Введение в новые идеи и технологии для малых гидроэлектростанций.

Гидроэнергетика Китая имеет более чем столетнюю историю. Согласно соответствующим данным, к концу декабря 2009 года установленная мощность только Центральной энергетической сети Китая достигла 155,827 млн ​​киловатт. Взаимосвязь между гидроэлектростанциями и энергосетями эволюционировала от прямого влияния на стабильную работу энергосистемы со стороны одной электростанции до влияния со стороны одного энергоблока малой гидроэлектростанции, практически не оказывающего существенного воздействия на работу энергосистемы.
В прошлом многие функции и технические требования наших гидроэлектростанций были связаны с обслуживанием энергосистемы. Эти услуги не только усложняли управление и защиту электростанций, но и увеличивали инвестиции в оборудование и управление, а также повышали рабочую нагрузку на персонал, занимающийся эксплуатацией и управлением электростанций. С разделением электростанций и ослаблением роли малых гидроэлектростанций в энергосистеме многие функции утратили практическое значение и перестали выполняться малыми гидроэлектростанциями, что ограничило реализацию автоматизации малых гидроэлектростанций и увеличение инвестиций в них.
После кульминации строительства крупных гидроэлектростанций в 2003 году, преобразование малых гидроэлектростанций также застопорилось из-за нехватки средств. Из-за отсутствия налаженных каналов коммуникации и информирования о малой гидроэнергетике трудно усваивать передовые технологии и идеи, что приводит к отставанию в обновлении знаний во всей отрасли.
За последние десять лет некоторые производители малых гидроэлектростанций спонтанно обсуждали и изучали методы управления и развитие технологий оборудования для малых гидроэлектростанций, выдвигали хорошие идеи и разрабатывали качественную продукцию, имеющую высокую рекламную ценность. 1. При отказе энергосистемы электростанция может рассмотреть возможность прямого отключения. При утечке воды в направляющих лопатках клапан может быть закрыт для уменьшения потерь воды в режиме холостого хода. 2. Коэффициент мощности генератора повышается до 0,85-0,95 для снижения инвестиций в генератор. 3. Изоляционный материал генератора выбирается класса B для снижения инвестиций в генератор. 4. Генераторы мощностью менее 1250 киловатт могут использовать низковольтные установки для снижения инвестиций в генераторы и электрооборудование, а также для снижения эксплуатационных и ремонтных расходов. 5. Снижается коэффициент возбуждения. Снижаются инвестиции в трансформаторы возбуждения и компоненты возбуждения. 6. Используется масло из регулятора скорости высокого давления для питания тормозов и верхних роторов после снижения давления. 1. Нефтяная система и системы подачи газа среднего и низкого давления могут быть исключены. Это позволяет сократить количество оборудования в нефтегазовом контуре. 7. Клапан использует электрический механизм управления. Это снижает инвестиции в механизм управления клапаном и упрощает схему управления клапаном. Это снижает затраты на управление и техническое обслуживание. 8. Плавающая электростанция работает в режиме постоянного высокого уровня воды. Это позволяет эффективно использовать водные ресурсы. 9. Оснащена высококачественными компонентами автоматизации, обеспечивающими беспилотное управление. 10. Использование многофункциональных и высокоинтегрированных интеллектуальных устройств позволяет сократить количество вторичного оборудования. 11. Внедрение концепции свободного ввода в эксплуатацию, эксплуатации и технического обслуживания вторичного оборудования позволяет персоналу, работающему на электростанции, работать с комфортом и удовольствием. 12. Это способствует социализации эксплуатации и технического обслуживания электростанции. Это позволяет быстро повысить общий уровень эксплуатации и управления в отрасли малых гидроэлектростанций. 13. Низковольтный блок оснащен интегрированным экраном защиты управления для обеспечения беспилотной работы. 14. В низковольтном блоке используется новый тип микрокомпьютерного автоматического регулятора скорости высокого давления масла. Он может обеспечить базовое автоматизированное оборудование для беспилотной работы. 15. В блоках мощностью менее 10 000 киловатт может использоваться бесщеточный режим возбуждения. Это позволяет упростить оборудование возбуждения и исключить трансформатор возбуждения.

1. Оптоволоконный измеритель уровня воды является пассивным, молниезащищенным и простым в установке. Он является заменой изделию, предназначенному для замены измерителя уровня воды на малой гидроэлектростанции. 2. Оптимизированная конструкция недорогого микрокомпьютерного регулятора скорости высокого давления масла более чем на 30% дешевле, чем аналогичные микрокомпьютерные регуляторы скорости высокого давления масла, продаваемые на рынке, при одинаковых технических показателях, функциях и материалах. 3. Микрокомпьютерный регулятор скорости высокого давления масла для энергоблоков низкого давления разработан в соответствии с национальными техническими стандартами для микрокомпьютерных регуляторов скорости высокого давления масла, предназначенных для энергоблоков низкого давления. Цена составляет: 300–1000 кг·м мощности регулирования скорости, 30 000–42 000 юаней/единица. Этот продукт стал заменой оборудования регулирования скорости энергоблоков низкого давления. Его высокая экономичность и безопасность заменят ручные электрические регуляторы скорости и различные операторы с накопителями энергии, не имеющие защиты.
4. Новый малогабаритный регулятор скорости с высоким давлением масла для турбин (специально разработанный продукт) подходит для эксплуатации и управления подключенными к сети гидрогенераторами без регулирования частоты. Он может использоваться с интегрированной панелью управления низконапорного агрегата или интеллектуальным устройством управления низконапорного агрегата для осуществления ручного запуска, подключения к сети, увеличения нагрузки, уменьшения нагрузки, остановки и других операций на борту или удаленно от машины. Регулятор скорости турбин прошел период развития, особенно за последние два десятилетия. Под влиянием развития компьютерных технологий, технологий автоматического управления и современных гидравлических технологий регулятор скорости претерпел существенные изменения в структуре и функциях. С непрерывным увеличением мощности энергосистемы мощность одной турбинно-генераторной установки достигла 700 000 киловатт. Крупные энергосети и крупные агрегаты предъявляют все более высокие требования к регуляторам скорости, и технология регуляторов скорости также развивается в соответствии с этими изменениями. Практически все малогабаритные и среднегабаритные регуляторы скорости турбин переняли вышеуказанную структуру, концепцию и конструкцию. Для энергоблоков мощностью менее нескольких тысяч киловатт все вышеперечисленное кажется слишком роскошным. Для сельских гидроэлектростанций чем проще конструкция, тем ниже стоимость приобретения, эксплуатации, использования и технического обслуживания, при условии практичности управления. Потому что простые вещи могут использоваться и эксплуатироваться всеми, независимо от уровня образования. В случае поломки оборудование также легко ремонтировать. При мощности регулирования скорости 300–1000 кг·м расчетная цена составляет около 20 000 юаней за единицу.
5. Интегрированная панель управления низковольтного энергоблока. Интегрированная панель управления низковольтного энергоблока специально разработана для низковольтных гидроэлектростанций. Панель управления включает в себя автоматические выключатели на выходе генератора, компоненты возбуждения, интеллектуальные устройства управления, приборы и т. д., что позволяет оптимально разместить первичное и вторичное оборудование гидрогенераторной установки в одном корпусе. Экран имеет полностью закрытую конструкцию с высоким уровнем защиты. Панель управления полностью функциональна и проста в эксплуатации. Она подходит для низковольтных гидрогенераторных установок с общей мощностью менее 1000 кВт. Весь комплект оборудования прошел всесторонние испытания производителем и может быть введен в эксплуатацию после установки на месте, что упрощает совместные пусконаладочные работы и снижает затраты на ввод в эксплуатацию, эксплуатацию и техническое обслуживание. Интегрированная панель управления низковольтного энергоблока объединяет функции управления, измерения, защиты генератора, системы возбуждения, управления регулятором скорости, последовательного управления, автоматической квазисинхронизации, контроля температуры, автоматической экономичной выработки электроэнергии, учета, контрольно-измерительных приборов, интеллектуальной диагностики, дистанционного управления, предупреждения о безопасности и другие функции. Система поддерживает функции дистанционного мониторинга и управления, а фоновый компьютер осуществляет дистанционное измерение и управление (например, уровнем воды в водохранилище и оперативной информацией и т. д.) и функции управления энергоблоками электростанции через линии связи; система также имеет функции запроса данных в реальном времени, активной сигнализации о превышении допустимых значений электрических и неэлектрических параметров и изменении состояния, запроса событий, генерации отчетов и другие функции. Данный продукт является заменой экрана управления и защиты низковольтных энергоблоков.
6. Устройство интеллектуального управления низковольтными энергоблоками. Устройство автоматического управления низковольтными энергоблоками объединяет двенадцать основных функций, таких как управление последовательностью работы энергоблоков, автоматический мониторинг, контроль температуры, измерение скорости, автоматическая квазисинхронизация, автоматическая экономичная выработка электроэнергии, защита генератора, регулирование возбуждения, управление регулятором скорости, интеллектуальная диагностика, дистанционное взаимодействие, предупреждение о безопасности и т. д. Оно имеет защиту от быстрого обрыва по току, защиту от перегрузки по току, защиту от перенапряжения и пониженного напряжения, защиту от перенапряжения, защиту от размагничивания, защиту от перегрузки возбуждения, защиту от превышения скорости, защиту от обратной мощности и защиту от неэлектрических потерь. 7. Низковольтные энергоблоки большой мощности. В связи с непрерывным ростом затрат на строительство и эксплуатацию малых гидроэлектростанций и непрерывным совершенствованием технологии производства генераторов, мощность низковольтных энергоблоков гидроэлектростанций в нашей стране достигла 1600 киловатт, и их работа находится на высоком уровне. Проблема перегрева, которая нас беспокоила в прошлом, была успешно решена благодаря проектированию, выбору материалов и производственному процессу. Оснащенный встроенным экраном и микрокомпьютерным регулятором скорости, он может работать в автоматическом режиме, не требуя участия высококвалифицированных операторов. Технология управления и регулирования достигла интеллектуального уровня.


Дата публикации: 27 декабря 2024 г.

Отправьте нам ваше сообщение:

Напишите здесь своё сообщение и отправьте его нам.