利用水电站生产管理系统数据指导电站经济运行工作.docx

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利用水电站生产管理系统数据指导电站经济运行工作

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(黄河上游水电开发有限责任公司李家峡发电分公司,青海黄南811999)

摘要:提高水电站经济运行是每个已投产水电站日常工作的重中之重,深挖潜力,不断提高电站经济指标。如能合理利用水电站生产管理系统数据计算,更能有效的找到提高经济运行工作的重点和方向,以及所采取的方法。

[关键词]管理系统,指导,电站,经济运行

1引言

为了最大限度提高水能利用率,每个水电站都在进行节能降耗、优化运行方式、抬高电站水头、节约厂用电等方法来达到目的。如何更好的提高经济运行工作,结合水电站生产管理系统数据,进行分析计算,更能准确找到经济运行工作的重点和实现的方法。

2实施方法

李家峡水电站水库设计洪水位▽2181.3米,校核洪水位▽2182.6米,水库多年平均流量662m3/s。电站一期工程装机1600MW,设计工作水头122米,保证出力58.1万kw,多年平均发电量59亿kwh,设计年利用小时数2950小时(含二期5号机组投产后)。

2.1利用水电站生产管理系统做好电站上游水位、耗水率等运行指标的跟踪工作

表一2013年水库运行情况表

按电站2013年全年发电量67.13亿kwh计算,平均每日出力为发电量为1839.18万kwh,平均出力766.32MW。

水轮机出力计算公式N=9.81QHη水轮机

水轮发电机组出力为E=9.81QHη水轮机*η发电机=9.81Qη机组综合

按2013年全年电站平均出力766.32MW可以计算出电站机组综合效率η机组综合=全年电站平均出力/全年电站平均理论出力×100%

η机组综合=766.32×103/(9.81×687.08×127.16)×100%=89.41%

假如2013年上游水位为2180.00米,则比实际全年平均上游水位高1.07米,该水位下全年平均上游水位为128.23米。因相差1.07米,水轮机运转综合特性曲线,效率非常接近,机组综合效率相差不大,这里仍用89.41%,流量不变,按此水头可以计算出全年机组发电量为:

E=9.81QHη机组综合×24×365=9.81×687.08×128.23×0.8941×24×365≈67.69(亿kwh)

可以看出,如2013年全年平均水头为2180.00米,则可以多发67.69-67.13=0.56(亿kwh)=5600万kwh。

如2013年全年平均上游水位为2180.30米,同理:

E=9.81QHη机组综合×24×365=9.81×687.083×128.53×0.8941×24×365≈67.85(亿kwh)

则可以多发67.69-67.13=0.72(亿kwh)=7200万kwh。

如按0.218元/千瓦时上网电价计算,就能多增加1220~1570万元的收益。可见在非汛期无防汛压力,适当提高电站上游运行水位,就能提高电站全年的发电量,是提高电站经济运行行之有效的良好方法。

2.2分析生产管理系统数据做好节能降耗工作

2010年至2013年,电站前方用电量在395.84万kwh与457.79万kwh之间(最小最大之比为0.8647),电站后方用电量在780.71万kwh与814.96万kwh之间(最小最大之比为0.9580)。电站多年后方生活用电在800万kwh左右,前方生产用电在420万kwh左右。冬季厂用电用电量与夏季厂用电用电量相差很大,最大可达5.08倍。前方非采暖期和采暖期用电量相当,甚至冬季前方厂用电量还略少一些,应该是夏季厂房通风系统比厂房冬季防冻部位采暖更费电。

2010年至2013年多年年均厂用电量1217.43万kwh,前方多年年均用电量420.8万kwh;非采暖期后方多年日均厂用电量0.5070万kwh,冬季多年平均采暖用电量可达611.58万kwh,可见冬季采暖用电量占厂用电量很大比例,可以占到全年厂用电量的一半。如提高采暖效率,节能10%,就能省出近61万kwh电量。因此,冬季提高后方采暖效率工作显得尤为重要。李家峡电站自1997年发电至今,生活基地最早房屋建设时间为1995年左右,供暖系统管路及暖气有的已长达近20年,大多数房间暖气仍为铸管暖气,由于供暖管路老化,热效率越来越低。加之以前房屋建筑无保温层,散热相对较快,因此想提高室温,就不得不增加电锅炉投入的加热功率。因此对现有的锅炉,供暖系统管路需要更换和改造,房屋及供暖管路做好保温措施,才能提高采暖效率和节约冬季采暖用电。

此外,损耗电量占综合厂用电量比例很高。2010年至2013年平均损耗电量为1163.585万kwh,占平均年综合厂用电量48.32%。李家峡电站机变部分采用单元接线,发电机与主变压器之间设有机组出口断路器,作为并网和解列点,330kVGIS采用一倍半接线方式,厂高变死接于主变低

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