基础知识学习必备水力发电技术
水电制作知识点总结大全

水电制作知识点总结大全导言水力发电是利用水流能转换成电能的过程。
在水力发电厂中,水被引入水轮机中,水轮机产生的机械能,再通过发电机转换成电能。
在这个过程中,水的能量被有效地利用起来,可以为人们提供清洁、可再生的能源。
在本文中,我们将总结水电制作的相关知识点,包括水力资源的评估、水力发电的原理、水电站的设计和建设等方面的知识点。
希望这篇文章能够帮助有兴趣了解水力发电的读者更深入地了解这一领域的知识。
一、水力资源的评估1.1 水力资源的概念水力资源是指通过水流来获取能量的一种资源,其主要形式包括江河湖泊的水流和地下水的水流。
水力资源的开发利用可以为人们提供清洁、可再生的能源,对于缓解能源紧缺问题具有重要意义。
1.2 水力资源的类型根据水流的规模和强度,水力资源可以分为小水电、中水电和大型水电。
小水电是指装机容量在1万千瓦以下的水电站,中水电是指装机容量在1-10万千瓦的水电站,大型水电是指装机容量超过10万千瓦的水电站。
1.3 水力资源的评价方法为了评估水力资源的利用潜力,需要进行水文水资源测算和水力资源勘探。
水文水资源测算包括降水、蒸发、径流的测算,水力资源勘探包括水位观测、水文站的建设和水电站选址等方面的工作。
1.4 水力资源的利用要求在利用水力资源进行发电时,需要考虑水资源的可靠性和稳定性。
从地质条件、水文水资源、土壤条件和环境保护等方面来对水力资源进行详细的调查评价,以保证水力资源的可持续利用。
二、水力发电的原理2.1 水力发电的基本原理水力发电的基本原理是利用水流的动能驱动水轮机转动,再通过转动的水轮机带动发电机发电。
水流的动能可以通过水轮机转化成机械能,再通过发电机转化成电能。
2.2 水轮机的工作原理水轮机是将水流的动能转换成机械能的装置,其工作原理是利用水流对叶轮的冲击力,驱动叶轮转动,再通过叶轮转动带动转子转动,从而产生机械能。
2.3 发电机的工作原理发电机是将机械能转化成电能的装置,其工作原理是利用电磁感应原理,通过转子在磁场中的旋转产生感应电动势,从而产生电能。
水力发电基本原理

水力发电基本原理水力发电是一种利用水能转化为电能的技术。
它基于水的重力势能和动能,通过水轮机的转动驱动发电机产生电能。
水力发电是一种清洁、可再生的能源形式,被广泛应用于全球各地。
水力发电的基本原理是利用水的重力势能转化为电能。
在水力发电站中,通常会建造一座大坝来拦截河流或蓄水,形成一个水库。
当需要发电时,打开水闸或放水门,让积蓄在水库中的水流经由下游的水轮机。
水轮机是将水的动能转化为机械能的装置,常见的水轮机有水轮发电机、水轮涡轮等。
当水流经过水轮机时,水的动能会使水轮机转动,驱动连接在水轮机上的发电机转动,从而产生电能。
水力发电的基本原理可以归结为两个关键步骤:水的动力转换和电能的生成。
首先,当水流通过水轮机时,由于水的动能,水轮机会转动。
水轮机通常由叶片和转子组成,当水流通过叶片时,叶片会受到水流的压力,从而转动转子。
其次,转动的转子通过与之相连的发电机,将机械能转化为电能。
发电机是一种将机械能转化为电能的装置,它通过转子和定子之间的磁场相互作用产生电流。
当转子转动时,磁场也会发生变化,从而在定子上产生感应电流。
这样,通过水轮机的转动,就可以产生电能。
水力发电的优点在于其可再生性和清洁性。
水是一种广泛存在的资源,不会像石油和煤炭一样枯竭,因此水力发电具有很高的可持续性。
与化石燃料发电相比,水力发电不会产生大量的二氧化碳等温室气体,对环境污染较小。
此外,水力发电还可以调节水流量,从而具有一定的储能功能,可以应对能源需求的高峰和低谷。
然而,水力发电也存在一些局限性和挑战。
首先,水力发电的建设成本较高,需要建设大坝和水轮机等设施。
此外,水力发电对水资源的需求较大,在干旱地区或缺水的季节可能无法正常发电。
另外,水力发电会对生态环境产生一定的影响,如鱼类迁徙和河流生态系统的破坏。
因此,在规划和建设水力发电项目时,需要综合考虑环境、经济和社会因素。
水力发电是一种利用水能转化为电能的技术,其基本原理是利用水的重力势能和动能通过水轮机的转动驱动发电机产生电能。
水力发电基础知识

(2)计算单位变动成本b b= (y高— y低)/ (X高— X低)
步骤
(3)将最高点或最低点坐标值和b值代入 直线方程y=a+bx 得 a=y高—bx高
或 a=y低—bx低
(4)将求得的a、b代入直线方程 y=a+bx便得到成本形态分析模型。
P27例3-1
二、散布图法
是指在坐标图上,标出一定期间内业 务量( x)与之相应的混合成本(y)的 坐标点,通过目测画出一条尽可能反 映成本变化的直线,据此推算出固定 成本和单位变动成本的一种方法 适用于采用计算机管理的企业
第三章 成本性态分析
知识目标
一、了解管理会计中成本的概念及特点; 二、理解管理会计对成本的分类方法; 三、掌握成本习性的概念 四、掌握固定成本、变动成本、混合成本 的定义及特征。 五、掌握混合成本的分解程序与方法。
第一节 成本的分类
什么是成本? 成本是指为了生产一定种类和一定数量的 产品所发生的费用。
三、成本性态分析应用的范围
(1)对计划期总成本进行预测 (2)成本性态分析是运用变动成本法的基 础 (3)成本性态分析是本量利分析的前提 (4)简化预算编制 (5)便于成本控制
注意:管理会计的范畴中,成本的形态 可以是过去时,现在完成时或将来时 (比如说计划成本、估算成本、预算成 本和标准成本等)。这与财务会计中十 分强调的历史成本概念有较大的差异。
财务会计中传 一、按经济职能分类 统的分类方法
(一)基本生产成本 是主要生产车间生产产品所发生的各项费用。 1、制造成本 为生产产品而发生的费用。包括直接材料、直 接人工和制造费用。 2、非制造成本 是指营业与行政管理费用方面发生的费用。一 般分为营业费用和管理费用。
三、直线回归法
第一节 水力发电基本原理

一、 坝式水电站
❖ 用坝集中水头的水电站称为坝式水电站 ❖ 其特点有:
水头取决于坝高。 引用流量较大,电站的规模也大,水能利用较充分,
综合利用效益高。 投资大,工期长。 ❖ 适用:河道坡降较缓,流量较大,并有筑坝建库的条件。 ❖ 类型:河床式、坝后式、坝内式、岸边式、地下式。
一、 坝式水电站
第二节 水能资源的开发方式及水电站的基本类型
水能资源的开发方式
❖ 由P = 9.81QHη可知,发电必须有流量和水头。
❖ 按水量来源来看,水电站的开发方式有:
常规水电站
抽水蓄能电站
潮汐电站
❖ 对于常规水电站
按集中水头的方式分: 按调节能力分成:
坝式
无调节水电站
引水式
有调节水电站
混合式 按流域开发级数分
❖ 引水建筑物是无压的:渠道或无压隧洞 ❖ 主要建筑物:低坝,进水口,沉沙池,引水渠
(洞),日调节池,压力前池,压力水管,厂房, 尾水渠。
2. 有压引水式电站
❖ 引水建筑物是有压的:压力隧洞(pressure tunnel)
❖ 主要建筑物:低坝,有压隧洞,调压室(井), 压力水管,厂房,尾水渠。
❖ 发电量:一定时段内水电站发出的电能总量,单 位为kW·h
t2
E Pdt t1
二、水力发电特点
优点:
① 不耗燃料,成本低廉 ② 水火互济,调峰灵活 ③ 综合利用,多方得益 ④ 取之不尽,用之不竭 ⑤ 环境优美,能源洁净
二、水力发电特点
缺点: ① 受自然条件限制; ② 一次性投资大,移民多,工期长; ③ 事故后果严重; ④ 大型工程对环境、生态影响较大。
一、水力发电的概念
❖ 水力发电:利用河流中蕴藏的水能来生产电能。 ❖ 在天然河流上,修建水工建筑物,集中水头,通
水电必学知识点总结

水电必学知识点总结一、水力学基础知识1.水力学概述水力学是研究流体力学中的一门学科,研究水流在各种环境下的规律和现象。
水的计量单位、水动力学特性等。
2.水文地质与水文地质工程水文地质是研究地质与水文之间的关系,通过对地下水的地质勘探和特性分析,从而明确地下水的分布特征、来源、流向和水文地质工程。
3.水利结构物与材料研究水利工程中的各种建筑结构,包括水坝、管道、水源等。
4.水利工程设备研究水利工程中的各种设备,包括水泵、水轮机、水电站等。
5.水力发电技术研究利用水力能够发电的技术,包括水轮机的工作原理、水电站的设计、运行和管理等。
二、电力系统基础知识1.电力系统概述电力系统是指为了传输、分配、交换和利用电能而建设的设施和设备的系统。
电力系统的发展和结构、分类等。
2.电力系统分析电力系统的分析方法和技术,包括电力系统的稳定性、短路分析、过电流保护等。
3.电力系统运行与管理电力系统的运行机理、运行管理、用电的计量计费等。
4.电力系统保护与自动化电力系统的保护技术,包括电力系统的设备保护、系统保护等。
5.电力系统调度与计划电力系统的调度原理、调度计划等。
三、电路基础知识1.电路基本概念电路的基本概念,包括电路的元件、电压、电流、电阻等。
2.电路分析与设计电路的分析方法和设计技术,包括电路的分析、设计方法、电路优化等。
3.电路实验与检测电路实验和检测技术,包括电路的实验方法、实验仪器、电路的故障检测等。
以上就是水电学的必学知识点,水力学的基础知识、电力系统的基础知识和电路的基础知识。
学好水电学,就需要掌握这些基础知识,这样才能在水力发电、电力系统管理和电路设计方面有所建树。
希望大家在学习水电学的过程中,能够认真学习这些基础知识,扎实掌握这些知识点。
水力发电技术及其应用

水力发电技术及其应用水力发电是指利用水能转化为电能的一种发电方式。
自20世纪以来,水力发电已成为世界上最常用的清洁能源之一。
其简单、便捷、高效和环保的特点,使其在各个行业中得到了广泛应用。
本文将从水力发电原理、技术、应用和未来前景等方面进行介绍。
第一章水力发电原理水力发电的原理是通过引入水流,将水能转化为电能。
符合质量不灭定律,在发电过程中,不会涉及物质的消耗和污染。
具体而言,水从高处引入,因受重力作用而具有一定动能,再通过涡轮转子和发电机,将其转化为电能输出。
水能的大小取决于水的流量、水头和水的密度。
水流越大、水头越高,水的动能就越大,因此转化为电能的能力也越强。
第二章水力发电技术水力发电技术是将水能有效转化为电能的技术。
它包括基础设施的设计和建设,如大坝、水库、清淤设施等,以及涡轮转子和发电机的选择和安装。
水力发电技术可以分为两大类:水力发电和泵发电。
水力发电是利用自然水流产生的能量,而泵发电则是利用两个水头之间的压差产生的能量。
水力发电设施的设计要考虑水体流量、水头、水质、水温、沉积物含量等多种因素,并按照实际情况进行选址、建设和运营。
第三章水力发电应用水力发电已得到广泛应用,包括城市的公用事业、工业、农业和生态系统等多个领域。
在公用事业领域,水力发电可用于发电和提供水源。
在工业领域,水力发电可用于生产电力和激发机器。
在农业领域,水力发电可用于种植农作物和灌溉作业。
在生态系统方面,水力发电可提供清洁能源,减少对环境的影响。
第四章水力发电未来前景随着清洁能源的不断推广和国家环保政策的实施,水力发电将有着更为广阔的市场前景。
未来的趋势是为了提高效率和降低成本而采用更先进的技术。
例如,目前正在研制的新型涡轮转子和控制系统,可以大幅提高水力发电的效率。
此外,还有关于提高水能资源利用率的研究,例如利用海水以及含盐碱的淡水等。
总之,随着技术的不断进步,未来水力发电将更加普及而且能够提供更多的清洁能源。
水力发电基本知识及水电站设备概述

水力发电原理及水电站概况本课程主要内容为介绍水力发电的基本原理,以及概述性地介绍水电站各组成系统的设备的类型、作用。
主要是让读者从总体上了解水电站是如何实现水能转化为电能?实现这个过程需要哪些设备的支撑?这些设备的具体分工是如何的?由于本课程为总体性概述,因此对于具体设备的工作原理和内部结构则不作具体性的阐述,若读者对这些问题感兴趣,可以参考其他水力专业性书籍。
一.水力发电基本原理及水电站在电力系统中的工作方式1.水力发电基本原理水力发电过程其实就是一个能量转换的过程。
通过在天然的河流上,修建水工建筑物,集中水头,然后通过引水道将高位的水引导到低位置的水轮机,使水能转变为旋转机械能,带动与水轮机同轴的发电机发电,从而实现从水能到电能的转换。
发电机发出的电再通过输电线路送往用户,形成整个水力发电到用电的过程。
如图1-1所示,高处水库中的水体具有较大的势能,当水体经由压力管道流进安装在水电站厂房内的水轮机而排至水电站的下游时,水流带动水轮机的转轮旋转,使得水动能转变为旋转的机械能,水轮机带动同轴的发电机转子切割磁力线,在发电机的定子绕组上产生感应电动势,当定子绕组与外电路接通时,发电机就向外供电了。
如此,水轮机的选择机械能就通过发电机转变为电能。
2. 水电站的出力和发电量的计算水电站在某时刻输出的功率,称为水电站在该时刻的出力。
水电站的理论出力公式如下:)(81.9kW QH gQH tgVH P g g g t ===ρρ 上式中的Q 为水轮机的引用流量,H g 为水电站上、下游的高程差,称为水电站的毛水头。
水电站的实际出力公式如下:)(81.9)(81.9kW KQH QH h H Q P g ==∆-=ηη上式中H 称为水轮机的工作水头,△h 为水头损失;η为水轮发电机组的总效率;K=水电站的出力系数,对于大中型水电站,K 值可取为8.0~8.5,对于小型水电站,K 值一般取为6.5~8.0。
水力发电科普

水力发电科普
水力发电是利用水流的动能或水头的高差转化为电能的发电方式。
它是世界上最早应用的发电方式之一,也是目前应用最广泛和产量最大的清洁能源。
水力发电的主要设备包括水电站、水轮机、发电机和变电站等。
水力发电的原理很简单,就是通过水流或水头推动水轮机转动,然后水轮机带动发电机发电。
水力发电技术的优点是可再生能源,不会产生二氧化碳等污染物,具有环保、高效、稳定的特点。
此外,水力发电还可以调节电网负荷,满足电力系统的需求。
水力发电的种类主要有水能发电、水库发电和潮汐发电等。
其中,水能发电是指利用水流的动能发电,适用于水势湍急、流量大的河流;水库发电是指用大坝拦截河流形成的水库,通过控制水位高低和流量大小来发电;潮汐发电是利用潮汐差异来发电,采用潮汐能发电技术。
水力发电在我国发展历史悠久,目前已经成为我国重要的清洁能源之一。
截至2020年底,我国水电装机容量已经达到3.4亿千瓦左右,占全国装机容量的比重超过30%。
未来,水力发电将继续发挥重要作用,为我国节能减排和可持续发展做出贡献。
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水力发电第一节:水力发电简述水力发电是利用河流、湖泊等位于高处具有位能的水流至低处,将其中所含之位能(势能)转换成水轮机的动能,再以水轮机为原动力,推动发电机产生电能。
利用水力(具有水头)推动水力机械(水轮机)转动,将水能转变为机械能。
如果在水轮机上接上另一种机械(发电机),随着水轮机转动便可发出电来,这时机械能又转变为电能。
水力发电在某种意义上讲是水的位能转变成机械能,再转变成电能的过程。
第二节:水力发电特点优点:(1)清洁能源。
(2)效率高,成本低。
(3)防洪、灌溉、改善航运。
(4)水产养殖。
缺点:(1)工程投资大、建设周期长。
(2)受自然条件的影响较大。
(3)大型工程对环境、生态影响较大。
第三节:水能资源的开发方式(一)坝式开发在河流峡谷处,拦河筑坝,坝前壅水,在坝址处集中落差形成水头。
优点:筑坝形成水库,可调节流量,电站引用流量大,电站规模也大,水能利用程度充分;缺点:水头受坝高限制,坝工程量大,形成水库会造成库区淹没,投资大,工期长。
适用:河道坡降较缓,流量较大,有筑坝建库条件的河段。
(二)引水式开发在河流坡降较陡的河段上游,通过人工建造的引水道引水到河段下游集中落差,再经压力管道,引水至厂房。
优点:形成水头较高,无水库,不会造成淹没,工程量小,单位造价较低;缺点:水量利用率及综合利用价值较低,装机规模相对前者较小。
适用:河道坡降较大、流量较小的山区河段。
(三)混合式开发同时采用坝和引水道共同集中落差形成水头的开发方式。
(四)潮汐水能开发利用海洋涨、落潮形成的水位差引海水发电的方式。
第四节:水电站的基本类型一、常规水电站:即利用天然河流、湖泊等水源发电。
抽水蓄能电站:利用电网负荷低谷时多余的电力,将低处下水库的水抽到高处上存蓄,待电网负荷高峰时放水发电,尾水收集于下水库。
按水电站利用水头的大小:高水头(70米以上)﹑中水头( 15-70米)和低水头(低于15米)水电站。
(水头指单位质量的流体所具有的机械能。
用高度表示,常用单位为“米”。
)按水电站装机容量的大小,可分为:大型﹑中型和小型水电站。
一般装机容量5 000kW以下的为小水电站,5 000至10万kW为中型水电站,10万kW或以上为大型水电站,或巨型水电站。
(关于装机容量的说明:电力系统的总装机容量是指该系统实际安装的发电机组额定有功功率的总和。
)水力发电过程示意图(二)按照水源的性质可分为:按水电站的开发水头手段:可分为坝式水电站、引水式水电站和混合式水电站三种基本类型。
水电站分类坝式水电站引水式水电站混合式水电站坝后式水电站河床式水电站无压引水电站有压引水水电站潮汐电站抽水蓄能电站第一类:坝式水电站:用坝集中水头的水电站。
1、坝后式水电站坝后式水电站三峡水电站(坝后式水电站)2、河床式水电站一般修建在河道中下游河道纵坡平缓的河段上,厂房和坝(闸)一起建在河床上,厂房本身承受上游水压力。
引用流量大、水头低,水轮机多采用钢筋混凝土蜗壳。
适用水头:大中型:25米以下,小型:8~10米以下。
第二类:引水式水电站用引水道集中水头的电站称为引水式水电站。
1、无压引水电站引水建筑物是无压的:明渠、无压隧洞等。
2、 有压引水式电站引水建筑物是有压的:压力隧洞(pressure tunnel) 。
主要建筑物:低坝,有压隧洞,调压室,压力水管,厂房,尾水渠。
第三类:混合式电站水电站的水头一部分由坝集中,一部分由引水建筑物集中。
第四类:潮汐电站潮汐:潮汐现象是海水因受日月引力而产生的周期性升降运动,即海水的潮涨潮落。
潮汐发电原理:利用潮水涨、落产生的水位差所具有势能来发电的,也就是把海水涨、落潮的能量变为机械能,再把机械能转变为电能(发电)的过程。
河床式水电站葛洲坝水电站第五类:抽水蓄能电站抽水蓄能: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(水轮机+发电机)发电,以补充系统中电能的不足。
第五节:水力发电技术研究一、总述总述我国水电装机容量和年发电量世界第一,但仍存在难题。
我国自1910年云南石龙坝水电站开工兴建以来,水电发展经历了艰难而辉煌的百年征程。
目前,已建在建30米以上的大坝近5200座,其中坝高100米以上的大坝140多座,水电装机容量突破2亿千瓦,水电装机容量和年发电量稳居世界第一。
我国不仅是世界上水电装机规模最大的国家,也是在建规模最大、发展速度最快的国家,水电科技水平已跻身国际先进行列,并且在高坝工程技术领域处于国际领先地位,引领着国际坝工技术的发展方向。
由于我国水电资源时空分布特点决定了水电开发面临挑战的独特性和复杂性。
水电开发主要面临以下四类问题。
第一类问题是复杂区域地质条件下高坝工程防震抗震安全问题。
西南地区地震烈度高且地震频繁,崩塌、滑坡、泥石流等物理地质作用强烈,地质灾害活动频繁,工程安全,尤其是高坝防震抗震安全已成为西南地区水电工程建设的关键技术问题。
水电机组技术 水电设备 (水电机组励磁装置技术、微型水力发电机组含负荷调节器技术、水电站机组保护技术等)第二类问题是复杂工程地质条件下大型水电工程建设技术难题。
我国正在规划设计或建设的一批200米级300米级高坝、上百座百万千瓦级大型水电站大都集中在大江大河的上中游。
高海拔高原高寒地区建设这些大型水电工程,需要研究破解一系列复杂技术难题,诸如流域梯级水电站的洪水安全问题,高水头大流量泄洪消能难题,高坝工程筑坝技术难题,高边坡及深覆盖层地基处理难题,高边墙大跨度地下工程的技术难题,大容量水电机组的设计、制造、安装难题,连续高效机械化施工技术等。
第三类问题是水电开发与生态环境保护之间的协调关系问题。
如何协调水电开发与自然保护区、风景名胜区、饮水水源保护区的关系,如何处理水电开发对河流生态系统的影响,以及水电开发与鱼类生存环境的影响等问题仍有较多争议,主要问题是缺乏环境影响评价的定量标准,环境变化和环境影响的认识不一致。
水电开发的环境影响有利有弊,应该采取措施尽量降低不利影响。
未来水电建设中,要更加重视保护生态环境,研究珍稀特有鱼类的人工繁殖技术、河流生态修复技术以及环境监测和环境影响评价技术等。
第四类问题是水电开发与水库移民安置之间的协调关系问题。
水电开发中不可避免地存在着水库淹没和移民安置问题,我国人多地少,加上西南地区少数民族人口众多,生产力水平不高、耕地资源缺乏、移民安置容量有限,当地群众对土地资源、林地资源等自然资源的依赖性很强,土地和林地成为他们赖以生存的基础。
同时,受宗教信仰影响,不同少数民族存在不同的生产和生活方式,部分少数民族信仰神山、圣水。
随着水电开发向河流上游延伸,适宜安置的土地越来越少、移民安置工作难度越来越大,并成为影响到水电开发整体进程的主要问题。
二、水电机组技术分析1、水电机组励磁装置技术励磁装置:励磁装置是指同步发电机的励磁系统中除励磁电源以外的对励磁电流能起控制和调节作用的电气调控装置。
目前中国水电励磁装置从制造厂家来看,首先是有多家外国制造商,例如:加拿大通用电气公司、法国阿尔斯通公司、奥地利伊林公司和西门子公司等。
还有拥有自主知识产权的国营和民营科技企业,如国电公司南京自动化研究所、国电公司电力科学院、河北工业大学电工厂、华中理工大学等10多个单位都开发了数字式调节器。
从水电励磁装置的技术状况来分,不论是原装进口,还是中国制造,都有与世界水平同步的高端数字化产品,也有老、小水电站至今还沿用着的模拟分立器件产品、磁放大器及磁场变阻器等励磁装置。
机组状况不同,其励磁装置的技术水平也参差不齐。
但是,从国内外生产厂家在中国水电站运行的各种励磁装置来年,虽然各有千秋,但技术特点还是基本相同的。
(1)随着微电子技术、计算机技术、电力电子器件的进步,数字化技术不同程度地应用于各类励磁装置中。
数字化励磁装置已经成为各类老机组设备改造和新机组设备选型的必然结果。
(2)水电站自动化系统的应用,无人值守、少人值班逐渐成为水电站运行管理的基本模式,水电站设备运行计算机监控系统、水电站经济运行计算机管理系统以及电网稳定运行计算机自动化调度系统都对励磁装置提出了新的要求。
(3)去掉励磁机采用静止励磁方式,已经成为励磁方式的主流。
许多相关技术如干式励磁变压器、非线性电阻、热管散热技术等被大量采用。
(4)大型水电机组因可靠性、控制特性的高标准而要求励磁装置的进步明显加快,这一领域基本都是高端产品的天下。
该类产品侧重于性能和可靠性,对产品价格不做重点考虑。
(5)抽水蓄能电站对励磁有其特殊要求,目前10万kW以上机组其成套设备包括励磁在内,几乎是全部购买外国产品。
这一产品的开发,在国内以主机制造厂为主。
从励磁技术看,国内有实力的厂家都能制造,主要是缺乏经验和机会。
(6)中小型水电站包括微型水电站其总量占绝大多数,从现在的市场情况看,这一领域主要是国产励磁装置的天下。
老机组改造任务与新建项目各占一半。
这部分产品要求的特点是,基本功能具备、运行可靠、调试容易、价格低廉、维护方便。
2、微型水力发电机组(含负荷调节器)技术微型水电机组常常用于偏远的乡镇,尤其是在发展中国末。
因此,它们一般总是与电网隔断的。
其技术特性要求调节器能使电源频率保持在用户可以接受的水平。
3、农村水电站机组过速保护技术农村水电站装机容量小,多为单机 5ookW 以下的低压机组,继电保护十分简单,几乎都没有设置自动调速器,机组的有关操作全靠运行人员手动完成。
由于农村水电站的自动化程度较低,故一旦发生甩负荷跳闸 (或其他原因引起跳闸),运行人员往往手忙脚乱地关闭水轮机导水叶(或针阀),但机组仍然难免发生“飞车”、过电压等事故。
农村水电站机组过速保护技术能够改善农村水电站的运行条件,防止因飞车”及过电压等事故所造成的损失,同时也可以减轻运行人员的劳动强度。
4、小水电技术分析小水电技术主要以水轮机的能量转化实现,通过水轮机实现水能转化为机械能这一过程;水轮机的正常工作运转,能够带动发电机或其他系统设施、设备等实现能量转化。
预计在2020年我国将能够建成至少有着满足电气化规划标准的水电电气化县,完成水电装机15.80GW、新增变电站容量可达32GCA以上、线路改造与重建线路262000km,进而实现人均用电量1200kWh的预计目标。
同时国家规划还进一步强调农村水能源的开发方向主要以秩序开发、加快开发进程为主,对于水资源开发总量较高的区域,重点以优化资源配置为主;开发程度较低的区域以提高经济、秩序开发为主。
因此,从当前形势来看,小水电技术的开发及相关建设工作的全面推行,不仅优化了国家偏远地区的农村基础设置,同时也在很大程度上强化了生态环境建设。