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水电站在不同时段内的出力,常因电力系统要求、天然流量、水头及机组效率的变化、各综合利用部门用水的改变而不断变化,因此各时段的发电量也是变化的。时段电量等于时段平均出力乘以时段小时数 。
水电站设计枯水年发电量和其他典型水文年的年发电量,对水电站参加电力系统运行时进行电力电量平衡具有重要作用。单纯从水电站的调节流量、水头等条件计算所得出的发电量,是水电站的可发电量。在电力系统中水电比重大、季节性电能多的情况下,水电站的可发电量不一定能被电力系统全部利用而产生弃水电量,由此求出水电站的可用电量,再扣除水电站厂用电量及上网前的输变电损失后,即为水电站的有效供电量(简称水电站供电量或水电站上网电量)。水电站上网电量是计算水电站发电效益的重妥依据 。2100433B
水电站发电量是指水电站在一定时段内生产的电能,即从水电站发电机母线送出的电量的总和,通常以千瓦小时 (kW·h)为计量单位 。
电站装机容量:3300兆瓦(6台550兆瓦的混流式水轮发电机组)
全国
具体情况具体分析,和水量,发电机寿命,水库存水量有关
多年调节水电站各年发电量比较均衡,而径流式水电站各年发电量有很大差异。多年平均年发电量是水电站的一项重要动能指标。年调节水电站简化计算时,可将丰水年、平水年、枯水年的发电量算出后,取其平均值,约等于多年平均年发电量 。
满发流量对梯级水电站发电量的影响
满发流量是水电站规划设计的重要参数,但其对梯级水电站发电量的影响却鲜有研究。以串联型梯级水电站为例,构建了梯级水电系统的数学模型和约束条件,给出了梯级水电系统的调度策略,通过实例仿真得出满发流量与梯级水电站发电量之间的关系曲线。结果表明,上级水电站的满发流量对下级水电站发电量的影响很小,梯级水电站的发电量主要受本级电站满发流量的影响。各级水电站的满发流量与其发电量之间的关系曲线态势相似,都存在一个峰值点。
提高上关汤泉两座水电站发电量的措施与经验
遵化市上关水电站是上关水库配套的水电站,装机容量3×250kW,设计发电量144.9万kw·h,1979年8月投产发电。汤泉水电站是上关水库灌区上的配套工程,装机容量2×250kW,设计发电量97.8万kW·h,1982年投产发电。两座电站均利用上关水库的放水量发电,水库运用原则是“以防洪为主,发电服从灌溉”。电站受水库放水制约,效益很难发挥。上关电站由投产到1986年底7年多时间水平均发电量57万kW·h,仅为设计发电量的39%;汤泉电站由投产到1986年,4年多时间年平均发电量12.8万kW·h,仅为设计发电量的13%。电站自身效益和社会效益都难以发挥。出现了电站维修靠国家,职工收入靠补贴,勉强维持简单生产的局面。不改变这种现状,难以适应形势发展的要求。从1987年我们研究了影响发电量的诸因素,采取了一系列对策,两个电站的发电量逐年提高。1987到1992年的6年间,上关水电站的年平均发电量达到119万kW·h,汤泉电站年平均发电量达到46.1万kW·h,其发电量分别提高了1.1倍和26倍,随着电价的提高,两个站走上了自我发展的道路。
由国电红枫水力发电厂代管的普定水电站发电量已达到3.141548亿千瓦时,提前67天圆满完成年计划3.14 亿千瓦时的发电任务。
三岔河流域降雨相对平稳,来水基本接近正常年份,水库运行情况正常。水库来水量共计320413.7万立方米,比去年同期多75475.2万立方米。汛期,电站与水工值班人员密切配合,合理调度水库,充分利用发电"消水",合理利用冲沙底孔泄水,采用"多开少放"的方法,将水库维持在较高水位运行,在多蓄了水的同时,也提高了水能利用率,为电站多发电奠定了基础。
在总厂的统一安排和指导下,电站配合机电公司在汛前完成了1号机大修、1号蝶阀大修等大型工作,消除了影响安全生产的重大缺陷,确保了主设备的安全可靠性;通过全站职工共同努力,认真开展以"加强管理、确保安全、提高效益"为目标的"管理效益年活动",高度重视安全生产及计量管理工作,加强设备消缺及运行维护管理,为发电任务的完成提供了有力的保证。