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水輪發電機組局部放電在線監測新技術等

2004-01-07 02:56:08
中國三峽建設 2004年4期
關鍵詞:變壓器工程

水輪發電機組局部放電在線監測新技術

據《電網技術》2004年第3期報道,西安交大科技園博源電氣有限責仟公司研制的BYG一Ⅱ理發電機局部放電在線監測系統在長江電力股份有限公司近期舉行的葛洲壩二江電廠的“數字發電綜合狀態監測——PD)在線監測”子項目招標中一舉中標,在國內外眾多競爭對手中脫穎而出,顯示了其依托于電力設備電氣絕緣國家重點實驗室的雄厚技術實力。

該系統基于超高頻測量的雙耦合器時延鑒別的軟件輔助抗干擾技術(發明專利),模擬濾波、數字濾波、動態閾值、開任意窗口等綜合抗干擾技術,測量放電信號幅值50mV~5V,頻帶范圍:10MHz~100MHz;放電脈沖時間分辨率小于10μs;相位分辨率0.18°;能顯示工頻周期放電圖(q-),二維譜圖(N-,N-);三維譜圖(q-N-);具有顯示放電發展趨勢圖和打印報表功能,還可提供報警、故障查詢、實現上下位機通信等功能,還可定時自動監測,實現網絡訪問。

我國第一臺高溫超導變壓器樣機問世

據《變壓器》2001年第l期報道,超導變壓器具有節能高放、占地面積小、不污染環境等很多優點,被認為是有可能取代常規油浸變壓器的更新換代產品。其最大特點是可大幅度降低負載損耗,節能效率顯著。而且在相同容量下,其體積可縮小40%~60%,可明顯節約變電站的建設費用。

近年來,國外—些發達國家已陸續研制成功了超導變壓器。中國科學院電工研究所在國家“863”重大項目和新疆特變電工股份有限公司支持下,于2002年起進行高溫超導變壓器的研究開發工作,并取得了一系列具有自主知識產權的成果。最近,該所研制的我國第1臺三相630kVA/10.5kV高溫超導變壓器樣機順利通過了各項試驗檢測,并將在2004年年底前完成全部研制工作后,掛網試運行。

在目前世界各國研制成功的超導變壓器中,我國開發的這臺樣機,容量是比較大的,其二次側輸出電流是目前世界最人的。

國內最大容量的超高壓發電機變壓器在保變誕生

據《變壓器》2004年第1期報道,保定天威保變電氣股份公司最近與德國西門子公司合作,為三峽左岸電站制造了SSP—840MVA/500kV發電機變壓器。這是迄今為止我國國內制造的最大容量的電力變壓器。

該變壓器冷卻方式為ODWF,運輸重量為380t,變壓器總重量為480t??蛰d損耗為236kW,負載損耗為1 500kW,阻抗電壓為16.5%。油面溫升小于55K,繞組溫升小于60K,噪聲小平小于77dB。該產品的各項試驗一次順利通過標志著大威保變生產超高壓發電機變壓器的能力義邁上了一個新臺階,也標志著我國重大裝備國產化率進—步提高。

西班牙計劃發展可再生能源

西班牙政府預測在2002~2011年期間在西班牙將建造大約1600MW的熱電聯合發電和可再生能源設施。這個數據不包括當前正在運行的大約9000MW。所有的CCGTs和大多數聯合發電和可再生能源發電容量將由私營部門開發。在2002年~2011年期間,政府還計劃將1130MW老機組(大多數為燃煤發電機)關閉。

經濟部在三月人份給西班牙國會提交的報告中計劃是以前公布的國家能源計劃的一部分。該計劃估計在未來十年需要達到208億歐元的投資,以確保發電設施和電力及人然氣輸送基礎設施行大的發展。

根據生產都協會UNESA公市的最新數據,在200l年,西班牙對聯合發電與可再生能源的依靠增加了16%。通過這兩種有補貼的發電形式提供的電力占31.37TWh。其中,57%來自可再生能源。43%來自熱電聯合發電。來自可再生能源的裝機容量達到10827MW,增加2l%。在2001年,西班牙熱電聯合發電和可再生能源占總發電量的17.7%。

可再生能源發展依靠政府的中期支持。西班牙國家能源委員會全全力支持風力發電,政府努力,例如補貼。目標是在國內綜合發電系統中提高這些沒施的比例。政府機構于3月21日作出正式聲明,對西班牙聯盟CCOO和UCT及幾個環境集團,包括Creenpeace Espana提出的問題作反應。

溫哥華島看好風能發電、波能發電和小水電

加拿大不列顛哥倫比亞省的溫哥華島正在修建一座20MW的示范工程,以便開發那里的風能、波能、小型和微型水力的能量。修建該工程的目的旨在減少對哥倫比亞本土發電的依賴,目前該島所需電力的80%山內陸供給。促使修建該工程的其它原因有:用戶對綠色能源產:品和服務需求的增加、綠色技術工藝的成熟和成本降低,以及能源市場價格的不穩定。

正在進行的這項示范工程是由隸屬于政府本身的—個部門——不列顛哥倫比亞(BC)水電局開發興建的,不列顛哥倫比業的大部分電力是由該水電局發出和供的。該工程發電,風能為l0MW左方,小型和微型水電為6~8MW。海洋波浪能為3~4MW。BC水電局與某些投資者合作開發風和海洋波浪能的部分。而兒家獨立的電力生產:商負責開發小水電和微型水電部分。

該工程目前正處于第二階段,主要任務是技術文化教育證和審查批準工作,包括資料分析和設計發包。最后一個階段是工程采購、發包和施工。BC水電局計劃在2003年和2004年之間使這項包括風能、小型和微型水電以及海洋波浪的發電工程投入運行。

波浪能源最豐富的地方—般位于中高緯度地區,而北太平洋東部就屬于這一類地區,這一研究結果表明加拿大的西海岸具有良好的波能資源,其小組能蘊藏量可達8.25GM。已經對兩處選定的發電場刊進行鑒定,每一處波能可能的裝機容量都超過200MW。

潮汐能源的評估還正在進行中,但是至今尚未得到應用。對于有實際開發價值的潮汐能一般要求平均潮高達4m或更高。BC水電局把作為第二類綠色能源的潮汐能列入了研究開發計劃,現在這一研究已進入總結收尾階段。

溫哥華島上的許多地方都具有豐富的風力資源,據估測年平均風速可達6~8m/s。一般來說,在北美洲年平均風速達到7m八的風場被認為是有經濟開發價值的。坎迪達特(Candidate)風場是通過投影屏放映模型預報的風速、地形圖(1:50000)和航拍的照片等手段發現的。根據鑒定,該風場總的風能蘊藏能超過650MW。

可能開發的小水電工程遍布全島,其規模在300~18kW。由于所處地區、水文條件和裝機容量的不同,這些電站單位發電成本也不同。其中近60%的站址發電的成本小于7分/kW·h(占可開發能量的80%)。BC水電局目前正和向家獨立的發電廠商研究在該島的幾處地方修建河床式發電設施。

通過對溫哥華島能源的研究,不僅使20MW示范工程得發興建,同時還發現了另外幾處有開發前景的站址,包括增加已建發電設施的發電量,以及其它——些可進行開發的綠色能源

目前在該島上有6座水電站,全都具有增容改造的條件。還是現有的流量,通過更換水輪機轉輪和發電設備,就可從這些水電站獲得增加近20MW裝機和100GW·h/年發電量的效益。

在許多歐洲國家、美國、日本和澳大利亞,城市垃圾中的生物垃圾部分已經用來發電和供熱。通常的做法是,先將城市固體垃圾分類為有機部分和無機部分,然后再將有機部份壓縮成燃料苡塊。這些垃圾衍生燃料最后可用于生產蒸汽,并利用汽輪機進行發電。

溫哥華島的紙漿廠用鋸木廠的邊角廢料發電已達十年之久,以滿足這些工廠所需的電能。擴大這方面的發電量受到來自沿海鋸木廠木材邊角廢料來源的很大限制;但是。在北方某些地區有這種可能。小列顛哥倫比亞地區的一些公司正在開發—種可將木材廢料氣化和其它—些技術革新,可大大降低較小規模發電的成本。這些技術為柴油和燃氣輪機提供了代用燃料。

對于溫哥華島不同形式的可冉生能源的發電成本如下:

(1)風能:4~7分/kW·h:

(2)小水電:4~7分/kW·h;

(3)木材和生物燃料:5~9分/kW·h;

(4)波能:4~9分/kW·h;

(5)水電增容:2~5分/kW·h。

海浪發電

澳大利亞波浪發電開發商,能源技術開發公司(Encrgtech)與加拿大不列顛哥倫比亞水電局組成聯營體,計劃于2004年在不列顛哥倫比亞省溫哥華島上修建一座2MW振蕩水柱發電廠。合作伙伴于2002年2月26日簽定諒解備忘錄,以位于澳大利亞新南威爾士肯布拉(Kembla)港的500kW試點工程的順利完工條件,使第一個波能工程公用電力公司投人運行。

該工程是不列顛哥倫比亞水電局計劃探究位于其服務區內20MW能源工程的商業生存能力的一部分,其中包括10MW的風力發電、6~8MW的小水電及3~4MW的海浪發電工程。水電局于2002年3月13日與海洋輸電公司(OPD)簽定了第二個2MW誨浪能源開發備忘錄,以技術開發的成功為條件實施這項工程。

這兩家開發商是不列顛島哥倫比亞水電局于2001年7月邀請提交項目建議書用出回應的10家公司中的兩家。在后來又列入候選名單的4家公司中,這兩家公司排在英國Wavegen公司和美國的Aquaenergy集團公司之前被選中。

兩家公司所采用的技術截然不同,澳大利亞能源技術開發公司采用岸邊振蕩水柱裝置(典型的港口防浪堤),將拋物線形防波堤垂直于海浪涌來的方面排列使海浪的能量聚集在拋物線的中部。聚集在中部的海浪變得非常巨大,是未聚集海浪平均高度的3倍,這樣才能最終獲得海浪的能量。

當每—次聚集的海浪進入錐形捕獲室(其寬闊的底部低于最深的波谷)時,它聚集了相當多的空氣通過一個位于錐形室頸部最窄部位的Denniss—Auld水輪機。當海浪撤退時,便在錐形室形成了一部分真空,氣流逆轉。

與威爾斯水輪機相比,Denniss—Auld小水輪沿同一方向旋轉,不考虎氣流的方向。但澳大利亞能源技術開發公司認為,將海浪聚集、大能量捕獲室和相對低速的高扭矩水輪發電機(對每一個海浪作出最佳反應的微處理器)結合起來,其能量轉換率比標準的威爾斯系統高50%。

公司希望,在較理想的海情波況下裝備的第一座發電站的發電成本為10美分/度。第一座和第三座電站的理想場地的發電成本每度降至5美分,在一般場地的發電成本每度電4美分。希望到2005年每凈千瓦的資金投入可降2000美元。

理想的場地是靠近海岸,具有足夠水深,海洋平坦光滑。這樣當海浪聚集時始終對準發電裝置的波浪可發出較多的能量。每座電站包括拋物線形防波浪堤的尺寸、誨浪聚集長度以及微處理器控制應與特殊的海洋條件相匹配。

海洋輸電公司采用Pelamis漂浮技術,運用離岸的海浪運行,將盛在有節汽缸蛇形部位的高壓液壓流激活。在汽缸之間的液壓流驅動裝設地接頭部位的水輪機,其電能先輸到海床然后轉移到岸上。公司預算每平方公里海面可裝面30MW。

兩家公司都希望2MW的電站能夠一步擴在,而澳大利業能源技術開發公司正注視著在2008年前在溫哥華島修建100MW海浪電站。尤克利特的實際位置在溫哥華島的西海岸,正在作海浪能測繪全年用太陽能浮標測量海浪的高度、周期及方向。

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