1. 概述 | 第1-20页 |
1.1 抽水蓄能电站的发展概况 | 第10-14页 |
1.2 抽水蓄能电站迅速发展的原因 | 第14-17页 |
1.3 抽水蓄能电站效益分类及其研究现状 | 第17-19页 |
1.4 论文研究的主要内容及关键技术 | 第19-20页 |
2. 抽水蓄能电站静态效益计算方法 | 第20-36页 |
2.1 静态效益研究所需的基本资料 | 第21-22页 |
2.1.1 规划水平年和负荷预测 | 第21页 |
2.1.2 电源规划资料 | 第21-22页 |
2.1.3 火电机组的调峰能力和煤耗特性 | 第22页 |
2.1.4 水电站群的设计代表年及其出力过程 | 第22页 |
2.2 电力电量平衡 | 第22-33页 |
2.2.1 水电站和抽水蓄能电站的日运行方式 | 第24-28页 |
(1) 工作容量和备用容量 | 第24页 |
(2) 电站的发电工作位置 | 第24-26页 |
(3) 抽水蓄能电站的填谷计算 | 第26-27页 |
(4) 工作位置还原计算 | 第27-28页 |
2.2.2 检修备用容量计算 | 第28-29页 |
(1) 机组检修时间 | 第28页 |
(2) 检修备用容量计算 | 第28-29页 |
2.2.3 有效容量计算 | 第29页 |
2.2.4 机组检修安排与调峰能力平衡 | 第29-32页 |
(1) 水电机组的检修安排 | 第30页 |
(2) 基荷机组的检修安排 | 第30-31页 |
(3) 一般火电机组的检修安排 | 第31-32页 |
2.2.5 火电备用容量的分配 | 第32-33页 |
2.3 系统煤耗量计算 | 第33-36页 |
2.3.1 火电机组的动力特性 | 第33-34页 |
(1) 煤耗曲线 | 第33-34页 |
(2) 煤耗微增率特性 | 第34页 |
2.3.2 机组最优负荷分配的微增率原理 | 第34-35页 |
2.3.3 最优负荷分配的求解 | 第35页 |
2.3.4 系统煤耗量计算 | 第35-36页 |
3. 抽水蓄能电站的动态效益 | 第36-41页 |
3.1 紧急备用 | 第37-38页 |
3.2 负荷跟踪 | 第38-40页 |
3.3 调频 | 第40页 |
3.4 调相 | 第40-41页 |
4. 抽水蓄能电站的经济性 | 第41-49页 |
4.1 抽水蓄能电站与替代电站经济比较方法和评价指标 | 第42-44页 |
4.2 各类电站的技术特性和运行方式 | 第44-46页 |
4.3 抽水蓄能电站与其替代电站的经济比较 | 第46-49页 |
5. 计算实例:黑龙江省电网抽水蓄能电站效益计算 | 第49-62页 |
5.1 基本资料 | 第49-53页 |
5.1.1 规划水平年和负荷预测 | 第49-50页 |
5.1.2 电源规划资料 | 第50-51页 |
(1) 火电站规划 | 第50-51页 |
(2) 水电站规划 | 第51页 |
5.1.3 火电机组的调峰能力和煤耗特性 | 第51-53页 |
(1) 调峰能力 | 第51-52页 |
(2) 煤耗特性 | 第52-53页 |
5.1.4 水电站群的设计代表年及其出力过程 | 第53页 |
5.2 计算原则和方法 | 第53-56页 |
5.2.1 设计水平年 | 第53页 |
5.2.2 负荷备用和事故备用 | 第53页 |
5.2.3 检修备用 | 第53-56页 |
5.2.4 调峰容量需求 | 第56页 |
5.2.5 抽水蓄能电站运行方式 | 第56页 |
5.2.6 系统煤耗量计算 | 第56页 |
5.3 计算成果与分析 | 第56-59页 |
5.4 结论 | 第59-62页 |