浅析小水电准同期并列中的补偿方法_陈能伯
小水电建设对原有设施的合理补偿原则
定经 营期 限 后 ,按 新规 划 进行 改 建或 报废 拆 除也
一
.
前
言
在 所 难 免 。补偿 纠 纷 是 当地群 众 与 电站 业主 或 原 业 主与有关新业 主之 间造成矛盾 、 闹事 、甚 至上访 的根源 ,统一制 定补 偿规则 ,以原有设施 的实 际资
小 水 电是不 可 多得 的优 越 的 可再 生 能源 , 国 家 已越 来越 重视 水 能 资源 的 开发 利 用 。水 能 资源 属国 家所 有 ,按 现 行 的管 理 办法 ,不论 新 建 或扩 改建 小 水 电站 。都 应 进 行竟 标 ,有期 限 、有偿 开 发 。在 开发 小水 电 的 同时 ,会碰 到 很 多有 关设 施 的补偿 问题 ,但 目前 又缺 乏 统 一 、具体 的补偿 规 定 ,大 多 电站所 在 村 是对 小 水 电业 主一 次 性或 每 年 要 多 少钱 、 多少 电量 ,经 常 因不 能满 足 其要 求
的继 续 不收 ( 原有 收 取工 程 水费 的 按原 有原 则 收
取) 。不能 以原 有少 量农业 用水或 其他 用水 ,阻 挡
大 量 水 能 资 源 的 科 学 合 理 开 发 利 用 , 否 则 就 不 利 于 充 分 合 理 地 开 发 水 能 资 源 ,不 利 于 建 设 资 源 节
也 很 难 承 受 ,难 以获 得 经 济 效 益 , 致 使 一 些 新 制 定 的 合 理 规 划 很 难 实 施 。 小 水 电 开 发 应 严 格 按 照 规 划 进 行 , 才 能 更 好 地 发 挥 流 域 水 利 水 电 工 程 总 体 综 合 效 益 ,但 因 早 期 规 划 指 导 思 想 、 社 会 状 况 等 各 种 因 素 的 不 同 ,面 临 着 对 整 个 流 域 综 合 规 划 有 可
流域小水电站开发生态补偿研究r——以大樟溪流域为例
流域小水电站开发生态补偿研究r——以大樟溪流域为例汤丽娟【摘要】基于福建省违规小水电清理整顿的背景,结合国内外水电站生态补偿研究动态,以大樟溪流域水电开发为例,分析流域水电站梯级开发造成的环境影响,评估测算主要环境影响的经济损益,探讨流域水电开发生态补偿的标准,在未考虑水电开发正效益前提下,大樟溪流域水电开发每度电每年生态补偿金为0.15元,其生态补偿运行成本占上网电价的比例为32.3%~62.2%.由于小水电站装机容量小,开发的经济成本高,若同时从环境保护与经济效益两方面考虑,新建的小水电若生态补偿成本占上网电价的50%及以上,理论上是不可行的.该文对流域水电开发生态补偿标准进行核算,进一步理顺流域水电开发与生态环境保护的关系,为水电开发者和环境保护管理者提供理论依据.【期刊名称】《海峡科学》【年(卷),期】2018(000)002【总页数】3页(P6-8)【关键词】流域小水电;生态补偿;环境成本;价值核算;大樟溪流域【作者】汤丽娟【作者单位】福州市环境科学研究院【正文语种】中文近年来,国民经济进入快速增长期,资源能源消耗巨大,电力资源持续短缺,我国的水电建设空前高涨,而水电资源开发与生态环境保护密切相关,使水电开发的生态补偿成为环保、经济等各大领域研究的热点[1-2]。
2011年以来,福建省政府下达违规小水电站清理整顿任务,要求对全省327座违规小水电进行环境调查与整顿,经初步论证后仍有182座暂不符合环保要求,其中福州市辖区内有41座违规小水电,其中20座地处大樟溪流域。
2015年11月,福州市环保局会同市经信委、市水利局,组织相关行业专家召开福州市违规小水电站环保专题论证会,对41座违规小水电站逐一进行了审核论证。
专家同意推荐的水电站5座,不推荐的水电站共5座,有条件予以推荐的31座。
位于大樟溪流域的有20座,其中2座经专家论证为推荐开发,18座为有条件推荐开发[3]。
在经过环保整顿后,目前这些小水电也陆续通过环保竣工验收[4]。
浅析小水电准同期并列中的补偿方法
1 前 言
并列操作是小水电运行中一项重要操作 ,在 准同期操作时,只有待并发电机与系统的相序相 同,频率、电压大小、电压相位差等满足要求时, 才 能进行并 列操作 。经升 压变进行 送 电的小水 电 ,
一
此, 从变压器两侧 的电压经 T l v v 、T 2到其二次 侧的电压相位也相差 3 。 。不 能直接作为同期 O角
收 稿 日期 :2 1 — 2 1 00 0 — 1
5 0
压器组合而成,输入端为三角形接线方式,每一 相 绕组 的相 电压等于线 电压 为 10 0 V,输 出端 为 星
第3 8卷
浅 析小水 电准 同期 并列 中 的补偿 方法
2 1 第 2期 0 0年
形 接线 方 式 ,每 一 相 绕 组 的 相 电压 为 5 . V,所 77 以输 出端 的 线 电压 等 于 IO O V,且 输 出 侧 线 电压 U b滞 后输 入侧 线 电压 u 0 ,这 样 就 消 除 了变 a 3 。
2 同期 电压 引入 电路 的差 别
同期电压是指同期点 ( 断路器)两侧 电压经
过 电压互感 器变换 和二次 回路切换后 的交 流 电压 。 为 了全厂 ( )配用 一 套 同期装 置 ,需要 把 同期 站 电压 引到 同期 电压 小母 线 上 。通 常把 同期 电压小
3 同期补偿 的方法
升压变通常采用 Y A一 1( ,d 1 / 1 Y l )或 Y / / 0Y △
一
中低压侧为中性点不接地系统 ,同期 电压采集 的
1 ,1 ( N,y 一 2 1 的 连 接 组 别 ,主 2 1 Y ,d 1 ,1 )
变压 器 的高 、 中低 两 侧存 在 3 。 0 的相 位 差 。 因此 对引 入同期装 置 的 电压 必须 加 压可从变压器高压侧母线 电压互感器 T 的开 口三 角 取 得 ,不 必增 加 中 间转 角 变压 器 。 V
关于水电工程淹没影响水电站电量补偿处理方法的研究
关于水电工程淹没影响水电站电量补偿处理方法的研究水电工程建设是我国经济建设的重要组成部分,但是由于水库蓄水造成的淹没对于周边地区的环境和生态造成了一定的影响,同时也会影响水电站的发电量。
为了减少水电工程的淹没影响,我国采取了一系列的措施。
其中,水电站电量补偿处理方法是非常重要的一项措施。
水电站电量补偿指的是对于因水电站淹没导致的水域内生态及其他资源损失所采取的一种资金补偿方式。
根据有关规定,被淹没区域的电量损失应当由水电站所负责,而电量的补偿责任则由政府负担。
在进行水电站建设之前,政府会对于被淹没区域的水域进行评估,计算出应该给予的电量补偿,并将补偿资金纳入到水电工程建设成本中。
如果在建设过程中出现因淹没导致的电量损失,则政府需要按照规定向水电站进行赔偿。
水电站电量补偿处理方法的具体实施需要根据不同的情况进行具体的安排和处理。
在淹没区域内涉及到的生态资源、农业资源、文化遗产及其他资源等情况都需要考虑到。
因此,水电站电量补偿的实施需要根据不同地区的具体情况进行处理。
其中一个具体的实现方式是通过设立生态保护基金对被淹没的生态资源进行保护和修复。
生态保护基金可以作为资金来源,用于进行生态保护、修复和补偿等方面的工作,并监督资金的可持续使用。
这种方式通过建立基金,可以实现对被淹没的资源进行保护和修复,并且使电量补偿与生态环境保护相结合,实现可持续发展。
另一个实现方式是通过实施搬迁补偿,保护被居民淹没区的民生。
对于淹没的居民,要保障他们的基本生活权益,因此需要进行搬迁和安置。
在搬迁和安置的过程中,政府需要对于居民进行补偿,例如提供新的安置房和资金等。
这种方式可以使得水电站淹没造成的影响最小化,并保障到民众的利益。
总之,水电工程建设对于周边环境和生态有一定的影响,同时也影响水电站的发电量。
为了减少淹没的影响,政府可以采用水电站电量补偿的方式进行补偿。
不同的补偿方式需要根据实际情况进行具体的设计和处理,使电量补偿与环境保护相结合,实现可持续发展。
浅谈小型水电站增效的有效途径
浅谈小型水电站增效的有效途径摘要:小型水电站可有效解决偏远地区供电不足问题,同时也是我国后续电能资源的重要组成部分,因此建设、改造目前已有的小型水电站具有重要意义。
本文笔者结合实践与理论,对小型水电站增效的有效途径进行了相关的分析和探究,特别是水轮机的增容改造(水轮机是水力发电的关键性设备),以确保小型水电站高质量、高效率的发电能力。
关键词:小型水电站;增容改造;增效;途径Abstract: the small hydropower station can effectively solve the remote area power supply shortage and, at the same time, China is the follow-up is an important part of electrical energy resources, so construction and renovation of the existing small-scale hydropower station is of great significance. This paper based on practice and theories, the small hydropower station, the effective approach and related analysis and exploration, especially the turbine capacity reform (turbine is the key of hydroelectric power equipment), to ensure that the small hydropower station with high quality, high efficient power generation capacity.Keywords: small hydropower station; Baker modification; Efficiency; way小型水电站是我国供电能源的重要组成部分,确保小型水电站的有效运行可有效缓解偏远地区和交通不便区域的供电紧张问题,但就目前来看,多数小型水电站发电状况不容乐观。
小型水电站扩容增效技改中同期点和同期方式选择
Absr c : Fo he c oc f s nc r no o n nd he d t r ni f wa s f s n hr n zn n t ta t r t h ie o y h o us p i t a t e e mi ng o y o y c o ii g i he c mpu e ni rn sg n r n fr t n i e h i a r n f r a in o a h h d o we t t n o tr mo t i g de i n a d ta so ma i n t c n c lta so o o m to f e c y r po r sa i o
e p n i g c p ct n n r a i g e c e c ,t i p p r p t o w r h r ci a a s a d b s o x a d n a a i a d i c e sn f in y h s a e u s fr a d t e p a t l w y n a i t y i c s
o malh dr p we t t n e p n i g c p c t n n r a i g e c e y fs l y o o rsa i x a d n a a iy a d i c e sn f inc o i
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
中图分 类号 :T 7 2 V 4
文献标识 码 :B
水 电站 扩 容增 效 技 改 工 程 及 新 建 工 程 中必 须 认 真
Y in jn U Ja -a
(i un Wa r osrac oaw  ̄ C l ̄ i et cigadsi t c Sc a t nevnyvc n ol nt ahn e i h eC t e h e n c nf i
对水电开发三大补偿机制的再认识
昌等 县进行 水 能资源 开发使 用权 出让试 点 的基础 上 出台 了 《 浙江 省水能 资源 开发使 用权 出让 管理暂 行 办法 》 。该 办法 明确 了在 全省 推 行 水 能 资源 协 议 转 让 和公开竞 拍两 种有 偿 出让 方式 ,积极 建立 一个 公 开 、公平 、公 正 的资 源 配 置 市场 。各 有 关 县 ( 市、 区)根 据 实 际情 况 ,制 定 了实 施 细 则 ,并 积 极 探
农 村水 电及 电气化
S M A L L H Y D R O P O W E R 2 0 1 5 A b . 3 .T o t a l N o . 1 8 3
对 水 电 开 发 三 大 礼 偿 栅 制 硇 再 认 识
藤
( 天台县水 电管理所 ,浙江 天台 3 1 7 2 0 0 )
浙 江省天 台县 临近东 海 ,受 季风影 响较 大 ,属 亚 热带 气候 ,温 暖湿润 ,四季分 明 ,雨量 充沛 ,年 平均 降 雨量 1 6 0 0 m m 左 右 ,年 径 流 量 1 2亿 m 3 。统 计 资料 表 明 ,水 力 资源理 论 蕴藏 量 为 1 4 . 8 4 3 万 k W,
水 电开发 管理 中心对 天 台县进行 了多 次深入 细致 的
调查 研究 ,走遍 了各 座 电站 ,有 的 电站多次 到现场 了解 、座 谈 ,发 现 了问题 背后 的内在 动因 ,根据所
( 3 )生 态补偿 。生 态补偿 制度 主要通 过设 置 生 态流量 来 实 现 。2 0 0 3年 ,浙 江 省 水 利 厅 联 合 省 发 改委 下发 了 《 关 于加 强水能 资源 开发管 理 的若 干 规 定》 ,提 出了生态 流量 的概 念 ,建 立 了生 态 补 偿 制
小水电站征收补偿估算分析的几个问题探讨
小水电站征收补偿估算分析的几个问题探讨余传萍(奉新县水利局,江西奉新330700)摘要:对将要部分征收的小水电站的水能损失进行科学评估推算,其计算方法和成果可作为依法依规进行征收补偿 的重要依据,可较为准确地解决建设单位对电站业主的补偿问题,对今后类似小水电站的征收具有一定的参考(指导)价值。
表2个。
关键词:小水电站;征收;水能损失分析;补偿办法1概述由于国家或地方重大项目的建设,需要征收已 经建成发电的小水电站,征收分为全部征收和部分 征收。
全部征收不言而喻,已经没有保留价值,必 须全部拆除;部分征收就是还有利用价值,只是规 模和效益有所下降,通过改建设施或更换设备可保 留下来。
部分征收主要存在以下两种情况:一是在 其坝头上游修建截流坝截留水流而使电站损失部分 集水面积,截留面积比例过大须更换机组。
二是要 求厂房上移而损失部分发电水头,通过重建厂房等 设施可继续运行,上移较多也须更换机组。
对于被征收的小水电站,必须进行合理的经济 补偿。
首先进行补偿单价的第三方评估,即确定单 位水能(即出力或电量)损失的征收补偿价格;然 后推算被征收电站的水能损失。
双方认可后按损失 总价值进行补偿。
全部征收简单明了,在此不予论述。
部分征收中被截水头的电站也好处理,按水头 损失比例确定水能损失比例进行补偿,各方均无异 议。
但对被截水流的电站损失比例(量)如何计 算,各家算法不一,大多对电站截流后多年径流进 行繁杂的数理统计计算,然后与截流前电站历年实收稿日期:2021 -01 - 15作者简介:余传萍(1964-),男,高级工程师,主要从事 水利工程规划、设计和管理工作。
E-mail:1595653801@ 际发电量进行对比,使得简单问题复杂化,且参照 点不同得出的结果差异较大。
另外,部分征收中还存在一些问题,如丰水期 被截水流电站发电“溢出”全年机组效率下降,两者对电站损失比例影响如何?电站规模缩小后单 位运行成本上升是否需要额外补偿?如何补偿?这 些问题不仅涉及公平公正,处理不好势必影响补偿 进度,甚至给社会稳定留下隐患。
水电站的生态补偿机制研究
水电站的生态补偿机制研究下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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关于水电工程淹没影响水电站电量补偿处理方法的研究
关于水电工程淹没影响水电站电量补偿处理方法的研究水电工程淹没是指在水电站建设过程中,由于调水调度不当或者防洪工程失效等原因,导致水电站出现严重的淹没情况。
水电站的淹没会对水电站的发电量产生严重的影响,因此需要采取补偿处理方法来尽可能减少电量的损失。
本文将对水电工程淹没影响水电站电量补偿处理方法进行研究。
针对淹没造成的电量损失,可以通过提高水电站的发电效率来进行补偿。
一方面,可以采取优化水电站的运行模式,合理调度水资源,确保水电站能够在淹没结束后尽快恢复正常发电。
可以加大对水电站设备的维护和管理力度,保证设备的正常运行,提高发电效率。
针对淹没造成的电量损失,可以通过增加水电站的发电机组容量来进行补偿。
在建设水电站时,可以考虑增加电站的装机容量,以便在淹没后能够尽快恢复正常发电。
也可以建立多个水电站,分散发电风险,确保即使有部分电站淹没,其他电站仍能正常运行,减少电量的损失。
还可以考虑采用水电站组合运行的方式来进行补偿。
水电站组合运行是指将多个水库或者水电站通过适当的调度方式进行组合,以达到最大化发电收益的目的。
在水电工程淹没后,可以通过调整水电站之间的调度方式,合理利用水资源,实现水电站的补偿发电。
还可以通过引入其他可再生能源来进行电量的补偿。
在水电工程淹没后,可以考虑引入风力发电、太阳能发电等其他可再生能源的发电设备,在淹没期间提供电力补充。
这样既可以减少对淹没水电站的依赖,又可以提高整体发电量,减少电量损失。
水电工程淹没会对水电站电量产生严重的影响,需要采取相应的补偿处理方法来减少电量的损失。
可以通过提高水电站的发电效率、增加发电机组容量、采用水电站组合运行的方式以及引入其他可再生能源来进行电量的补偿。
这些方法可以在一定程度上减少电量损失,保证水电站的正常运行。
关于水电工程淹没影响水电站电量补偿处理方法的研究
关于水电工程淹没影响水电站电量补偿处理方法的研究水电工程淹没是指由于水电工程建设而使得大片土地被水淹没,这对水电站的电量产生了一定的影响。
为了弥补由淹没所带来的电量损失,需要采取相应的处理方法。
本文将从水电工程淹没的影响、电量补偿的基本原则以及处理方法等方面进行研究。
水电工程淹没对水电站的电量产生了直接的影响。
在水电工程建设过程中,需要筑坝蓄水,并且淹没大片土地,这导致原有土地上的植被消失、土地变为水域。
而多年来,原有土地上的植被形成了一定的生态系统,不仅有较多的植物物种,还有各种动物栖息其间。
这种变化使得原有的生态系统被破坏,植物和动物的生境被丧失。
所以,水电工程淹没了原有生态系统,降低了电站的电量。
对于水电工程淹没所造成的电量损失,其补偿原则是根据"一事不再重办"的原则,用一种新的方式来补偿原有的电量损失。
即通过其他的途径,例如电站的升级改造以及增设新的水电设备等,来提高水电站的发电效率,以达到补偿原有电量损失的目的。
对于水电工程淹没所造成的电量损失,有很多处理方法可以采取。
可以通过对现有水电站进行升级改造来提高发电效率。
通过增加发电机组或改造电站设备,可以提高电站的发电能力,从而补偿电量损失。
可以通过在淹没地区建设新的水电站来增加发电容量。
新建的水电站不仅可以弥补原有电站的电量损失,还可以为周边地区提供更多的电力资源。
可以通过引进新的水电技术和设备,优化水电站的运行管理,提高发电效率,从而减少电量损失。
还可以开展环境保护活动,如进行造林、湿地保护等,以恢复原有生态系统,减轻淹没对生态环境的破坏。
这些处理方法可以有效地提高水电站的发电效率,减少电量损失,达到补偿淹没所带来影响的目的。
水电工程淹没对水电站的电量产生了一定的影响。
为了补偿电量损失,可以通过升级改造电站设备、建设新的水电站、优化运行管理和开展环境保护等方法来提高发电效率,减少电量损失。
对于水电工程淹没影响水电站电量补偿处理方法的研究,可以为水电工程建设提供有用的参考和指导。
关于水电工程淹没影响水电站电量补偿处理方法的研究
关于水电工程淹没影响水电站电量补偿处理方法的研究引言水电工程是一种利用水能来发电的设施,在我国被广泛应用。
水电工程在建设和运营过程中可能会对周围环境造成影响,其中最为重要的一种影响就是淹没。
水电工程的淹没导致了在水库周围的土地和生态环境受到破坏,对于水电站的发电量也造成了一定影响。
本文针对水电工程淹没对水电站电量影响的问题展开研究,探讨适当的补偿处理方法,以期能够在保障水电站正常发电的前提下尽可能减少对环境的影响。
一、淹没影响水电站电量的原因分析1. 水库面积扩大导致的淹没水电站建设时需要修建大型水库,这就意味着需要占用大片的土地。
在水库修建完成之后,原本的土地和建筑物都会被淹没。
这种情况导致了水库周围的植被和生态环境的改变,进而影响了水电站的发电效率。
2. 水位变化导致的发电效率变化水电站的发电量直接取决于水位的高低。
当水库水位下降时,水电站的发电量就会减少,反之则会增加。
水库水位的变化也会影响水电站的发电效率。
1. 发电设备损坏水库水位的变化会导致水电站内部发电设备的损坏。
水位下降时,大型涡轮发电机可能会暴露在水面之上,容易受到损坏;水位上升时,发电设备也可能会被淹没导致故障。
2. 水库周围生态环境影响水库的扩大会导致原有的植被和生态环境受到破坏,这直接影响了水库周围生态系统的平衡,也影响了水电站的发电效率。
三、补偿处理方法为了减少水电工程淹没对水电站发电设备的影响,可以通过改进设计和设备保护来加强发电设备的抗水淹能力。
可以采用抗水淹的特殊设计,或者在水位变化较大的水库周围增设防护设施,从而减少发电设备的受损率。
2. 生态环境的保护与修复为了减少水库扩大对周围生态环境的影响,可以加强生态环境的保护与修复工作。
在水库周围建立生态保护区,采取适当的植被恢复和保护措施,以减少因水库扩大而对生态环境造成的影响。
3. 发电量的补偿措施为了弥补水库扩大导致的水电站发电量减少的问题,可以采取一定的发电量补偿措施。
关于水电工程淹没影响水电站电量补偿处理方法的研究
关于水电工程淹没影响水电站电量补偿处理方法的研究随着社会经济的不断发展,水力资源的开发和利用越来越重要。
水电工程的建设在很大程度上可以提高国民经济的效益。
但是,在水电工程建设中,它们对周围环境的影响也非常明显。
尤其是当水电工程建设涉及到水域及湖泊等自然资源时,它们的建设可能会对环境造成极大的淹没影响。
因此,研究如何最大限度地减少水电工程淹没影响的方法,是十分必要的。
水电工程的建设往往会伴随着淹没影响的产生。
水电站淹没区域内的土地、树木、河流等被淹没,因此带来的影响也十分显著。
严重的情况下,当流域面积较小,水电站填饱库水后,会导致上游河段断流,影响下游的供水和灌溉,直接影响过流时段的洪峰控制。
而在正常情况下,水电工程产生的淹没影响也可能会对水电站的电量产生负面影响。
此时,如何对拥有淹没影响的水电站进行电量补偿处理,就成为了一项十分重要的研究方向。
水电工程淹没区域内的土地、树木、河流等被淹没,对周围环境造成的损害是非常大的。
因此,要最大限度地减少水电工程的淹没影响,必须采取科学合理的工程建设规划。
在工程建设规划中,应当注重保护自然生态环境,建设生态工程,尊重周围居民的生产生活和文化传统,以及做好淹没区域内的移民安置工作等。
当然,水电工程的建设原则是要贯彻社会公益和环境可持续发展的理念。
对于淹没区域的保护和维护,应该是新型水电工程建设不可或缺的重要组成部分。
对于已经存在的淹没影响的水电站,需要采取相应的电量补偿措施。
对于这种情况,可以采用以下几种补偿方式。
一、加装水轮发电机组:当已经建设的水电站受到淹没影响时,可以考虑加装水轮发电机组。
通过配置合适的水轮发电机组,可以弥补因淹没影响而导致的水电站电量降低的问题。
由于加装新的水轮发电机组需要建设水闸、进水口、输水管道和变电站等,因此增加了工程建设的复杂性。
但这种补偿方法在电量补偿的同时,也带来了工程成本的增加。
二、控制周边水位:通过挖掘渠道,减少进水口的数量、扩大进水口等控制水位的方法,可以减少淹没面积而增加水量。
浅议小水电站无功补偿的措施
浅议小水电站无功补偿的措施作者:邢春江夏航方来源:《中国新技术新产品》2009年第12期摘要:阐述了小水电站中无功功率的相关概念,并对小水电站欠发无功原因进行了分析。
最后结合实例说明了水电站必须考虑采用电容补偿,采用提高功率因数增加发电机有功出力的方案,提高电网功率因数,投资少,见效快,能够取得很好的经济效益。
关键词:水电站;无功补偿;补偿电容器小水电站一般装机容量小,遍布边远山区,由于设备不配套,电能损耗较大,欠发无功的现象特别严重。
现运行的小水电站,欠发无功严重,造成极大的经济损失。
如果不加以补偿改进,那么这种损失隐患会长期存在。
从确保电能质量和经济效益来考虑,解决欠发无功的补偿问题,就成了多年来的技术攻关项目。
目前,在我国农村电网中,应用最多、最普通无功补偿装置是静电电容器组。
它可提高电网功率因数和发电供电设备的效率,减少电网中的功率损耗和电能损耗,降低电压损失,改善用电设备的运行条件。
1 无功功率的相关概述所谓无功补偿,就是指无功功率补偿装置在电路供电系统中所承担的作用是提高电网的功率因数,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。
从电源取得无功功率。
其中,把电气设备输入电压与电流的乘积称为“视在功率”,以S表示,即S=UI。
视在功率单位是伏安(VA)或千伏安(kVA)。
有功功率与视在功率的比值,即为“功率因数”。
由此可以看出,功率因数cosφ的大小,反映了电源发出的电能可利用的程度。
功率因数cosφ低,说明电路中用于交变磁场吞吐转换的无功功率大。
从而降低了设备的利用率,增加线路供电损失。
功率因数提高对农村电网的作用。
功率因数cosφ提高,将使农村电网得到以下三个方面的好处。
首先,可以减少了电压损失,改善农电用户的电压质量。
其次,减少线路的损失。
最后,提高了电网的输送能力。
2 小水电站欠发无功原因分析从运行实际分析,小水电站欠发无功的原因是错综复杂的,但主要有如下几点:线路参数不合适,致使发电机发出无功减少。
小水电建设对原有设施的合理补偿原则
小水电建设对原有设施的合理补偿原则
章文裕
【期刊名称】《中国水能及电气化》
【年(卷),期】2006(000)012
【摘要】处理好小水电开发和经营中的各种补偿问题,是搞好水能资源规范开发、扶助"三农"、建设和谐水电的重要方面,本文介绍实践中常涉及的补偿范畴及合理解决原则和途径.
【总页数】4页(P17-20)
【作者】章文裕
【作者单位】福建省大田县水利局
【正文语种】中文
【中图分类】F4
【相关文献】
1.合理调整小水电电价的原则和方法 [J], 李葆武;回士光
2.水电工程建设征地对小水电补偿设计中存在的问题研究 [J], 耿显双;刘刚;郭万侦
3.中小水电站建设施工技术管理探讨 [J], 汪义桥
4.水利水电工程建设征地中小水电补偿处理方案探讨 [J], 吴晓涛
5.江西省小水电站生态流量、泄放设施及监管平台建设 [J], 曹腾飞
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小型水电站扩容增效技改中同期点和同期方式选择
小型水电站扩容增效技改中同期点和同期方式选择余建军【摘要】本文针对目前每个小型水电站扩容增效技改中微机监控设计和改造中必须解决的同期点选择和同期方式确定问题结合相关理论、规范,在总结常规监控方式下同类问题的解决办法基础上结合工程实际提出了切实可行解决问题的方法和依据。
%For the choice of synchronous point and the determining of ways of synchronizing in the computer monitoring design and transformation in technical transformation of each hydropower station expanding capacity and increasing efficiency, this paper puts forward the practical ways and basis to solve the problem, taking conjunction with relevant theory, specification and engineering practice, based on the solution to similar problems in the conventional monitoring.【期刊名称】《中国水能及电气化》【年(卷),期】2011(000)010【总页数】4页(P47-49,46)【关键词】小型水电站扩容增效技改中同期系统点;同期方式的选择【作者】余建军【作者单位】四川水利职业技术学院双合教学科研电厂,都江堰611830【正文语种】中文【中图分类】TV742随着小型水电站扩容增效技改工作的推进以及计算机在小型水电站的运用逐步推广,许多原来常规监控的水电站将进行计算机监控改造。
同期系统是水电站一个重要的二次系统。
小水电并网配电线路线损率计算方法
小水电并网配电线路线损率计算方法
赵京利;宋宝雁
【期刊名称】《农村电气化》
【年(卷),期】2012()8
【摘要】对有小水电并网的配电线路统计线损率计算方法进行分析,提出科学合理计算线损率的方法,即第一种方法为将水电站反向电量和配电线路产生的损失在供电量中减去计算线损率;第二种方法是将水电站反向电量作为售电量的一部分进行计算,找出符合实际的方法进行计算,为降损增效工作提供准确数据依据。
【总页数】2页(P55-56)
【关键词】小水电;线损率;计算方法
【作者】赵京利;宋宝雁
【作者单位】集安市农电有限公司
【正文语种】中文
【中图分类】TM612
【相关文献】
1.小水电接入配电网后线损计算方法的研究 [J], 陈剑宇
2.有小水电供电的配电网技术线损的计算方法 [J], 彭建春;颜炳坤
3.对有小水电并网的配网线路线损率考核方法的思考 [J], 张金华
4.小水电并网引起线损偏高原因及降损措施分析 [J], 梁丽莉
5.计及多小水电接入配电线路的线损计算方法及降损措施研究 [J], 李毅; 陈红州; 黄明; 何小平; 马政; 陈星田
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小水电非同期并列的预防
小水电非同期并列的预防
刘曦
【期刊名称】《电世界》
【年(卷),期】2009(50)4
【摘要】小水电机组容量小、数量多、开停机频繁、并列操作多,因各种原因时
有发生非同期并列现象,造成设备损坏或留下隐患。
一般小水电机组并列都安装
有手动准同期装置和自动准同期装置。
机组并人系统必须具备相序相同、电压相同、频率相同、相位相同等条件。
【总页数】2页(P44-45)
【作者】刘曦
【作者单位】温州电力局,325000,浙江
【正文语种】中文
【相关文献】
1.小水电预防非同期并列的措施 [J], 刘曦
2.发电机非同期并列概述及重要预防措施 [J], 钱振华
3.一起变电站非同期并列合闸事件分析及预防措施 [J], 彭冲
4.发电机非同期并列案例分析 [J], 马金存
5.220kV智能变电站非同期并列事故分析 [J], 周杰; 王开科; 南东亮; 崔大林; 张路因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
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第38卷2010年4月云 南 电 力 技 术Y U N N A NE L E C T R I CP O W E R V o l .38N o .2
A p r .2010
收稿日期:2010-02-11浅析小水电准同期并列中的补偿方法
陈能伯
(泉州市龙门滩引水工程管理处,福建 泉州 362500)
摘要:通过对同期电压的引入电路的分析,提出了小水电同期电压多种补偿方法及其对同期电压补偿的认识。
关键词:小水电 同期 补偿方法
中图分类号:T M 73 文献标识码:B 文章编号:1006-7345(2010)02-0050-02
1 前言
并列操作是小水电运行中一项重要操作,在准同期操作时,只有待并发电机与系统的相序相同,频率、电压大小、电压相位差等满足要求时,才能进行并列操作。
经升压变进行送电的小水电,一般都以发电机出口、主变压器高压侧、输电线路出口处的断路器作为并列操作的同期点,由于升压变通常采用Y /■-11(Y ,d 11)或Y o /Y /■-12,11(Y N ,y ,d -12,11)的连接组别,主变压器的高、中低两侧存在30°的相位差。
因此对引入同期装置的电压必须加以补偿,以满足并列条件。
针对这一问题,笔者根据现场多年的经验,提出了同期电压几种常用的补偿方法及其对这个问题的认识。
2 同期电压引入电路的差别
同期电压是指同期点(断路器)两侧电压经
过电压互感器变换和二次回路切换后的交流电压。
为了全厂(站)配用一套同期装置,需要把同期电压引到同期电压小母线上。
通常把同期电压小母线上的二次电压称为同期电压。
同期电压的引入方式与同期系统采用的接线方式有关。
1)小电流接地系统升压变两侧同期电压的引入存在相位差:小电流接地系统的升压变压器,一般采用Y ,d 11接线,其相位相差30°角(即三角形d 侧超前星形Y 侧30°)。
在同期电压的引入电路中,当利用高压侧的断路器D L 进行并列时,同期电压分别从其高、低压侧电压互感器引接。
而高低压侧电压互感器T V 1与T V 2都是Y ,y 12接线,电压互感器一、二次侧电压相位相同。
因此,从变压器两侧的电压经T V 1、T V 2到其二次侧的电压相位也相差30°角。
不能直接作为同期电压。
2)大电流接地系统升压变两侧同期电压的引入方式存在差别:大电流接地系统升压变压器,一般采用Y N ,D 11或Y N ,y ,d -12,11接线,中低压侧为中性点不接地系统,同期电压采集的母线电压互感器二次侧为B 相接地;而高压侧为中性点接地系统,其母线电压互感器二次侧为N 相接地。
所以出现T V 二次侧B 相接地和中性点接地并存的情况。
为了实现共用一台同期装置,需使中性点直接接地系统的同期电压变换为B 相接地。
3 同期补偿的方法
3.1 利用微机自动补偿
现在的微机自动准同期装置一般都有自动转角功能和自适应功能,补偿超前30°或滞后30°。
3.2 利用转角变压器进行补偿
利用转角变压器进行补偿,关键在于转角变压器的接线方式及其输入的电压。
转角变根据安装地点和采集电压的不同,有着不同的接线方式。
1)如果转角变安装在待并侧,且待并侧与系统侧的同期电压采集两侧母线T V 二次侧的线电压U A B ,则转角变的接线方式应为D ,Y 1,如图1所示,转角变由3只单相100V /57.7V 的变压器组合而成,输入端为三角形接线方式,每一相绕组的相电压等于线电压为100V ,输出端为星
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第38卷浅析小水电准同期并列中的补偿方法2010年第2期
形接线方式,每一相绕组的相电压为57.7V ,所以输出端的线电压等于100V ,且输出侧线电压U a b 滞后输入侧线电压U A B 30°,这样就消除了变压器相角差。
2)如果转角变安装在系统侧,且待并侧与系统侧的同期电压采集两侧母线T V 二次侧的线电压U A B ,则转角变的接线方式应为Y
,d 11,变比为57.7V /100V ,经转角变后,系统侧的同期采集电压U A B 超前了30°,这同样消除了变压器相角差。
3)如果转角变安装在系统侧,同期电压也可采集母线T V 二次侧的相电压,但必须是B 相电压U B N ,且待并侧的同期电压应采集母线T V 二次侧的线电压U A B ,这样两侧采集的电压相位相差180°,幅值相差1.732倍。
转角变的接线方式应如图2所示,转角变是由3只单相57.7V /100V 的变压器组合而成,转角变的输入为星形接线方式,每一相绕组的相电压为33.3V ,而输出同样为星形接线方式,每一相绕组的相电压为57.7V ,且转角变的输入输出A (a )相极性端短接并接系统侧的B 相,这样经转角变后输出端的电压即为线电压100V ,相位也转了180°。
这也消除了变压器相角差。
图2 相电压经转角变补偿相量图
3.3 用T V 开口三角的电压进行补偿
如果升压变压器高压侧为110K V 及以上的大电流接地系统,其主变的接线方式为Y N ,d 11或Y N ,y ,d -12,11,两侧电压向量也相差30°,
引入的同期电压也须进行补偿。
因大电流接地系统的中性点直接接地,其母线电压互感器T V 的辅助二次绕组开口三角主要作为零序保护采集零序电压用,其绕组的电压为100V ,其任何一相接地,都不影响零序电压的采集,所以可将其B 相接地,从而实现N 相接地到B 相接地的变换。
为此,同期电压可从变压器高压侧母线电压互感器T V 的开口三角取得,不必增加中间转角变压器。
如图3所示:系统侧同期电压采集T V 开口三角
的A C 相电压,每一相绕组的电压为100V 。
待并
侧的同期电压同样采集母线T V 二次侧的线电压U A B 。
这就解决了变压器相角差和中性点的问题,满足同期并列的要求。
图3 T V 开口三角的相位补偿相量图
4 结束语
在水电站自动准同期中,如接入的同期电压的一次接线为中性点不接地系统,必须采用转角变压器进行补偿,转角变的结线和变比根据采样的电压在现场可灵活改变,如接入的同期电压的一次接线为中性点接地系统,不必采用转角变压器,可利用电压互感的辅助二次绕组进行补偿。
参考文献
[1]应明耕.水电站电气部分[M ].浙江大学出版社,1987,7[2]何筱强.对同期系统采用转角变压器的认识和实践[J ].水利水电技术,1990,(12).
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