德国GMC变送器、电能质量分析仪在水电行业应用介绍
德国GMC水电行业应用介绍:
-系统组成和主要部件介绍
水力发电(英文:Hydropower)是运用水的势能转换成电能的发电方式,其原理是利用水位的落差(势能)在重力作用下流动(动能),例如从河流或水库等高位水源引水流至较低位处,水流推动水轮机使之旋转,带动发电机发电。
按照装机容量可划分为五等:
大(1)型水电站(总装机容量≥1.2 GW)
大(2)型水电站(1.2 GW>总装机容量≥0.3 GW)
中型水电站(0.3 GW>总装机容量≥0.05 GW)
小(1)型水电站(0.05 GW>总装机容量≥0.01 GW)
小(2)型水电站(总装机容量<0.01 GW)
按照利用水源的性质,可分为三类:
常规水电站:利用天然河流,湖泊等水源发电
抽水蓄能电站:利用电网中负荷低谷时多余的电力,将低处下水库的水抽到高处上水库存蓄,待电网负荷高峰 时放水发电,尾水至下水库,从而满足电网调峰等电力负荷的需要
潮汐电站:利用海潮涨落所形成的潮汐能发电
常规水电站
典型电站:长江三峡集团金沙江白鹤滩水电站-单机容量世界第一
抽水蓄能电站

典型电站:国网浙江天荒坪抽水蓄能电站
潮汐电站
潮汐能的主要利用方式是潮汐发电。潮汐发电与普通水利发电原理类似,通过出水库,在涨潮时将海水储存在水库内,以势能的形式保存,然后,在落潮时放出海水,利用高、低潮位之间的落差,推动水轮机旋转,带动发电机发电。差别在于海水与河水不同,蓄积的海水落差不大,但流量较大,并且呈间歇性,从而潮汐发电的水轮机结构要适合低水头、大流量的特点。
典型电站:浙江江厦潮汐电站
我国水电站分布
我国的水能资源蕴藏量和开发量均居世界第一位,水能资源蕴藏量为676GW,理论发电量5,920TWh。
由于气候和地形地势等因素的影响,我国的水力资源在不同地区和不同流域的分布很不均匀,其特点是西部水力资源比较丰富,而东部则较稀缺贫乏。水电站数量大约47,000座,总装机容量352.26GW.
分布在长江流域,西南片区,珠江流域
如长江,金沙江,雅砻江,大渡河,澜沧江,乌江,清江,南盘江,黔江等
分布在黄河流域
如拉西瓦,玛尔挡,李家峡,小浪底,龙羊峡,刘家峡,乌金峡,三门峡等水电站
主要抽水蓄能电站
如白莲河蓄能电站,广州抽水蓄能电站,河北丰宁抽水蓄能电站,蒲石河抽水蓄能电站,仙居抽水蓄能电站,浙江安吉天荒坪抽水蓄能电站,河南宝泉抽水蓄能电站,福建仙游抽水蓄能电站,响水涧抽水蓄能电站,新疆阜康抽水蓄能电站等
水电系统介绍
系统组成和介绍-常规水电站
大坝
作用是拦截水流,抬高水位,形成水库,造成上下游水位差,使电站具备水力发电的基本条件
水闸
作用是调节流量和控制洪水。
水力机械系统组成
水轮机
作用是把水流的能量转换为旋转机械能的动力机械。
活动导叶
控制水流量,达到调节转速和出力的目的。轴,传递机械能。

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