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1、运转经济论文范文:简论仙女堡电站机组经济运转管理word版下载摘要:简述四川平武县仙女堡水电经济运转管理探索,给合3年来 运转管理实践,分析电站经济运转影响因素,从而提出相应应对措施, 大大的增加电站经济效益。关键调:仙女堡经济运转应对措施。:a一、仙女堡水电站慨况仙女堡水电站位于四川平武县境内的木瓜墩-铁笼堡河段,是涪 江上游梯级开发电站中的第三级电站,电站闸址位于平武县水晶镇下 游约1.5km处,下游距平武县城46km。电站厂房位于平武县阔达乡 仙坪村右岸,距平武县城约29km,距绵阳市区197km。电站设计水头 98m,设计引用流量43. 443m3/s (单台机组),总装机容量2x38
2、mw, 年利用小时数5002h,多年平均发电量38014万kwh。有压引水隧洞 全长13.6km,闸址以上集水面积2097km2,正常发电时,拦河闸坝水 库正常蓄水位1117. 5m,总库容112. 1万m3,库区调节库容为74. 55 万m3,属于不完全日调节水电站,电站建成后推动当地经济效益和 社会效益。二、影响电站经济运转的因素一个电站能否安全、经济、高效运转,其影响因素是多方面的。 就水轮机方面来讲,设计选型、材料选择、叶型设计及模型试验,制 造阶段工艺流程、过程制约及质量检验,安装阶段的施工工艺、安装 经验、保证措施及施工队伍素质;运转管理中的水情预测预报、机组 运转工况(水头和岀力
3、)、设备维护管理、电力安全生产、与电调、 水调和经济调度、运转操作等的关系协调等理由,都直接或间接地影 响着一个电站运转经济指标的好坏。现就以仙女堡水电站2台机组发 电运转情况为例,从电站运转管理角度对该理由进行分析说明。三、经济运转分析根据设计要求,单台机组运转负荷应保证在额定负荷的45% (即 1.5万kw)以上,如果偏离该运转工况,将导致机组耗水量增加、运 转效率降低、振动加剧、稳定性超标。通过对设计规范和实际运转情 况作对比分析,不难得出如下初步结论:1. 机组运转工况对单位千瓦电量耗水率指标的影响从水轮机组设计理论的角度讲,机组在不同水头段和负荷条件 下运转时,单位千瓦电量耗水率存在
4、较大的差别。就仙女堡电站机组 而言,若机组在不同水头相同负荷段运转,其单位千瓦电量耗水率变 化值最高可达4. 22m3/kw - h (该数据取自1113. 5m水头和1114. om 水头在16万kw负荷段运转时),最小时为3. 57m3/kw h (该数据 取自1117. om水头和1117.5m水头在16万kw负荷段运转时);所以 说耗水率的高低即意味着发电量的多少,从理论角度讲,在来水量一 定的前提下,如果加强电站的运转管理,提高电站的运转水位,确保 机组在最优工况区域运转,努力降低单位千瓦电量耗水率,尽量提高 水资源利用效率,要实现多发电,也并非不可能。2. 机组低负荷运转对电站经济
5、运转的影响仙女堡水电站水轮机组设计年利用小时数为5002小时,年发电 量为3. 8亿kw ho电站2012年机组年利用小时数为2767小时(受 并地方电网负荷限制,),是设计年利用小时数5002小时的55.3%。 受来水量及低负荷运转的影响,全年发电量为2.1亿kw h,是设计 年发电量的55%。根据运转结果统计,2012年机组全年低负荷运转时 间占全年总运转小时数的37. 1%。如果能进一步加强对电站水情调度 和设备的维护管理,认真处理好水调与电调的关系,强化科学管理、 经济调度,努力使机组基本保持在正常允许负荷下运转,电站水位制 约在正常水位附近,每年可以多发很多电量。2013年并入省电网
6、后, 对比2012年和2013年枯水期(1-4月份),仅仅4个月时间,2013 年就增加2397万千瓦时的发电量,由此可见低负荷运转对电站经济 运转的影响。3. 机组低负荷运转对机电设备及水工建筑物的影响仙女堡水电站电量主要输向四川省电网。由于四川是水资源大 省,而用电负荷远比发电负荷小,远距离输送工程又没跟上,所以电 力市场总体来说存在供大于求的现象,这是造成仙女堡电站机组不能 满负荷运转的又一直接理由。对仙女堡电站水轮机来说,低负荷区正 是机组的振动区和低效区。机组长时间在低负荷区运转将直接导致水 耗增加,振动加剧,稳定性超标,转轮抗气蚀磨蚀性能降低,机组大 修期提前等;同时,长期、反复的
7、振动也会对金属结构和水工建筑物 产生疲劳性破坏。从2010-2012年3年低负荷运转,电站机电设备表 现出了很多理由,根据统计,仙女堡电站1、2号机组投产运转6754h 和7830h后,两台机组尾水管锥管段均出现了的横向穿透性裂纹,两 台机组活动导叶、底环、顶盖附板均出现不同程度的汽蚀和泥沙蘑损, 致使机组不得不长时间停机进行修复处理。从运转资料分析,机组偏 离最优工况运转产生的强烈振动有很大关系。为此电站正积极加强与 电网的沟通和协调,努力保证机组在最优的工况下调度和运转。4. 优化调度和调整负荷降低考核电量仙女堡电站是引水式电站,引水隧洞为有压式,隧洞全长为13. 6km,属一洞双机,如果
8、电站两台机组运转,其中一台机组进行大 负荷调整时,会引起引水隧洞反复的水击波,当正向水击波到达机组 蜗壳时,蜗壳内的最大水压会上升0. 16mpa,此时相当于机组有效水 头增加十几米水头,在流量不变的情况发机组负荷就上升3000 5000kw,此时会岀现过负荷,此时监控系统有功调自动节会自动退出, 短时间不能投入,并且持续的时间较长,同时发电机负荷也会偏离调 度曲线值,从而出现无效考核电量;当出现反向水击波时,蜗壳内的 最小水压也会下降0. 16mpa,此时机组负荷自动下降3000-5000kw, 此时监控系统有功调自动节会自动退岀,短时间也不能投入,并且持 续的时间也较长,发电机负荷偏离调度
9、运转曲线值,同样也会出现无 效考核电量,这样反反复复要经过近半小时以上的波动,通过调压井 慢慢的进行消能调节才能将波动平息下来,出现大量的考核电量。仙女堡电站是有压隧洞较长的电站,一台机组大负荷升降时, 机组负荷爬坡率也很难满足调度要求,同样也会出现考核。仙女堡电厂在并网之前,通过机组并网试验,就发现这一情况, 并网运转后,运转管理上加强对调整负荷摸索,已经总结出很多种调 整负荷的策略,先将蜗壳水压曲线调出(产生的水压曲线是一个正弦 曲线),开始先增加45%的负荷,然后产生水击波,当出现正向水击 波时,再增加30%的负荷,这样增负荷时产生的负水压正好削减蜗壳 内的正向水击波,大大的降低水击波动
10、,产生较小的水击波很快就会 平息,以前仙女堡电站要增加一台机组负荷,产生水击波动要持续近 1小时之久,但通过转变调整方式后,产生较小的水击波在儿分钟内 就平息了;减负荷时恰与上述相反。通过2013年一年来的运转实践 证明,调整策略是行之有效的,2013年仙女堡电站在负荷调整上, 出现的考核电量相当少,全年考核电量占发电量的0.006%。取得了 明显的经济效益。五、应对措施随着电网建设速度加快,现在仙女堡电站目前已并入四川省电 网运转。电站运转管理上尽量与调度沟通联系,同时不断的收集来水 情况,并研究总结涪江流域来水规律。一方面从省电网处多争取到更 高负荷,确保机组75%以上负荷运转,尽量避开机组长期处在低负荷 运转区域;另一方面保持库区在高水位运转,降低发电耗水率;在负 荷调整时,不断的摸索调整策略,总结出一系列的调整负荷策略,大 大的降低因调整负荷而出现的无效考核电量,增加发电厂经济效益。 通过釆取以上运转管理措施,这对仙女堡水电站机电设备、金属结构 和水工建筑运转极为有利,特别是在枯水期,来水量不足的情况下能 多发电,大大的提高电站的经济经济效益。参考文献1.浙江省丽水市水利水电勘测设计研究院,四川省平
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