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抽水蓄能技术第二章.pptx

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抽水蓄能技术;第二章抽蓄电站设备简介;抽水蓄能电厂是水电厂的一种类型,它主要由上水库、引水系统、厂房和下水库组成。在水电厂的上游建有蓄水库,下游也建有蓄水库,在电力系统高峰负荷时期,利用上库的水通过引水系统闸门、管道和调压井等设施,将上库水的位能转变成动能推动水轮机旋转,带动与水轮机同轴的发电机发电(称为发电工况);在低谷负荷时期,将下库的水再通过引水系统闸门、管道和调压井等设施抽回上库蓄积起来(简称水泵工况),此时发电机转变为电动机,水轮机转变成水泵。抽水蓄能机组已成为电力系统调峰的重要手段之一。;抽水蓄能电厂运行原理;抽水蓄能电厂运行原理;抽水蓄能电厂运行原理;由此可见发电时与常规机组一样,抽水蓄能机组其能量转换同样为两个过程:

水能转化为旋转机械能;

旋转机械能转化为电能。

抽水时,抽水蓄能机组能量转换为:

电能转化为旋转机械能;

旋转机械能转化为水能。

;抽水时,电能通过静止变频启动器(SFC)电气传动,或另一台机组作为拖动机启动机组至同步并网,此时机组具备转转机械能;

并网后,机组作为电动机吸收电网电能把下库水抽至上库,使得原下库的水抽到上库后具备势能并作为另一种能量形式储存起来。;1.发电电动机;1.发电电动机;;常规电站主要机电设备简介——发电机;常规电站主要机电设备简介——发电机;常规电站主要机电设备简介——发电机;抽水蓄能电厂发电机与常规水电厂发电机组成和作用基本一致。

但以下关键技术必须得到合理解决:;通风冷却

推力抽承

定子线圈和铁心

主轴系稳定和高强度转子

提高发电电动机效率

制动技术;;2.水泵水轮机;水泵水轮机;常规电站主要机电设备简介——水轮机;常规电站主要机电设备简介——水轮机;常规电站主要机电设备简介——水轮机;常规电站主要机电设备简介——水轮机;常规电站主要机电设备简介——水轮机;3.进水主阀;3.进水主阀;3.进水主阀;主进水阀在抽水蓄能电站与常规电站一样根据水头的大小设置诸如球阀、蝶阀等。

1、在水电站中,水头不超过150m的情况下蝶阀使用最广泛;

2、球阀一般???用于150m以上的高水头电站。

但目前国内多为高水头蓄能电站,故多采用球阀形式作为主进水阀。;4.调速器系统;常规电站主要机电设备简介——调速器;常规电站主要机电设备简介——调速器;4.调速器系统;抽水蓄能机组调速器与常规电厂机组调速器作用基本一致,但:

作为抽水蓄能机组调速器必须考虑:

1、泵工况时调节参数;

2、上下水库水位信息;

3、调保计算更为复杂。;5.压缩空气系统;6、调相压水系统;6、调相压水系统;

7.静止变频启动装置(SFC);8.主变压器;3)绝缘结构:变压器绝缘主要指外部绝缘和内部绝缘。外部绝缘指高、低压绕组引出油箱外时用的瓷套管,它是带电的引线与接地的油箱间的绝缘。套管装在油箱盖上。套管中心穿有导电杆,下端伸进油箱,与绕组引线相连,上端露出油箱外,以便与外部电路连接。高压引线一般用充油式或电容式套管。

4)油箱及其它部件:油浸式变压器油箱具有容纳器身、变压器油及散热冷却作用,它用钢板焊成,呈椭圆桶状。油箱内的变压器油既是绝缘介质,又是冷却介质。

;9.监控系统;10.渗漏排水系统;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。

;第三章、我国抽水蓄能区域规划布局及影响因素;一、我国抽水蓄能区域规划布局及影响因素;一、我国抽水蓄能区域规划布局及影响因素;一、我国抽水蓄能区域规划布局及影响因素;;3、电网安全因素的影响;4、国家智能电网建设因素的影响;二、抽水蓄能站址选择的影响因素;二、抽水蓄能站址选择的影响因素;二、抽水蓄能站址选择的影响因素;二、抽水蓄能站址选择的影响因素;二、抽水蓄能站址选择的影响因素;二、抽水蓄能站址选择的影响因素;二、各区域抽水蓄能站址选择的影响因素

;三、各区域抽水蓄能站址选择的影响因素;三、各区域抽水蓄能站址选择的影响因素;三、抽水蓄能站址选择的影响因素;三、我国蓄能电站的设计和施工技术水平

;三、我国蓄能电站的设计和施工技术水平

;三、我国蓄能电站的设计和施工技术水平

;三、我国蓄能电站的设计和施工技术水平

;三、我国蓄能电站的设计和施工技术水平

;四、结论和建议

;四、结论和建议

;三、结论和建议

;四、结论和建议

;分置式(四机式)抽水蓄能电站。水轮发电机组与电动机带动的水泵机组分开,而输水系统与输、变电系统共有。

特点:造价高、厂房大、水

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