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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造价信息

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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电站综合效率计算方法常见问题

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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电站综合效率计算方法文献

关于抽水蓄能电站经济计算方法的讨论 关于抽水蓄能电站经济计算方法的讨论

关于抽水蓄能电站经济计算方法的讨论

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水利部《水利水电技术》1980年第2期刊登了董述春同志写的《抽水蓄能电站经济计算方法的探讨》一文,它介绍了国外抽水蓄能电站的发展情况,并提出了经济比较的计算方法,这对促进我国抽水蓄能电站的发展是有一定意

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。

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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