德國GMC變送器、電能質量分析儀在水電行業應用介紹
德國GMC水電行業應用介紹:
-系統組成和主要部件介紹
水力發電(英文:Hydropower)是運用水的勢能轉換成電能的發電方式,其原理是利用水位的落差(勢能)在重力作用下流動(動能),例如從河流或水庫等高位水源引水流至較低位處,水流推動水輪機使之旋轉,帶動發電機發電。
按照裝機容量可劃分為五等:
大(1)型水電站(總裝機容量≥1.2 GW)
大(2)型水電站(1.2 GW>總裝機容量≥0.3 GW)
中型水電站(0.3 GW>總裝機容量≥0.05 GW)
?。?)型水電站(0.05 GW>總裝機容量≥0.01 GW)
?。?)型水電站(總裝機容量<0.01 GW)
按照利用水源的性質,可分為三類:
常規水電站:利用天然河流,湖泊等水源發電
抽水蓄能電站:利用電網中負荷低谷時多余的電力,將低處下水庫的水抽到高處上水庫存蓄,待電網負荷高峰 時放水發電,尾水至下水庫,從而滿足電網調峰等電力負荷的需要
潮汐電站:利用海潮漲落所形成的潮汐能發電
常規水電站
典型電站:長江三峽集團金沙江白鶴灘水電站-單機容量世界第一
抽水蓄能電站
典型電站:國網浙江天荒坪抽水蓄能電站
潮汐電站
潮汐能的主要利用方式是潮汐發電。潮汐發電與普通水利發電原理類似,通過出水庫,在漲潮時將海水儲存在水庫內,以勢能的形式保存,然后,在落潮時放出海水,利用高、低潮位之間的落差,推動水輪機旋轉,帶動發電機發電。差別在于海水與河水不同,蓄積的海水落差不大,但流量較大,并且呈間歇性,從而潮汐發電的水輪機結構要適合低水頭、大流量的特點。
典型電站:浙江江廈潮汐電站
我國水電站分布
我國的水能資源蘊藏量和開發量均居世界第一位,水能資源蘊藏量為676GW,理論發電量5,920TWh。
由于氣候和地形地勢等因素的影響,我國的水力資源在不同地區和不同流域的分布很不均勻,其特點是西部水力資源比較豐富,而東部則較稀缺貧乏。水電站數量大約47,000座,總裝機容量352.26GW.
分布在長江流域,西南片區,珠江流域
如長江,金沙江,雅礱江,大渡河,瀾滄江,烏江,清江,南盤江,黔江等
分布在黃河流域
如拉西瓦,瑪爾擋,李家峽,小浪底,龍羊峽,劉家峽,烏金峽,三門峽等水電站
主要抽水蓄能電站
如白蓮河蓄能電站,廣州抽水蓄能電站,河北豐寧抽水蓄能電站,蒲石河抽水蓄能電站,仙居抽水蓄能電站,浙江安吉天荒坪抽水蓄能電站,河南寶泉抽水蓄能電站,福建仙游抽水蓄能電站,響水澗抽水蓄能電站,新疆阜康抽水蓄能電站等
水電系統介紹
系統組成和介紹-常規水電站
大壩
作用是攔截水流,抬高水位,形成水庫,造成上下游水位差,使電站具備水力發電的基本條件
水閘
作用是調節流量和控制洪水。
水力機械系統組成
水輪機
作用是把水流的能量轉換為旋轉機械能的動力機械。
活動導葉
控制水流量,達到調節轉速和出力的目的。軸,傳遞機械能。