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水电厂分类,特点,作用与调度管辖范围
水电厂分类、特点、作用、工作方式及调度管辖范围;一、水电厂的定义:
水力发电厂简称水电厂,它是把水的势能和动能转换成电能的工厂。
二、水电厂基本生产过程 :
从河流较高处或水库内引水,利用水的压力或流速冲动水轮机旋转,将水能转换成机械能,然后由水轮机带动发动机旋转,将机械能转换为电能。;三、水电厂的分类:
按集中落差的方式分类:坝体式水电厂、引水式水电厂、混合式水电厂、潮汐式水电厂、抽水蓄能式水电厂。
按径流调节的程度分类:无调节水电厂、有调节水电厂。
按水电站利用水头大小分类:高水头(70米以上)、中水头(15米—70米)、低水头(低于15米)水电站。
水电站装机容量的大小分类:大型水电站一般装机容量在10万Kw或以上,中型水电站一般装机容量5000Kw—100000Kw,小型水电站一般装机容量为5000Kw以下。 ;一、按集中落差的分类 ;2.引水式水电厂:一般建在山区水流急的河道上或河床坡度较陡的地方,有引水去渠造成发电水头,而且不同坝体式水电厂的重要一点是引水式水电厂一般不修水坝。
;3.混合式水电站:由坝和引水道两种建筑物共同形成发电水头的水电站,即发电水头一部分靠拦河坝壅高水位取得,另一部分靠引水道集中落差取得。混合式水电站可以充分利用河流有利的天然条件,在坡降平缓河段上筑坝形成水库,以利径流调节,在其下游坡降很陡或落差集中的河段采用引水方式得到大的水头。这种水电站通常兼有坝式水电站和引水式水电站的优点和工程特点。
4.抽水蓄能式电站:抽水蓄能电站是以水体为储能介质,起调节作用。主要解决电力系统的调峰问题。抽水蓄能和放水发电的两个过程即:抽水蓄能,系统负荷低时,利用系统多余的电能带动泵站机组将下库的水抽到上库(电动机+水泵),以水的势能形式贮存起来。放水发电:系统负荷高时,将上库的水放下来推动水轮发电机组发电,以补充系统中的能源不足。
;二、按径流的调节程度分类;三、水电厂的生产特点;四、水电厂生产的特点及在电力系统中的作用 ; 水电厂在电力系统中具有以下特性及作用:;五、水电厂在电网中工作方式;一、满足可靠性要求的工作方式——担任峰荷
水电厂较大程度上受到何川劲流随机性的影响的制约,如果遇到不利水文条件,则水电厂将水头受阻或出力受阻,被迫降低出力或减产电量,引起电力系统正常工作遭到破坏。相应需动用都是系统的备用容量替代水电厂受阻出力,结果使电力系统的备用不足,降低了供电可靠性,而且如果动用火电备用容量还将造成燃料费用增加。可见,为了满足电力系统可靠性要求,火电厂应以最大出力工作,担任最大可能负荷,只有火电厂机组检修才相应降低出力工作;而水电厂则担任系统其余的最小部分负荷。按满足电力系统可靠性要求的方式,水电厂应安排在峰荷位置工作,且使峰荷曲线所围面积符合水电厂所可能提供的电量。可称这种工作方式的相应出力和电能为水电厂峰荷保证出力和保证电能,一般水电厂设计保证率相符合,即正常工作遭受破坏的程度不超出设计允许值,显然,水电厂的这种工作方式,是以牺牲相当程度的经济效益为代价的。;二、满足经济性要求的工作方式——担任最大可能负荷
从节省燃料费、获得最好的经济效益考虑,只有充分利用径流,尽量以水电出力代替火电才对电力系统的经济性有利。所以按电力系统经济性最好的方式,应安排水电厂担任最大可能的一部分负荷。首先是基荷位置,也可能是腰荷位置,甚至是峰荷位置,应根据具体水电厂的调节能力大小和水文条件加以确定。如:无调节能力的水电厂,又称径流式水电站,由于没有水库,它在任何时候的出力,决定于天然径流量的大小。由于一日内天然径流量的变化小,可以认为无变化,因此这种水电厂这个、只能担任基荷,才可以不弃水或少弃水。具有日调节水库的水电站,任何一昼夜内所生产的电能可与该日天然径流所能提供的是、电能相等。;具有日调节水库的水电厂在在一昼夜内重新分配分配径流,使不变的径流适应日负荷变化,可以这样工作:1、水电厂担任峰荷,使火电厂在集荷工作,提高经济性:2、水电厂多装必须容量,使火电厂少装必须容量,减少投资:3、丰水期水电厂转移到集荷位置工作,增加发电量。年调节水电厂有较大的水库库容,可以在一个水文年内重新分配径流,当然也能够同时进行日调节。年调节水电厂在枯水期由水库供水,一般担任峰荷;在丰水期水电厂可以担任基荷、腰荷、或峰荷,并进行径流重新分配枯水年可以得到丰水年水量的补充,而丰水年将多余水量留蓄到枯水年用。;三、可靠性与经济性的统一——调功、调频、担任备用
电力系统中水电厂的具体工作位置,与其水文条件和电力系统负荷有关,需要在担任最小必须容量和担任最大可能的负荷这两种极端方式之间作出先择。水电厂的技术经济特性优越,水电机组自动化程度高,水电厂适宜担任电力系统的备用容量,把担任负荷备用的电厂,称为电力系统调频的主导电厂,适合担任调
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