梯级水电站联合优化发电调度
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芹山、周宁水库梯级联合运行优化调度初探摘要:本文主要针对芹山、周宁梯级电站的特性,探讨联合运行优化调度的措施和效益,以提高两电站的发电效益。
关键词:优化调度 耗水率一、 工程概况芹山电站是穆阳溪梯级的龙头电站,坝址以上控制流域面积453Km,多年平均径流量5.68亿m,水库正常蓄水位755m,总库容2.65亿m,有效库容1.95亿m,为多年调节水库。
芹山电站装机容量2×35 MW,设计年发电量1.45亿kw.h,年利用小时2071h。
机组额定出力36.1MW,额定水头95m。
周宁电站是二级电站,坝址以上流域面积511km2,水库正常蓄水位633m,总库容0.47亿m3,有效库容0.32亿m3,对区间具有多年调节性能。
电站总装机容量2×125 MW,设计多年平均发电量为6.58亿kW·h,年利用小时数2632h;机组额定出力12.76MW,额定水头400m。
为长隧洞引水发电电站,隧洞长12.3km。
二、 优化调度的探讨芹山、周宁电站是调峰电站,设计年利用小时较低;芹山水库具有多年调节能力,能有效调节流域来水;周宁水库主要受芹山水库控制,对芹山发电和区间来水具有较强的调节能力;为开展梯级优化调度提供了良好的条件。
在水库的运行上,芹山水库仍按设计的水库调度图运行,主要作用是控制和调节水量;周宁电站不按照设计调度图运行,应控制在高水位上,以降低水耗,提高发电效益。
芹山、周宁梯级优化调度主要以控制水能利用率最大,耗水率最小为目标。
下文将探讨如何通过有效的优化调度措施,提高芹山、周宁电站的发电效益。
1、 控制周宁水库运行水位,以获取最大、最优发电水头,减少发电耗水率。
周宁电站水库正常蓄水位633m,发电机组额定出力为127.6MW,水轮机最大净水头437.2m、加权平均水头421m、额定水头400m,在额定出力状态下,耗水率分别为0.89m/kwh、0.93 m/kwh、0.98m/kwh。
探索乌江嘉陵江经验——两江流域跨省市梯级水电站优化调度调查在同一市场主体内部梯级水电调度渐趋成熟的背景下,如何面对市场主体多元化,利用现有体制和资源条件,发挥市场配置资源的作用,实现更大范围内的水电资源优化配置,服务国家能源战略和地方经济发展?自2011年以来,华中电监局按照“四个监管服务”指示精神和国家节能减排政策要求,通过在乌江、嘉陵江流域努力推动跨省市梯级水电优化调度,探索出一条解决分属于不同开发业主、不同网省公司的水电站联合优化调度的有效路径,在全国率先创造了流域内跨省市梯级水电优化调度的“乌江-嘉陵江经验”。
10月25日,在乌江、嘉陵江流域水电优化调度工作座谈会上,华中电监局党组书记、局长何兆成表示,开展两江流域水电优化调度,是电力监管机构如何充分利用现有资源条件进行市场化探索,能做到什么程度、达到什么效果的一次具体实践,具有重要的现实意义。
充分利用水电对重庆有特殊意义重庆市年平均水资源总量5000亿立方米,境内长江、乌江、嘉陵江、涪江、芙蓉江、酉水纵横交错,水能资源理论蕴藏量2298万千瓦。
近年来,重庆市陆续建成投产了一批大中型水电站,水电装机比重逐年上升,截至今年7月,水电装机403.95万千瓦,占总装机的40.31%。
同时,重庆火电增长逐步放缓。
尤其从2008年至今,重庆电网新增水电机组333.6万千瓦,新增火电机组仅27万千瓦。
水电发电量不断增加,水电在重庆市电力保障和有序供应工作中的支撑作用日益凸显。
另外,从地理和水情分布上,重庆位于副热带内陆地区,夏涨水,冬干旱,河川径流每年5月进入汛期,7、8月流量最大,9、10两个月中易形成秋汛,10月以后,水位下降,汛期结束。
河川径流补给主要来源于夏季降水。
掌握丰枯水情,提高水能利用率,实现节水增发,是重庆水电的“必修课”。
目前,重庆800多家水电企业绝大多数为径流式小水电,5家统调主力水电站除狮子滩电站具备年调节能力外,其余彭水、银盘、江口、草街电站均无调节能力。
水电站发电运行方案的调度与优化一、引言水电站作为一种清洁、可再生的能源发电方式,在能源领域具有重要地位。
为了提高水电站的发电效率和经济性,需要进行科学合理的发电运行方案的调度与优化。
本文将探讨水电站发电运行方案的调度与优化方法。
二、发电运行方案的目标发电运行方案的调度与优化旨在实现以下目标:1.确保发电机组的安全稳定运行,防止发生过负荷、过频、过流等故障;2.最大限度地提高发电效率,实现经济效益最大化;3.充分利用水资源,实现能源的可持续发展;4.根据电力市场需求,灵活调整发电计划,确保电网供需平衡。
三、发电运行方案的调度发电运行方案的调度是指根据水电站的特点和电力市场的需求,对发电机组进行合理的运行计划安排。
调度过程中需要考虑以下因素:1.水资源的变化情况:根据水库的水位、来水流量等因素,调整发电机组的开停机时间和输出功率;2.电网负荷需求:根据电力市场的负荷需求,灵活调整发电机组的出力,确保电网供需平衡;3.发电机组的技术指标:根据发电机组的额定容量、额定转速等技术指标,合理安排运行计划;4.考虑环境因素:根据水电站所处的气候环境,如温度、湿度等因素,对发电机组进行适当的调整。
四、发电运行方案的优化发电运行方案的优化是指通过算法和数学模型等方法,对发电运行方案进行优化,以提高发电效率和经济性。
优化的主要内容包括:1.最优出力分配:通过数学模型,确定各个发电机组的出力分配,使得整体的发电效率最大化;2.最优调度策略:考虑水资源的变化、电网负荷需求等因素,制定最优的发电机组调度策略,实现供需平衡;3.运行成本优化:通过成本模型,对发电运行方案进行优化,降低运行成本;4.风险分析与处理:对潮汐、洪水等自然因素进行风险分析,制定合理的应对措施,降低损失风险。
五、发电运行方案的调度与优化技术目前,发电运行方案的调度与优化主要依靠以下技术:1.数学模型与优化算法:利用线性规划、动态规划等方法,建立发电运行方案的数学模型,通过算法求解最优解;2.人工智能技术:利用神经网络、遗传算法等人工智能技术,对发电运行方案进行优化和决策;3.数据分析与预测:通过对历史数据的分析和预测,及时发现异常情况,提前做好调度与优化决策。