电网把各种大小电厂及各种用电负荷连了起来,这里不用电那里在用电,总有用电负荷。这样总的负荷大小变化幅度较小,电网中的各电厂比较容易应对,电网越大相对于负荷大小变化越小,即使负荷有较大变化也是有规律的,什么时候负荷大什么时候负荷小,基本都有时间规律可循,从而各电厂可以按计划运行发电,什么时间多发电什么时间少发电,基本在预测之中。
但是必境电厂无法控制用电负荷变化,只能应对负荷变化。对一个电厂而言,当负荷增加时,会造成阻力增大,从而使转速下降,自动调速装置就会控制水电厂的进水阀门开大,保证发电机转速稳定。如果负荷继续增大,已达到发电机上限,就要起动备用机组。反之,如果负荷减小,发电机阻力减小转速上升,自动调速装置就会减小进水阀门开度,同样保持转速稳定。这就做到了用电负荷大就多发电,用电负荷小就少发电。
水电厂应对负荷大小变化时,反应较快可调负荷的幅度也很大,也可以迅速起动备用机组,基本上能在原运行机组允许过负荷的时间内,把备用机组起动起来。这对水电厂而言就是把进水阀门开大开小的问题,或者是开几个关几个进水阀门的事,可以轻松应对。
但火电厂可调节负荷的幅度较小,迅速起动备用机组更是不可能,需要几十个小时才能起动起来。火电机组遇到负荷增加时,虽然也可以自动加大进汽阀门,不过蒸汽是由锅炉烧出来的,平时不可能储存大量蒸汽,因此可调负荷的幅度很小,加大负荷要使锅炉加大火力,这就需一个过程时间。而当负荷减小时,虽然可以减小进汽阀门开度,但锅炉减小火力也需要时间,如果负荷减小幅度较大,就不得不把多余蒸汽放掉。
在实际运行中一般火电厂不承担调节大负荷的任务,调节大负荷的任务主要由水电厂担任。但对东部地区主要依靠火电厂供电,到了晚上用电低谷时段,虽然可以停掉一些机组,但锅炉却不能停掉不烧,这就会造成极大浪费。
为此就想出了建造大型抽水蓄能水电站的方案,在山上修建水库,晚上用电低谷时段把水抽到山上水库中,保证火电机组有一定的负荷量,到了白天用电高峰期,放水发电。这祥起到削峰填谷作用,使火电机组的调节负荷幅度大为减小,从而保证了火电厂稳定连续运行。
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