电力电量平衡计算
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新型电力系统电力电量平衡分析研究综述摘要:在不同的新能源发展阶段,电力系统电力电量平衡表现出不同的特点。
目前,对于新能源低/中/高占比定义还未出现行业标准。
有研究指出新能源占比可定义为新能源发电量与总发电量的比值,在实际中往往送端电网的新能源装机规模较大,比如西北电网等,送端电网通过特高压外送通道对受端电网进行远距离送电,本质上受端电网对高占比新能源的波动性和不确定性进行了一定的平抑,故在探讨新能源高占比时需注意系统本地自平衡(新能源本地消纳)与大范围平衡的差异。
关键词:新能源;新型电力系统;电力电量平衡分析引言:在“双碳目标”的背景下,我国对于新能源的利用得到长足发展,构建适应新能源占比逐渐提高的新型电力系统成为首要目标。
风光电源出力的强波动性与不确定性的特点,给电力系统电力电量平衡带来全新的“保供难”与“消纳难”挑战,传统电力电量平衡分析模式与方法难以适应新能源占比不断提高的新型电力系统应用。
为此,面向新能源占比不断提高的新型电力系统提出电力电量供需平衡分析体系。
1新型电力系统电力电量平衡计算方法1.1多重不确定性因素的表征方法1)自然不确定性建模目前并未出现新能源低/中/高占比的行业标准,因此对新能源占比不断提高的新型电力系统需要探究不同省级/区域级电网新能源电量占比与新能源装机容量占比系统的差异特征,并开展相关能源资源的季节/时空分布特征研究;基于以上特征结合风、光/气象物理过程,研究以系统新能源预测结果为依据的风电/光伏发电时间连续不确定误差建模方法,重点厘清年–月–周–日不同时间尺度下新能源电量/电力的误差表达形式,实现误差局部时间段的特征识别与分类,为取得良好的概率分布结果做好铺垫;此外,可以对融合了陡增陡降度(转折条件)关键特征的新能源极端小样本事件提取方法进行研究,以此构建系统面临不同时间尺度下的新能源极端场景。
随着电力需求侧的低碳化转型,负荷不确定性成为影响电力电量平衡的主要干扰项之一。
供用电平衡答案:在电力系统中,电力电量平衡是指发电、输电和用电三个环节之间的电量平衡,即发电的电量等于输电和用电的电量之和。
电力电量平衡是电力系统安全稳定运行的基本要求。
本文将从电力电量平衡的条件以及电力电量平衡的原则两个方面进行详细介绍。
1.电力电量平衡的条件电力电量平衡需要满足以下几个条件:1.1 发电的电量等于负荷的电量发电的电量应该等于负荷的电量,即发出的电力应该与用电的电量相等。
1.2 输电的损耗不能忽略输电线路的电阻会产生一定的电能损耗,因此在考虑电力电量平衡时必须考虑输电损耗。
1.3 发电和负荷的波动应该平衡发电和负荷存在周期性的波动,因此在电力电量平衡过程中需要考虑到这种波动对电量平衡的影响。
1.4 储能设备的作用储能设备可以用来储存电能,以便在需要时释放。
因此,在考虑电力电量平衡时需考虑到储能设备的作用。
2.电力电量平衡的原则为了保证电力电量平衡,需要遵循以下几个原则:2.1 负荷预测原则通过对负荷进行预测,可以根据负荷变化情况及时调整发电和输电策略,以保证电量的平衡。
2.2 发电规划原则合理的发电规划可以有效地控制电力供应,避免电力过剩或不足的现象,从而实现电力电量平衡。
2.3 输电损耗控制原则控制输电线路的电阻和导体材料,降低输电损耗,以保证电力电量平衡。
2.4 储能设备利用原则利用储能设备可以在负荷波动和电力供应不足时提供备用电源,以保证电力电量平衡。
电力电量平衡是电力系统安全稳定运行的基本要求。
只有通过负荷预测、发电规划、输电损耗控制和储能设备利用等原则,才能确保电力系统在任何情况下都能够保持电量平衡。
扩展:01、电力电量平衡的目标和方法(一)电力(负荷)平衡电力(负荷)平衡是瞬时平衡,电力平衡预测本区域内可用装机能否满足电力尖峰负荷需求。
测算原则:风电95%受阻,光伏100%受阻(晚高峰无法出力),水电按丰枯季、调节能力考虑受阻比例,供热机组15%受阻,不供热火电、核电、抽蓄不受阻。
电力电量平衡课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能理解并掌握电力电量平衡的概念,了解其在电力系统运行中的重要性。
2. 学生能够运用基本的物理和数学知识,分析和计算电力电量平衡的基本参数。
3. 学生能够描述影响电力电量平衡的主要因素,并理解它们之间的关系。
技能目标:1. 学生能够运用所学知识,解决实际电力电量平衡问题,进行简单的电力系统平衡分析。
2. 学生通过案例学习和小组讨论,培养解决复杂问题的合作能力和逻辑思维能力。
3. 学生能够利用图表和数据进行有效表达,形成清晰的报告撰写能力。
情感态度价值观目标:1. 学生通过本课程的学习,增强对电力工程学科的兴趣,激发进一步探索电力科学奥秘的热情。
2. 学生能够在学习过程中培养认真严谨的科学态度,认识到科学技术对社会发展的重要作用。
3. 学生通过学习电力电量平衡的实际应用,增强节能减排意识,形成绿色环保的生活态度。
课程性质:本课程属于电力工程基础课程,旨在帮助学生建立电力系统运行的基本观念,为后续深入学习电力系统分析打下基础。
学生特点:考虑到学生所在年级可能已经具备一定的物理和数学基础,课程设计将注重理论与实践相结合,提高学生的实际应用能力。
教学要求:教学过程中应注重启发式教学,鼓励学生主动探索与思考,通过案例分析、小组讨论等多种教学方式,提高学生的参与度和学习效果。
通过明确的课程目标,分解具体学习成果,确保学生能够在知识、技能和情感态度价值观等方面取得全面进步。
二、教学内容1. 电力电量平衡基本概念:包括电力系统运行中的能量供应与需求平衡,介绍电量、电力、负荷等基本术语。
- 教材章节:第一章第二节- 内容:电量平衡的定义、意义及其在电力系统中的应用。
2. 电力电量平衡计算方法:讲解电力电量平衡的计算公式,以及各参数的物理意义。
- 教材章节:第二章- 内容:电量平衡计算公式、参数解析、实际案例分析。
3. 影响电力电量平衡的因素:分析供需两侧对电力电量平衡的影响,包括发电、输电、变电、用电等方面的因素。
电量平衡计算范文电量平衡计算是指通过对电力系统中各个节点的电量输入与输出进行计算,以确定系统中的电量平衡情况,从而为电网运行和调度提供依据。
电量平衡计算对于维持电力系统的稳定运行和合理分配电力资源非常重要。
本文将从电量平衡计算的基本原理、计算方法和实际应用等方面进行详细介绍。
电量平衡计算的基本原理是根据能量守恒定律,在电力系统中,输入的电能必须等于输出的电能加上损耗的电能。
电力系统中的节点包括发电机、变电站、输电线路、配电变压器和用户等,每个节点都有电量的输入和输出。
输入电量主要包括发电机的出力以及来自外部电网的电量,输出电量主要包括输送到各个负荷节点的电量和输送到其他电力系统的电量。
电量平衡计算的目标是计算出每个节点的输入电量和输出电量,以验证系统中的电量平衡情况。
电量平衡计算的方法可以分为两种:静态计算和动态计算。
静态计算是在给定电力系统的拓扑结构和负荷情况下进行计算,不考虑时间和运行状态的变化。
动态计算是基于电力系统的实时运行状态进行计算,考虑时间和运行状态的变化。
静态计算方法主要包括潮流计算和负荷分配计算,用于计算系统中各个节点的电量输入和输出。
动态计算方法主要包括负荷调度和电力网络分析,用于根据实时运行状态进行电量平衡计算。
在电量平衡计算中,需要考虑电力系统的各项损耗,包括线路传输损耗、变压器损耗和电力设备损耗等。
线路传输损耗是指由于电流经过线路引起的电阻损耗,可以通过线路参数和电流大小来计算。
变压器损耗是指由于变压器的电磁感应和铜损引起的损耗,可以通过变压器参数和电流大小来计算。
电力设备损耗是指由于电力设备的内部电阻和电磁感应引起的损耗,可以通过设备参数和电流大小来计算。
这些损耗一般以百分比的形式表示,可以通过电量平衡计算来估算和调整。
电量平衡计算在电力系统的规划、运行和调度中有着广泛的应用。
在电力系统的规划中,电量平衡计算可以用来评估系统的供需状况,确定发电源和负荷节点的合理配置,从而实现电力资源的最优利用。
电力电量平衡计算的方法和要求1 电力电量平衡的目的与要求1.1 一般要求电力电量平衡是指电力电量供需之间的平衡,是电力系统规划和系统设计中的重要基础及环节,在电源项目和输变电项目可研、接入系统和初设阶段也都需要进行电力电量平衡计算。
1.电力平衡的目的1 ) 根据系统预测的负荷水平,必要的备用容量以及厂用电网损容量确定系统所需的装机容量水平.系统需要的发电设备容量应该是系统综合最大负荷与系统综合备用容量及系统中厂用电和网损所需的容量之和。
确定电力系统的备用容量,研究水、火电之间的合理比例.2) 确定电力系统需要的调峰容量,使之能够满足设计水平年不同季节的调峰需要,并提出典型日的调峰方式和系统调峰方案。
3)确定规划设计年限内电力系统所需发电设备和变电设备的容量和建设进度。
确定各类发电厂及新建变电所的建设规模及建设进度.4 )研究电力系统可能的供电地区及范围,同时,还应研究与相邻电力网 (或地区) 联网的可能性和合理性。
5 ) 确定电力系统 (或地区) 之间主干线的电力潮流,即确定可能的交换容量。
2.电量平衡的目的1) 确定系统需要的发电量。
2)研究系统现有发电机组的可能发电量,从而确定出系统需新增加的发电量.3)根据选择的代表水平年,确定水电厂的年发电量和利用程度,以论证水电装机容量的合理性;确定火电厂的年发电量并根据火电厂的年发电量进行必要的燃料平衡。
4) 根据系统的火电装机容量及年发电量,确定出火电机组的平均利用小时数,以便校核火电装机规模是否满足系统需要.5)在满足电力系统负荷及电量需求的前提下,合理安排水火电厂的运行方式,充分利用水电,使燃料消耗最经济,确定火电厂的年发电量(年利用小时)。
6) 电量平衡是全国 (或地区) 能源平衡的基础资料之一.电量平衡的好坏,也关系到全国 (或地区)能源平衡的质量,并影响能源工业的发展。
7) 分析系统之间或地区之间的电力电量交换,为论证扩大联网及拟定网络方案提供依据。
电平衡点的计算方法电平衡点是指电路中电流和电压达到平衡状态时的数值。
在电路设计和分析中,准确计算电平衡点对于确保电路的正常工作至关重要。
本文将介绍一些常用的电平衡点计算方法,帮助读者更好地理解和应用这些方法。
一、基本概念在深入讨论电平衡点的计算方法之前,我们首先需要了解一些基本概念。
在电路中,电流和电压是相互作用的,它们的数值取决于电路中的元件和电源。
当电路处于稳定状态时,电流和电压的数值不再变化,此时电路达到了电平衡点。
二、直流电平衡点计算方法在直流电路中,电流和电压的计算相对简单,因为电源和元件的特性是稳定的。
以下是一些常用的直流电平衡点计算方法:1. 基尔霍夫定律:基尔霍夫定律是电路分析中最基本的定律之一。
根据基尔霍夫定律,电路中的电流和电压满足代数和为零的关系。
通过应用基尔霍夫定律,可以建立一组线性方程,从而计算电平衡点。
2. 电流分流法:电流分流法是一种常用的计算电平衡点的方法。
根据电流分流法,可以将电路分解为多个简单的电流分支,每个分支的电流可以通过欧姆定律计算得出。
通过将这些分支电流相加,可以得到电路的总电流,从而计算电平衡点。
3. 电压分压法:电压分压法是一种常用的计算电平衡点的方法。
根据电压分压法,可以将电路分解为多个简单的电压分压器,每个分压器的电压可以通过电压分压定律计算得出。
通过将这些分压器的电压相加,可以得到电路的总电压,从而计算电平衡点。
三、交流电平衡点计算方法在交流电路中,电流和电压的计算相对复杂,因为电源和元件的特性是随时间变化的。
以下是一些常用的交流电平衡点计算方法:1. 复数法:复数法是一种常用的计算交流电平衡点的方法。
根据复数法,可以将交流电压和电流表示为复数形式,通过复数运算得到电路的电平衡点。
复数法可以简化计算过程,特别适用于频率较高的交流电路。
2. 相量法:相量法是一种常用的计算交流电平衡点的方法。
根据相量法,可以将交流电压和电流表示为相量形式,通过相量运算得到电路的电平衡点。
电力电量平衡计算4.1 电源建设规划目前A 县水电开发余地已不多,“十二五”及“十三五”期间无水电、火电等地方电源建设计划。
4.2 电力平衡4.2.1 电力平衡的目的电力电量平衡是电力电量需求与供应之间的平衡,根据系统现有电量和所需负荷之间的盈亏关系,决定系统需增加的容量,是电源规划和变电站布点规划的依据。
4.2.2 电力电量平衡计算的方法在规划中一般使用表格法或者作图法来进行电力电量平衡计算,电力电量平衡表的编制方法如下:(1) 根据规划年的负荷预测结果,确定相应年份的系统最高负荷水平及相应的年需电量。
(2) 根据系统的规模、结构及可靠性要求等条件,确定必要的备用容量。
(3) 根据系统所需发电容量和所需备用容量,确定系统所需增加的发电设备和变电设备容量。
因此,简单的电力平衡盈亏计算即为同一时刻系统实际出力 sc N 与系统最大用电负荷 Pmax 的代数和,如下式表示P P N sc ∆±=-max (4.1) 其理想情况是P ∆ = 0 恰好供求平衡,但一般为:P ∆>0 供大于求,此时要调整运行方式;而P ∆ <0 供不应求,此时要调整负荷分配。
4.2.3 电力平衡原则根据负荷预测结果及地方电源情况,对A 县110kV 及35kV 电网的丰大、枯大方式进行电力平衡,主要原则如下:(1)根据负荷预测和电源规划进行电力平衡计算,分别计算110kV 层和35kV 层需供电负荷。
(2)平衡计算水平年选2010~2015年逐年和2020年,计算方式为丰大方式和枯大方式,代表月分别为9月和1月。
以枯水期最大负荷为全年最大负荷,丰大负荷取为枯大负荷的90%.(3)参考近年来的小水电运行情况,接35千伏及以下电压等级的小水电丰大方式和枯大方式出力分别按装机容量的80%和15%考虑。
糖厂自备机组丰水期不发电,枯水期发80%。
电力电量平衡balances of electric power and energy 为线性规划模型。
较严格的方法是将水电站(群)的补偿径流调节计算,与系统电力电量平衡在同一个模型中进行,这样可使水电站(群)的水库调度的优化与电力电量平衡的优化有机地结合起来。
模拟模型对系统工作容量的平衡,均将系统负荷按自大至小排序.化为负荷历时曲线(台阶状的负荷)。
为了减少非零元素,常用“Z替代法”处理,即将电站在各时段所担负的负荷. 换算为与相邻“台阶”的差值。
优化方法可考虑火电厂的非线性煤耗特性,可同时解决各电站在系统中的最优运行方式、分系统间的错峰(即各分系统最大负荷非同时出现)和最优的功率交换(见水能利用优化)。
电力电量平衡可用平衡表或平衡图来表示。
电力电量平衡图如图1~3所示。
系统装机容里漏夕少滋毛攫图例抽水蓄能电站L作容里水电站群L作容里已皿火电备用齐里巴习水电备用容里口“电“““ 口水电机组““ 囚抽怂默站(l0的娜阴25加伟10 沐芝︵煊以共卫义嘱丈︶d 回可司工州司亚亚小﹄厅﹂负荷及电量累积曲线有关部分切去,形成新的负荷曲线和电量累积曲线,据此再进行下一个电站的平衡。
按经济原则,水电站不耗燃料,故应首先利用其容量和电量,最先引人,进行平衡,水电站中各电站的次序则根据调节能力、投产时间先后顺序安排。
其次引人火电厂,火电厂中各电厂,则应以燃料费用(含厂用电及线路损失)从小到大的次序进行平衡。
抽水蓄能各电站,则应以综合效率从大到小的次序引人,进行平衡。
各类电站工作容量的平衡有不同的方法:①水电站按径流调节计算得到的月平均出力,换算成工作日(周)的能量,按充分利用其容量和电量的原则,进行平衡(见工作容贵)。
②火电厂则从电量累积曲线的原点起按其工作容量向上安排其工作位置。
应校核是否满足技术最小出力及其他要求,若不能满足,则应按后进先出的原则.减少已引人电站在负荷低谷时的出力,使之满足。
③抽水蓄能电站应分别进行发电和抽水工况的平衡,发电能量不应大于抽水能量乘其综合效率的积。
各专业完整优秀毕业论文设计图纸四川大学网络教育学院本科生(业余)毕业论文(设计)题目地方电力网电力电量平衡及潮流计算办学学院四川自修大学教学部(校内/校外)校外专业电气工程及其自动化年级2012秋指导教师学生姓名学号2014 年09月15日地方电力网电力电量平衡及潮流计算学生:指导教师:摘要本论文(设计)主要对地方电力网进行电力电量平衡扩潮流计算。
电力网接线方案已确定,网络电压等级为110kV,所有导线为LGJ-120,线路长度按题目图中比例尺测量计算。
网内有水力发电厂、火力发电厂各1座、变电站4座。
水力发电厂总装机功率4×18 MW,出线4回;火力发电厂总装机功率4×25 MW,出线6回,有2回出线与原有系统相连;有2座变电站与水、火电厂以单回线路组成环网,另2座变电站各有2回出线分别与与水、火电厂相连。
根据设计题目给定参数运用表格法求得系统最大供电负荷、工作容量、备用容量、系统需要容量、系统需要装机容量、新增容量进行总的电力平衡;计算月电力网平均负荷、火电厂月平均出力、水火电厂年利用小时数,进行电量平衡。
再进行潮流分布计算与调压措施的选择。
选定发电厂和变电站的变压器台数、型号、容量、参数;计算变电站运算负荷,计算功率分布,计算电力网各节点的电压;根据各负荷点对调压的要求,选择调压措施。
关键词:电力电量, 平衡, 潮流计算, 调压措施, 选择The electric power balance of the local electric power net and network current calculationStudent:ChenYouAn Supervisor:WangGuiDeAbstractsThis thesis design mainly carries on the balance between electric power and electricity quantity of the local electric power net and the expanded current calculation. Wiring plan of the electric power net has been defined. The network electric voltage grade is a 110kV, and all voltaic wire is LGJ-120. Circuit length is measured according to the proportion of the diagram. There are one hydraulic power plant, one thermal power plant, and 4 transformer substation for the electric power. The total installed capacity of the hydraulic power plant is 4×18 MW, and outlets capacity is 4 time; while the total installed capacity of the thermal power plant is 4 ×25 MW, line 6 times which has connection with original system for 2 times. There are 2 transformer substations with hydraulic power plant and thermal power plant constituting a looped network in single circuit, another 2 transformer substations have 2 times for each one, which connect with hydraulic power plant and thermal power plant. According to the given parameter of the design topic and form method, the maximum of power supply of system burden, work capacity, back-up capacity, system demanded capacity, system demanded installed capacity and added capacity can be worked out to carry on total electric power balance. Calculation of average burden monthly of the electric power net, average lift monthly of thermal power plant, hours in use yearly of hydraulic power plant can be calculated to carry on electricity quantity balance. Then, there comes to the calculation of current distribution and selection of measures to pressure regulating. After making selection of the number, model number, capacity, parameter of the transformer set of power plant and transformer substation. The transformer substation operation burden, the power distribution, and voltage for each node of electric network can be calculated. Then, selection of measures to pressure regulating is made according to the requirement of each burden point to pressure regulating.Keywords:electric power, electricity quantity, balance, the currentcalculation, measures to pressure regulating, selection前 言.......................................................................................................................................... - 1 -第一章 电力电量平衡 ................................................................................................................ - 2 - 用表格法进行电力平衡 .................................................................................................. - 2 - 系统最大供电负荷计算: ........................................................................................ - 2 -工作容量计算 ............................................................................................................ - 2 -备用容量的计算 ........................................................................................................ - 6 -.................................................................................................................................... - 10 -.................................................................................................................................... - 10 -水电利用容量,即水电需要装机容量 .................................................................. - 11 -.................................................................................................................................... - 12 -.................................................................................................................................... - 12 -用表格法进行电量平衡计算 ........................................................................................ - 14 - .................................................................................................................................... - 15 -火电厂的月平均出力 ............................................................................................ - 15 -电量平衡表 ................................................................................................ - 16 -.................................................................................................................................... - 16 -第二章 网络潮流分布计算与调压措施的选择 .................................................................... - 18 - 发电厂和变电站电气主接线的选择 .............................................................................. - 18 - 发电厂电气主接线的选择 ...................................................................................... - 18 -变电站电气主接线的选择 .................................................................................... - 19 -2. 2 主变压器的容量选择和参数计算 ............................................................................ - 19 - 发电厂主变压器的选择 ........................................................................................ - 19 -变电站主变压器的选择 .......................................................................................... - 20 -1)变电站1:MVA S N 32.19%60142922=⨯+= ...错误!未定义书签。
供电局电量电费计算算法电量电费计算算法电费计算总体计算顺序:注:以上有两个追补电量(de)过程,主要考虑到有些追补电量需要参与到变损和线损(de)计算,而有些追补电量不需要参与变损和线损(de)计算.到底采用哪种电量追补方式,视标志而定.1 计算抄见电量[分时表不能在计量点设置中设置成不执行分时电价]对于普通表和执行分时电价(de)总段,如下处理:电能表度差=(本月表码—上月表码),根据度差进行数据溢出安全保护.如果度差大于等于零,则有:抄见电量=度差综合倍率如果度差小于零,则有:抄见电量=(最大量程+度差)综合倍率总电量=抄见电量+换表电量+增减电量对于执行分时电价(de)峰谷表,则如下处理:峰段抄见电量 = 峰度示差综合倍率谷段抄见电量 = 谷度示差综合倍率总段抄见电量 = 总度示差综合倍率如果度差小于零,则有:峰段抄见电量 = (最大峰量程+峰度示差)综合倍率谷段抄见电量 = (最大谷量程+谷度示差)综合倍率总段抄见电量 = (最大总量程+总度示差)综合倍率平段抄见电量 = 总段抄见电量–峰段抄见电量–谷段抄见电量峰段电量=峰段抄见电量+峰增减电量+峰换表电量谷段电量=谷段抄见电量+谷增减电量+谷换表电量平段电量=平段抄见电量+平增减电量+平换表电量总电量=抄见电量+换表电量+增减电量其中:综合倍率=PT倍率CT倍率注意:1)如果本月起码大于上月止码,注意更新满码标志,以便数据溢出保护2)对于换表电量,在抄表初始化时进行计算3)对于增减电量,分为两类,一类是在计算抄见电量时进行处理,直接合计到相应(de)表计和时段上.4)对于正常表码和需量表要求保留四位小数5)对于分时表,其中(de)总段电量为机械总段追补电量(de)说明:通过工作单追补电量,则追补电量只对本月有效,通过追补界面,则对每个月都有效,对于分时表,追补应对峰、平、谷分别追补,不能将电量放置在总段,非分时表只能在总段进行追补,表前追补参与表(de)套扣和变损计算,表后则不参与.2套表处理套表分为用户内套表和用户与用户间(de)套表两种情况,其中用户间(de)套表也称为过表.说明:1.本系统要求每块子表最多可以有两块父表.套表层数允许4层套表(de)情况.2.存在三种套表类型,真实子表,定量表和定比表,所有统称为子表.在进行套表处理时,按照真实子表,定量和定比(de)顺序进行处理.3.将所有套表子表(de)电量相加,累加到父表(de)扣减电量中,对于有两块父表(de)情况,在第一块父表扣完(de)情况下,将剩余电量放在第二块父表上套扣,当所有(de)父表都不够减时, 见第7点处理方式.4.对于父表分时,子表分时(de)情况,对应时段(de)电量做相应扣减.当子表电量大于父表电量时,见第7点处理方式.当父表(de)峰谷时段不够扣减(de)情况,以父表电量为准,将子表中多余(de)电量移到平段中,再做相应扣减. 5.对于父表分时,子表非分时(de)情况,按照固定比例从父表(de)对应时段进行扣减,约定(de)比例为6:2:2.当子表电量大于父表电量时,见第7点处理方式.当父表(de)峰谷时段不够扣减(de)情况,以父表电量为准,将子表中多余(de)电量移到平段中,再做相应扣减.6.对于父表为非分时表,子表为分时表或非分时表(de)情况下,直接扣减子表电量.当子表电量大于父表电量时,见第7点处理方式.7.当子表电量之和大于父表电量时,中止该用户(de)电费计算.套扣:不能用非分时表套扣分时表系统允许设定套扣比例,采用自定义比例(de),在套扣关系总要设定分时套扣(de)标志.系统不允许自底向上扣表,也不允许跨层扣表.3.变损计算说明:变压器(de)电量是以变压器所在组号下(de)所有计量点(de)电量之和.变压器必须设置容量、变损类型和电压等级1.变损计算方法是查表法,根据变压器型号、容量、电量到变损标准表中查找变损电量.2.该变压器下(de)所有电量都参与变损(de)计算(不管是动力用电还是照明用电)3.变损(de)分摊根据分摊标志进行,存在按电量分摊和按指定比例分摊两种情况.程序在处理时根据用户确定(de)分摊标志进行处理.4.计算变损(de)用户应每月抄表,计算变损;对于不抄表(de)情况,采用追补(de)方法,不进行计算(本月).5.对于存在变更(de)情况,按每月30天进行处理,根据变压器运行天数分摊电量和空载损耗.6.目前变压器组只处理一个变压器组只有一台变压器(de)情况,不考虑一个变压器组包含多个变压器(de)情况.算法:1.根据需要计算(de)计量点,找到其所属(de)变压器组.2.查找该变压器下(de)所有计量点,根据累加得到该变压器组下(de)所有有功总电量,无功总电量3.如果是新增变压器,先按实际使用电量,放大到整个月(de)用电量.计算公式为:实际使用电量÷使用天数×30=整月用电量4.如果是变压器容量变更,按照使用天数分摊电量,按第3点(de)方法,分别计算出变更前后(de)变压器(de)整月用电量.5.查表得出变压器(de)变损电量(如果是变压器容量变更(de)情况,需要查出两台变压器(de)变损电量).6.如果是新增变压器,按实际使用天数折算变损电量.计算公式为:实际变损电量=月变损电量÷30×实际使用天数.7.如果是变压器容量变更(de)情况,按照第6点(de)计算方法,分别计算出变更前后(de)变压器实际变损电量,累加得到这个月(de)实际变损电量. 8.按每个有变损分摊标志(de)计费点和变压器组(de)总变损,计算出各个计费点(de)变损电量(如果分摊总电量为0,则平均分摊变损电量).注意:1)按比例计算分摊变损存在各分摊表计(de)变损之和大于实际总变损(de)情况,需进行电量平衡.2)有些计量点需要把所有变损都放到一块表上,但不一定是父表,这需要根据变损分摊标志进行存储.3)每月按30天计算.注:在同一套计量装置上端(de)一台或多台变压器被视为一组,例如,用户有一台变压器一套计量装置,则该变压器组只有一台变压器;用户有两台变压器两套计量装置,则视为两组,每组一台变压器;用户有两台变压器一套计量装置,则被视为一组,该组变压器有两台.4.线损计算1.固定线损.在每块表(真实表,定量表和定比表)上维护一个固定线损值. 2.按比例计算线损.在每块表(真实表,定量表和定比表)上维护一个比例. 线损=电量×比例3.其中变损电量参与线损(de)计算(如果是按比例线损计算).4.按计量点计算线损5.需要考虑无功线损,按照需求,无功线损都是固定线损.说明:线损计算方法包括:不计线损、固定值、线损率线损.5.处理追补电量对不需要参与套表处理,变线损计算(de)追补电量进行处理.6.计算电表(de)电度电费算法:对于非分时表:电度电费 = 合计电量目录电价对于执行分时电价(de)分时表:分时峰电费 = 分时峰电量目录电价分时谷电费 = 分时谷电量目录电价分时平电费 = 分时平电量目录电价总电度电费 = 分时峰电费 + 分时谷电费 + 分时平电费说明:根据银川电业局(de)建议,在电价表中存放(de)是目录电价和各个代征项(de)电价这样一个模式,而不是一个总(de)电价和各个代征项(de)电价. 7.容量电费1.计算公式:计算容量×单价2.对于变压器变更(de)情况,如果是大于15天(de),按实际天数算.小于15天(de),按30天计算.3.变更天数按自然月份进行计算.4.对于新装,按实际天数计算.5.增容、减容按实际发生天数分段计算.6.对于基本电费,不存在基本电费分摊(de)情况,每个变压器组下分摊基本电费(de)计量点唯一,只放在总表上.8.需量电费1.按本月最大需量值计算:公式:需量电费 = 本月需量需量基本电费单价;2.以投运容量(de)40%相比,小于40%(de)按40%计算,大于40%(de)按实际发生数计算.3.超过一定(de)上限容量,可能会加倍记收.具体(de)上限容量和加倍(de)倍数,需要用户设置.默认上限容量为无穷大,倍数为1.9.计算力调电费需要按照计量点、户或自行设定(de)组(如两个计量点为一组)计算出总(de)功率因素,分别记到各计量点下,进行运算.能够处理用户(de)一部分表户参加力率(de)计算但不进行力调(de)情况.1、计算功率因数(de)公式为:COS=P/SQRT(PP+)其中:P:有功电量; Q:无功电量; SQRT():开方函数;根据用户功率因数及执行(de)功率因数标准,查表确定用户力调系数;2、力率电费(de)计算公式如下:力率电费=(电度电费 + 基本电费)力率增减系数3、力调电费(de)存放位置:对于套表(de)情况,力调电费都放在总表上,照明电量是否参与力调电费(de)计算,视该计量点(de)力调标志而定.子表不放力调电费.力调计算(de)参数设置:套表计算,参与计算(de)计量点要设置执行力率标准或者参与计算,计算一个功率因素(de)有功无功电量是是以计量点组和套表为单位,其中计量点组优先.一个计量点组下(de)计量点(指参与计算和执行力率标准,一个计量点只能在一组中)一个计量电量和电费参与力调(de)计算可以进行设置.10.计算代征电费1.获取该计量点所有(de)代征项目.2.根据该计量点电量计算各个代征项目(de)电费.3.累计各代征项目(de)电费,得到该计量点总(de)代征电费.11.计算差错性退补电费指计算差错不能通过退补电量实现(de)电费增减部分.13、.优惠电费一、大工业用户优惠一:2.5分优惠1、需量读数×综合倍率=最大需量2、最大需量× 420小时=基数电量3、月用电量–基数电量=需优惠电量4、电量× 2.5分=优惠电费1优惠二: 0.005 元优惠1、电度电量× 0.005 元=优惠电费2优惠三: 5%(de)优惠1、电费小计=(电度电费+基本电费+力调电费- 2.5分(de)优惠电费1 -优惠电费2)2、电费小计× 5% =优惠电费3二、普通用户(照明用户)月电量优惠基数 80 度.1、普通电费结算优惠(相对电卡表)优惠电费=(月用电量- 80(基数))×电度电费× 30%注:以上具体数字均需能够维护.总电费=电度电费+加价电费+力调电费+基本电费+差错性退补电费+政策性退补电费+优惠电费。
第三章电力电量平衡计算
电力电量平衡是进行电力系统规划设计的基本约束条件,下面主要就有功电力平衡问题作一下介绍。
一、电力平衡分析
电力系统的电力平衡主要是研究拥有的发电设备生产能力应满足电力用户的需要,其计算内容如下。
1.电力系统发电最大负荷
通过负荷预测,确定出计划期内各水平年的电力系统发电最大负荷。
2.电力系统的需求容量
电力系统所需的发电设备容量,一般应满足系统发电最大负荷和电力系统运行需要的备用容量(负荷,事故,检修)。
所谓系统的需求容量,即指满足负荷需求的工作容量加上系统需要的备用容量,其表示关系为
N c = P m + N b (3-4)
3.电力系统的装机容量
在系统中,水电厂的水库在汛期可能有弃水,为利用这部分弃水,有时在水电厂内额外增加一部分容量,这部分容量被称为重复容量或季节容量,用 N z表示。
但这部分容量并不参加容量平衡,因为它是在丰水期利用弃水来发电的,而在枯水期由于水量不足则不能实现,因此,电力系统的装机容量 N y为
N y = N c + N z(3-5)
虽然式(3-5)考虑了重复容量,但在一般情况下,系统所需装机容量为系统发电最大负荷及备用容量之和。
4.水电厂的装机容量
水电厂装机容量的问题是比较复杂的问题,尤其当涉及河流梯级开发,综合利用及跨流域补偿等问题,就更复杂。
在系统规划设计中,水电厂的装机容量主要由工作容量,备用容量和重复容量三部分所组成。
(1)水电厂的工作容量
水电厂的工作容量基本决定于它的保证出力。
一般情况下,水电厂装机容量的确定,要考虑计划期水文及河川径流情况。
在枯水期或枯水年进行电力平衡时,若水电厂受下游用水部门(如航运,灌溉,城市及工业用水等)的限制,则水电厂工作容量的确定,首先要从水电厂保证出力中扣除这部分强制出力,剩余的
保证出力再用来决定水电厂担负的峰荷容量。
对于具有日调节以上的水电厂所担负的峰荷容量,可以根据上述剩余的保证出力所能发出的日保证电量,并利用日负荷曲线及累计曲线来求出水电厂所担任的峰荷容量。
通常水电厂的强制出力加上所担负的峰荷容量,就是水电厂枯水期或枯水年的工作容量。
(2)水电厂的备用容量
水电厂担负备用容量有其起动和增减负荷迅速,能量损失少,补充装机费用便宜,以及丰水期可以用来发电以节约系统的燃料消耗等优点。
所以水电厂宜于承担系统的事故、负荷及周波备用,但前提是需要设有部分备用库容才能实现。
但水电厂在规划设计系统中,应承担多大备用容量,则要根据系统的具体情况和水电厂本身的条件,经技术经济分析论证来确定。
一般在水电比重较大的系统中,每个水电厂的备用容量就要小些,而距离负荷中心较远的水电厂,并不希望设置较大的备用容量。
在实际应用中,水电厂的备用容量常用一个库容系数来近似估计。
(3)水电厂的重复(季节)容量
水库调节性能较差的水电厂,在洪水期要损失大量水能,如果多装机,就可得到许多廉价的电能,以节约系统的燃料消耗,这时对能源的节约具有重要意义。
但这种利用季节性电能的方式,需要花费一定的资金和设备,其经济性主要取决于每多装一千瓦容量对系统投资的增加和燃料费用的节约所带来的经济效果如何。
需要指出:重复容量是指水电厂在洪水期为充分利用水能发电,而少弃水所增设的一部分容量。
这样便可以减少同期火电厂的负担,但它在枯水期又不能实现,即该容量不能作为水电厂的工作容量长期替代火电厂的出力,因此也就不能减少火电厂的装机容量,故称为重复容量。
一般在电力系统规划设计中,确定水电厂的装机容量并不单独计算备用容量和重复容量,而是用一个容量扩大系数来估算,这个系数取值在1.1-1.3之间。
即确定出水电厂的工作容量后,再乘以扩大系数就是水电厂的装机容量。
当然,具体要通过水能利用及技术经济分析论证确定。
5.火电厂的装机容量
电力系统火装机容量为系统总装机容量减去水电厂装机容量和其他能源的装机容量。
火电厂容量包括热电厂装机容量和凝汽式电厂装机容量。
其中,热电厂容量的确定,主要取决于热负荷的大小及其分布的均匀程度,具体通过热化系数的技术经济比较确定。
因此,确定热电厂容量,一般先初选几个热化系数值,然后分析在满足热负荷条件下,使燃料消耗达最小的原则来估算装机容量。
关于凝汽式电厂容量选择确定,实际是个输煤与输电方案的技术经济比较问题,对于较大系统一般按容量-费用曲线进行估计,即绘制:电厂年费用/KW和输电年费用/Km两条曲线,然后综合研究来确定。
电力系统现有实际可用容量为系统现有装机容量扣除计划期的受阻容量,备用和退役容量。
受阻容量是指由于设备缺陷,设备不配套,水文及河川径流变化,燃料供应不足等限制因素的影响,在计划期内不能发挥作用的发电设备容量。
而退役容量是指由于设备陈旧,服务期满,计划期将拆除的发电设备容量。
因此,简单的电力平衡盈亏计算即为同一时刻系统实际出力 N sc与系统最大用电负荷
P max的代数和,如下式表示
其理想情况是= 0 恰好供求平衡,但一般为:>0 供大于求,此时要调整运行方式;
而<0 供不应求,此时要调整负荷分配
此外,在电力平衡中,还涉及确定系统内各类电源逐年装机容量;确定系统间输入,输出容量和电量;以及无功平衡分析等。
电力平衡常编制成平衡表的方式进行供需平衡分析,这种方式有利于指导运行方式的调整,提高电网运行的经济性。
电力平衡表的格式如表3-1所示。
表3-1 规划区电力电量平衡表单位:电力kW,电量kWh
二、电量平衡分析
电力系统的电量平衡中,水电厂的发电量采用平水年的电量,但必须按枯水年电量进行校验。
(1)确定(预测)电力系统的需要发电量。
(2)按枯水年及平水年计算出电厂的年发电量,电量平衡中用平水年的电量进行平衡,用枯水年的电量进行校核。
(3)将系统需要的发电量减去水电厂发电量及其他电源发电量,即为系统火电发电量。
(4)根据火电年底装机容量和当年新增容量,计算出火电年平均装机容量。
(5)火电年发电量除以火电年平均装机容量,即得火电装机利用小时数。
电量平衡通常也用表格形式进行分析计算
三、无功电力平衡
无功功率平衡是维持和保证电压质量的基础,一般说来,系统网络各枢纽点及主要环节的电压是否合格是衡量系统无功平衡的主要判据。
在规划设计中,进行无功平衡的主要目的是合理确定规划期各类电源容量及配置方式。
无功负荷预测,一般是根据预测的最大的有功负荷来估算的。
按规划区的自然功率因数,可求得其最大无功负荷为
(3-6)
其中—自然功率因数角,kvar ;
当= 0.6时,= 1.33 。
电源所提供的无功出力加上已有无功补偿设备的容量应能满足最大无功负荷加备用所需,如果不足即需添置无功补偿设备。
其平衡表如表3-2。
表3-2 规划区电力系统无功功率平衡表单位:有功kW,无功kvar
在农村电网规划中,尤其重视无功电力平衡分析,这涉及电压质量问题,由于在农村电力网中,存在大量小型异步电机及小型配电变压器消耗了大量无功功率,加上配套不良及使用管理薄弱,轻载、空载现象较多,农村电力的自然功率因数一般较低(0.5-0.7)。
因此,需要合理制定无功电力规划以减少低压网损和改善电压质量。
本章结束语
这一章主要介绍了电力平衡分析有关内容,其中包括:备用容量的种类及其确定方法;代表性水文年的概念和在平衡分析中的作用;各类电厂的技术经济特点;电力电量平衡计算等。
这些内容对于电源规划方案的设计,形成,选择及规划模型的化简都是非常有用的。