合理确定设计电站的供电范围,对论证电站装机规模有重要作用。县电网装机发展到几万kW级,地(州)电网发展到十几万kW至几十万kW级,省网已发展到数百万kW乃至千万kW级。按现行电站划分标准,容量5-30万kW属于中型电站。由于我省中型水电站容量多数小于20万kW,通常只能满足当地用电需求,供电范围一般可定为就近的地方电网,例如县电网、地(州)电网以及地区电网等,不必考虑省网。设计电站的供电范围可根据电站容量占供电电网总容量的比重确定,当比重太大时,例如超过30%或装机容量长期发挥不了作用时,则应当扩大供电范围或考虑部分电力、电量外送;比重太小时,例如小于5%,则应缩小供电范围,使设计电站在电网中得到合理的定位。
多数中型电站的前期工作,常常由县政府或行署(州政府)有关职能部门出面操办的,电站供电范围常常难以逾越行政界限。此外由集团、企业或私人搞的水电站,供电范围也可按业主意见确定,设计单位可提出合理的意见 。
现行水电站动能设计方法,电站装机的必需容量与某一水平年的负荷密切相关。因此负荷水平和负荷参数是装机容量论证的重要依据。
《动能规范》规定电站设计水平年为电站第一台机组投入运行后5-10年,设计水平年至少比做设计时滞后10-15年。要预测10-15年以后的负荷水平并非易事。在计划经济年代还有本本可循,进入市场经济,经济受到市场调节,起伏波动和商业周期是很难避免的,不管用什么方法推算远景用电负荷,很难与实际相符。
负荷参数,包括年、日负荷曲线,与用户构成有关,10-15年后的用户构成较之负荷水平更难确定。因此负荷参数的拟定更具有经验性和随意性。
按现行设计方法,动能设计不可没有负荷及负荷参数,但我们不可把它们作为装机论证的唯一依据。装机还应从其它角度和方面进行分析论证,尤其要把电站能量和质量特性作为确定装机最基本的依据 。
近年来出现不同设计阶段水电站库容大幅度变化的情况,有的甚至影响装机规模。产生这种现象的原因是前后用了不同的测量方法和不同比例尺的地形图。
具有年、季调节的水电站,预可阶段常因设计周期太短,来不及实测水库地形图,以现有的1:5万或1:1万的航测图量算库容。有时也用1:5万航片成的1:1万的航测图。可研阶段按规范要求水库地形图应采用1:1万或1:5千的实测图。由于测量方法和比例尺不同,两个阶段的库容必然存在差异。
通过若干个案例的初步分析,得出不同地形图量算的库容之间有如下关系:
(1)较小比例尺地形图量算的库容大于较大比例尺地形图量算的库容;
(2)比例尺相同时,航测图的量算的库容大于实测图量算的库容;
(3)相同高程,较小比例尺地形图量算的库容与较大比例尺地形图量算的库容之比值(一般大于1),随高程增高而呈递减变化。
以上三点个别情况或某个高程也可能出现相反情况。
(1)不同比例尺地形图等高线允许误差不同。按测量规范航测和实测1:1万地形图,等高线允许误差为(0.6-1)个等高距;1:5万航测图等高线允许误差为1个等高距。现行1:5万航测图等高距为10m或20m,1:1地形图等高距为5m。以1:5万航测图为例,过河等高线允许误差为1个等高距,即10m或20m,按过河等高线相差 10m计,则每层库容都是按比原来水位高10m计算的,则累计库容差值常常是很显著的。
(2)航片摄影时间不同,河流水面高程也不同,例如大江河汛期水位可能高出枯水期水位几m、十几m至几十m。汛期拍摄的航片成的航测图,某一点河流水位可能比枯期水位高出一个数量级。由于同一点高程不同,其回水长度也不同,该层回水面积和库容就不同,累计库容也就不同。
(3)用1: 5万航片成的1: 1万航测图,若调绘点不足,其精度仍为1: 5万航测图精度。
(4)有些地形图缺乏水下地形,当水下容积比重较大时,也是影响库容大小的原因之一。支流不发育的河流,用无水下地形的地形图量算的库容常常小于用剖面法计算的库容,就是这个原因。
为了消除和减轻库容误差对具有年、季调节性能电站参数论证的影响,提出如下建议:
(1)最好一步到位采用1:1万或1:5千实测地形图量算库容。
(2)使用航测图量算库容前应作修正:采用1:5万航测图时库容修正系数可取为0.75-0. 9;采用1:1万航测图库容修正系数可取为0.85-0.95。
(3)当库区无较大支流时,也可采用剖面法计算的库容成果。
(4)设计电站也可参考上下游用不同比例尺或不同测量方法的水库地形图量算的库容对比资料,确定设计电站库容修正系数。
(5)当河流水下容积占总库容比重较大时,应测水下地形 。
绿水河水电站、乌东德水电站。 1、绿水河电站为引水式开发,坝址控制流域面积556平方公里,多年平均流量20.22立方米/秒,装机容量5.75万kW。水库正常蓄水位为477m,死水位469m...
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常规水电站 需要人员不间断的巡视维护 。自动化水电站以计算机监控系统为基础的综合自动化;使水电站逐步实现少人值班,最终达到无人值班(或少人值守)。
进行设计的中型电源大多具有年、季调节。通流调节首先要研究调节程序,也就是计算方法。采用优化运行的径流调节计算程序有两个问题:一是计算中优化调节的前提条件与电站投入后的具体情况能否相符;另一为按优化调节(通常取历时保证率)成果,选择代表年时可能出现插花破坏的月份使代表年电力平衡出现不合理现象。为避免这种情况发生,有时不得不超规范提高设计保证率。
首先优化调节是一个运行问题,不是水电站动能设计的任务。水电站动能设计的主要任务是确定电站参数,尤其是主参数——正常蓄水位和装机容量。鉴于种种的不可预见和不确定因素,动能设计确定参数首先应当可靠、可信,并留有适当余地。挖掘运行中潜力不是动能设计的任务。
其次水电站在电网中运行要服从电网统一调度,因此首先要研究电网的优化运行。电网优化运行调度是“生产模型”的研究课题。离开电网的具体条件,研究水电站或水电群的优化调节,其预期效果能否实现,是值得商榷的。既然如此,为什么要把水电站主参数的论证放在这个有争议的基础上呢"para" label-module="para">
为此建议具有年、季调节的中型水电站,应按常规方法进行径流调节计算:水库按每年汛末蓄满和枯末放空进行操作;枯期出力按尽量拉平计算,进行排队计算保证率;由于采用年保证率,建议设计保证率可适当降低,例如采用90%左右 。2100433B
中国大中型水电站规划图集
FCB00412 FCB 水利水电工程初步设计阶段 大中型水电站设计报告范本 12 经济评价 水利水电勘测设计标准化信息网 2000年6月 水电站初步设计阶段 大中型水电站设计报告 主 编 单 位: 主编单位总工程师 : 参 编 单 位: 主 要 编 写 人 员: 软 件 开 发 单 位: 软 件 编 写 人 员: 勘测设计研究院 年 月 目 录 12 经 济 评 价 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯( 1) 12.1 评 价 依 据 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯( 1) 12.2 基 础 数 据 与 参 数 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯( 1) 12.3 财 务 评 价 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯( 2) 12.4 国 民 经 济 评 价 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
《大中型水电站典型启动试验》可供水电站运行、设备维护、机电安装、电力调度及机电设备试验调试相关专业技术人员阅读。
1概述
1.1水电站启动试验的意义
1.2水电站启动试验的分类和特点
1.3水电站启动试验的现状与面临的挑战
2水电站启动试验的准备
2.1试验依据
2.2安全措施
2.3试验条件
2.4试验前检查
2.5试验的内容与分析
3开关站设备送电试验
3.1500kV GIS新设备投产启动试验程序
3.2500kV GIS站内短差及短引线保护装置换型后启动试验程序
3.3发电厂500kV线路保护及短引线保护改造后试验程序
4机组试验
4.1新投产机组启动试验
4.2机组A/B修后启动试验
4.3机组C修后启动试验
4.4发电机型式试验
4.5机组进相试验
4.6机组PSS试验
4.7机组稳定性及相对效率试验
4.8发电机动平衡试验
4.9机组利用电气制动回路进行转子注磁试验
4.10发电机用电制动升流启动试验
4.11励磁调节器换型并网前试验
4.12励磁调节器换型并网后试验
4.13机组调速器一次调频功能试验
5公用系统设备试验
5.110kV厂用电系统启动试验
5.2直流系统试验
5.3监控系统出厂试验
5.4监控系统现场试验
5.5进水口快速门液压启闭机机、电、液联调试验
5.6泄洪闸门液压启闭机机、电、液联调试验
5.7门机载荷试验2100433B
版权页:
这些参数及指标是进行水库调度的依据,应根据设计报告和有关协议文件,在年度调度运用计划、方案中予以阐明。
3.2基本资料是水库调度的基础,必须充分重视。应注重资料的积累,必要时予以补充和修正。基本资料主要包括:
3.2.1库容曲线:原始库容曲线应采用设计提供的曲线。泥沙问题严重的水库应定期进行水库淤积测量,按泥沙淤积情况复核库容曲线。新库容曲线应报上级主管部门备案,必要时需经批准。
3.2.2设计洪水:应采用经审批的设计洪水(包括分期洪水)成果。
3.2.3径流资料:应采用经整编的成果。包括年、月、旬、日径流系列及其保证率曲线,典型年过程等。
3.2.4泄流曲线:包括各种泄水建筑物的泄流曲线。水库运行初期采用模型试验曲线,积累足够实测资料后应进行现场率定,成果报上级主管部门批准。
3.2.5水轮发电机组特性曲线:应采用制造厂提供的资料或现场效率试验成果。
3.2.6下游水位一流量关系曲线:应采用现场实测成果。
3.2.7引水系统水头损失曲线:应采用设计提供的资料或现场率定成果。
3.2.8下游河道资料:应阐明水库下游河道堤防和分、滞洪区防洪体系的构成及其使用条件。
3.3水库建成投入运用后,因水文条件、工程情况及综合利用任务等发生变化,水库不能按设计规定运用时,上级主管部门应组织运行管理、设计等有关单位,对水库运用参数及指标进行复核。正常情况下,每隔5~10年进行一次复核。如主要参数及指标需变更,应按原设计报批程序进行审批后方可执行。
4水文气象情报及预报
4.1水库调度管理单位应充分利用国家已有的水文气象测站,根据预报调度的要求,合理布设水文气象情报站网。站点的选择应考虑代表性、控制性和交通、通讯条件,并力求稳定。
4.2水库调度管理单位应进行与水库水量平衡有关的水文气象要素的观测及计算,其精度应符合国家有关规定。
4.3国家水文气象部门管理的水文气象站网,是水库调度获得水文气象信息的基本手段,应为水库调度服务。
4.4通讯是保证水库调度的重要手段,应保持畅通。除充分利用邮电部门已有的通讯设施,必要时还应设立专门报汛电台。
4.5水库调度管理单位及其上级主管部门应建设水情自动测报和水调自动化系统,并加强运行维护。
4.6水库调度管理单位应开展洪水预报工作,使用的预报方案应符合预报规范要求,并经上级主管部门审定。对已采用的预报方案,应根据实测资料积累情况不断修改、完善。作业预报时,应根据短期天气预报和水文情势的发展进行修正预报。在实际调度中应收集气象部门的预报成果,如有必要还应开展短期天气预报。
4.7水库调度管理单位应创造条件开展中、长期水文气象预报,并收集水文气象部门的预报成果。
4.8在使用预报时,应根据预报用途充分计及预报误差并留有余地。2100433B