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相似文献
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1.
抽水蓄能电站在黑龙江电网中解决缺少峰荷电量、满足电网调峰方面具有明显优势。兴建公别拉河西沟抽水蓄能电站前期工作及基本条件更加优越。建议有关部门积极支持西沟抽水蓄能的开发建议,永续利用公别拉河水能资源。  相似文献   

2.
通过对辽宁电网电源优化配置分析,得出辽宁电网建设抽水蓄能电站的需求空间较大,且省内可供开发的抽水蓄能电站站点较多。今后电网在建设高温高压大容量燃煤火电机组、积极发展新能源的同时,还应加强对省内抽水蓄能电站等调峰电源的开发建设,形成以供热机组和大容量燃煤火电机组承担系统基荷和腰荷,以抽水蓄能电站和水电为主的调峰电源,承担系统峰荷的较为合理的电源结构。  相似文献   

3.
抽水蓄能电站的电量效益   总被引:3,自引:1,他引:2  
张挺  张平 《水力发电》2001,1(1):14-16
在评价抽水蓄能电站电量效益时,不能简单地说是用4kW.h电量换了3kW.h的电量;低谷抽水用电实际是充分利用核燃料,减少水电弃水,不增加火电成本而增发的电量,因此抽水蓄能电站的电量效益应是其在尖峰时提供的峰荷电量。在计算电价时,应按有无抽水蓄能电站时电力系统平均电价做比较。与替代方案比较,兴建抽水蓄能电站是降低系统平均电价的重要措施。  相似文献   

4.
高成海 《河北水利》2012,(10):42-42
抽水蓄能电站是为了解决电网高峰、低谷之间供需矛盾而产生的一种间接储存电能的方式。它利用下半夜过剩的电力驱动水泵,将水从下库抽到上库储存起来,然后在次日白天或上半夜将水放出发电,并流入下库。虽然整个过程会有一定的能量损失,但相比为满足高峰用电增设电厂、低谷时压荷、关机更加经济有效。实践证明,抽水蓄能电站是当今能量储存有效且经济的技术手段之一。它用于向电网提供峰荷电量和中度电量,并起到优化整个电网系统  相似文献   

5.
目前新一轮的电力体制改革刚刚开始,“厂网公开,竞价上网”是其核心内容。抽水蓄能电站作为电网的调峰和事故备用电源终将走向市场,那么如何竞价才能保证抽水蓄能电站的生存和发展呢?依据抽水蓄能机组自身特点和成本构成将其竞价分为两部分,即竞争调峰电量电价和竞争备用容量电价,并规定只有负荷增量才能按峰荷计价。此方法不同于以往的两部制电价,是一种探索性尝试。  相似文献   

6.
抽水蓄能电站在广东的发展前景   总被引:3,自引:1,他引:2  
广东电网目前已拥有抽水蓄能装机容量180万kW。通过定量分析广州抽水蓄能一、二期电站在广东电网中的作用,表明抽水蓄能电站在电网中具有较大的表态效益及动态效益。广东电力系统电源规划优化结果表明,2010年前需新增抽水蓄能装机318万kW,规划期为内抽水蓄能总装机应占系统总装机的11%,与不建抽水蓄能电站方案相比,可约投资及运行费现直共42亿元,而且建设抽水蓄能电站与西电东送相得益彰。  相似文献   

7.
电网中的电厂各自承担着相应的任务,即基荷、腰荷和峰荷等,在火电(尤其是褐煤)机组占很高比例并承担绝大部分负荷的情况下,调峰调频的水电站(尤其是抽水蓄能电站)对电网有不可缺少的调节作用。此文主要阐述德国VEAG公司的水电站建设情况、它们的作用、及为适应电网变化需要进行的技术改造工作和新建装有异步发电机的抽水蓄能电站的意义。  相似文献   

8.
<正> 抽水蓄能电站是一种经济可靠的调峰电站,这已被世界上许多国家的生产实践所证明。它具有启动灵活、爬峰(卸荷)速度快、调荷幅度大等优点,最能适应电力系统负荷的剧烈变化。在电力系统中能起调峰填谷作用,改善系统运行条件,节省燃料。因此,在许多国家得到广泛采用。本文介绍国内外抽水蓄能电站的发展简况,并对装机容量选择方法作初步评述。一、国内外发展简况抽水蓄能电站已有百年的发展史。最早的蓄能电站于1882年在瑞士苏黎世兴建,功率仅515千瓦,抽水扬程153米,将汛期多余水量从河流或下水库抽蓄到上水库中,供枯水期放水  相似文献   

9.
我国抽水蓄能电站发展问题探讨   总被引:5,自引:0,他引:5  
赵永生 《水力发电》2003,29(7):69-71
抽水蓄能电站在电力系统中担负着调峰填谷、调频、调相、事故备用等重要任务,是电网经济而有效的调控手段。但以电量为唯一评价指标,其动态效益不能转化为财务效益,严重影响抽水蓄能电站的财务生存能力。建议借鉴国外经验,结合中国国情,加强对这一课题的研究,以充分发挥抽水蓄能电站的作用和效益。  相似文献   

10.
<正>2014年5月8日,黑龙江省第一座抽水蓄能电站——荒沟抽水蓄能电站工程开工兴建:荒沟抽水蓄能电站位于黑龙江省牡丹江海林市,工程装机容量120万kW,共安装4台单机容量为30万kW的可逆式水泵水轮机组,设计年发电量18.36亿kW.h相应抽水电量24.09亿kW.h,以500 kV线路接人黑龙江电网。工程总投资58亿元,总工期69个月,首台机组投产发电计划时间为57个月。该项目是牡丹江市有史以来最大的水利投资项  相似文献   

11.
福建电网水电比重大,但调节性能差,电网峰谷差大,只能依靠火电深度调峰和水电弃水调峰,每年弃水调峰损失电量相当可观。本文针对水电比重大的电网也要建设抽水蓄能电站进行研究,根据电网中长期发展规划,对于有、无核电投入情况下,通过有无抽水蓄能电站方案的全网电力电量平衡和调峰容量平衡,论述电网对抽水蓄能电站需求的紧迫性、经济性和合理性。  相似文献   

12.
我国抽水蓄能电站建设基本上是从上世纪 80年代开始起步的 ,到目前为止我国已在 9个省、区、市建成 11座抽水蓄能电站 ,装机容量约为 5 70万kW ,占全国装机容量的 1 8%。其中 ,大型电站 4座 ,分别为广州抽水蓄能电站 ,装机容量2 40万kW ;浙江天荒坪抽水蓄能电站 ,装机容量 180万kW ;北京十三陵抽水蓄能电站 ,装机容量 80万kW ;河北潘家口抽水蓄能电站 ,装机容量 2 7万kW。中型电站 5座 ,分布在江苏、浙江、安徽、湖北和西藏等 5省、自治区。目前 ,我国在建的抽水畜能电站 1座 ,为山东泰安抽水蓄能电站 ,设计装机容量 10 0万kW。…  相似文献   

13.
我国抽水蓄能电站建设从 2 0世纪 80年代开始起步 ,到目前为止已在 9个省、自治区、市建成 1 1座抽水蓄能电站 ,装机容量约为 5 70万kW ,占全国装机容量的 1 .8%。其中 ,大型电站 4座 ,分别为 :广州抽水蓄能电站 ,装机容量 2 4 0万kW ;浙江天荒坪抽水蓄能电站 ,装机容量 1 80万kW ;北京十三陵抽水蓄能电站 ,装机容量 80万kW ;河北潘家口抽水蓄能电站 ,装机容量2 7万kW。中型电站 5座 ,分布在江苏、浙江、安徽、湖北和西藏等 5个省、自治区。目前 ,我国在建的抽水蓄能电站 1座 ,为山东泰安抽水蓄能电站 ,设计装机容量 1 0 0万kW。已经审批…  相似文献   

14.
日本是一个岛国 ,其水力资源并不丰富 ,技术上可供开发的容量约 32 82万kW ,而经济可供开发的容量则只有 2 5 14万kW .但是截至 2 0 0 1年 3月 (日本的 2 0 0 0年财政年度 ) ,日本的水电总装机容量却达到 4 4 80万kW .其中 ,属于常规水电开发的只有 2 0 10万kW ,约占总量的 4 4 8% ,而其余 2 4 70万kW全是抽水蓄能电站的容量 ,从而成为当今世界上抽水蓄能电站装机容量最多的国家 .日本根据本国国情出发 ,为了更充分地利用其有限的水力资源 ,在进行常规水电开发的同时 ,一直大力开发抽水蓄能电站 ,迄今已建成抽水蓄能电站 4 3座 ,居世界首…  相似文献   

15.
世界上已建的装机容量100万kW以上的抽水蓄能电站指标表(摘自《抽水蓄能电站发展综述》李复生文)世界上已建的装机容量100万kW以上的抽水蓄能电站指标表...  相似文献   

16.
在美国拟修建40多座抽水蓄能电站,从而把现有抽水蓄能电站的容量(1800万kW)增加1倍。抽水蓄能电站急剧发展的基本原因是:需要经济、可靠地获得峰荷容量和提高电力系统发电容量的利用效率。现有的抽水蓄能电站一般都属于大的电力系统或州政  相似文献   

17.
1 概述 天荒坪抽水蓄能电站位于浙江省安吉县境内,上、下库底高差约590m,蓄水后平均水头约570m,最大发电毛水头约610m。电站总装机容量为180万kW(6×30万kW),年发电量为31.6亿kW.h,年抽水电量(填谷电量)42.9亿kW.h,属纯抽水蓄能、日调节电站。  相似文献   

18.
抽水蓄能电站最初设计的目的主要是利用其储能作用削峰填谷,如今在应对失去管控的电力市场和大幅增长的风能和太阳能发电装机容量所带来的挑战方面发挥着重要作用。概述了未来欧洲超级电网建设的可行性以及抽水蓄能电站在其中可发挥的优势。  相似文献   

19.
抽水蓄能电站的建设已有百年历史,发展到现在变革为具有近代工程意义上的大容量抽水蓄能电站。特别是针对电网调峰填谷、减少系统能耗以及提高电网安全可靠度等问题上愈加重要。“十四五”以来全省出现了电量紧缺、结构有待优化的局面,提出了分阶段开发省内抽水蓄能电站的实施计划。以某规划抽水蓄能电站工程为例,针对抽水蓄能电站特点,对上下游水库、引水道布置等技术方案中关键的几个重要问题进行分析和研究,提出相关的工程可行性意见。  相似文献   

20.
据统计,1989年止,世界上有36个国家和地区已建成抽水蓄能电站294座,总装机容量7736万kW,在建的34座,2345万kW,几年之后,全世界抽水蓄能电站的总装机容量将超过1亿kW。抽水蓄能电站发展最多的国家是美国和日本,分别已建成37座和38座,装机容量1821万kW和1700万kW。其次是意大利20座,515万kW;德国35座,513万kW;法国22座,490万kW;西班牙22座,483万kW;英国5座,302万kW。1960年全世界的抽水蓄能电站装机容量仅有348万kW,到1989年就增加到7736万kW,29年  相似文献   

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