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第二节 电能变换和电源构成 三、火力发电 第二节 电能变换和电源构成 四、水力发电 水 冲击水轮机旋转 带动发电机发电 水 电 厂 堤坝式 引水式:河床坡度较大时 坝后式:单独筑坝,厂房在坝后(三门峡) 河床式:厂房与坝一起(葛州坝) 混合式:兼有堤坝式与引水式 抽水蓄能水电厂 第二节 电能变换和电源构成 四、水力发电 第二节 电能变换和电源构成 四、水力发电 第二节 电能变换和电源构成 四、水力发电 水 资 源 蕴藏量: 6.8亿KW 可利用量:3.78亿KW 20世纪末,装机3.0亿KW,水电0.9亿KW 三 峡 水位: 200m 流量: 14300m3/s 可装机: 2500万kw 计划装机:70*26=1820万kw,已投980 第二节 电能变换和电源构成 三 峡 电 站 第二节 电能变换和电源构成 三 峡 电 站 第二节 电能变换和电源构成 三 峡 电 站 第二节 电能变换和电源构成 总投资603.3亿元、总工期12年两个月、装机容量1260万千瓦的中国第二大水站——溪洛渡水电站,已于今春正式开工 长江上再建两个三峡工程的计划已经启动。将在长江上游金沙江河段兴建溪洛渡、向家坝、乌东德、白鹤滩4座梯级电站。这4座电站的总装机容量达3850万千瓦,总装机容量和总发电量都超过两个三峡工程。 已探明的最大水电站在雅鲁藏布的墨脱,可装机4380万KW 第二节 电能变换和电源构成 五、核电厂 核 能 用核蒸汽发生系统代替火电厂锅炉生产蒸汽系统 裂变能:一定能量的中子撞击重金属元素的核(铀、钚) 聚变能:不同轻元素的原子核进行聚合(氘、氚) 反应堆 热中子反应堆:铀235为燃料,低中子撞击,目前采用 快中子反应堆:铀238、钚239为燃料,高速、高能中子 撞击,效率高100倍,个别国家使用 1kg铀235相当于2700t煤 第二节 电能变换和电源构成 按减速剂分 轻水堆(86%) 压力堆(PWR):3/4 沸水堆(BWR) 重水堆 气体冷却堆 1951年第一座100KW核电站在美国 现在全世界有441座,总装机3.5亿kw 我国秦山(30+2*60+2*70),大亚湾(2*90万KW) 第二节 电能变换和电源构成 2004年7月在浙江三门、广东阳江,江苏田湾各建200万kw,投资500亿人民币 2020年我国装机达8~8.5亿kw,其中核电4000万kw 未来15年计划修建40座100万kw核电站 核电投资大:1.1~1.65万元/kw;火电:4000元/kw 建设周期:核电70个月;火电:30个月 核电比火电寿命长30年 第二节 电能变换和电源构成 五、核电厂 第二节 电能变换和电源构成 五、核电厂 第二节 电能变换和电源构成 五、核电厂 第二节 电能变换和电源构成 六、新能源发电和电力储存 风力发电 第三节 电能的特点 电能不能大量储存 过渡过程非常迅速(30万KM/S) 电力和国民经济各部门关系密切 第四节 电力系统的运行要求 运行要求 最大限度地满足用户的用电要求 保证供电的可靠性(分类负荷) 保证电能质量(电压、频率、波形) 提高电力系统的经济性 环保 第五节 电力系统的负荷 一、负荷类型 负荷—用电设备在某时刻从系统中取用的功率 负 荷 类 型 异步电动机 同步电动机 各类电炉 整流设备 电子仪器 电灯 负荷变化是随机的—规律性用负荷曲线表示 第五节 电力系统的负荷 二、负荷曲线 负荷曲线及表示法 日负荷曲线—安排电能生产计划的基础 年负荷曲线—安排检修计划、装机计划的依据 第五节 电力系统的负荷 1、日负荷曲线 日用电量: 日平均负荷: 负荷率: kp=pav/pmax 第五节 电力系统的负荷 2、年负荷曲线 年用电量: Tmax=W/Pmax 第六节 电力系统的结线 结线图(电气元件连接图) 地理结线图 电气结线图 1、地理结线图(元件的相 对地理位置及输电线路距离) 电力系统结线图及接线方式 第六节电力系统的结线 2、电气结线图 无备用:结构简单、投资少、可靠性差 有备用:每个用户由两个或以上电源供电 * * 黑龙江科技学院 电力系统稳态分析 Power System Steady Analysis (一) 苏 勋 文 电气与信息工程学院 1.电力专业类专业课程介绍 ----传统上的课程划分,为选课提供参考 课程介绍 电力系统稳态分析—正常的、相对静止的 运行状态 电力系统暂态分析—从一种运行
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