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电力网络和变电站设备
供用电网络及变电所设备;第一章 发电厂概述; 我国电力工业的现状
目前我国电力发展的方针仍然是以火力发电为主,大力和优先发展水电,积极稳步发展核电,努力开发其他可再生能源发电的实用技术,以保证我国电力工业的可持续发展。
装机容量为世界第二位,仅次于美国。2009年将全部建成三峡水电站。三峡电站安装26台700MW水轮发电机组,预留增加6台700MW机组的可能性,为世界上最大的电站。
西电东送,南北互供,逐步实现全国联网的格局。能源主要集中于西部地区,负荷主要集中在东部地区。
本章教学内容:
能源开发与有效利用;水力和火力发电厂的生产原理与过程;风力和太阳能发电、以及其他新能源的发电的原理。
; 1.1 能源开发与利用 1.2 水力发电 1.3 火力发电 1.4 风力发电 1.5 太阳能发电 1.6 其他新能源发电
重点:水力和火力发电厂的生产原理与过程
难点:水力、火力、风力和太阳能电厂的生产过程与原理 ;第一节 能源开发与利用;能
源;二、资源的有效利用
从人类发展的历史过程来考察,人类生产和生活始终面临着一个无法避免的和不可改变的事实,即资源稀缺。
如何实现资源的有效配置,是研究的核心问题。
我国坚持能源开发与节约并重,并在当前把节能、节电放在首位。;第二节 水力发电 ;一、坝式水电站
在河道上拦河筑坝抬高上游水位,集中发电水头,利
用水库调节流量生产电能。
按水电站厂房与坝的相对位置,分为河床式和坝后式。
河床式: 如葛洲坝水电站
坝后式:我国水电站采用最多的一种,如三峡水电站。;河床式水电站示意图 ;引水式水电站示意图;三、混合式水电站
混合式水电站:建坝集中部分水头又用引水系统,共同集中水头,具有坝式和引水式两方面的特点。
梯级水电站:为合理地分段开发利用水能。在河段上建若干水电站,一个接一个,采用不同的类型。
四、抽水蓄能式水电站
特殊形式的水电站。电力系统内负荷处于低谷时,利用网内富余的电能,采用机组为电动机运行方式,将低水池的水抽送到高水池,能量蓄存在高水池中。在电力系统高峰负荷时,机组改为发电机运行方式,将高水池的水能用来发电
抽水蓄能电站既是电源又是负荷,是系统内唯一的削峰填谷电源,具有调频、调相、负荷备用、事故备用的功能。;抽水蓄能式水电站(蓄能);五、水电站的主要动力设备
主要由挡水建筑物、泄水建筑物、排沙设施、发电引水系统、发电系统以及其他引水设施和过坝设施等组成。
主要动力设备——水轮机。能转换成旋转机械能的水力原动机。
按照水流作用于水轮机转轮时的能量转换方式:
冲击式水轮机:仅利用水流的动能转换为机械能的水轮机。
反击式水轮机:同时利用水流的压能、动能转换成机械能的水轮机,是应用最广泛的一种水轮机。;1、冲击式水轮机
根据水流冲击转轮的部位和方向,分为水斗式、斜击式和
双击式。后两种效率低、适用水头较小的小型水电站。
水斗式水轮机,是冲击式水轮机中应用最广泛的机型,有
转轮、喷嘴、喷针、折向器、主轴和机壳。 ;2、反击式水轮机
有混流式、斜流式、轴流式、贯流式,构造上有相同特点,主要由水轮机室、导水机构、转轮和泄水机构四大部分组成。
(1)水轮机室
引水机构,形状像一个大的蜗牛壳,常称蜗壳,将引水管来的水流沿圆周方向均匀导向转轮。;(2)导水机构
使水流沿着有利的方向进入水轮机的转轮,并依靠调整导叶的开度改变水流流道断面,调节进入转轮的流量,从而改变水轮机的输出功率。导水机构关闭导叶,可使水轮机停止运行。
(3)转轮
是实现能量转换的核心部件,浸没在水流中。
从导叶出来的旋转水流进入转轮,经扭曲的转轮叶片组成的流道改变方向后流出转轮体,转轮叶片正反面形成压力差,水流对叶片产生反作用力,在轮周方向的分力推动叶片旋转,将水流的压力能转换成转轮旋转的机械能。;(4)尾水管
水流流过水轮机的最后部件,连接转轮与下游水面的泄水机构,也称吸出管。由于转轮出口的水流还有剩余动能未被利用,尾水管的作用就是回收部分动能提高水轮机的效率,并将水排至下游。;六、水力发电的特点
(1)水能是可再生能源,发过电的天然水流本身并没有损耗,一般也不会造成水体污染,仍可为下游用水部门利用。
(2)水力发电是清洁的电力生产,不排放有害气体、烟尘和灰渣,没有核废料。
(3)发电效率高,常规水电厂的发电效率在80%以上。
(4)可同时完成一次能源开发和二次能源转换。
(5)生产成本低廉。无需购买、
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