呼和浩特抽水蓄能电站简介概要

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抽水蓄能建设新思路:与风电联合开发——内蒙古呼和浩特抽水蓄能电站建设实践

抽水蓄能建设新思路:与风电联合开发——内蒙古呼和浩特抽水蓄能电站建设实践

填谷、 事故备用等任务, 并将与风 电机
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十 三 陵抽水 蓄 能 电站全 景
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抽水蓄能电站及地下厂房概述

抽水蓄能电站及地下厂房概述

抽水蓄能电站及地下厂房概述抽水蓄能电站是一种利用地势高差差异储存和释放能量的电力储能系统。

其基本原理是将能源转化为电能,通过抽水将低处的水储存起来,待需要释放能量时,将储存的水释放下来,通过水力发电机转化为电能。

地下厂房则是指将抽水蓄能电站的发电设备和相关设备安置在地下,使其更加隐蔽安全。

抽水蓄能电站通常由上水池、下水池和发电机组三部分组成。

上水池位于较高的地方,下水池位于较低的地方。

当电网需求电能较低时,电站利用多余的电能将下水池里的水提升到上水池中,储存起来;当电网需要电能较高时,电站则将上水池中的水放下来,通过水流驱动水轮发电机发电。

与传统的抽水蓄能电站相比,地下厂房有诸多优势。

首先,它们通过将设备安置在地下,使之相对于地面厂房更加安全。

地下厂房可以有效地防范自然灾害,如地震、洪水等,降低设备损坏的风险。

其次,地下厂房对环境的影响较小。

地下厂房无须占用地面空间,减少了对生态环境的破坏。

此外,地下厂房的工作温度更加稳定,有利于设备的运行和维护。

最后,地下厂房具备隐蔽性,做到对外界的观察和威胁最小化,增加了电站的安全性。

然而,地下厂房也面临一些挑战。

首先,地下厂房的建设成本较高。

由于地下厂房需要采用特殊的工程技术和材料,使得建设成本较传统的地面厂房要高。

其次,地下厂房的建设周期较长。

由于地下厂房需要进行较为复杂的施工工艺,建设周期相对较长,增加了工程的难度和时间成本。

此外,地下厂房的日常运维也相对较为困难,需要增加设备运行的定期检修和维护的难度。

在应对这些挑战的同时,地下厂房仍具有广阔的发展前景。

随着能源需求的增加和环境保护的要求不断提高,抽水蓄能电站作为一种环保、可再生的能源储存和利用方式,其发展前景广阔。

地下厂房作为抽水蓄能电站的一种新型形式,可以进一步提高电站的安全性和环境友好性,有望成为未来能源储备和发电的重要选择。

总之,抽水蓄能电站及地下厂房作为一种可再生的能源储存和利用方式,具有很高的应用前景。

抽水蓄能电站规划设计概要

抽水蓄能电站规划设计概要

抽水蓄能电站规划设计概要
一、抽水蓄能电站基本情况
1、电站名称:抽水蓄能电站
2、投资方:xxx
3、经济效益:该抽水蓄能电站可以节约能源消耗,通过及时储存发电能量,实现发电及节能的经济效益。

4、投资规模:本抽水蓄能电站投资规模为500万元,其中包括建筑施工、设备购置及安装等。

二、工程勘查情况
1、勘查水资源:该抽水蓄能电站水资源河流,河流水位范围在1000m-1100m之间。

2、勘查地质情况:地质详查发现,勘查地质情况较为良好,地面覆盖物结构稳定,能够承受工程建设。

3、其他勘查:根据勘查,抽水蓄能电站的地形条件、水文地质条件等均可满足建设要求。

三、总体设计要求
1、发电容量:该抽水蓄能电站的装机容量为200MW。

2、水库容量:该抽水蓄能电站应设计水库容量为1500-2000万m3
3、发电水位:该抽水蓄能电站的发电水位应设定为1000m-1100m之间。

4、水库尾水:该抽水蓄能电站设计尾水流量为200-400万m3/s。

四、发电设备
1、水轮机:该抽水蓄能电站水轮机数量应根据发电容量进行安装,型号也应按照发电容量选择。

2、水泵:水泵用于抽水充水,根据发电容量选择型号。

大型抽水蓄能电站电气主接线方案比选

大型抽水蓄能电站电气主接线方案比选

大型抽水蓄能电站电气主接线方案比选(内蒙古呼和浩特抽水蓄能发电有限责任公司,内蒙古呼和浩特010030)摘要:文章对呼和浩特抽水蓄能电站发变组及500kV 出线侧电气主接线方案进行了分析比选,并得出相应的结论。

关键词:蓄能电站;电气主接线;方案选择中图分类号:TV743文献标识码:B文章编号:1007 —6921(XX)14 —0214—021工程概况呼和浩特抽水蓄能电站位于内蒙古自治区呼和浩特市东北的大青山脉哈拉沁沟下游峡谷内,距负荷中心呼和浩特市直线距离约15kmi电站装机容量1200MW装设4台300MW 单级混流可逆式蓄能机组。

电站在系统中担任调峰、填谷及紧急事故备用的任务,同时兼有调频、调相的作用。

电站建成后,将为蒙西电网提供大型骨干水电调峰电源,能较好地改善电网的调峰局面。

2电气主接线方案比选2.1总体选择原则本电站为蒙西电网的主力调峰电站,其接线方式对系统稳定和安全运行有较大影响,结合系统对电站电气主接线的要求,确定电站电气主接线选择的基本遵循原则为“安全可靠、接线简单、运行灵活和经济合理”的基本原则。

2.2发电电动机与主变压器的组合方式2.2.1接线方案选择就发电电动机与主变压器的组合方式,分析比较联合单元、低压双分裂扩大单元和单元接线共三种接线方案进行比选。

发电电动机与主变压器的组合方式见表1。

740)this.width=740" border=undefined>2.2.2方案技术比较对联合单元、扩大单元和单元接线三种接线方案各自的特点比较如下:2.2.2.1 方案一:联合单元接线。

①与单元接线比较,主变压器高压侧出线回路数只有2回,故而减少了高压断路器和隔离开关等设备的数量,节省投资;②机组停机,仍可通过主变压器倒送厂用电;③一台主变压器故障或检修,接在联合单元的另一台机组需短时停电,通过隔离开关操作后,另一台机组仍可投入运行;④与分裂变相比,主变压器制造难度小,满足电站实际运输条件,易于实现国产化。

呼和浩特抽水蓄能电站在蒙西电网中的作用和效益

呼和浩特抽水蓄能电站在蒙西电网中的作用和效益

呼和浩特抽水蓄能电站在蒙西电网中的作用和效益何江(内蒙古呼和浩特抽水蓄能发电有限责任公司)【摘 要】内蒙古蒙西电网主要以火电为主,电源结构单一,严重缺乏调峰电源,影响电网可靠稳定运行。

建设呼和浩特抽水蓄能电站是解决蒙西电网调峰电源不足的有效措施,同时具有重大的静态效益和动态效益。

【关键词】呼和浩特蓄能电站 蒙西电网 作用 效益呼和浩特抽水蓄能电站是内蒙古电力(集团)公司投资建设的区内第一座抽水蓄能电站。

电站位于呼和浩特市东北部的大青山区,距市中心约20km。

电站主要由上水库、下水库、输水系统、地下厂房和输变电系统等部分组成。

电站安装4台单机容量为300MW的可逆式水泵水轮机组,总装机容量1200MW。

电站按日满发运行5小时,备用1小时计算,年发电量20.08亿kW·h,年抽水吸纳低谷电量26.77亿kW·h。

1 蒙西电网状况蒙西电网供电范围是内蒙古自治区的中西部,供电区域面积58.8万km2,占自治区总面积的49.7%。

蒙西电网是华北电网的一个分电网,承担着向京津唐电网供电任务。

2007年一季度末,蒙西电网统调装机容量已达到17380MW,其中火电16340MW;水电540MW;风电600MW,火电所占比例94.02%。

电网500kV主网架结构已经形成,外送京津塘、河北南网、东北电网等输电通道逐步建成。

“十一五”期间,内蒙古电网规划装机容量为55000MW万千瓦,其中风电装机容量将达到5000MW。

电网将建成“三横、四纵、三出口、一贯通”的现代化大电网。

蒙西电网的特点是:火电装机容量大,风电发展速度快,但起停灵活的调峰电源十分缺乏;高电压大电网逐步形成,但调频、调相、紧急事故备用机组严重不足。

因此,急需加快抽水蓄能机组建设,满足电网飞速发展和安全、经济运行的需要。

“十一五”期末,呼和浩特抽水蓄能电站投入运行后,可增加优质调峰电源120万千瓦,仅占电网装机容量的2.18%。

按照国家电网公司指导意见,以火电为主的电网中抽水蓄能电站容量占总装机的比重至少保持在5%是适宜的。

抽水蓄能电站技术概况简介概要

抽水蓄能电站技术概况简介概要

抽水蓄能电站技术概况简介概要抽水蓄能电站(Pumped Storage Power Station,简称PSPS)是一种储能技术,通过利用地势高低差和水能将电力转化为潜在能量存储起来,然后在需要时将潜能能量转变为电能并输出到电网,从而实现电力的储存与调节。

下面是抽水蓄能电站技术的概况简介。

首先,抽水蓄能电站由上库和下库两个水池组成,两个水池之间有一条贯通两个水池的水轮机蓄能通道。

这个蓄能通道的上端连接着一台水轮发电机,下端连接着一台水泵机组。

当电力需求不高时,电网将过剩的电能用于驱动水泵,将上库中的水抽到下库中,将电能转化为潜在能量储存。

当电力需求增加时,可以通过开启水泵机组将下库中的水向上库中抽,通过水轮机将潜能能量转化为电能输出到电网。

其次,抽水蓄能电站的优势主要有以下几个方面。

首先,抽水蓄能电站具有较高的储能效率,通常可以达到70%以上。

其次,抽水蓄能电站的响应速度较快,可以在数分钟内完成从储能到输出的切换,具有较好的调节能力。

再次,抽水蓄能电站具有较长的寿命,通常可使用50年以上。

最后,抽水蓄能电站的建设和运行对环境影响较小,不会产生污染物排放和温室气体排放。

另外,抽水蓄能电站的应用领域非常广泛。

首先,抽水蓄能电站可以用于峰谷电价的调节。

在电力供需不平衡的情况下,可以利用抽水蓄能电站将低谷时段的电能储存起来,高峰时段释放输出,达到平衡供需,降低电力成本。

其次,抽水蓄能电站可以用于风力和太阳能发电的储能。

由于风力和太阳能发电具有波动性,利用抽水蓄能电站可以将风力和太阳能在储能时段储存,然后在供电需求高峰时段释放输出,增加可再生能源的可靠性和稳定性。

此外,抽水蓄能电站还可用于调节输电线路的频率和电压,提高电网的稳定性和可靠性。

最后,抽水蓄能电站的发展趋势主要有两个方向。

一方面,随着可再生能源的发展和普及,抽水蓄能电站对可再生能源的储能需求将会增加,更多的抽水蓄能电站将会被建设。

另一方面,随着技术的不断创新和突破,抽水蓄能电站的效率将会进一步提高,新型材料和控制系统的应用将会降低建设和运营成本。

呼和浩特抽水蓄能电站10kV线路架设施工设计

呼和浩特抽水蓄能电站10kV线路架设施工设计

器 ,由于搭 火 点 的位 置 距 离 变压 器 较 远 ,所 以需 架
设 1 V 架 空 配 电 线 路 。 0k
隔 离 开 关 1组 和 柱 上 式 真 空 断 路 器 1台 。
3 施 工过程控制
3 1 测量 放点 确定 杆坑 位置 .
经 测 量 放 点 , 1号 门 形 杆 位 于 河 道 左 岸 ,距 离
中 圈分 类 号 : U 2 ;T 7 3 2 6 T 7 2 V 4 (2 )
文 献 标 识 码 : A
文章 编 号 :5 9 9 4 ( 0 1 0 — 0 9 0 0 5 — 3 2 2 1 )7 0 5 — 2
1 工程概况
呼 和 浩 特 抽 水 蓄 能 电 站 位 于 内 蒙 古 自 治 区 呼 和
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Ab t a t h r c in o 0 k d s i u i n l e fr s p li g p w r t h e t o n t e S c n o d o h o s r c :T e e e t f 1 V it b t i o u p yn o e o t e s n r b x i h e o d R a f Ho h t o r o n y
机 容 量 3 0 MW 。 电 站 建 成 后 接 入 蒙 西 电 网 , 在 电 0
险性 小 且 费用 较 低 ,因此 电站 最 终决 定 沿 河 道边 铺
设线 路 。
22 具体 方案 .
线 路 架 设 具 体 方 案 为 :从 1 2号 门 形 杆 悬 式 瓷 2 瓶 处 引 出 5 m 导 线 到 l号 门形 杆 ,该 处 不 安 装 0I B 铝 开 关 , 只 是 将 原 来 的 线 路 延 伸 , 然 后 由 1号 门 形 杆

呼和浩特抽水蓄能电站水淹厂房风险分析及防控措施

呼和浩特抽水蓄能电站水淹厂房风险分析及防控措施

呼和浩特抽水蓄能电站水淹厂房风险分析及防控措施董超; 王乐; 毛婵【期刊名称】《《水电与新能源》》【年(卷),期】2019(033)010【总页数】2页(P54-55)【关键词】水淹厂房; 风险分析; 防控措施【作者】董超; 王乐; 毛婵【作者单位】呼和浩特抽水蓄能发电有限责任公司内蒙古呼和浩特 010051【正文语种】中文【中图分类】TV743呼和浩特抽水蓄能电站(以下简称呼蓄电站)是内蒙古地区第一座抽水蓄能电站及第一个大型水电项目,也是蒙西电网在运的唯一一座抽水蓄能电站。

电站位于内蒙古自治区呼和浩特市东北部大青山区,距呼和浩特市区约20 km。

电站安装四台单机容量为300 MW的竖轴单机混流可逆式水泵水轮机组,总装机容量1 200 MW。

电站设计年发电量20.075亿kW·h,年抽水用电量26.7267亿kW·h。

电站通过一回500 kV出线接至距离约45 km的呼和浩特东500 kV变电站,并入内蒙古西部电网。

电站主要承担调峰、填谷、事故备用等任务,并将与风电机组联合运行,实现内蒙古电网火电、风电、调峰电源协调发展,提高电网的安全可靠性和向区内外用户的供电质量[1]。

呼蓄电站于2013年8月上水库正式蓄水,2014年6月,下水库正式蓄水,2014年11月首台机组投产发电,2015年6月全部机组投产发电。

呼蓄电站主要由上水库、引水系统、地下厂房、下水库组成,抽水蓄能电站由于其特殊性,地下洞室群较多,主要包括主厂房、地下副厂房、主变洞、母线洞、出线洞、尾水洞等。

呼蓄电站水头在585~503 m,一旦发生水淹厂房事故(事件),在短时间内大量的水进入地下厂房生产区域,将造成机组跳机、设备设施损坏、人员伤亡等安全生产事故。

1 电站水淹厂房的风险分析电站地处山区,下水库位于行洪河道内,交通洞、出线场等位于河道岸边,且电站地下厂房在山体内,内部引水廊道、排水廊道较多,纵横交错,路线复杂,可能导致水淹厂房的风险源较多[2],主要风险分为以下几种:1)电站区域遭遇连续暴雨天气,雨量较大,厂房围岩渗水或洪水等通过交通洞、通风洞倒灌进地下厂房,或由于暴雨出线场排水系统不能满足排水要求,导致雨水从出线洞或出线场地面电缆沟倒灌进地下厂房。

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呼和浩特抽水蓄能电站简介
电站安装4台30万千瓦的立轴
单级可逆混流式机组,总装机容量
120万千瓦,设计年抽水用电量
26.77亿千瓦时,年发电量20.07亿
千瓦时。

电站枢纽由上水库、下水
库和引水发电系统等建筑物组成。

上水库大坝为混凝土面板堆石坝,
最大坝高62.5米,正常蓄水位1940米,死水位1903米,水库总库容666万立方米,调节库容629万立方米;下水库利用哈拉沁沟的一个弯曲河道,在上下游筑坝围建而成,上下游大坝均为碾压混凝土重力坝,上游大坝最大坝高57米,下游大坝最大坝高69米,泄洪排沙洞工程洞身全长为525.437米,宽8.4 米,高9.5米,为城门洞型。

水库正常蓄水位1400米,死水位1355米,总库容717万立方米,调节库容636万立方米。

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