遇到防洪设计标准洪水时,坝前达到的最高水位 3.2.8 operationcontrolwaterleve 运行控制水位 为满足水库库区及枢纽特定要求设置的坝前控制运行水位 示例排沙运行控制水位、库区防洪运行控制水位等 3.2.9 排沙运行控制水位operationeomtrolwaterleveforsandlushing;controloperationstagefor sand-flushing 水库在排沙期间允许的兴利蓄水上限水位 3.2.10 总库容maximumreservoireapaeity 水库最高运用水位以下的静库容 注:一般情况下,指校核洪水位以下的水库静库容 3.2.11 兴利库容bheneficialreservoireapaeity 调节库容regulatelreservoircapacity 正常蓄水位至死水位之间的水库容积 3.2.12 重叠库容owerlapreserwoireapaety 正常蓄水位至防洪限制水位之间的水库容积 3.2.13 防洪库容lodcontrolstorage 防洪高水位与防洪限制水位之间的水库容积 3.2.14 调洪库容nodregulationstorage 校核洪水位与防洪限制水位或正常蓄水位(抽水蓄能电站)之间的水库容积 注:一般指校核洪水位至防洪限制水位之间的水库容积,对于抽水蓄能电站通常指校核洪水位至正常蓄水位之间 的水库容积 3.2.15 调沙库容storagecapaeityforregulationofsediment 水库中供泥沙冲淤调节设置的库容 3.2.16 死库容deadreservoircapacity 死水位以下的水库容积
GB/T40582一2021 3.2.17 水损备用库容resereeapaeityforwaterloss 当正常运行期人库径流无法弥补蒸发、渗漏等水量损失时,为保证抽水发电所需循环水量而设置的 水量备用库容 3.2.18 forfreeze 冰冻备用库容 reservecapacity 为弥补正常运行期因水库结冰占用库容而在上水库、下水库内增设的库容 3.2.19 综合利用库容storageeapaeityformultipepurpses 为满足防洪、灌溉、供水等综合利用要求而设置的库容 3.2.20 静库容statiecapaeity 坝前某一特征水位水平面以下的水库容积 3.2.21 动库容dymamiccapacity 某时刻相应的水面以下的库容 3.2.22 库容系数storagecetrieient 水库调节库容与人库多年平均年径流量的比值或百分数,可据此初步判断水库调节性能 3.2.23 消落深度drawdowndepth 水库正常蓄水位至死水位或极限死水位之间的水位变幅 3.2.24 水库回水reseroirbackwater 水库库区水位雍高的现象 3.2.25 水库长度reservoirlength 坝址至水库正常蓄水位水平水面线与多年平均流量天然水面线相交处的河道距离,为沿主流线方 向的水平距离 3.2.26 水库回水长度backwaterlengthofreservoir 某一流量下坝址至水库回水末端断面的河道距离,为沿主流线方向的水平距离 3.2.27 zoneofreservoir 水库回水变动区luetuatingbackwater 水库运用最高水位与最低水位回水末端之间的库段 3.3水库利用 3.3.1防洪功能 3.3.1.1 防洪flodcontrol 根据洪水的规律与洪灾特点,研究及采取各种对策和措施,以减轻或防止洪水危害的工作
GB/T40582一2021 3.3.1.2 防洪保护对象proteetobjeetoffloodleontrol 受到洪水威胁需要进行防洪保护的城市、乡村、工矿企业、交通运输设施、水利水电工程、动力设施、 通信设施、文物古迹和旅游设施等 3.3.1.3 防洪规划floodcontrolplanning 为防治某一流域、河段或者区域的洪涉灾害而制定的规划 3.3.1.4 防洪标准noodcontrolstandardl 防洪保护对象或防洪工程本身达到的或要求达到的防御洪水的水平或能力,一般以某一重现期洪 水表示 3.3.1.5 防洪控制断面rloodleontrolerossseetionm 水利水电工程承担下游防护对象的防洪任务时,为研究工程对防护对象的防洪效果,而选择的具有 代表性的河道断面 3.3.1.6 防洪保护区ftoodcontrolarea 在防洪标准内受防洪工程设施保护的地区 3.3.1.7 汛期frondseasonm 江河,湖泊中每年出现洪水的时期 3.3.1.8 洪水演算floodlroutig 推求洪水波传播情势的分析计算 3.3.1.9 保证水位highestsafetystage 保证堤防及其附属建筑物在汛期安全运用的上限洪水位 3.3.1.10 河道安全泄量safetydisecthure inriver 河道在保证水位时能安全下泄的流量 3.3.2供水功能 3.3.2.1 设计供水能力designwatersupplycapaeity 具有一定供水保证率的供水量,与来水条件、工程条件、需水特性和运用调度方式有关 3.3.2.2 供水量watersupply 各种水源工程为用户提供的包括输水损失在内的毛供水量 3.3.2.3 需水量waterdemand 根据未来的发展水平、用水与节水水平,分析预测的满足各用水户合理用水要求的水量
GB/T40582一2021 3.3.2.4 缺水量waterdefiei 因供水不足而未能满足的合理需水要求,即需水量与可供水量之差 3.3.2.5 可供水量availablewaterspply 供水系统在不同来水条件下,根据需水要求,按照一定的运行方式和规则进行调配,可提供的水量 3.3.2.6 用水量watereonsumption 分配给用户的包括输水损失在内的毛水量 3.3.2.7 重复利用率reeyelerate 供水系统中可重复使用的水量占总用水量的百分数 3.3.2.8 综合用水定额 4qpuotae wateruSe 在一定的生产、生活水平下,在单位时间内、单位产品、单位灌溉面积、单位人口等的用水量 3.3.3灌溉功能 3.3.3.1 灌溉irrigation 人工补充土壤水分以改善作物生长条件的技术措施 3.3.3.2 综合灌溉定额comprehensiveirrigationquota 灌区内同一时期各种作物灌溉定额以作物种植面积为权重的平均值 3.3.3.3 灌溉用水量irrigatiowateruse 从水源引人的灌溉水量,包括作物正常生长所需的灌溉水量、渠系输水损失水量和田间损失水量 注从水源引人的灌溉水量又称毛灌溉水量;作物正常生长所需的澈溉水量又称净灌溉水量 3.3.4航运功能 3.3.4.1 通航标准navigationstandard 航道规划和建设所须遵循的基本技术规定 3.3.4.2 航道等级gradeofwaterway 按规定的航道定级标准为航道划定的级别 3.3.4.3 通航期navigation peridl 航道在一年中允许船舶行驶的时段 3.3.4.4 航道通过能力navigationcapaeityofwaterway 在计算时段内航道可能通过的最大运输量 10
GB/T40582一2021 3.3.4.5 通航保证率navigationguaranteerate 保持某一通航水位时全年中允许正常通航的天数与全年总天数的比值 注,以百分率表示 3.3.4.6 最高通航水位 maximumstageofwaterwaay 保证标准载重船舶正常航行所允许的航道的最高水位 3.3.4.7 最低通航水位minimumstageofwaterway 保证标准载重船舶正常航行所允许的航道的最低水位 3.3.4.8 6h 通航水深 aeD navigation 航道中按一定的通航保证率要求应保持的最小水深 3.3.4.9 最小通航流量minimumnavigationdischarge 维持通航水深所必需的流量 3.4径流及洪水调节 3.4.1 径流调节runofrregulation 通过工程措施对地表径流和地下径流在时间上和地区上进行再分配 3.4.2 补偿调节compensatingregulation 根据水库群的水文特性,调节性能特点,通过对各水库进行相互补偿的供水或蓄水调度,提高工程 效益 3.4.3 调节周期periodofregulation 水库一次蓄泄循环的历时 3.4.4 单独运行independentoperation 不考虑上下游水库调节影响,为满足水库自身各项任务和要求进行的运行调度 3.4.5 梯级联合运行cascadejointoperation" 考虑上下游水库调节影响,为提高梯级水库整体效益进行的运行调度 3.4.6 调节流量regulatednlo 水电站经过水库调蓄以后的下泄流量 3.4.7 综合出力系数outputfactor 综合考虑水轮机效率,发电机效率、重力加速度、运行方式,其他影响发电损失的因素,用以计算水 电站发电出力的系数 1
GB/T40582一2021 3.4.8 洪水调节方式floodregulation 洪水调节计算中规定的水库蓄泄规则 3.4.9 起调水位initialcalculatingwaterlevel 进行洪水调节计算时的坝前起始水位 3.4.10 设计洪水标准floodcomtrolstandard 防洪保护对象达到的或要求达到的防御水平或能力,一般以某一重现期洪水表示 3.4.11 最大下泄流量maximumdlischargelow 某一频率洪水下,水库下泄流量的最大值 3.5溃坝洪水 3.5.1 溃坝洪水dam-breakflo0d 堤坝、围堰以及其他挡水体溃决,发生水体突泄所形成的洪水 3.5.2 溃坝型式 dam-breaktype 坝体溃决的类型和方式,主要从溃决规模和历时的角度进行描述 3.5.3 溃口形状breachshapeofthedam-break 坝体溃决时形成的、过流缺口的形状 3.5.4 瞬时全溃instantaneustotaldam-brealk 坝体在很短时间内全断面溃决的溃坝型式,一般发生在重力坝或拱坝 3.5.5 瞬时局部溃决instantaneousloealdam-break 坝体的部分断面在很短时间内溃决的溃坝型式,一般发生在重力坝或拱坝 3.5.6 逐步全遗gradualtotaldam-break 坝体溃口受水流冲刷逐步扩大,直至坝体全断面溃决的溃坝型式,一般发生在堆石坝或土石坝 3.5.7 aduallocaldam-break 逐步局部溃决gra 坝体溃口受水流冲刷逐步扩大,但最终未扩大到全部坝体断面的溃坝型式,一般发生在堆石坝或土 石坝 3.5.8 溃决历时durationofdam-break 坝体溃决从开始到最终结束所持续的时间 3.5.9 nlddiehaure atthedam-breakbreach 溃口最大流量 maXimum 溃坝过程中从坝体溃口下泄的最大流量 12
GB/T40582一2021 3.5.10 遗口流量过程noddiechrpreesthedam-breakbreaeh 溃坝发生后,从坝体溃口下泄的流量随时间变化的过程 3.5.11 溃坝洪水演进dambreaktodrouting 溃坝发生后,从坝体溃口下泄的洪水在下游河道及两岸沿程传播发生变形的现象 水工建筑物 4.1通用术语 4.1.1 水利枢纽hydeuie raulic hyr complex; project 修建在同一河段或地点,共同完成以防治水灾,开发利用水资源为目标的不同类型水工建筑物的综 合体 4.1.2 水电工程hydropowerproject;hydroeleetricprojeet 水电站工程ydropowerproject;hydroeleetricprojeet 水力发电工程hydropwerprujet;hydrelectrcprgjet 以水力发电(含抽水蓄能)为主要任务,由挡(雍)水建筑物、泄水建筑物、引水(输水)系统及电站厂 房、开关站等建筑物所组成的综合体 注:根据水资源综合利用要求,水电工程有时需要兼顾防洪、灌溉、供水、排沙、,通航、过木、过鱼等功能要求,枢纽建 筑物组成中还包括此类功能的水工建筑物 4.1.3 水工建筑物hydrauliestrueture 控制和调节水流、防治水害、开发利用和保护水资源,实现各类水利水电工程目标的建筑物 4.1.4 枢纽布置layoutofhydropowerprojeet 水利枢纽中各项永久性水工建筑物相互协调的总体布置 4.1.5 工程规模projeetseale 对水利水电工程用库容,坝高、装机容量、灌溉面积等特性指标所反映的工程的大小 4.1.6 水电工程等别rankofhydropowerprojeet 对水电工程按其规模,效益及其在国民经济中的重要性所划分的等别 4.1.7 水工建筑物级别gradeofhydraulicstrueture 按水工建筑物所在工程的等别及建筑物在工程中的作用和重要性所划分的级别 4.2建筑物类型 4.2.1 永久性建筑物permanentstructure 工程运用期间长期使用的建筑物 13
GB/T40582一2021 4.2.2 临时性建筑物temporarystructure 仅在工程施工或维修期间使用的建筑物 4.2.3 主要建筑物 mainstructure 在工程中起主要作用、失事后将造成严重灾害或严重影响工程效益的建筑物 4.2.4 次要建筑物secondarystructure 在工程中起次要作用、失事后影响相对较小的建筑物 4.2.5 挡水建筑物waterretainingstruecture 拦截水流、抬高水位以及阻挡河水泛滥或海水人侵的水工建筑物 注;在挡水建筑物中,仅用以抬高水位的,高度不大的闸,坝也称雍水建筑物 4.2.6 泄水建筑物waterreleasestructure 泄水或排放泥沙冰凌等的水工建筑物 4.2.7 输水建筑物waterconveyaneestrueture 输送水的水工建筑物 4.2.8 取水建筑物waterintakestrueture 从水源取水的水工建筑物 4.2.9 水电站引水发电建筑物hydropowerstationstrueture;hdroeleetricstationstructure 为将水流落差蕴藏的水能转变为电能而修建的建筑物 4.2.10 渠系建筑物eanalstrueture 为安全输水、合理配水、精确量水,以达到灌溉、排水及其他用途而在渠道上修建的水工建筑物 4.2.11 通航建筑物navigationstructure 修建在河道上或水位集中落差处、使船只安全通过的建筑物 4.2.12 过鱼建筑物fishway;fishladder 为使鱼类通过闸坝而修建的建筑物 4.3挡水建筑物 4.3.1通用术语 4.3.1.1 坝dam 修建在河道或山谷中拦截水流、抬高水位、调蓄水量的挡水建筑物 14
GB/T40582一2021 4.3.1.2 堤 embankment;levee 在江、河、湖、海沿岸或水库区、分洪区周边修建的挡水建筑物 4.3.1.3 坝轴线damaxis 代表坝平面位置的一根基准线 注:重力坝、支墩坝及拱坝习惯上以坝顶上游侧为坝轴线,而土坝及土石坝则多数以坝顶中心线为坝轴线 4.3.1.4 坝高damheight 建基面的最低点(不包括局部深槽,井或洞)至坝顶的高度 4.3.1.5 坝长damlength 坝顶两端之间沿坝轴线的长度 4.3.1.6 坝坡damslope 坝体上、下游面的坡度 4.3.1.7 倒悬度oerhangingdegree 坝面梁向曲线倒悬的斜率 4.3.1.8 坝肩damabutment 坝体与两岸岩体的接触部位 4.3.1.9 of 坝踵heel dam 坝底上游端部位 4.3.1.10 toeofdam 坝趾 坝底下游端部位 4.3.1.11 坝段dammonolith 两条相邻横缝之间的坝体 43.1.12 混凝土坝coneretedam 用混凝土浇筑(或碾压)或用预制混凝土构件装配而成的坝 4.3.1.13 土石坝earth-rockfilldam;embankmentdam 用土、砂、砂砾石、卵石、块石、风化岩等当地材料填筑而成的坝 4.3.1.14 橡胶坝rubberdam 由锚固于底板上的坝袋内充水(气)形成的坝 15
GB/T40582一2021 4.3.1.15 马道 ber 为适应施工、观测、检修和交通的需要而在土石坝坝坡适当部位设置的具有一定宽度的平台 4.3.1.16 截水槽cutortrench 在透水坝基上开挖沟槽并回填防渗材料而形成的坝基防渗体 4.3.1.17 建基面fondationsurfaee 水工建筑物修建的基础面 4.3.1.18 安全超高freeboard 挡水建筑物顶部高程超出最高静水位加波浪高度或爬高后的冗余高度 4.3.2重力坝 4.3.2.1 重力坝gravitydam" 主要依靠自身重量抵抗外力作用,以保持强度和稳定的坝 4.3.2.2 混凝土重力坝coneretegravitydam 整个坝体除若干小空腔外均用混凝土填筑的重力坝 4.3.2.3 浆砌石重力坝masonrygravitydam 用胶结材料砌筑石块而成的重力坝 4.3.2.4 空腹重力坝holowgravitydam 在坝体内布置沿坝轴线方向大尺度空腔的重力坝 4.3.2.5 宽缝重力坝slottedgravitydam 两个坝段之间的横缝中部扩宽成空腔的重力坝 4.3.2.6 i 拱形重力坝 archgravitydamm 在平面上呈拱向上游的曲线形重力坝 4.3.2.7 预应力重力坝prstresselgravity dam 采取工程措施预加应力以增加坝体抗滑稳定及改善坝体应力分布的重力坝 4.3.2.8 平压管equalizingpipe 向检修闸门与工作闸门间的空腔充水的管道 4.3.2.9 廊道gallery 坝体内的纵向、横向及斜向通道 注,根据其功能分为灌浆廊道、排水廊道、观测廊道,交通廊道等 16
GB/T40582一2021 4.3.2.10 坝身排水管drainageconduitindam 为降低坝体内渗透压力而在坝体内设置的竖向孔管 4.3.2.11 横缝transversejotnt 在垂直于坝轴线方向每隔一定距离设置的竖向接缝 4.3.2.12 纵缝longitudimaljoint 混凝土建筑物进行分块浇筑时在平行于坝轴线方向浇筑块之间设置的接缝 4.3.2.13 永久缝permanentjoint 在混凝土建筑物中,人为设置的不进行灌浆的缝 注根据其功能可分为温度缝,沉降缝、收缩缝等 4.3.2.14 键槽keyway 保证施工缝的缝面有效地传递剪力而在缝面上设置的一种构造,有三角形、梯形和圆形等 4.3.2.15 止水waterstop 在水工建筑物各相邻部分或各分段的接缝之间防止沿缝面产生渗漏的一种片状构造设施 4.3.2.16 沥青井asphaltwel 在永久缝内的第一道止水片后设置的、内填沥青的圆形或矩形井式结构 4.3.2.17 止水塞fillerbloek 阻水塞 设在收缩缝或沉陷缝前端起第一道止水作用的混凝土塞,截面一般为梯形,上游面与坝面齐平,两 侧及下游面包以沥青油毛毡 4.3.2.18 prectwal 防浪墙 WaVe 为防止波浪翻越坝顶而在坝顶挡水前沿设置的不透水墙体 4.3.3拱坝 4.3.3.1 拱坝 archdam 在平面上拱向上游,通过水平拱和悬臂梁的作用将荷载传递给两岸山体和河床的壳体形坝 4.3.3.2 三圆心拱坝three-eenteredarehdam 水平拱圈由两侧及中间三段圆弧组成的拱坝 4.3.3.3 抛物线拱坝paraboliearcthdam 水平拱圈呈抛物线形的拱坝 17
GB/T40582一2021 4.3.3.4 椭圆形拱坝eptienlarehdam 水平拱圈呈椭圆曲线形的拱坝 4.3.3.5 对数螺线形拱坝logarithmicspiralarehdam 水平拱圈呈对数螺线形的拱坝 4.3.3.6 薄拱坝thinarehdam 厚高比小于0.20的拱坝 4.3.3.7 中厚拱坝medium-thickarchdam 厚高比在0.20~0.35之间的拱坝 4.3.3.8 厚拱坝thickarchdam archdam 重力拱坝gravity 厚高比大于0.35的拱坝 4.3.3.9 空腹重力拱坝hollowgravityarchdam 在坝的腹部布置沿坝轴线方向大尺度空腔的重力拱坝 4.3.3.10 溢流拱坝overflowarehdam 坝顶设置泄洪表孔的拱坝 4.3.3.11 垫座supportcushion 设置于拱坝坝体与基岩之间,宽度大于该处坝体厚度的混凝土传力结构 4.3.3.12 拱坝周边缝peripheraljointofarehdamm 设置于拱坝与河床及岸边垫座之间的永久结构缝 4.3.3.13 底缝bhasejoint 设置于拱坝底部坝体与垫座之间的接缝 4.3.3.14 erowncantilever 拱冠梁 在拱坝的拱顶处与水平拱圈成正交的铅垂坝体断面 4.3.3.15 重力墩gravityblock 设在拱端部,弥补地形地质不足,承担拱端推力,并将其传到坝肩岩体的重力式墩体结构 4.3.3.16 推力墩thrustbloek 设置在坝体与基岩之间.将拱端推力传至基岩的结构物 18
GB/T40582一2021 4.3.3.17 拱座arehdamabutment 拱坝所坐落的两岸岩体,包括两岸坝体直接浇筑部位的岩体、拱端建基面以里及坝体上、下游一定 范围内的岩体 4.3.3.18 拱坝坝顶长度lengthofarehdamerest 拱坝坝顶中心线弧长 4.3.3.19 厚高比ratioofthicknesstoheight 拱坝最大高度处的坝底厚度与坝高之比 4.3.3.20 拱坝轴线arehdamaxis 坝顶拱圈上游边线在水平面上的投影 4.3.3.21 拱坝弧高比 ratioofarelengthtoheight 坝顶弧长与坝高之比 4.3.3.22 centerlineofarch 拱中心线 拱截面厚度的中点的连接线 4.3.3.23 拱圈中心角centralangleofareh 拱圈中心线在左右拱座交点处曲率半径线之间的夹角 4.3.3.24 拱坝体形archdamshape 拱坝所采用的水平拱圈型式、竖向梁断面形状和尺寸 4.3.3.25 单曲拱坝singleeurvaturearehdam 仅在水平面上有曲率,而竖向梁断面不弯曲或无折线的拱坝 4.3.3.26 双曲拱坝doubleeurvatrearehdam 拱向和梁向均为曲线型的拱坝 4.3.3.27 拱圈线型arehshape 水平拱圈所采用的线型 注:常用的拱圈线型有单心圆、多心圆、抛物线、对数螺线、双曲线、椭圆、二次曲线及其他非圆形线型 4.3.3.28 abutmentstability 拱座稳定 拱座岩体在拱端推力、岩体自重、扬压力和地震等作用下的稳定性 4.3.3.29 拱梁分载法trial-loadmethod 将整个拱坝离散为水平拱和悬臂梁两个系统,根据拱系和梁系交点处变位协调条件来确定拱系和 19
GB/T40582一202 梁系的荷载分配,并以此进行拱坝应力计算的方法 4.3.3.30 封拱elosureofareh;areheosure 使拱坝形成整体作用的封堵坝体横缝的工作 4.3.3.31 拱坝整体稳定owerallstabilityofarchdam 拱坝-地基系统在水压、自重、渗压、地震等作用下的稳定性 4.3.3.32 拱坝超载安全度overloadingsafety of archdams 拱坝-地基系统抵御超过设计状况作用的能力 4.3.4土石坝 4.3.4.1 土坝earthdam 主体由黏土、砂质黏土、砂土等当地材料填筑而成的坝 4.3.4.2 均质土坝homgeneousearthdam 坝体由一种土料填筑而成的坝 4.3.4.3 分区土质坝onedearthdam 坝体由土质防渗体及若干透水性不同的土料分区填筑而成的坝 4.3.4.4 黏土心墙土石坝earth-roekildamwithelaycentralcore 在坝体中部用渗透系数小的黏性土料作为防渗体的土石坝 4.3.4.5 混凝土心墙土石坝earth-rockfildamwithconeretecentralcore 在坝体中部用混凝土或钢筋混凝土作为防渗体的土石坝 4.3.4.6 沥青混凝土心墙土石坝earth-roekildamwithasphalticconeretecentraleore 在坝体中部用沥青混凝土墙作为防渗体的土石坝 4.3.4.7 黏土斜墙土石坝earthrktmldamwitheleyimelimedcwre 在靠近坝体上游坡用黏性土料填筑斜墙作为防渗体的土石坝 4.3.4.8 碾压式土石坝rolelearth-rckildam 将土石料分层填筑并碾压而成的坝 4.3.4.9 堆石坝rockfilldamm 坝体绝大部分由石料经过碾压或抛填而成的坝 4.3.4.10 混凝土面板堆石坝rckfilldamwitheoneretefaceslab 用钢筋混凝土面板做上游防渗体的堆石坝 20
GB/T40582一2021 4.3.4.11 沥青混凝土面板堆石坝 rekfidamwihasphaltiecconeretefaeeslab 用沥青混凝土面板作上游防渗体的堆石坝 43.4.12 护坡sopeprotection 为防止土石坝坝坡或堤防、诃道、渠道的边坡等受风浪、雨水等的冲刷侵蚀破坏而修筑的坡面保 护层 4.3.4.13 心墙core;corewal 在土坝或堆石坝坝体中部用刚性或塑性材料筑成的竖向防渗体 4.3.4.14 防渗板桩sheetpile 打人地基中用以堵截渗流或延长渗径的竖向刚性防渗设施 4.3.4.15 趾板plinth;toeplate 混凝土面板堆石坝中,连接地基防渗体和面板的混凝土板,有平趾板、窄趾板、斜趾板等 4.3.4.16 toewal 趾墙 混凝土面板堆石坝中,布置在趾板线上和面板连接的混凝土挡墙 4.3.4.17 铺盖imperviousblanket 防渗铺盖imperviousblanket 在闸、坝上游透水地基表面填筑的用以堵截渗流或延长渗径的水平防渗设施 4.3.4.18 贴坡排水supethaeedirnainuge 保护土坝下游边坡不受冲刷的表层排水设施 4.3.4.19 棱体排水prismdrainage 在土坝坝趾处用块石、,砾石或碎石堆筑而成的棱形排水体 4.3.4.20 褥垫排水blanketdrainage 在土坝下游坝体与坝基之间用排水反滤料铺设的水平排水体 4.3.4.21 竖井排水 chimneydrainage 位于土坝坝体中央或偏下游处的竖向(或倾斜)排水设施 4.3.4.22 反滤层iter;horizontalfiltermaterial 沿渗流方向将砂石料或土工织物按颗粒粒度或孔隙逐渐增大的顺序分层铺筑而成的防止细颗粒流 失的滤水设施 4.3.4.23 减压井reliefwel 为降低堤防,闸,坝等建筑物下游覆盖层的渗透压力而设置的一系列井式减压排渗设施 21
GB/T40582一2021 4.3.4.24 土工合成材料geosyntheties 工程建设中应用的与岩土体接触的土工织物、土工膜,土工复合材料、土工特种材料等聚合物产品 的总称 4.3.4.25 土工织物geotextile 土工布geotesxtile 透水性土工合成材料 注:按制造方法不同,分为织造型土工织物和非织造型土工织物 由纤维纱或长丝按一定方向排列机织的土工织 物称为织造型土工织物 由短纤维或长丝按随机或走向排列制成的薄絮垫经机械结合、热粘或化粘而成的织 物称为非织造型土工织物 4.3.4.26 土工膜geomembrane 土工隔膜gomembrane 由聚合物或沥青制成的一种相对不透水膜 注:聚合物土工膜在工厂采用吹塑沾、压延法或涂刷法制造;沥青土工膜采用合成纤维或织物喷涂或浸溃沥青 形成 4.3.4.27 复合土工膜compositegeomembrane 由聚合物土工膜与土工织物加热压合或粘合而成的组合物 4.3.4.28 土工格栅gegrid 在岩土工程中作为加固软基、护坡、护面、护底等的加劲材料,用高分子材料冲压成具有镂空网格的 板状材料 4.3.5支墩坝 4.3.5.1 支墩坝 buttreSSdam 由直接承受水压力的挡水结构物和一组支墩保持稳定的坝 4.3.5.2 retamng deck 挡水面板water 支撑在支墩上游直接承受水压的挡水结构物 4.3.5.3 平板坝flatslabbuttressdam 挡水结构物为多跨连续的平板的支墩坝 4.3.5.4 大头坝solid-headbutressdam;massivebuttressdam 由扩大的支墩头部联结成挡水结构物的支墩坝 4.3.5.5 连拱坝mwltiplcarchdam 由多跨连续拱构成挡水结构物的支墩坝 22
GB/T40582一2021 4.4泄水输水建筑物 4.4.1通用术语 4.4.1.1 折冲水流defectedeurrent 下泄水流与固体边界相互作用、在平面上形成流动方向周期性变化的流态 示例:菱形波 4.4.1.2 空化 caVitati0n 空穴cavitation 在高速水流中某处的绝对压强低于该处的汽化压强时,流体内部形成低压空泡的水流现象(涉及空 泡的发生、发展与溃灭 4,4.1.3 空蚀cavitationerosionm 流场固体边壁受空化泡溃灭的冲击作用而产生的剥蚀现象 4,4.1.4 水流空化数nowinceavitatinmmer 流体内发生空化条件的无量纲参数,以压力水头与流速水头之比表示 4.4.1.5 初生空化数initiativecavitationindex 流体中开始出现空化时的临界水流空化数 4.4.1.6 掺气 aeration 高速水流的水气界面附近因紊动剧烈使空气掺人水中形成气液两相流的现象 4.4.1.7 掺气水流aeratedlow;airentrainedflow 水与空气混掺的两相流 4.4.1.8 掺气点aeratedpoint 明渠水流紊流边界层发展到水流表面、高紊动强度使水流表面开始掺气的点 4.4.1.9 泄洪消能looddiisecha hargeenergydissipatiom 根据水文,地形,地质以及泄水流量、泄水时间和上下游限制水位等任务和要求,通过计算和比较论 证确定泄水建筑物包括消能工)的布置、形式和外形设计,以减轻水流对水工建筑物及其下游河渠等的 冲刷破坏,保证水电工程的安全 4.4.1.10 faeilities 消能设施energydissipation 用于消杀水流动能的结构物 4.4.1.11 掺气减蚀ersionreduectionbyaerationm 通过掺气措施,减少对泄水建筑物过流面的空蚀破坏 23
GB/T40582一2021 4.4.1.12 泄洪雾化dischargeatomization 在泄水建筑物泄流过程中下游局部区域产生的降甫和雾流现象 4.4.1.13 表孔溢流crestoverflowing 通过溢流坝顶开敞式或带胸墙的孔口溢流泄水的方式 4.4.1.14 坝身孔口泄流nowdiscthurgethruehdamwifte 通过设在坝体中的孔口或管道泄水的方式 注,根据孔口位置可分为表孔,中孔,深孔和底孔泄流 4.4.2溢洪道 4.4.2.1 溢洪道spillway 从水库向下游泄放洪水,保证工程安全泄水的一种建筑物 4.4.2.2 开敞式溢洪道openchamnelspiway;freeoerflowspilway 进口控制段为开敞的,且下泄水流均具有自由表面的溢洪道 4.4.2.3 正槽式溢洪道 chutespillway 泄槽轴线与进口溢流堰轴线正交的开敞式溢洪道 4.4.2.4 侧槽式溢洪道sidechamnelspillway 泄槽轴线与进口溢流堰轴线斜交的开敞式溢洪道 4.4.2.5 陡槽溢洪道chutespilway 急流式泄槽轴线方向与过堰水流方向一致的溢洪道 4.4.2.6 滑雪道式溢洪道skijumpspilway 进口控制段位于坝身,通过长泄槽将水流导人下游河道的开敞式溢洪道 4.4.2.7 井式溢洪道shattspillway 竖井式溢洪道shafspilway 进口为环形溢流堰、其后接竖井和泄水隧洞及出口消能设施等的溢洪道 4.4.2.8 虹吸式溢洪道siphonspillway 建于河岸或坝段内、利用有压管流产生的虹吸作用泄水的溢洪道 4.4.2.9 旋流式竖井溢洪道vortex-flowshafttspillway -类由引水段、涡室、竖井和出水段四部分组成的溢洪道(洞),水流绕竖井的轴心旋转呈贴壁流动 在中央形成稳定空腔,既保持水流流态的稳定又形成良好的通气条件 24
GB/T40582一2021 4.4.2.10 洞塞溢洪道tunnelspilwaywithplugenergydlissipator 洞塞泄洪洞tunnespillwaywithplugenergydissipator -种基于洞塞消能工的溢洪道型式,一般由进口闸门段、上平段、上弯段、竖井、,洞塞消能段、,退水洞 及出口等部分组成 4.4.2.11 非常溢洪道emergeneyspilway 宣泄超过设计洪水标准的非正常洪水的溢洪道 4.4.2.12 自溃坝fse-plugspillway 在预定水位可按计划自行溃决的土石坝,常作为非常溢洪道 4.4.2.13 引水渠headracechamnel 进水渠 headracechannel 将下泄水流从水库引向溢洪道控制段的明渠 4.4.2.14 控制段controlseetion" 位于进水渠与陡槽间控制溢洪道下泄流量的堰、闸 4.4.2.15 溢流堰downfow tumblngbay weir; 过流表面由若干平面或曲面组成,用于控制泄水建筑物下泄流量或水位的结构物 4.4.2.16 泄槽chute 溢洪道进口控制段与出口消能设施之间的泄水道 4.4.2.17 出水渠outlechanel 引导消能后的下泄水流平顺排人下游河道的泄水渠道 4.4.2.18 掺气槽aerationsot 为防止空化而向水流底面或侧面补人空气以提高低压区压力并形成掺气水流、避免空蚀破坏而设 置的坎槽和通气孔洞 4.4.2.19 aeration defleetor 掺气坎 wedtee 为实现掺气抗蚀而设置在泄水建筑物急流底部边壁的坎状局部结构 注:有挑坎、,跌坎、挑跌坎等型式 4.4.2.20 水工隧洞hytrwietwnel 在山体中或地下开挖的、具有封闭断面的过水通道 注:按作用可分为导流隧洞、泄洪隧洞,发电隧洞、溉隧洞、冲沙隧洞和放空隧洞等 4.4.2.21 有压隧洞pressuretumnel 洞内充满水流,洞壁周边均承受水压力作用的水工隧洞 25
GB/T40582一2021 4.4.2.22 无压隧洞frec-lowtumnel 洞内部分充水,水流具有自由表面的水工隧洞 4.4.2.23 不衬砌隧洞unlinedtunnel 内壁大部分不衬护的水工隧洞 4.4.2.24 隧洞衬砌 tunne iming 保证隧洞围岩稳定及洞内良好水流条件的洞壁衬护结构 4.4.2.25 隧洞支护 tunnelsupport 采用结构或构件及其他材料对隧洞围岩进行加固的工程措施 4.4.2.26 刚性支护rigidsupport 为限制围岩位移过大、防止有害松动、保持围岩稳定性而采取的支护措施,包括钢支撑,木支撑、混 凝土衬砌及覆喷混凝土等,主要作用是提供大于围岩发生破坏产生的最小松动压力的支护抗力,从而提 高支护安全度 4.4.2.27 柔性支护lexiblesupport 由喷混凝土、锚杆、锚索等刚度较小的支护组成.允许围岩有一定变形以有效发挥围岩自承能力的 支护措施 4.4.2.28 隧洞排水tnneldrainage 为排除围岩渗水,减少渗透压力或外水压力(对有压隧洞)而在衬砌或衬砌背面设置的排水孔及排 水沟等排水设施 4.4.2.29 排水盲沟blinddrainage 排水暗沟 设在水工建筑物底面或衬砌背面用以收集和排除渗水以降低渗透压力或防止冰冻的排水沟 4.4.3消能防冲建筑物 4.4.3.1 水跌hnydrauliedrop 跌水hydraulicdrop 低速水流在溢流堰或泄槽的末端脱离边壁后,水舌临空并急剧弯曲降落的水流现象 4.4.3.2 水跃hnydraulicjump 明槽(渠)水流由急流到缓流、水面突然抬高的局部水流现象 4.4.3.3 空间水跃spacehnydrauliejump 具有三维流动特征的水跃 26

水电站基本术语GB/T40582-2021解读

前言

在GB/T40582-2021标准中,对水电站的基本术语进行了规定和解释。这些术语是水电站建设、运营和管理的基础性工具,掌握这些术语对于从事水电站相关工作的专业人士来说至关重要。

什么是水电站?

水电站是一种利用水能转换为电能的设施。它通常由水库、输水管道、水轮发电机组、变压器等组成。水库通过引水系统,将水流送入水轮发电机组,水轮驱动发电机转动,从而转换为电能。

水电站基本术语解析

1. 总装机容量

指水电站所有水轮发电机组的额定容量之和。单位为千瓦(kW)。

2. 年发电量

指水电站一年内所发电的总量,单位为兆瓦时(MWh)。

3. 落差

指水库水位与下游河道水位之差,通常以米(m)为单位。

4. 净水头

指水库水位与水轮中心线之间的垂直距离,也就是水流从引水管到叶轮进口处的压力高度。单位为米(m)。

5. 机组效率

指水轮发电机组将水能转换为电能的比率。单位为百分比(%)。

6. 调节性能

指水电站根据用电负荷和水情变化,调整水轮发电机组出力的能力。主要包括调峰能力、调频能力等。

7. 导流系统

指水流在进入水轮前经过的导流设施,包括闸门、泄洪隧洞、溢流坝等。

8. 溢流堰

指水库上游的拦河坝,用于控制水库水位。在水位过高时,多余的水流将从溢流堰上方溢出。

9. 电站出口

指将水轮发电机组发出的电能输送至变电站的设施。

结语

以上仅仅是GB/T40582-2021标准中水电站基本术语的一部分。随着技术的不断进步和水电站建设的不断推进,这些术语也会随之发展和完善。了解这些基础性工具对于从事水电站相关工作的专业人士来说非常重要。

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