- 相關(guān)推薦
抽水蓄能電站設置調壓井的初步判斷及輸水系統設計內水壓力的初步
摘要:本文從理論和已建抽水蓄能電站統計分析,說(shuō)明了抽水蓄能電站輸水系統特點(diǎn),并對是否需要設置調壓井進(jìn)行初步的判斷。在電站設計的前期工作中,一般難以得到較詳細機組資料,如何選取輸水系統的設計內水壓力在為比較突出的問(wèn)題。本文根據工程經(jīng)驗分析了初步確定抽水蓄能電站輸水系統內水壓力的方法。關(guān)鍵詞:抽水蓄能電站輸水系統調壓井設計內水壓力 抽水蓄能電站主要任務(wù)是在電網(wǎng)中承擔調峰、填谷、調頻、調相及事備用任務(wù),電站的經(jīng)濟性取決于電站的投資和其在電力系統中的運行能力。電站的運行能力是指電站對電網(wǎng)負荷變化的迅速響應能力。水泵水輪機組轉速調節的穩定性主要受到輸水系統的布置、流速、機組特性等的影響。由于經(jīng)濟性的要求,抽水蓄能電站輸水系統的引用流速通常比較大,從而降低了電站的響應能力。高流速與電站良好調節性能和運行靈活性之間構成一對矛盾。流速高,則調解時(shí)間長(cháng),必要時(shí)需布置調壓井。要解決好這對矛盾在電站可行性研究階段就應重視這一方面的問(wèn)題,通過(guò)選擇合理的輸水系統布置、調壓井的布置、斷面尺寸、機組貫性參數、導葉關(guān)閉規律等來(lái)實(shí)現。1抽水蓄能電站設置調壓井的初步判斷1.1從水力學(xué)角度分析設置調壓井的條件在初步判斷是否需要設置上游調壓井時(shí),可以根據導葉關(guān)閉時(shí)間ts 和高壓管道中水擊壓力允許值來(lái)近似判斷。對常規電站水頭一般低于200m,高壓管道水擊類(lèi)型一般是未相水擊,其簡(jiǎn)化公式為:

式中:

hm-未項水擊壓力

通過(guò)上式可確定貫性時(shí)間常數tw:

對于抽水蓄能電站,最高水擊壓力一般是由水輪機甩負荷工況控制,過(guò)渡過(guò)程計算與常規電站沒(méi)有本質(zhì)區別。抽水蓄能電站較經(jīng)濟水頭一般為400~600m,蓄能電站的水頭一般是比較高的,對于高水頭電站,輸水系統水擊類(lèi)型往往是第一相水擊,其簡(jiǎn)化公式為: 式中:h1-第一相水擊壓力相對值;

τ0-導葉的起始相對開(kāi)度; a-水擊波波速。

通過(guò)上式可確定貫性時(shí)間常數tw: 當μτ0>1時(shí),水擊壓力為第一相水擊;當μτ0<1時(shí),水擊壓力為未相水擊。當μτ0=1時(shí)第一相水擊壓力與未相水擊壓力相等。在相同導葉關(guān)閉時(shí)間,產(chǎn)生相同水擊壓力,不同水擊類(lèi)型所要求的輸水系統貫性時(shí)間常數tw并不相同,第一相水擊要求的tw 要比未相水擊要求的小。也就是說(shuō),蓄能電站設置調壓井的條件要比常規電站嚴格。
1.2從電站調節性能方面分析設置調壓井的條件抽水蓄能電站對電網(wǎng)負荷變化的迅速響應能力通過(guò)合理選擇輸水系統、機組和控制設備參數來(lái)實(shí)現。要想使電站具有良好的調節性能,在可行性研究階段就應注重這一方面的問(wèn)題。
否則方案一旦確定,就無(wú)法在后期建設中實(shí)現良好的運行方式。在前期設計中,主要通過(guò)調整輸水系統的慣性時(shí)間常數tw和機組加速時(shí)間常數ta來(lái)解決這一問(wèn)題。通過(guò)圖1對日本和我國大型抽水蓄能電站的統計可以看出,各蓄能電站基本全部位于《水電站調壓井規范》dl/t 5058-1996推薦的調速性能好的區域內,再一次證明抽水蓄能電站對電站調節性能要求要比常規電站嚴格。共2頁(yè): 1 [2] 下一頁(yè) 論文出處(作者):
渠道水力計算在delphi上的實(shí)現
新時(shí)期項目業(yè)主施工管理的工作思路
【抽水蓄能電站設置調壓井的初步判斷及輸水系統設計內水壓力的初步】相關(guān)文章:
老撾南杉3B調壓井開(kāi)挖施工技術(shù)03-16
慶陽(yáng)石化公司凝水回收系統設計03-26
變電站綜合自動(dòng)化系統優(yōu)化設計11-21
變電站二次系統安全防護設計03-16
PLC在冰蓄冷中央空調系統控制中的應用03-20
上部建筑排水管道井的設置研究論文11-11
光電測速設置設計(一)03-07