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抽水蓄能电站综合效率

抽水蓄能电站综合效率亦称 “ 抽水蓄能电站总效率 ”,即电站抽水效率与发电效率之乘积。抽水效率是指蓄能过程效率,即变压器、抽水机、电动机和压力水管效率的乘积。发电效率是压力水管、水轮机、发电机和变压器等效率的乘积。大型抽水蓄能电站综合效率为0.75~0.77。 

抽水蓄能电站综合效率基本信息

抽水蓄能电站综合效率电站综合效率计算方法

抽水蓄能电站的抽水电量将大子所发电量,即在实现能量转换时存在着能量损失。在一个循环运行过程中,发电工况下输水系统、水轮机、发电机和主变压器工作效率的乘积与抽水工况下主变压器、电动机、水泵和输水系统工作效率乘积的比值,称为抽水蓄能电站的综合效率,这是衡量其技术经济特性的重要指标。设计时,如要求比较精确地确定抽水蓄能电站的综合效率,应根据电站的工程布置特点、所采用的机组运转特性曲线及电站在电网中的运行方式计算确定。对于己运行的抽水蓄能电站,常用所发电量与抽水电量之比值来表示其综合效率。抽水蓄能电站的综合效率一般为0.65~0.75,大型抽水蓄能电站大多在0.70以上,条件优越的抽水蓄能电站可达0.78。

采用可逆式机组的抽水蓄能电站,由于机组要兼顾两种工况,其高效率区相应比较窄,与采用四机式、三机式的抽水蓄能电站比较,其综合效率一般要低些。然而,采用可逆式机组可以节省设备、减少投资,优点仍很突出,随着机组设计、制造水平的不断改进,其综合效率已有很大提高。

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抽水蓄能电站综合效率电站综合效率提高措施

1.在设计时,最好使机器在作抽水机或水轮机运行时,不是在全负荷下,而是在70~80%负荷下,达到最高效率;

2.在设针和施工时应当注意上水池的防渗问题,要尽可能地降低渗漏损失。这也对水池壁和堤的稳定有利,同时也为其他结构条件所必需。

3.在设计水道及进水口时,尽量减少在这两个部位的水头损失,如优化拦污栅的设计,减少其在拦污的同时所带来的损失。 2100433B

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抽水蓄能电站综合效率抽水蓄能电站工作原理

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)把下水库的水量愉送到上水库,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。

抽水蓄能电站可以生产尖峰电力,即将非峰荷时期的电能,转换成峰荷时期的电能。为了要达到这一目的,能量必须经过两次特换,而在转换过程中不可避免地将有损失。但是,电能在数量上的损失可以从质最上的提高来得到补偿。因此,当设计一座抽水蓄能电站时,必须对这两个因素在经济上的影响予以充分的考虑。

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抽水蓄能电站综合效率常见问题

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抽水蓄能电站综合效率电站综合效率影响因素

最高效率取决于机器的设计和制造、机组的容量、水头、输水到电站或从电站取水所采用的方法以及一些其他的因素。

流量或电力网负荷的变化

效率通常用两个极限值来表示。但是,在各种运行情况下,由于流量或电力网负荷的变化,机组很少能在相应于最高效率的工作点上运行,所以这些极限效率出现的时间很短促。即使机组能在满载下连续运行,由于机器的制造以及照顾到在局部负荷时的效益等原因,也不能达到最高效率。

进水口及水道损失

在进水口处和水道内会发生水头损失,即因管道因素导致的输水过程损失,如管道水头损失、进口和出口处的损失、拦污栅上的损失、朋上及特殊段内的损失等。

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抽水蓄能电站综合效率文献

基于DEA的抽水蓄能电站经济效率评价 基于DEA的抽水蓄能电站经济效率评价

基于DEA的抽水蓄能电站经济效率评价

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页数: 2页

学术界基于DEA模型下的抽水蓄能电站的经济效率评价研究相关研究目前很少,在水电站的评价研究和探讨刚刚起步,本文通过研究介绍DEA模型的建立和基本理论,并通过DEA模型分析计算国内典型的13座抽水蓄能电站的效率评价指标,提出了改进建议。

抽水蓄能电站综合评价——以桐柏抽水蓄能电站为例 抽水蓄能电站综合评价——以桐柏抽水蓄能电站为例

抽水蓄能电站综合评价——以桐柏抽水蓄能电站为例

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页数: 4页

抽水蓄能电站作为经济有效、节能环保的调峰电源,在保证电网安全、提高供电质量的同时,降低了能源消耗、减少了污染物排放,具有显著的经济效益和环保效益。为了提高人们对抽水蓄能电站的正确认识,促进抽水蓄能电站的良性发展。本文从抽水蓄能电站的以上特点出发,构建了抽水蓄能电站综合技术经济评价指标体系,选择G1法确定了指标体系的权重,模糊综合评判法对指标体系进行综合评价,并通过对桐柏抽水蓄能电站的实证研究验证了指标体系和模型的实用性和科学性,有利于项目投资的科学决策。

呼和浩特抽水蓄能电站综合能效

抽水蓄能电站对于好多人来说还有些陌生,那么,投资巨大的电站建成后会起到什么作用呢?

首先,抽水蓄能机组可以起到为蒙西电网调峰的作用。蒙西电网现有电源主要以火电为主,所以调峰也只能靠火电机组实现。根据运行资料,200MW以上火电机组调峰幅度在30%-50%之间,可是有关资料表明,火电机组经济调峰幅度一般在30%以下,超过该调峰幅度,则火电机组的煤耗增加幅度较大,同时对系统稳定运行也极为不利。呼蓄电站参与系统调峰,可增加调峰容量2400MW,可使火电的调峰幅度维持在30%-35%,有利于系统的安全、稳定、经济运行。而蒙西电网担负着向京津唐地区送电的任务,由于京津唐电网特殊的地域位置和供电对象,对送电的质量要求非常高,必须满足合同规定的要求。随着外送负荷的逐年增加和峰谷差的加大,对蒙西电网的调度运行提出更高要求。在外送负荷高峰时,必须优先满足外送电量,在外送负荷低谷时减少的送电量,必须在蒙西电网内部消化,因此要求电网能够及时调峰、填谷,具有较强的适应负荷变化能力。呼蓄电站具备在发电工况和抽水工况之间快速转换的功能,有利于保证向京津唐地区高质量送电。

其次,抽水蓄能机组有发电、抽水、调频、调相、静止等多种工况。各工况转换时间快者小于120秒,慢者也不超过360秒,并且能快速黑启动。可充分利用抽水蓄能机组启停迅速、运行灵活的特点,为电网提供调频、调相及紧急事故备用作用,可提高电力系统安全运行水平,改善电网运行条件,使电网事故的波动和损失降至最低,大大提高电网的供电质量和供电可靠性。呼蓄电站立足清洁能源定位,它的建设不仅可减少一座相同规模的大型火电站的建设,而且还有节煤效益,减少燃料消耗,既节约了资源,也减轻了大气污染,具有显著的环境效益。建设呼蓄电站增加了大青山地表水域,可以改善局部生态环境,使大青山更加山清水秀,成为呼市地区一个新的旅游景区。

呼蓄电站由于具有既可调峰又可填谷、快速跟踪负荷变化、建设及运行成本低等优点,可承担电网的调峰、填谷任务,还可承担电网的紧急事故备用、调频及调相等任务,增加系统的动态效益,是电网最佳的调峰电源。同时,呼和浩特抽水蓄能电站建设条件好,经济指标优越,有重大的系统效益和经济效益。呼蓄电站也将成为呼和浩特一处难得的旅游、休闲之地,成为广大青城市民节假日最理想的出行之处。

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级效率效率与级效率

效率与所取截面有关。取压缩机进口截面和出口截面来计算效率,则为压缩机的效率。如果不包括进出气管在内,取压缩机中第一级进口截面和末级出口截面计算效率,则为压缩机级组的效率。如果取压缩机的一个级的进口截面和出口截面计算效率,则为级的效率。 2100433B

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电动机额定综合效率简介

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