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抽水蓄能电站一般与火电、核电、风电等配合运行,因其有调峰、填谷和承担旋转备用的作用,可减少火电机组开停机次数,节省额外的燃料消耗,保障核电站平稳运行,延长核电机组运行寿命;提高系统对风电、太阳能发电等波动性电源的消纳能力,充分利用清洁的可再生能源。
抽水蓄能电站可以分为不同的类型。按开发方式,电站可划分为纯抽水蓄能电站和混合式抽水蓄能电站;按调节周期可分为日调节、周调节、季调节抽水蓄能电站。抽水蓄能电站造价不高,根据电力系统负荷、电源的分布情况,合理配置抽水蓄能电站,可减小电网潮流,在降低系统事故率、提高供电可靠性的同时,节省电力系统总运行费用。
抽水蓄能具有多重效益。抽水蓄能电站不仅具有调峰填谷的静态效益,而且由于其启动迅速,运行灵活,特别适宜在电力系统中承担调频、调相、负荷备用和事故备用等“动态”任务,以满足系统运行需要,从而产生动态效益。另外,抽水蓄能电站运行减少了系统燃料消耗,也就相应减少了污染物排放及其治理费用,不仅自身清洁,而且具有一定的环境效益;由于抽水蓄能电站具有调相功能,可相应减少系统需要配置的无功补偿设备,从而减少相应设备的建设费用。
二、抽水蓄能电站结构
抽水蓄能电站通常由具有一定落差的上、下水库和输水发电系统组成。
上水库一般建在高程较高、库盆封闭性比较好、库周边平顺、库岸山体雄厚、库周边垭口少、库区开阔、坝址河谷较窄的地方。下水库一般由挡水建筑物和泄水建筑物组成,有时可利用已有的水库。连接上下水库的就是水道系统,一般由上水库进出水口、引水隧洞、引水调压室、高压管道、尾水隧洞、下水库进出水口等组成。水道一般沿着山体埋设在地下。
核心区是电站的厂房系统,一般包括主厂房、副厂房、主变压器室、开关站及出线场,以及母线洞、出线洞、进厂交通洞、通风洞、排水廊道等附属洞室等。主厂房、副厂房、主变压器室等常置于地下,开关站及出线场布置于地面或地下洞室。
三、我国抽水蓄能电站发展
我国抽水蓄能电站的发展,始于20世纪60年代后期。经过20世纪70年代的初步探索,80年代的深入研究论证和规划设计,我国抽水蓄能电站的兴建逐步进入蓬勃发展时期。
目前,我国已积累了丰富的抽水蓄能电站建设经验,掌握了较先进的机组制造技术,电站的整体设计、制造和安装技术更是达到了国际先进水平。另外,蓄能机组设备的国产化进程正在加快,设备安装水平也在继续提高。
从地理分布来看,我国的第一批抽水蓄能电站主要分布在经济较为发达的东中部地区。随着我国西部、北部大型风电基地、太阳能发电基地的建设,迫切需要在送端地区也配套建设调峰能力强、储能优势突出、经济性好,且能提高输电线路经济性的抽水蓄能电站。同时,随着东中部地区的经济的继续发展,也对保障大电网安全稳定运行也提出了更高的要求。可以预见,我国抽水蓄能电站正在迎来新一轮的建设高潮。
附2:陕西镇安抽水蓄能电站简介
陕西镇安抽水蓄能电站项目于2016年3月获得核准。站址位于陕西省商洛市镇安县月河镇,距西安市134公里,地理位置适中。镇安抽蓄是陕西电网第一座抽水蓄能电站。
电站项目总投资88.51亿元,总装机容量为140万千瓦,安装4台35万千瓦可逆式水泵水轮发电机组,设计年平均发电量23.41亿千瓦时,年抽水电量31.21亿千瓦时。电站由上水库、输水系统、地下厂房、地面开关站及下水库等建筑物组成。电站通过330千伏线路接入陕西电网。
电站建成后,将承担陕西电网的调峰、填谷、调频、调相和紧急事故备用任务,在提高系统安全可靠性和运行经济性的同时,促进风电等可再生能源的合理消纳和节能减排,同时,电站还可改善当地环境状况,发展旅游业,为当地创造劳动就业机会,从而带动当地经济发展。
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