- •Исходная информация
- •Результирующая информация
- •Построение основных энергетических характеристик гидроагрегата, анализ их достоверности и согласование с теоретическим описанием процесса в агрегате.
- •Выбор порядка включения в работу агрегатов по визуальным оценкам экономичности их работы.
- •Построение эквивалентной энергетической характеристики гэс при условии равномерного распределения активной мощности между агрегатами графо-аналитическим способом.
- •Построение оптимальной по критерию минимума потерь активной мощности в агрегатах энергетической характеристики гэс.
- •Составление суточного плана работы гэс на основе заданного почасового графика изменения активной мощности гэс с использованием полученных характеристик гэс.
- •Определение отчетных показателей гэс за сутки.
- •Обоснование и выбор режима работы агрегатов.
ФГБОУ ВПО
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
МОСКОВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
КАФЕДРА ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
Курсовой проект
по курсу Управление и эксплуатация ГЭУ
«Планирование суточного режима работы ГЭС »
Выполнила: Энх-Амгалан Ц.
Группа: Э-15м-16
Преподаватель: Васьков А.Г.
Москва 2016
Состав проекта
В проекте рассматривается планирование режима работы агрегатов русловой ГЭС при условии, что потери энергии в основных элементах гидравлической и электрической схем приведены к гидроагрегату и учтены в его характеристиках, включенных в состав исходной информации.
Проект включает в себя решение следующих задач:
Построение основных энергетических характеристик гидроагрегата, анализ их достоверности и согласование с теоретическим описанием процесса в агрегате.
Анализ изменчивости энергетических характеристик ГА на примере рабочих характеристик ГА Воткинской ГЭС по данным заводской характеристики и характеристик, полученных путём натурных испытаний в 1996 и 2013 г.г
Выбор порядка включения в работу агрегатов по визуальным оценкам экономичности их работы.
Построение эквивалентной энергетической характеристики ГЭС при условии равномерного распределения активной мощности между агрегатами графо-аналитическим способом.
Построение оптимальной по критерию минимума потерь активной мощности в агрегатах энергетической характеристики ГЭС.
Составление суточного плана работы ГЭС на основе заданного почасового графика изменения активной мощности ГЭС с использованием полученных характеристик ГЭС.
Определение отчетных показателей работы ГЭС за сутки.
Обоснование и выбор режима работы агрегатов.
Исходные данные
Номера гидроагрегатов Воткинской ГЭС |
||||
8 |
10 |
3 |
4 |
5 |
Напор: 20,5 м |
||||
Исходная информация
Рабочие характеристики агрегатов при постоянном напоре в 1996 г. /пр.(табл.2.1)
Таблица 2.1
Эксплуатационные характеристики агрегатов в 2003 г. /пр.(рис 2.1.)
Рис 2.1 Эксплуатационные характеристика агрегата №3 Воткинской ГЭС
Заводская экплуатационная характеристика ГА (рис 2.2)
Рис 2.2 Заводская эксплуатационная характеристика ГА Воткинской ГЭС с гидротурбиной ПЛ-661
Рис 2.3. Зависимость КПД гидрогенератора Воткинской ГЭС от нагрузки
Почасовой график активной мощности ГЭС (табл.2.2)
Таблица 2.2. График нагрузки ГЭС |
|||||||||||
t, час |
0-7 |
7-8 |
8-10 |
10-11 |
11-13 |
13-15 |
15-18 |
18-20 |
20-22 |
22-23 |
23-24 |
PГЭС, МВт |
60 |
240 |
500 |
390 |
470 |
430 |
270 |
350 |
450 |
120 |
60 |
Данные о состоянии оборудования (табл. 2.3)
Таблица 2.3. Информация о состоянии оборудования
ГА |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ГА/по варианту/ |
3 |
10 |
4 |
8 |
5 |
Расход ресурса выключателя, % |
80 |
50 |
30 |
40 |
20 |
Расход ресурса подпятника, % |
50 |
40 |
80 |
40 |
20 |
Плановая величина резерва активной мощности ГЭС Nрез = 80 МВт;
Ограничения по расходу воды через ГЭС Q=800м3/с;
Степень износа подпятников ГА (по убыванию износа): 1, 3, 4, 2, 5. /по варианту: 3,4,8,10,5
Результирующая информация
По результатам выполнения курсового проекта необходимо выполнить анализ следующих полученных результатов:
- суточные планы работы ГЭС при различных критериях оптимальности;
- ожидаемые технико-экономические показатели рассмотренных планов.
Построение основных энергетических характеристик гидроагрегата, анализ их достоверности и согласование с теоретическим описанием процесса в агрегате.
Рабочие характеристики гидроагрегатов при данном напоре Н=20,5м. (табл 1.1, граф1.3)
/При этом напоре данных нет, т.к приблизительно расчитаем, используя рабочие характеристики 1996 года при напоре 20м 21м./
Таблица.1.1 Рабочие характеристики гидроагрегатов при напоре 20,5м.в1996г.
ГА №3 |
ГА № 4 |
ГА №5 |
ГА №8 |
ГА №10 |
|||||
КПДга,% |
N,МВт |
КПДга,% |
N,МВт |
КПДга,% |
N,МВт |
КПДга,% |
N,МВт |
КПДга,% |
N,МВт |
75 |
20,7 |
73,0 |
23,0 |
75 |
13,58 |
70 |
13,8 |
71 |
21,40 |
76 |
23,0 |
74,0 |
24,4 |
76 |
15,81 |
71 |
14,8 |
72 |
22,79 |
77 |
24,9 |
75,0 |
25,7 |
77 |
18,14 |
72 |
16,0 |
73 |
24,05 |
78 |
27,2 |
76,0 |
27,0 |
78 |
20,93 |
73 |
17,3 |
74 |
25,33 |
79 |
29,5 |
77,0 |
28,4 |
79 |
23,49 |
74 |
18,8 |
75 |
26,76 |
80 |
31,9 |
78,0 |
29,9 |
80 |
26,28 |
75 |
20,5 |
76 |
28,37 |
81 |
34,4 |
79,0 |
31,9 |
81 |
29,07 |
76 |
22,3 |
77 |
29,83 |
82 |
37,2 |
80,0 |
34,2 |
82 |
31,86 |
77 |
24,5 |
78 |
31,64 |
83 |
40,0 |
81,0 |
37,0 |
83 |
35,12 |
78 |
26,8 |
79 |
33,49 |
84 |
43,5 |
82,0 |
40,7 |
84 |
38,61 |
79 |
29,3 |
80 |
35,81 |
85 |
47,4 |
83,0 |
44,7 |
85 |
43,26 |
80 |
32,0 |
81 |
37,91 |
86 |
52,3 |
84,0 |
49,3 |
86 |
48,84 |
81 |
34,8 |
82 |
40,23 |
87 |
57,7 |
85,0 |
54,9 |
87 |
54,50 |
82 |
37,5 |
83 |
42,56 |
88 |
66,2 |
86,0 |
66,3 |
88 |
62,19 |
83 |
40,8 |
84 |
45,35 |
89 |
78,3 |
87 |
70 |
89 |
76,09 |
84 |
44,5 |
85 |
48,60 |
|
|
|
|
|
|
85 |
48,3 |
86 |
52,56 |
|
|
|
|
|
|
86 |
52,3 |
87 |
59,54 |
|
|
|
|
|
|
87 |
57,3 |
88 |
75,96 |
|
|
|
|
|
|
88 |
62,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
89 |
69,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
89 |
83,0 |
|
|
Основные энергетические характеристики агрегатов ГЭС в 1996 г.
Для построения основных энергетических характеристик гидроагрегата исходные данные необходимо представить в соответствующем виде. Путем линейной интерполяции исходных данных (табл. 2.1) и формулы потери мощности (1) получим значения КПД и потерь мощности для значений мощности от 0 до 100 МВт с шагом 10 МВт для каждого ГА (табл.1.2, граф1.1). Исправляем их теоритические значения, подходявщие на практике.
(1)
Таблица 1.2. Основные энергетические характеристики агрегатов ГЭС в 1996 г.
N,МВт |
∆Nга3,МВт |
∆Nга4,МВт |
∆Nга5,МВт |
∆Nга8,МВт |
∆Nга10,МВт |
0 |
9,60 |
9,90 |
8,65 |
9,35 |
10,19 |
10 |
8,69 |
9,23 |
7,86 |
8,52 |
9,61 |
20 |
7,90 |
8,68 |
7,07 |
7,69 |
9,03 |
30 |
7,87 |
8,43 |
6,88 |
7,54 |
8,91 |
40 |
8,19 |
8,88 |
7,44 |
7,76 |
8,77 |
50 |
8,45 |
9,43 |
7,92 |
8,13 |
8,57 |
60 |
8,73 |
10,18 |
8,38 |
8,48 |
8,94 |
70 |
9,23 |
10,92 |
9,00 |
8,65 |
9,89 |
80 |
9,99 |
12,27 |
10,29 |
9,89 |
11,43 |
90 |
11,81 |
14,41 |
12,27 |
11,58 |
13,45 |
100 |
14,16 |
16,55 |
14,94 |
13,64 |
15,74 |
Анализ изменчивости энергетических характеристик ГА на примере рабочих характеристик ГА Воткинской ГЭС по данным заводской характеристики и характеристик, полученных путём натурных испытаний в 1996 и 2013 г.г
Рабочие характеристики гидроагрегатов. (табл 1.3, граф1.4)
/Получим значения от исходных эксплутационных характеристик в 2013г. пр (рис 2.1)/
Таблица.1.3 Рабочие характеристики гидроагрегатов при напоре 20,5м.в 2013г.
ГА №3 |
ГА №4 |
ГА №5 |
ГА №8 |
ГА №10 |
|||||
КПДга,% |
N,МВт |
КПДга,% |
N,МВт |
КПДга,% |
N,МВт |
КПДга,% |
N,МВт |
КПДга,% |
N,МВт |
75 |
20,2 |
71 |
20,8 |
73 |
10,9 |
70 |
14,1 |
70 |
20,1 |
76 |
22,8 |
72 |
22 |
74 |
12,5 |
71 |
15,4 |
71 |
21,8 |
77 |
24,9 |
73 |
23 |
75 |
14,2 |
72 |
16,4 |
72 |
22,8 |
78 |
27,4 |
74 |
24,2 |
76 |
16,1 |
73 |
17,7 |
73 |
24,2 |
79 |
29,2 |
75 |
25,6 |
77 |
18,5 |
74 |
19,3 |
74 |
25,6 |
80 |
31,8 |
76 |
26,6 |
78 |
20,9 |
75 |
20,9 |
75 |
27,3 |
81 |
34,2 |
77 |
28,4 |
79 |
23 |
76 |
22,7 |
76 |
28,6 |
82 |
37 |
78 |
30,6 |
80 |
26 |
77 |
25 |
77 |
30,5 |
83 |
39,9 |
79 |
32,4 |
81 |
28,6 |
78 |
27,4 |
78 |
32,1 |
84 |
43 |
80 |
34,8 |
82 |
31,6 |
79 |
29,9 |
79 |
34 |
85 |
47,5 |
81 |
37,6 |
83 |
34,5 |
80 |
32,8 |
80 |
36 |
86 |
51,8 |
82 |
40,9 |
84 |
38,3 |
81 |
35,6 |
81 |
38,2 |
87 |
57,6 |
83 |
44 |
85 |
42,5 |
82 |
38,6 |
82 |
40,7 |
88 |
64,1 |
84 |
48,2 |
86 |
48,3 |
83 |
41,5 |
83 |
43,2 |
89 |
76,9 |
85 |
54,9 |
87 |
55,2 |
84 |
45,1 |
84 |
45,8 |
89 |
99,8 |
86 |
62,9 |
88 |
62,4 |
85 |
49 |
85 |
49 |
88 |
108,8 |
87 |
74,9 |
89 |
74,31 |
86 |
53,4 |
86 |
54,2 |
87 |
114,9 |
87 |
92,1 |
89 |
81 |
87 |
57,7 |
87 |
59,8 |
86 |
119,8 |
86 |
101 |
88 |
100,6 |
88 |
63,7 |
88 |
75,8 |
|
|
85 |
106,3 |
|
|
89 |
70,1 |
88 |
82,5 |
|
|
84 |
111,8 |
|
|
89 |
97,5 |
87 |
102,3 |
|
|
83 |
115,9 |
|
|
88 |
103,8 |
86 |
113,3 |
|
|
|
|
|
|
87 |
108,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
86 |
112,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85 |
116,9 |
|
|
Для анализа построем заводскую характеристику и эксплутационные характеристики, получим значения КПД и потерь мощности для значений мощности от 0 до 100 МВт с шагом 10 МВт для каждого ГА.
Основные энергетические характеристики агрегатов ГЭС в 2013 г. (табл 1.4, граф1.2)
/ исправленные значения/
Таблица 1.4. Основные энергетические характеристики агрегатов ГЭС в 2013 г.
N,МВт |
∆Nга3,МВт |
∆Nга4,МВт |
∆Nга5,МВт |
∆Nга8,МВт |
∆Nга10,МВт |
0 |
9,20 |
10,20 |
9,50 |
9,50 |
10,50 |
10 |
8,50 |
9,00 |
8,20 |
8,90 |
9,80 |
20 |
8,00 |
8,47 |
7,50 |
8,50 |
9,50 |
30 |
7,82 |
8,59 |
7,10 |
8,20 |
9,09 |
40 |
8,17 |
8,54 |
7,38 |
8,49 |
8,94 |
50 |
8,41 |
9,22 |
7,97 |
8,66 |
8,65 |
60 |
8,66 |
10,04 |
8,42 |
8,70 |
8,95 |
70 |
9,09 |
10,80 |
8,94 |
8,66 |
9,55 |
80 |
9,89 |
11,95 |
9,89 |
9,89 |
10,91 |
90 |
11,12 |
13,45 |
11,71 |
11,12 |
12,78 |
100 |
12,39 |
16,00 |
13,64 |
12,89 |
14,82 |
Заводская характеристика гидроагрегата. (табл 1.5), (табл. 1.6)
/Получим значения для напора 20,5м с заводской экплуатационной характеристики ГА (рис 2.2)/
Заводская хар. Гидротурбина Табл. 1.5
КПДт,% |
Nт,МВт |
90 |
25 |
91 |
32 |
92 |
38,1 |
92,5 |
42,4 |
93 |
48,8 |
93 |
84,5 |
92,5 |
95,8 |
92 |
104,7 |
Заводская характеристикагидроагрегата Табл. 1.6
Na=Nг, МВт |
КПДг, % |
Nт, МВт |
КПДт % |
КПДа, % |
∆Nга. |
0,1 |
10 |
1,00 |
11,36 |
1,14 |
8,7 |
10 |
75 |
13,33 |
78,33 |
58,75 |
7,02 |
20 |
92,5 |
21,62 |
86,62 |
80,13 |
4,96 |
30 |
94,6 |
31,71 |
90,96 |
86,05 |
4,86 |
40 |
95,7 |
41,80 |
92,43 |
88,46 |
5,22 |
50 |
96,3 |
52,25 |
93,00 |
89,56 |
5,83 |
60 |
96,7 |
62,31 |
93,00 |
89,93 |
6,72 |
70 |
97 |
72,39 |
93,00 |
90,21 |
7,6 |
80 |
97,2 |
82,47 |
93,00 |
90,40 |
8,5 |
90 |
97,3 |
92,59 |
92,64 |
90,14 |
9,84 |
100 |
97,4 |
102,77 |
92,11 |
89,71 |
11,47 |
Построем их графики:
Граф. 1.1 Граф. 1.2
Граф. 1.3 Граф. 1.4
Граф. 1.5 Граф. 1.6
Граф. 1.7 Граф. 1.8
Граф. 1.9
Вывод:
Сравнивая энергетических характеристик ГА на примере рабочих характеристик ГА Воткинской ГЭС по данным заводской характеристики и характеристик, полученных путём натурных испытаний в 1996 и 2013 г.г, потери мощностей почти одиноковые при рабочих мощностей до 70 МВт. А После 70МВт, потери мощности 2013ого года уменьшились с 1966-ого года.Это может быть из-за предсказа экплуатиционных характеристик 1996-ого года чтобы получить их зависимость до 100 МВт рабочей мощности. То они потери 1996-ого года приблизительные. Из этого можно сделать вывод что КПД гидроагрегатов Воткинсковой Станции не ухудшились в течение этих времени.
