当前,在我国电力系统中,电力负荷在不断的增加,其峰谷差也在不断的扩大,电力供应的稳定性和能源的可持续发展性也越来越引起人们的关注。对于这些问题,抽水蓄能电站能够很好的解决。抽水蓄能电站具有发电、抽水、旋转备用、黑启动等独特的运行特性,能够调节电力系统负荷峰谷差,有利于电网稳定运行,并且有利于保护环境等等。因此,适当的发展抽水蓄能电站将有利于保证电网安全、提高电能质量,在促进经济发展、环境保护和节约能源等方面发挥巨大的调节作用。
截至2005年底,全世界抽水蓄能电站总装机容量达到11788万KW,大约占世界水电总装机容量的4.47%;相比于1960年,这些数据发生了很大的变化,那时全世界抽水蓄能电站总装机容量仅仅为350万KW,大约占世界水电总装机容量的0.62%,这表明抽水蓄能电站已经在全世界范围内得到了快速的发展。但是,抽水蓄能电站的分布情况呈现出极其不均匀的现象,东莞南方水泵总给主要表现为:在经济较发达的国家和地区,抽水蓄能电站比较普遍;在经济发展中、欠发达国家和地区,抽水蓄能电站比较稀少。世界上最富有的国家瑞士,优先发展抽水蓄能电站,蓄能电站总装机容量达到2.7GW,占瑞士总装机容量的15.4%。相比较于这些国家,经济发展程度中等的中国认识到抽水蓄能电站的重要作用较晚,抽水蓄能电站建设比例还不太合理。从电力系统经济性和安全性的角度考虑,电力系统需要配置3%〜5%的抽水蓄能电站。因此,从专业的角度来讲,我国建设适当容量的抽水蓄能电站是必须的。
在我国的电力组成中,风电和太阳能发电等可再生能源比例逐渐增加,这些都将会给电网的稳定性带来影响,因此电网的调节能力显得更为重要,但是其他形式的能源,像火电、水电等,无法满足调节的需求,这就需要建设抽水蓄能电站来进行调节。因此,在我国,未来一些年内,电网调节的需求势必会使抽水蓄能电站得到大力发展。
我国在建或已经建成的抽水蓄能电站,都具有引水系统复杂、引水管道长、单机容量大、工作水头较一般水电站高的特点。在大波动过渡过程中,水力瞬变剧烈,这些电站对水工结构要求较高,对机组要求也很高。为了研究其过渡过程特性,验证机组设计是否满足规范规定要求,必广东南方水泵认为须要进行过渡过程计算。
与常规水电站相比,抽水蓄能电站引水系统设置复杂,机组工况转换频繁,其过渡过程较常规电站更为复杂。抽水蓄能电站能否发挥好调峰填谷、调频调相、事故备用等作用,过渡过程控制起决定性的作用。因此,很有必要对抽水蓄能电站过渡过程计算进行研究。南方水泵厂针对我国某几个抽水蓄能电站过渡过程与控制的要求,本文开展相关的研究。
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