We will present the performance, safe operation methods, and technical parameters of Wasserkraft
Brief introduction
Wasserkraft verwendet die Potenzialenergie von Flüssen, Seen und anderen Flüssen und Seen, um die darin enthaltenen Potenzialenergie in die kinetische Energie der Turbine umzuwandeln, und verwendet dann die Wasserkraftanlage als treibende Kraft, um den Generator zur Erzeugung von elektrischer Energie zu fördern. Wenn eine andere Maschine (Generator) an die Wasserturbine angeschlossen ist, kann Strom erzeugt werden, wenn sich die Wasserturbine dreht, und die mechanische Energie wird in elektrische Energie umgewandelt. In gewissem Sinne ist Wasserkraft der Prozess der Umwandlung der Potenzialenergie von Wasser in mechanische Energie und dann in elektrische Energie. Da die vom Wasserkraftwerk ausgestellte Leistungsspannung niedrig ist, muss die Spannung durch den Transformator erhöht und dann durch die leere Übertragungsleitung zum Umspannwerk im Benutzerkonzentrationsbereich transportiert werden, und schließlich auf die Spannung reduziert werden, die für Haushaltsnutzer und Fabrik-Stromgeräte geeignet ist, und übertragen wird an jede Fabrik und Haus durch die Verteilungsleitung.
principle
How does Wasserkraft work? The whole process of animation shows the whole process, and years of doubts are solved
The basic principle of Wasserkraft generation is to use the water level drop to generate electricity with the hydro turbine generator, that is, to use the potential energy of water to convert into the mechanical energy of the water turbine, and then use the mechanical energy to push the generator to obtain electricity. Scientists have used the natural conditions of the water level drop to effectively use fluid engineering and mechanical physics to achieve the highest power generation and provide people with cheap and pollution-free electricity.
while low-level water is distributed throughout the earth by absorbing sunlight, thereby restoring high-level water sources.
In 1882, the first recorded application of hydroelectric power was in Wisconsin, USA. Today, the scale of Wasserkraft generation ranges from tens of watts used in the countryside of the third world to millions of watts for power supply in large cities.

class
According to the classification of concentrated drops, there are: embankment Wasserkraft plants, diversion Wasserkraft plants, hybrid Wasserkraft plants, tidal Wasserkraft plants and pumped storage power plants.
According to the degree of runoff regulation, there are: unregulated Wasserkraft plants and regulated Wasserkraft plants.
According to the nature of water sources, it is generally called conventional Wasserkraft stations, that is, using natural rivers, lakes and other water sources to generate electricity.
According to the size of the water head used by the Wasserkraft station, it can be divided into high head (more than 70 meters), medium head (15-70 meters) and low head (less than 15 meters) Wasserkraft stations.
According to the installed capacity of Wasserkraft stations, they can be divided into large, medium and small Wasserkraft stations. Generally, the installed capacity of less than 5,000kW is called small Wasserkraft stations, those with an installed capacity of 5,000 to 100,000kW are called medium-sized Wasserkraft stations, and those with an installed capacity of 100,000kW or more are called large Wasserkraft stations or giant Wasserkraft stations.
process
When the unit needs to run to generate electricity, open the main valve (similar to the function of the faucet at home), and then open the guide wing (a small water gate that actually controls the output force) to make the water impact the turbine. If you want to adjust the output of the generator set, you can adjust the opening of the guide wing to increase or decrease the amount of water to achieve it, and the water after power generation returns to the river through the tail channel to supply the downstream water.
advantage
Water
Hydro energy is an inexhaustible, inexhaustible and renewable clean energy source. However, in order to effectively use natural water energy, it is necessary to manually build hydraulic buildings that can concentrate the water drop and regulate the flow, such as dams, diversion pipes and culverts. Therefore, the project investment is large and the construction period is long. However, Wasserkraft generation has high efficiency, low power generation cost, fast unit start-up, and easy adjustment. Due to the use of natural water flow, it is greatly affected by natural conditions. Hydropower is often an important part of the comprehensive utilization of water resources, and together with shipping, aquaculture, irrigation, flood control and tourism, it forms a comprehensive water resources utilization system.
generate electricity
Hydropower is a renewable energy source with a low environmental impact. In addition to providing cheap electricity, it also has the following advantages: flood control, irrigation water, improved river navigation, and improved transportation, electricity supply and economy in the area, especially tourism and aquaculture. The comprehensive development plan of the Tennessee River in the United States is the first large-scale water conservancy project, driving the overall economic development.

shortcoming
General overview
1. Due to terrain limitations, it is not possible to build too large capacity. The capacity of the unit is about 300MW.
2. The construction period of the factory is long and the construction cost is high.
3. Because it is located in natural rivers or lakes, it is susceptible to feng shui disasters, affecting other water conservancy undertakings. Power output is susceptible to weather drought and rain.
4. It is not easy to increase capacity after the factory is built.
5. Ecological damage: intensified erosion of water flow below the dam, changes in rivers and their impact on animals and plants, etc.
6. Damming is needed to immigrate, etc., and the investment in infrastructure construction is large.
7. The fertile alluvial soil downstream is reduced by erosion.
Ecological impact
Huge dams that flood a wide range of upstream areas can destroy biodiversity, productive lowlands, river valley forests, wetlands and grasslands, and reservoirs built for Wasserkraft can cause fragmentation of habitats in surrounding areas and worsen soil erosion.
Wasserkraft projekte wirken sich auf aquatische Ökosysteme vor und stromabwärts der Umgebung aus. Studien haben beispiels weise gezeigt, dass Dämme entlang der Atlantik-und Pazifikküste Nordamerikas die Lachs populationen reduzieren, die stroma ufwärts laichen müssen, da Dämme verhindern, dass diese Fische in Brutstätten stroma ufwärts laichen. Obwohl in den größten Dämmen in Lachs lebensräumen Fischt reppen installiert sind, wird dies nicht vermieden. Junge Lachse erleiden ebenfalls Schäden, weil sie Turbinen in Kraftwerken passieren müssen, wenn sie ins Meer wandern. Um diese Fische zu schützen, transportieren einige Teile der Vereinigten Staaten während Teilen des Jahres kleine Lachse fluss abwärts per Yacht. In Ausnahme fällen wurden einige Dämme wie der Murmeltier-Damm aufgrund ihrer Auswirkungen auf Fische entfernt. Die Entwicklung von Turbinen generatoren, die das Wasser leben weniger schädigen, ist ein aktives Forschungs gebiet. Einige Minderung maßnahmen, wie z. B. Fischl eitern, sind zu einer Voraussetzung für neue Projekt genehmigungen und die Überprüfung bestehender Projekte in einigen Ländern geworden.
For example, the construction of large-scale water conservancy projects in the Yangtze River Basin has seriously affected the migration routes and breeding grounds of the Chinese sturgeon, causing its population to decline sharply and be in danger of extinction.
Environmental impact
Environmental Impacts of Hydropower GenerationEnvironmental Impacts of Hydropower GenerationEnvironmental Impacts of Hydropower Generation
1. Geography: Huge reservoirs may cause surface activity and even induce earthquakes. In addition, it will also cause hydrological changes in the basin, such as a decrease in the downstream water level or a decrease in sediment from the upstream. After the completion of the reservoir, due to the large evaporation, the climate is cool and stable, and the rainfall is reduced.
2. Biological aspects: For terrestrial animals, after the completion of the reservoir, a large number of wild animals and plants may be submerged and killed, or even completely extinct. For aquatic animals, after the completion of the reservoir, due to changes in the upstream ecological environment, fish will be affected, resulting in extinction or population reduction.
At the same time, due to the expansion of the upstream water area, the habitat of certain organisms (such as snails) has increased, creating conditions for the spread of some regional diseases such as schistosomiasis.
3. Physical and chemical properties: The water flowing into and out of the reservoir changes in terms of physical and chemical properties such as color and odor, and the density, temperature, and even solubility of each layer of water in the reservoir are different. The water temperature of deep water is low, and the organic matter at the bottom of the sedimentary reservoir cannot be fully oxidized in anaerobic decomposition, and the carbon dioxide content of the water body increases significantly.
Klassifiziert
According to the nature of water sources, they can be divided into: conventional Wasserkraft stations, that is, using natural rivers, lakes and other water sources to generate electricity.
Pumped storage power stations use the excess electricity at the trough of the power grid load to pump the water from the lower reservoir to the high place for storage, release water to generate electricity when the load of the grid is at its peak, and collect the tail water in the lower reservoir.
According to the means of developing water heads of Wasserkraft stations, it can be divided into:
There are three basic types: dam Wasserkraft station, diversion Wasserkraft station and hybrid Wasserkraft station.
According to the size of the water head used by the Wasserkraft station, it can be divided into:
High head (above 70 meters), medium head (15-70 meters) and low head (less than 15 meters) Wasserkraft station.
According to the size of the installed capacity of Wasserkraft stations, it can be divided into:
Large, medium and small Wasserkraft stations. Generally, small Wasserkraft stations with an installed capacity of less than 5 000 kW, medium-sized Wasserkraft stations with 5 000 to 100,000 kW or more, and large Wasserkraft stations with a capacity of 100,000 kW or more are large or mega Wasserkraft stations.
evolution
1878 baute Frankreich das erste Wasserkraftwerk der Welt. Das erste Wasserkraftwerk in Amerika wurde am Fox River in Appleton, Wisconsin, USA gebaut, bestehend aus zwei DC-Generatoren, die von einem Wasserrad angetrieben wurden, mit einer installierten Leistung von 25 kW, und wurde am 30. September 1882 erzeugt. Das erste kommerzielle Wasserkraftwerk in Europa war das Tevoli Wasserkraftwerk in Italien, das 1885 mit einer installierten Leistung von 65 kW gebaut wurde. Seit den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts wurde Wasserkraft in vielen Ländern in Nordamerika und Europa geschätzt, und eine Reihe von Wasserkraftwerken von Zehntausenden bis Tausenden von Kilowatt wurden unter Verwendung von hervorragendem Gelände wie turbulenten Flüssen, fallenden Gewässern und Wasserfällen in bergigen Gebieten gebaut. Im Jahr 1895 wurde ein großes, turbine-getriebenes 3750 kW Wasserkraftwerk in Niagara Falls in den USA gebaut. Grenze zu Kanada. Nach dem Eintritt in das 20. Jahrhundert wurden aufgrund der Entwicklung der Langstreckenübertragungstechnologie hydraulische Ressourcen in abgelegenen Gebieten allmählich entwickelt und genutzt, und Strom wurde in Städte und Kraftzentren versorgt. Seit den 30er Jahren haben sich die Geschwindigkeit und das Ausmaß des Wasserkraftwerksbaus immer schneller und größer entwickelt, und aufgrund des Fortschritts in Wissenschaft und Technologie wie Staudammbau, Maschinen und Elektrizität ist es möglich, verschiedene Arten und Größen von Wasserkraftprojekten unter sehr komplexen natürlichen Bedingungen zu bauen. Die weltweit nutzbaren Wasserkraftressourcen betragen etwa 2,261 Milliarden kW, die ungleich verteilt sind und der Ausnutzungsgrad variiert von Land zu Land.
China ist das Land mit den reichsten Wasserkraft ressourcen der Welt mit einer ent wickel baren Kapazität von rund 378 Millionen kW. Das erste Wasserkraft werk auf dem chinesischen Festland war das Wasserkraft werk Shilongba (siehe Farb karte), das am Mantis-Fluss in der Provinz Yunnan gebaut wurde und im Juli 1910 gebaut wurde und 1912 Strom erzeugte, mit einer installierten Leistung von 480kW zu diesem Zeitpunkt und später umgebaut und schrittweise erweitert und erreichte schließlich 6000kW. Vor der Gründung der Volks republik China im Jahr 1949wurden landesweit 42 Wasserkraft werke mit einer installierten Gesamt leistung von 360.000 kW gebaut und teilweise gebaut, und die jährliche Stromer zeugung betrug 1,2 Milliarden kW · h (ohne Taiwan). Nach 1950 hat sich der Wasserkraft bau stark entwickelt, mit einem einzigen Wasserkraft werk mit einer installierten Leistung von mehr als 250.000 kW so groß, zwischen 25.000 und 250.000 kW als mittel und unter 25.000 kW so klein. Der größte von ihnen ist der Drei-Schluchten-Damm am Jangtse. An einigen Flüssen wurde eine große Anzahl mittelgroßer Wasserkraft werke gebaut, von denen einige auch als Kaskaden in Reihe geschaltet sind. Darüber hinaus wurde an einigen kleinen und mittleren Flüssen und Gräben eine große Anzahl kleiner Wasserkraft werke gebaut. Bis Ende 1987 betrug die installierte Leistung der Wasserkraft in China 30,19 Millionen kW (ohne kleine Wasserkraft werke unter 500kW), und die installierte Gesamt leistung von Klein wasserkraft werken betrug 11,1 Millionen kW (einschl ießlich kleiner Wasserkraft werke unter 500kW, siehe kleine Wasserkraft). Am 25. August 2010 wurde das größte Einzel investitions projekt in der Provinz Yunnan, das Wasserkraft werk 4 Huaneng Xiaowan (installierte Leistung von 700.000 Kilowatt), offiziell zur Stromer zeugung in Betrieb genommen und wurde zu einem Meilenstein mit einer installierten Leistung von mehr als 200 Millionen Kilowatt in China, Und die installierte Gesamt kapazität unseres Landes an Wasserkraft sprang auf den ersten Platz in der Welt.
China is one of the countries with the richest water resources in the world, with a developable installed capacity of 542 million kilowatts of hydroenergy resources and an economic developed installed capacity of 402 million kilowatts, and the development potential is still very large.
prospect
In einigen Ländern mit reichlich hydraulischen Ressourcen, aber geringer Entwicklung (einschl ießlich China) wird die Entwicklung der Wasserkraft in Zukunft entsprechend den lokalen Bedingungen priorisiert. In Ländern und Regionen, in denen der Grad der Nutzung der Wasserkraft ressourcen hoch war oder die hydraulischen Ressourcen schlecht sind, ist es unerlässlich, bestehende Wasserkraft werke und die Anzahl der Pumpsp eicher kraftwerke, die im Zusammenhang mit dem Bau von Kernkraft werken gebaut wurden, zu erweitern und umzuwandeln wird zunehmen. Neben dem Schwerpunkt auf dem Bau von großen Backbone-Kraftwerken in China werden kleine und mittlere Wasserkraft werke aufgrund ihrer kurzen Bauzeit, ihrer schnellen Wirkung und ihrer geringen Umwelt belastung weitere Aufmerksamkeit erhalten. Mit der Reform des Strompreis systems können die wirtschaft lichen Vorteile der Wasserkraft erzeugung angemessener reflektiert und bewertet werden, was dazu beiträgt, Investitionen zu absorbieren und den Wasserkraft bau zu beschleunigen. In den Vorarbeiten des Wasserkraft baus werden neue Vermessungs technologien wie Ferner kundung, Telemetrie, geophysik alische Erforschung, Computer und computer gestütztes Design entwickelt und populär gemacht. Überschwemmungen, Sedimente, Reservoir migration, Umweltschutz und andere Themen werden besser behandelt; die Automatisierung und Tele mobilisierung von Wasserkraft werken wird ebenfalls weiter verbessert und gefördert; Die Entwicklung von Fern-, Ultra hochspannung, Supra leitende Materialien und andere Übertragungs technologien werden dazu beitragen, die Entwicklung reichlich vorhandener Wasserkraft ressourcen in West china zu beschleunigen und Strom an die östlichen Küsten gebiete zu übertragen.
With the implementation of the national "energy conservation and emission reduction" policy, energy substitution emission reduction has become China's practical choice, Wasserkraft has become the first choice for renewable energy, and Wasserkraft enterprises with cost advantages at this stage will enter the fast lane of rapid development. Therefore, domestic excellent Wasserkraft companies pay more and more attention to the research of the industrial market, especially the in-depth study of the industry development environment and industrial buyers. Because of this, a large number of excellent domestic Wasserkraft companies have risen rapidly and gradually become leaders in China's Wasserkraft industry!
The former world's largest hydroelectric turbine rotor was processed in the Three Gorges Dam area and loaded and shipped to the Jinsha River Xiangjiaba Hydropower Station. So far, the Three Gorges Dam area has the ability to process the world's largest Wasserkraft unit rotors.
Xiangjiaba Hydropower Station, located in the lower reaches of the Jinsha River, is the fourth largest power station in the world, with a single unit capacity of 812,000 kilowatts, surpassing the Three Gorges to become the world's largest Wasserkraft unit. The runner that started yesterday, with a maximum diameter of 10.5 meters, a height of 4.7 meters and a weight of 406 tons, is the core component of Unit 3 of Xiangjiaba Power Station, and its size, weight, technical content and manufacturing difficulty are the largest in the world today.
Im Jahr 2012 stieg die weltweite Wasserkraft erzeugung um 4,3% und lag damit über dem historischen Durchschnitt. Das gesamte Netto wachstum stammte aus China. Dies machte 100% des jährlichen Netto wachstums der globalen Wasserkraft aus und stellte einen Rekord für den größten jährlichen Anstieg in einem einzelnen Land auf das Datenblatt. Laut Inlands statistik betrug die neue installierte Leistung der Wasserkraft in China im Jahr 2012 15,51 Millionen Kilowatt. Bis Ende 2012 erreichte die installierte Leistung der Wasserkraft erzeugung 248,9 Millionen Kilowatt (einschl ießlich Pumpsp eicher 20,31 Millionen Kilowatt), was 21,7% der installierten Leistung des Landes entspricht, und die Wasserkraft erzeugungs kapazität betrug 864,1 Milliarden kWh, ein Anstieg von 29,3% gegenüber dem Vorjahr, 17,4% der nationalen Stromer zeugung ausmachen, Ein Anstieg von 3,2 Prozent punkten gegenüber dem Vorjahr, und im Jahr 2012 betrugen die durchschnitt lichen Nutzungszeiten von Wasserkraft werken mit 6.000 Kilowatt und mehr 3.555 Stunden, was einer Steigerung von 536 Stunden gegenüber dem Vorjahr entspricht.
In 2012, China's Wasserkraft consumption reached 194.8 million tons of oil equivalent, an increase of 22.8 from the previous year (2011) of 158.2 million tons of oil equivalent; In 2012, China's Wasserkraft consumption was 194.8 million tons of oil equivalent, accounting for 23.4% of the global Wasserkraft consumption of 831.1 million tons of oil equivalent, making it the world's largest producer/consumer of Wasserkraft and the second largest producer/consumer of Wasserkraft. 206 of the consumption (94.5 million tonnes of oil equivalent).
technology
Forschung über die Wissenschaft und Technologie des Ingenieur baus, der Produktion und des Betriebs der Umwandlung von Wasser energie in Elektrizität. Die bei der Wasserkraft erzeugung verwendete Wasser energie ist haupt sächlich potenzielle Energie, die in Gewässern gespeichert ist. Um Wasser in Strom umzuwandeln, müssen verschiedene Arten von Wasserkraft werken gebaut werden. Es ist eine technische Maßnahme, die aus einer Reihe von Gebäuden und Geräten besteht. Das Gebäude wird haupt sächlich verwendet, um den Tropfen des natürlichen Wasserflusses zu konzentrieren, einen Wasserkopf zu bilden und das Reservoir zu verwenden, um den Fluss des natürlichen Wasserflusses zu sammeln und zu regulieren. Die Grund ausstattung ist ein Wasserkraft turbinen generator. Wenn der Wasserfluss durch das Umleitung gebäude des Wasserkraft werks in die Turbine gelangt, wird die Turbine durch den Wasserfluss angetrieben, um sich zu drehen, so dass die Wasser energie in mechanische Energie umgewandelt wird. Die Wasser turbine treibt den Generator zur Stromer zeugung an, und die mechanische Energie wird in elektrische Energie umgewandelt, die dann über das Umspannwerk und die Übertragungs-und Verteilungs ausrüstung an den Benutzer gesendet wird. Wasser energie ist eine erneuerbare Energie quelle in der Natur, die wiederholt mit dem hydro logischen Kreislauf regeneriert wird. Wasser energie und fossile Brennstoffe sind beide Ressourcen-Primären ergie quellen, die als sekundäre Energie quellen bezeichnet werden, wenn sie in elektrische Energie umgewandelt werden. Der Bau von Wasserkraft ist eine Strom konstruktion, die die Primären ergie entwicklung und die Sekundären ergie erzeugung gleichzeitig abschließt, ohne während des Betriebs Brennstoff zu verbrauchen. Die Betriebs verwaltungs gebühr und die Kosten für die Stromer zeugung sind viel niedriger als die von Kohle kraftwerken. Wasserkraft unterliegt keinen chemischen Veränderungen bei der Umwandlung von Wasser energie in Elektrizität, scheidet keine schädlichen Substanzen aus und hat nur geringe Auswirkungen auf die Umwelt. Wasserkraft ist daher eine saubere Energie quelle.
Research content
Review
Die überwiegende Mehrheit der weltweit gebauten Wasserkraft werke sind konventionelle Wasserkraft werke, die mit der natürlichen Abfall-und Durchfluss rate von Flüssen gebaut wurden. Diese Art von Wasserkraft werk ist in zwei Arten unterteilt: Abfluss typ und Wassersp eicher typ entsprechend dem Nutzungs modus und der Regulierungs kapazität des natürlichen Wasserflusses. Nach der Entwicklungs methode kann es in ein Wasserkraft werk vom Typ Damm, ein Umleitung wasserkraft werk und ein Hybrid wasserkraft werk mit Damm umleitung unterteilt werden. Pumpsp eicher kraftwerk ist ein Wasserkraft werk, das sich seit den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts rasant entwickelt hat. Gezeiten kraftwerke wurden jedoch aufgrund ihrer hohen Kosten noch nicht in großem Umfang entwickelt und genutzt. Andere Formen der Wasserkraft, wie die Verwendung von Wellen energie zur Stromer zeugung, befinden sich noch im experimentellen Forschungs stadium. (Siehe Wasserkraft werk)
In order to realize different types of Wasserkraft development, it is necessary to use the knowledge of hydrology, geology, hydraulic buildings, hydraulic machinery, electrical installations, water conservancy survey, water conservancy planning, water conservancy engineering construction, water conservancy management, water conservancy economics and power grid operation to study the following aspects.
planning
Die Wasserkraft erzeugung ist ein integraler Bestandteil des umfassenden Entwicklungs-, Management-und Nutzungs systems der Wasser ressourcen. Daher ist es bei der Planung von Wasserkraft projekten erforderlich, die Bedürfnisse der Stromer zeugung, des Hochwassers chutzes, der Bewässerung, der Schifffahrt, des Treibholzes, der Wasser versorgung, der Aquakultur, des Tourismus und anderer Aspekte aus der vollständigen Nutzung der Wasser ressourcen und der umfassenden Planung von Flüssen umfassend zu berücksichtigen. Und machen Sie Gesamt pläne, um die Anforderungen aller relevanten Parteien so weit wie möglich vollständig zu erfüllen, um den größten volks wirtschaft lichen Nutzen zu erzielen. Hydraulische Ressourcen sind eine der Stromquellen, und wenn sie Strom planen, sollten sie auch entsprechend den Energie bedingungen geplant werden. In Gebieten mit reichlich hydraulischen Ressourcen sollte der Entwicklung der Wasserkraft und der vollen Nutzung erneuerbarer Energien Vorrang eingeräumt werden, um wertvolle Kohle, Öl und andere Ressourcen einzu sparen. Wasserkraft erzeugung und thermische Stromer zeugung sind heute die beiden wichtigsten Stromer zeugung smodi, und im Strom versorgungs system mit beiden Methoden sollten ihre jeweiligen Eigenschaften voll zum Tragen kommen, um die besten wirtschaft lichen Vorteile des Systems zu erzielen. Im Allgemeinen sollte die thermische Stromer zeugung den stabilen Teil der Last des Strom versorgungs systems (oder des Grundlast teils) tragen, damit sie so weit wie möglich unter effizienten Arbeits bedingungen arbeiten kann, was den Kraftstoff verbrauch des Systems einsparen kann und einem sicheren und wirtschaft lichen Betrieb förderlich ist. Aufgrund der Flexibilität bei Start und Abschaltung ist die Wasserkraft erzeugung geeignet, um die Lastwechsel des Strom versorgungs systems einschl ießlich Spitzenlast und Unfalls icherung zu tragen. Wasserkraft eignet sich auch für Strom versorgungs systeme für Aufgaben wie Frequenz regelung und Phasen modulation.
building
The buildings of the Wasserkraft station include: the water-retaining buildings required for the formation of the reservoir, such as dams, sluices, etc.; Drainage buildings that discharge excess water, such as spillways, overflow dams, drainage holes, etc.; water inlet for power generation; water diversion buildings of Wasserkraft stations from the water inlet to the turbine; Flat water buildings (see pressure regulating room, front pool), Wasserkraft station plants, tailwaters, Wasserkraft station boost switch stations, etc. are set up to stabilize the flow and pressure changes of water diversion buildings. The performance, applicable conditions, forms of structure and structure, design, calculation and construction technology of these buildings should be carefully studied.
equipment
Wasser turbinen und Wasserkraft turbinen generatoren sind Grund ausstattung. Um einen sicheren und wirtschaft lichen Betrieb zu gewährleisten, ist die Anlage auch mit entsprechenden mechanischen und elektrischen Geräten wie hydraulischen Turbinen reglern, hydraulischen Geräten, Erreger geräten, Niederspannung schaltern, automatischen Betriebs-und Schutzsystemen usw. ausgestattet. In der Step-Up-Switch-Station von Wasserkraft werken, Step-Up-Transformatoren, Hochspannung verteilungs schaltgeräten, Transformatoren, Blitz ableiter usw. sind haupt sächlich eingerichtet, um elektrische Energie zu empfangen und zu verteilen. Die endgültige Strom versorgung wird dem Benutzer über Übertragungs leitungen und Abwärts stationen geliefert. Diese Geräte müssen sicher, zuverlässig, wirtschaft lich und effizient sein. Aus diesem Grund müssen Design, Konstruktion und Installation sorgfältig studiert werden.
Betriebsmanagement Zusätzlich zu seinen eigenen Bedingungen wie Parameter der Wasserstraße und Reservoir-Eigenschaften ist der Betrieb des Wasserkraftwerks eng mit dem Netz-Dispatch verbunden, und der Wasserkraftwerksreservoir sollte so weit wie möglich auf einem hohen Wasserstand gehalten werden, Abwasser reduzieren, maximieren und die Stromerzeugung des Wasserkraftwerks maximieren oder den Kraftstoffverbrauch des Stromsystems minimieren, um den höchsten wirtschaftlichen Nutzen von Das Stromnetz. Für Wasserkraftwerke und Stauseiere mit Überschwemmung oder anderen Wassernutzungsaufgaben sollte die Planung der Überschwemmung und die Wasserversorgung rechtzeitig durchgeführt werden, die Überschwemmung und die Reservoirkapazität sollten angemessen angeordnet werden, und die grundlegenden Anforderungen der relevanten Abteilungen sollten umfassend erfüllt werden, und der optimale Betriebsmodus des Reservoirs sollte festgelegt werden. Wenn es eine Gruppe von Reservatern im Stromnetz gibt, sollten die gegenseitigen Kompensationsvorteile der Reservatengruppe vollständig berücksichtigt werden. (See Wasserkraftwerkbetriebsplanung)
Benefit evaluation
Die finanziellen Einnahmen, die aus der Wasserkrafterzeugung erzielt werden, die das Stromnetz und die Nutzer mit Strom versorgt, sind ihre direkten wirtschaftlichen Vorteile, aber es gibt auch indirekte und soziale Vorteile von nichtfinanziellen Einkommen. Einige Länder in Europa und den Vereinigten Staaten implementieren eine Vielzahl von Strompreissystemen, wie die Berechnung von Strompreisen zu verschiedenen Tageszeiten und zu verschiedenen Jahreszeiten, unterschiedliche Strompreise für die Notstromversorgung im Falle von Unfällen und die Abrechnung von Strompreisen gemäß der Kilowattkapazität. Für eine lange Zeit hat China einen einheitlichen Strompreis auf der Grundlage von Strom umgesetzt, aber Wasserkraft kann zusätzlich zur Stromerzeugung auch das Peak-Rasieren, die Frequenzregulierung, die Phasenmodulation und das Unfall-(Rotation) - Backup des Stromnetzes durchführen, was den Betrieb des gesamten Stromnetzes wirtschaftliche Vorteile bringt. Neben der Bereitstellung von Wasser für die Stromerzeugung bieten Wasserkraftwerke und Stauseen auch umfassende Nutzungseffekte. Daher ist es bei der Durchführung des Wasserkraftwerks notwendig, die Gesamtsituation der nationalen Wirtschaft zu berücksichtigen, die wirtschaftlichen Vorteile zu klären und eine nationale wirtschaftliche Bewertung durchzuführen.
peculiarity
(1) Energy renewability. Since water flow is constantly circulating according to a certain hydrological cycle, it is uninterrupted, so hydraulic resources are a renewable energy source. Therefore, the energy supply of Wasserkraft is only the difference between wet and dry years, and there will be no energy depletion problem. However, in particularly dry years, the normal power supply of Wasserkraft stations may be disrupted due to insufficient energy supply, greatly reducing output.
Wasserkraft
(2) Low power generation cost. Hydropower simply uses the energy carried by the water flow without consuming other power resources. Moreover, the water used by the previous power station can still be used by the next level power station. In addition, because the equipment of Wasserkraft stations is relatively simple, their maintenance and maintenance costs are much lower than those of thermal power plants of the same capacity. Including fuel consumption, the annual operating cost of thermal power plants is about 10 to 15 times that of Wasserkraft stations of the same capacity. As a result, Wasserkraft is less expensive and can provide cheap electricity.
(3) Efficient and flexible. The hydro turbine generator set of the main power equipment of Wasserkraft generation is not only highly efficient, but also flexible in starting and operating. It can be quickly put into operation from a standstill state in a few minutes; Complete the task of increasing or decreasing the load in seconds, adapting to the needs of changing power loads, and without causing energy loss. Therefore, the use of Wasserkraft to undertake the tasks of peak shaving, frequency regulation, load backup and accident backup of the power system can improve the economic benefits of the whole system.
