抽水蓄能知识
抽水蓄能演讲稿范文高中生
大家好!今天,我站在这里,非常荣幸能够和大家分享关于抽水蓄能的话题。
在我国新能源发展的大背景下,抽水蓄能作为一种清洁、高效、稳定的储能方式,备受关注。
下面,我将从抽水蓄能的原理、优势、应用等方面,为大家详细阐述这一新能源技术。
一、抽水蓄能的原理抽水蓄能是一种利用水流的势能和动能进行能量转换的储能方式。
其基本原理如下:1. 在低水位时,利用电网低谷时段的电能,将水从低处抽到高处,使水具有势能。
2. 在高水位时,水从高处流向低处,带动水轮机旋转,产生电能。
3. 电网高峰时段,抽水蓄能电站将储存的水释放,通过水轮机发电,为电网提供电能。
二、抽水蓄能的优势1. 清洁环保:抽水蓄能是一种零排放、无污染的清洁能源,有助于减少环境污染。
2. 高效稳定:抽水蓄能具有高转换效率,可快速响应电网需求,提高电力系统的稳定性。
3. 调峰填谷:抽水蓄能电站可利用低谷时段的电能,将水储存起来,在高峰时段释放,实现电力系统的调峰填谷。
4. 促进新能源发展:抽水蓄能电站可与其他新能源如风能、太阳能等互补,提高新能源的利用效率。
5. 经济效益:抽水蓄能电站具有较长的使用寿命,经济效益显著。
三、抽水蓄能的应用1. 电网调峰填谷:抽水蓄能电站可快速响应电网需求,提高电力系统的稳定性,降低弃风、弃光现象。
2. 新能源并网:抽水蓄能电站可与其他新能源互补,提高新能源的利用效率,推动新能源发展。
3. 电力市场交易:抽水蓄能电站可参与电力市场交易,实现经济效益最大化。
4. 农业灌溉:抽水蓄能电站可利用多余的水资源进行农业灌溉,提高水资源利用率。
四、我国抽水蓄能发展现状近年来,我国抽水蓄能发展迅速,已成为全球最大的抽水蓄能市场。
截至2021年底,我国抽水蓄能电站装机容量达到2530万千瓦,占全球装机容量的30%以上。
未来,我国将继续加大抽水蓄能投资,力争到2030年,抽水蓄能装机容量达到6000万千瓦。
五、结论抽水蓄能作为一种清洁、高效、稳定的储能方式,在我国新能源发展中具有重要地位。
抽水蓄能电站的工作原理
抽水蓄能电站的工作原理抽水蓄能电站是一种利用水的高低水位差进行能量转换的电站。
它不仅可以提供清洁、可再生的电力,还能在电网负荷不稳定的情况下进行能量调峰。
本文将介绍抽水蓄能电站的工作原理以及其在电力系统中的应用。
一、工作原理抽水蓄能电站由上层水库、下层水库和中间的压力差装置组成。
当电力系统负荷较低时,电站会利用超低负荷时段的电力将下层水库的水抽到上层水库中,形成高位水库和低位水库之间的水头差。
当负荷高峰到来时,电站停止抽水,而是开启水轮机,利用高水头驱动水轮机发电。
在电站运行阶段,上层水库的水经过进口管道进入压力差装置,而下层水库的水则通过出口管道流回下层水库。
压力差装置通常采用调节阀,它的作用是调节水流的流量和水头,以匹配电网负荷需求。
二、运行过程1. 抽水阶段:在低负荷时段,电站通过启动抽水泵,将下层水库的水抽到上层水库中。
抽水过程中要保持一定的流量和水头,以满足后续发电时的需求。
2. 发电阶段:当负荷高峰到来时,电站停止抽水并启动水轮机发电。
水从上层水库通过压力差装置进入水轮机,水轮机转动带动发电机产生电能。
之后,水从水轮机出口流回下层水库,完成一次发电周期。
3. 调峰阶段:在电网负荷波动剧烈或需要调节电力供应时,抽水蓄能电站能够快速响应,并通过调整抽水和发电的比例来实现能量调峰。
当电网负荷较高时,电站增加发电量;当电网负荷较低时,电站增加抽水量。
这种能量调峰的机制能够保证电力系统的平稳供应,并提高电网的可靠性。
三、应用及优势抽水蓄能电站在电力系统中具有重要的应用价值和广阔的发展前景。
它的主要优势包括以下几个方面:1. 能量调峰:抽水蓄能电站可以根据电网负荷需求进行快速调节,满足电力系统的负荷波动,保持电网的稳定运行。
2. 能源储备:电站利用低峰时段的电力将下层水库的水抽到上层水库中,形成能量储备,以备高峰时段使用。
这种储能方式可以提高能源利用率,减少能源浪费。
3. 清洁环保:抽水蓄能电站主要利用水力能进行发电,不会产生二氧化碳和其他污染物,不会对环境造成污染,具有良好的环境效益。
抽水蓄能电站的工作原理
抽水蓄能电站的工作原理抽水蓄能电站是一种利用水能进行能量转换的发电方式。
它可以将水在不同水位之间来回转移,使得能量得以储存和释放。
本文将介绍抽水蓄能电站的基本原理、工作过程以及其在能源领域的重要性。
1. 基本原理抽水蓄能电站利用高地势和低地势之间的高度差来储存和释放能量。
当能源需求较低时,电站将利用电力驱动水泵,将低地势的水抽到高地势的储水池中。
而当能源需求增加时,电站将放空高地势的水,通过下坠驱动涡轮发电机,将机械能转化为电能。
通过这种方式,电站能够根据实际需求调节能量的存储和释放,实现电能的平衡供给。
2. 工作过程抽水蓄能电站的工作过程可以分为储能过程和释能过程两个阶段。
2.1 储能过程在储能过程中,电站利用电力将水从低地势抽到高地势。
具体步骤如下:(1)当电网需求较低时,水泵开始运转,将水从下游输送至储水池;(2)水泵将低地势的水加压输送至高地势的储水池;(3)水泵的工作使得储水池的水位逐渐上升,同时将电站消耗的电能转化为水位能。
2.2 释能过程在释能过程中,电站将储存的水能转化为电能,供给电网需要。
具体步骤如下:(1)当电网需求增加时,电站开始放空储水池的水;(2)水从高地势的储水池流向下游,驱动涡轮发电机旋转;(3)涡轮发电机将机械能转化为电能,通过电网传输供给电力用户。
3. 能源领域的重要性抽水蓄能电站在能源领域具有重要的作用,主要体现在以下几个方面:3.1 能量储存与调节抽水蓄能电站可以储存大量的能量,将剩余电能在低负荷时储存,高负荷时释放,实现电网供需平衡。
这样可以避免电力浪费和供电紧张情况的发生,提高能源利用效率。
3.2 调峰填谷抽水蓄能电站能够迅速响应电网负荷需求的变化,可以在用电高峰期释放能量来满足需求,并在用电低谷期储存能量以供日后使用。
这样可以平衡电网负荷,提高电力系统的稳定性和可靠性。
3.3 可再生能源的发展抽水蓄能电站为可再生能源的发展提供了有力支持。
当太阳能光伏和风力发电等可再生能源产生过剩电量时,可以利用抽水蓄能电站将其转化为储能,以备不时之需,减少能源浪费。
抽水蓄能电站的工作原理
抽水蓄能电站的工作原理抽水蓄能电站是一种利用电力储能技术的电站,其工作原理基于在峰谷电力需求不平衡的情况下,将多余的电能转换为潜在能量,然后在电力需求高峰期释放潜在能量以供电网使用。
一、工作原理概述抽水蓄能电站主要由上水池、下水池、水轮机、发电机、变压器以及供电系统等部分组成。
工作原理分为两个阶段:充水和放水。
在充水阶段,当电网供电过剩时,多余电能会启动发电机,将电能转换为机械能,带动水轮机旋转。
同时,水轮机将上水池中的水抽送至下水池,使其上升至设定水位。
在放水阶段,当电网需求高峰到来时,发电机会转为电动机,将机械能转换为电能,向电网注入电力。
与此同时,上水池中的水会由于重力作用,通过下水道流入下水池,水轮机受水流推动再次旋转,以恢复上水池中的潜能,为下一次的充水阶段做准备。
二、工作原理详解1. 上水池和下水池:上水池位于高海拔处,下水池位于低海拔处。
它们通过转动阀门或闸门等水利设施进行控制,实现水的储存和释放。
2. 水轮机:水轮机是抽水蓄能电站关键的能量转换设备。
它根据水流的动能转化为机械能,带动与之相连的发电机转动。
3. 发电机:发电机是将机械能转化为电能的设备,通过旋转的磁场在电线导线内产生感应电动势,从而生成电能。
4. 变压器:变压器用于将发电机产生的电能升压或降压,以适应输送电力的需求。
5. 供电系统:供电系统主要包括输电线路、配电变压器、配电网络等设施,用于将发电机产生的电能输送到电网中。
三、工作过程当电力供应大于需求时,多余的电能被用于驱动水泵,将水从下水池抽送至上水池中。
这一过程消耗的电能可以看作是储存在水池中的潜在能量。
当电力需求超过供应时,就需要将储存在上水池中的潜能转化为电能供应给电网。
此时,水泵被停止,由于重力作用,上水池中的水会自动流入下水池,推动水轮机旋转,通过发电机产生电能,再通过变压器升压后输送到电网中。
抽水蓄能电站通过将多余的电能转化为潜在能量,并在电力需求高峰时释放,实现了电力供需平衡,提高了电网的运行效率和稳定性。
抽水蓄能简介演示
抽水蓄能电站可以在电 网负荷低谷时,通过抽 水将下游的水抽到上游 ,以储存能量。在电网 负荷高峰时,放水发电 ,补充电力系统的不足 。
抽水蓄能电站的运行相 对稳定,可以提供可靠 的电力供应,有助于减 少电网的波动。
相比传统的火力发电站 ,抽水蓄能电站的能源 转换效率高,能够减少 能源的消耗。
作为一种可再生的能源 ,抽水蓄能电站的运行 不会产生污染物,对环 境友好。
抽水蓄能技术的应用场景
抽水蓄能技术在电力系统峰谷调节、调 频、调相以及备用等应用场景中具有重 要地位。
在备用方面,抽水蓄能电站可以作为应 急电源,保障重要负荷的供电可靠性。
在调相方面,抽水蓄能电站可以补偿系 统无功功率,改善电能质量。
在峰谷调节方面,抽水蓄能电站可以在 电力需求高峰时释放储存的电能,缓解 电力供需矛盾,提高电网运行效率。
国内典型抽水蓄能电站介绍
广州抽水蓄能电站
作为我国华南地区最大的抽水蓄能电站,广州抽水蓄能电 站位于广州市从化区,总装机容量2400兆瓦,具有调峰填 谷、调频调相、事故备用、黑启动等功能。
浙江天荒坪抽水蓄能电站
位于浙江省安吉县,总装机容量1800兆瓦,是国内首座大 型抽水蓄能电站,也是世界上已建成的单体最大的抽水蓄 能电站。
02
它包括抽水蓄能发电和抽水蓄能 泵站两种类型,分别在电力需求 峰谷调节和区域水资源调配方面 发挥重要作用。
抽水蓄能技术原理
抽水蓄能技术原理基于能量守恒定律 ,通过将水从低处抽到高处储存势能 ,然后利用重力势能将水放出,驱动 水轮机发电。
在抽水蓄能电站中,上水库和下水库 之间的高度差决定了储能容量,而下 水库则通过放水发电将势能转化为电 能。
,实现电力系统的平衡。
抽水蓄能电站的能量转换过程
抽水蓄能电站ppt课件
提高能源利用效率
增加就业机会
抽水蓄能电站的建设和运营需要大量 的人力资源,可以提供就业机会,缓 解当地的就业压力。
抽水蓄能电站利用水的势能进行发电 ,相比于传统的火电和核电,能源利 用效率更高,能够减少能源浪费。
环境效益
减少环境污染
抽水蓄能电站是一种清洁能源, 相比于传统的火电和核电,能够 减少二氧化碳、氮氧化物等污染
运营成本高
由于抽水蓄能电站的运行需要大量的水资源,因此水费和维护费用 相对较高,增加了运营成本。
市场需求波动
市场需求的变化对抽水蓄能电站的经济效益产生影响,需要充分考 虑市场需求和变化趋势。
政策支持与市场前景
政策支持
政府对可再生能源的支持政策对抽水蓄能电站的发展具有重要影响 ,如补贴、税收优惠等政策可以降低投资和运营成本。
抽水蓄能电站PPT课 件
目录
CONTENTS
• 抽水蓄能电站概述 • 抽水蓄能电站的建设与运营 • 抽水蓄能电站的效益与影响 • 抽水蓄能电站的挑战与前景 • 抽水蓄能电站的案例分析 • 抽水蓄能电站的发展趋势与展望
01 抽水蓄能电站概述
定义与特点
定义
抽水蓄能电站是一种利用上下水 库位差进行能量储存和释放的电 站,主要用于调节电网负荷和提 供备用能源。
。
设备维护
定期对电站设备进行检查和维 护,确保设备安全稳定运行。
安全管理
制定并执行安全管理措施,确 保电站运营安全。
经济效益评估
对电站的运营经济效益进行评 估,为后续的运营管理提供决
策依据。
维护与管理
日常巡检
定期对电站设施进行巡检,及 时发现并处理潜在问题。
设备更新与改造
根据设备运行状况和新技术发 展,对电站设备进行更新和改 造。
抽水蓄能电站的工作原理
抽水蓄能电站的工作原理抽水蓄能电站是一种利用地势高低差和水的重力势能进行能量转换的电站。
它具有很高的效率和储能能力,对调节电力系统的负荷平衡有着重要的意义。
下面将详细介绍抽水蓄能电站的工作原理。
一、概述抽水蓄能电站是一种将电能转化为重力势能的储能设施。
在负荷需求较低的时候,电站利用超过系统需求的电力将水泵抽到高处储存起来,形成高位水库。
在负荷需求增加时,电站利用高位水库的水通过管道和水轮机释放能量,将水所携带的重力势能转化为电能。
二、主要组成部分1. 上水池(高位水库):上水池位于较高的地势,主要用于储存大量的水。
当电站需要储能时,水会从下水池抽到上水池。
2. 下水池(低位水库):下水池位于相对较低的地势,主要用于收集上水池释放下来的水。
当电站需要释放能量时,水会从上水池流到下水池。
3. 水泵:水泵用于将水从下水池抽往上水池,以便进行储能。
4. 水轮机和发电机:水轮机和发电机是抽水蓄能电站中的核心部件。
当电站需要释放能量时,水会通过水轮机驱动发电机发电。
5. 进出水口:进出水口是水流进出电站的通道。
当电站需要储能时,水会通过进水口进入电站;当电站需要释放能量时,水会通过出水口流出电站。
三、工作原理1. 储能过程:当系统负荷较低时,电站开始进行储能。
此时,水泵启动并将水从下水池抽往上水池,利用多余的电力将水储存在高位水库中。
这样,电站就将电能转化为水的重力势能,并将其存储在高处。
2. 释能过程:当系统负荷增加时,电站开始进行释能。
此时,水由于重力作用自上水池流向下水池,通过水轮机驱动发电机发电。
水轮机将水的动能转化为机械能,而发电机则将机械能转化为电能。
这样,电站就将水的重力势能转化为电能,满足系统对电能的需求。
四、优点和应用抽水蓄能电站具有以下优点和广泛应用:1. 高效储能:抽水蓄能电站可以高效地将电能转化为水的重力势能,并且在需要时能够迅速释放能量。
2. 负荷调节:抽水蓄能电站对电力系统的负荷调节有着重要的作用,能够在负荷需求瞬间增加时快速响应,保持电网的稳定性。
抽水蓄能电站的工作原理
抽水蓄能电站的工作原理抽水蓄能电站(Pumped Storage Hydroelectric Power Plant)是一种将电能和机械能相互转化和储存的电力系统。
它利用电力网的峰谷差价及能源的波动性,将低价的电能转化为机械能,然后再将机械能转化为高价的电能,以提供高效、可靠的电力供应。
本文将介绍抽水蓄能电站的工作原理。
一、工作原理概述抽水蓄能电站的工作原理可简单概括为两个过程:抽水过程和发电过程。
1. 抽水过程:当电力网电能供应较为充裕、需求较低的时候,抽水蓄能电站会利用电力网低价的电能,通过电动泵将水从下水池抽升至高水池。
在此过程中,电动泵的机械能被电能转化为水的势能,从而将电能储存起来。
2. 发电过程:当电力网电能供应不足、需求增加时,抽水蓄能电站会利用储存的水势能,通过水轮发电机将水从高水池放至下水池。
在此过程中,水轮发电机接受水的势能,并将其转化为电能,以满足电力网对高价电能的需求。
二、详细工作原理解析以下将逐步介绍抽水蓄能电站的工作原理。
1. 抽水过程:在抽水过程中,抽水蓄能电站会将电能转化为机械能,从而将水从下水池抽升至高水池。
首先,电动泵接受电能的输入,通过电动机的驱动下,产生机械能;随后,这部分机械能被传递至水泵,使其起动并开始抽水操作;此时,下水池内的水会被泵抽到高水池,形成水势能的储存。
2. 发电过程:在发电过程中,抽水蓄能电站会利用储存的水势能,将其转化为电能,以满足电力网的能源需求。
首先,水从高水池流入下水池,在流动过程中,其势能会转化为动能;接着,水流通过水轮机,驱动水轮机旋转;水轮机连接的发电机在旋转驱动下,将机械能转化为电能,输出给电力网。
这样,通过不断循环利用电能和水势能的转化,抽水蓄能电站实现了对电能的储存和调节,既提高了电力网的供电可靠性,又节约了能源资源。
三、抽水蓄能电站的优势和应用抽水蓄能电站具有以下优势和广泛的应用。
1. 能源储存:抽水蓄能电站能够将低谷时段的电能转化为水势能进行储存,以供高峰时段或电力网需求增加时的发电使用。
抽水蓄能的原理及其应用
抽水蓄能的原理及其应用1. 原理介绍抽水蓄能是一种利用低峰电力时段将水从低处抽到高处储存,然后在高峰电力时段放水发电的技术。
其主要原理如下:1.抽水工作阶段:在低峰电力时段,将大量的水从低处的水库抽到高处的蓄能池中。
这个过程需要耗费一定的能量,通常会利用电力进行抽水。
2.储能阶段:抽水完成后,水被储存在高处的蓄能池中,等待高峰电力时段使用。
3.发电工作阶段:在高峰电力时段,将储存在蓄能池中的水放下来,通过水力发电机组产生电力。
2. 应用举例抽水蓄能技术的应用非常广泛,以下是几个典型的应用例子:2.1 智能电网抽水蓄能技术可以作为智能电网的一种重要的调峰手段。
通过在低峰电力时段将水抽到蓄能池中储存,然后在高峰电力时段放水发电,可以帮助平衡电网的供需差异,提供稳定的电力供应。
2.2 太阳能和风能的储能太阳能和风能是可再生能源,但其能源波动性较大,不易调控,抽水蓄能可以作为储能技术的一种选择。
在太阳能和风能供电不稳定的情况下,将多余的电能用于抽水蓄能,然后在需要电力时发电,以平衡供需差异。
2.3 水资源利用抽水蓄能技术可以帮助优化水资源的利用。
将水从低处水库抽到高处蓄能池,可以在水资源丰富的时候储存水,等到水资源紧缺的时候再放下来用于灌溉、供水等用途。
2.4 防洪调度在洪水来临时,可以利用抽水蓄能技术将水从低洼地区抽到高处的蓄能池中,减少洪水的灾害程度。
等到洪水消退后,再将蓄存的水放下来,以防止水库溢出或河道决口等灾害事件的发生。
3. 抽水蓄能的优势抽水蓄能技术具有许多优势,包括但不限于:•可调度性强:抽水蓄能可以根据电力需求情况进行调度,提供稳定可靠的电力供应。
•高效能转换:抽水蓄能系统利用水力发电机组将水能转换为电能,具有较高的能量转换效率。
•可再生能源集成:抽水蓄能技术可以与太阳能、风能等可再生能源进行集成,提供稳定的可再生能源发电。
•水资源利用:抽水蓄能可帮助优化水资源的利用,储存水资源,减少浪费。
抽水蓄能电站的工作原理
抽水蓄能电站的工作原理抽水蓄能电站是一种利用地势高低差和流体动能进行能量转换的电力发电方式。
它将低水位时的多余电力转化为储能,然后在用电高峰期将储存的能量转化为电能供应给电网。
本文将详细介绍抽水蓄能电站的工作原理及其具体的运行流程。
一、工作原理抽水蓄能电站主要由水库、上游和下游水道、电力负荷和涡轮机组等组成。
其工作原理可以简单概括为以下三个步骤:1. 低峰期储能:在用电低峰期,当电网供电能力充裕时,电力公司会通过电网将多余的电力用来抽水,将水从下游抽送到上游的水库中。
这样就可以将电能转化为势能,达到储能效果。
同时,水库的水位随着抽水的进行而逐渐提高。
2. 峰期出力:在用电高峰期或紧急情况下,当电网需要额外的电力供应时,电力公司会停止抽水,将储存在水库中的水释放至下游,通过涡轮机组来产生电力,以满足电网需求。
在这一过程中,水流经过涡轮机组时,水的动能会转化为机械能,再通过发电机转化为电能,供应给电网。
3. 电力平衡:当电网供电能力再次充裕时,电力公司会重新启动抽水过程,将水从下游抽送到水库中,以便再次储存电能。
这样,抽水蓄能电站便可以根据电网的需求动态地进行电能的储存和释放,实现了对电力供应的平衡调控。
二、运行流程下面将详细介绍抽水蓄能电站的运行流程,以更好地理解其工作原理。
1. 抽水过程在用电低峰期,电网供电能力充裕时,电力公司通过电网将多余的电力输送到位于下游的涡轮机组。
涡轮机组将电能转化为机械能,带动抽水泵将水从下游抽送至位于上游的水库中。
这一过程中,电能转化为了储存于水库中的势能。
2. 储能过程随着抽水的进行,水库的水位逐渐提高,将水的势能存储起来。
当水位达到一定高度时,抽水过程停止,此时抽水蓄能电站便完成了储能的目标。
3. 发电过程在用电高峰期或紧急情况下,当电网需要额外的电力供应时,抽水蓄能电站会启动发电过程。
即停止抽水,将水释放至下游,水流经过涡轮机组,带动涡轮机组旋转。
涡轮机组将水的动能转化为机械能,同时通过发电机将机械能转化为电能,供应给电网。
抽水蓄能技术ppt课件第1学时
三、兴建抽水蓄能电站的前提条件
(六)水库淹没条件 一般淹没损失很小,但个别具有调节功能的水库,特别是下水库如 若涉及较大的村庄、军事设施或重要的工矿企业,就需认真对待, 甚至需作专门论证。 (七)环境影响条件 (1)对环境不利的方面。了解水库选择站直的环境制约因素,尽量 不在有重大环境影响问题的地区选择抽水蓄能站址。 (2)对环境有利的一面。
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H
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(3 -1) (3 - 2)
(3 - 3)
三、兴建抽水蓄能电站的前提条件
2、上水库地形条件 上水库主要几种形式如下: (1)利用高山盆地筑坝(包括主坝和副坝)形成水库 (2)利用高位台地筑堤坝围建成水库 (3)利用天然湖泊 (4)利用已建人工水库
三、兴建抽水蓄能电站的前提条件
2、上水库地形条件 上水库有利地形条件 : (1)基本封闭的完整库盆,库周边坡平顺,库岸山体雄厚。 (2)库区较开阔,具有能满足蓄能要求的水库容积。 (3)坝址河谷较窄,沟底高程较高,比降较小,坝轴线距离下游陡峭 底坡较远,两岸山坡平顺,坡度适中。 (4)进(出)水口段山坡坡度适中,坡面平顺,前沿宽度较大,进洞条 件较好,取水条件较佳。
三、兴建抽水蓄能电站的前提条件
(1)上、下水库之间的天然高差和水平距离
从左图可以看出,抽水蓄能电站的最 大水头、最小水头和平均水头分别为:
H m ax H tr Hsg Hss - H xs H m in H tr Hss - H xg - H xs
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(Hss
1 2Hsg)( - H xs一.抽水蓄能电站工作原理
一、概念和基本原理
抽水蓄能电站的工作原理是利用可以兼具水泵和水轮机两 种工作方式的蓄能机组,在电力负荷出现低谷时(夜间) 做水泵运行,用基荷火电机组、核电发出的多余电能将上 水库的水抽到上水库存储起来,在电力负荷出现高峰(下 午及晚间)做水轮机运行,将水放下来发电。
简述抽水储能的原理
简述抽水储能的原理抽水蓄能(Pumped hydro energy storage)是一种利用高处和低处之间水位差产生的水能进行储能的技术。
这种技术广泛应用于电力系统中,以解决电力需求的储备能力和供需平衡之间的矛盾。
抽水蓄能系统一般由上水池、下水池、水泵、水轮机和发电机等主要组成部分构成。
其工作原理主要分为两个阶段:充水阶段和放水阶段。
在充水阶段,电力系统不需要大量的电能,而电力供应超过需求,这时抽水蓄能系统开始工作。
上水池中的水被抽到较高的位置,转化为高位势能,以供需要时使用。
水泵通过电力驱动,将下水池中的水抽到上水池,将水的势能提高,水位上升。
而在放水阶段,电力系统需要额外的电能来满足更高的需求时,抽水蓄能系统开始发电。
此时,水泵的角色由水轮机替代,利用上水池中的水通过水轮机产生的动能,使水轮机带动发电机发电,并将电能输入电力系统。
通过这样的方式,抽水蓄能系统将水的势能转化为电能供电系统使用。
抽水蓄能系统的能量转化效率相对较高,一般可达到70%至85%之间。
其主要优点包括:1.储能容量大:抽水蓄能系统可以在大容量的水库中储存大量的水,从而实现大规模的能量储备。
这使得它可以满足电力系统在高负荷期间的能量需求,提供稳定的电力供应。
2.响应速度快:抽水蓄能系统能够在几分钟的时间内启动,并迅速响应电力系统的需求。
这使得它可以在电网负荷突然增大时,迅速提供额外的电能。
3.环境友好:抽水蓄能系统不会产生任何污染物,对环境的影响相对较小。
而且其运行过程中所使用的水是可再生的资源,不会消耗其他天然资源。
4.寿命长:抽水蓄能系统的各个组成部分通常由大块混凝土构成,具有较长的使用寿命。
这使得其维护成本相对较低。
然而,抽水蓄能系统也存在一些局限性和挑战:1.地理条件限制:抽水蓄能系统需要一个高低水位差较大的地形条件,这在某些地区可能难以满足。
另外,在城市等土地有限的地方建造抽水蓄能系统也面临着一定的困难。
2.能源损耗:在抽水和释放水的过程中,会有一定的水能和机械能损耗。
抽水蓄能电站的工作原理
抽水蓄能电站的工作原理抽水蓄能电站(Pumped storage hydroelectricity)是一种利用两个相邻水体高度差,通过抽水和放水来储存和生成电能的一种系统。
抽水蓄能电站被广泛应用于电网调峰、储能以及提供紧急备用电力等方面。
本文将介绍抽水蓄能电站的工作原理,以及其优势和应用。
一、工作原理抽水蓄能电站的工作原理基于地势高差和动能转换的原理。
它通常由上池、下池、水轮机和泵组成。
1. 上池上池是由水体堆积而成的水库,其位置相对较高。
水从上池中通过管道流到下池,利用高度差将水势转变为动能。
2. 下池下池是位于上池下方的储水库,容量相对较大。
当需要储能时,水被抽取从下池泵送到上池,同时也是电站发电时的蓄能源。
3. 水轮机水轮机是抽水蓄能电站的核心设备,它将水流的动能转化为机械能。
当水从上池流向下池时,通过导流管道进入水轮机,推动水轮机转动。
水轮机将旋转的机械能传递给发电机,进而转化为电能。
4. 泵泵是用于抽水将水从下池输送至上池的设备。
泵的作用是将电力网中的多余电能转化为动能,将水从下池抽升到上池,实现能源的储存。
当电力需求高峰时,泵将停止工作,而水将从上池中通过水轮机释放出来,发电。
二、优势和应用抽水蓄能电站具有以下几个优势:1. 能量储存和调峰:抽水蓄能电站能够通过将多余的电能转化为储能,实现能量的储存和调配。
在电网负荷低谷时,电站可以利用电力将水从下池抽升至上池进行储能;而在负荷高峰时,电站将释放上池中的水,通过产生电能满足电网的需求。
2. 提供紧急备用电力:抽水蓄能电站具备快速启动能力,可以在突发情况下迅速投入工作并提供紧急备用电力。
这在自然灾害、发电机故障或电力中断的情况下尤为重要。
3. 环境友好:与传统燃煤电站相比,抽水蓄能电站不会产生二氧化碳等有害气体,对环境的影响较小。
抽水蓄能电站在以下几个方面得到了广泛应用:1. 电网调峰:电网需要保持电力供应与需求之间的平衡,而抽水蓄能电站能够通过调峰功能,在负荷高峰和低谷时段之间平衡能量供需,确保电力系统的稳定运行。
“抽水蓄能电站”PPT课件讲义
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调峰
• 电能不能储存,电能的发出和使用是同步的,所以需要 多少电量,发电部门就必须同步发出多少电量。电力系统 中的用电负荷是经常发生变化的,为了维持有功功率平衡, 保持系统频率稳定,需要发电部门相应改变发电机的出力 以适应用电负荷的变化,这就叫做调峰。
电力系统日负荷图
峰荷(抽水蓄能发电)
电力系
统负荷 ( MW )
抽水蓄能电站的工作原理
发电工况工作原理示意图
抽水工况工作原理示意图
二、抽水蓄能电站的结构组成
1
2
4 5
7
9
10
11
3
8 6
1— 上水库; 2—进(出)水口; 3—输水道; 4—输水道调压井; 5—厂房; 6—主变洞; 7—尾闸室; 8—尾水道; 9—尾水调压室; 10—出(进)水口; 11—下水库
天荒坪抽水蓄能电站工程示意图
广州从化抽水蓄能电站
三、抽水蓄能电站的类型
• 按与常规电站的结合情况分:纯抽水蓄能、混合式抽水蓄 能
• 按调节性能分:日调节、周调节、季调节 • 按水头分:<600m单级可逆式;>600m多级或三机式 • 按布置特点分:地面式、地下式 • 按机组类型分:四机式、三机式、两机式
纯抽水蓄能电站:专为电网 调节修建的,与径流发电无 关。
抽水蓄能电站基本知识
抽水蓄能电站基本知识引言:抽水蓄能电站是一种利用电能将地势差转换为动能储存起来,待需要时将动能再转换为电能的能源储存设施。
它是一种可再生能源发电设施,可以提供可靠的、可控的电力输出。
本文将介绍抽水蓄能电站的基本知识,包括工作原理、构造组成、优势与局限以及应用领域。
一、工作原理:抽水蓄能电站的工作原理基于两个水库之间的地理高差。
当有多余的电力时,电站将电能用来抽水,将水从下层水库泵到上层水库。
当需要电能时,电站停止抽水,而是释放上层水库中的水,通过喷射管将水注入涡轮机。
涡轮机将水的动能转换为电能,向电力网络供应电力。
二、构造组成:1.上层水库:用于储存蓄能过程中从下层水库抽上来的水。
2.下层水库:用于储存蓄能过程中从上层水库释放下来的水。
3.泵站:包括水泵和与之配套的电动机,用于抽水的过程。
4.涡轮发电机组:包括涡轮机和与之配套的发电机,用于将水的动能转化为电能。
三、优势与局限:1.优势:(1)高效性:抽水蓄能电站具有高电能转换效率,可达到70-85%。
(2)调峰能力强:电站可随时将储存的水释放并发电,满足电网对电力需求的调整。
(3)适应性强:抽水蓄能电站可以灵活应对不同的地形和气候条件,适合于各种环境。
(4)环保性:电站的主要原材料是混凝土和钢铁等常见材料,不会对环境造成污染。
2.局限:(1)地形限制:需要具备一定的地势差才能建造抽水蓄能电站,限制了其可建设的地区。
(2)建设成本高:抽水蓄能电站的建设成本较高,包括水库建设、泵站建设、涡轮机建设等。
(3)水资源需求:为了确保可靠的供电,抽水蓄能电站需要足够的水资源。
四、应用领域:1.应对能源储备不足:抽水蓄能电站可以储存多余的电能,并在需要时释放能量,解决能源供应不足的问题。
2.偏远地区供电:由于可以调整供电量,抽水蓄能电站可以提供远离城市的偏远地区可靠的电力供应。
3.电网调峰:抽水蓄能电站可以根据电网需求灵活调整能量输出,以满足高峰和低谷时段的电力需求。
抽水蓄能电站的工作原理
抽水蓄能电站的工作原理抽水蓄能电站是一种利用水力能够储存和再生电能的系统。
它在电力系统中具有重要的作用,能够平衡供需差异、调节电网频率、储备备用能量等。
本文将介绍抽水蓄能电站的工作原理,并探讨其在电力系统中的应用。
一、基本概念抽水蓄能电站是利用电力驱动水泵将低位水抽升至高位水库储存,待电网需求增加时,将储存的水释放,通过水轮机驱动发电机发电的过程。
其工作原理涉及到重力、动能转化、水循环等多个方面。
二、工作过程1. 储能阶段:在储能阶段,电力系统需求较低,电力供应量大于需求量。
此时,抽水蓄能电站利用多余的电力将水泵启动,将水抽升至高位水库。
水泵所消耗的电能被转化为水势能存储。
2. 蓄能阶段:当电力系统需求量增加或发电量不足时,抽水蓄能电站开始释放储存的水能,进行发电。
释放过程中,水流经过水轮机,水轮机通过转动驱动发电机发电。
这个过程中,水的势能被转化为机械能,再由发电机将机械能转化为电能。
3. 循环过程:释放全部储能后,即完成了一次完整的循环过程。
如果电力系统仍需增加供应,抽水蓄能电站会根据需求重新开始储能阶段,将多余电能转化为水势能,储存在高位水库中,为下一次蓄能阶段做准备。
三、应用与优势1. 调峰填谷能力:抽水蓄能电站可以根据电网需求进行灵活调控,调峰填谷能力强。
在电力系统需求高峰期,可以释放储备的水能进行发电,满足用户需求;而在电力需求低谷期,可以将多余电能用于抽水储能,提高电网的供电效率。
2. 超高效能:抽水蓄能电站以水为介质,转换效率较高。
在储能过程中,水的势能转化效率可达80%以上;在发电过程中,转换效率可达90%以上。
相比其他储能技术,抽水蓄能电站具有更高的能量转换效率。
3. 储能容量大:抽水蓄能电站通过调整水库的设计容量,可以实现较大的储能容量。
这使得抽水蓄能电站在电力系统中具有更好的平衡供需能力,并能储备大量备用电能,保障电力系统的安全稳定运行。
4. 环保节能:抽水蓄能电站利用可再生的水力能源进行储存和发电,不消耗化石燃料,不产生排放污染物,对环境更加友好。
抽水蓄能电站基本知识
抽水蓄能电站基本知识1.工作原理:抽水蓄能电站,简称PSH(Pumped Storage Hydro)利用电力负荷波动性,通过抽水蓄能和发电蓄能进行能量存储和释放。
在低负荷、或者风力、太阳能等过剩能源供应时,利用超量电力将水从低处泵送到高处储存。
而在高负荷、或者风力、太阳能等供应不足时,利用储存的水流,将水从高处流到低处,通过水轮机发电。
2.构成要素:抽水蓄能电站主要由上水池、下水池、水轮机和发电机组等主要设备组成。
上水池通常是高处的水库或者人工建造的蓄水池,下水池通常就是地势较低的河流或者海域。
水轮机是将水能转化为机械能的设备,而发电机组则是将机械能转化为电能的设备。
3.工作模式:4.能源转化效率:抽水蓄能电站的能源转化效率非常高。
在抽水模式中,将电能转化为水势能,能源转化效率约为70-80%;而在发电模式中,将水势能转化为电能,能源转化效率也约为70-80%。
这使得抽水蓄能电站成为一种高效、可靠且可控的能源储存和调峰方式。
5.调峰特性:抽水蓄能电站的较快响应速度使其成为一种理想的负荷调节手段。
当需求变化较大或者备用电力需求增加时,抽水蓄能电站可以快速启动并注入电力,以满足高峰需求。
当需求减少或者备用电力需求减少时,电站可以停止发电并开始抽水,以保存电能。
总之,抽水蓄能电站是一种高效、可靠且环保的能源储存和调峰方式。
它不仅具备能源转化效率高、调峰能力强的特点,同时还能协调电力系统中的供需平衡,并提供稳定的电力供应。
随着可再生能源的普及和不断发展,抽水蓄能电站在可再生能源整合和智能电网建设中具有重要的应用前景。
知识百科-抽水蓄能电站的那些事儿
知识百科|抽水蓄能电站的那些事儿目前的储能装置大体可分为机械储能(抽水蓄能、压缩空气、飞轮)、电磁储能(超导、电容器)和化学储能(电池)。
相比于其他储能方式,抽水蓄能具备资金投入少、设备寿命长、储能规模大、转换效率高、技术成熟、运行条件简便、清洁环保等特点,因而得到了快速进展和广泛应用,是目前电力系统中最成熟、最有用的大规模储能方式。
一、抽水蓄能电站特点抽水蓄能电站是通过把低处的水抽到高处来蓄集能量,待电力系统需要时再发电的水电站。
它把电网负荷低谷时多余的电能转化为水的势能储存起来,在负荷高峰时将水的势能转化为电能,实现了电能的有效存储,并将电能在时间上重新安排,有效调整了电力系统生产、供应、使用之间的动态平衡。
由于它是以水为介质的清洁能源电源,并具备启停快速、运行敏捷牢靠、可快速响应负荷变化的优势,因而适合担当系统调频、调相、备用、无功调整和黑启动等帮助服务。
抽水蓄能电站的上、下水库水位随发电、抽水工况的转换而有所变动,在整个转换过程中基本不耗水,但损失部分能量。
抽水蓄能电站一般与火电、核电、风电等协作运行,因其有调峰、填谷和担当旋转备用的作用,可削减火电机组开停机次数,节约额外的燃料消耗,相应削减了污染物排放及其治理费用;保障核电站平稳运行,延长核电机组运行寿命;提高系统对风电、太阳能发电等波动性电源的消纳力量,充分利用清洁的可再生能源。
抽水蓄能电站可以分为不同的类型。
按开发方式,电站可划分为纯抽水蓄能电站和混合式抽水蓄能电站;按调整周期可分为日调整、周调整、季调整抽水蓄能电站。
抽水蓄能电站造价不高,依据电力系统负荷、电源的分布状况,合理配置抽水蓄能电站,可减小电网潮流,在降低系统事故率、提高供电牢靠性的同时,节约电力系统总运行费用。
二、抽水蓄能电站结构抽水蓄能电站通常由具有肯定落差的上、下水库和输水发电系统组成。
上水库一般建在高程较高、库盆封闭性比较好、库周边平顺、库岸山体雄厚、库周边垭口少、库区开阔、坝址河谷较窄的地方。
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发布时间:2013-05-09文章来源:null有些人认为:抽水蓄能电站用4度电抽水,只发3度电,反而亏了1度电,是得不偿失的。
事实上,抽水蓄能电站是利用了电网低谷运行时的电能,不仅提高了电网运行的经济性,而且也提高了电能的质量,当电网高峰运行时,抽水蓄能电站发电,也解决了电网高峰需电的问题。
因而“用4度电换3度电”是协调电网供需矛盾的过程,可比喻为“废铁炼好钢”的过程。
实际上,出现这样的言论并不奇怪,由于一部分人对抽水蓄能电站的认识还停留在表面,没有进行全面的分析。
因为抽水蓄能电站效益不体现在其本身的发电量上,而主要反映在电网和火电站或其它电站的运行效益之中,需要从全网的角度来分析、评价、核算抽水蓄能的经济效益。
抽水蓄能电站灵活的调峰功能和抽水时的填谷作用,可以改善火电或其它电机组的运行条件,使其能为均匀的出力在最优状况下运行,即可提高设备利用率和运转效率,延长机组寿命,又能减少运行维护费用,尤其是可降低火电站的发电煤耗。
太原工业大学唐英彪等学者提出了抽水蓄能电站系统效率的概念和相应的计算模型,从理论上分析了它在电力系统中的作用。
抽水蓄能电站的系统效率,就是因其投入运行而使系统产生的能耗变化率。
系统效率作为一个量化指标,可用输入与输出能量的比值来表示,输入能量是以相应标煤耗量表示的由蓄能电站吸收的低谷电量;而输出能量包括以等效煤耗量表示的由蓄能电站发出的峰荷电量和因蓄能电站投入运行而使系统减少的能耗。
系统减少的能耗可用有、无抽水蓄能电站的两种情况下电力系统能耗的差来表示。
系统效率一般大于1,说明抽水蓄能电站投入系统后是节煤的。
节煤量的大小与所在电力系统的负荷特性和电源组成有关,也与抽水蓄能电站在系统中的运行方式。
发布时间:2013-05-09文章来源:null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,负担电网尖峰容量;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。
发布时间:2013-05-09文章来源:null由于能源在地区分布上的差别,电网的构成也有所不同,大致可分为两类:一类是以火电(包括核电)为主;另一类是以水电为主或水、火比例大致相当。
根据我国各地区、各电网的具体情况,抽水蓄能电站适用于以下情况:1)以火电为主的、没有水电或水电很少的电网。
如京、津、沪、苏、鲁、皖、冀、辽等8个省、市,近期水电装机比例都在5%以下,远景常规水电全部开发完成后,水电比例会降到2%以下。
这些电网需要抽水蓄能电站承担调峰填谷、调频、调相和紧急事故备用。
2)虽然有水电,但水电的调蓄性能较差的电网。
如粤、赣、闽、湘、浙、琼、黑、豫、晋等省,都有不同比例的水电,但具有年调节及以上能力的水电站比例较小,枯水期可利用水电进行调峰,汛期水电失去调节能力,若要利用水电调峰,则只能被迫采取弃水调峰方式。
在这样的电网,配备了抽水蓄能电站后,可吸收汛期基荷电,将其转化为峰荷电,从而减少或避免汛期弃水,提高经济效益并改善水电汛期运行状况,较大地改善电网的运行条件。
3)沿海地区的省份,不但火电比例较大,而且还有核电站。
如广东已有大亚湾核电站、浙江已有秦山核电站,辽宁、山东、福建等省正在筹建核电站。
我国的核电站多是按基荷方式运行设计的,一则是为保证核电机组的安全,再则是为提高利用小时数,降低上网电价。
为此,必须有抽水蓄能电站与之配合运行,如广州抽水蓄能电站与大亚湾核电站配合的成功经验。
4)远距离送电的受电区。
如我国正在实施“西电东送”工程,西部电源点和东部受电区之间的距离都在1000~2000千米甚至2500千米以上,除保证安全供电外,还应考虑经济效益问题。
输电距离远到一定限度后,送基荷将比送峰荷经济,特别是电价改革后,上网峰谷电价差增大,受电区自然要求买便宜的低谷电,但不能解决缺调峰容量的矛盾。
如在受电当地自建抽水蓄能电站后,可将低谷电加工成尖峰电,经济效益更好。
5)风电比例较高或风能资源比较丰富的省(自治区)。
如内蒙、新疆等自治区,已有一定比例的风电;还有广东、福建等省,目前风电比例不大,但计划筹建的风电场规模较大。
这些电网配备了抽水蓄能电站后,可把随机的、质量不高的电量转换为稳定的、高质量的峰荷。
发布时间:2013-05-09文章来源:null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,起到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。
发布时间:2013-05-09文章来源:null从目前已运行的抽水蓄能电站来看,主要有以下四种经营模式:(一)电网统一经营方式,如十三陵抽水蓄能电站。
十三陵抽水蓄能电站投入运行后,一直作为华北电网公司直属电厂管理,采用电网统一经营方式。
在财务上,主要对材料费、检修维护费、管理费等几个关键指标进行考核,以前还包括发电量,但由于受电站在电网中作用发挥的影响,发电量变化较大,近来电量已很少,年利用小时约500小时左右,已不作为考核指标;在运行上,电站在京津唐电网主要承担日常调峰、调频、紧急事故备用等任务,由华北电网公司直接调度;在技术上,主要对机组可用率、等效可用系数、电压稳定等指标进行考核。
十三陵抽水蓄能电站电网统一经营方式的主要优点是:(1)可以简化管理关系,减少电厂和电网的矛盾。
在当前发电侧没有实行峰谷电价(或峰谷电价还不到位)的情况下,发电越多,损失越大,如果独立运作,电厂和电网公司会产生较大的利益矛盾。
(2)可以利用电网调度优势,实施经济调度,实现电网公司和蓄能电厂整体利益的最大化。
(3)可以保证电厂的还本付息。
蓄能电厂投资大,每年需要大量的还本付息资金。
电网公司现金充裕,可以确保还贷,有效克服单一电厂还贷风险高的缺点。
(4)可以利用电网的资信和支持,降低财务费用。
(二)单一电量电价独立经营方式,如响洪甸抽水蓄能电站。
响洪甸抽水蓄能电站实行单一电量电价独立经营。
2000年国家计委计价格[2000]1097号文批准上网电价为1.00元/kWh,省物价局以皖价服字[2000]376号文核定相应的上网电量为0.5313亿kWh,抽水电价按天荒坪的0.214元/kWh执行。
2002年省物价局以皖价服字[2002]220号文将上网电价调整为0.85元/kWh,对应的上网电量为1.0626亿kWh,抽水电价维持不变。
2003年,省物价局以皖价函[2003]33号批复响蓄机组超过基本电量的发电量按照抽水发电成本0.37元/千瓦时结算。
2004年,省物价局以皖价服字[2004]186号文核定上网电价0.85元/kWh,对应上网电量1.3亿kWh。
由于采用单一电量电价经营,风险较大。
按照以上的电价经营,2004年以前,年年亏损。
经过多方努力,从2004年开始,电价保持不变,基本电量从10626万kWh调增至13000万kWh,经营局面才得到扭转。
(三)两部制电价委托电网经营方式,如天荒坪抽水蓄能电站。
天荒坪抽水蓄能有限公司依据公司法建立了公司章程,按照章程确定的运转机制进行运转,同时董事会又委托华东电网公司对电站进行日常生产经营操作。
1998年,双方签订了委托生产经营合同,委托华东电网公司对电站安全生产、电价方案制定、电能购销、设备检修、备品备件采购和索赔以及生产经营、机构定员设置等方面进行管理。
电费由有限公司与华东电网公司直接结算,而华东电网公司在联络口子上与三省一市电力公司进行结算。
电站容量和所发电量由华东电网公司统一调度,根据“谁投资,谁用电”的原则,综合平衡后分配给三省一市电力公司(三省一市容量分配比例为6:5:5:2,相应的容量分配为:上海600MW,占33.3%;江苏和浙江各为500MW,各占27.8%;安徽200MW,占11.1%。
抽水容量分配与发电比例相同)。
委托生产经营方式使得蓄能电站和电网的关系更加紧密,电站的发用电计划和电费结算只和华东电网公司发生关系,大大降低了工作难度。
2002年天荒坪抽水蓄能公司与华东电网公司续签了合同,目前各方面运转良好。
天荒坪电站机组投运初期,由于临时结算电价不甚合理,曾造成电站一度亏损,自2000年实施正式核准两部制电价后,电站扭亏为盈。
两部制电价委托经营方式有两部制电价独立经营的一般特征,并且由于代理生产经营管理的电网公司在调度和计划方面处于有利地位,因而电站比实行两部制独立经营时的经营风险更小。
不过,正是由于委托经营的管理方式使电站在电力计划和调度方面受益,因此,两部制电价的作用需要客观评价;此外,天荒坪抽水蓄能电站一直按较为固定的曲线运行,特别是在缺电的情况下,有时仍进行抽水运行,在某种程度上损害了天荒坪抽水蓄能电站调峰、调频等综合效益的发挥。