王婷婷,張正平,趙杰君,王朝陽
(1.中國電建集團(tuán)北京勘測設(shè)計研究院有限公司,北京100024;2.國網(wǎng)新源控股有限公司,北京100761)
抽水蓄能變速機(jī)組是指機(jī)組能在額定同步轉(zhuǎn)速附近的一定范圍內(nèi)無級變速運(yùn)行,可實(shí)現(xiàn)水泵工況運(yùn)行下調(diào)節(jié)輸入功率,以滿足電網(wǎng)快速準(zhǔn)確進(jìn)行電網(wǎng)頻率調(diào)節(jié)的要求。然而,通過對已建變速機(jī)組電站運(yùn)行情況的統(tǒng)計分析,變速機(jī)組的優(yōu)勢遠(yuǎn)不止于電網(wǎng)頻率調(diào)節(jié)這一點(diǎn)。變速機(jī)組通過提高自身調(diào)節(jié)性能,不僅能夠提高機(jī)組自身的運(yùn)行穩(wěn)定性、延長機(jī)組使用壽命,還有利于電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行、降低機(jī)組啟停對局部電網(wǎng)的沖擊、通過提高與可再生能源電源的契合度來提高資源利用率。
在我國推進(jìn)抽水蓄能建設(shè)中研究發(fā)現(xiàn),變速機(jī)組由于水頭變幅要求放寬,從工程建設(shè)來看,不僅能夠減少工程投資,甚至提高電站裝機(jī)規(guī)模,改善電站經(jīng)濟(jì)指標(biāo),從而在抽水蓄能電站選點(diǎn)規(guī)劃時,放寬抽水蓄能電站建設(shè)條件,更為廣泛地優(yōu)選靠近負(fù)荷中心的站址提供可能。為此,2014年11月國家發(fā)改委2482號文明確提出我國要積極推進(jìn)變速機(jī)組的國產(chǎn)化,提高主輔設(shè)備的獨(dú)立成套設(shè)計和制造能力。
變速機(jī)組的建設(shè)并不是新生事物,從20世紀(jì)60年代開始,國外水電行業(yè)就開始了可變速抽水蓄能機(jī)組的研究及試驗工作,日本早在1990年就投產(chǎn)了首臺變速機(jī)組(矢木澤抽水蓄能電站)。截止目前,國際上已采用變速機(jī)組的蓄能電站約11座、20臺機(jī)組,在建約7座電站、17臺機(jī)組。而我國變速機(jī)組及其配套的變頻設(shè)備尚未引進(jìn)技術(shù)建設(shè)的工程實(shí)例,與國際上先進(jìn)的國家相比,大容量連續(xù)調(diào)速的變速機(jī)組在中國電網(wǎng)中的應(yīng)用和管理以及設(shè)備技術(shù)自主研發(fā)和制造方面還存在一定的差距,相應(yīng)的科研工作尚在初級階段,尤其變速機(jī)組對蓄能建設(shè)影響的相關(guān)研究更是少之又少。
本文擬通過同一蓄能站址有無選取變速機(jī)組進(jìn)行工程設(shè)計,在分析機(jī)組建設(shè)可行性的基礎(chǔ)上,對比分析各方案在能量指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)方面的差異,為我國新一輪抽水蓄能選點(diǎn)規(guī)劃和建設(shè)提供新思路。
不同的水輪機(jī)/水泵均有一定的適應(yīng)的水頭/揚(yáng)程運(yùn)行范圍,超過該運(yùn)行范圍,將導(dǎo)致機(jī)組的運(yùn)行不穩(wěn)定,尤其對可逆式水泵水輪機(jī),機(jī)組是以滿足水泵工況主要性能為設(shè)計基礎(chǔ)的,水輪機(jī)工況往往偏離其最優(yōu)工況。因此,為滿足機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行,可逆式水泵水輪機(jī)穩(wěn)定運(yùn)行范圍較同水頭段水輪機(jī)的要窄得多?!冻樗钅茈娬驹O(shè)計導(dǎo)則》建議的水頭變幅見表1。
根據(jù)《抽水蓄能電站設(shè)計導(dǎo)則》,一般單機(jī)容量300 MW的300~500 m水頭段蓄能電站Hpmax/Htmin建議不超過1.25左右,如在建豐寧抽水蓄能電站額定水頭420 m,Hpmax/Htmin為1.22。部分已建抽水蓄能電站比轉(zhuǎn)速與最大最小水頭比關(guān)系見圖1。
圖1 我國部分已建抽水蓄能電站比轉(zhuǎn)速與最大最小水頭比關(guān)系
然而,由于機(jī)組單位轉(zhuǎn)速與水頭的0.5次方成反比,若采用變速機(jī)組可擴(kuò)大水泵水輪機(jī)水頭適應(yīng)范圍,較小的轉(zhuǎn)速變化就可適應(yīng)較大的水頭變幅。部分已建變速抽水蓄能電站水頭變幅見表2。
表2 部分已建變速抽水蓄能電站水頭變幅
從工程實(shí)例來看,日本矢木澤電站Hpmax/Htmin為2.12,是《抽水蓄能電站設(shè)計導(dǎo)則》推薦的適應(yīng)水頭變幅1.35的1.57倍;瑞士的Nant de Drance抽水蓄能電站,單機(jī)容量為174 MV·A,水泵最大揚(yáng)程為395 m,最小水頭為250 m,水頭變幅達(dá)到1.58,是推薦適應(yīng)水頭變幅1.25的1.26倍。有的廠家認(rèn)為,當(dāng)轉(zhuǎn)速變化在±10%nr時,水頭變幅Hpmax/Htmin到1.5內(nèi)是穩(wěn)定的,同時對于中低水頭段機(jī)組,適應(yīng)的水頭變幅范圍將更大。
以華北電網(wǎng)某抽水蓄能電站為例,如果建設(shè)12臺變速機(jī)組而不考慮廠道布置等對死水位的要求等因素,按照挖填量基本一致考慮,上水庫正常蓄水位可降低5 m,Hpmax/Htmin從1.22升至1.31。當(dāng)然,這一調(diào)整所帶來的壩工的工程量的優(yōu)化,將對蓄能機(jī)組的運(yùn)行工況帶來更為嚴(yán)峻的考驗,但兩者的適度結(jié)合將值得我們深入研究。
變速機(jī)組可擴(kuò)大機(jī)組適應(yīng)的水頭變幅范圍,從而在抽水蓄能電站選點(diǎn)規(guī)劃時,放寬抽水蓄能電站建設(shè)條件,更為廣泛地優(yōu)選靠近負(fù)荷中心的站址;在相同的建設(shè)條件下,也可通過適度放寬選點(diǎn)水頭變幅要求,來優(yōu)化電站開挖量或增加電站建設(shè)規(guī)模,提高電站經(jīng)濟(jì)效益。
根據(jù)華北電網(wǎng)抽水蓄能電站規(guī)劃成果,篩選了10余個因水頭變幅問題影響站址規(guī)模的資源儲備站點(diǎn),綜合考慮水源、天然地形地質(zhì)條件等因素,選定某抽水蓄能站址進(jìn)行典型案例分析。經(jīng)估算,該抽水蓄能電站通過采用變速機(jī)組,可使裝機(jī)規(guī)模由1 000 MW增加到1 200 MW,Hpmax/Htmin從1.27增加到1.42。因此,本文將在分析變速機(jī)組建設(shè)可行性的基礎(chǔ)上,對比分析采用變速機(jī)組前后能量、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)變化,進(jìn)而論述變速機(jī)組建設(shè)的經(jīng)濟(jì)合理性。
表3 不同機(jī)型方案特征參數(shù)指標(biāo)
某抽水蓄能電站工程區(qū)位于陰山南部的冀北山區(qū),地勢東、西高,中間低,屬侵蝕中、低山區(qū),海拔一般為700~1 600 m。上水庫庫區(qū)東、北、南三面環(huán)山,山體雄厚,庫水向周邊發(fā)生大范圍鄰谷滲漏的可能性不大,庫盆初擬采用局部防滲型式。廠道系統(tǒng)沿東洋河左岸山脊布置,圍巖巖性為麻粒巖,以微風(fēng)化~新鮮巖體為主,圍巖以Ⅲ類為主。下水庫庫岸山體雄厚,水量充足,地形地質(zhì)條件較好,不存在永久滲漏、大規(guī)模岸坡穩(wěn)定問題,具備建庫條件。從規(guī)劃階段成果可以看出,該抽水蓄能電站受機(jī)組穩(wěn)定系數(shù)的影響,為滿足發(fā)電和正常運(yùn)行所需的調(diào)節(jié)庫容,上、下水庫死水位偏高,以至于上、下水庫死庫容分別為402萬m3和218萬m3,工程投資及初期蓄水的難度和成本均較高。
根據(jù)上、下水庫庫盆的地形地質(zhì)條件、水工布置以及機(jī)組水頭變幅等因素的要求,擬定采用定速機(jī)組和變速機(jī)組兩種機(jī)型,綜合分析可變速抽蓄機(jī)組應(yīng)用的可行性。經(jīng)分析,由于變速機(jī)組放寬了水頭變幅的要求,即使電站裝機(jī)容量從1 000 MW增加到1 200 MW,上、下水庫的正常蓄水位保持不變,相應(yīng)死水位均下降10 m,開挖量僅分別增加11萬m3和21萬m3。由于上、下水庫正常蓄水位一致,定速機(jī)組和變速機(jī)組方案在工程建設(shè)征地和環(huán)境影響、水工樞紐布置、施工條件等方面差別不大,但由于裝機(jī)規(guī)模擴(kuò)大,電站年發(fā)電量增加3.35億kW·h。兩個方案進(jìn)行對比研究不同機(jī)型方案特征參數(shù)指標(biāo)見表3。
經(jīng)工程估算,該抽水蓄能電站工程,定速機(jī)組方案裝機(jī)容量4×250 MW,工程靜態(tài)投資488 091萬元,單位千瓦靜態(tài)投資4 881元/kW;變速機(jī)組方案裝機(jī)容量4×300 MW,工程靜態(tài)投資599 555萬元,單位千瓦靜態(tài)投資4 996元/kW。其中,由于裝機(jī)規(guī)模增加并采用變速機(jī)組設(shè)備,變速機(jī)組的機(jī)電設(shè)備及安裝工程較定速機(jī)組投資增加約35%,建筑工程增加約18%,施工輔助工程增加約14%。
不同機(jī)型方案之間采用總費(fèi)用現(xiàn)值最小法進(jìn)行經(jīng)濟(jì)比較。各機(jī)型方案運(yùn)行期取30年,社會折現(xiàn)率取8%,蓄能電站運(yùn)行費(fèi)率取2.4%。
對于不同機(jī)型方案有容量差別,以火電作為替代電站,火電容量替代系數(shù)為1.1,電量替代系數(shù)1.05。補(bǔ)充火電建設(shè)期取3年,與該蓄能電站同時投產(chǎn)運(yùn)行,單位千瓦投資按4 000元/kW計,投資比例按30%、40%和30%?;痣姍C(jī)組運(yùn)行費(fèi)率取4%。標(biāo)煤單價按640元/t計。
依據(jù)上述所確定的參數(shù),對各裝機(jī)容量方案進(jìn)行費(fèi)用現(xiàn)值分析,成果見表4。
表4 不同機(jī)型方案經(jīng)濟(jì)比較成果表
從表4可以看出,隨著電站裝機(jī)容量的增加以及變速機(jī)組的采用,電站靜態(tài)總投資增加,變速機(jī)組方案較定速機(jī)組投資增加111 464萬元,補(bǔ)充單位千瓦投資5 573元/kW,高于變速機(jī)組單位千瓦投資,但從總費(fèi)用現(xiàn)值來看,變速機(jī)組總費(fèi)用現(xiàn)值較定速機(jī)組低30 210萬元。由此可見,從電站建設(shè)的總體及長遠(yuǎn)角度來看,變速機(jī)組的采用是比較經(jīng)濟(jì)的。
(1)從規(guī)劃階段成果可以看出,該抽水蓄能電站受機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行的影響,為滿足發(fā)電和正常運(yùn)行所需的調(diào)節(jié)庫容,上、下水庫死水位偏高,以至于上、下水庫死庫容均較大,且電站裝機(jī)規(guī)模只能達(dá)到1 000 MW,Hpmax/Htmin為1.27。如電站采用可變速抽蓄機(jī)組,可拓寬水頭變幅范圍,增加電站上下水庫的工作水深,進(jìn)而增加電站建設(shè)規(guī)模達(dá)到1 200 MW,Hpmax/Htmin為1.42。
(2)從工程建設(shè)條件來看,定速機(jī)組和變速機(jī)組在水文泥沙、工程地質(zhì)、工程建設(shè)征地和環(huán)境影響方面差別不大,由于兩種方案上下水庫的正常蓄水位相同,故水工樞紐布置基本相同;由于變速機(jī)組較定速機(jī)組裝機(jī)容量變大,故兩方案在廠道布置、機(jī)電設(shè)備、施工條件等方面有所差別,但都具備相應(yīng)的建設(shè)條件。
(3)從對地形的利用方面來看,變速機(jī)組增加上下水庫的消落深度,從而可降低上下水庫的死水位,增加調(diào)節(jié)庫容,不僅可增加裝機(jī)容量,也可降低初期蓄水對死庫容的蓄水需求,有利于電站初期蓄水,相應(yīng)降低初期蓄水的難度和成本。
(4)通過經(jīng)濟(jì)比較可知,隨著電站裝機(jī)容量的增加,以及變速機(jī)組的采用,電站靜態(tài)總投資增加,變速機(jī)組方案較定速機(jī)組投資增加11.1億元,但總費(fèi)用現(xiàn)值來看低于定速機(jī)組,從總體及長遠(yuǎn)來看,該電站采用變速機(jī)組是較為經(jīng)濟(jì)的。
由該案例工程設(shè)計成果對比分析可知,建設(shè)變速機(jī)組雖然靜態(tài)總投資有所增加,但存在優(yōu)化壩工工程量甚至擴(kuò)大電站建設(shè)規(guī)模等可能性,使電站長期經(jīng)濟(jì)性趨于合理。
(1)變速機(jī)組由于水頭變幅要求放寬,從工程建設(shè)來看,不僅具備減少工程投資、提高電站裝機(jī)規(guī)模、改善電站經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的可能,而且在抽水蓄能電站選點(diǎn)規(guī)劃時,能夠放寬抽水蓄能電站建設(shè)條件,更為廣泛地優(yōu)選靠近負(fù)荷中心的站址。
(2)根據(jù)華北電網(wǎng)某抽水蓄能電站的案例分析,通過加大上、下水庫消落深度,即使水庫正常蓄水位均不變,變速機(jī)組建設(shè)亦可行;雖然工程總投資增加24%,但由于裝機(jī)規(guī)模增加200 MW,動態(tài)效益顯著。從總體及長遠(yuǎn)來看,變速機(jī)組的采用是比較經(jīng)濟(jì)的。
(3)建議在新一輪蓄能選點(diǎn)規(guī)劃和建設(shè)中,結(jié)合電站實(shí)際工程建設(shè)條件,深入開展擴(kuò)大機(jī)組水頭變幅優(yōu)化工程指標(biāo)與保障機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行相融合的相關(guān)研究,并適時根據(jù)電網(wǎng)需求拓展機(jī)組選型思路,使我國抽水蓄能電站布局更為合理。