空调降温负荷比例估计及其对电压稳定的影响

矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。

如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。

㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。

(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。

如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。

对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。

二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。

2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。

㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。

2、矿产品价格稳定性及变化趋势。

三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。

2、矿区矿产资源概况。

3、该设计与矿区总体开发的关系。

㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。

2、矿床开采技术条件及水文地质条件。

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解析变频空调对电网电压稳定性的影响

解析变频空调对电网电压稳定性的影响

解析变频空调对电网电压稳定性的影响摘要:随着人们对电力资源的需求越来越大,电网在供电的过程中电压不稳的情况时有发生,所以,提高电压的稳定性成为了有关部门需要解决的首要问题。

由于我国电子科技的不断发展,变频空调的出现有效的对电压不稳这一问题进行了控制,大大的降低了电压不稳时电网对变频空调的负面影响。

基于此,本文将从目前电网电压稳定性的现状、变频空调的负荷特点以及变频空调对电网电压稳定性的影响三个方面进行研究。

关键词:变频空调;电网电压;稳定性;影响前言:变频空调由于其独特的负荷特性,被广泛的应用在人们的日常生活中。

变频空调在运行的过程中,由于空调内变频器的安装,使变频空调的负阻抗特性发生了改变,大大减小了在电网电压不稳定的情况下对于空调内自身的磨损情况。

并且通过变频空调内变频器对电网电压的控制,进一步增强了电网电压的稳定性。

变频空调对电网电压稳定性的影响近年来,我国电力系统在发展过程中呈现出多种特征,已经有越来越多的发电机组得到了广泛的应用,使各个大区之间的联系越来越密切。

然而,有很多发电厂远离符合中心,比如说水电、核电厂等,其在发展过程中常常会因为多种原因导致整个电网出现故障问题,给整个电力系统带来的非常严重的安全隐患。

空调负荷是特性中最多变的负荷之一,是一种易堵塞转电机。

这种电机在实际运行期间当其中电力系统电压低于60%时,那么整个空调系统就会发生堵塞现象,影响整个电网电压的稳定性。

提高空调在运行时,其中的故障问题,没有被及时解决,就会导致系统难修复。

当空调发电机在运行时提供升压无功功率时,其中的电压就会被恢复。

当系统抗组较高时,整个电网电压将无法满足整个空调系统的无功传送负荷端。

要想从根本上解决这一问题,可以通过电机热保护效应与线路变压器过载保护的形式对整个空调系统的安全稳定运行提供良好的保障,减少电网电压负荷无功功率与电压稳定无功功率对电力系统的安全、稳定运行来说起到了非常重要的作用。

要想保证整个电力系统安全、稳定的运行下去,就应该做好电力系统无功运输的控制工作,从而维持整个电网电压的稳定性。

电力系统负荷对电压稳定性的影响

电力系统负荷对电压稳定性的影响

电力系统负荷对电压稳定性的影响伴随着负荷水平的持续增长,远距离较大容量的输电也在迅速增加,电压系统中稳定性问题越来越受到关注。

世界范围内在近年来出现了很多电压失稳的案例,同时大部分的电压失稳问题都会致使电力系统产生崩溃,引起较大面积出现停电事故,不仅仅给点力部门及用电的企业经济带来了巨额的损失,对人民的生活带来了极大困扰。

因此,对电压稳定问题进行深入研究,具有重要的现实意义。

1 电压稳定的概述从物理学角度分析,电力系统具有的稳定性是指电压系统在某一运行极限之内维持负荷电压的能力。

这种能力主要决定于网络向负荷传输的功率是否能够能够符合其自身的功率要求。

假如被网络传送的功率无法使其符合本身的功率要求,符合的电压将会出现下降的现象,情况严重时将会电压失稳甚至电压系统出现崩溃。

国际上对电压稳定的定义为:1.1电压小干扰稳定电力系统在既定的运行状况下遭遇任何小干扰之后,处于负荷节点位置的电压与干扰之前产生的电压数值较为近似,则该系统在既定的运行点位置可认为是小干扰电压的稳定性。

1.2稳定平衡点电压电力系统在既定的运行情况下遭遇一定的干扰,假如干扰之后的负荷节点产生的电压值恢复至干扰之后的平衡点位置的电压数值,则该系统的电压是稳定性的;这个时候,系统受到干扰后的情况将返回至干扰后处于平衡点位置的稳定的吸引域内。

1.3电压崩溃电力系统在既定的情况下遭遇一定程度的干扰,干扰之后处于平衡位置的电压数值比系统运行限制数值低,则统将会出现电压崩溃;电压崩溃有可能会造成整个系统的停电或是局部性停电。

2 电压发生失稳的原理最初认为电压稳定属于一个静态问题,因此解释电压失稳的原理应从静态的观点出发。

基于广泛应用的各种潮流方程的静态依据,其物理机制的静态稳定的界定是电力网络的传输能力。

伴随着电压稳定的发展研究,考虑到发电设备及调节系统的动态性、负荷以及动态零件的其他影响,失稳动态机理随之产生。

可是因为电力系统属于一个动力非线性的复杂系统,电压失稳与崩溃的动态过程是非常复杂的,至今仍未研究彻底。

2011年城南电网夏季空调降温负荷分析

2011年城南电网夏季空调降温负荷分析
( 2 ) 在分 时 电价 的基 础 上 推 行 季 节性 电价 , 将 夏 季
( 1 ) 与2 0 1 1 年夏季基础负荷最大值 8 9 5 MW 比较 ,
可估算出 2 0 1 0 年夏季最大空调降温负荷约为 6 0 0 MW , 电价上浮一定比例 , 而将春 、 秋季电价下调一定比例 , 其 占尖峰负荷的 4 3 . 6 %; 目的是促进大中型企业 、 高耗能企业按季节制定生产计 ( 3 )与 2 0 1 0 年 7月下旬连续高温 高湿天气影响下 划 , 避让空调降温负荷高峰 。 的大负荷相比 , 2 0 1 1 年夏季属于凉夏 ,大负荷 日的最大 ( 3 )城南地区居民用电负荷 占到总负荷的 2 0 %, 所
D 电
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技= 兰

2 0 1 1年城南 电网夏季 空调 降温负荷分析
国 网天 津 市电力公 a - ] 城 南供 电分公 司( 天津 3 0 0 2 0 1 ) 张志 军 陈 妍
国 网天 津 市 电力公 司天津 电力 经济技 术研 究院 ( 天津 3 0 0 1 7 1 ) 雷 铮 国网天津 市 电力公 司城 西供 电分公 司 ( 天津 3 0 0 1 9 0 ) 曹金 凯
季高峰 电力紧缺矛盾和提高电网的安全运行水平。
的持续高温高湿天气直接导致了 7月 3 0目的夏季大负
荷 。而 2 0 1 1年 7 、 8月份 平 均气 温超 过 3 0  ̄ ( 2 的 天数 为 1
1 负 荷 基本 情 况
1 . 1年 最大 负荷增 长情 况
天 ,气温较 2 0 1 0 年明显降低 ,且降雨次数 、降雨量较 2 0 1 0 年增多, 抑制了最大负荷的快速增长 , 因此 2 0 1 1 年 夏季最大负荷较 2 0 1 0 年最大负荷降低 2 . 6 % 。

重庆市夏季空调负荷分析及有效调节空调负荷的措施建议

重庆市夏季空调负荷分析及有效调节空调负荷的措施建议

表 1 2001 年至 2006 年电网统调负荷特性
负荷特性指标 2001 2002 2003 2004 2005 2006
最大负荷 / 万 kW
最大负荷 日期
341.2 367.4 435.5 481.6 502.4 636
7月 7月 8月 8月 7月 8月 26 日 16 日 29 日 11 日 1 日 31 日
0 引言
近年来, 重庆市经济持续保持较快的增长态势, 重庆电网也呈现高峰负荷快速增长、峰谷差进一步 拉大的变化。由于受夏季高温伏旱天气的影响, 重 庆空调降温负荷的比例非常大。空调降温负荷的急 剧增长已经成为导致重庆夏季电力紧缺的重要因素。
空调负荷虽主要出现在电网夏季高峰期的数百 小时内, 但为向不断增长的空调负荷供电, 电网调 峰成本很高。如果单纯依靠增加装机容量来满足短 暂的尖峰用电, 需要付出巨大的投资。此外, 空调 的集中使用是增大电网峰谷差的重要因素, 峰谷差 增大给电网的安全运行带来隐患。因此, 高度重视 高峰时段空调负荷对电网安全、稳定、经济运行的
最大日峰谷 138.8 158 185 189 206.8 239.8
差 / 万 kW
平均日峰谷 102
差 / 万 kW
106 114.3 123.3 134 155.4
平均日负荷 81
率 /%
80.17 80.81 82.77 84.33 85.21
年最大负荷 4 871 4 730 4 580 4 696 4 867 4 716
Abstract : The rapid increase of air-conditioning cooling load has become an important factor of electric power shortage in summer of Chongqing. Maximum load comparison is applied to analyze the load characteristics, air-conditioning cooling load characteristics, structure status and development trend; According to the air-conditioning load characteristics in Chongqing, the text brings forward effective measures to control the increase of air-conditioning load in peak periods and improve the grid load characteristics. Key words: air-conditioning load ; analysis of load characteristics ; regulatory measures ; demand side management

电网空调负荷计算及预测

电网空调负荷计算及预测

电网空调负荷计算及预测贺春光;段晓波;张晶【摘要】结合河北省南部电网空调负荷特性,以2009年数据为例,通过最大负荷比较法和基准负荷比较法进行计算,取二者平均值确定空调负荷最大值,并根据2005-2009年空调负荷变化趋势预测2010年空调负荷,结果表明预测数据准确可靠.【期刊名称】《河北电力技术》【年(卷),期】2011(030)002【总页数】3页(P21-23)【关键词】空调负荷;负荷预测;电力需求侧管理;最大负荷;基准负荷【作者】贺春光;段晓波;张晶【作者单位】河北省电力研究院,石家庄,050021;河北省电力研究院,石家庄,050021;河北省电力公司,石家庄,050021【正文语种】中文【中图分类】TM7320 引言河北省南部电网(简称“河北南网”)最大统调负荷迅速增长,空调负荷已经成为影响夏季负荷增长的主要因素之一。

空调负荷具有装机容量基数大、持续时间短、受天气影响大等特点,其对电网造成的典型影响是使电网的负荷率下降,峰谷差增大,年负荷曲线高峰更尖,增大电网调峰压力。

随着人民生活水平的日益提高和国家家电下乡等相关政策的执行,河北南部地区的空调保有量还将呈现高速增长的趋势,对电网经济运行造成的压力也将愈来愈大。

因此,研究河北南网空调负荷的分析计算方法,了解空调负荷的变化规律,有利于电网制定有针对性的负荷管理措施,提高电网运行的经济性。

由于空调负荷没有单独的表计计量,而仅仅依靠装接容量或用电量进行了估算,缺乏准确性,有关文献[1]提出了2种定量的空调负荷计算方法。

结合河北南网的实际情况,对这2种计算方法适当修正,用以计算河北南网的空调负荷。

1 河北南网空调负荷特性a.从2005年起,河北南网的年最大负荷均出现在夏季的6、7、8月份,这几个月是一年中空调降温负荷最大的时候。

b.影响空调负荷大小的因素有温度、湿度、降雨、日照强度等,其中温度的影响最大。

c.河北南网空调负荷曲线一般呈现12:00-14:00和22:00-24:00 2个高峰,8:00-11:00空调负荷呈现低谷。

空调负荷的预测与建模

空调负荷的预测与建模

河海大学硕士学位论文空调负荷的预测与建模姓名:糜作维申请学位级别:硕士专业:电力系统及其自动化指导教师:鞠平20060301河海大学硕士学位论文24.图2.1春、秋季节的负荷曲线图2.2春、秋季节的负荷比值图2.32001年夏季日最大负荷和14:00的负荷值比较第二章空调负荷比例的预测图2.42002年夏季日最大负荷和14:00的负荷值比较图2.52003年夏季日最大负荷和14:帅的负荷值比较历史空调负荷数据处理:负荷数据的不准确,对预测的影响很大,如训练期间,伪数据带来大的训练误差,使网络不能收敛到理想误差。

即便预测阶段网络能够收敛,但训练出的网络不能反映负荷变化的内在规律,预测误差较大。

而对训练完成的网络,预测中输入了伪数据预测未来的空调负荷数据,系统输出也会出现较大误差。

所以在负荷预测之前,必须首先对历史负荷数据进行预处理,去除或修补其中错误数据。

对节假目的负荷以及14:00负荷小于5500MW的数值不进入数据库进行训.2S.第二章空调负荷比例的预测确地反映神经网络的输入输出关系。

2.3.2.5空调负荷预测的结果以及对它分析用福建省2003年的电网直调负荷对空调负荷进行预测试验,负荷基值c=5500,用7月份的空调负荷进行网络训练测试,对八月份的空调负荷进行预测。

对湿度两种不同处理的预测进行比较。

以下分析不包括14:00的负荷少于5500MW的日期以及节假日负荷,横坐标的单位是天数,纵坐标的单位是MW。

图2.67月份空调负荷训练的结果一用实际的湿度模型图2.77月份空调负荷训练的结果一用分段的湿度模型河海大学硕上学位论文图2.88月份空调负荷预测的结果对比一用实际的湿度模型图2.98月份空调负荷预测的结果对比一用分段的湿度模型图2.10夏季空调负荷的比例网络训练结束,网络达到误差要求,但直接用湿度的数值训练时间达20}q海大学硕士学位论文第三章空调群负荷的特性分析及其建模3.1空调简介空调主要由压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器四个基本部件构成,并由紫铜管将四个基本部件连接成一个封闭的系统。

浅析电力系统负荷对电压稳定性的影响

浅析电力系统负荷对电压稳定性的影响郭 琼1,2,姚晓宁3(1.清华大学电机系,北京100084; 2.青海大学水电系,西宁810016;3.青海省节能技术中心,西宁810012)摘要:介绍了负荷的静态模型和动态模型及模型参数的测量方法。

定性分析了静态负荷特性与动态负荷特性及负荷建模对电压稳定性的影响。

指出在电力系统的电压稳定分析中,发展动态负荷模型是研究电压稳定问题的关键和难点之一。

关键词:负荷特性;负荷建模;电压稳定中图分类号:T M712 文献标识码:A 文章编号:1003-8930(2004)03-0061-05Influence Analysis of Load on the Power Voltage StabilityGU O Qiong1,2,YAO Xiao-ning3(1.Dept of Electrical Eng ineering,T sing hua Univ er sity,Beijing100084,China;2.Hydroelectric Departm ent of Q inghai U niversity,Xining810016,China;3.Center of Saving Energy Sources,Xining810012,China)Abstract:Due to chang es of the po w er policies a nd the limitatio ns in constr ucting tr ansmission lines fo r enviro nm enta l considerat ions,netw o rk oper atio n has appro ached it s limit and v oltag e st ability has become a n im po rta nt issue in opera ting po wer systems;T he paper intro duces static lo ad model and dynamic lo ad model as w ell as the measur ement method on model paramet ers,a nalyzes the fluence of load char acter istics a nd lo ad mo deling fo r vo ltag e stability and indicates developing dy namic load model sho uld be the ba se o f r esear ching v oltage sta bility issue.Key words:load char acter istics;load mo deling;vo lt age stabilit y 20世纪80年代以来,由于世界各国的电力改制及环保立法等因素的影响,电网运行越来越接近于极限状态,出现了慢速或快速的电压跌落现象,有时甚至产生电压崩溃。

负荷对空调冰蓄冷系统的影响及优化分析

负荷对空调冰蓄冷系统的影响及优化分析摘要:冰蓄冷系统控制的核心问题是合理安排和分配峰段及平段电价时间内制冷机组直接供冷和蓄冷装置融冰供冷之间的比例,使之能最经济地满足空调负荷需求。

本文主要探讨空调冰蓄冷系统的特点,以及负荷对空调冰蓄冷系统的影响及优化分析。

关键词:负荷;空调冰蓄冷系统;影响中图分类号:tb657.2 文献标识码:a 文章编号:近年来,国内外许多学者就如何合理、优化地分配制冷机组与蓄冰设备冷负荷进行了大量研究。

但在实际工程应用中大量采用的优化控制方法实际上是一种静态的控制模型,即在冰蓄冷控制模型设计时期就已经设定了建筑物逐时负荷的分配比例。

但由于无法根据当天的负荷状况动态地优化负荷分配,因此,仍然没有充分地发挥冰蓄冷系统的优势。

一、空调冰蓄冷系统的概述冰蓄冷中的制冰方式主要有两种:①静态制冰方式,即在冷却管外或盛冰容器内结冰,冰本身始终处于相对静止状态;②动态制冰方式,该方式中有冰晶、冰浆生成,且冰晶、冰浆处于运动状态。

概言之,静态空调蓄冷系统在技术上已经成熟,已成为应用中的主流系统。

然而,静态制冰法也有自身的缺点:冰层的增厚使热阻增大,导致冷冻机的性能系数(cop)降低;一些静态系统中冰块的相互黏连导致水路堵塞。

动态冰蓄冷系统虽然较静态系统有一些优点,但也存在一些问题,因此,目前冰蓄冷研究的主要目标为动态制冰技术。

二、负荷对空调冰蓄冷空调的节能效果1.空调蓄冷的节能效果根据已有的一些工程实例统计,空调蓄冷系统与常规空调系统相比,可节能5%~45%左右。

其节能效果随空调负荷特点(连续还是间歇运行、峰谷负荷比等)、电价体制、蓄冷系统、设备价格以及气象参数的变化等,在很大范围内的变化。

与常规空调系统相比,空调蓄冷系统(尤其是空调冰蓄冷系统)之所以具有良好的节能特性,主要归结如下:(1)制冷设备经常满负荷、高效率运行;(2)系统连续运行避免了间歇运行不必要的能量浪费;(3)蓄冰槽体积大大小于蓄冷水池,散热面小,冷损失小80%左右;(4)充分利用夜间大气冷却能力,提高制冷机产冷量和性能系数cop(冷凝温度降低1℃约可提高产冷量2%左右);(5)充分利用夜问谷值负荷的优质廉价的能力,且峰谷电价差愈大,经济效益愈显著;(6)空调冰蓄冷系统,由于水的工作温差大,可减小水流量,水管、水泵、阀门等均减小,系统阻力亦降低;(7)空调冰蓄冷系统可采用大温差送风,使风道、风机、风阀、风口等均变小,风阻力降低;(8)空调冰蓄冷系统由于水温差大,又通过热交换器形成闭式水系统,大大节约水的高度提升能耗。

《空调负荷计算》课件


逐时冷负荷计算法
总结词
逐时冷负荷计算法是一种基于时间变化 的冷负荷计算方法,根据建筑物所在地 的气象条件和室内外温差的变化情况, 逐时计算建筑物的冷负荷。
VS
详细描述
逐时冷负荷计算法考虑了建筑物所在地的 气象条件和室内外温差的变化情况,通过 建立数学模型,将建筑物划分为不同的区 域,根据不同的时间段和室内外温差的变 化情况,逐时计算各个区域的冷负荷。最 后将这些冷负荷相加,即可得到建筑物的 总冷负荷。
空气质量和舒适度。
THANKS
感谢观看
打开软件后,首先需要选择建筑类型 、气候条件等信息,然后进入负荷计 算模块。
软件会自动根据输入的参数和计算方 式,计算出建筑物的冷、热负荷,并 给出详细的负荷分析报告。
在负荷计算模块中,用户可以选择不 同的计算方式,如逐时、逐月或逐年 等,并输入建筑物的相关参数,如面 积、高度、窗户面积等。
根据负荷分析报告,用户可以进一步 选择设备选型模块,根据计算出的负 荷值选择合适的空调设备。
太阳辐射
太阳辐射对建筑物的加热 或冷却作用会影响空调负 荷。
风速和风向
风速和风向影响建筑物的 自然通风和热交换,进而 影响空调负荷。
建筑物的热特性
建筑材料和颜色
不同的建筑材料和颜色对太阳辐射的 吸收和反射能力不同,影响建筑物的 热性能和空调负荷。
建筑朝向和布局
建筑结构和空间布局
建筑结构和空间布局影响建筑物的热 传导和热对流,进而影响空调负荷。
谐波反应法
总结词
谐波反应法是一种基于频域分析的冷负荷计算方法,通过将建筑物的各个围护结构视为不同频率的谐 波振荡器,计算各个围护结构的谐波反应系数,进而得到建筑物的总冷负荷。
详细描述

负荷特性对电压稳定性影响分析

负荷特性对电压稳定性影响分析作者:耿天翔来源:《科技创新导报》 2012年第10期耿天翔(华北电力大学北京 102206)摘要:负荷特性是影响电压稳定性的最直接因素。

本文基于负荷特性和电压稳定的定义,论述了电压失稳的机理,从动态负荷特性和静态负荷特性两个方面对负荷特性对电压稳定性的影响进行分析,并提出提升电压稳定性的几点建议。

以为电压稳定性的实践保障提供借鉴。

关键词:负荷特性电压稳定性影响分析中图分类号:TM71 文献标识码:A 文章编号:1674-098x(2012)04(a)-0083-01近年来,由于经济建设速度的加快,对于电力需求的不断发展,所以也迎来了高电压,大电网和大机组的时代,而在这样的高电压情况下,依然会出现电压不稳定的事故,而且越来越多,呈现上升趋势。

引起电压不稳定的原因很多,最为主要的就是负荷特性问题,负荷特性是电压不稳定最为直接的因素,而且一定程度还会引起电压崩溃和电压失稳的情况发生,因此,分析负荷特性对电压稳定性的影响,来防止电压崩溃,就成为当前摆在电力系统面前的重要课题。

1 负荷特性和电压稳定的定义1.1 负荷特性的定义负荷特性的含义就是负荷率随着系统频率发生变化所产生的一定规律性,或是因为负荷端电压变化所发生的一定规律,这两种情况所引起的规律成为负荷特性。

所以一般特性有分别,首先是频率特性,其次是电压特性,将这两者再往下区分,就可以分为动态特性和静态特性。

1.2 电压稳定的定义电压稳定的含义主要遵循我国2001年出版的《电力系统安全稳定导则》中的定义:电力系统在受到大或小的扰动后,能够恢复或保持在系统容许电压范围内,而不发生电压崩溃的能力。

2 电压失稳机理依据电压失稳的发生时间,可将电压稳定分成长期电压稳定和短期电压稳定两种。

其中,长期电压稳定的典型时域范围为2~3分钟,造成电压崩溃情况主要是由恒温控制负荷、发电机最大励磁限制和带负荷自动调节分接头变压器等的动态特性共同作用的。

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