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什么是调峰能力,什么是调峰机组

来源:整理 时间:2023-08-04 07:52:38 编辑:金融知识 手机版

1,什么是调峰机组

调峰机组是用来调节负荷高峰的,电力系统的发输用电是同时进行的,而用电负荷是随着时间的变化而变化的,所以发电的功率要随着用电量的变化而变化这样维持一个平衡,一般来说担任调峰任务的发电厂是水力发电厂,因为水电机组开机快,加减负荷只需要通过调节导叶即可。而火电或者核电用于调峰是非常不经济的,燃料的燃烧效率会降低,核电机组短时负荷变化过大甚至会有危险,所以一般核电机组是作为基荷,火电作为腰荷,而水电是作为调峰的负荷运行的。
对于调峰机组来讲,其能够调峰的能力取决于机组的最小负荷及最大负荷之比,而机组的调峰能力又取决于锅炉对于高低负荷的适应能力。从目前国产锅炉来讲,理论上可以从100%调到30%,也就是说,一台600mw机组,其发电量可以能够从600mw下降到180mw,其调峰能力是420mw,其调峰深度是70%。但是实际上国产锅炉不能满足上述要求,能够满足50%的调峰能力已经是很不错的了。

什么是调峰机组

2,抽水蓄能电站在电网中的作用是什么

答:既能调峰又能填谷,具有双倍容量功能。抽水蓄能电站的机组从备用达到满负荷运行仅需120 s到150 s,这是火电机组所望尘莫及的。且这种电站具有削峰和填谷的双重作用,因此它的调峰能力为其装机容量的2倍,比常规水电站和调峰机组的调峰能力要好得多.起停迅速,是理想的紧急事故备用电源。抽水蓄能机组起停迅速,改变工况快,是良好的事故备用机组。在日本、意大利等国家,有些抽水蓄能电站年利用仅500 h,绝大部分处于备用状态。改善火电和核电运行条件。抽水蓄能电站与核电配合运行所发电量成为可满足电网负荷变化要求的优质电能。如电力系统日最小负荷率为0.6,系统为纯火电机组时,还得一些机组频繁地起停运行。如果加入10 %的抽水蓄能机组,则火电机组的调荷能力只需20 %或稍多一点即可,同时“解放”了绝大部分火电机组,让它们在高效率区间运行。对于核电站而言,尤其需蓄能电站配合改善其运行条件。提高电网运行效益。在水电比重较大的电网中,抽水蓄能电站可利用水电的低谷电能抽水转换成高峰电量,从而减少水电弃水量或火电耗煤量。发挥线路的输电能力。有了蓄能电站,相当于一条高速公路变成了两条高速公路——低谷时,线路可以满载运行,而高峰时,在主网线路满载运行的情况下,蓄能电站依然可以供给周围的高峰负荷,从而减轻了主网线路的压力。显著的动态效益。从国外的研究成果看,抽水蓄能的动态效益主要体现在承担短负荷、事故备用、调频、调相、提高系统运行可靠性等方面。抽水蓄能电站的调相运行功能可减少电网无功补偿设备,从而节省电网投资及运行费用。节省电力投资费用。研究表明,兴建抽水蓄能电站,其投资比常规水电站少、工期短。抽水蓄能电站可大大提高电网运行的安全性。由于抽水蓄能机组起停速度快,改变工况速度快,是电力系统的“快速反应部队”,它的加盟,对电力系统的安全运行和事故备用都起到安全保障作用。

抽水蓄能电站在电网中的作用是什么

3,光伏发电与太阳能发电有什么区别

光伏电池就是太阳能电池,光伏发电就是利用太阳能电池发电。严格的说,太阳能光伏发电是指利用光伏电池进行发电的系统的总称,主要包括:太阳能电池板、控制器、蓄电池、逆变器,如果要和公共电网并联,还要有并网器。可见,太阳能电池板只是太阳能光伏发电系统的一部分。如果所在地的日照充足,太阳能电池板足够大,家庭内装了太阳能光伏发电,不但能够能自给自足,还能够把多余的电能卖给公共电网。现在,国家和某些省市对家庭光伏发电都有扶持政策,具体内容可以自己搜索一下。
太阳能无疑是目前地球上可以开发的最大可再生能源。根据对到达地球上的太阳辐射能量进行转化形式的不同,太阳能的利用可以分为光伏和光热两大类别。那光伏发电与光热发电的区别是怎样的呢?光伏发电是利用太阳能电池技术,有光子使电子跃迁,形成电位差,光能直接就转变为电能,产生直流电。太阳能光热发电是将光能转变为热能,然后再通过传统的热力循环做功发电的技术。太阳能光热发电产生的是和传统的火电一样的交流电,与传统发电方式和现有电网的匹配性更好,可直接上网。两者之间最为重要的差别,则在于各自在能量储存方式上的差异。而储能对于弥补太阳能发电的间歇性,以及对电网的调峰能力,具有着非常重要的意义。由于光伏发电是由光能直接转换为电能,因此其多余的能量只能采用电池储存,其技术难度和造价远比太阳能光热发电中,仅需储热要大得多。因此,易于对多余的能量进行储存,以实现连续稳定的发电和调峰发电,是太阳能热发电相对于光伏发电的一个最为重要和明显的优势。光伏和光热发电各有优劣势,有各自的应用领域。光热发电规模比较大,而光伏则相对较小,适合家庭、居民小区等,包括与建筑相结合,因此,两者应用范围并不完全一样。光伏发电主要应用于分布式发电,而光热发电则较多用作集中式发电。光热和光伏都有各自的优势和发展前景,二者没有直接冲突。在太阳能发电发展比较好的地方应该既有光热发电系统,又有光伏发电系统,因此两者长期来看是互补关系。未来二者必将共同担当未来世界能源消费格局

光伏发电与太阳能发电有什么区别

4,火力发电厂水力发电厂及核能发电厂在电力系统中各有哪些特点

电源主要由发电机产生,目前世界上的发电方式主要有火力发电、水力发电和核电。 火力发电的优势是:早期建设成本低,发电量稳定,一年四季均匀生产,所以在世界各国的电力生产中都占主要地位,可以占发电总量的70%以上。 火力发电的缺点是:所用的煤、油、气等是不可再生资源,虽然储量多,始终会枯竭,污染严重,没有调峰能力(发电负荷不能随意改变)。 水电最大的优势是:环保、发电成本低、调峰能力强(可以根据负荷随时调整发电量)。 水力发电的缺点是前期建设成本高、时间长,年发电量不均匀,所以一般水电发电量只能占总量的30%左右及以下。 核能发电也属于火电,优点是只需消耗很少的核燃料,就可以产生大量的电能,每千瓦时电能的成本比火电站要低20%以上。核电站还可以大大减少燃料的运输量。例如,一座100万千瓦的火电站每年耗煤三四百万吨,而相同功率的核电站每年仅需铀燃料三四十吨,运输量相差1万倍。核电的另一个优势是干净、无污染,几乎是零排放。用核电取代火电,是世界发展的大趋势。核电的缺点是早期建设成本高,技术要求高,一旦发生大故障(如核泄漏),将是毁灭性的大灾难。 从1954年前苏联建成世界上第一座试验核电站、1957年美国建成世界上第一座商用核电站开始,核电产业已经过了几十年的发展,装机容量和发电量稳步提高。截止到2004年底,全世界有31个国家已经建成或正在建造核电机组,其中正在运行的核电机组440台,在建机组26台。2004年世界核发电量26186亿千瓦时,占世界总发电量的16%。各国由于情况不同,核发电量占各自总发电量的比重相差较大:其中法国最大为78.1%,韩国38%,美国19.9%,日本29.3%,英国19.4%,日本29.3%,印度2.8%。 一是核心技术方面方面的问题(容易受外国控制),二是核泄漏的方面的问题,中国对核发电一直是走保守的限制性发展道路,按照规划,即使到2020年,中国的核发电最多也只占总量的4%。
火力发电能源来源广,技术比较成熟,但煤是不可再生资源,对环境有污染,以后用不了多少年,目前是主要的电力来源;水利发电能源清洁,可再生,但受季节影响较大;核电也是清洁能源,危险系数大。火力核能都是汽轮机带动发电机,水利是水轮机带动发电机。
从电网的角度考虑,最大的不同在于调峰能力。水电最强,除了调整出力,还可短时间内连续投切;火电次之,只能在在额定功率的70、80%到满发之间进行调适当调整,出力过低,锅炉将无法稳定运行;核电最弱,一般需要配合有抽水蓄能电站才能稳定运行。

5,什么是抽水蓄能发电技术

抽蓄能电站的作用 抽水蓄能电站是水力发电站的一种特殊形式。它兼具有发电及蓄能功能。抽水蓄能电站有上、下两个水库(池)。当上库的水流向下库时,就如常规的水力发电站,消耗水的位能转换为电能;相反,将下库的水输到上库时就是抽水蓄能,消耗电能转换为水的位能。由于机械效率和各种损耗的原因,在同样水位差和同样水流量的条件下,抽水时所消耗的电能总是大于发电时产生的电能。那末,建设抽水蓄能电站的经济效益表现在哪里呢? 众所周知,随着工业化水平的发展和人民生活用电的增加,电网用电负荷的峰谷差愈大。典型的日负荷曲线:在上午8:00左右开始和晚上19:00左右开始为两个高峰负荷,此期间电网的发电出力必须满足Pmax的要求;晚上23:00以后为低谷负荷,电网的发电出力又必须限制在Pmin。 也就是说,发电出力必须满足调峰要求。随着电网的发展,大机组在电网中的比重将增加,用高压高温高效率的大机组来调节负荷不仅在经济上是不合算的,而且对设备的安全和寿命也有影响。今后核电机组更要求带固定负荷。因此,电网调峰将更为困难。抽水蓄能电站的作用就是在低谷负荷期间吸取电网中的电能将水抽至上库,积蓄能量;而在高峰负荷期间再将上库的水发电。亦即增加了低谷部分的用电负荷,使常规机组负荷不必降到Pmin。而在高峰负荷时,高峰时的负荷由抽水蓄能机组承担一部分,使常规机组的负荷不需要升高到Pmax塞。低谷时的蓄能用电必然是大于高峰时所蓄的能发出的电,在电能平衡上是要亏损的,:然而却减小了大机组的调峰幅度,降低了大机组由于带峰荷而引起的额外的燃料消耗,提高了大机组的利用率。从全电网来衡量经济效益是显著的。 抽水蓄能电站的综合效率一般在65—75%,这—数字包括了抽水和发电时所损耗的机械效率。然而,大火电机组利用率的提高即意味着煤耗的降低。如火电厂在30—40%酌额定工况远行时,其煤耗约比额定工况增加35%,而且低负荷远行可能要用油助燃,厂用电率也要比正常增加1—2个百分点。煤耗和厂用电的减少也可认为是在同样的能耗时发电量的增加。 此外,常规水力发电站虽然也具备调峰功能,但其发电出力往往与灌溉、防洪等矛盾。因为常规水电站的水库调度是一个综合的系统工程。而抽水蓄能电站的发电量及蓄水量是可以按日调节的,可以做到按日平衡,不影响水库的中长期调度。 综上所述,抽水蓄能电站的优越性可以归纳为以下几点: (1)对电网起到调峰作用,降低火电机组的燃料消耗、厂用电和运行费用。 (2)提高火电机组的利用率,火电装机容量可有所降低。 (3)避免水电站发电与农业的矛盾,有条件按电网要求进行调度。
真服了你们这些书呆子了,(抽水蓄能发电技术)被这几个字废了你的脑子了吧,你以为是什么高科技呀,不就是多了个抽水(把低水往高台然后倒出),有了水流水压水执能那发电部们就不用说了跟普通发电站一样,3为什么要这样做,因为用电闲时(如半夜),河里的普通发电站空的电怎么办就用来抽水抽水呀,,然后用电高峰时,这普通电站共应过载时怎么办,叫尼马往下倒水发电补便吃,跟你们这些高分低,能书呆子说话真废经,食
以电力系统低谷电能抽水,并以位能形式储存电能的水电站。抽水蓄能电站设有上、下两个水库,利用电力系统用电低谷时的剩余电力,将下水库的水抽存到上水库中,到电力系统的高峰负荷时,再从上水库放水发电。抽水蓄能电站是电力系统惟一能填谷的调峰电源。对峰谷差大、调峰能力不足的电力系统,设置一定规模的此类电站是必要的。 具有上下水库,利用电力系统中多余的电能、把下水库(下池)的水抽到上水库(上池)内,以位能的的方式蓄能;系统需要电力时,再从上水库至下水库进行发电的水电站。在抽水和发电能量转换(由电能变为水能,再由水能变为电能)过程中,输水系统和机电设备都有一定的能量损耗。发电所得电能与抽水所用电能之比,是抽水蓄能电站的综合效率,早期在65%左右,近来已提高至75%左右。抽水蓄能是利用电力系统多余的低价电能,转换成电力系统十分需要的高价峰荷电能,并具有紧急事故备用、调峰、调频、调相的效用,可以提高电力系统的可靠性。抽水蓄能电站按水流情况可分为3类:(1)纯抽水蓄能电站,上水库没有天然径流来源,抽水与发电的水量相等,循环使用;(2)混合式抽水蓄能电站,上水库有天然径流来源,既利用天然径流发电,又利用由下水库抽水蓄能发电;(3)调水式抽水蓄能电站,从位于一条河流的下水库抽水至上水库,再由上水库向另一条河流的下水库放水发电。
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