抽水蓄能电站的运行方式与及常规水电机组的不同
抽水蓄能知识
抽水蓄能电站的经济评价与常规水电站有何异同?来源:发布时间:2011-08-25 09:13:00抽水蓄能电站的经济评价方法来源于常规水电站的经济评价方法,由于两种类型的电站既有相同点,也有不同点,因而经济评价的方法有相同之处,也有不同之处。
抽水蓄能电站具有启动快、运行灵活的特点,是承担填谷、调峰、调频、调相和紧急事故备用的优秀电源;其效益主要体现在电力系统中,按我国目前的电价政策和电力系统电费结算办法,抽水蓄能电站的效益存在着“看得见、算得出、拿不着”的问题;常规水电的现行经济评价方法难于完全体现抽水蓄能电站的特点。
鉴于上述原因,水电水利规划设计总院接受国家电力公司委托,在总结和分析《水电工程项目经济实施细则》多年实践的基础上,根据抽水蓄能电站的特点,按照国家和电力行业的法规,以及其它有关财税制度、信贷政策、电力市场改革的规定,编制了《抽水蓄能电站经济评价暂行办法实施细则》。
现将抽水蓄能电站和常规水电站经济评价的异同分述如下:(1)无论是抽水蓄能电站还是常规水电站,进行经济评价的前提是:除论证工程技术可行性外,还应从电站本身的资源条件、对其它电站的影响、电力市场的需求以及对地方经济的促进等方面论证其建设必要性。
抽水蓄能电站与常规水电站相比,其建设必要性论证显得尤其重要,需要特别重视。
(2)无论是抽水蓄能电站还是常规水电站,在国民经济评价时,需从电力系统整体出发,在进行“有”、“无”设计电站方案比较时,不仅要进行逐年电力电量平衡,还要进行相应的调峰能力平衡。
对于抽水蓄能电站而言,为选择经济合理、技术适当且具有代表性和现实性的替代方案,应进行系统电源优化规划;同时,还需根据不同类型火电机组消耗特性,分析计算“有”、“无”抽水蓄能电站时系统煤耗总量的差别。
(3)无论是抽水蓄能电站还是常规水电站,在财务评价时,为适应电力市场从“卖方市场”转向“买方市场”的变化,均由原来的按还贷年限反推上网电价逐步过渡到按全部投资财务内部收益率(8%或10%)推算上网电价。
关于抽水蓄能电站设计中过机含沙量计算问题的思考
52水电抽水蓄能Hydropower and Pumped Storage第9卷 第6期(总第52期)2023年12月20日Vol.9 No.6(Ser.52) Dec.,20,20230 引言化石燃料提供了全球80%以上的能源,然而随着世界人口的增长和经济的发展,化石能源的储备处于逐渐枯竭的状态,化石能源不断燃烧导致大量的二氧化碳气体被排入大气,人类逐渐面临着海平面上升、全球气候变暖等全球性气候问题,可以说人类目前面临着能源危机和气候变化的双重威胁[1]。
目前,世界各国积极地参与到减少碳排放的行动中来,欧洲议会批准《欧洲气候法》提出于2050年之前欧盟各成员国实现气候中和,日本通过2050年碳中和目标的法案,我国于2020年提出了“双碳”目标,力争于2030年实现“碳达峰”与2060年实现“碳中和”的目标,倡导绿色、环保、低碳的生活方式,加快降低碳排放步伐,有利于引导绿色技术创新,提高产业和经济的全球竞争力[2]。
实现“双碳”目标的重要途径之一是大力开发清洁能源,优化能源结构[3]。
然而,如风能和太阳能等能源通常具有地域及时间的依赖性,难以保证电网的稳定运行,在这样的背景下,发展高效可控的储能方式迫在眉睫,其中抽水蓄能电站是目前应用最广泛的储能方式。
抽水蓄能电站作为一种可控储能方式,是我国重要的能源基础设施,对我国能源战略及生态环境保护均具有重要的意义[4]。
与常规水电站不同,抽水蓄能电站的机组同时具水轮机和水泵两种运行方式,其工作原理为“低吸高发”,即在电力负荷高峰时机组以水轮机模式运行进行发电,在电力负荷低谷时机组以水泵模式运行进行抽水蓄能[5]。
目前,抽水蓄能电站是我国电力系统中应用最为广泛、寿命周期最长、最为经济可靠的大型储能系统[6]。
在以往的工程实践中发现,抽水蓄能电站的运行效率受到泥沙问题的制约,目前有关抽水蓄能电站允许过机含沙量尚无明确的规范要求,在行业内通常采用过机含沙量小于50g/m 3这一参考值。
电网调度运行人员考试:电网调度调控考试考点巩固
电网调度运行人员考试:电网调度调控考试考点巩固1、判断题处理紧急事故或进行一项单一的操作,可采用即时指令.正确答案:对2、单选国务院电力监管机构依照《中华人民共和国突发事件应对法》和《国家突发公共事件总体应急预案(江南博哥)》,组织编制国家处置电网大面积停电事件应急预案,报()批准。
A.全国人大B.国务院C.全国人大常委会D.国家主席正确答案:B3、单选抽水蓄能机组的安装高程要比常规水电机组()。
A.高B.低C.一致D.根据实际情况选择正确答案:B4、单选使用刀闸可以拉合电容电流不超过()的空载线路.A、2AB、5AC、10A正确答案:B5、多选电压断线信号表示时,应立即将()保护停用。
A.距离保护B.振荡解列装置C.检查无电压的重合闸D.低电压保护正确答案:A, B, C, D6、单选发电机、变压器、高压输电线路、配电线路和用电设备在电网中形成一个不可分割的整体,缺少任一环节,电力生产都不可能完成指的是电力生产的()。
A.快速性B.随即性C.同时性D.整体性正确答案:D7、多选可以实现不同额定频率电网互联的是()。
A.传统高压直流输电B.背靠背直流输电C.电压源型直流输电(VSC-HVDC.D.柔性交流输电正确答案:A, B, C8、判断题所有调度操作、操作预告、事故处理都必须录音;值班调度员和现场运行人员不必做操作记录.正确答案:错9、单选调度机构负责电网无功的平衡和调整,必要时制定改进措施,由()组织实施。
A.电力监管机构B.政府部门C.电力科学研究院D.电网企业和电网使用者正确答案:D10、多选隔离开关在运行时发生烧红、异响等情况,()。
A.应采取措施降低通过该隔离开关的潮流B.可以采用合另一把母线隔离开关的方式C.可以采用旁路代的方式D.可以采用停用隔离开关的方式正确答案:A, C, D11、多选调度员在下令操作时应遵守()制度。
A.操作指令票制B.复诵指令制C.监护制D.录音记录制正确答案:A, B, C, D12、多选变电站全停后现场人员应如何处理()?A.变电站全停,运行值班人员应首先设法恢复受影响的站用电,有条件的应启动备用柴油发电机B.按规程规定立即将多电源间可能联系的断路器拉开,若双母线母联断路器没有断开应首先拉开母联断路器,防止突然来电造成非同期合闸C.尽快查清是本站故障还是因外部故障导致本厂停电D.检查是否有出线线路侧有电压,如果发现带电线路,则立即合入该线路断路器给失电母线送电正确答案:A, B, C13、单选母线充电保护是利用母联断路器的()保护来实现的。
常规水电厂和抽水蓄能电厂运作原理及主要机电设备介绍
• 闸门 由于抽水蓄能电站上下水库水位差都较大(一般在 500M左右),设备性能要求高,这样决定了许多 机电设备的单一性。 抽水蓄能电站闸门多采用:
1、事故闸门 防止事故扩大,静水关闭,静水平压开启,多 应用于尾水管处。 2、检修闸门 引水隧道检修时的安全措施,多用于上下水库 进出水口。
抽水蓄能电厂主要机电设备简介——水轮机
常规电站主要辅助设备简介——水系统
1、技术供水系统及其作用 冷却、润滑、液压操作。 • 轴承在运行中的发热将使油劣化变质故需要冷却;发电机 、变压器在运行中有铁损、铜损,温度过高会使电机绝缘 老化或失去作用,故需要冷却;空压机散热等。
• 普通这些热量由冷却水带走,所以要有水系统。它需要满 足水温、水质、水压、水量的要求。技术供水的作用还有 润滑(橡胶轴承)、液压操作(水界牌的球阀) 2 、供水系统包括消防水供水(主变、发电机、油室消防) 、生活供水;
水能转化为旋转机械能
• 当具有以上三种表现形式能量的水流流经 水轮机发电机时,其大部分能量通过冲击 转轮带动水轮发电机转动,进而转化为水 轮发电机旋转的机械能!
旋转机械能转换为电能
旋转机械能转换为电能
水流驱动水轮机转动,水轮机带动同轴发电机转 动,由发电机将水轮机传来的旋转机械能转化为 电能
3、检修闸门 以上两种闸门检修时的安全措施。
4、 施工导流闸门 施工时用
常规电站主要机电设备简介——水轮机
二、水轮机
将水能转化为机械能的设备叫水轮机(水力原动机)。水 轮机由引水部件、导水部件、工作部件、泄水部件组成。
常规电站主要机电设备简介——水轮机
1、引水部件 • 组成:引水室(蜗壳)、座环 • 作用:以较少的水力损失把水流均匀的、对称地引入导水 部件,并在进入导叶前形成一定的环量。
抽水蓄能电站控制介绍
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抽水蓄能电站监控系统结构
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回龙抽水蓄能电站监控系统结构
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白山三期与桦甸调度中心
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发电黑启动控制流程1
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发电黑启动控制流程2
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发电黑启动控制流程3
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AGC负荷优化分配原则
根据经济运行的原则,采用分层动态规划法分配总有功,在满足各项约 束条件的情况下,根据枢纽各厂电价的不同,加人电价系数,使总耗水量最 小(或梯级效益最大)。 约束条件: 每个电厂所分配的负荷应介于最大、最小出力之间 考虑旋转备用容量 上下游水位约束:下限≤Hi ≤上限 流量约束:下限≤Hi ≤上限 水位变幅约束:水位库间变幅限制,小时水位变幅限制。 水库间流量变幅约束 机组特性曲线约束 计算出电厂的等效震动区,以避免分配给电厂的负荷在电厂的机组中无 法分配和全厂误差超过允许误差。 负荷转移约束,避免各电厂(母线)之间的负荷大规模的转移 负荷调节幅度约束,为了避免大幅度负荷调节对电网的冲击,并对电厂 的安全进行考虑,对相邻两次负荷差值进行限制,并对每个电厂一次开、停 机组台数进行限制。 开、停机约束:考虑AGC的控制方式:“开环/半闭环/闭环”、旋转备用 容量及开停机时间等因素的约束。
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自动电压调节(AVC)
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AVC控制
即接收电网调度能量管理系统来的电压指令,根据当前母线电 压值,通过增减励磁电流,改变发电机无功,将母线电压调节到正常 范围。 AVC无功负荷分配原则 AVC无功负荷分配的原则即补偿单控机组的无功变化。 当单控机组无功变化达到一定死区时,AVC自动把变化的无功分 配到参加AVC的机组,从而保持全厂总无功不变。分配方法主要有:等 功率因素法;考虑机组无功限制(过励,欠励限制);小幅度无功变化时, 仅调整单台机组;当前无功实际分配方式。根据机组序号进行分步调 节,增无功时按照机组序号的增序选择机组,减无功时按照机组序号 的降序选择机组。 AVC联控自动退出条件 AVC联控自动退出条件包括电压测值故障,机组无功侧值故障、 机组或开关站安稳装置跳闸、双重化的监控系统总站之问通信故障、 对于全厂AVC,两个母联开关全部分闸;对于左一、左二AVC,有母联 开关合闻。其中电压测值故障主要有:①机组监控装置向上送电压测 值故障信号;②电压越上限或下限;③机组监控装置与上位机通信故障。
抽水蓄能电站的运行方式与及常规水电机组的不同
抽水蓄能电站的运行方式与及常规水电机组的不同一、简介抽水蓄能电站是一种新型的水电站,它不同于传统的常规水电机组,具有安全、环保、高效等优点,在未来的发电领域中有着广泛的应用前景。
本文将介绍抽水蓄能电站的运行方式以及其与常规水电机组的不同点。
二、运行方式1. 抽水抽水蓄能电站首先需要把下游水库的水抽到上游的蓄水池中,蓄盛越多水量,发电就能越多。
抽水的过程通常依靠正常运行的电网,通过发电机将电能转换成动能,再通过水泵将水抽到上游储能池中。
2. 放水当需要发电时,将上游储能池中的水释放下来,通过下游的水轮发电机发电。
这个过程是比较复杂的,需要判断下游的水位,上游的水位和时间等因素,以确保水能够充分利用,并最大化发电。
三、与常规水电机组的不同点1. 储能抽水蓄能电站最大的优势在于“储能”这一点,将电能储存在上游储能池中,有助于电网的平稳运行,并能够实现“用电储电”,减轻发电负荷。
而常规水电机组并没有储能功能,需要根据用电量实时发电,不灵活且供应难以协调。
2. 发电效率抽水蓄能电站在抽水和发电的过程中,电能可以转换成动能,再转换回电能,其效率要比常规水电机组要高。
在峰谷电价不同的情况下,通过抽水蓄能电站储存低谷电,使用高谷电发电,能够实现高效利用电网的资源。
3. 环保抽水蓄能电站的环保优势也是不可忽视的,由于其使用的是再生能源,且不会产生任何空气和水污染,不会对环境造成不良影响。
相比之下,常规水电机组的建设和运行需要消耗大量的水资源,同时对水环境造成一定的压力与负面影响。
四、抽水蓄能电站作为一种新型的水电站,具有很好的发展前景。
其储能和高效的发电方式,以及环保等优越特性,都是常规水电机组所没有的。
尽管抽水蓄能电站建设成本较高、技术难度较大,但随着环保意识的普及和水电发展的趋势,将有望成为未来电力领域的主流方向。
抽水蓄能电站基本知识
抽水蓄能电站基本知识摘要:随着国家经济的高速发展,电网规模越来越大,抽水蓄能电站在电网中的作用与地位日趋显著,已从早期的调峰填谷改善电源品质逐步过渡到电力系统不可或缺的管理工具,得到了水电建设部门与运行管理机构的高度重视。
抽水蓄能电站,是一种具有启动快、负荷跟踪迅速和快速反应的特殊电站。
本文主要介绍抽水蓄能电站的一些基本知识,包括抽水蓄能电站的工作原理及其功能,适用的电力系统,还有它的静态效益和动态效益,以及电站的特点与组成。
关键词:抽水蓄能电站原理功能经济效益Summary:With China's rapid economic development, increasingly large grid, pumped in the increasingly significant role of power and status, has been moved from the earlier peak to improve power quality and gradual transition to an essential aspect of electric power system management tools, get water and electricity construction sector and management body attaches.Pumped storage power station, is a quick startup, load following the rapid and special rapid reaction of power station.This article focuses on some basic knowledge of the pumped storage power station, including the principle and function of pumped-storage power station, for electric power system, as well as its static efficiency and dynamic efficiency, as well as the characteristics and composition of the power station.Keywords: Pumped storage power station ,Principle,Function,Economic benefits一、抽水蓄能电站工作原理电力的生产、输送和使用是同时发生的,一般情况下又不能储存,而电力负荷的需求却瞬息万变。
抽水蓄能电站的运行方式与及常规水电机组的区别
抽水蓄能电站的运行方式与及常规水电机组的区别抽水蓄能电站的运行方式与常规水电机组的区别主要在于其具有"蓄能"和"抽水"两个特点。
1. 发电功能:抽水蓄能电站通过抽水将水从下游的水库里泵到上游的蓄水池中,待需要发电时再将水从上游的蓄水池中释放,利用释放的水流旋转涡轮发电机来发电,发电的过程与常规水电机组相同。
2. 调峰功能:由于抽水蓄能电站具有蓄能的特点,可以在高峰期将储存在蓄水池中的水释放调峰供电,从而为电力系统提供稳定的电力输出。
3. 调频功能:抽水蓄能电站可以通过调节涡轮发电机的转速,改变输出电力的频率,从而对电力系统的频率进行调节。
4. 调相功能:抽水蓄能电站还可以通过改变发电机的功率因数,实现对电力负荷的调整,从而保证电力系统的稳定性。
5. 黑启动功能:抽水蓄能电站可以在电力系统突然发生断电的情况下,利用其自身蓄能的优势,快速启动发电机,为电力系统提供紧急备用电力。
6. 事故备用功能:抽水蓄能电站可以作为电力系统的备用电源,在电力系统发生故障或断电等情况下,为电力系统提供紧急备用电力。
7. 运行发电效益分析:相比常规水电机组,抽水蓄能电站可以灵活利用低谷电来实现储能发电,因此具有更高的发电效率和经济性。
当电力市场价格高时,抽水蓄能电站也能获得更高的经济收益。
8. 项目建设位置的分析:抽水蓄能电站适合建设在两个高差较大、且中间可以搭建引水隧道、管道或输水管等输水系统的地方。
同时需要考虑水资源充足、土地条件符合、地形条件适宜等因素。
9. 投资收益分析:虽然抽水蓄能电站的建设、运营成本相对较高,但其具有越来越受青睐的"储能+互联网"模式,与电力市场的实时电价等因素相结合,其投资收益还是很大的。
10. 全生命周期分析:抽水蓄能电站的建设、运营、维护、拆除等各个阶段均需要进行全生命周期分析,以了解其环境影响、经济效益、社会效益等各个方面的问题,从而更好地实现电力的可持续发展。
抽水蓄能电站对新型电力系统的作用及发展趋势探讨
抽水蓄能电站对新型电力系统的作用及发展趋势探讨摘要:随着新能源装机规模的不断扩大,以新能源为主体的新型电力系统,由于存在随机性、波动性等问题,电网调节需求越来越大。
为保障电力系统的稳定,满足能源发展需求,抽水蓄能电站已经成为新型电力系统发展的必然趋势。
本文对抽水蓄能电站的发展、特性以及对电力系统重要性等进行了分析论述,并对当前开发存在的问题提出了相应的应对措施。
关键词:新能源;抽水蓄能;新型电力系统前言抽水蓄能电站是一种特殊的水力发电厂。
相较于常规水电站仅有一个水库,抽水蓄能电站则有两座,一个上游水库,一个下游水库。
在夜晚、节假日等低谷负荷时期,利用电力系统中的剩余电量把下游水库的水引到上游水库,在电力系统负载到达高峰时,利用从抽上来的水进行发电,并将这部分水存储在下游水库,形成一个动态循环结构。
在电力系统中,抽水蓄能电站具有维护电力系统稳定的能力,其性能优于一般的水力发电厂。
抽水蓄能是当前电力系统最可靠、最经济、寿命周期最长、容量最大的储能方式。
1.我国抽水蓄能电站发展情况我国抽水蓄能研究开发始于20世纪60年代后期,先后建成岗南、密云两座小型抽水蓄能电站。
90年代至21世纪初,为配合核电、火电运行及作为重点地区安保电源,在华北、华东、南方等地区相继建成潘家口、十三陵、广蓄、天荒坪等一批抽水蓄能电站,夯实了抽水蓄能发展基础。
在“十二五”、“十三五”期间,随着我国经济社会快速发展,为适应新能源、特高压电网快速发展,抽水蓄能发展迎来了新的高峰,抽水蓄能技术不断提升,项目数量大幅增加,分布区域不断扩大,陆续开工建设了丰宁、绩溪等一批抽水蓄能电站。
通过技术引进、消化吸收、自主创新,我国在抽水蓄能勘建、制造、运营方面,均已达到世界先进水平。
2抽水蓄能电站的主要特征2.1 调峰、填谷、储能抽水蓄能电站既是发电厂,又是用户。
抽水蓄能电站除具有启动迅速、使用寿命长、运行维护简单、费用低、事故率低等常规水电站的运行特点外,还具有调峰填谷的作用。
浅析抽水蓄能电站的运行管理模式
浅析抽水蓄能电站的运行管理模式摘要:抽水蓄能电站是一种特殊形式的水电站,利用系统剩余电量从下水库向上水库输送,在系统负荷高峰时发电,具有调峰填谷的双重作用,是电力系统调峰的理想电源。
此外,还具有调频调相、调压、事故备用等功能,对保障电网安全优质运行、提高系统经济性和稳定性起着重要作用。
抽水蓄能电站本身并不产生电能,在电网中起着协调发电和供电矛盾的作用,在短时负荷高峰时,调峰作用很大,启动和出力变化迅速,可保证电网供电可靠性,改善电网供电质量。
基于此,本文对抽水蓄能电站的运行管理模式进行探讨。
关键词:抽水蓄能电站;运行管理;特点;模式引言随着科技水平的不断提高,人们对生活和工业的需求不断增加,电力系统建设的速度也在逐步加快。
电力市场竞争激烈,电力企业要适应电力市场,必须不断提高生产管理水平,提高企业竞争力。
其中,运行管理是抽水蓄能电站生产管理的重点,直接影响着抽水蓄能电站的效益、安全和运行效率。
为了提高运行管理能力,解决运行管理中存在的问题,大多数抽水蓄能电站都在不断改进现有运行管理方案。
但是效果一般,运行效率没有明显提高。
一、抽水蓄能电站特点(一)地形条件和结构布置特殊由于考虑到发电与抽水的需要,水轮机的淹没深度有一定的要求,同时考虑到设备的合理布局和节约成本,因此主要设备都布置在山体内。
为了保证值班人员的身体健康,中央控制室一般都布置在地面上。
日常生产中,机组的开关机操作主要集中在中央控制室,设备巡检、检修维护等工作大都是在地下厂房进行,运行值班人员的配备和值班方式都有很大的不同[1]。
(二)机组运行工况多常规水轮机组基本上只有停机、发电和调相三种运行工况,因此运行方式也比较简单。
而可逆式抽水蓄能机组在运行工况上有停机、发电、抽水、发电、调相、抽水相位等多种工况,运行工况的转换要复杂得多,甚至可达数十种。
(三)机组操作频繁抽水蓄能电站承担着调峰填谷、调频、调相、旋转备用等多种任务,其运行方式取决于系统的日负荷曲线,峰谷起伏越大,机组工况变化越频繁,一般一天几次,部分抽水蓄能电站机组日平均启停次数达到十几次[2]。
抽水蓄能电站自动化系统智能化发展
抽水蓄能电站自动化系统智能化发展摘要:随着"互联网+"时代的到来,在当前我国电网建设阶段中,提出高度智能化,自动化的抽水蓄能电站则是其中的重要构成部分之一,发挥着容纳发电与能量存储,提高电网运行稳定性,缓解调峰矛盾等应用效用.但值得注意的是, 虽然在后发效应影响下,我国所建设的多座抽水蓄能电站的总体技术体系较为成熟,自动化程度较高,但在智能化发展层面上仍旧存在一定的问题弊病,有待进一步优化。
关键词:抽水蓄能电站;智能电网;水力发电抽水蓄能电站主要由上和下水库、地下厂房、输水系统等构筑物及全自动监测控制系统等部分组成,保证抽水蓄能电站的稳定持续运行。
与常规电站相比,抽水蓄能电站具有特殊性:水工构筑物分布极广、构筑物形式多,此外,输水系统长时间承受高压头,上下游水库水位变化多样性,变化频率高,所以,抽水蓄能电站构筑物的水工监测尤为关键。
近些年,随着科学技术突破式发展,抽水蓄能电站采用全方位自动化水工监测管理系统进行安全化管理,取得良好成效,但仍存在很多问题。
基于某抽水蓄能电站的自动化系统智能化发展探究,对目前暴露的共性问题及产生原因进行分析,同时提出相应处理措施。
1、智能抽水蓄能电站系统结构1.1电站层将发电厂实时监控中心部署在控制区(安全I区)发电厂层,实现自动发电控制、自动电压控制、抽运条件控制、发电条件控制、经济运行等。
将发电站数据前端区放置在非控制区(安全ⅱ区)发电站层,安装的系统包括发电计划报告系统、电能计量系统、故障记录信息子站系统和水文预报系统。
管理信息领域主要包括电站数据中心、电站生产管理系统、集成的安全管理系统、设备健康评估系统和设备生命周期系统、大坝自动监控系统、防洪信息系统以及值守辅助决策系统。
执行电站级别的操作监控、自动发电控制、智能操作、系统关联、智能控制、集成安全管理、设备设施健康评估、运行虚拟模拟等功能。
1.2单元层此层控制区(安全I区)根据设备单元、交换机工作站和通用系统分别放置智能电子设备(IED)。
抽水蓄能电站的运行方式与及常规水电机组的不同
抽水蓄能电站的运行方式与及常规水电机组的不同文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)抽水蓄能电站的运行方式与及常规水电机组的不同抽水蓄能电站有发电和抽水两种主要运行方式,在两种运行方式之间又有多种从一个工况转到另一工况的运行转换方式。
正常的运行方式具有以下功能:(1) 发电功能。
常规水电站最主要的功能是发电,即向电力系统提供电能,通常的年利用时数较高,一般情况下为3000-5000h。
蓄能电站本身不能向电力系统供应电能,它只是将系统中其他电站的低谷电能和多余电能,通过抽水将水流的机械能变为势能,存蓄于上水库中,待到电网需要时放水发电。
蓄能机组发电的年利用时数一般在800~1000h 之间。
蓄能电站的作用是实现电能在时间上的转换。
经过抽水和发电两种环节,它的综合效率为75%左右。
(2) 调峰功能。
具有日调节以上功能的常规水电站,通常在夜间负荷低谷时不发电,而将水量储存于水库中,待尖峰负荷时集中发电,即通常所谓带尖峰运行。
而蓄能电站是利用夜间低谷时其他电源(包括火电站、核电站和水电站)的多余电能,抽水至上水库储存起来,待尖峰负荷时发电。
因此,蓄能电站抽水时相当于一个用电大户,其作用是把日负荷曲线的低谷填平了,即实现“填谷”。
“填谷”的作用使火电出力平衡,可降低煤耗,从而获得节煤效益。
蓄能电站同时可以使径流式水电站原来要弃水的电能得到利用。
(3) 调频功能。
调频功能又称旋转备用或负荷自动跟随功能。
常规水电站和蓄能电站都有调频功能,但在负荷跟踪速度(爬坡速度)和调频容量变化幅度上蓄能电站更为有利。
常规水电站自起动到满载一般需数分钟。
而抽水蓄能机组在设计上就考虑了快速起动和快速负荷跟踪的能力。
现代大型蓄能机组可以在一两分钟之内从静止达到满载,增加出力的速度可达每秒1 万kW,并能频繁转换工况。
最突出的例子是英国的迪诺威克蓄能电站,其6 台300MW 机组设计能力为每天起动3~6 次;每天工况转换40 次;6 台机处于旋转备用时可在10s达到全厂出力1320MW。
抽水蓄能电站运行管理及运维一体化
抽水蓄能电站运行管理及运维一体化摘要:抽水蓄能电站具有提高电力系统发电效率的功能,当电力系统中传统发电站出现故障时,抽水蓄能电站可以起到备用电站的作用。
我国在抽水蓄能电站的建设与应用方面起步较晚,但依靠后发优势,我国此类电站的建设水平可以达到世界先进水平。
为了充分发挥抽水蓄能电站的各项功能,相关的运营管理和维护是非常必要的。
本文便针对抽水蓄能电站的运行管理及其运维一体化进行了相关的研究探讨。
关键词:抽水蓄能电站;运行管理;维护管理;运维一体化;引言:抽水畜能电站与传统的常规电站在结构和运行方式方面有着诸多不同。
例如,抽水蓄能电站的发电机组在运行过程中遇到的情况较多,各种机电设备的结构较为复杂,在工程枢纽的布置方面则具有较大差异。
独特的结构和运行方式对电站的日常运行和维护产生了很大的影响。
因此,为了抽水蓄能电站的运行管理和维护工作必须以电站的实际情况为根据,针对此类电站的运行特点采取相应的管理措施制定适合的维护制度,才能有效保障抽水蓄能电站的正常运行。
一、抽水蓄能电站的运行特点1.1运行工况的多样性抽水蓄能电站由于工作原理的特殊性,使得机组的运行工况颇为繁多,除了正常发电运行时出现的工况外,还要抽水运行工况,紧急状态下的抽水发电工况等等。
抽水蓄能电站是根据电网负荷的高低进行抽水和发电的。
所以需要频繁的开机停机。
因此,其运行工况之间的转换也是较为频繁。
1.2设备结构的复杂性抽水蓄能电站除了具备常规水电站的发电设备外,还增设一些特殊的设备,如换相设备、变频启动设备、启动母线设备等等。
这些新增的设备装置,使得抽水蓄能电站的二次控制和相关的保护机制也变得更为复杂化。
抽水蓄能电站的发电机组需要适应相反方向的旋转和高水头,这使得发电设备需要承担更高的负荷,从而给发电机组的运行带来一定的压力,也增加了维护人员的维护难度1.3枢纽布置的独特性抽水蓄能电站既要负责发电,也要负责抽水。
所以此类电站通常会配有一上一下两个水库,使水资源在上下两个水库之间循环利用。
抽水蓄能电站的工作原理是
抽水蓄能电站的工作原理是
抽水蓄能电站是一种利用水力能转化为电能的装置。
其工作原理如下:
1. 上池储水:当能源充沛时(如太阳、风力等),水被抽升到高位蓄水池,形成上池,使潜在能转化为上层的重力势能。
2. 下池储水:当电网需求低谷或需要大量电力供给时,上池中的水通过管道流到低位蓄水池,形成下池。
3. 释放水能:在水流下落过程中,通过管道中的水轮机和发电机,水流的动能被转化为电能。
4. 排空下池:在水流下落期间,下池中的水被完全释放,完成发电任务。
5. 充水恢复:当电网需求低谷期结束或需要再次储水时,水被抽升到上池,为下一轮发电做准备。
通过不断循环进行上池储水、下池释放水能的过程,抽水蓄能电站实现了按需调节和储能的功能。
其优点是能够平衡电网负荷、应对峰谷电力需求差异以及调节可再生能源波动等。
抽水蓄能电站的工作原理是
抽水蓄能电站的工作原理是
抽水蓄能电站是一种利用水能进行储能和发电的设施,其工作原理主要是通过水的上升和下降来实现能量的转换和储存。
这种电站通常建在山区,利用高低水库之间的水位差,通过抽水和释放水来调节水库水位,实现储能和发电的目的。
首先,当电网需求低峰时,抽水蓄能电站会利用电力将下游水库中的水抽到高处的上游水库中,这样就将电能转化为潜在水能储存在上游水库中。
这个过程类似于将水“提升”到更高的位置,相当于储存了一定量的能量。
随后,当电网需求高峰时,抽水蓄能电站会释放上游水库中的水,通过水流驱动涡轮发电机发电,将潜在水能转化为电能输出到电网中。
这个过程相当于将水“下降”到下游水库,释放出储存的能量,实现发电。
在整个工作过程中,抽水蓄能电站能够灵活调节水库水位,根据电网负荷的变化来调整抽水和发电的时间和量,从而实现对电能的储存和调度。
这种储能方式具有很高的效率和灵活性,能够在电力系统中发挥重要作用。
总的来说,抽水蓄能电站的工作原理是利用水的上升和下降来实现能量的转换和储存,通过抽水和释放水来调节水库水位,实现储能和发电的目的。
这种储能方式在提高电力系统的调峰能力、提高电能利用率和促进可再生能源的大规模接入方面具有重要意义,是未来电力系统中的重要组成部分。
抽水蓄能电站工作原理
抽水蓄能电站工作原理
抽水蓄能电站是一种利用水能进行储能和发电的重要设施。
它通过在水库和水
泵蓄水池之间循环水来实现储能和发电的过程。
在高峰电力需求时,抽水蓄能电站可以迅速释放储存的能量,提供稳定的电力供应。
接下来,我们将详细介绍抽水蓄能电站的工作原理。
首先,抽水蓄能电站通常由上游水库、下游水泵蓄水池、水轮机和发电机组成。
当电力需求较低时,水轮机将水从上游水库释放到下游水泵蓄水池,水轮机则充当发电机的驱动器。
这个过程中,水轮机将水的动能转化为电能,并将电能输送到电网中。
同时,水被泵回到上游水库,完成了一个循环。
其次,当电力需求增加时,抽水蓄能电站将开始进行储能。
此时,水泵将水从
下游水泵蓄水池抽到上游水库,水轮机则停止发电。
这个过程中,水泵将电能转化为动能,将水抽到上游水库,完成了能量的储存。
总的来说,抽水蓄能电站利用水的高位能和动能之间的转化来实现储能和发电。
在电力需求高峰时,抽水蓄能电站可以迅速释放储存的能量,提供稳定的电力供应。
而在电力需求较低时,抽水蓄能电站则可以利用廉价的电力来进行储能,为电力系统提供灵活的调节能力。
总之,抽水蓄能电站是一种非常重要的电力设施,它可以提高电力系统的灵活
性和稳定性,为电力系统的可靠运行提供重要支持。
通过了解抽水蓄能电站的工作原理,我们可以更好地理解其在电力系统中的作用,并为未来的能源转型和电力系统的发展提供参考。
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抽水蓄能电站的运行方式与及常规水电机组的不同抽水蓄能电站有发电和抽水两种主要运行方式,在两种运行方式之间又有多种从一个工况转到另一工况的运行转换方式。
正常的运行方式具有以下功能:(1) 发电功能。
常规水电站最主要的功能是发电,即向电力系统提供电能,通常的年利用时数较高,一般情况下为3000-5000h。
蓄能电站本身不能向电力系统供应电能,它只是将系统中其他电站的低谷电能和多余电能,通过抽水将水流的机械能变为势能,存蓄于上水库中,待到电网需要时放水发电。
蓄能机组发电的年利用时数一般在800~1000h 之间。
蓄能电站的作用是实现电能在时间上的转换。
经过抽水和发电两种环节,它的综合效率为75%左右。
(2) 调峰功能。
具有日调节以上功能的常规水电站,通常在夜间负荷低谷时不发电,而将水量储存于水库中,待尖峰负荷时集中发电,即通常所谓带尖峰运行。
而蓄能电站是利用夜间低谷时其他电源(包括火电站、核电站和水电站)的多余电能,抽水至上水库储存起来,待尖峰负荷时发电。
因此,蓄能电站抽水时相当于一个用电大户,其作用是把日负荷曲线的低谷填平了,即实现“填谷”。
“填谷”的作用使火电出力平衡,可降低煤耗,从而获得节煤效益。
蓄能电站同时可以使径流式水电站原来要弃水的电能得到利用。
(3) 调频功能。
调频功能又称旋转备用或负荷自动跟随功能。
常规水电站和蓄能电站都有调频功能,但在负荷跟踪速度(爬坡速度)和调频容量变化幅度上蓄能电站更为有利。
常规水电站自起动到满载一般需数分钟。
而抽水蓄能机组在设计上就考虑了快速起动和快速负荷跟踪的能力。
现代大型蓄能机组可以在一两分钟之内从静止达到满载,增加出力的速度可达每秒1 万kW,并能频繁转换工况。
最突出的例子是英国的迪诺威克蓄能电站,其6 台300MW 机组设计能力为每天起动3~6 次;每天工况转换40 次;6 台机处于旋转备用时可在10s达到全厂出力1320MW。
(4) 调相功能。
调相运行的目的是为稳定电网电压,包括发出无功的调相运行方式和吸收无功的进相运行方式。
常规水电机组的发电机功率因数为0.85~0.9,机组可以降低功率因数运行,多发无功,实现调相功能。
抽水蓄能机组在设计上有更强的调相功能,无论在发电工况或在抽水工况,都可以实现调相和进相运行,并且可以在水轮机和水泵两种旋转方向进行,故其灵活性更大。
另外,蓄能电站通常比常规水电站更靠近负荷中心,故其对稳定系统电压的作用要比常规水电机组更好。
(5) 事故备用功能。
有较大库容的常规水电站都有事故备用功能。
抽水蓄能电站在设计上也考虑有事故备用的库容,但蓄能电站的库容相对于同容量常规水电站要小,所以其事故备用的持续时间没有常规水电站长。
在事故备用操作后,机组需抽水将水库库容恢复。
同时,抽水蓄能机组由于其水力设计的特点,在作旋转备用时所消耗电功率较少,并能在发电和抽水两个旋转方向空转,故其事故备用的反应时间更短。
此外,蓄能机组如果在抽水时遇电网发生重大事故,则可以由抽水工况快速转换为发电工况,即在一两分钟内,停止抽水并以同样容量转为发电。
所以有人说,蓄能机组有两倍装机容量的能力来做为事故备用。
当然这种功能是在一定条件下才能产生的。
(6) 黑启动功能。
黑启动是指出现系统解列事故后,要求机组在无电源的情况下迅速起动。
常规水电站一般不具备这种功能。
现代抽水蓄能电站在设计时都要求有此功能。
抽水蓄能机组的正常运行和工况转换可能有下列的多种操作方式。
可见蓄能机组的运行方式是相当复杂的,同时也说明蓄能机组的功能是很完善的。
水轮机工况发电及停机2种操作方式水泵工况抽水及停机2种操作方式发电转调相及返回2种操作方式抽水转调相及返回2种操作方式停止至发电方向调相及停机2种操作方式停止至抽水方向调相及停机2种操作方式发电转空载转抽水1种操作方式抽水转空载转发电1种操作方式抽水直接转发电1种操作方式黑启动1种操作方式抽水蓄能电站的静态效益和动态效益静态效益:抽水蓄能电站在电网中由顶峰填谷作用而产生的经济效益,称为静态效益。
包括:(1) 容量效益:抽水蓄能电站是调节电网负荷曲线高峰和低谷之间差距的有效措施。
负荷高峰时段,它可以作为水电站发电,担负电网尖峰容量;用电低谷时段,则可作为电网用户,吸收低谷电量抽水蓄能,减少负荷峰谷差。
因此抽水蓄能电站可减少火电机组的日出力变幅,使其在高效率区运行,增加发电量,并使核电和大型火电机组稳定经济运行。
抽水蓄能电站一般无防洪、灌溉、航运等综合利用要求,建设成本低,建设周期比常规水电站要短,运行费用比火电站要低。
在电网中缺少调峰电源时,建设抽水蓄能电站可减少火电或其它类型电源的装机容量,改变能源结构,减少总的电力建设投资。
(2) 能量转换效益:抽水蓄能电站通过能量转换,将成本低的低谷电能转换为价值高的峰荷电能。
(3) 节煤效益:抽水蓄能机组的投入,使电网负荷分配得到调整,火电尽量担负基荷和腰荷,从而使火电总平均煤耗下降。
动态效益:抽水蓄能电站具有调峰、调频和调相等作用,还可承担紧急事故备用,保证电网安全、稳定运行。
这些动态效益高于其静态效益,主要包括:(1) 调峰效益:抽水蓄能机组因为结构简单,控制方便,可以随需要增加功率或减少功率,因而有效地减轻了火电机组(包括燃气轮机机组)的调峰负担。
(2) 调频效益:抽水蓄能机组调节灵活,出力变化可以从0 到100%,可以快速起动,随时增荷或减荷,起到调整周波的作用,有助于保持频率并提高电网的稳定性。
(3) 负荷跟随效益:电网负荷总是在不断的变化,当负荷急剧变化时,抽水蓄能机组与火电或其它类型机组相比,其负荷跟随很快,爬坡能力较强。
(4) 旋转备用(事故备用)效益:抽水蓄能机组作为水力机组可以方便地处于旋转备用状态,以利快速地承担事故备用。
抽水蓄能电站能够快速启动机组,迅速转换工况,但因其水库库容较小,所起作用与具有较大库容的常规水电站有所区别,一般只能担任短时间的事故备用。
在发电工况下,可利用抽水蓄能电站运行中的空闲容量,短时间内加大出力;在停机状态下,亦可紧急启动,从而达到短时应急事故备用的目的。
在水泵工况下,可停止抽水,快速切换至发电工况。
(5) 调相效益:抽水蓄能机组由于其结构上的优点,可以方便地做调相运行。
不但在空闲时可供调相用,在发电和抽水时也可调相,既可以发出无功功率提高电力系统电压,也可以吸收无功功率降低电力系统电压,尤其是在抽水工况调相时,经常进相吸收无功功率,有时进相很深,持续时间很长,这种情况是其他发电机组达不到的,只有抽水蓄能机组才能做到。
另外,抽水蓄能机组在调相运行完成后可以快速地转为发电或抽水。
最能体现动态效益的是抽水蓄能机组的事故备用功能:据美国有关资料统计,1993~1997 年8 月,电力系统发生主要事故137 起,由电厂引起的仅9 起,而93.4%的事故是由输配电设施引起的。
抽水蓄能机组不仅可调相运行(发出或吸收无功功率),为电网提供电压支持,避免出现电压崩溃和热过载,而且由于其工况转换迅速,应变能力强,在一系列的重大电网事故中能在短时间内从任何工况下转为满负荷发电,从而防止事故扩大和系统瓦解。
英国和法国间通过两条额定容量为1000MW 的直流输电线路连接,联网后虽可互为备用,但也使最大甩负荷风险由660MW增加到1000MW,备用容量也要相应增加。
迪诺威克抽水蓄能电站(1800MW)设计时考虑能在10s内发出1320MW出力,以适应紧急事故备用的需要。
广州抽水蓄能电站投产后,在电网中发挥了紧急事故备用作用。
1994年5 月至1996 年年底期间,在核电机组跳机、火电机组甩负荷和西电解列等66 次事故中,由于广蓄电站迅速投入,防止了事故的扩大,帮助电网及时恢复正常供电。
十三陵抽水蓄能电站投产以来,对京津唐电网的安全、稳定运行起到了关键作用。
尤其是1999 年3 月,因连续十多天的大雾阴雨天气使供电线路不断出现电网污闪、线路闪络掉闸等事故,在此期间十三陵蓄能电厂均能做出快速反应,六天内共开机48 次,紧急启动成功率100%,避免了事故造成的损失。
抽水蓄能电站的类型及适用场合抽水蓄能的类型,按开发方式可分为纯抽水蓄能电站、混合式抽水蓄能电站和调水式抽水蓄能电站;按调节周期分,可分为日调节、周调节和季调节等;按水头分,可分为高水头和中低水头;按机组类型分,可分为四机分置式、三机串联式和二机可逆式;按布置特点分,可分为地面式、地下式和特殊布置形式(人工地下水库)。
(1) 纯抽水蓄能电站厂内安装的机组全部是抽水蓄能机组。
其发电量绝大部分来自于抽水蓄存的水能,发电的水量基本上等于抽蓄的水量,重复循环使用。
在运行中,仅需少量天然径流,补充蒸发和渗漏损失,补充水量既可来自上水库的天然径流,也可来自下水库的天然径流。
混合式抽水蓄能电站厂内既安装有抽水蓄能机组,也安装有常规水轮发电机组。
上水库有天然径流来源,既可利用天然径流发电,也可从下水库抽水蓄能发电。
其上水库一般是天然来水形成的,下水库按抽水蓄能需要的容积在河道下游修建。
调水式抽水蓄能电站的上水库建于分水岭高程较高的地方,在分水岭某一侧拦截河流建下水库,并设水泵站抽水到上水库;在分水岭另一侧的河流建常规水电站从上水库引水发电,尾水流入水面高程最低的河流。
这种类型的抽水蓄能电站,其下水库有天然径流来源,上水库没有天然径流来源,调峰发电量往往大于填谷的耗电量。
(2) 抽水蓄能电站的运行分为抽水和发电两种工况:在抽水过程中,下水库由满库至空库,上水库则由空库至满库;在发电过程中,上水库由满库至空库,下水库则由空库至满库,完成一个循环周期。
如该周期历时一昼夜,则称为日调节抽水蓄能电站;如历时一周,则称为周调节抽水蓄能电站;如历时更长,可在年内蓄丰补枯,则称为季调节抽水蓄能电站。
一般纯抽水蓄能电站大多进行日调节和周调节,混合式抽水蓄能电站有时可进行季调节。
(3) 抽水蓄能电站的有效水头越高,所需要的流量和库容越小,单位造价就可减少,故抽水蓄能电站的造价随水头增大而降低。
我国高水头抽水蓄能电站如广蓄、十三陵和天荒坪等利用水头已达400~600m,国外使用单级水泵水轮机的水头(扬程)已达700m以上,而使用多级水泵水轮机的水头已达1300m 左右。
国内的羊湖抽水蓄能电站多级泵最大扬程达853m。
抽水蓄能电站水头200m 左右及以下称中低水头,如已建的溪口和建设中的泰安抽水蓄能电站就是安装200m水头段的机组。
我国混合式抽水蓄能电站受天然落差限制,水头一般较低,如岗南、密云、潘家口和响洪甸等混合式抽水蓄能电站都是水头在100m以下的电站。
(4) 从机组类型来说,四机式机组是较早期的抽水蓄能电站所用的结构方式,装有由水泵与电动机组成的抽水机组和由水轮机与发电机组成的发电机组,现一般已不再选用。