Recopilación completa de detalles de capacidad instalada
La capacidad instalada total del sistema eléctrico se refiere a la suma de la potencia efectiva nominal de las unidades generadoras realmente instaladas en el sistema, calculada en kilovatios (KW), megavatios (MW) y gigavatios (GW). ) (potencia 9 sobre 10).
Introducción básica Nombre chino: Capacidad instalada mbth: Unidad de capacidad instalada: KW kW, MW MW, Jiwa GW Pinyin chino: Zhuāng jīng Liàng Liàng Esencia del nombre: Método de cálculo de la potencia activa nominal: Número de generadores * potencia Definición, datos de capacidad instalada de los últimos años, 201, 2014, 2015, 2016 y 2065438 + capacidad instalada 2*15000 kilovatios son dos unidades de 15000 kilovatios. Teóricamente, la generación de energía por hora es de 654,38+0,5 millones de kilovatios. Por ejemplo, la capacidad instalada de la central eléctrica es de 654,38+0 millones de kilovatios hora. Calculado en base a una pérdida del 35%, puede generar 650.000 kWh en una hora, 654,38+00.000 kWh en 654,38+0,55 horas y aproximadamente 39 millones de kWh en un día. La unidad general MW es MW, 1 MW = 1000 KW, 150MW = 150000KW, que es 150000KW. 150MW significa que la potencia del generador puede producir 150MW por hora, que en términos populares son 150.000kWh por hora. A todos nos gusta llamar a esta unidad de 15.000 kilovatios. 2X150MW consiste en la construcción de dos unidades de 150MW. Los datos de capacidad instalada de los últimos años son 2011. En 2011, la capacidad eléctrica instalada total del país fue de 10,6 mil millones de kilovatios y la generación de energía anual fue de 4,7 billones de kilovatios-hora. Entre ellos, la capacidad instalada de energía hidroeléctrica de China alcanza los 230 millones de kilovatios, ocupando el primer lugar en el mundo. La capacidad instalada de energía eólica conectada a la red alcanza los 47 millones de kilovatios, ocupando el primer lugar en el mundo. La generación de energía fotovoltaica ha crecido fuertemente, con una capacidad instalada que alcanza los 3 millones de kilovatios. Se han puesto en funcionamiento 15 unidades de energía nuclear, con una capacidad instalada de 12,54 millones de kilovatios, y se encuentran en construcción 26 unidades, con una capacidad instalada de 29,24 millones de kilovatios, ocupando el primer lugar en el mundo. En 2014, la capacidad instalada anual de generación de energía de mi país fue de 1.360,19 millones de kilovatios, un aumento del 8,7% respecto al final del año anterior. Entre ellos, la capacidad instalada de energía térmica es de 915,69 millones de kilovatios, un aumento del 5,9%; la capacidad instalada de energía hidroeléctrica es de 3,0183 millones de kilovatios, un aumento del 7,9%; la capacidad instalada de energía nuclear es de 19,88 millones de kilovatios, un aumento del 361%; la capacidad instalada de energía eólica es de 95,81 millones de kilovatios, un aumento del 25,6%; la capacidad instalada de generación de energía solar fue de 26,52 millones de kilovatios, un aumento del 67,0%. En 2015, la capacidad instalada de generación de energía del país fue de 1.508,28 millones de kilovatios, un aumento del 10,5% respecto al cierre del año anterior. Entre ellos, la capacidad instalada de energía térmica es de 990,21 millones de kilovatios, un aumento del 7,8%; la capacidad instalada de energía hidroeléctrica es de 319,37 millones de kilovatios, un aumento del 4,9%; la capacidad instalada de energía nuclear es de 26,08 millones de kilovatios, un aumento de la capacidad instalada de energía eólica conectada a la red es de 129,34 millones de kilovatios, un aumento del 33,5%; la capacidad instalada de generación de energía solar fue de 4.318 millones de kilovatios, un aumento del 73,7%; En 2065, 438+06, la capacidad instalada anual de generación de energía de mi país era de 65.438+0,6,4575 millones de kilovatios, un aumento del 8,2% con respecto al final del año anterior. La capacidad instalada de energía térmica es de 1.053,88 millones de kilovatios, un aumento del 5,3%; la capacidad instalada de energía hidroeléctrica es de 3.321,1000 kilovatios, un aumento del 3,9%; la capacidad instalada de energía nuclear es de 33,64 millones de kilovatios, un aumento del 23,8%; es de 148,64 millones de kilovatios, un aumento del 13,2%; la generación de energía solar está conectada a la red. La capacidad instalada fue de 77,42 millones de kilovatios, un aumento del 81,6%. En 2017, la capacidad instalada de generación de energía del país fue de 177,03 millones de kilovatios, un aumento del 7,6% respecto al año anterior. Entre ellas, la capacidad instalada de energía térmica es de 1.106,04 millones de kilovatios, un aumento del 4,3%; la capacidad instalada de energía hidroeléctrica es de 34.119 millones de kilovatios, un aumento del 2,7%; la capacidad instalada de energía nuclear es de 35,82 millones de kilovatios, un aumento del 6,5%; la capacidad instalada de energía eólica es de 163,67 millones de kilovatios, un aumento del 10,5%; la capacidad instalada de generación de energía solar fue de 130,25 millones de kilovatios, un aumento del 68,7%. La capacidad instalada de una central hidroeléctrica es la suma de las capacidades nominales de las unidades de turbina y generador de la central hidroeléctrica. Es uno de los valores característicos más importantes de las centrales hidroeléctricas. La capacidad de una central hidroeléctrica en los estados de trabajo, reserva y mantenimiento se denomina capacidad de trabajo, capacidad de reserva y capacidad de mantenimiento, respectivamente. La suma de los tres se llama capacidad requerida. A veces, además de la capacidad necesaria, se aumenta la capacidad instalada de las centrales hidroeléctricas para producir energía estacional durante la temporada de inundaciones para reemplazar la energía térmica y reducir el consumo de combustible del sistema, pero la capacidad instalada del sistema de energía no se puede reducir. Esta parte de la capacidad se llama capacidad duplicada. En diferentes años y estaciones hidrológicas, con las condiciones de operación de las centrales hidroeléctricas y los diferentes requisitos del sistema eléctrico de las centrales hidroeléctricas, estas capacidades son diferentes y pueden convertirse entre sí bajo ciertas condiciones. La capacidad de trabajo es la potencia activa generada por una central hidroeléctrica cuando soporta la carga del sistema eléctrico.
La capacidad de trabajo máxima diaria de una central hidroeléctrica está relacionada con la producción promedio diaria, la carga del sistema y si se puede ajustar diariamente. En la estación lluviosa y cuando la carga es pesada, la capacidad de trabajo es grande y la capacidad adicional correspondiente puede ser menor; en la estación seca y cuando la carga del sistema es pequeña, la capacidad de trabajo es pequeña y la capacidad adicional puede ser mayor; El mantenimiento de las unidades de las centrales hidroeléctricas generalmente se programa durante la estación seca, por lo que la cantidad de mantenimiento durante la estación seca es relativamente grande. Durante la operación del sistema de energía, debido a cambios de carga, a veces una parte de la capacidad no se utiliza y queda inactiva. Esta parte de la capacidad se llama capacidad excedente. Cuando la altura de trabajo de una central hidroeléctrica es menor que la altura nominal de la unidad, parte de la capacidad instalada no puede soportar la capacidad necesaria, lo que se denomina capacidad de bloqueo (ver altura nominal de la central hidroeléctrica). La capacidad instalada de una central hidroeléctrica depende de la carga y características del sistema eléctrico, el índice energético de la central hidroeléctrica, el desempeño regulador del embalse, el estado y papel de la central hidroeléctrica en el sistema, y su desempeño técnico y económico. características. Los indicadores energéticos de las centrales hidroeléctricas incluyen la producción garantizada y la generación de energía anual promedio de varios años, que son la base para determinar su capacidad instalada. Las centrales hidroeléctricas utilizan su energía para participar en el equilibrio energético del sistema eléctrico, verificando así la eficiencia de su capacidad y potencia. El estado y el papel de una central hidroeléctrica en el sistema depende de la distribución de energía, las características de carga, la composición del suministro de energía del sistema, la posición de trabajo de la central hidroeléctrica en el diagrama de carga diaria del sistema y la capacidad de reserva del sistema. . Cuando la energía se mantiene constante, cuanta más energía asigna una central hidroeléctrica en el mes en que la carga del sistema es alta (mes de control de equilibrio de capacidad), mayor es su capacidad instalada, más cerca está la posición de trabajo de la central hidroeléctrica en el diagrama de carga diaria; pico, es decir, las horas de trabajo de la central hidroeléctrica por día. Cuanto menor sea el número, más tareas de reducción de picos realizará y mayor será su capacidad instalada. Sin embargo, el número de horas de trabajo de una central hidroeléctrica en un día depende de la duración. del pico del sistema eléctrico; cuanta más capacidad de reserva asume una central hidroeléctrica, mayor es su capacidad instalada. Por lo tanto, la capacidad instalada de las centrales hidroeléctricas es mucho mayor que la producción garantizada, y la relación entre la capacidad instalada y la producción garantizada suele llegar a 2 a 5 o incluso más. El estatus y el papel de las centrales hidroeléctricas en el sistema están restringidos por sus capacidades de regulación. Las centrales hidroeléctricas con capacidad de regulación estacional (anual) o superior tienen el potencial de asignar más energía a meses con cargas pesadas y permitir respaldo de emergencia. Sólo las centrales hidroeléctricas con capacidades de regulación diaria pueden realizar recortes de picos y respaldo de carga de la carga diaria del sistema. Las centrales hidroeléctricas con capacidad de regulación diaria incompleta, sin regulación o requisitos de carga base para el envío aguas abajo solo pueden soportar la carga de cintura o la carga base de la carga diaria del sistema, respectivamente, y su capacidad instalada es correspondientemente limitada. Características técnicas y económicas de las centrales hidroeléctricas En comparación con las centrales térmicas, las centrales hidroeléctricas tienen las características técnicas de arranque y parada rápidos, funcionamiento flexible y son adecuadas para la regulación de picos y para asumir la capacidad de reserva del sistema. Y cuando la altura de la presa es cierta, el costo de la expansión de la capacidad es menor que el de las centrales térmicas (aproximadamente la mitad de la expansión de la capacidad puede aumentar en consecuencia la generación de energía, ahorrando así combustible para energía térmica). Por lo tanto, bajo ciertas condiciones, es más económico para las centrales hidroeléctricas aumentar su capacidad que para las centrales térmicas. Por lo tanto, las horas de utilización anual de la capacidad instalada de una central hidroeléctrica (es decir, la relación entre la generación de energía anual promedio y la capacidad instalada durante muchos años) o el factor de carga anual de la central (las horas de utilización anual de la capacidad instalada) capacidad dividida por 8760) son generalmente más pequeñas que las de las centrales térmicas. Cuando una central hidroeléctrica tiene un buen desempeño de regulación y una pequeña proporción de energía hidroeléctrica en el sistema, las horas de utilización anual de su capacidad instalada pueden llegar a 2.000 horas o menos. Cuando el desempeño de la regulación es deficiente y la proporción de energía hidroeléctrica en el sistema eléctrico es grande, las horas de utilización anual de la central hidroeléctrica pueden ser más de 5.000 horas. El método convencional para seleccionar la capacidad instalada es formular la capacidad instalada y los planes de instalación de diferentes centrales hidroeléctricas y realizar comparaciones técnicas y económicas. La selección debe incluir líneas de transmisión y pérdidas de transmisión en relación con la capacidad instalada. Cuando se pondrán en funcionamiento varias centrales hidroeléctricas durante el período de planificación, se podrá seleccionar la capacidad instalada de la central hidroeléctrica. El método convencional consiste en seleccionar primero la capacidad instalada completa de la central hidroeléctrica y luego asignar la capacidad instalada entre las centrales hidroeléctricas. Los factores técnicos y económicos que afectan la asignación de la capacidad instalada de las centrales hidroeléctricas incluyen: ① La capacidad instalada de las centrales eléctricas con largas distancias de transmisión debe ser menor. (2) Las centrales eléctricas con canales largos de desviación de agua tienen un rendimiento deficiente de reducción de picos y altos costos de expansión de capacidad, por lo que la capacidad instalada no debería ser demasiado grande. (3) Las centrales eléctricas con restricciones de utilización integrales (como requisitos de carga base de envío) tendrán una capacidad instalada limitada. (4) La capacidad instalada de las centrales eléctricas con una gran capacidad de generación de energía aumentada mediante la expansión de la capacidad debería ser apropiadamente mayor. ⑤Las centrales eléctricas terrestres son más propicias para aumentar la capacidad que las centrales subterráneas. ⑥La asignación de la capacidad instalada de las centrales hidroeléctricas en cascada debe considerar las necesidades de coordinación y operación de la capacidad. ⑦Para compensar la necesidad de ajuste, es necesario aumentar adecuadamente la capacidad instalada de algunas centrales eléctricas. El método de optimización consiste en aplicar el modelo de optimización para optimizar la capacidad instalada de energía hidrotermal durante el período de planificación, incluida la capacidad instalada y el plan de instalación anual. El modelo puede construirse mediante programación dinámica y/o programación lineal. (Ver Optimización de la utilización de la energía hídrica) Debido a la creciente carga en el sistema eléctrico y la interconexión del sistema eléctrico, el papel y el estado de algunas centrales hidroeléctricas con buen desempeño regulatorio han cambiado desde la construcción original hasta la eficiencia de la capacidad, el sistema. unidades de energía térmica medianas y grandes Con el creciente número de unidades de energía nuclear y la realización de la regulación en cascada y la regulación de compensación entre cuencas, los indicadores energéticos de las centrales hidroeléctricas pueden mejorar considerablemente. , la capacidad instalada razonable de las centrales hidroeléctricas debería aumentar con el tiempo. Muchas centrales hidroeléctricas en todo el mundo se construyen por etapas o se amplían después de unos años para ampliar la capacidad instalada. También hay algunas centrales hidroeléctricas en China con un excelente desempeño de regulación. Después de varios años de construcción, están ampliando sus máquinas o estudiando la viabilidad de ampliar su capacidad instalada.