43
возможности применения различных методов расчета
гидроэнергетического режима.
II.
М
ЕТОД РАСЧЕТА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
РЕЖИМА ПРИ ПРИОРИТЕТНОМ ВЛИЯНИИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
НАД ВЫРАБОТКОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
В процессе анализа режимов работы каскада на
Большом Ставропольском канале, авторами был
разработан данный метод как один из возможных для
расчета работы станций.
Суть расчета заключается в следующем:
Производится
предварительный
анализ
проточности воды в периоды паводков, когда водность
является избыточной, а также мерзлость, когда она
дефицитна.
Этот
процесс
рассчитывается
по
календарной
модели
расчета
используя
план
водопользования за прошлые годы с дополнительный
применением прогнозов синоптиков на текущий момент
времени.
На следующем шаге производится анализ
работы гидросооружений позволяющий определить
максимальную пропускную способность воды через
станции и канал в целом.
На данном этапе ключевую роль играет
определение наиболее рискованной электростанции. Для
каскада Кубанских ГЭС, в роли этой станции выступает
ГЭС-2, поскольку имеет максимальную долю выработки
электрической энергии и лишена холостого водосброса
(ХВ).
После подачи воды в БСК от головного
сооружения производится расчет забора воды на ГАЭС
для наполнение Кубанского водохранилища.
ГАЭС насосов
= ((
водохран
Т
заполнения водохран Д
) /24)
/3600
(1)
Далее производится расчет воды в БСК после
ГАЭС для ГЭС-1 с учетом особенности работы станции,
а именно применение ХВ на ГЭС-1. Это связано с
излишком объема воды в БСК над пропускной
способностью ГЭС-1.
применения ХВ на ГЭС
= ЕСЛИ ((
БСК
− Пропускная способность) > 0)
(1)
Затем рассчитывается выработка электрической
энергии на станции
Э
ч
=
(
БСК
−
применения ХВ на ГЭС−1
)
Количество воды для 1 МВт в секунду
(2)
После ГЭС-1 на пути прохождения водных масс
находится бассейн суточного регулирования (БСР) на
ГЭС-2, наполнение которого производится по
следующей системе.
накопление БСР
= (
БСК
−
расхода ГЭС−2
)
(3)
Знак минуса при данной разности означает
преобладание расхода над наполнением.
Затем рассчитывается выработка электрической
энергии на станции при заданном объеме воды.
Э
ч
=
расхода
Количество воды для 1 МВт в секунду
(4)
После ГЭС-2 на пути находится бассейн
суточного регулирования на ГЭС-3, наполнение
которого производится по следующей системе.
накопление БСР
= (
БСК
−
расхода ГЭС−3
−
применения ХВ на ГЭС−3
)
(5)
Применение ХВ на ГЭС-3 возможно, в случае
необходимости передачи больших объемов воды для
оросительной системы канала.
Затем рассчитывается выработка электрической
энергии на станции.
Э
ч
=
расхода
−
применения ХВ на ГЭС−3
Количество воды для 1 МВт в секунду
(6)
Расчет для ГЭС-4 будет производиться по
аналогичной системе, как и для ГЭС-3.
III.
М
ЕТОД РАСЧЕТА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
РЕЖИМА ПРИ ПРИОРИТЕТНОМ ВЛИЯНИИ ВЫРАБОТКОЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НАД ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
В процессе анализа режимов работы каскада на
Большом Ставропольском канале, был использован
данный метод как один из возможных с целью
улучшения качества работы станций.
Расчет для ГАЭС и ГЭС-1 будет произведен по
методу расчета, указанному ранее, поскольку
регулирования агрегатов на этих станция иным образом
не является возможным.
Данный метод расчета имеет существенное
отличие поскольку расчет производится в первую
очередь по необходимой загрузке станции для выработки
электрической энергии. При таком подходе в первую
очередь за основу берется график потребления мощности
за предыдущий день, это связано с прогнозируемым
формированием рынка на сутки в перед (РСВ), а также
показатели наполненности БСР на текущий момент
времени.
Расчет
показателя
наполненности
водохранилища необходим для прогнозирования
задаваемого напора на станциях с БСР и
выравнивающим водохранилищем. Поскольку данный
показатель позволяет рассчитать возможность и
длительность работы агрегатов в максимальном режиме.
накопление БСР
= (
БСК
−
расхода ГЭС
)
(7)
Затем производится расчет необходимого
расхода водя для обеспечения заданной раннее
выработки электрической энергии, для станции ГЭС-2.
расхода
= Э
ч
∙ Количество воды для 1 МВт в секунду
(8)
В следствии чего получаем необходимую
мощность
для
нормального
функционирования
электроэнергетической системы.
Для ГЭС-3 и ГЭС-4 производится аналогичный
расчет, поскольку он предполагает максимальную
выработку электрической энергии, минимизируя
вероятность применение холостого водосброса.