抽水蓄能电站控制介绍
抽水蓄能电站技术概况简介

抽水蓄能电站技术概况简介一、抽水蓄能电站原理抽水蓄能电站是通过两个水库之间的高差来储存与释放能量。
在电力需求低谷时,利用电动泵将下游低水库的水抽到上游高水库中,当电力需求高峰到来时,通过水流的形式将水从上游高水库中释放到下游低水库中,并通过水轮发电机将水流动力转化为电能。
二、主要设备1.上游高水库:负责储存水能,并通过上游输水管道供给下游低水库。
2.上游输水管道:将上游高水库中的水引导到下游低水库。
3.下游低水库:接收上游输水管道的水,并在需要时释放水压能。
4.下游放水管道:将下游低水库中的水流引导到水轮发电机组。
5.水轮发电机组:通过水流驱动轮叶旋转,将水流动能转化为电能。
6.电动泵组:负责将下游低水库的水抽到上游高水库中。
三、工作过程1.就地供能状态:此时电力系统负荷较低,上游高水库储存着水能。
电动泵组开始运行,将下游低水库的水抽到上游高水库中,通过上游输水管道实现供给。
2.高峰供能状态:随着电力需求的增加,上游高水库中的水位逐渐上升。
当电力需求达到高峰时,下游放水管道打开,将上游高水库中的水流下注至下游低水库,同时驱动水轮发电机组产生电能供给电力系统。
3.电力需求下降:当电力需求逐渐下降,持续相对较低时,抽水蓄能电站进入再次储能的状态。
电动泵组开始运行,将下游低水库中的水抽到上游高水库,为下一次高峰供能状态做准备。
四、优势与应用1.节能环保:抽水蓄能电站利用了水的高低差能量转化,不会产生二氧化碳等污染物,对环境影响较小。
2.调峰填谷:抽水蓄能电站能够根据电力需求实时调控水位,满足电力系统的调峰填谷需求。
3.储能可靠:水能储存方便可靠,电站启动迅速,对电力系统提供稳定的储备能源。
4.当地水资源利用:抽水蓄能电站将当地的河流水利用起来,实现了对水资源的合理利用。
5.可持续发展:抽水蓄能电站属于可再生能源发电方式,具备可持续发展的特点。
抽水蓄能电站在电力系统调峰填谷和能源储备方面起到了重要作用。
抽水蓄能电站施工中的质量控制与验收标准

抽水蓄能电站施工中的质量控制与验收标准抽水蓄能电站因其对电网的平衡和稳定起着至关重要的作用,因此在施工过程中,质量控制显得尤为重要。
严格的质量验收标准不仅保证了电站的安全运行,也提升了项目的整体效益。
材料的选择与检验在施工前期,材料的选择是质量控制的第一步。
必须确保所有建筑材料符合国家标准和项目需求。
关键材料包括土石方、混凝土、钢筋以及电气元件等。
开展详尽的材料检验,包括外观检查、物理性能测试、化学成分审核等,能够有效避免因材料问题造成的后续损失。
对于混凝土,确保其抗压强度和耐久性极为重要。
应按照标准化程序进行试块制作和养护,以便在施工过程中实时反馈质量数据,对不符合要求的材料进行及时淘汰。
施工过程的监控施工过程中必须实施精细化管理,确保每个环节都受到严格监督。
这包括对施工工艺、设备使用、人员操作等方面的严格把控。
对施工现场进行定期安全检查和质量评估,确保每一个工序都在可控范围内。
对于关键工序如土方开挖、基础浇筑等,必须指定专人负责,及时记录并反馈施工进度与质量问题。
为了便于监控,借助现代化的信息技术手段,如无人机巡检、传感器监控等,可以提高施工现场的透明度,使问题能够在第一时间被发现和处理。
这些措施能够有效降低施工过程中的风险,确保工程的整体质量。
施工验收标准的建立在抽水蓄能电站的施工中,验收标准需明确且细致。
各项施工完成后,必须按照相关验收规范进行质量评估。
对于混凝土结构、电气系统、机泵安装等关键环节,建立分层次、分阶段的验收标准,以便更好地控制质量。
验收过程中,需确保所有施工记录、检测报告和质量证明文件齐全有效。
关键验收项目应进行现场复核,并通过相关的第三方专业机构进行检测。
这不仅能提升验收的公正性,还能为今后运营提供可靠的资料支持。
应急处理机制的完善在质量控制与验收的过程中,难免会遇到突发性的质量问题。
因此,建立有效的应急处理机制是非常必要的。
在施工前期应梳理出各种可能的风险,并形成应对方案。
水库抽水蓄能电站的电力优化控制

水库抽水蓄能电站的电力优化控制随着能源需求的不断增长和环境保护的要求,可再生能源的利用变得越来越重要。
作为一种有效的可再生能源形式,水能的开发利用已经成为全球各国的重要任务之一。
而水库抽水蓄能电站作为水能利用的重要方式之一,在其中起着至关重要的作用。
水库抽水蓄能电站是一种利用电力将水从下游的低水位水库抽到上游的高水位水库的过程,然后在用电高峰期将水从上游水库释放下来发电的过程。
这种电站通过对电力进行优化控制,不仅可以提高水力发电的效率,还可以实现电网的平衡和稳定。
首先,水库抽水蓄能电站的电力优化控制需要考虑到供需关系。
在电力系统中,供需平衡是确保系统稳定运行的重要因素。
根据电力市场的需求情况,电力的供给需要根据不同时段的用电负荷进行调整。
通过合理的优化控制策略,水库抽水蓄能电站可以在低用电负荷时段将水从下游水库抽到上游水库进行蓄能,以应对电力供应不足的情况。
而在高用电负荷时段,可以通过释放上游水库的水来发电,以满足电力需求,并通过调节水库水位来实现供需平衡。
其次,水库抽水蓄能电站的电力优化控制还需要考虑发电效率的优化。
在水力发电中,水的流动对发电的效率起着决定性的作用。
通过对水流量、下泄流量以及水位等因素进行合理的控制,可以提高发电的效率。
首先,通过控制下泄流量,可以控制机组的负荷,从而调整发电的效率。
其次,通过控制水库的水位,可以影响水流对机组转子的冲击力,从而减小转子与水流之间的摩擦,提高发电效率。
因此,水库抽水蓄能电站的电力优化控制需要结合水流特性和水库水位,实现最佳的发电效率。
另外,水库抽水蓄能电站的电力优化控制还需要充分考虑环境因素。
水力发电是一种清洁的能源形式,但在实际的运行过程中也会对环境产生一定的影响。
因此,在进行电力优化控制时,需要尽量减小对生态环境和水资源的影响。
通过合理控制水库蓄水量和下泄流量,可以避免对下游水文生态环境造成不利影响。
此外,还可以通过安装鱼道等设施,保护河流中的生态系统,促进鱼类的迁徙和繁殖,提高水力发电与环境的协调性。
抽水蓄能电站施工中的施工风险识别与控制

抽水蓄能电站施工中的施工风险识别与控制抽水蓄能电站是一种利用电力网供需差异和低峰电能的机械能转为储能能的技术,其具有储能容量大、调节能力强等特点,被广泛应用于电力系统中。
然而,在抽水蓄能电站的施工过程中,存在一些施工风险和隐患,需要进行全面的识别和控制,以确保施工安全和项目顺利进行。
一、地质风险在抽水蓄能电站的施工中,地质风险是一个非常重要的因素。
地质条件的差异会直接影响到工程的施工进度和质量。
因此,对于地质条件的识别和评估是施工前的必要工作。
在识别中,可以针对工程所在地区进行综合地质调查,了解该区域的地质构造、地下水情况等信息。
在识别的过程中,应注意对可能的地质隐患进行准确判断和风险含量评估,并根据评估结果采取相应的控制措施,如加固地基、防止塌方等。
二、安全风险抽水蓄能电站的施工过程中存在一系列的安全风险,如高处作业的安全风险、机械设备操作的安全风险、电气设备操作的安全风险等。
对于这些安全风险,需要在施工前进行全面的安全分析和评估,并制定相应的安全管理措施。
在施工过程中,应加强对施工人员的安全教育和培训,确保工人具备安全意识和相应的技能。
另外,在高风险的作业环节,还需配备专业的安全监管人员,并对施工过程进行全程监督和检查。
三、环境保护风险抽水蓄能电站的施工对周边环境会产生一定的影响,如土地破坏、生态破坏等。
因此,在施工过程中,需要识别和评估潜在的环境保护风险,并制定相应的环境保护措施。
在施工前,可以进行环境影响评估,全面了解施工可能对环境造成的影响。
在施工过程中,要严格遵守环境保护法律法规,并加强对施工现场的环境监测和污染治理。
四、质量风险抽水蓄能电站的施工质量直接关系到工程的可靠性和安全性。
因此,对质量风险的识别和控制十分重要。
在施工前,应制定详细的工程质量控制计划,并明确质量控制的目标和要求。
在施工过程中,要加强对施工质量的监督和检查,确保施工符合相关质量标准和规范。
另外,还应及时采取纠正措施,对施工中出现的质量问题进行处理和整改。
抽水蓄能电站水工管理认识概要

抽水蓄能电站水工管理认识概要抽水蓄能电站是一种利用水的重力势能进行发电的装置。
它通过在电网负荷较低时将水从低水位水库抽升到高水位水库,待电网负荷较高时再将水由高水位水库通过下游水轮机释放回低水位水库,利用水流驱动水轮机发电。
抽水蓄能电站具有很高的发电效率,能够灵活调节发电量,对电网的稳定运行起到重要作用。
在抽水蓄能电站的建设和运营过程中,水工管理是一个非常重要的环节。
水工管理的主要任务是确保水资源的有效利用、电站的安全运行以及环境保护。
下面将对抽水蓄能电站水工管理的认识进行概要介绍。
首先,水工管理需要重视水资源的科学利用。
抽水蓄能电站的基本原理是利用水的重力势能转化为电能,因此水资源是电站运行的关键。
在管理过程中,需要合理调度水库的蓄水和放水,以保证有足够的水量用于发电,并确保不对下游的生态环境造成不可逆转的破坏。
此外,还要注意控制水库的水位波动范围,避免造成洪水或干旱等灾害。
其次,水工管理需要保证电站的安全运行。
抽水蓄能电站涉及大量的机电设备和水电工程,因此电站的安全运行是至关重要的。
水工管理人员需要定期检查和维修电站的设备,确保其正常运转,及时发现和解决故障。
此外,对于可能产生的事故风险,要制定相应的安全管理措施和应急预案,确保人员和设备的安全。
再次,水工管理需要关注环境保护。
抽水蓄能电站建设和运营过程中,会对水生生物和自然生态环境造成一定的影响。
为了保护环境,水工管理人员需要采取措施减少对生态系统的干扰。
例如,在放水时可以选择合适的时间和方式,以减少对鱼类和其他水生生物的伤害。
另外,还可以采取措施减少电站的噪声和振动,以降低对周围环境的影响。
最后,水工管理需要积极应对气候变化。
抽水蓄能电站的运行和效果受气候条件的影响较大。
气候变化可能导致水资源供应不稳定,从而影响电站的发电效率和安全运行。
水工管理人员需要关注气候变化趋势,根据气候预测数据做出相应的调整和决策,以应对不利的气候条件。
总之,抽水蓄能电站的水工管理是保证电站安全运行、提高发电效率和保护环境的重要工作。
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。
抽水蓄能电站工程造价控制管理

抽水蓄能电站工程造价控制管理1. 引言1.1 背景介绍抽水蓄能电站工程造价控制管理涉及项目全生命周期的预算、投资、设计、施工等方面,需要协调各个环节以确保工程顺利进行,并在预算范围内完成。
通过合理的造价控制管理,可以有效提高项目的经济效益和竞争力,避免项目出现超支、延期等问题,为实现工程建设目标提供有力保障。
对抽水蓄能电站工程的造价控制管理进行深入研究和探讨,对提高我国新能源电力工程建设的管理水平和水平,具有重要意义。
1.2 研究意义抽水蓄能电站工程是利用水能储存和释放电能的重要设施,具有调峰平谷、提升电网稳定性、促进清洁能源消纳等诸多功能。
在当前能源转型和可持续发展的背景下,抽水蓄能电站工程愈发受到重视。
然而,在工程建设过程中,造价控制管理一直是一个关键问题。
确保工程建设的经济效益和质量安全,提高整体工程竞争力,降低能源成本,为可持续发展做出贡献,都离不开有效的造价控制管理。
因此,研究抽水蓄能电站工程造价控制管理的意义重大。
通过深入探究造价控制管理的理论和方法,提高工程建设过程中的经济效益和管理水平,促进抽水蓄能电站工程的发展,对于推动清洁能源产业的健康发展、实现能源结构调整、提高电力系统运行效率等方面都具有重要意义。
同时,通过探讨抽水蓄能电站工程造价控制管理的相关问题,可以为其他大型工程项目的建设和管理提供借鉴和启示。
因此,开展抽水蓄能电站工程造价控制管理的研究具有非常重要的现实意义和广阔的应用前景。
1.3 研究目的研究目的是为了探讨抽水蓄能电站工程造价控制管理的关键问题,深入分析造价控制管理在抽水蓄能电站工程建设过程中的重要性和作用,为提高工程建设效益,降低工程建设成本,确保工程质量和进度提供理论指导和实践经验。
通过研究抽水蓄能电站工程造价控制管理的目标、方法和成本估算与控制等方面,提出具体的管理措施和建议,为工程项目管理者提供参考,促进抽水蓄能电站工程的可持续发展。
通过研究分析,为未来抽水蓄能电站工程的造价控制管理工作提供经验总结和展望,为相关领域的研究提供借鉴和参考,推动工程建设行业的发展和进步。
抽水蓄能电站的运行方式与调度计划

抽水蓄能电站的运行方式与调度计划抽水蓄能电站作为一种高效利用水资源的能量转换装置,已经在全球范围内得到广泛应用。
它能够实现对电力能量的存储和释放,起到平衡电力供需之间差异的作用。
因此,了解抽水蓄能电站的运行方式与调度计划对于电力系统的可靠运行具有重要意义。
1. 抽水蓄能电站的基本原理与构成抽水蓄能电站由上游水库、下游水库、水轮机及发电机组成。
当电力需求低谷时,抽水蓄能电站利用电力驱动水泵将水从下游水库抽升到上游水库,将电能转化为潜能储存起来。
当电力需求高峰时,水流通过水轮机驱动发电机发电,将潜能转化为电能,满足电网供电需求。
2. 抽水蓄能电站的运行方式抽水蓄能电站通常采用有序调度的方式运行,以确保最大限度地发挥其供能和调峰能力。
(1)低峰期运行模式:在电力需求较低的时段,抽水蓄能电站采用抽水模式工作,将上游水库的水抽升至下游水库,实现电能的储存。
(2)高峰期运行模式:在电力需求高峰时期,抽水蓄能电站转为发电模式,将下游水库的水流通过水轮机驱动发电机发电,将潜能转化为电能,满足电网对电能的需求。
(3)协同运行模式:抽水蓄能电站与其他发电方式(如火电、风电、太阳能等)协同运行,根据电网负荷情况灵活调节抽水蓄能电站的运行模式,以实现电力系统的平衡和稳定。
3. 抽水蓄能电站的调度计划抽水蓄能电站的调度计划主要包括以下内容:(1)电力系统需求预测:根据历史数据和负荷曲线,预测未来一段时间的电力需求,为电站运行提供数据支持。
(2)水库水位管理:根据电力系统需求和水资源情况,合理安排水库的蓄水和放水,确保水库水位在可控范围内波动,以满足不同时期的电力要求。
(3)发电机组运行策略:根据电力需求和电网频率控制要求,合理安排发电机组的启停时间和负荷调整,以保证发电机组的最佳运行效率和稳定性。
(4)与其他电源的协调调度:根据电力系统的总体调度需求,与其他发电方式进行协同调度,实现能源的优化利用,提高电力系统的经济性和稳定性。
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AGC负荷优化分配原则
根据经济运行的原则,采用分层动态规划法分配总有功,在满足各项约 束条件的情况下,根据枢纽各厂电价的不同,加人电价系数,使总耗水量最 小(或梯级效益最大)。 约束条件: 每个电厂所分配的负荷应介于最大、最小出力之间 考虑旋转备用容量 上下游水位约束:下限≤Hi ≤上限 流量约束:下限≤Hi ≤上限 水位变幅约束:水位库间变幅限制,小时水位变幅限制。 水库间流量变幅约束 机组特性曲线约束 计算出电厂的等效震动区,以避免分配给电厂的负荷在电厂的机组中无 法分配和全厂误差超过允许误差。 负荷转移约束,避免各电厂(母线)之间的负荷大规模的转移 负荷调节幅度约束,为了避免大幅度负荷调节对电网的冲击,并对电厂 的安全进行考虑,对相邻两次负荷差值进行限制,并对每个电厂一次开、停 机组台数进行限制。 开、停机约束:考虑AGC的控制方式:“开环/半闭环/闭环”、旋转备用 容量及开停机时间等因素的约束。
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自动电压调节(AVC)
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AVC控制
即接收电网调度能量管理系统来的电压指令,根据当前母线电 压值,通过增减励磁电流,改变发电机无功,将母线电压调节到正常 范围。 AVC无功负荷分配原则 AVC无功负荷分配的原则即补偿单控机组的无功变化。 当单控机组无功变化达到一定死区时,AVC自动把变化的无功分 配到参加AVC的机组,从而保持全厂总无功不变。分配方法主要有:等 功率因素法;考虑机组无功限制(过励,欠励限制);小幅度无功变化时, 仅调整单台机组;当前无功实际分配方式。根据机组序号进行分步调 节,增无功时按照机组序号的增序选择机组,减无功时按照机组序号 的降序选择机组。 AVC联控自动退出条件 AVC联控自动退出条件包括电压测值故障,机组无功侧值故障、 机组或开关站安稳装置跳闸、双重化的监控系统总站之问通信故障、 对于全厂AVC,两个母联开关全部分闸;对于左一、左二AVC,有母联 开关合闻。其中电压测值故障主要有:①机组监控装置向上送电压测 值故障信号;②电压越上限或下限;③机组监控装置与上位机通信故障。
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抽水蓄能电站的组成部分及各部分所起的作用 抽水蓄能电站由上水库、输水系统、安装有机组的 厂房和下水库等建筑物组成。 抽水蓄能电站的上水库是蓄存水量的工程设施,电 网负荷低谷时段可将抽上来的水储存在库内,负荷高峰时 段由水库放下来发电。输水系统是输送水量的工程设施, 在水泵工况(抽水)把下水库的水量输送到上水库,在水轮 机工况(发电)将上水库放出的水量通过厂房输送到下水库。 厂房是放置蓄能机组和电气设备等重要机电设备的场所, 也是电厂生产的中心。抽水蓄能电站无论是完成抽水、发 电等基本功能,还是发挥调频、调相、升荷爬坡和紧急事 故备用等重要作用,都是通过厂房中的机电设备来完成的。 抽水蓄能电站的下水库也是蓄存水量的工程设施,负荷低 谷时段可满足抽水的需要,负荷高峰时段可蓄存发电放水 的水量。
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发电黑启动控制流程4
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自动发电控制(AGC)
定义: 自动发电控制,即根据系统频率输电线负荷或它们之间负荷的 变化,对某一规定地区内发电机有功出力进行调节,以维持计划预定 的系统频率和与其他地区商定的交换功率在一定的限值之内。 梯级AGC的任务 跟踪电网运行状态(电压、频率等),与机组状态(水、机、电、 磁)监测,故障诊断系统连接和协调,在电网运行稳定要求的精度内, 分 配、调整控制机组的有功功率,以满足电力系统的运行要求。 主要内容: 满足梯级及各母线有功功率目标设定值; 保持系统频率稳定在允许的范围内,使机组的有功出力在其运行限制 内; 及时向各电厂(机组)监控系统发布调度指令; 在系统事故及故障时,按系统运行规程规定和系统命令,启停机组自 动和远动措施,维持系统稳定。
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蓄能电站机组运行工况及工况变换方式
(4) 调相功能。调相运行的目的是为稳定电网电压,包括发出无功的调相运行 方式和吸收无功的进相运行方式。常规水电机组的发电机功率因数为0.85~ 0.9,机组可以降低功率因数运行,多发无功,实现调相功能。 抽水蓄能机组在设计上有更强的调相功能,无论在发电工况或在抽水工 况,都可以实现调相和进相运行,并且可以在水轮机和水泵两种旋转方向进 行,故其灵活性更大。另外,蓄能电站通常比常规水电站更靠近负荷中心, 故其对稳定系统电压的作用要比常规水电机组更好。 (5) 事故备用功能。有较大库容的常规水电站都有事故备用功能。 抽水蓄能电站在设计上也考虑有事故备用的库容,但蓄能电站的库容相 对于同容量常规水电站要小,所以其事故备用的持续时间没有常规水电站长。 在事故备用操作后,机组需抽水将水库库容恢复。同时,抽水蓄能机组由于 其水力设计的特点,在作旋转备用时所消耗电功率较少,并能在发电和抽水 两个旋转方向空转,故其事故备用的反应时间更短。 此外,蓄能机组如果在抽水时遇电网发生重大事故,则可以由抽水工况 快速转换为发电工况,即在一两分钟内,停止抽水并以同样容量转为发电。 所以有人说,蓄能机组有两倍装机容量的能力来作为事故备用。当然这种功 能是在一定条件下才能产生的。 (6) 黑启动功能。黑启动是指出现系统解列事故后,要求机组在无电源的情况 下迅速起动。常规水电站一般不具备这种功能。现代抽水蓄能电站在设计时 都要求有此功能。
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抽水蓄能电站(pumped storage power station)
抽水蓄能电站在电力系统中的主要作用是调 峰填谷、调频、调相和事故备用,包括抽水、抽 水调相、发电、发电调相和静止五个基本运行工 况,可逆式机组存在双向旋转,输水系统中存在 双向水流,与常规机组比较,抽水蓄能机组运行 工况较多,工况转换多样而复杂。 抽水蓄能电站是以水体为储能介质,起调节 作用。主要解决电力系统的调峰问题。
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三峡梯级调度AGC说明
在调节方式为“曲线”时,AGC根据当日负荷曲线母线给定值, 进行约束条件的检查,满足条件时,将给定值转发到各厂站;不满足 条件时,报警,数据不下发,AGC维持原值运行; 在调节方式为“调频”时,AGC根据当前母线频率是否超过调频 死区情况,计算当前梯级总有功,并将负荷分配到梯级电站各母线; 在调节方式为“频差”时,AGC根据当前母线频率是否超过紧急 调频上、下限情况,计算当前梯级总有功,并将负荷分配到梯级电站 各母线。 调节对象为“枢纽”时: 在调节方式为“功给”时,AGC读取梯调运行人员给定的枢纽总有 功,并将负荷分配到梯级电站各母线; 在调节方式为“曲线,,时沪CC读取今日负荷曲线的枢纽总有 功;并将负荷分配到梯级电站各母线; 在调节方式为“调频”时,AGC根据当前母线频率是否超过调频 死区情况,计算当前梯级总有功,并将负荷分配到梯级电站各母线; 在调节方式为“频差”时,AGC根据当前母线频率是否超过紧急 调频上、下限情况,计算当前梯级总有功,并将负荷分配到梯级电站 各母线。
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抽水蓄能电站控制流程
蓄能电站机组运行工况及工况变换方式
发电 发电工况
抽水工况
发电调相
停机静止
抽水调相
抽水
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蓄能电站机组运行工况及工况变换方式 常规水轮机组的运行工况基本上只有三种:停机、 发电和调相,而抽水蓄能电站机组有停机、发电、发电调 相、抽水、抽水调相五种稳定运行工况和背靠背启动、黑 启动两种特殊工况。蓄能电站可有14种工况转换过程,其 中抽水转满载发电又可分正常与紧急二种方式,其中紧急 转换时间虽然短,但在运行中尽量避免采用,因这种转换 过程中机组的振动很大,对机组有较大的危害。
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三峡梯级调度AGC
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三峡梯级调度AGC说明
三峡梯级AGC设计有下述不同运行方式的切换软开关: 控制权限:“国调/梯调” 调节对象:“母线/枢纽 调节方式:“功给、曲线、调频、频差” 对应不同的运行方式,AGC动态调整各受控厂站间的负荷分配。 1)当梯级AGC的控制权限在“国调”时,只有“功率给定:一种调 节方式。 调节对象为“母线”时: 梯级AGC进行约束条件检查,满足条件时,将国调给定值转发到各 厂站;不满足条件时,报警,数据不转发, AGC维持原值运行。 调节对象为“枢纽”时: 在满足AGC的约束条件下,按照总耗水量最小,优化分配枢纽内各 电站间的负荷。 2)当梯级AGC的控制权限在“梯调”时,可以实现下述功能: 调节对象为母线”时: 在调节方式为“功给”时,可以手动设定各梯级各电站母线(AGC单 元)的总有功。
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操作方式
水轮机工况发电及停机2种操作方式 水泵工况抽水及停机2种操作方式 发电转调相及返回2种操作方式 抽水转调相及返回2种操作方式 停止至发电方向调相及停机2种操作方式 停止至抽水方向调相及停机2种操作方式 发电转空载转抽水1种操作方式 抽水转空载转发电1种操作方式 抽水直接转发电1种操作方式 黑启动1种操作方式
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抽水蓄能电站的运行方式及常规水电机组的不同
抽水蓄能电站有发电和抽水两种主要运行方式,在两种运行方式之间又 有多种从一个工况转到另一工况的运行转换方式。正常的运行方式具有以下 功能: (1) 发电功能。常规水电站最主要的功能是发电,即向电力系统提供 电能。蓄能电站本身不能向电力系统供应电能,它只是将系统中其他电站的 低谷电能和多余电能,通过抽水将水流的机械能变为势能,存蓄于上水库中, 待到电网需要时放水发电。蓄能机组发电的年利用时数一般在800~1000h之 间。蓄能电站的作用是实现电能在时间上的转换。经过抽水和发电两种环节, 它的综合效率为75%左右。 (2)调峰功能。具有日调节以上功能的常规水电站,通常在夜间负荷低 谷时不发电,而将水量储存于水库中,待尖峰负荷时集中发电,即通常所谓 带尖峰运行。而蓄能电站是利用夜间低谷时其他电源(包括火电站、核电站 和水电站)的多余电能,抽水至上水库储存起来,待尖峰负荷时发电。因此, 蓄能电站抽水时相当于一个用电大户,其作用是把日负荷曲线的低谷填平了, 即实现填谷。填谷的作用使火电出力平衡,可降低煤耗,从而获得节煤效益。 蓄能电站同时可以使径流式水电站原来要弃水的电能得到利用。 (3) 调频功能。调频功能又称旋转备用或负荷自动跟随功能。常规水 电站和蓄能电站都有调频功能,但在负荷跟踪速度(爬坡速度)和调频容量变 化幅度上蓄能电站更为有利。 常规水电站自起动到满载一般需数分钟。而抽水蓄能机组在设计上就 考虑了快速起动和快速负荷跟踪的能力。现代大型蓄能机组可以在一两分钟 之内从静止达到满,增加出力的速度可达每秒1万kW,并能频繁转换工况。