ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ
Рассмотрим различные случаи совместной работы сельских гидростанций и тепловых станций с ветроэлек - тростанциями.
Энергетические расчеты при совместной работе гидро - и ветроэлектрических станций
При параллельной работе гидро- и ветроэлектрических станций дополнительная энергия, получаемая от последних, может аккумулироваться в виде воды, запасаемой в водохранилище.
Дополнительная энергия, получаемая за счет работы ветроэлектростанций, может быть использована двумя способами: Ііутем повышения установленной мощности потребителей, турбин и генераторов гидроэлектростанции, мощность которой была запроектирована без учета использования энергии ветра, или путем повышения установленной мощности потребителей при сохранении установленной мощности гидроэлектрстанции. Второй вариант менее желателен, поскольку для части потребителей должен быть введен принудительный график потребления в часЬі с небольшими скоростями ветра при максимуме нагрузки.
Энергетический эффект от присоединения ветроэлектрических станций на параллельную работу с гидроэлектрическими станциямр в первую очередь оценивается той величиной мощности, на которую можно повысить установленную мощность гидроэлектрической станции, запроектированной без ветроэлектрических станций, исходя из полного использования бытового стока реки.
Для объективной оценки целесообразности присоединения ветроэлектростанций необходимо уяснить степень увіеличения объема водохранилища, требуемого при таком присоединении.
Энергетические расчеты следует проводить прежде всего для месяца с расчетным расходом, что соответствует практике проектирования сельских ГЭС, к которым относятся излагаемые здесь положения. Однако оценка энергетического эффекта только для условий расчетного расхода не позволяет полностью оценить эффект работы ветроэлектросганции параллельно с гидроэлектростанцией. Поверочные гидроветроэнергетические расчеты следует также проводить для месяцев, расходы которых равньи наименьшему расходу расчетного и маловодного годов. Наконец, поверочный расчет должен быть проведен для условий осенних месяцев — достаточно одного, когда расход воды в реке примерно равен расчетному или несколько выше его, но среднемесячная скорость ветра ниже, чем для зимних месяцев.
На основании указанных четырех расчетов может быть установлена энергетическая эффективность включения ветроэлектрической станции на параллельную работу с гидроэлектрической станцией, а также выбрана величина наиболее рационального объема водохранилища.
Выбор наиболее оптимального варианта присоединения ветроэлектрических станций к гидравлическим связан с проведением в каждом конкретном случае большого числа трудоемких расчетов. Чтобы избежать многочисленных вычислений при инженерных расчетах, удобно пользоваться типовыми кривыми, позволяющими в первом приближении оценить возможную степень увеличения расчетной мощности нагрузки и гидроэлектростанции и требуемый при этом объем водохранилища в зависимости от числа и мощности добавляемых ветроэлектростанций.
Приведенные ниже типовые кривые составлены для случая совместной работні гидро - и ветроэлектрических станций, имеющих характерные параметры в условиях определенного ветрового района. Подобные типовые кривые могут быть один раз составлены для различных условий совместной работы гидро - и ветроэлектрических станций, а затем многократно использоваться при практических расчетах.
В основу методики составления типовых кривых положен энергетический баланс системы ветроэлектростан - ция — гидроэлектростанция в суточном и месячном разрезах для среднего расчетного месяца гидроэлектростанции. Для составления суточного баланса энергии применяется табличная форма, для месяца — строятся интегральные кривые. Расчеты могут быть распространены и на другие периоды времени, однако данные, получаемые для расчетного месяца в первом приближении, в достаточной мере позволяют оценить эффективность совместной работы ветро - и гидроэлектростанции.
Рассматриваемая методика энергетических расчетов учитывает следующие положения: а) ход графиков ветра и нагрузки, б) возможную долю участия ветроэлектрических станций в покрытии графика нагрузки, в) увеличение удельных расходов воды на агрегатах гидроэлектростанции при их разгрузке за счет ветроэлектростанций.
График работы ветроэлектростанций строят, исходя из данных о среднемесячных скоростях іветра. Основной расчет, как указывалось выше, производится для месяца с расчетным расходом.
Применяя кривую повторяемости скоростей ветра для интервала, времени, равного одному месяцу, определяют количество дней повторяемости той или иной скорости ветра за месяц. В случае получения при расчетах дробных чисел их следует округлять до одного дня.
Для упрощения расчетов скорость ветра в течение суток (суточный ход ветра) для зимних месяцев может быть принята постоянной. В том случае, если суточный ход ветра имеет дневной подъем и ночной спад, как это обычно бывает в летние месяцы, весь график суточного хода ветра следует разбить на отдельные ступени. Практически достаточно разбить график на две ступени, соответствующие дневному подъему и ночному спаду скорости ветра.
Полученное из расчетов суммарное количество повторяющихся за месяц дней с различными среднесуточными скоростями ветра следует. разбить на отдельные циклы, характерные для месячного хода ветров. В боль
шинстве случаев в расчетах можно принимать двухцик - личный месячный ход ветра.
Обозначения |
График работы гидроэлектростанции при наличии ветроэлектрических станций находится при наложении графика работы ветроэлектрической станции на график нагрузки. Такие совмещенные графики нагрузки и отдачи мощности ветроэлектростанций строятся для дней с различными среднесуточными скоростями ветра. Расчеты сводятся в табличную форму и выполняются в системе относительных единиц. Таблицы составляются для
Расчет основных показателей
Наименование строк
Часы суток..............................................................................
График нагрувки, обеспечиваемый от гидроэлектростанции, спроектированной без учета использования энергии ветра Измененный график нагрузки при учете
Использования энергии ветра............................
Необходимое число работающих турбии для покрытия измененного графика нагрузки без учета использования энергии
Ветра................................................................................
Загруака турбии без учета использования
Энергии ветра...............................................................
Доля участия мощности ветроэлектростанций в покрытии измененного графика нагрузки системы
Возможная величина нагрузки системы, покрываемая за счет ветроэлектростанций
Мощность одной ветроэлектростанции при скорости ветра, соответствующей условиям данной таблицы
Количество работающих ветроэлектрических станций
Величина нагрузки, обеспечиваемая за счет мощности работающих ветроэлектростанций
Величина нагрузки, обеспечиваемая за счет мощности гидроэлектростанции при
Работе ветроэлектростанций..................................
Количество работающих турбин при работе ветроэлектростанций..........
Ззгрузка турбин при работе ветроэлектрических станций....
Расход воды за I ч..'.'....................................
Расход воды за интервал времени", соответствующий ступени упрощенного графика нагрузки г
Расход воды за сутки............................................. . . .
Суток со средними скоростями ветра 5, 6, 7, 8, 9, Юл/сек и т. д., т. е. начиная со скоростей ветра, при которых ветроэлектростанция начинает отдавать энергию в сеть, и кончая скоростями ветра, при которых допускается 100%-я доля участия ветроэлектростанций в покрытии нагрузки, и начинают работать ограничители мощности ветроагрегатов.
Еще одна таблица составляется для безветренных суток, когда ветроэлектростанций не работают. Кроме того, составляется одна таблица для суток, когда график
Таблица 5-1
Системы ВЭС—ГЭС
Показатели
|
17—2412
Нагрузки соответствует расчетным условиям гидроэлектростанции, спроектированной без учета использования энергии от ветроэлектростанций. Из этого графика в долевых единицах находится суточный расход воды на гидроэлектростанции, соответствующий расчетному месяцу среднего расчетного года. Следовательно, для каждых одинаковых исходных данных нахождение величины энергетического эффекта и объема водохранилища требует составления семи-восьми таблиц в зависимости от количества дней с различной скоростью ветра.
Ход расчета показателей одной из указанных таблиц поясняется на примере табл. 5-1. Исходные данные таблицы следующие:
Среднемесячная скорость ветра ^мес = 5,5 м/сек; среднесуточная скорость ветра исут = 8 мсек количество ветроагрегатов т= 5 шт.; суммарная установленная мощность группы ветроэлектростанций в долях от расчетной мощности гидроэлектростанции, которая предназначается для параллель-
Ной работы с ветроэлектростанциями у= , БЭС— = 0,7;
'"ГЭС расч
Расчетная мощность гидроэлектростанции при использовании энергии ОТ ветростанций Р'гэс расч = РГЭС расч = = 1;
Тип турбины — радиально-осевая; количество установленных турбин п = 2 шт.; степень возможного увеличения графика нагрузки при использовании энергии от ветроэлектростанций
(кроме часов максимума нагрузки) — ,4.
Нагр
Вначале задаются приблизительным значением k. Если в результате энергетического расчета будет установлено, что величина k была принята недостаточно точной, то проводится второй расчет с уточненным значением k и в результате двух расчетов устанавливается действительное значение k.
Ниже излагается порядок составления горизонтальных строк таблицы:
Строка 1. Для уменьшения вычислений суточный график нагрузки заменяется ступенями, соответствующими 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 использования энергии ветра. График выражается в долях от наибольшего значения нагрузки, принимаемого за единицу ^нагр. макс= = 1 дол. ед.
Строка 3. Измененный график нагрузки, который подсчитывается по, формуле
Р' __ ьр
Нагр нагр
Строка 4. Количество работающих турбин праб из числа всех турбин п, необходимое для покрытия каждой ступени измененного графика нагрузки.
Строка 5. Величина загрузки работающих турбин,
Указанных в строке 4, подсчитывается по выражению-.
Р'
Р____ р> П нагр. макс
_ иагр "раб ' SP;.yCT "
Здесь загрузка турбины дается в долевых единицах от номинальной установленной мощности турбины, для
Р'
Чего В выражении введен множитель --------------------------------------- нагр. макс ^ g KQ_
^ т. уст
Тором Р'н макс ■— наибольшая мощность при изменении графика нагрузки гидроэлектростанции, кет;
2/>;уст — суммарная установленная мощность всех турбин при наличии ветроэлектростанций и измененном графике нагрузки, кет.
В рассматриваемом примере этот множитель равен единице, так как установленная мощность турбин равна наибольшей мощности из графика нагрузки.
Строка 6. Доля участия мощности ветроэлектрических станций в системе. Определяется по кривым
^нагр
Допустимой доли участия, составленной для ветроэлектростанций, исходя из средней скорости ветра, числа работающих ьетроагрегатов и загрузки работающих гид
ротурбин (см. § 5-2). Здесь kx k2= РЪЭСраб — 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 ветроэлектрических станций, подсчитывается' путем умножения величины измененной нагрузки в сети (строка 3) на величину доли участия ветроэлектростанций в системе (строка 6).
(^вэс. |
Строка 8. Чтобы определить, какую действительную мощность могут обеспечивать ветроэлектрические станции при принятой для данной таблицы скорости ветра, необходимо иметь зависимость относительной мощности ветроэлектрической станции Р
ВЭС
От
ВЭС "
Скорости ветра.
Для ветроэлектрических станций с быстроходными ветродвигателями при различных расчетных скоростях ветра ир эта зависимость может быть линеаризирована и в примерных расчетах принята следующей:
Таблица 5-2 Относительная мощность ветроэлектрической станции Р. вэс
|
В рассматриваемом примере г>р = 9 м]сек. Мощность, обеспечиваемая одной ветроэлектрической станцией в долевых единицах, равна:
Р _______ ГЭС. рас ч р
* ВЭС' |
Вэс~ т м
Строка 9. Число работающих ветроагрегатов отраб желательно иметь как можно большее, т. е. использовать все установленные ветроагрегаты т, поскольку увеличено
ниє количества ветроагрегатов в группе увеличивает возможную долю участия в покрытии графика нагрузки. Предварительно количеством работающих ветроагрегатов задаются при заполнении строки 6, когда определяется допустимая доля участия ветроэлектростанций в покрытии графика нагрузки.
Строка 10. Возможная величина нагрузки, обеспечиваемой за счет ветроэлектростанций (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 ветроэлектростанций, может оказаться большей или меньшей, чем возможная.
Для проверки мощность одной ветроэлектростанций (строка 8) при скорости ветра, 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 доле участия. Остальная часть мощности, развиваемой ветроэлектростанция - - ми, будет сниматься ограничителями мощности ветроагрегатов.
І Строка 11. Величина нагрузки, обеспечиваемая за счет мощности гидроэлектростанций, при работе ветроэлектростанций РнагрТЭС 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 стан - ций Лраб может быть 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 ветра вверх и вниз от его средней величины, обусловливающих изменение мощности ветроэлектростанций. Для компенсации колебаний мощности ветроэлектростанций на гидроэлектростанции должна быть предусмотрена определенная величина вращающегося резерва. При относительно больших скоростях ветра, учитывая наличие базиса в графике мощности ветроэлектрической станции, величину мощности' вращающегося резерва можно выбирать меньшей, чем полезная мощность работающих ветроагрегатов (строка 10).
Строка 13 по своей структуре аналогична подсчетам для строки 5, но вместо Рцагр в формулу вводится ^нагр. гэс (строка 11).
Строка 14. Часовой расход воды работающими гидротурбинами определяется в долях расхода, принимаемого за единицу. Этот расход соответствует полному открытию направляющих аппаратов всех гидротурбин, установленных на гидроэлектростанции, спроектированной без учета работы ветроэлектростанций и обеспечивающей нагрузку только за счет бытового стока:
' ур'
Уст
Где 2Руст — суммарная установленная мощность гидротурбин при отсутствии ветроэлектростанций;
2Р;ст—то же, при наличии ветроэлектрических станций;
Р — загрузка турбин при работе ветроэлектростанций;
QH=1—расход воды при полном открытии направляющих аппаратов гидротурбин;
Qxx —расход воды при холостом ходе гидроагрегатов.
При проведении примерных расчетов величина QKX в долях от <3И может быть принята для:
TOC o "1-3" h z поворотнолопастных гидротурбин.................... 0,1
Радиально-осевых гидротурбин......................... 0,25
Пропеллерных гидротурбин............................... 0,5
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 16. 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 долевые: 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. Величина такого расхода в относительные единицах будет равна бытовому стоку реки за сутки расчетного месяца.
Построение интегральной кривой месячного расхода производится на основании принятого месячного хода ветра (например, двухцикличного) путем суммирования подсчитанных в таблицах расходов воды для суток с соответствующими среднесуточными скоростями ветра.
На рис. 5-8 показан принятый в описываемом примере месячный ход ветра. График изменения скорости ветра имеет два цикла с резким подъемом скорости ветра вначале и постепенным понижением к концу каждого цикла. Такой график месячного хода скорости ветра определяет более или менее оптимальные условия с точки зрения выбора требуемого объема водохранилища. Наиболее тяжелым условием, при котором объем водохранилища окажется наибольшим, будет случай, когда месячный ход ветра представляется в виде одного цикла с резким подъемом скорости ветра в начале и снижением в конце его.
Необходимый объем водохранилища определяется из интегральных кривых (рис. 5-8). К суммарной кривой расхода проводятся касательные параллельные линии притока. Расстояние между обеими касательными по вертикали W показывает необходимый для регулирова-
Рис. 5-8. Интегральные кривые притока и расхода воды на ГЭС и график среднесуточных скоростей ветра для расчетного месяца |
Ния объем водохранилища. Отношение этого - объема к объему суточного бытового стока является коэффициентом а, с помощью которого оценивается объем водохранилища. Обычно для сельских ГЭС эта величина при суточном регулировании равна 0,15... 0,25, а при недельном регулировании 0,3... 0*75.
Как видно из графиков рис. 5-8, при принятой в описываемом выше примере (табл. 5-1) степени увеличения графика нагрузки ^агр = ^Рнагр= 1,4Янагр, кривая расхода воды в конце мееяца не совпала с линией притока воды, поскольку значение k=A было взято несколько завышенным. Повторный расчет был проведен аналогично первому, но при k=,2. Однако в этом случае кривая расхода воды оказалась расположенной ниже линии притока. На основании двух расчетов путем интерполяции находится действительная величина коэффициента k, при которой кривая потребления воды в конце месяца совпадает с линией притока. Подобным образом находится и коэффициент а.
Для рассматриваемого примера на рис. 5-8 действительная степень увеличения графика нагрузки за счет использования энергии ветра оказалась равной £=1,27, т. е график нагрузки можно увеличить на 27%' при а='1,38.
С помощью методики, изложенной выше, проводится ряд вариантных расчетов для одной и той же гидроэлектростанции, но при различных числах ветроагрега - тов и различных отношений расчетных мощностей всех ветроагрегатов и гидроэлектростанции. На основании таких расчетов строятся типовые кривые.
На рис. 5-9 и 5-10 даны типовые кривые энергетического эффекта и требуемого объема водохранилища в зависимости от установленной мощности ветроэлектростанций, составленные для района со среднегодовой скоростью ветра на высоте ветроколеса равной 5 м/сек, и типового графика сельскохозяйственной нагрузки при совместной работе ВЭС и ГЭС, расположенной на равнинной реке и оборудованной радиально-осевыми гидротурбинами.
Кривые даны для двух случаев:
1) когда установленная мощность ГЭС остается прежней, установленная мощность потребителей возра
стает и для некоторой части потребителей в часьи максимума нагрузки вводятся принудительные графики (рис. 5-9);
Рис. 5-10. Типовые кривые энергетического эффекта и требуемого объема водохранилища в зависимости от установленной мощности ВЭС при условии увеличения установленной мощности ГЭС после присоединения ВЭС. |
Как видно из кривых, энергетический эффект стабилизуется, когда мощность группы ветроэлектрических станций достигает величины 0,7—0,8 от мощности гидроэлектрической станции. Эта величина может приниматься при проектировании в качестве исходной. На кривых наглядно видно преимущество группы ветроэлектростанций перед единичной ветроэлектростан - цией такой же мощности. Однако увеличение количества ветроэлектростанций в группе свыше 5—6 не приводит |
2) когда установленная мощность ГЭС соответственно повышается (рис. 5-10).
К заметному увеличению энергетического эффекта и в то же время затруднит, ведение эксплуатации. Большие результаты в этом отношении должно дать применение на гидротурбинах быстродействующих регуляторов скорости вращения, что позволит увеличить энергетический эффект ветроэлектростанций примерно до величины, соответствующей случаю т=со.
Имея возможность находить по типовым кривым без трудоемких расчетов энергетические показатели для вариантов использования группы ветроэлектрических станций при параллельной работе с гидроэлектрическими станциями, следует дополнить их технико-экономическими данными, полученными по укрупненным показателям, и выбрать наиболее целесообразный вариант.