水电站主要参数选择

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水资源规划第6章 水电站主要参数选择 第1节

水资源规划第6章 水电站主要参数选择 第1节

(kW)
(6-6)
水电站可在峰荷部分工作的日平均出力为:
则参加峰荷工作的日电能为
相应峰荷工作容量N峰可采用前述相同方法求得(如图6-2)。
水电站的最大工作容量 作容量两部分组成,即
由基荷工作容量与峰荷工
(kW)
(6-7)
如果系统的尖峰负荷已由建成的某水电站担任,则拟建 的日调节水电站只能担任系统的腰荷。
N 水事=
N "水工 N "水工 N "火工
N 系事
对于调节性能良好和靠近负荷中心的大型水电站,可以 多设置一些事故备用容量。
3.检修备用容量 系统中的各种机组设备,都要进行有计划的短期和长期 停机检修。
计划性停机检修完全可以安排在系统负荷的低落时期, 利用空闲容量进行检修。
短期检修:利用日负荷低落的时间进行养护性检查和预 防性小修理;
水利动能设计规范: 事故备用容量等于10%系统最 大工作容量,且不得小于系统中最大一台机组的容量。
事故备用容量如何在水电站与火电站之间合理分配, 可作下列技术经济分析:
(1)在高温高压机组火电站上设置一部分事故备用容 量是可行的、合理的。
(2)在有调节性能的水电站上设置事故备用容量是十 分理想的。
第六章 水电站及水库的主要参数选择
第六章 水电站及水库的主要参数选择
第一节 水电站装机容量选择 第二节 水电站水库正常蓄水位选择 第三节 水电站水库死水位的选择 第四节 水库防洪特征水位选择 第五节 水电站及水库主要参数选择的程序简介
第一节 水电站装机容量选择
装机容量的选择是一个重要的动能经济问题。 本节重点介绍电力电能平衡法选择装机容量的原理与 方法,在此基础上简要介绍以供水、灌溉为主的综合利用水 库的水电站装机容量选择应注意的问题和水电站群装机容量 选择以及装机容量选择的简化法。

若羌河水电站水轮机主要参数选择

若羌河水电站水轮机主要参数选择

水能经济若羌河水电站水轮机主要参数选择徐富龙【摘要】根据若羌河水电站工程特点,结合国内部分类似电站的水轮机选型设计,通过计算和分析初拟水轮机的主要技术参数,为水电站招标设计奠定良好的基础。

【关键词】水电站;水轮机;参数选择新疆水利水电勘测设计研究院 新疆乌鲁木齐 830000前言若羌河水电站位于新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县境内,距若羌县城约36km。

工程任务为灌溉、防洪、供水,兼顾发电。

主要建筑物包括大坝、泄水建筑物、发电引水系统及电站厂房等。

本电站发电引水系统采用“一洞三机”布置型式。

厂房内安装三台卧轴混流式水轮发电机组。

电站装机容量2.6MW(2×1.0MW+1×0.6MW),年利用小时数3908h,年发电量1016万kW·h,保证出力0.28MW。

最大水头63.0m,加权水头55.25m,额定水头52.0m,最小水头36.0m。

1、水轮机主要参数选择本电站利用水库调节后的下泄水量发电,所以在汛期内水质较好,非汛期内水质较差,泥沙含量较大(多年平均悬移质含沙量4.98kg/ m3)。

因此在水轮机目标参数选择时,应选用空化性能优秀、稳定性能高的转轮,不追求过高的能量指标,适当降低转速的水轮机设计方案,以降低水轮机过流部件中的水流速度,减小泥沙对水轮机过流部件的损害。

1.1比转速及比速系数比转速n s是衡量水轮机综合性能的重要指标,n s直接反映了水轮机的设计制造水平及其能量、空蚀性能的优劣,比速系数K(K=n s×H r0.5)则反映了水轮机的技术发展水平。

一般来说,在水头相同的情况下,选用较高比转速的水轮机,可以提高机组转速、减小机组尺寸以降低机组造价。

但水轮机比转速的提高,往往受到水轮机效率、运行稳定性、空化、磨蚀性能以及强度等许多因素的制约。

通常采用经验或统计公式来表征比转速与水头的关系,并认为比速系数K值是代表比转速的特征参数。

根据国内外制造行业给出的经验公式计算出水轮机比转速为174.73~293.65m·kW,相应比速系数范围为1260~2051.49。

如何选择一个好的抽水蓄能电站?

如何选择一个好的抽水蓄能电站?

我有一个朋友,正值壮年,身体很是健硕。

虽多日未通音讯,但料来无妨。

这一日偶遇,他看起来却十分憔悴,不禁让我大为担心,走上前欲问端详。

他长叹口气,缓缓道来:我最近喜欢上了一个姑娘。

可谓是“巧笑倩兮,美目盼兮”,皆动我心弦。

但家中父母在堂,尚有疑虑,故久未成聘。

“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴”,致我今日若此。

我素知你见多识广,今日既然有缘相遇,想请你帮参谋端详。

若是缘分天定,自当六礼具备,以后两姓联姻,一堂缔约,良缘永结,匹配同称。

以白头之约,书向鸿笺,好将红叶之盟,载明鸳谱。

若是事有不谐,也当“解怨释结,更莫相憎;一别两宽,各生欢喜。

”对啦,这个姑娘她复姓抽水,双名蓄能。

此言听罢,我自是气不打一处出。

明明是你们领导让你判断抽水蓄能电站是否具有投资价值,却被你说的这么清新脱俗。

“良缘由夙缔,佳偶自天成”,感情之事又岂容我置喙。

但既然说到了抽水蓄能电站,前一段我刚请教了一位前辈高人,历经百十余个抽水蓄能项目的建设实践,他给我讲了“五维一体”的评价体系。

分别是地理位置、建设条件、外部条件、工程设计、经济指标。

你若有意,就且听我为你细细道来。

一、地理位置房地产界有一句老话,“LOCATION、LOCATION、LOCATION”,就是“位置、位置、还是位置”。

这句华尔街名言被李嘉诚引用后,广为传播。

在对抽水蓄能项目的综合评价中,地理位置也同样是第一位的。

抽水蓄能功能定位,主要服务于电网或是服务于大型新能源基地开发。

所以抽水蓄能电站地理位置的好坏,主要就是两点:一是距离负荷中心近,二是距离新能源大基地近。

目前我国已建、在建的抽水蓄能电站大多位于所在电网的负荷中心,比如广州抽水蓄能电站(240万千瓦)距广州市90公里,十三陵抽水蓄能电站(80万千瓦)距北京市40公里,天荒坪抽水蓄能电站(180万千瓦)距离杭州57公里,深圳抽水蓄能电站(120万千瓦)位于深圳市区。

已在建抽水蓄能项目分布图(截至2021年底)此外,为了满足新能源快速发展需要,围绕着水风光一体化开发、沙漠戈壁荒漠新能源大基地开发,在新能源基地附近,也可以规划新建一批抽水蓄能电站。

[电力]“西电东送”与水电装机容量选择.

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水能计算及水电站主要参数选择

水能计算及水电站主要参数选择

第三章 水能计算及水电站主要参数选择
【例3-1】某水电站正常蓄水位高程为Z正=760m,死水位Z死 =720m 。水库水位与库容关系见表3-1,水库下游水位与流量 关系见表3-2。某年各月平均的天然来水量见表3-3,求水电 站各月平均出力及发电量。
第三章 水能计算及水电站主要参数选择
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第三章 水能计算及水电站主要参数选择
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第三章 水能计算及水电站主要参数选择
水能计算的方法 :
时历法
➢ 列表法:概念清晰,应用广泛,尤其适合于有复杂综合
利用任务的水库的水能计算。当方案较多、时间序列较 长时,不适用。
➢ 图解法:计算精度较差、工作量也不比列表法小; ➢ 电算法:从发展方向看,适宜用电算法进行水能计算。
即使方案很多,时间序列很长,也可迅速获得精确的计 算结果。
2.电力用户按其重要性可分为一级、二级和三级。
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第三章 水能计算及水电站主要参数选择
二、电力负荷图
电力负荷:在任何时间内,电力系统中各电站的处理过程和
发电量必须与用户对出力的要求和用电量相适应,这种对电力 系统提出的出力要求,常被称为电力负荷。
电力负荷图:电力系统中所有用户所需出力N(负荷)随时间t 的变化曲线。
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第三章 水能计算及水电站主要参数选择
3. 多年调节水电站保证出力计算
计算方法与上述年调节水电站保证出力的 计算基本相同。简化计算时,可以设计枯水年 组来计算。一般选用实际水文资料中最枯最不 利的连续枯水段作为设计枯水段。
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第三章 水能计算及水电站主要参数选择
二、水电站多年平均发电量的估算
多年平均年发电量:指水电站在多年工作时期
设计平水系列:指某一水文年段(一般由十几年 的水文系列组成),该系列平均径流量约等于全部水 文系列的多年平均值,其径流分布符合一般水文规律。 对该系列进行径流调节,求出各年的发电量,其平均 值即为多年平均年发电量。

鱼梁水电站调速器系统调试和调节参数选择

鱼梁水电站调速器系统调试和调节参数选择

电磁先导 阀 Y V 1 通电, 主阀 C V 1 关闭, 压力 油罐 内 油压上升 , 当达到工作 油压时压力油泵停泵 , 电磁先
导阀 Y V 1 同时失电。相关程序如图 2 。
( 4 ) 操作手柄 , 使接力器处于开度 5 0 %左右 , 观察接力器漂移方向及速度。
( 5 ) 松开下调零杆( 精调 ) 的锁紧螺母 , 根据接 力器漂移方向及速度来旋入或旋出调零杆的角度并 观察 接 力器 是否 能停 止 漂移 。 ( 6 ) 反复调整 , 直至接力器停止漂移或只有微
6 4
李兆胜 : 鱼梁水 电站调速器系统调试 和调节参数选择
油压值约等于全排油压值减去 0 . 2 M P a 。
调整时按顺时针方向缓慢转动调节螺栓 ( 压力 升高 ) 压力逐步达到整定值 , 再反复试验几次验证压 力整定值无变化后 , 将调节螺栓用螺母锁紧。 3 . 1 . 2 调整 卸荷 阀 的卸荷 时 间 通过调整油压装置控制程序 的定时器时间来控
1 工 程 概 述
鱼梁水电站位于郁江上游右江河段 田东县城下 游约 7 k m的英和村附近 , 是郁江综合利用规划 的第 五个梯级 , 坝址控制集雨面积 2 9 2 4 3 k m 2 , 是一座 以 航运 为主、 结合发 电 , 兼 顾其他效益的综合 利用工 程。 右岸发 电厂房内安装 3 台2 0 M W 灯泡贯流式水 轮发电机组 , 电站总装机容量 6 0 M W, 多年平均发 电量 2 . 3 亿k W・ h 。额定水 头 7 I n , 最 大水头 1 1 . 4 9 1 1 , 最小水头 2 . 4 l l t l , 额定流量为 3 2 3 . 4 m 3 / s 。左岸船 闸级别为 Ⅲ级 ,设计通航标准为通航 2 ×1 0 0 0 t 级 顶推船队 ,设计代表船型为 2 ×1 0 0 0 t 级顶推驳船 队及 1 0 0 0 t 货船。

东川水电站水轮机主要参数的选择

东川水电站水轮机主要参数的选择
证 流 量 Q = 1m / 。 保 3 3s 4 )泥 砂
行 比较 。方 案 一 、方 案 二 机 组 台 数 和 单 机 容 量 相 同 ,均 为 2台 750k ,方 案 一 为 灯 泡 贯 流 式 机 0 W 组 ,转 轮 直 径 为 38i,转 速 为 15rmn . n 2 / i,额 定 效 率为 9 .%;方 案 二 为轴 流 转 桨 式 机 组 ,转 轮 直 39
天然河 流 多 年 平 均 悬 移 质 含 砂 量 4 1 gm , .9k/ 3 汛 期平 均含 砂 量9 5 g m 。 . k/ 3 4
5 )动 能参数
电站 装 机 容 量 1 W ,保 证 出力 33 0 k 5M 1 W, 装机 利 用 小 时 数 40 3h 0 Hale Waihona Puke 年 平 均 发 电量 604万 0
k ・ W h。
技 术 经 济 优 势。方 案 三、 方 案 四 均 为 3 台
收 稿 日期 :2 1 —0 02 4—1 2
500k 0 W,方案 三 为灯泡 贯 流式 机组 ,转 轮 直径 为
3 0i,转 速 为 167rmn . n 6 . i ,额 定 效 率 为 9 . %; / 34 与 方案 一 比较 ,转轮 直径较 小 ,转速 较高 ,但是 增
的主要参数 。表 2个。
【 关键词 】水电站
1 概

2 水轮 机主要参数 的选择
2 1 水 轮 机 额 定 水 头 的 确 定 .
东 川水 电站 位 于青海 省 海东地 区民和 回族 土族 自治 县境 内 ( 流左 岸为 甘肃 省 兰州 市红古 区红古 河 乡王 家 口村 ,右 岸为 青海 民和 自治 县 马场垣 乡 下东

-第3章水电站水能计算4-7节

-第3章水电站水能计算4-7节

四.限制出力线绘制方法
• 作用:使允许破坏的那些特枯年供水不至
于完全中断,以免水电站突然大量降低供 电。 • 目的:提前限制供水,逐步减低其供水量。 • 绘制方法:可用绘制防破坏线相同的那些 来水年份,以顺时序按保证出力操作,并 取下包线即可。
第六节 无调节水电站水能计算
• 对于无调节水电站,因无调节库容来调蓄
• 根据上面这张表,可以画出重复容量年持
续曲线。(见下图) • 图中h经济为经济利用小时数,计算方法见下 一张。
重复容量动能经济计算
• 假设额外设置重复容量为△N重,平均每年
工作为h经济小时,则每年生产电能为: △E= △ N重h经济 水电站总支出为: △ N重K水(1+PT抵 ) 火电站总支出为:α△ N重h经济(K燃+uT抵) 比较上面两式,只有当前者小于后者时, 增加水电站重复容量才有利,即: h经济≥ K水(1+PT抵 )/ α(K燃+uT抵)
多年调节水电站工作容量的选择: 多年调节水电站计算方法和年调节一样, 先绘制工作容量与相应全年电能关系曲线, 再由水电站保证电能值查得相应的工作容 量。
2.重复容量选择
• 在洪水期,为了减小弃水,提高径流利用
率,加大电站装机容量,以代替火电站电 能,节约煤耗。 • 设置重复容量是否经济合理,一方面看弃 水量利用程度,另一方面同替代煤耗的经 济性有关。
第七节 抽水蓄能电站简述
• 概念:指利用单向或可逆式水泵在系统负
荷低落把大量的水抽到高处储蓄起来,供 以后电力系统负荷高峰时补充用电之需, 这种装置称抽水蓄能电站,也叫水力蓄能 电站。 • 分类:季节性蓄能和昼夜间蓄能。
• 分析:从能量的角度来说,这种形式的电
站显然是亏损的(蓄放之间的能量损耗); 但从经济的角度来说,它却是可以盈利的。 (低进高出)

广西柳江红花水电站灯泡贯流式水轮机主要参数选择

广西柳江红花水电站灯泡贯流式水轮机主要参数选择

广西柳江红花水电站灯泡贯流式水轮机主要参数选择翁映标杨类琪(中水珠江规划勘测设计公司广州510610)[摘要] 红花水电站于1998年3月完成初步设计工作,推荐采用6台灯泡贯流机组,单机容量38.34MW,额定水头12.80m,转轮直径D1=6.10m(转轮桨叶4个),额定转速100r/min,水轮机比转速816m•kW。

2003年7月重新编制初步设计报告,本文结合初设工作,参照现阶段国内外灯泡贯流机组的转轮资料,对水轮机的主要参数进行选择。

[关键词] 灯泡贯流水轮机主要参数选择1 工程概况红花水电站是柳江规划的最后一梯级,是以发电、航运为主兼顾灌溉、旅游、养殖的综合利用工程。

电站正常蓄水位77.50m,装机容量220MW,最大毛水头17.0m,加权平均水头14.48m,最小净水头10.42m,通航基流192m3/s,电站保证出力27.44MW。

水库具有日调节能力,电站枯水期可投入系统调峰运行,调峰能力为220MW。

红花水电站于2003年1月重编可行性研究报告完成初步设计,机组整机设备拟采用国内招标,可采用进口转轮,机组参数按当时国内外具有的设计和制造灯泡机组能力的水平进行选择的。

电站基本参数上游水位校核洪水位(P=0.1%)91.52m设计洪水位(P=1%)86.43m正常蓄水位77.5m下游水位校核洪水位(P=0.1%)90.95m设计洪水位(P= 1%)86.05m正常尾水位63.94m(额定水头对应的下游水位)最低尾水位60.73m (相应于最小通航流量192m3/s,已考虑下游下切影响)电站水头最大毛水头17.0m加权平均水头14.48m设计水头13.30m最小净水头10.42m厂房布置型式河床式装机容量220MW多年平均发电量88029万kW·h年利用小时数4001h2 水轮机主要参数选择初步设计阶段,经技术经济比较结果,本电站确定采用6台机组方案,单机容量36.67MW,额定水头为13.30m.2.1可采用的转轮型号本电站的运行水头为17.0m~10.42m,宜采用灯泡式贯流机组。

水能计算及水电站主要参数选择

水能计算及水电站主要参数选择

水能计算及水电站主要参数选择水能计算是指对水能的利用进行量化和分析,以确定水电站的发电量和效益。

水电站的主要参数选择则是指根据水能、水源条件以及经济效益等因素,选择合适的水电站参数。

本文将从水能计算和水电站参数选择两个方面展开阐述。

首先,水能计算。

水能是指水流具有的动能和势能,是水电站发电的基础。

水能计算主要包括两个方面:水头计算和流量计算。

水头是指水流从高处流下时所具有的能量,一般采用水头高度来表示。

水头计算主要包括有效水头和净水头的计算。

有效水头是指水流经水电站水轮机之前的水头,净水头是指水轮机出水后的水头。

流量计算是指计算水电站通过水轮机流量的大小。

一般采用流量计算公式,利用流量计算公式可以计算出单位时间内的水流量,从而确定水电站的发电能力。

水能计算需要考虑水源的水流情况以及水电站的建设条件,以确保计算结果的准确性和可靠性。

其次,水电站主要参数选择。

水电站的主要参数包括装机容量、水头、流量以及出力等。

装机容量是指水电站所装设的水轮机的容量,是衡量水电站发电能力的重要指标。

装机容量的选择应结合水能资源、水源条件以及电网需求等因素进行综合考虑。

水头和流量是水电站的两个重要参数,水头的大小决定了水能的利用程度,流量的大小决定了水电站的发电能力。

水头和流量的选择应根据水源情况以及水电站的设计要求进行合理确定。

出力是指水电站的实际发电能力,是装机容量和利用小时数的乘积。

出力可以通过水能计算得到。

水电站参数的选择还需要考虑经济效益等因素,以确保水电站的投资回收和发电效益。

综上所述,水能计算和水电站主要参数选择是水能利用和水电站建设中的重要环节。

水能计算需要通过水头计算和流量计算来确定水电站的发电能力,以确保计算结果的准确性和可靠性。

水电站主要参数选择需要综合考虑水能资源、水源条件以及经济效益等因素,以选择合适的水电站参数,确保水电站的发电效益和经济效益。

水能计算和水电站参数选择的合理性和准确性对于水能利用和水电站建设具有重要意义。

第五讲(水电站及水库的主要参数选择)

第五讲(水电站及水库的主要参数选择)

方案比较
2、淹没
876m至878m之间无重要淹没设施和对象,所以淹没 损失不是比选正常蓄水位的主要控制指标。
3、动能指标
各方案动能指标发电量及保护出力、枯期电量随着 正常蓄水位提高略有增加,各方案单位电能投资 基本相同。
综合分析
876m方案调节库容最小,满足综合利用用水程度 较差。 878m比877m方案增加1800万m3,增加枯期电 量,经济指标略优,但回水对映秀湾电站影响水 头0.7m。综合选择877m方案。
(二)、以发电为主的水库特征水位的选择
1、水库正常蓄水位的选择 以上三峡工程为例:
(二)、以发电为主的水库特征水位的选择
三峡工程水库正常蓄水位的选择
分别对正常蓄水位一百五十米、一百六十米、一百七十米、 一百八十米,以及“两级开发”和“一级开发、分期蓄水”等 六个方案进行了全面的技术和经济论证。

紫坪铺比较方案动能经济指标表
项目
保证出力 枯水电量 多年平均发电量 单位千瓦投资(静态) 单位电能投资 经济内部收益率 差值 兴利库容 装机容量 保证出力 年发电量 投资差 增加千瓦投资 增加电能投资 亿m3 万KW 万KW 亿KW.h 万元 元/KW 元/KW.h 0.17 1 0.2 0.2 3381 3381 1.691 0.18 1 0.1 0.1 3331 3331 1.851
案例:紫坪铺水库
(一)防洪标准
都江堰外江又称金马河。 自青城桥至新津县城, 全长78km。两岸71个 乡,29座城镇,人口71 万,属于四川经济最发 达的地区。防洪标准10 年一遇提高至100年为紫 坪铺水库的防洪任务。
案例:紫坪铺水库
紫坪铺水库100年一遇 (5740m3/s)以下洪水限 制泄流后,其泄量与白沙 河100年一遇洪水组合 (2137m3/s),其流量 减去黑沙河和内江引水 后,小于金马河青城大桥 处10年一遇洪峰流量 (3710m3/s),则水库限 制泄量2393m3/s.

第六章水电站及水库的主要参数选择

第六章水电站及水库的主要参数选择

• 由图6-4日电能累积曲 线上可定出相应于水电 站三个最大工作容 量方 案N″水工,1、N″水工,2、 N″水工,3的日电能量E1、 E2、E3。各个方案的其 他月份水电站的峰荷工 作量也均可从图6-3上分 别定出,从而求出各方 案其他月份相应的日电 能量。
• (2)对每个方案 供水期各个月份水 电站的日电能量Ei 除以h=24小时,即 得各月水电站的日 平均出力 N 值, 可在设计水平年电 力系统日平均负荷 年变化图上示出, 如图6-5(P.129) 。
•如果水电站下游河 设下游航运或供 •如果系统的尖 • 这时水电站可在峰 道有航运要求或有 水 要 求 水 电 站 在 峰负荷已由建成 荷部 分 工作 的 日平 供水任务,则水电 一 昼夜内泄出 均 均出力为: N 的某水电站担任, 平均 站必须有一部分工 3/s 匀 流 量 Q ( m =N 保、日 -基N 基 ,则 则拟建的日调节 峰 作容量担任系统的 ) ,峰 则荷工 水电 站 必 参加 作 的日 基荷,保证在一昼 水电站只能担任 电能为 E的 =24N 须 担 任 基荷 工 平均 峰 峰 夜内下游河道具有 系统的腰荷。这 ,相 应 峰荷 工 作量 作容量为 一定的航运水深或 时可采用上述相 N 可采用前述相同 峰 供水流量。在此情 • 似方法在图 N基=9.81ηQ基 H 6-2 方法求得(如图 6-2 况下,日调节水电 ( Kw ) 平均 设 上求出日调节水 ),此时 站的最大工作容量 (6-7 ) • N ″ =N +N 电站在系统中所 水、工 基 峰 的求法如下(如图 担任的腰荷位臵。 6-2 ,P.127):
二、电力系统各种备用容量的确定
1、负荷备用容量 •• 担任电力系统负荷备用容量的电站,通常被称为调 电力系统日负荷一般有两个高峰和两个低谷,无论 频电站。调频电站的选择,应能保证电力系统周波稳 日负荷在上升或下降阶段,都有锯齿状的负荷波动, 定、运行性能经济为原则,所以靠近负荷中心,具有 这是由于系统中总有一些用电户的负荷变化是十分猛 大水库、大机组的坝后式水电站,应优先选作调频电 烈而急促的。电力系统必须随时准备一部分备用电量, 站。对于引水式水电站,应选择引水道较短的电站作 当突荷出现时,不致因系统容量不足而使周波降低到 为调频电站。对于电站下游有通航等综合利用要求的 小于规定值,从而影响供电质量,这部分备用容量称 水电站,在选作调频水电站时,应考虑由于下游流量 负荷备用容量N负备,周波是电能质量的重要指标之一, 和水位发生剧烈变化对航运等引起的不利影响。当系 它偏离正常规定值会降低许多用电部门的产品质量。 统负荷波动的变幅不大时,可由某一电站担任调频任 根据水利动能设计规范的规定,调整周波所需的负荷 务,而当负荷波动的变幅较大时,尤其电力系统范围 备用容量,可采用系统最大负荷的5%左右,大型电 较广、输电距离较远时,应由分布在不同地区的若干 力系统可采用较小值。 电站分别担任该地区的调频任务。

水电站主要参数选择

水电站主要参数选择
根据系统最大负荷所确定的各电站工作容量,并不能保证 电力系统供电有足够的可靠性,原因如下:
(1) 任何时刻不能准确地预测电力系统将会出现的瞬时最 大峰荷。 ——负荷备用 (2) 系统中的发电设备,难免会发生事故,并难于预测。 由于事故停机,系统工作容量减少,负荷需求就不可能得 到保证,故需要事故备用容量。——事故备用 (3) 仅有最大工作容量很难使所有的机组都能在一年或两 年之内得到计划停机检修的机会。——检修备用
8
1、无调节水电站最大工作容量的确定
工作特性:无调节能力,只能担任系统基荷,24h出力。 日保证电能:E日保。
N 工 E日保 / 24 N 保 N保 9.81Q设H 设
设计枯水年日的平均流量
9
2、日调节水电站最大工作容量的确定
N保 9.81Q设H设
E日保 24 N保
电站工作在峰荷 下游有航运任务
年调节3000—4500 h;多年调节2500—3500 h。
34
(2)径流利用系数η:指多年平均的年利用水量与年径流 量的比值。
W0 WS W0
100
0 0
η值很低,表明水力资源利用程度差,应查明,是否装机 过小。
35
(5)E估水组 E年j, j 1,2,m
j 1
18
(6)给定多组水平行,则可绘制N//工~E枯水组曲线; (7)计算多年调节水电站供水期的保证电能E保
E保 N保 m 365 24 (kW h)
(8)根据E保,则可查N//工~E枯水组曲线,得相应的N//工
19
3 电力系统备用容量的确定
—须—通径过流动式能电经站济上计游算有确较定好最的有调利节的水N库重。 ——下游用水要求增长。 (4)提高水能资源利用率。
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第11章水能计算及水电站主要参数选择
46.什么是水能计算,它的目的和任务是什么?
水能开发的主要方式是水力发电。

水电是一种清洁的能源。

我国水能资源十分丰富,水能资源理论蕴藏量为6.8亿千瓦,可开发水能资源为3.8亿千瓦,居世界第1位。

但目前我国水能资源开发利用程度还比较低,水能资源总开发利用率不足20%。

从全国看,我国待开发的水能资源主要集中在西南和西北地区,同时小水电的开发也具有广阔的前景。

水电站的装机容量、出力和发电量等是水电站重要的指标。

有关水电站出力、发电量和其他参数的计算称为水能计算。

在规划设计阶段,进行水能计算的目的主要是选择和水电站及其水库有关的参数,如水电站装机容量、正常蓄水位、死水位等。

在运行阶段,水电站的规模已经确定,进行水能计算的目的主要是为了确定水电站在电力系统中最有利的运行方案。

47.什么是电力系统,什么是电力系统负荷图?
在一个区域中,将各种发电站用输电线路联系起来统一向用电户供电称为电力系统。

电力系统的容量和发电量应满足国民经济各个部门的需要。

电力系统的负荷是随时变化的。

目前,电力还不能大规模地储存,故系统中各种电站的发电出力需按照负荷的变化而变化。

电力系统负荷图即为反映电力系统负荷随时间变化的图线。

(1)电力系统日负荷图
文字教材中的图11.14为电力系统日负荷图及电能累计曲线。

该图左边为日负荷图,其纵轴表示电力负荷(单位为万千瓦或者兆瓦),横轴表示时间(单位为小时)。

电力系统日负荷图表示在一天之内负荷随时间变化的情况。

按照负荷变化的情形,日负荷图可分为峰荷、腰荷、基荷三个区(如文字教材图11.13所示)。

图11.14的右边为日电能累计曲线,它表示电力负荷与其相应的日电能的关系。

不同负荷在日负荷图中对应的面积即为日电能,在图中以横坐标表示。

(2)电力系统年负荷图
电力系统年负荷图又分为年最大负荷图和年平均负荷图。

年最大负荷图表示系统每天的最大负荷在一年中的变化情况。

年平均负荷图表示系统每日的平均负荷在一年内的变化情况。

图11.15即为电力系统的年最大负荷图,图11.16为电力系统的平均负荷图。

这两幅图实际上都进行了简化,即认为在一个月内日最大负荷和日平均负荷是不变的,故两种年负荷图都呈阶梯形。

需注意,日负荷图和年负荷图存在着对应关系。

48.什么是水电站保证出力?
水电站利用水能生产电能。

如前述,河川径流具有不均匀性和随机性,因水电站水库的调节能力是有限的,故使水电站能够提供的电能具有随机性。

在电力系统中,电力负荷是由火电站、水电站以及核电站共同承担的(目前我国核电站装机容量和发电量所占比率均很小),为使电力系统安全、可靠地满足国民经济各部门的需要,要求水电站能够按照一定保证率,比较有把握地承担电能和负荷。

保证出力是水电站在长时期工作中,相应于设计保证率的控制时段(比如供水期或枯水期)的平均出力。

保证出力的概念十分重要。

首先应明确,保证出力具有统计意义,它相应于设计保证率。

另外,保证出力虽然是“出力”,其单位是千瓦或者兆瓦,但它是一个时段的平均出力,故实际上保证出力表示的是水电站提供电能的能力,而不是承担电力系统瞬时负荷的能力。

可以说,保证出力是表示水电站能够有把握地承担多少电能的指标(水能计算中,又将符合设计保证率的水电站在控制时段内提供的电能称为保证电能。

实际上,保证电能和保证出力的意义相同,只是表达方式不同)。

再有,保证出力的控制时段是指水电站发电受到限制的时段。

一般情况下,水电站发电受水量限制,控制时段就是枯水期或供水期,但也可能有其他情况。

如低水头径流式电站,丰水期可能因水头减小,发电受到限制。

又如有的水利枢纽可能因为综合利用的其他要求,使发电受到限制。

对于类似这样的情况,保证出力的控制时段需另作具体分析。

电站发电,减少煤耗。

而这部分容量在枯水期由于水量限制,不能用于平衡系统负荷,称为重复容量。

电力系统设置的重复容量对于平衡系统负荷来讲似乎是多余的(与火电站的装机重复),但应当看到,从充分利用水能的角度出发,重复容量是应当设置的。

按照电力系统实际运行时的工作状况,系统装机容量又可分为工作容量、备用容量、空闲容量和受阻容量。

其中工作容量和备用容量是正处于工作状态或备用状态的容量。

空闲容量是可以投入运转,但由于系统负荷较小,不需要投入工作的容量。

受阻容量是由于机组检修或出现故障等原因,不能投入运行的容量。

显然,在实际运行中以上各部分容量是随时变化和相互转换的。

50.如何按照电力电能平衡原则选择水电站装机容量?
目前我国电力系统的电站主要包括火电站和水电站两类。

电力系统的各部分容量主要由火电站和水电站承担。

电力电能平衡法按照电力电能平衡原则确定水电站的装机容量。

电力平衡原则为:电力系统某时刻所有电站工作容量之和应等于该时刻电力系统最大负荷。

电能平衡原则为:电力系统任意时段所需的电能等于该时段各类电站能够提供的电能之和。

采用电力电能平衡法确定水电站的装机容量,对于水电站的最大工作容量主要按照电能平衡原则确定。

如前述,水电站在电力系统中能够提供的电能只能按照水电站的保证出力(保证电能)来考虑。

从电力系统日负荷图可见,当水电站提供的日电能相同时,电站的工作位置不同,所能承担的最大工作容量是不同的。

提供同样的日电能,水电站在峰荷位置工作比在基荷位置工作能够承担的最大负荷要大。

从水电站的工作特性出发,应当使水电站尽可能承担变动负荷。

即应使水电站在负荷图中的工作位置尽可能靠上。

但同时需考虑充分利用水能,减少弃水,以及综合利用其他部门的要求。

不同调节能力的水电站,在电力系统负荷图中的工作位置不同。

同时,因调节周期不同,计算水电站保证出力(保证电能)的计算时段不同,计算水电站最大工作容量的具体方法也不同。

1)无调节水电站的最大工作容量等于保证出力。

因无调节水电站无蓄水能力,不能调节径流,如承担变动负荷势必造成弃水。

故无调节水电站只能担任基荷。

因一般日内的径流变化不大,故可按照枯水日来水计算保证电能。

可以推出,无调节水电站的最大工作容量等于保证出力。

2)日调节水电站一般需按照日电能累计曲线用图解的方法求出最大工作容量。

日调节水电站具有日内调节径流的能力,在枯水日可担任系统的峰荷或者腰荷,其计算保证电能的时段是枯水日。

又因在日负荷图里中,负荷变化过程线是一条曲线,故需借助图解方法推求日调节水电站的最大工作容量。

文字教材中还介绍了有航运或者其他综合利用要求时,计算日调节水电站最大工作容量的方法,并提供了例题。

3)按照电能平衡原则,年调节水电站的最大工作容量是按照电力系统负荷图工作,在整个供水期提供的电能恰恰等于保证电能的最大工作容量。

年调节水电站有较强的调节能力,在年内的枯水期或供水期,年调节水电站可以担任系统峰荷或腰荷,同时可按照等流量发电,或按照一定的出力要求发电。

所以,计算年调节水电站保证电能的计算时段是供水期。

年调节水电站最大工作容量实际上需用试算法求出。

文字教材中介绍了推求年调节水电站最大工作容量的方法,同时提供了例题。

4)推求多年调节水电站最大工作容量的方法与年调节水电站类似(此部分内容不作为本课程必需掌握的内容)。

在确定了水电站的最大工作容量后,可进一步确定水电站的备用容量。

确定备用容量的基本方法,是先按照电力平衡原则确定整个电力系统的各项备用容量,再分配到适合承担各种备用容量的各个电站上去。

对于水电站还需设置重复容量。

确定重复容量要进行经济分析和计算。

51.如何运用装机利用小时数法确定水电站的装机容量?
采用电力电能平衡法确定水电站的装机容量需要较多相关资料,计算工作量也较大。

对于中小型水电站,特别进行初步规划或方案初步比较时,可采用比较简单的方法初步选择水电站装机容量。

装机利用小时数法就是选择水电站装机容量的一种简化方法。

装机利用小时数是水电站多年平均发电量与装机容量的比值。

它既表示了水电站机组的利用程度,又表示了水能利用的程度,是水电站的一项动能指标。

一座水电站的装机利用小时数过高或过低都是不合理的。

装机利用小时数过高表明虽然水电站机组利用程度比较高,但水能利用的程度过低。

装机利用小时数过低,表明虽然水电站水能利用比较充分,但机组利用程度过低。

文字教材的第11章第5节提供了水电站装机利用小时数的经验合理值,亦即在长期生产实践中总结出的各类水电站装机容量利用小时数的合理取值范围。

按照装机利用小时数的经验合理值,可简便地求出水电站的装机容量。

因水电站的发电量与装机容量有关,故用装机容量小时数法确定水电站装机容量时需进行试算。

装机利用小时数法是实际工作里中经常用到的,望注意掌握。

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