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装机容量年利用小时数法优化方案

【摘要】:表G6.16各种情况下的装机年利用小时数水电站多年平均年发电量与装机容量Ny之比,称为装机容量年利用小时数,简称年利用小时数,记ty,即ty是表示水电站设备利用率和水能资源利用率的一个指标。利用[例G6.5]中丰、平、枯各代表年逐月平均出力,可算得不同装机容量Ny相应的多年平均年发电量、装机容量年利用小时数ty,见表G6.17,其中方案1的结果即[例G6.5]的计算结果。机组机型及台数确定后,应核定多年平均年发电量和年利用小时数。

水电站多年平均年发电量img装机容量Ny之比,称为装机容量年利用小时数,简称年利用小时数,记ty,即

ty是表示水电站设备利用率和水能资源利用率的一个指标。一年内,若ty较大,则机组满装机容量运行时间长,设备利用率高,但水能资源利用率低;反之,ty较小,则设备利用率低,但水能资源利用率高。设计条件下ty设的大小应考虑水库的调节性能、系统负荷特性、水火电站的比重、水电站在负荷图中的位置、水电站承担的用户等情况选定。一般地,水库调节性能愈高,ty设值愈小;电网中水电站比重较小,且新建水电站在负荷图中的峰荷工作,ty设取小值;水资源缺乏地区与丰富地区相比,ty应取较小值;以灌溉为主的水库,仅用灌溉期水量发电时,ty设值可取小些。小型水电站一般年利用小时数不应低于3000小时。表G6.16的经验数据可供参考。

表G6.16 各种情况下的装机年利用小时数

水电站多年平均年发电量img与装机容量Ny之比,称为装机容量年利用小时数,简称年利用小时数,记ty,即

ty是表示水电站设备利用率和水能资源利用率的一个指标。一年内,若ty较大,则机组满装机容量运行时间长,设备利用率高,但水能资源利用率低;反之,ty较小,则设备利用率低,但水能资源利用率高。设计条件下ty设的大小应考虑水库的调节性能、系统负荷特性、水火电站的比重、水电站在负荷图中的位置、水电站承担的用户等情况选定。一般地,水库调节性能愈高,ty设值愈小;电网中水电站比重较小,且新建水电站在负荷图中的峰荷工作,ty设取小值;水资源缺乏地区与丰富地区相比,ty应取较小值;以灌溉为主的水库,仅用灌溉期水量发电时,ty设值可取小些。小型水电站一般年利用小时数不应低于3000小时。表G6.16的经验数据可供参考。

表G6.16 各种情况下的装机年利用小时数

当水电站装机容量年利用小时数确定后,可用式(G6.20)确定装机容量Ny。由于多年平均年发电量img与装机容量Ny有关,Ny未知时,img也未知。推算时,先拟定若干个装机容量方案Ny,利用G6.4中介绍的方法可求出每一方案的多年平均年发电量img;再利用式(G6.20)计算各方案的年利用小时数ty;然后绘制关系线Ny—ty与Nyimg,如图G6.10、图G6.11所示。有了Ny—ty与Nyimg关系线,由选定的设计年利用小时数ty设,利用曲线Ny—ty可查得相应的装机容量Ny设,进一步利用Nyimg关系线,则可由Ny设查得多年平均年发电量img

进一步指出,上述方法是装机容量选择的简化方法,比较合理的方法是利用系统负荷资料进行电力电量平衡或采用方案比较和经济评价的方法,综合考虑多方面因素后确定。

【例G6.6】对[例G6.5]灌溉为主结合发电水库水电站,试用装机容量年利用小时法确定水电站的装机容量。

当水电站装机容量年利用小时数确定后,可用式(G6.20)确定装机容量Ny。由于多年平均年发电量img与装机容量Ny有关,Ny未知时,img也未知。推算时,先拟定若干个装机容量方案Ny,利用G6.4中介绍的方法可求出每一方案的多年平均年发电量img;再利用式(G6.20)计算各方案的年利用小时数ty;然后绘制关系线Ny—ty与Nyimg,如图G6.10、图G6.11所示。有了Ny—ty与Nyimg关系线,由选定的设计年利用小时数ty设,利用曲线Ny—ty可查得相应的装机容量Ny设,进一步利用Nyimg关系线,则可由Ny设查得多年平均年发电量img

进一步指出,上述方法是装机容量选择的简化方法,比较合理的方法是利用系统负荷资料进行电力电量平衡或采用方案比较和经济评价的方法,综合考虑多方面因素后确定。

【例G6.6】对[例G6.5]灌溉为主结合发电水库水电站,试用装机容量年利用小时法确定水电站的装机容量。

该水库位于水资源缺乏地区,参考表G6.16中的数据,选取设计年利用小时数为3000h。利用[例G6.5]中丰、平、枯各代表年逐月平均出力,可算得不同装机容量Ny相应的多年平均年发电量img、装机容量年利用小时数ty,见表G6.17,其中方案1的结果即[例G6.5]的计算结果。同理,可计算其他方案Ny相应的多年平均年发电量img、装机容量年利用小时数ty,计算过程从略。根据表G6.17中的数据,点绘Ny—ty与Nyimg关系曲线,如图G6.10、图G6.11所示。由设计的年利用小时数ty设=3000h,可查得Ny设=660kW,相应多年平均年发电量img=198.5万kW·h。

表G6.17 某水电站Ny与ty关系

图G6.10 某水电站Ny—ty曲线

该水库位于水资源缺乏地区,参考表G6.16中的数据,选取设计年利用小时数为3000h。利用[例G6.5]中丰、平、枯各代表年逐月平均出力,可算得不同装机容量Ny相应的多年平均年发电量img、装机容量年利用小时数ty,见表G6.17,其中方案1的结果即[例G6.5]的计算结果。同理,可计算其他方案Ny相应的多年平均年发电量img、装机容量年利用小时数ty,计算过程从略。根据表G6.17中的数据,点绘Ny—ty与Nyimg关系曲线,如图G6.10、图G6.11所示。由设计的年利用小时数ty设=3000h,可查得Ny设=660kW,相应多年平均年发电量img=198.5万kW·h。

表G6.17 某水电站Ny与ty关系

图G6.10 某水电站Ny—ty曲线

图G6.11 某水电站Nyimg曲线

无论采用何种方法确定装机容量,都要考虑机组设备的市场供应情况,结合现有国产产品型谱系列中套用定型机组,确定水电站最终的装机容量。

选定的机组中,同型号机组台数一般不应少于2台,以便轮流检修,并保证运行灵活可靠,但为便于管理,小型水电站台数也不宜超过4台。

机组机型及台数确定后,应核定多年平均年发电量和年利用小时数。

图G6.11 某水电站Nyimg曲线

无论采用何种方法确定装机容量,都要考虑机组设备的市场供应情况,结合现有国产产品型谱系列中套用定型机组,确定水电站最终的装机容量。

选定的机组中,同型号机组台数一般不应少于2台,以便轮流检修,并保证运行灵活可靠,但为便于管理,小型水电站台数也不宜超过4台。

机组机型及台数确定后,应核定多年平均年发电量和年利用小时数。