水电站水能计算.ppt
《水电站水能计算.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《水电站水能计算.ppt(74页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、第5章 水电站水能计算,第一节 水能计算的目的和主要内容,一、水能计算的目的 河流中蕴藏着巨大的能量,水电站就是利用河流水能生产电能的动力生产企业,其产品为电能。水能计算的目的在于确定水电站的工作情况,比如出力和发电量。水库兴利调节计算的实质是解决来水、用水、设计保证率和水库库容之间的关系,水能计算中将“库容”可以理解为水利工程的规模,“需水”变成了需电,和径流调节不同的是水能计算更复杂一点,因为其中有了水头因素。工程规划阶段,一般是先要拟定几个正常蓄水位方案,针对每一个方案去求装机容量、保证出力、多年平均发电量和有利的死水位等指标,这也是水能计算的主要任务。1.确定水电站的动能指标,主要是保
2、证出力、多年平均发电量、装机容量;2.确定水库的特征水位,正常蓄水位和死水位等;3.选定机电设备,水轮机组等;4.经济评价,水电站出力 水电站出力是指发电机组的出线端送出的功率。N=KQH K为机组效率的一个综合效率系数,称为出力系数,由水轮机模型实验提供,也可以参考下表选用:,水电站发电量 水电站的发电量是水电站的出力和相应时间的乘积。E=NT计算时段的长短取决于水库的调节周期。,二、水能计算内容 在前面我们已经知道,径流调节计算的任务是解决来水、需水,设计保证率和库容四者之间的关系。水能计算的任务,广义的说,和径流调节一样,也是解决这四者之间的关系。经常遇到的水能计算任务是确定电站效益与工
3、程规模之间的关系。由于用户需要的是电能,因此除供水量外尚需考虑水头因素,它比一般的径流调节计算要复杂一点。电站效益通常用保证出力和多年平均电能两指标来衡量,而工程规模则以水库正常蓄水位和有效库容、引水渠道尺寸及电站装机容量为指标。它们之间的关系由于影响因素多比较复杂,通常难以用数学方程式来表达。所以在工程规划设计时,总是先拟订若干个不同正常蓄水位方案来分别计算。首先根据地形、地质、淹没条件,对可能考虑的水库正常蓄水位拟订几个方案,然后对每个方案分别进行水能计算,确定最有利的死水位,保证出力,装机容量,多年平均电能等。显然,正常蓄水位越高,调节库容越大,保证出力、装机容量,多年平均电能也越大,起
4、发电效益也越显著,然而水电站投资也越大。这样可以通过不同方案的综合经济比较来选定合理的正常蓄水位,保证出力,装机容量和多年平均电能,这些就是水能计算或水能设计的主要内容。,(1)数值计算法。这是解微分方程的一种近似解,有欧拉法、梯形法、龙格库塔法等(可以参看有关书籍)。此种方法要多次迭代,计算工作量颇大,随着电子计算机的广泛应用,它还是挺有前途的。(2)列表试算法。通过假定某个位置的q平均,逐步求解各个方程式。如果与假定值不符,再重新假定(如表)。列表试算法(定出力)K=8.3,三、水能计算的基本方程和主要方法,算例,已知某年调节水电站水库的正常蓄水位为760米,死水位是720米,不计水量损失
5、,求水库等流量调节运用,求在设计枯水年水电站的出力和发电量。(请先考虑计算所需的基本资料主要有那些?),设计枯水年入库径流资料水库水位与容积关系曲线水电站下游水位和流量关系曲线机组效率水头损失,设计枯水年入库径流资料,(3)图解法 为减少工作量,避免试算,常用图解法。这类方法很多,有马丝砌司机等的图解法,半图解法和通用工作曲线图等等,各有特点。下面介绍一种比较简便的半图解法。水能调节计算一般是在已给各时段出力下,连续的联解水量平衡方程和动力方程式(3-8)。设以V1代表时段初水库蓄水量,V代表时段平均库蓄水量,则水量平衡方程可改写成下式:将已知变量移向左端,未知变量移向右端,得:(3-16)根
6、据以给定的N值由动力方程式B=kqH,结合库容曲线V=f(h)和下游Zq关系线,先列表计算出各种N、q值下的(V/t+q/2)值并绘成(V/t+q/2)Nq关系曲线,以供查用。,此曲线组(如图)称水能计算工作曲线,也可称动力方程曲线。利用式(16)和图就可以方便的进行水能调节计算。,水能计算工作曲线计算表,水电站保证出力计算 所谓保证出力是指水电站在长期工作中,所能发出的符合水电站设计保证率枯水期的平均出力。1.年调节水电站保证出力计算 对于年调节水电站,在一个调节年度内,供水期调节流量最小,平均出力也最小,年调节水电站能否正常工作,取决于供水期的平均出力,所以年调节水电站保证出力是符合保证率
7、要求的供水期的平均出力。可用长系列或典型年方法计算。2.对于无调节或日调节水电站保证出力计算 其出力数值随日流量变化而变化,属于径流式水电站,因此其保证出力应符合设计保证率要求的日平均出力。,四、保证出力和多年平均发电量,水电站多年平均发电量 是指多年工作期间水电站平均每年所生产的发电量,是水电站动能效益的指标。在正常蓄水位和死水位已知的情况下,可以用长系列或代表年法计算。1.全部水文系列法 共有n年的水文资料,计算时段是t,可求n*t个时段的平均出力数值,按大小排列,绘制时段出力保证率曲线。将保证率曲线的坐标换算成一年的持续小时数,则任何保证率p相应的持续小时数为p*8760,根据拟定的装机
8、容量得出多年平均发电量。多年平均发电量也可以根据下算式计算:E均=(Ei)/n 2.代表年法 E均=(E丰+E平+E枯)/3,全部水文系列法,第2节 电力系统负荷图,一、电力系统及用电户 若干个电站及用户之间用输电线路联结成为一个共同的电力网,称为电网或叫电力系统。网内个电站(尤其是水电站和其他动力资源的电站)进行联合供电,可以彼此取长补短,大大改善电网的工作条件,提高供点的可靠性和经济性。,用电户用电特点 1.工业用电 2.农业用电 3.市政用电 4.交通运输用电,二、电力负荷图,在电力系统中,系统负荷是其各用户用电要求的汇总,故负荷特性随用户组成而变,而且各用户一般都有明显的日变化和季变化
9、。电力系统的负荷变化可以用负荷图表示。负荷的日变化过程叫日负荷图。负荷在一年内的变化过程线,称为年负荷图。,日负荷图 日负荷图反映的是一天之内电力负荷的变化过程线。日负荷图有三个特征数值:日最大负荷、日均负荷和日最小负荷。,为便于利用日负荷图进行动能计算,常需要事先绘制日电能累计曲线。,年负荷图日最大负荷年变化曲线日平均负荷年变化曲线,三、设计水平年,目前一般采用第一台机组投入运行起510年后的电力负荷作为设计依据。设计水平年的负荷资料可以根据历史资料及借鉴于工业发达国家的用电资料来估计。其增长率推算公式如下:为第n年到第(n+1)年的增长率。其中E为发电量,有此式可以推出;,设计负荷水平年:
10、电力负荷总是随着国民经济的发展而逐年增长的,在规划设计水电站时,考虑电力系统远景负荷的发展水平,与此负荷水平相适应的年份称为电力负荷水平年。,第3节 电力系统的容量组成及各类电站特性,一、系统容量的组成 以任一天为例,为了保证系统中各用户用电,必须同时满足两个条件:第一,电力系统中各电站当天能够随时投入运行的机电设备容量(电力系统各电站总的电机设备容量称电力系统的装机容量)不小于该天最大的日负荷;第二,电力系统中各电站每天储备的水量以及燃料所能发出的电能,必须不小于日负荷图所要求的电量。同样,在一年内也要满足容量平衡和电量平衡。年负荷图是确定电力系统个电站装机容量的主要依据之一。根据机电设备容
11、量的目的和作用,可将整个电力系统的装机容量划分如下几个部分:(1)最大工作容量。为了满足系统最大负荷要求而设置的容量为工作容量。(2)负荷备用容量。除工作容量外,还要增设一定数量的容量,来应付突然的负荷跳动。此部分容量称为负荷备用容量。(3)事故备用容量。为了避免因机组发生故障而影响系统正常供电,笔削在电力系统中设置一定数量的事故备用容量。(4)检修备用容量。如果系统容量中没有足够的空闲容量,难以安排机组检修,就要设置一定的检修备用容量,但石板情况下,力求不设或者少设置此部分备用。(5)重复容量。在寻常年份,都会有水量富余,若仅以必须容量工作会产生大量弃水。为了利用次部分水量来发电,只需要增加
12、一部分电机容量,而不增大坝等水工建筑物的投资,这部分容量并非保证电力系统政策供电所必需的,故称为重复容量。在设置有重复容量的电力系统中,系统的总装机容量就是必需容量与重复容量之和。,二、各类电站的工作特性 目前我国各地区的电力系统,大多是以水、火电站为主要电源所构成的。此外尚有少量的地热电站、蓄能电站、潮汐电站等,核电站的筹建也在积极进行。(一)火电站的工作特性(1)火电站只要燃料充分全部装机都可以利用,不受天然来水条件的限制。(2)火电站也不怎样受地理地形条件的限制。但是污染大,燃料消耗快。(3)火电站启动费时,加荷缓慢,适宜承担基荷。(二)水电站的工作特性(1)水电站的重要特性之一,是其出
13、力和发电量岁天然径流量情况而变化,水电站的出力和发电量的变化势必引起电力系统其他电站出力、电站的变化。(2)水电是清洁的可再生能源,发电成本较低,只有水电的10%-20%。(3)水电站建设费用高。(4)水电站主要设备水轮机具有启动快、增减负荷灵活、自动化程度高的特性。(5)水电站在调度上的复杂性。主要由来水的不稳定性引起。(6)水电站的建设地点受到水能资源、地形、地质等条件的限制。,(三)其他电站的简介,核电站 利用核反应产生的热能,使水变成高温高压水蒸气,推动汽轮机发电机组生产电能。设备复杂、安全要求高,单位装机造价比火电站昂贵50%左右,但是1千克铀235相当于2460吨煤炭,其运行费用便
14、宜。世界上第一座核电站产生于1956年,至今又有了450座左右。核电自50年代中期问世以来,目前已取得长足的发展。到1999年中期,世界上共有436座发电用核反应堆在运行,总装机容量为350676兆瓦。正在建造的发电反应堆有30座,总装机容量为21642兆瓦。目前世界上有33个国家和地区有核电厂发电,核发电量占世界总发电量的17,其中有十几个国国家和地区核电发电量超过各种的总发电量的四分之一,有的国家超过70。据资料估计,到2005年核电厂装机容量将达到388567兆瓦抽水蓄能电站(1882年诞生于欧洲)风力发电站,秦山核电站,切尔诺贝利,抽水蓄能电站简述,概念:指利用单向或可逆式水泵在系统负
15、荷低落把大量的水抽到高处储蓄起来,供以后电力系统负荷高峰时补充用电之需,这种装置称抽水蓄能电站,也叫水力蓄能电站。分类:季节性蓄能和昼夜间蓄能。在许多电网中因峰谷差扩大和多种经济原因,迫切要求调峰电源。抽水蓄能电站既是良好的调峰电源又具有电网调度上的高度灵活性。它与常规水电站相比,除了具有相同的调峰、调相和备用的功能外,还能利用电网低谷时的电力(称填谷),把电网内成本低的电能,转换为成本高,售价也高的峰荷电能,故可为整个电网带来经济效益。,分析:从能量的角度来说,这种形式的电站显然是亏损的(蓄放之间的能量损耗);但从经济的角度来说,它却是可以盈利的。(低进高出),为何采用抽水蓄能电站?抽水蓄能
16、电站和其他类型水电站的比较:通过对其原理的分析,我们知道其他类型的水电站比抽水蓄能电站要经济的多。但电力系统中若水电站的比重较小而不足以担任全部的峰,腰荷或有调节水电站距负荷中心过远,不便运输时,抽水蓄能电站还是又必要的。,抽水蓄能电站发展状况,1882年世界上第一个抽水蓄能电站建立于欧洲。美国已建4000万千瓦,约占水电站容量的50%日本已建1420万千瓦,约占水电站容量的47%我国规模还很小。,抽水蓄能电站的作用:平缓负荷变化,提高系统运行的可靠性,承担系统负荷备用和瞬时事故备用,改善电力系统调频调压条件。,第四节 水电站在电力系统中的运行方式,根据水火电站特点,进一步研究它们在电力系统负
17、荷图的工作位置,其目的是使水利资源和其他动力资源得到合理的配合,使电力系统尽量达到成本低、运行灵活、供电可靠。所谓工作方式主要是指各电站在电力系统日、年负荷图上的位置,如峰荷、腰荷、基荷。对无调节水电站,为了充分利用天然径流多发电能,它应在基荷工作。至于有调节的蓄水式水电站,它在电力系统中的工作位置是经常改变的。枯水季节水量不多,又可用水库调蓄以适应负荷聚变,所以任峰荷为宜。,判断来水情况,无调节水电站的运行方式,无调节水电站一般工作特征 任何时刻的出力主要决定于河流中天然流量的大小,在枯水期一般担任基荷;在丰水期,只有当天然河流产生的出力大于系统最小负荷要求时候,担任基荷和一部分腰荷,有时会
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 水电站 水能 计算

链接地址:https://www.31ppt.com/p-5362790.html