ໂຄງສ້າງແລະຄຸນລັກສະນະຂອງສະຖານີພະລັງງານ pumped-storage ແລະວິທີການກໍ່ສ້າງຂອງສະຖານີພະລັງງານ

ການເກັບຮັກສາແບບສູບນ້ໍາເປັນເຕັກໂນໂລຢີທີ່ໃຊ້ກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງແລະເປັນຜູ້ໃຫຍ່ໃນການເກັບຮັກສາພະລັງງານຂະຫນາດໃຫຍ່, ແລະຄວາມອາດສາມາດຕິດຕັ້ງຂອງສະຖານີໄຟຟ້າສາມາດບັນລຸ gigawatts. ໃນປັດຈຸບັນ, ການເກັບຮັກສາພະລັງງານທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດແລະໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ຕິດຕັ້ງໃນໂລກແມ່ນສູບນ້ໍາ.
ເທກໂນໂລຍີການເກັບຮັກສາແບບສູບນ້ໍາແມ່ນເປັນຜູ້ໃຫຍ່ແລະມີຄວາມຫມັ້ນຄົງ, ມີຜົນປະໂຫຍດທີ່ສົມບູນແບບສູງ, ແລະມັກຈະຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບລະບຽບການສູງສຸດແລະການສໍາຮອງຂໍ້ມູນ. ການເກັບຮັກສາແບບສູບນ້ໍາເປັນເຕັກໂນໂລຢີທີ່ໃຊ້ກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງແລະເປັນຜູ້ໃຫຍ່ໃນການເກັບຮັກສາພະລັງງານຂະຫນາດໃຫຍ່, ແລະຄວາມອາດສາມາດຕິດຕັ້ງຂອງສະຖານີໄຟຟ້າສາມາດບັນລຸ gigawatts.

ອີງ​ຕາມ​ສະຖິຕິ​ທີ່​ບໍ່​ຄົບ​ຖ້ວນ​ຂອງ​ຄະນະ​ກຳມະການ​ຊ່ຽວຊານ​ດ້ານ​ການ​ເກັບ​ກຳ​ພະລັງງານ​ຂອງ​ສະມາຄົມ​ຄົ້ນຄວ້າ​ພະລັງງານ​ຈີນ, ປະຈຸ​ບັນ​ນ້ຳ​ທີ່​ດູດ​ດື່ມ​ແມ່ນ​ເປັນ​ບ່ອນ​ເກັບ​ພະລັງງານ​ທີ່​ມີ​ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ທີ່​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ແລະ​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ໂລກ. ໃນປີ 2019, ຄວາມອາດສາມາດເກັບຮັກສາພະລັງງານປະຕິບັດການຂອງໂລກໄດ້ບັນລຸ 180 ລ້ານກິໂລວັດ, ແລະຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕັ້ງຂອງພະລັງງານເກັບຮັກສາ pumped ໄດ້ເກີນ 170 ລ້ານກິໂລວັດ, ກວມເອົາ 94% ຂອງການເກັບຮັກສາພະລັງງານທັງຫມົດຂອງໂລກ.
ສະຖານີໄຟຟ້າແບບປ້ຳ-ເກັບມ້ຽນ ແມ່ນໃຊ້ກະແສໄຟຟ້າທີ່ຜະລິດໃນຊ່ວງເວລາໂຫຼດຕໍ່າຂອງລະບົບໄຟຟ້າເພື່ອສູບນ້ຳໄປບ່ອນສູງເພື່ອເກັບມ້ຽນ, ແລະ ປ່ອຍນ້ຳເພື່ອຜະລິດກະແສໄຟຟ້າໃນຊ່ວງເວລາໂຫຼດສູງສຸດ. ໃນເວລາທີ່ການໂຫຼດຕ່ໍາ, ສະຖານີພະລັງງານເກັບຮັກສາ pumped ແມ່ນຜູ້ໃຊ້; ເມື່ອການໂຫຼດສູງສຸດ, ມັນແມ່ນໂຮງງານໄຟຟ້າ.
ຫນ່ວຍເກັບຮັກສາເຄື່ອງສູບນ້ໍາມີສອງຫນ້າທີ່ພື້ນຖານ: ສູບນ້ໍາແລະການຜະລິດໄຟຟ້າ. ຫນ່ວຍບໍລິການເຮັດວຽກເປັນກັງຫັນນ້ໍາໃນເວລາທີ່ການໂຫຼດຂອງລະບົບໄຟຟ້າຢູ່ໃນຈຸດສູງສຸດຂອງຕົນ. ການເປີດຂອງທໍ່ຄູ່ມືຂອງ turbine ນ້ໍາໄດ້ຖືກປັບໂດຍຜ່ານລະບົບການປົກຄອງ, ແລະພະລັງງານທີ່ມີທ່າແຮງຂອງນ້ໍາໄດ້ຖືກປ່ຽນເປັນພະລັງງານກົນຈັກຂອງການຫມຸນຫນ່ວຍ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນພະລັງງານກົນຈັກໄດ້ຖືກປ່ຽນເປັນພະລັງງານໄຟຟ້າໂດຍຜ່ານເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າ;
ເມື່ອການໂຫຼດຂອງລະບົບໄຟຟ້າຕ່ໍາ, ປັ໊ມນ້ໍາຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອສູບນ້ໍາຈາກອ່າງເກັບນ້ໍາຕ່ໍາໄປຫາອ່າງເກັບນ້ໍາເທິງ. ໂດຍຜ່ານການປັບອັດຕະໂນມັດຂອງລະບົບການປົກຄອງ, ການເປີດ vane ຄູ່ມືແມ່ນປັບອັດຕະໂນມັດຕາມການຍົກ pump, ແລະພະລັງງານໄຟຟ້າໄດ້ຖືກປ່ຽນເປັນພະລັງງານທ່າແຮງນ້ໍາແລະເກັບຮັກສາໄວ້. .

ສະຖານີພະລັງງານເກັບຮັກສາ Pumped ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຮັບຜິດຊອບສໍາລັບລະບຽບການສູງສຸດ, ລະບຽບຄວາມຖີ່, ການສໍາຮອງຂໍ້ມູນສຸກເສີນແລະການເລີ່ມຕົ້ນຂອງສີດໍາຂອງລະບົບໄຟຟ້າ, ເຊິ່ງສາມາດປັບປຸງແລະດຸ່ນດ່ຽງການໂຫຼດຂອງລະບົບໄຟຟ້າ, ປັບປຸງຄຸນນະພາບການສະຫນອງພະລັງງານແລະຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງລະບົບໄຟຟ້າ, ແລະເປັນກະດູກສັນຫຼັງເພື່ອຮັບປະກັນການດໍາເນີນງານທີ່ປອດໄພ, ປະຫຍັດແລະສະຖຽນລະພາບຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. . ໂຮງງານໄຟຟ້າທີ່ບັນຈຸເຄື່ອງສູບນ້ໍາແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກເປັນ "stabilizers", "regulators" ແລະ "balancers" ໃນການດໍາເນີນງານທີ່ປອດໄພຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ.
ທ່າ​ອ່ຽງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຂອງ​ສະ​ຖາ​ນີ​ພະ​ລັງ​ງານ​ຈັກ​ສູບ​ນ້ຳ​ຂອງ​ໂລກ​ແມ່ນ​ຫົວ​ໜ້າ​ສູງ, ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຂະ​ຫນາດ​ໃຫຍ່ ແລະ ຄວາມ​ໄວ​ສູງ. ຫົວສູງຫມາຍຄວາມວ່າຫນ່ວຍພັດທະນາໄປສູ່ຫົວທີ່ສູງຂຶ້ນ, ຄວາມອາດສາມາດຂະຫນາດໃຫຍ່ຫມາຍຄວາມວ່າຄວາມອາດສາມາດຂອງຫນ່ວຍດຽວເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ແລະຄວາມໄວສູງຫມາຍຄວາມວ່າຫນ່ວຍງານຮັບຮອງເອົາຄວາມໄວສະເພາະທີ່ສູງຂຶ້ນ.

ໂຄງປະກອບການແລະຄຸນລັກສະນະຂອງສະຖານີພະລັງງານ
ອາຄານຫຼັກໆຂອງສະຖານີໄຟຟ້າທີ່ບັນຈຸເຄື່ອງສູບນ້ໍາໂດຍທົ່ວໄປປະກອບມີ: ອ່າງເກັບນ້ໍາເທິງ, ອ່າງເກັບນ້ໍາຕ່ໍາ, ລະບົບສົ່ງນ້ໍາ, ຫ້ອງປະຊຸມແລະອາຄານພິເສດອື່ນໆ. ເມື່ອປຽບທຽບກັບສະຖານີໄຟຟ້ານໍ້າຕົກແບບດັ້ງເດີມ, ໂຄງສ້າງໄຮໂດຼລິກຂອງສະຖານີພະລັງງານທີ່ເກັບເຄື່ອງສູບນ້ໍາມີລັກສະນະຕົ້ນຕໍດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
ມີອ່າງເກັບນ້ໍາເທິງແລະລຸ່ມ. ເມື່ອປຽບທຽບກັບສະຖານີໄຟຟ້ານ້ຳຕົກແບບດັ້ງເດີມທີ່ມີຄວາມສາມາດຕິດຕັ້ງດຽວກັນ, ຄວາມອາດສາມາດຂອງອ່າງເກັບນ້ຳຂອງສະຖານີໄຟຟ້າທີ່ມີເຄື່ອງສູບນ້ຳແມ່ນຂ້ອນຂ້າງໜ້ອຍ.
ລະດັບນ້ຳຂອງອ່າງເກັບນ້ຳມີຄວາມຜັນຜວນຫຼາຍ ແລະ ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ຕົກເລື້ອຍໆ. ​ເພື່ອ​ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ການ​ໂກນ​ນ້ຳ​ຈຸດ​ສູງ​ສຸດ ​ແລະ ​ເສັ້ນທາງ​ສາຍ​ສົ່ງ​ໄຟຟ້າ, ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ປະຈຳ​ວັນ​ຂອງ​ລະດັບ​ນ້ຳ​ອ່າງ​ເກັບ​ນ້ຳ​ຂອງ​ສະຖານີ​ໄຟຟ້າ​ທີ່​ສູບ​ມາ​ແມ່ນ​ມີ​ຂະໜາດ​ໃຫຍ່, ​ໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປ​ສູງ​ເກີນ 10-20 ​ແມັດ, ​ແລະ ບາງ​ສະຖານີ​ໄຟຟ້າ​ສູງ​ເຖິງ 30-40 ​ແມັດ, ອັດຕາ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ລະດັບ​ນ້ຳ​ໃນ​ອ່າງ​ເກັບ​ນ້ຳ​ແມ່ນ​ຂ້ອນຂ້າງ​ໄວ, ​ໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປ 5 ~ 8 ​ໂມງ/ຊົ່ວ​ໂມງ.
ຄວາມຕ້ອງການປ້ອງກັນການຮົ່ວໄຫຼຂອງອ່າງເກັບນ້ໍາແມ່ນສູງ. ຖ້າຫາກວ່າສະຖານີພະລັງງານເກັບຮັກສາ pumped ບໍລິສຸດເຮັດໃຫ້ການສູນເສຍນ້ໍາຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍເນື່ອງຈາກການຮົ່ວໄຫລຂອງອ່າງເກັບນເທິງ, ການຜະລິດໄຟຟ້າຂອງສະຖານີໄຟຟ້າຈະຫຼຸດລົງ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ເພື່ອປ້ອງກັນການໄຫຼຂອງນ້ໍາຈາກການເສື່ອມໂຊມຂອງສະພາບ hydrogeological ໃນເຂດໂຄງການ, ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຂອງນ້ໍາເຊາະເຈື່ອນແລະຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງ seepage, ຄວາມຕ້ອງການທີ່ສູງຂຶ້ນແມ່ນໄດ້ຖືກຈັດໃສ່ໃນການປ້ອງກັນການຮົ່ວໄຫລຂອງອ່າງເກັບນ.
ຫົວນ້ໍາແມ່ນສູງ. ຫົວຂອງສະຖານີພະລັງງານເກັບຮັກສາ pumped ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນສູງ, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ 200-800 ແມັດ. ສະຖານີໄຟຟ້າຈັກສູບນ້ຳ Jixi ທີ່ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງທັງໝົດ 1.8 ລ້ານກິໂລວັດ ແມ່ນໂຄງການສ່ວນຫົວ 650 ແມັດແຫ່ງທຳອິດຂອງປະເທດຂອງຂ້ອຍ, ແລະ ສະຖານີໄຟຟ້າແບບສູບນ້ຳ Dunhua ທີ່ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງທັງໝົດ 1.4 ລ້ານກິໂລວັດ ແມ່ນໂຄງການຫົວທີ 700 ແມັດທຳອິດຂອງປະເທດຂອງຂ້ອຍ. ດ້ວຍການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງເຕັກໂນໂລຍີການເກັບຮັກສາ pumped, ຈໍານວນຂອງສະຖານີໄຟຟ້າທີ່ມີຫົວສູງ, ຄວາມອາດສາມາດຂະຫນາດໃຫຍ່ໃນປະເທດຂອງຂ້ອຍຈະເພີ່ມຂຶ້ນ.
ຫນ່ວຍບໍລິການໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນລະດັບຄວາມສູງຕ່ໍາ. ເພື່ອ​ເອົາ​ຊະ​ນະ​ອິດ​ທິ​ພົນ​ຂອງ buoyancy ແລະ seepage ຂອງ​ພະ​ລັງ​ງານ​, ສະ​ຖາ​ນີ​ພະ​ລັງ​ງານ​ສູບ​ນ​້​ໍາ​ຂະ​ຫນາດ​ໃຫຍ່​ທີ່​ໄດ້​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ​ແລະ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ຊຸມ​ປີ​ມໍ່ໆ​ມາ​ນີ້​ສ່ວນ​ຫຼາຍ​ໄດ້​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ຮູບ​ແບບ​ຂອງ​ພະ​ລັງ​ງານ​ໃຕ້​ດິນ​.

88888

ສະຖານີໄຟຟ້າທີ່ບັນຈຸ-ເກັບຮັກສາເຄື່ອງສູບນ້ໍາທໍາອິດທີ່ສຸດໃນໂລກແມ່ນສະຖານີພະລັງງານສູບນ້ໍາ Netra ໃນ Zurich, ສະວິດເຊີແລນ, ສ້າງຂຶ້ນໃນປີ 1882. ການກໍ່ສ້າງສະຖານີພະລັງງານ pumped-storage ໃນປະເທດຈີນໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຂ້ອນຂ້າງຊ້າ. ຫນ່ວຍບໍລິການປີ້ນກັບກັນການໄຫຼ oblique ທໍາອິດໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນອ່າງເກັບນ Gangnan ໃນປີ 1968. ຕໍ່ມາ, ດ້ວຍການພັດທະນາຢ່າງໄວວາຂອງອຸດສາຫະກໍາພະລັງງານພາຍໃນປະເທດ, ຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕັ້ງຂອງພະລັງງານນິວເຄລຍແລະພະລັງງານຄວາມຮ້ອນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລະບົບໄຟຟ້າມີອຸປະກອນການເກັບຮັກສາ pumped ທີ່ສອດຄ້ອງກັນ.
ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ຊຸມ​ປີ 1980 ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ, ຈີນ​ໄດ້​ເລີ່ມ​ສ້າງ​ສະ​ຖາ​ນີ​ໄຟ​ຟ້າ​ທີ່​ມີ​ຂະ​ໜາດ​ບັນ​ຈຸ​ບັນ​ຈຸ​ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່. ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ດ້ວຍການພັດທະນາຢ່າງໄວວາຂອງເສດຖະກິດແລະອຸດສາຫະກໍາພະລັງງານຂອງປະເທດຂອງຂ້ອຍ, ປະເທດຂອງຂ້ອຍໄດ້ບັນລຸຜົນສໍາເລັດທາງວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຢີທີ່ມີຫມາກຜົນໃນການຄຸ້ມຄອງອຸປະກອນການເປັນເອກະລາດຂອງຫນ່ວຍງານເກັບຮັກສາເຄື່ອງສູບນ້ໍາຂະຫນາດໃຫຍ່.
ຮອດ​ທ້າຍ​ປີ 2020, ຄວາມ​ສາມາດ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໃນ​ການ​ຜະລິດ​ກະແສ​ໄຟຟ້າ​ແບບ​ສູບ​ນ້ຳ​ແມ່ນ 31,49 ລ້ານ​ກິ​ໂລ​ວັດ, ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ 4,0% ​ເມື່ອ​ທຽບ​ໃສ່​ປີ​ກາຍ. ​ໃນ​ປີ 2020, ​ກຳລັງ​ຜະລິດ​ໄຟຟ້າ​ແບບ​ສູບ​ນ້ຳ​ແຫ່ງ​ຊາດ 33,5 ຕື້ kWh, ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ 5,0% ​ເມື່ອ​ທຽບ​ໃສ່​ປີ​ກາຍ; ກໍາລັງການຜະລິດໄຟຟ້າແບບສູບທີ່ເພີ່ມໃຫມ່ຂອງປະເທດແມ່ນ 1.2 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ. ສະຖານີໄຟຟ້າທີ່ມີເຄື່ອງສູບນ້ໍາໃນປະເທດຂອງຂ້ອຍທັງໃນການຜະລິດແລະການກໍ່ສ້າງແມ່ນເປັນອັນດັບຫນຶ່ງຂອງໂລກ.

ລັດ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ຕາ​ຂ່າຍ​ໄຟ​ຟ້າ​ຂອງ​ຈີນ​ໄດ້​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ສະ​ເຫມີ​ຄວາມ​ສໍາ​ຄັນ​ໃນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ເກັບ​ຮັກ​ສາ pumped​. ປະຈຸ​ບັນ, ລັດ​ຕາ​ຂ່າຍ​ໄຟຟ້າ​ມີ​ສະຖານີ​ໄຟຟ້າ​ແບບ​ສູບ​ນ້ຳ 22 ​ແຫ່ງ​ທີ່​ພວມ​ດຳ​ເນີນ​ງານ​ຢູ່​ໃນ​ໄລຍະ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ, ​ແລະ 30 ​ແຫ່ງ​ທີ່​ພວມ​ກໍ່ສ້າງ​ຢູ່.
ໃນ​ປີ 2016, ການ​ກໍ່​ສ້າງ​ຂອງ​ຫ້າ​ສະຖານີ​ສູບ​ນ​້​ໍາ​ເກັບ​ຮັກ​ສາ​ໄວ້​ໃນ Zhen'an​, Shaanxi​, Jurong​, Jiangsu​, Qingyuan​, Liaoning​, Xiamen​, Fujian​, ແລະ Fukang​, Xinjiang ໄດ້​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​;
ໃນປີ 2017, ການກໍ່ສ້າງສະຖານີໄຟຟ້າ 6 ແຫ່ງໃນເມືອງ Yi ຂອງແຂວງເຫີເປີຍ, Zhirui ຂອງ Inner Mongolia, Ninghai ຂອງ Zhejiang, Jinyun ຂອງ Zhejiang, Luoning ຂອງ Henan ແລະ Pingjiang ຂອງ Hunan ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ;
ໃນ​ປີ 2019, ການ​ກໍ່​ສ້າງ​ສະ​ຖາ​ນີ​ຈັກ​ສູບ​ນ​້​ໍາ 5 ແຫ່ງ​ໃນ Funing ໃນ Hebei​, Jiaohe ໃນ Jilin​, Qujiang ໃນ Zhejiang​, Weifang ໃນ Shandong​, ແລະ Hami ໃນ Xinjiang ໄດ້​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​;
​ໃນ​ປີ 2020, ສະຖານີ​ໄຟຟ້າ​ເກັບ​ນ້ຳ 4 ​ແຫ່ງ​ຢູ່​ແຂວງ Shanxi Yuanqu, Shanxi Hunyuan, Zhejiang Pan'an, ​ແລະ Shandong Tai'an ​ໄລຍະ​ທີ 2 ຈະ​ເລີ່​ມກໍ່ສ້າງ.

ສະຖານີໄຟຟ້າທີ່ບັນຈຸເຄື່ອງສູບນ້ໍາແຫ່ງທໍາອິດຂອງປະເທດຂອງຂ້ອຍທີ່ມີອຸປະກອນເຄື່ອງອັດຕະໂນມັດຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ໃນເດືອນຕຸລາ 2011, ສະຖານີໄຟຟ້າໄດ້ສໍາເລັດສົບຜົນສໍາເລັດ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າປະເທດຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ mastered ສົບຜົນສໍາເລັດເຕັກໂນໂລຊີຫຼັກຂອງ pumped storage unit ການພັດທະນາອຸປະກອນ.
​ໃນ​ເດືອນ​ເມສາ​ປີ 2013, ສະຖານີ​ຜະລິດ​ໄຟຟ້າ​ແຫ່ງ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ແຂວງ​ຟູ​ຈ້ຽນ​ໂຈ່​ວ​ໄດ້​ເປີດ​ນຳ​ໃຊ້​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ; ໃນເດືອນເມສາ 2016, Zhejiang Xianju Pumped Storage Power Station ທີ່ມີກໍາລັງຫນ່ວຍຂອງ 375,000 ກິໂລວັດໄດ້ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ສົບຜົນສໍາເລັດກັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ອຸປະກອນອັດຕະໂນມັດຂອງຫນ່ວຍເກັບຮັກສາເຄື່ອງສູບນ້ໍາຂະຫນາດໃຫຍ່ໃນປະເທດຂອງຂ້ອຍໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມແລະນໍາໃຊ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ສະຖານີໄຟຟ້າຫົວຈັກ 700 ແມັດແຫ່ງທຳອິດຂອງປະເທດຂອງຂ້ອຍ. ກໍາລັງຕິດຕັ້ງທັງໝົດແມ່ນ 1,4 ລ້ານກິໂລວັດ. ວັນທີ 4 ມິຖຸນາ 2021, ໜ່ວຍ 1 ໄດ້ເລີ່ມປະຕິບັດການເພື່ອຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ.
ປະຈຸບັນ, ສະຖານີໄຟຟ້າທີ່ບັນຈຸເຄື່ອງສູບນ້ໍາທີ່ມີກໍາລັງຕິດຕັ້ງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກກໍາລັງກໍ່ສ້າງຢູ່. ກໍາລັງຕິດຕັ້ງທັງໝົດແມ່ນ 3.6 ລ້ານກິໂລວັດ.
ການເກັບຮັກສາ Pumped ມີລັກສະນະພື້ນຖານ, ທີ່ສົມບູນແບບແລະສາທາລະນະ. ມັນສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໃນການບໍລິການລະບຽບການຂອງແຫຼ່ງລະບົບພະລັງງານໃຫມ່, ເຄືອຂ່າຍ, ການເຊື່ອມຕໍ່ການໂຫຼດແລະການເກັບຮັກສາ, ແລະຜົນປະໂຫຍດທີ່ສົມບູນແບບແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ. ມັນ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ລະ​ບົບ​ພະ​ລັງ​ງານ​ທີ່​ປອດ​ໄພ​ການ​ສະ​ຫນອງ​ພະ​ລັງ​ງານ stabilizer​, ສະ​ອາດ​ການ​ດຸ່ນ​ດ່ຽງ​ຄາ​ບອນ​ຕ​່​ໍ​າ​ແລະ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ​ສູງ​ຫນ້າ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ​ຂອງ​ການ​ແລ່ນ​.
ທໍາອິດແມ່ນເພື່ອປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນກັບການຂາດແຄນຄວາມອາດສາມາດສະຫງວນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງລະບົບພະລັງງານພາຍໃຕ້ການເຈາະຂອງອັດຕາສ່ວນສູງຂອງພະລັງງານໃຫມ່. ດ້ວຍຄວາມໄດ້ປຽບຂອງລະບຽບການສູງສຸດຄວາມອາດສາມາດສອງເທົ່າ, ພວກເຮົາສາມາດປັບປຸງຄວາມອາດສາມາດຄວບຄຸມສູງສຸດຂອງຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງລະບົບພະລັງງານ, ແລະບັນເທົາບັນຫາການສະຫນອງການໂຫຼດສູງສຸດທີ່ເກີດຈາກຄວາມບໍ່ສະຖຽນລະພາບຂອງພະລັງງານໃຫມ່ແລະການໂຫຼດສູງສຸດທີ່ເກີດຈາກ trough ໄດ້. ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການບໍລິໂພກທີ່ເກີດຈາກການພັດທະນາຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງພະລັງງານໃຫມ່ໃນໄລຍະເວລາສາມາດສົ່ງເສີມການບໍລິໂພກພະລັງງານໃຫມ່ໄດ້ດີຂຶ້ນ.
ອັນທີສອງ, ແມ່ນການຈັດການກັບຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງກັນລະຫວ່າງຄຸນລັກສະນະຜົນຜະລິດຂອງພະລັງງານໃຫມ່ແລະຄວາມຕ້ອງການການໂຫຼດ, ອີງໃສ່ຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວແບບຍືດຫຍຸ່ນຂອງການຕອບສະຫນອງຢ່າງໄວວາ, ເພື່ອປັບຕົວເຂົ້າກັບຄວາມສຸ່ມແລະຄວາມຜັນຜວນຂອງພະລັງງານໃຫມ່, ແລະຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການປັບຕົວປ່ຽນແປງທີ່ນໍາເອົາໂດຍພະລັງງານໃຫມ່ "ຂຶ້ນກັບສະພາບອາກາດ".
ອັນ​ທີ​ສາມ​ແມ່ນ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ກັບ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ບໍ່​ພຽງ​ພໍ​ຂອງ inertia ຂອງ​ລະ​ບົບ​ພະ​ລັງ​ງານ​ພະ​ລັງ​ງານ​ໃຫມ່​ທີ່​ມີ​ອັດ​ຕາ​ສ່ວນ​ສູງ. ດ້ວຍຄວາມໄດ້ປຽບຂອງຊ່ວງເວລາທີ່ສູງຂອງ inertia ຂອງເຄື່ອງກໍາເນີດ synchronous, ມັນສາມາດເພີ່ມປະສິດທິພາບຄວາມສາມາດຕ້ານການລົບກວນຂອງລະບົບແລະຮັກສາສະຖຽນລະພາບຄວາມຖີ່ຂອງລະບົບ.
ອັນທີ 4 ແມ່ນການຮັບມືກັບຜົນກະທົບດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຢ່າງມີປະສິດທິພາບຂອງຮູບແບບ "ສູງສອງເທົ່າ" ໃນລະບົບໄຟຟ້າໃໝ່, ປະຕິບັດໜ້າທີ່ສຳຮອງສຸກເສີນ, ແລະຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການປັບຕົວແບບກະທັນຫັນໄດ້ທຸກເວລາ ດ້ວຍຄວາມສາມາດໃນການເລີ່ມ-ຢຸດ ແລະ ຄວາມໄວໃນການເລັ່ງພະລັງງານໄວ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ເປັນການໂຫຼດຂັດຂວາງ, ມັນສາມາດເອົາການໂຫຼດລະດັບຂອງຫນ່ວຍສູບນ້ໍາໄດ້ຢ່າງປອດໄພດ້ວຍການຕອບສະຫນອງ millisecond, ແລະປັບປຸງການເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພແລະຫມັ້ນຄົງຂອງລະບົບ.
ອັນ​ທີ​ຫ້າ​ແມ່ນ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ກັບ​ຄ່າ​ປັບ​ປຸງ​ສູງ​ທີ່​ນຳ​ມາ​ໂດຍ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ຕາ​ຂ່າຍ​ໄຟ​ຟ້າ​ຂະໜາດ​ໃຫຍ່​ໃໝ່. ໂດຍຜ່ານວິທີການປະຕິບັດງານທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ, ສົມທົບກັບພະລັງງານຄວາມຮ້ອນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນກາກບອນແລະເພີ່ມປະສິດທິພາບ, ຫຼຸດຜ່ອນການປະຖິ້ມຂອງລົມແລະແສງສະຫວ່າງ, ສົ່ງເສີມການຈັດສັນຄວາມສາມາດ, ປັບປຸງເສດຖະກິດລວມແລະການດໍາເນີນງານທີ່ສະອາດຂອງລະບົບທັງຫມົດ.

​ເພີ່ມ​ທະວີ​ການ​ປັບປຸງ ​ແລະ ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ຊັບພະຍາກອນ​ພື້ນຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ, ປະສານ​ສົມທົບ​ກັນ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ, ຄຸນ​ນະພາ​ບ ​ແລະ ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າ​ຂອງ 30 ​ໂຄງການ​ທີ່​ພວມ​ກໍ່ສ້າງ, ຍູ້​ແຮງ​ການ​ກໍ່ສ້າງ​ກົນ​ຈັກ, ຄວບ​ຄຸມ​ອັດ​ສະ​ລິ​ຍະ ​ແລະ ການ​ກໍ່ສ້າງ​ໄດ້​ມາດຕະຖານ, ປັບປຸງ​ໄລຍະ​ການ​ກໍ່ສ້າງ​ໃຫ້​ດີ​ທີ່​ສຸດ, ຮັບປະກັນ​ຄວາມ​ສາມາດ​ເກັບ​ນ້ຳ​ໄດ້​ເກີນ 20 ລ້ານ​ຄົນ​ໃນ​ໄລຍະ “ແຜນການ 5 ປີ​ຄັ້ງ​ທີ 14”. ກິໂລວັດ​, ​ແລະ​ກຳລັງ​ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ງານ​ຈະ​ກາຍ 70 ລ້ານ​ກິ​ໂລ​ວັດ​ໃນ​ປີ 2030.
ອັນ​ທີ​ສອງ​ແມ່ນ​ຕ້ອງ​ເຮັດ​ວຽກ​ໜັກ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ບໍ່​ໄດ້. ​ເພີ່ມ​ທະວີ​ການ​ຊີ້​ນຳ​ການ​ວາງ​ແຜນ, ມຸ່ງ​ໄປ​ສູ່​ເປົ້າ​ໝາຍ “ສອງ​ຄາ​ບອນ” ​ແລະ ການ​ປະຕິບັດ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຂອງ​ບໍລິສັດ, ການ​ກະກຽມ​ຄຸນ​ນະພາ​ບສູງ​ຂອງ​ແຜນການ​ພັດທະນາ “5 ປີ​ຄັ້ງ​ທີ 14” ​ໃນ​ການ​ເກັບ​ມ້ຽນ​ເຄື່ອງ​ສູບ​ນ້ຳ. ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ປັບ​ປຸງ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ​ຂອງ​ໂຄງ​ການ​, ແລະ​ກ້າວ​ຫນ້າ​ການ​ສຶກ​ສາ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ຂອງ​ໂຄງ​ການ​ແລະ​ການ​ອະ​ນຸ​ມັດ​ຢ່າງ​ເປັນ​ລະ​ບຽບ​. ສຸມໃສ່ຄວາມປອດໄພ, ຄຸນນະພາບ, ໄລຍະເວລາການກໍ່ສ້າງ, ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ຍູ້ແຮງການຄຸ້ມຄອງແລະການຄວບຄຸມອັດສະລິຍະ, ການກໍ່ສ້າງກົນຈັກແລະສີຂຽວຂອງການກໍ່ສ້າງວິສະວະກໍາເພື່ອຮັບປະກັນວ່າໂຄງການພາຍໃຕ້ການກໍ່ສ້າງສາມາດບັນລຸຜົນປະໂຫຍດໄວເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້.
ລົງ​ເລິກ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ອຸ​ປະ​ກອນ, ລົງ​ເລິກ​ການ​ຄົ້ນ​ຄ້​ວາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຕາ​ຂ່າຍ​ໄຟ​ຟ້າ​ຂອງ​ຫົວ​ໜ່ວຍ, ປັບ​ປຸງ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ງານ​ຂອງ​ໜ່ວຍ​ງານ, ຮັບ​ໃຊ້​ຢ່າງ​ເຕັມ​ສ່ວນ​ໃນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ທີ່​ປອດ​ໄພ ແລະ ໝັ້ນ​ຄົງ​ຂອງ​ຕາ​ຂ່າຍ​ໄຟ​ຟ້າ. ລົງເລິກການຄຸ້ມຄອງ lean ຫຼາຍມິຕິລະດັບ, ເລັ່ງການກໍ່ສ້າງລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງ smart ທີ່ທັນສະໄຫມ, ປັບປຸງລະບົບການຄຸ້ມຄອງວັດສະດຸ, ວິທະຍາສາດການຈັດສັນທຶນ, ຊັບພະຍາກອນ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ຂໍ້ມູນແລະປັດໃຈການຜະລິດອື່ນໆ, ປັບປຸງຄຸນນະພາບແລະປະສິດທິພາບຢ່າງແຂງແຮງ, ແລະທີ່ສົມບູນແບບປັບປຸງປະສິດທິພາບການຄຸ້ມຄອງແລະປະສິດທິພາບການດໍາເນີນງານ.
ທີ 3 ​ແມ່ນ​ຊອກ​ຫາ​ບັນດາ​ບາດກ້າວ​ບຸກທະລຸ​ໃນ​ການ​ປະດິດ​ສ້າງ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ “ແຜນການດຳເນີນງານແບບກ້າວກະໂດດໃໝ່” ໃນການປະດິດສ້າງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ເພີ່ມທະວີການລົງທຶນໃນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ປັບປຸງຄວາມສາມາດປະດິດສ້າງເອກະລາດ. ເພີ່ມທະວີການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຫົວໜ່ວຍຄວາມໄວຕົວປ່ຽນແປງ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການຄົ້ນຄວ້າເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການພັດທະນາໜ່ວຍຄວາມຈຸຂະໜາດໃຫຍ່ 400 ເມກາວັດ, ເລັ່ງການກໍ່ສ້າງຫ້ອງທົດລອງຕົວແບບປ້ຳ-ກັງຫັນ ແລະ ຫ້ອງທົດລອງຈຳລອງ, ແລະ ພະຍາຍາມສ້າງເວທີປະດິດສ້າງທາງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ເປັນເອກະລາດ.
ເພີ່ມປະສິດທິພາບຮູບແບບການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດແລະການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນ, ເສີມສ້າງການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຢີຫຼັກຂອງການເກັບຮັກສາ pumped, ແລະພະຍາຍາມເພື່ອເອົາຊະນະບັນຫາດ້ານວິຊາການຂອງ "ຄໍຕິດ". ​ລົງ​ເລິກ​ການ​ຄົ້ນຄວ້າ​ນຳ​ໃຊ້​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ໃໝ່​ເຊັ່ນ “Big Cloud IoT Smart Chain”, ຜັນ​ຂະຫຍາຍ​ການ​ກໍ່ສ້າງ​ສະຖານີ​ໄຟຟ້າ​ອັດສະລິຍະ​ດີ​ຈີ​ຕອນ, ​ເລັ່ງລັດ​ວິ​ສາ​ຫະກິດ​ຫັນ​ເປັນ​ດິຈິ​ຕອລ.


ເວລາປະກາດ: 07-07-2022

ອອກຈາກຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານ:

ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຂອງເຈົ້າຫາພວກເຮົາ:

ຂຽນຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານທີ່ນີ້ແລະສົ່ງໃຫ້ພວກເຮົາ