水电厂有 平均可调出力加出力速度说法吗

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秦皇岛港存涨到51天来最高 火电库存不低 水电加大出力
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7月份以来,秦皇岛港的动力煤调入强度没有减弱,在出港量减少的情况下,场存直线上升到595.5万吨,应该很快就会上升到600万吨。秦皇岛港是北方动力煤保供的重点港口,也是市场化程度比较高的社会港口。由于6月份的出港量比较大,至月底港存只有527万吨。进入7月份,随着迎峰度夏高峰期的到来,很多人都预计秦皇岛港存会持续下降。但出乎很多人意料的是,即使7月上旬沿海电厂日耗突然增加到65万吨左右的水平,预期中的抢购潮并没有延续,秦皇岛港的日均出港量反而每天少了8万多吨。&客观地看,7月份秦皇岛港的日均调入量绝对值并没有增加,只能够说是调运强度没有减弱。截至7月11日早间,秦皇岛港的日均调入量为58.02万吨,而6月份的日均调入量为58.84万吨。11天港存净增68.5万吨,核心原因还是日均出港量降幅比较大,说明下游的采购积极性在降低。在需求侧方面,今天(7月11日)公布的沿海六大火电日耗为64.95万吨,库存为1279.8万吨,可用天数为20天。在连续几天高日耗后,库存依然不低。而对他们利好的消息是,7月10日8时30分,三峡电站34台机组今年首次全开运行,最高负荷达到2250万千瓦;8时48分,溪洛渡电站机组全开运行。至此,长江电力三峡、葛洲坝、溪洛渡、向家坝电站82台机组全部开启并网发电。&水电开始发力,而且是比蓄洪之前出力更进一步,预计这两天的沿海电厂的日耗会出现比较大的下滑,沿海六大火电的日耗很可能会降到56万吨左右,但具体情况要到周三或周四最新的沿海六大火电的运营数据公布之后才能判断。
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水电站的出力计算
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一、判断题
空腔汽蚀可以引起机组出力摆动、主轴摆度增加、机架振动增加。( √ )
大型水轮机的导水叶为了增加强度,所以导水叶是实心的。
水轮机转轮的减压装置可以减少水轮机的轴向水推力。
水轮机的轴向水推力,是指作用在上冠上表面和下环外表面向下的水压力的合力。( × )
混流式水轮机的标称直径是指叶片进口边的最大直径。
百分表只能用于测量1mm以内的位移。
在位置高度相同,管径相同的两断面上,其断面上的势能、动能都相同。(×)
计算压强时,凡是不计入大气压强所得的压强值称为绝对压强。( × )
实际水流中总水头线都是沿程下降的。
液体的粘滞力就是液体的内摩擦力。
牛顿第三定律是:两个物体间的作用力和反作用力总是大小相等,方向相反,同作用在一条直线上。
安全规程中规定,不准将手伸入旋转机械的栅栏内。由于发电机中性点的消弧线圈不是旋转机械,所以可以将手伸入其删栏内清扫删栏的卫生。
机组压油装置的油灌充满的全是油。
空气压缩机的电磁排污阀在空压机启动和停止时,都要动作,进行排污。(√)
当集水井水位过低发出警报时,应立即手动停止自动泵,并将备用泵切自动,检查无误后再处理自动泵。
当集水井水位过高发出警报时,如果备用泵未启动,应立即手动启动备用泵。( √ )
机组带负荷运行时甩负荷,又遇调速系统失灵,其它部分完好,当突然发生过速,有高速回转声,为了防止事故扩大,应立即手动加闸,使机组停机。
机组正常运行时,风闸系统(制动系统)的手动给、排气阀都应全闭。
机组停机时,调速器的关机电压投入,实际上是可靠地给出了关导叶信号。( √ )
增加机组负荷时,位移传感器(旋转变压器)断线,因为输入信号减少了,会引起机组在低转速下运行。
调压井(调压室)在机组停机时,可以减小压力管道的水击压力。
为了确定最佳调节参数,水轮机调节系统动态特性试验的先后顺序应该是:甩负荷试验、空载扰动试验和负荷扰动试验。
进行调速器的静特性试验时,只能在机组停机,蜗壳无水和油压装置工作正常的情况下进行。
进行甩负荷试验时,当甩掉某一负荷后,机组一定稳定在空载运行状态。( × )
空载扰动试验是在机组并网空载运行,给出扰动量并达到新的稳定状态后,机组的转速又回到额定转速。
进行调速器充油试验,主要是为了排除管道和阀门里的空气,防止机组运行时调速系统振动。
微机调速器具有PID调节规律。
油压装置压油槽(罐)里气体容积与油的容积的比为3:1。
油压装置的安全阀可以使油泵电动机能在低负荷时启动,减小启动电流。( × )
油压装置的减载阀可以保证压力油罐的油压不超过允许的最高压力。( × )
油压装置的逆止阀可以防止压力油从压力油槽流向集油槽。
单机运行时负荷增加,机组的转速增加。
快速闸门只能在静水中关闭。
当贮气罐气压高于压油槽的额定油压时,可以用减压阀供给压油槽气压,使油压保持在规定范围油压内。
混流式水轮机的容积损失是由于上、下止漏环处的漏水造成的。
导水叶轴与导水叶的进口边和出口边距离是相等的。
轴流转浆式水轮机的运转综合特性曲线比混流式水轮机的运转综合特性曲线多出一些等转角线。
水电厂的技术供水主要作用是冷却、润滑。
水流的流动速度越快,其水流中的能量越大。( × )
流线是光滑的曲线,不能是折线。( √ )
大型水轮发电机组的推力负荷可达几千吨,所以机组运行时,镜板与推力瓦间无间隙。( × )
水轮机的比转速与水轮机的额定转速是相等的。( × )
推力瓦的支撑点要有偏心值,分块导轴瓦的支撑点不需要偏心值。
机组运行中更换剪断销,调速器必须切到手动运行方式。( × )
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梯级水电站优化调度模型与算法研究
【摘要】:
随着能源短缺的加剧和电力体制改革的不断深化,优先和大力发展水电是调整能源结构和实施可持续发展战略的必然选择。梯级水电站优化调度由于经济效益显著,一直受到极大的关注。以梯级水电站优化调度研究为核心,本文研究了粒子群算法改进策略、多目标优化处理方法、梯级水电站长期优化调度、水火电力系统短期优化调度等问题,对有效利用水力资源,降低电力系统运行成本,具有一定的参考价值。
针对粒子群算法易陷入局部最优的缺点,论文提出了一种双适应度方法、动态邻域算子和随机动态调整惯性权重机制有机结合的混合改进策略,算例计算表明,该改进策略能增强粒子的局部收敛能力,加快算法的收敛速度,便于处理复杂约束条件,为求解具有复杂约束条件的非线性规划问题提供了一种简单有效的方法。
多目标优化方法是解决许多实际问题的重要手段,论文分析回顾了多目标优化的常用求解方法,提出了一种交互式多目标决策数学处理方法,把多目标优化问题转化为3个单目标非线性规划问题进行求解。算例计算表明,该交互式多目标决策方法避免了目标权重选取的人为任意性,决策过程中较好地体现了决策者的主导作用,充分利用了主观因素,计算过程简单,便于实际操作,具有一定的实用价值。
论文探讨了梯级水电站优化调度的相关问题,考虑了丰枯分时电价因素,建立了梯级水电站长期优化调度数学模型,并应用改进粒子群算法进行求解。实际梯级水电站的计算表明,该模型使枯水期大部分时间出力均匀平稳,丰水期能兼顾防洪和蓄水的不同要求,有利于电力系统的稳定运行。改进粒子群算法计算速度快、收敛精度高,为梯级水电站长期优化调度提供了一种简单实用的求解方法。
论文分析了水火电力系统短期优化调度的相关问题,在考虑环境保护和节约能源资源以及水电厂运行特点的基础上,提出了一种以火电厂总运行费用、污染气体排放量、水电厂弃水量为优化目标的水火电力系统短期多目标优化调度模型。算例计算表明,该模型有利于节能减排和环境保护,提高了水力资源的利用程度,提升了电力系统的综合运行效益,为水火电力系统短期优化调度提供了新的研究思路。
【关键词】:
【学位授予单位】:华北电力大学(北京)【学位级别】:博士【学位授予年份】:2007【分类号】:TV737【目录】:
中文摘要5-6
Abstract6-10
第一章 绪论10-21
1.1 引言10-11
1.2 国内外研究现状11-19
1.2.1 单一水电站优化调度研究现状11-14
1.2.2 梯级水电站优化调度研究现状14-18
1.2.3 水火电力系统优化调度研究现状18-19
1.3 本文主要研究内容19-21
第二章 粒子群算法和多目标优化21-49
2.1 引言21
2.2 粒子群算法及其改进策略21-29
2.2.1 粒子群算法概述21-25
2.2.2 粒子群算法的改进策略25-29
2.3 粒子群算法的算例应用29-34
2.3.1 数学算例29-31
2.3.2 应用算例31-34
2.4 多目标优化问题概述34-37
2.5 多目标优化问题的求解37-48
2.5.1 常用求解方法37-42
2.5.2 基于目标总体协调度的交互式多目标决策方法42-48
2.6 小结48-49
第三章 梯级水电站长期优化调度研究49-67
3.1 引言49
3.2 梯级水电站优化调度相关问题49-59
3.2.1 梯级水电站优化调度概述49-52
3.2.2 月径流系列的随机模拟52-59
3.3 梯级水电站长期优化调度数学模型59-62
3.3.1 建模思路59-60
3.3.2 梯级水电站长期优化调度数学模型60-62
3.4 应用改进粒子群算法求解数学模型62-63
3.5 实例应用63-66
3.5.1 实例63
3.5.2 模型求解及结果分析63-66
3.6 小结66-67
第四章 水火电力系统短期多目标优化调度67-86
4.1 引言67
4.2 水火电力系统短期优化调度相关问题67-73
4.2.1 水火电力系统短期优化调度概述67-69
4.2.2 水火电力系统短期优化调度数学模型69-70
4.2.3 水火电力系统短期优化调度求解方法70-73
4.3 水火电力系统短期优化调度多目标数学模型73-77
4.3.1 多目标数学模型建模思路73-74
4.3.2 水火电力系统短期优化调度多目标数学模型74-77
4.4 水火电力系统短期优化调度多目标数学模型的求解77-81
4.4.1 多目标数学模型的交互式决策方法处理77-79
4.4.2 改进粒子群算法的求解79-81
4.5 算例仿真81-85
4.5.1 算例81-82
4.5.2 计算过程及结果分析82-85
4.6 小结85-86
第五章 结论86-88
参考文献88-101
致谢101-102
附录102-106
附录1 某实际梯级水电站径流数据102-104
附录2 水火电力系统算例104-106
攻读博士学位期间参加的科研工作106-107
攻读博士学位期间发表的论文107-108
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中国硕士学位论文全文数据库
尹永昌;[D];哈尔滨工业大学;2010年
江钊;[D];华中科技大学;2012年
刘莹莹;[D];南昌大学;2011年
涂维党;[D];电子科技大学;2011年
李隽;[D];华中科技大学;2013年
郑慧涛;[D];郑州大学;2010年
曹云慧;[D];华北电力大学;2013年
杨莉;[D];华中科技大学;2010年
向凌;[D];华中科技大学;2004年
汤洁;[D];河海大学;2005年
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单项选择题某水电厂日平均出力可以通过日发电量数据()获得。
B.除以86400
C.除以1440
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A.应将修改后的数据传送上级调度部门
B.应重新计算上个月的月统计数据
C.应重新计算上个月的月统计数据,并将修改后的日数据和月数据传送上级调度部门
D.应重新计算本月统计数据,并将修改后的日数据和月数据传送上级调度部门
A.各测站采集频率不同
B.各数据上报时间点不同
C.各数据通信传输时间点不同
D.数据错误
A.数据统计
B.水务计算
C.异常监视
D.实时监视
A.入库流量乘以86400秒
B.当前库水位对应库容减去死库容
C.当前库水位对应库容减去极限死水位对应库容
D.入库水量减去发电水量
A.地理信息系统
B.电力表格工具
C.数据库管理系统
D.操作系统}

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