发电量计算分析方法在小水电站工程中的应用
建筑工程小水电站计算与介绍

建筑工程小水电站计算与介绍小水电站是一种利用水能发电的设施,主要适用于山区、丘陵地区,通过引水渠道将水引入机组,利用水的落差和流速来驱动水轮机旋转,从而带动发电机发电。
本文将从小水电站的计算以及介绍两个方面展开,详细介绍小水电站的设计与运行原理。
一、小水电站的计算1.水头计算:水头是指水的落差,也即是水从引水渠道进入机组时,高度的差值。
在小水电站的设计中,常通过调查和勘测来确定水头。
水头的计算还需要考虑水流速度、水流量和水轮机的效率等因素。
2.水流量计算:水流量是指单位时间内通过水轮机的水的体积。
小水电站的水流量计算通常基于流量公式:Q=A*V,其中Q为水流量,A为水流截面面积,V为水流速度。
水流截面面积可以通过渠道的断面测量得到,水流速度则可通过测流仪或其他流速测量设备来获得。
3.功率计算:小型水电站的功率计算相对简单,采用的公式为:P=Q*H*η,其中P为发电站的功率,Q为水流量,H为水头,η为水轮机的效率。
根据水流量、水头和水轮机效率的不同变化,可以得到小水电站在不同条件下的发电功率。
4.发电量计算:发电量是指小水电站在一定时间内所产生的电能总量。
发电量的计算公式为:E=P*t,其中E为发电量,P为发电功率,t为发电时间。
可以通过实际运行数据来计算发电量,也可以通过模拟计算得到。
二、小水电站的介绍1.水轮机:水轮机是小水电站的核心设备,负责转化水能为机械能,再由发电机转化为电能。
水轮机一般分为垂直轴水轮机和水平轴水轮机两种类型,具体选择可以根据水能资源和地形条件来确定。
2.引水系统:引水系统是把水从上游引入机组的设施,主要由引水渠道、闸门和水管组成。
引水系统的设计需要根据山区地形、水流情况以及水头等因素来决定,以确保水能充分利用并保证水轮机的稳定运行。
3.发电机组:发电机组是将水轮机的机械能转化为电能的设备,主要由发电机、变压器和配电系统组成。
发电机的选择需要根据小水电站的功率和电网要求来确定,通常选择同步发电机。
无调节性能小水电站水能计算方法应用

2 工程 实例
根据丰 、 、 3个代表年的逐 E流量历时曲线 , 平 枯 l 假 设不同流量 , 可得 出不同的水量利用率 K和设备利用率 水 能 最 优 利 用 率 C 优所 对 应 的流 量 即 为设 计 流 量 . 最
第 7期
21 0 1年 7月
广 东 水 利 水 电
GUANGDONG ATER W RES OURCES AND HYDROPOW ER
No 7 .
J 12 1 u. 0 1
无调节性能小水 电站水能计算方法应 用
鄢 丽 丽 , 吕文 丽 , 张旭 辉 , 。
( .广 东省 水 利 水 电科 学 研 究 院 , 东 广 州 5 0 1 ; 1 广 1 6 0 2 .广 东省 大坝安 全技 术 管理 中心 , 东 广 州 5 0 1 ) 广 1 6 0
21 0 1年 7月 第 7期
鄢丽丽 , : 等 无调节性 能小水电站水能计算方法应用
N . J12 1 o7 u.0 1
表 1 小 水 电站 设 计 保 证 率
(设 =。 I
1 5 装机 容 量 .
占系 统 比重不 大 的小 水 电站 的装 机容 量 选 择 可 根
据 当地 电力需求 的实 际情 况 , 采用 技术 经济 比较 的方法
既 考虑 了水 力 资源充 分 利用 , 考虑 了设 备充 分利 用 。 又 水 量利 用 率 K采用 下式 计算 :
=
量, 可求得 名 , 重复上述步骤 , 直至计算 的出力均小于 或 等于所 计 算 的装机 容 量 / 为 止 , 时计 算 的多 年 平 V 此
均 发 电量 与相应 的装 机容 量 即为所 求 。
水电站发电运行方案的电量与计划

水电站发电运行方案的电量与计划一、引言水电站作为一种重要的发电方式,其发电运行方案的电量与计划起着至关重要的作用。
本文将就水电站发电运行方案的电量与计划进行探讨与分析。
二、水电站发电量的计算1. 水电站装机容量和小时利用系数的概念和计算方法水电站装机容量是指水电站全部发电机组额定出力的总和,通常以“兆瓦”为单位来表示。
小时利用系数是指水电站在一定时间内的实际发电量与其装机容量之比。
2. 水电站发电量的计算方法水电站发电量的计算可以通过公式:发电量(万千瓦时)= 装机容量(兆瓦)×小时利用系数 ×年利用小时数来完成。
三、水电站发电运行方案的制定1. 考虑水源情况和季节变化在制定水电站发电运行方案的计划时,需要充分考虑水源的情况和季节变化。
根据水源的变化,合理安排发电机组的启停时间,以确保发电量的稳定并满足用电需求。
2. 各机组发电量的调配根据各机组的发电能力和维护情况,制定发电量的具体分配计划。
在有水源的情况下,可以根据机组的特性和负荷需求进行合理的调配,以实现最优的发电效果。
3. 运行计划的制定与安排制定水电站发电运行方案的电量与计划时,需要根据电网的负荷情况和用电需求,合理安排机组的出力和发电时间,以确保电网的稳定运行,并充分利用水电资源。
四、水电站电量计划的优化方法1. 考虑环境保护因素在编制水电站电量计划时,应充分考虑环境保护因素,合理安排水流的调度,减少对河流生态系统的影响,确保水资源的可持续利用。
2. 使用优化算法可以利用优化算法,对水电站的发电量进行优化计算。
通过建立数学模型,考虑各种约束条件,如机组最大出力、电网负荷需求等,求解最优发电量计划,并提高发电效率。
五、水电站发电量计划的监测与调整制定完水电站发电量计划后,需要进行监测和调整,以保证计划的顺利执行。
可以采用实时监测技术,对水电站的发电量和运行情况进行监测,并及时调整发电机组的出力和运行时间。
六、结论水电站发电运行方案的电量与计划是确保水电站正常运行和电力供应的关键。
小型水电站水电发电与能源分析

小型水电站水电发电与能源分析水电发电是利用水能转化为电能的一种清洁能源。
小型水电站是指装机容量在1000千瓦以下的水电发电设施,通常建立在水流较强的河流、溪流或山涧中。
本文将就小型水电站的水电发电机制及其能源分析进行探讨。
1. 小型水电站的水电发电机制小型水电站的水电发电机制主要分为水头利用和流量控制两个方面。
水头利用是指水能转化为电能的过程。
水通过引水渠道进入水轮机,流动时产生的动能通过水轮机转化为机械能。
水轮机通过轴将机械能传递给发电机,发电机将机械能转化为电能。
流量控制是确保水能稳定供给发电设备的关键。
小型水电站通常会建立水库或引水渠来调节进水量,以适应不同时间段和季节的用电需求。
在水库中积蓄的水能通过开闸控制流量,稳定地供给发电设备。
2. 小型水电站的能源分析小型水电站的能源分析主要涵盖两个方面,即水能利用率和电能损耗。
水能利用率是指发电设备能将水能转化为电能的有效程度。
它通常通过水电站的装机容量和实际发电量来计算。
水能利用率与水流强度、水头高度有关,较高的水流和水头能提高水能利用率。
电能损耗是指在水能转化为电能的过程中所消耗的能量。
它包括机械损耗、电流损耗和线路损耗等。
机械损耗是由水轮机等发电设备在转化能量时产生的摩擦损耗,电流损耗是电能在输送过程中产生的电阻损耗,线路损耗是电能在输送过程中由于电线电阻而产生的能量损失。
能源分析的目的在于评估小型水电站的能效和经济性。
通过了解水能利用率和电能损耗,可以掌握发电设备的能效水平,评估水电站的发电能力和经济效益。
3. 小型水电站的优势和发展前景小型水电站具有以下几个优势:(1)清洁环保:水电发电是一种清洁能源,不会产生二氧化碳等温室气体和大气污染物,对环境的影响较小。
(2)可再生性:水是可再生资源,水流不断地自然循环,小型水电站可以持续利用这一资源,提供稳定的能源供应。
(3)灵活性:小型水电站在发电规模和布局上具有较大的灵活性。
可以根据实际需求建设多个小型水电站,灵活调节发电量,适应不同地区和用户的用电需求。
建筑工程小水电站计算与介绍

第一节小水电站计算一、水力发电的一般公式1・水电站的保证出力尸=9. 81Q/fy = AQH式中』——保证出力(kW);Q——通过水电姑的流量(m[/s))"―作用于水电站的水头(设计水头)(m);A——水电站的出力系数,4 = 9・8叨,大中型水电站取8, 0〜& 5,小型水电站当单机容量大于500kW以上的时取8.0;小于500kW,按表17—1选取;7 电站机组效率,7 =7/一一发电机效率*7 ------ 水轮机姣率。
17-1 出力系数人值水轮机与发电机间传动方式系.牧同轴连接7. 0 〜8. 0皮帯传动 6. 5 〜7. 5倚轮传动6,3两次传动6,02 •调节池容量V = 3600(Qz — Qi )7'・ _ 36O(M_ = 3600(几二匕)=9. 8177? _ 9. 81W?式中山—调节池容诫(mJ;Q2——高峰负荷时的流M(Tn:7s);Qi 平均负荷时的流T——高峰员荷持绩吋fn](lOiA用调节池的有效贮水址发岀的电量(kWh);P.一一高峰负荷时的输出功率(kW)$匕—平均负荷时的输出功^<kW), 其它符号同前。
3・扬水发电站汁算"丿扬水泵用电动机所需功率:9.81QZ7.,一矿一式中/・电动机功率(kW);Q扬水fi(m3/s);...... f j效扬程(m)・H— = H + h :H—实际落差h损失水头(m〉;7——综合效率,7 = %% ?%—扬水泵效率;久扬水电动机效率。
(2)扬水电能:9. 81V"“3600?•・一■式中:月——扬水电能(kWh); V —总扬水址(川);其它符号同前。
4.压力水管内径式中皿——水管内径(m);Q ----- 涼星(m$/s):V •- •-流速(m/'s).5.压力水管厚度式中M——水管厚度《m);P“——最大设计水压(N/m2);d——水筒内径(m)$k-安全系数;J——管壁最大抗拉强度(N /m^)q—联轴节效牟。
小水电站发电量计算的分析探讨

小水电站发电量计算的分析探讨
陈星;胡扬斌
【期刊名称】《小水电》
【年(卷),期】2003(000)003
【摘要】发电量为小水电站的重要技术经济指标,它的计算涉及水文数据、来水量推算、库容曲线拟合、水管路水力损失、系统效率修正等方面的问题;探讨了在发电量计算过程中对有关参数进行的分析处理.
【总页数】2页(P16-17)
【作者】陈星;胡扬斌
【作者单位】水利部农村电气化研究所,浙江杭州,310012;浙江省仙居县水利局,浙江仙居,317300
【正文语种】中文
【中图分类】TV7
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小水电站发电量计算的分析探讨
小水电站发电量计算的分析探讨1问题的提出小水电站开发形式多样,有的小水电站引水线区间有径流加入,存在区间径流如何分析的问题;有的电站有几处跨流域水库,引水隧洞应如何优化设计以及引水工程能够达到怎样的效果的问题;有的经过扩容改造的电站,冲击式机组与混流式机组一起发电,对不同的水管路水力损失,不同的机组效率,不同的尾水位,如何确定水能参数;也有一些梯级电站,一级电站扩容,二、三级电站不扩容,梯级电站发电量如何重新确定等等。
对于这些问题,如何给出一个更加量化的结论,这就需要小水电站发电量计算的进一步发展和完善。
2电量计算的算法原理根据以往年份的水文规律利用计算机进行演算,来预测设计电站在未来年份中的一个平均发电量数值,这是电量计算的基本方法。
电量算法分插补水文数据、来水量推算、来水量处理、库容曲线拟合、水管路水力损失、系统效率修正、时段发电量计算等几个部分。
3电量计算的分析探讨3.1插补水文数据原始水文资料仅提供每日流量数据,首先需要对水文数据进行插补数据完成逐小时模型水文流量表,以使程序能够以1小时为时间步长进行更为精确的分析计算,插补数据可以采用样条函数,样条插补数据的缺点是可能产生负流量,简单的办法是产生负数流量时以置零处理。
3.2天然来水量推算对于有区间径流加入和几处跨流域引水水库的水电站。
这类电站有多个集雨区,各个集雨区的水文参数以及引水条件有时候并不相似,所以程序对于天然来水量是分区计算和分区处理的。
程序在计算时段发电量时,根据该时段模型水文数据的流量数值,各个集雨区集雨面积和径流深数据,为各个集雨区推算时段来水量。
各个集雨区逐日来水量不宜先期集中处理,而应分散在时段电量计算段中处理,因为像有压隧洞引水入库这种情况逐日入库水量无法事先确定。
3.3来水量处理小水电站有些情况的来水需经过引水后进入电站水库,其中存在一个引水工程的过水能力问题,来水量大时超过引水能力的水量无法到达电站水库,这是一种先期弃水。
探析水力发电企业管理中的统计分析应用及统计管理
探析水力发电企业管理中的统计分析应用及统计管理引言水力发电是一种利用水能转换为电能的能源形式。
水力发电企业作为能源行业的重要组成部分,需要进行科学管理和统计分析,以提高生产效率和管理水平。
本文将就水力发电企业管理中的统计分析应用及统计管理进行探析。
一、水力发电企业管理的统计分析应用1. 数据采集和整理统计分析的前提是有足够的、准确的数据作为依据。
在水力发电企业中,可以通过各种手段进行数据采集,比如传感器检测、实验观测等。
采集到的数据需要经过整理和筛选,去除异常数据和噪音,保证数据的准确性和可靠性。
2. 趋势分析水力发电企业需要对水位、流量等关键指标进行趋势分析,以预测未来的水力发电潜力。
通过分析历史数据,可以找到规律和趋势,为企业的决策提供参考指导。
3. 效能分析通过统计分析,可以评估水力发电企业的效能,比如计算利用系数、效益系数等。
通过分析效能的变化,可以找出潜在问题,及时采取措施进行调整和优化。
4. 绩效评估水力发电企业需要对各项指标进行绩效评估,比如发电量、利润、装机容量利用率等。
通过统计分析这些指标的变化和差异,可以找出问题所在,并制定改进方案。
二、水力发电企业管理的统计管理1. 确定统计指标水力发电企业管理中需要明确统计指标,即要统计和分析哪些指标。
传统的水力发电企业管理指标包括发电量、装机容量等,而现代管理越来越注重细分和精确,需要制定更多详细的统计指标,比如效益系数、水资源利用率等。
2. 采集数据水力发电企业管理需要采集和整理大量的数据作为统计分析的依据。
采集数据的方式多种多样,可以通过传感器、监测设备、实验观测等手段获得。
3. 统计分析方法水力发电企业管理中的统计分析需要借助一些统计方法来进行。
常用的统计分析方法包括趋势分析、相关分析、回归分析等。
根据实际情况选择合适的统计方法,可以更好地理解和解释数据。
4. 数据可视化数据可视化是统计分析过程中的重要环节。
通过图表、统计图等形式将数据表达出来,可以使得数据更加易于理解和把握。
小型水电站电能计算
小型水电站电能计算小型水电站是通过水流驱动涡轮机转动发电机发电的一种可再生能源发电方式。
电能计算是衡量水电站发电效率和产能的重要指标,对于水电站的运营和管理具有重要意义。
下面将详细介绍小型水电站电能计算的几个关键要素。
一、单位时段内的电能计算单位时段内的电能计算是小型水电站发电量的基本评估方法,常用于评估小型水电站的日、月、年发电量。
以日发电量为例,单位时段内的日发电量可通过以下公式计算:日发电量(kWh)=日发电量(KW)×日发电时间(小时)其中,日发电量(KW)表示日均发电功率,是水电站在其中一天内的总电能输出量,通常以千瓦时(kWh)为单位。
日发电时间(小时)表示该水电站在当天内的有效发电时间,即从开始发电到结束发电的时间。
二、能源利用系数计算能源利用系数是衡量水电站发电效率的重要指标,可以通过以下公式计算:能源利用系数(%)=水电站发电量(kWh)/自然水能(kWh)×100%其中,水电站发电量(kWh)表示水电站日、月、年的总发电量,自然水能(kWh)表示小型水电站所处的水流资源的总能量。
能源利用系数可以反映水电站的发电效率和资源利用情况。
能源利用系数越高,说明水电站的发电效率越高;能源利用系数越低,说明水电站的发电效率越低,表明水电站存在能源浪费现象。
三、装机容量利用系数计算装机容量利用系数是衡量小型水电站产能利用情况的指标,可以通过以下公式计算:装机容量利用系数(%)=水电站发电量(kWh)/装机容量(kW)×100%其中,水电站发电量(kWh)表示小型水电站的单位时段内的总发电量,装机容量(kW)表示小型水电站发电机的额定容量。
装机容量利用系数可以反映小型水电站的产能利用水平,装机容量利用系数越高,说明水电站的产能利用效率越高。
四、电网损耗计算电网损耗是指电能从水电站输送到用户端过程中的能量损失,电网损耗可以通过以下公式计算:电网损耗(kWh)=水电站发电量(kWh)-用户用电量(kWh)其中,水电站发电量(kWh)表示小型水电站的单位时段内总发电量,用户用电量(kWh)表示单位时段内用户实际使用的电能。
日调节水电站发电量计算准确度方法分析
日调节水电站发电量计算准确度方法分析作者:韩元元来源:《科技视界》2019年第01期【摘要】日调节水电站是我国重要的民生工程,在各个地区均有应用,且经济性良好,满足人们的生产及生活需求。
本文主要探讨日调节水电站工作现状,并明确其电量计算法方法,从而利用实例分析,明确该计算方式的准确性。
【关键词】日调节水电站;计算;准确度;调峰中图分类号: TV737 文献标识码: A 文章编号: 2095-2457(2019)01-0145-002日调节水电站通过日或者周调节方式,根据每日及每周需求电量设定负荷过程,常规情况下江河等水源较为稳定,电力系统负荷量较大,日调节水电站在应用过程中利用水库及水池将电力系统负荷变化进行分类,从而实现调峰。
该类型水电站,一天能够发出的电量一般不会超过水量的负荷电能,但高峰时段会肩负超负荷电力,在运营过程中安全性较高,具有一定经济价值。
本文主要探讨日调节水电站发电量计算方法,从而有效计算经济性指标。
1 日调节水电站现状日调节水电站受到水库调节能力限制,发电量计算方式与大型水电站存在区别,受到部分影响因素导致在计算过程中采取与大型水电站同等的计算方式,比如将月作为单位进行计算,使得水电站电力调节能力被进一步夸大,从而出现发电量过大问题。
我国黄河区域建设的水电站,调节能力一般,在电力计算过程中将月作为单位,从而使年平均发电量大幅超过本身发电量。
日调节水电站在初步建设结束后,来水量同比设计增长5%,发电量则比设计指标降低21%。
受到此因素影响,导致电站无法完成设计目标,在农业生产计划的影响下,导致电站自身利益损失,需采取有效的水电站发电量计算方法,保障电站利益,改善数据的真实性。
2 日调节水电站发电量计算方法日调节水电站发电量计算准确性需根据自身径流调节能力,从而对影响因素进行分析,比如入库流量时段单位,使单位降至日,与水电站自身调节能力相吻合。
分析水电站能否实现调峰,若能够调峰,需根据峰值运行计算发电量。
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发电量计算分析方法在小水电站工程中的应用
【摘要】发电量为小水电站的重要技术经济指标,它的计算涉及水文数据、来水量推算、库容曲线拟合、水管路水力损失、系统效率修正等方面的问题;本文主要介绍了小水电站发电量计算过程中对有关参数的分析处理方法,以及在小水电站工程中的实际应用。
【关键词】小水电;水文数据库;发电量;数据处理
1.小水电站开发形式的多元化
小水电站开发形式多样,有的小水电站引水线区间有径流加入,存在区间径流如何分析的问题;有的电站有几处跨流域水库,引水隧洞应如何优化设计以及引水工程能够达到怎样的效果的问题;有的经过扩容改造的电站,冲击式机组与混流式机组一起发电,对不同的管路水力损失,不同的机组效率,不同的尾水位,如何确定水能参数;也有一些梯级电站,一级电站扩容,二、三级电站不扩容,梯级电站发电量如何重新确定等等。
对于这些问题,如何给出一个更加量化的结论,这就需要小水电站发电量计算分析方法的进一步发展和完善。
2.发电量计算的方法及原理
根据以往年份的水文规律利用计算机进行演算,来预测设计电站在未来年份中的一个平均发电量数值,这是电量计算的基本方法。
电量算法分插补水文数据、来水量推算、来水量处理、库容曲线拟合、水管路水力损失、系统效率修正、时段发电量计算等几个部分。
3.发电量计算的分析方法
3.1插补水文数据。
原始水文资料仅提供每日流量数据,首先需要对水文数据进行插补数据完成逐小时模型水文流量表,以使程序能够以1小时为时间步长进行更为精确的分析计算,插补数据可以采用样条函数,样条插补数据的缺点是可能产生负流量,简单的办法是产生负数流量时以置零处理。
3.2天然来水量推算。
对于有区间径流加入和几处跨流域引水水库的水电站。
这类电站有多个集雨区,各个集雨区的水文参数以及引水条件有时候并不相似,所以程序对于天然来水量是分区计算和分区处理的。
程序在计算时段发电量时,根据该时段模型水文数据的流量数值,各个集雨区集雨面积和径流深数据,为各个集雨区推算时段来水量。
各个集雨区逐日来水量不宜先期集中处理,而应分散在时段电量计算段中处理,因为像有压隧洞引水入库这种情况逐日入库水量无法事先确定。
3.3来水量处理。
小水电站有些情况的来水需经过引水后进入电站水库,其
中存在一个引水工程的过水能力问题,来水量大时超过引水能力的水量无法到达电站水库,这是一种先期弃水。
如果是有压隧洞引水,水库水位有涨落,引水隧洞的过水能力则是随水库水位变化的动态量,在计算过程中加入这样的函数。
同时引水线的漏水损失也需计算,漏水流量可以处理成一个定数,当来水量流量大于漏水量时,来水量应减去一个漏水量,当来水量小于漏水量时,来水量处理为零。
对于梯级电站的水量需要记录进入下一级电站的逐日水量。
要考虑上一级弃水有可能进入下一级调蓄水库而作用于发电,在下一级电站电量中对上一级传递的水量进行数量方面的合理处理。
3.4库容曲线拟合。
库容曲线函数在给定一个库容数据情况下能够确定地给出一个水库水位数值。
库容曲线拟合可以采用样条拟合。
也可以采用分段立方根函数拟合,即将两个高程区间的库容看作是一个上大下小的几何台体,这种拟合方法的好处是延伸性较好,即曲线的向上延伸段与客观实际符合得较好。
3.5动态库容和时段动态水位。
时段初始库容已知,时段末库容可以由时段小时数、来水流量时段发电库容、具体时段发电流量进行计算。
对于电站与水库之间以隧洞引水的电站,一般而言隧洞的漏水很少,可以认为发电流量即为通过机组的工作流量;对于渠道引水发电的电站,发电流量为通过渠道进水口处的工作流量,即通过机组的工作流量除以一个渠道效率。
作为算法发电流量采用上一时段发电流量,最初时段采用额定发电流量。
于是,可以估算该时段动态平均水位,溢洪问题安排在时段发电量计算以后处理,如果计算库容大于允许最大库容,则计算库容代之以允许最大库容。
3.6管路水力损失。
小水电站往往是由很多水管路组成的。
小水电站有水库至电站间的进出水口、引水隧洞,隧洞出口至电站间还有引水钢管、阀门等。
这些水管路会有一定的水力损失(沿程损失和局部损失),管路流量和水力损失是一个动态变量,有了水库水位和水管路水力损失,可计算出电站发电净水头。
3.7水能换算和系统效率修正。
按照能量转换理论,机组发电功率算式为:P=9.8ηQH式中η为机组综合效率,Q为通过机组的流量,H为发电净水头。
水头变化和工作流量的变化对于水轮机效率有一定影响。
采用电量计算程序计算时机组效率可以根据水头和流量的变化,根据运转特性曲线给出的规律进行修正。
3.8单元时段发电量计算。
一个单元时段可以是一个小时,或整个峰电时段或整个谷电时段。
时段发电量计算过程最好处理成独立通用的程序段,可以用来处理峰电时段也可以用来处理谷电时段或峰电时段中划出一块灯峰时段这样的三时段问题。
这样拥有一个通用的单元时段电量计算程序段以适应新的三时段电量计算的要求就方便得多。
单元时段发电量计算程序段是电量计算程序的中心运算单元。
编制程序时应注意避免重复计算工作量以提高程序的运算速度。
影响时段发电量的因素有来水量、库存水量、时段小时数和调度规程。
水库随月份变化的蓄水量安排,枯水季节低水位时机组减少负荷发电,机组规格不统一的电站中优先安排效率高的机组在枯水期运行,程序有必要考虑这方面的内容,对于机组规格统一的电站可以看作一台大机组处理;对于机组规格不统一的电站,按杂合
机型多机组电站处理。
3.9时段电量计算程序段循环顺序和初始条件。
水库水位的动态变化使电站其它发电参数都处于动态变化和动态循环影响之中。
水库水位的变化导致电站发电水头的变化。
电站发电水头的变化影响机组效率、工作流量和动力输出。
水管路流量的改变导致水管路水力损失的改变转而影响发电净水头的改变。
所以电站的动态发电参数是一个动态的循环影响过程。
编制程序时能够发现初始单元时段循环需要两个初始条件:一个是库容初始数据以计算水库水位,另一个是计算动态平均库容和水管路水头损失需要的通过管路的流量。
中间单元时段循环还是需要已知这两个数据,不过作为一种算法这时流量数据可以借用上一单元时段的数据,最初时段采用额定发电流量。
最初时段起始库容以死库容为库容最初变量。
算法误差的存在可以通过缩短时段步长来观察其算法误差的大小。
如果误差足够小,则说明这样的算法处理是合理的。