1598005515-d093afe08eb90b4a146980eea5b04540 (811223), страница 39
Текст из файла (страница 39)
„= Р„ — 1. тип турбины — радиально-осевая; количество установленных турбин п=2 шт.; степень возможного увеличения графика нагрузки при использовании энергии от ветроэлектростапций . (кроме часов максимума нагрузки) Й=- " 'Р = 1,4. нагр Вначале задаются приблизительным значением Й. Если в результате энергетического расчета будет устаповлсио, что величина А была принята недостаточно точной, то проводится второй расчет с уточненным зиачением Й и в результате двух расчетов устанавливается действительное значение к. Ниже излагается порядок составления горизонтальиых строк таблицы: Строка 1.
Для уменьшения вычислепий суточный график нагрузки заменяется ступенями, соответствую- 288 шими нескольким часам'. В рассматриваемом примере каждая ступень соответствует 2 ч графика нагрузки для зимних суток. Строка 2. График нагрузки гидроэлектрической станции, спроектированной исходя из расчетного расхода среднего расчетного года без учета использовавия эиергии ветра. График выражается в долях от наибольшего значения нагрузки, прииимаемого за единицу Рн,гр „„,= =1 дол. ед. Строка 3.
Измененный график нагрузки, который подсчитывается по, формуле Р„г =йРн,г, Строка 4. Количество работающих турбин и из числа всех турбин и, необходимое для покрытия каждой ступени измененного графика нагрузки. Строка 5. Величина загрузки работающих турбин, указанных в строке 4, подсчитывается по выражеиию: Р=Р нагл с Раб ' Хрт,сг Здесь загрузка турбины дается в долевых единицах от номинальной установленной мощности турбины, для Ф чего в выражении введен множитель "',"""'"', в кос тором Рн, „„, — наибольшая мощность при измеиеиии графика нагрузки гидроэлектроставции, квгл; ХР,„„ — суммарная устаиовлеииая мощность всех турбин при наличии ветроэлектростаиций и измененном графике нагрузки, квт. В рассматриваемом примере этот множитель равен единице, так как устзвовлециья мощность турбин равна наибольшей мощности из графика нагрузки. Строка б.
Доля участия мощности ветроэлектрических станций в системе ',~ ', Определяется по кривым наго допустимой доли участия, составлеивой для ветроэлектростаппий, исходя из средней скорости ветра, числа работающих ьетроагрегатов и загрузки работающих гид!та 289 ротурбин (см. й 5-2). Здесь й,+А,= Рвэс„,— расчетная мощность работающих ветроэлектростанций. Доля участия ветроэлектрических станций в системе дана в долях от общей нагрузки сети. Строка 7. Величина возможной нагрузки, обеспечиваемой за счет ветроэлектрическнх станций, подсчитывается путем умножения величины измененной нагрузки в сети (строка 3) на величину доли участия ветроэлектростанций в системе (строка 6).
Строка 8. Чтобы определить, какую действительную мощность могут обеспечивать ветроэлектрические станции при принятой для данной таблицы скорости ветра, необходимо иметь зависимость относительной мощ! вэс ности ветроэлектрической станции Р' =-- , от ! ВЭСтн скорости ветра. Для ветроэлектрических станций с быстроходными ветродвигателями при различных расчетных скоростях ветра о эта зависимость может быть линеарнзирована р и в примерных расчетах принята следующей: Т а б д и и а 5-2 Относительная мое!ность иетрозлеитрической станции Р.
вэс Средняя снорость ветра, м1сея расчетная снорость ветра о1„ м1еея 12 1О 0,55 0,78 0,45 0,64 0,39 0,54 0,33 0,47 9 ГО 11 12 0,33 0,27 0,23 0,2 О,!1 0,09 0,08 0 м07 1 1 ! 0,87 1 0,82 0,69 0,6 1 0,85 0,73 В рассматриваемом примере о =9 лс/серр. Мощность, обеспечиваемая одной ветроэлектрической станцией в долевых единицах, равна: а Строка 9. Число работающих ветроагрегатов тр,е желательно иметь как можно большее, т. е.
использовать все установленные ветроагрегаты лр, поскольку увеличе- 260 нне количества ветроагрегатов в группе увеличнваег возможную долю участия в покрытии графика нагрузки. Предварительно количеством работающих ветроагрегатов задаются прн заполнении строки 6, когда определяется допустимая доля участия ветроэлектростанций в покрытии графика нагрузки. Строка 10. Возможная величина нагрузки, обеспечиваемой за счет ветроэлектростанцин (строка 7), устанавливалась по допустимой доли участия ветроэлектростанций (строка 6) в покрытии измененного графика нагрузки системы (строка 3).
Однако действительная величина нагрузки, которая покрывается за счет мощности работающих ветраэлектростанций, может оказаться большей или меньшей, чем возможная, Для проверки мощность одной ветроэлектростанции (строка 8) при скорости ве1ра, соответствующей данной таблице, умножается на количество работающих ветроэлектрических станций (строка 9), и полученный результат, являющийся действительной величиной нагрузки, сравнивается со строкой 7.
Если действительная величина нагрузки, могущая быть обеспеченной за счет ветроэлектростанций, оказывается больше возможной величины нагрузки (строка 7), то в строку 10 вписывается величина мощности из строки 7, соответствующая допустимой долеучастия.Остальная часть Мощности, развиваемой ветроэлектростанция.мн, будет сниматься ограничителями мощности ветроагрегатов. Строка 11. Величина нагрузки, обеспечиваемая за счет мощности гидроэлектростанций, при работе ветро. электростанций Рн, находится как разность между величиной измененной нагрузки сети (строка 3) и нагрузки, обеспечиваемой за счет мощности ветроэлектростанций (строка 10). Строка 12.
Количество работающих гидротурбин при параллельной работе гидро- и ветроэлектрических станций и', может бьжь уменьшено против случая работы одной гидроэлектрической станции (строка 4) в соответствии с величиной нагрузки, покрываемой гидроэлектростанцией (строка 11), Однако при уменьшении числа работающих гидротурбин следует учитывать наличие пульсаций скорости 261 ер вниз от его средней величины, обусловветра вверх и вниз т тан ий. ливаюших изме пение мощности ветроэлектрост ц ". ля компенсации к олебаний мощности ветроэлектрооэлектростанции должна быть предустанций на гидроэ с езе ва. оп„.деленная величина вращающегося резер смотрена опре П и относительно больших скоростях ветр, у наличие вэнса в г б в графике мощности ветроэлектрической станции, вели еличину мощности вращающегося р р н ь а- можно вы ирать м б ь меньшей, чем полезная мош ост р .
ботаюших ветроагрегатов (строка 10). Спгрогга И по своей структуре аналогична подсче- У там для строки 5, но вместо Р „в формулу вводится Р„а (строка 11). Ст ока г4. Часовой расход воды работающими гидротурбинами определяется в долях р д, р трона . ас и мого за единицу. Этот расход соответствует полному ытию направляющих аппаратов всех гидротурбин, открытию н и, сп оекти овануст тановлеяных на гидроэлектростанци, р р ной без учета работы ветроэлектроста ц " н ий и обеспечивающей нагрузку только за счет бытового стока: прае 2 уст О= (о„„+(΄— ~, „) Р) О,! 0,20 О,б поаоротнолопастных гидротурбин радиально-осевых гидротурбин пропеллерных гидротурбин где ХР „— суммарная установленная мощность гидротурбин при отсутствии ветроэлектростанций; ХР, — то же, при наличии ветроэлектрическнх станций; Р' — загрузка турбин при работе ветроэлектростанций; Я„= 1 — расход воды при полном открытии направляющих аппаратов гидротурбин; Я вЂ” расход воды при холостом ходе гидроагрех,х гатов, При проведении примерных расчетов величина Я„ „ в долях от Я„может быть принята для: Величина загрузки гидротурбин принимается согласно строке 13.
Строка 15. Расход воды за 1 ч умножается на количество часов в интервале, соответствующем одной ступени упрощенного графика нагрузки. Строка 1б. Подсчитывается расход воды за сутки, для которых производился расчет в данной таблице. Этим заканчивается составление каждой из таблиц энергетического баланса в суточном разрезе. Используя полученные из табличных расчетов суточные расходы воды, выраженные в долевых единицах, производят построение интегральных кривых притока и расхода воды за месяц. Для построения графика притока воды за месяц используются данные о суточном расходе воды из таблицы, составленной для суток, когда график нагрузки соответствует расчетным условиям гидроэлектрической станции, спроектированной без учета использования энергии от ветроэлектростанций.