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水电公司办公室科学发展观调研报告

03-29 17:40:28   浏览次数:981  栏目:科学发展观调研报告
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  **发源于恩施利川齐岳山,在鄂西南崇山峻岭中奔腾八百里,于荆江河段上游20公里处汇入长江。从1987年开始,**公司用20年的时间,在**干流上建起了**、**、**三座梯级电站。梯级电站总装机332.2万千瓦,设计年总发电量80.95亿千瓦时,拥有调节库容43.25亿立方米。建成后的**梯级电站不仅成为华中电网的调峰调频基地,而且承担着为长江荆江河段防洪错峰的调度任务。

  **流域多年平均年降水量为1460毫米,年径流量90.54亿立方米,降水年内分配不平均,雨季4~9月的降水量占全年的75%~78%,其中5~8月的降水量占全年的50%~55%。优化水库调度,提高水资源利用率是落实科学发展观的重要课题。

  一、20xx年**梯级电站水电联调实况

  (一)汛前阶段

  因20xx年**电站起调水位较高,我们在20xx年年初一直将梯级水库控制在较高水位运行。这一阶段,考虑来水和系统需求等相关因素,我们按照电网的计划安排发电,对发电量进行了适当控制,并抓住时机对部分机组进行了检修。进入3月后,为迎接汛期的到来,我们及时向电网申请调增了发电出力,不断通过发电降低了**库水位,到6月中旬末,**库水位出现了全年的最低点355.65米,**水库最低降到186米,使梯级水库具备足够的库容容纳汛期集中来水。

  (二)主汛阶段

  7月以后,**进入多雨期,

  7、8两月**流域降雨达716.1毫米,为1960年以来第二高雨量,梯级水库水位迅速抬升,到7月末,**库水位突破391米,**库水位突破196米,为实现全年发电目标奠定了坚实的基础。

  7月20~24日,流域普降暴雨,全流域5天累计降雨138.1毫米,导致**5日入库水量达到近8亿立方米,在及时加大各厂日发电负荷的情况下**梯级水位仍然全线上涨,很快将要超过**、**的汛限水位390米和193.6米。我们在认真分析了天气趋势和防汛形势后,经请示防汛主管部门决定启用预留防洪库容拦蓄洪水,**最高水位达到了397.59米、**库在8月1日前最高水位达到了196.71米,分别超蓄4.600亿立方米、1.952亿立方米,折合电量4.560亿千瓦时(按三站计算)。

  **流域7、8两月暴雨频发,我们坚持在两次暴雨的间隙利用发电抓紧消落水位。8月27~29日3天流域降雨达到112.5毫米,致**入库洪峰达每秒4500立方米,我们及时把**日发电量加大到3000万千瓦时以上,但省防指权衡长江及全省防汛形势为确保安全下达了开闸令,弃水期间我们密切关注汛情变化,在形势好转的情况下及时关闭闸门,拦蓄洪水尾巴。

  为迎接后期更为集中的降雨,我们再次调增发电计划,通过加大出力发电消化来水,**和**7、8两月发电量分别达到10.97亿千瓦时、13.83亿千瓦时,创造了梯级电站月发电量历史最好记录。

  由于雨量充沛,8月末**、**库水位分别维持在397.21米、199.7米高位运行。这一阶段,我们紧密跟踪电网的发电计划安排,只要有机会和空间,我们都会加大梯级电站的发电量。两库水位在9月份短时下降后,在遭遇10月份比常年偏多59.8%的降雨后,两库水位再次攀升。

  在20xx年的调度中,我们始终坚持通过利用**水库库容来调蓄流域来水,而将**保持在较高水位运行,充分发挥了水头效益,有效降低了**的发电水耗,全年,**水库都在185米以上运行,超197米运行1377小时(截止11月28日8:00)。**年均运行水位比多年平均高近10米。与去年同期水耗水平相比,**增加发电量501万千瓦时,增加发电效益180.36万元。**1、2、4、8、9、11月电量为历史同期最高。

  而**则在集中来水时段趁势抬高库水位,也取得了(!)好的水头效益。**从7月23日3时超390米,并维持329小时;从8月17日6时再次超390米,并一直维持到年末,全年在397米以上运行1034小时。

  表一:**电站、**电站运行水位统计表

  电站2208年运行

  平均水位(m)多年平均运行水位水耗(m3/Kwh)

  去年同期水耗

  多年平均水耗

  **383.672.22.212.21

  **194.32184.93.753.814

  表二:**梯级电站发电量统计表

  电站******合计

  20xx年(万kWH)442228342912.69112846.22897986.91

  多年(万kWH)10065620xx61.2567441.21375658.46

  距平(%)339.3565.2167.33139.04

  去年(万kWH)100656211786.9269729.39382172.31

  同比(%)339.3561.9161.83134.97

  备注:截止到12月11日零时。

  (三)汛末阶段

  10月底,**遭遇22年以来的最大秋汛,**库水位直逼400米的限制水位,在**4台机组全部满发,**电站两条外送线路正处在维修状态情况下,**坝前水位最高达到199.96米。为避免弃水,我们及时向电网检修主管部门求援,在电网公司的协调下,清葛线提前6天完成检修,**电站两台机组提前6天并网发电,化解了危机。

  到8月初,**梯级电站已完成全年发电计划(购售电协议),董事会根据年度实际生产情况,再次调高了年度发电目标。

  之后,**流域进入枯水期。这一阶段,在全年发电形势已成定局的情况下,我们调整了调度策略和思路,将保持发电水头、降低发电水耗摆在突出位置,及早启动了对年末水位的控制,为20xx年的发电打好基础。

  回顾20xx年梯级水库调度过程,我们一是充分利用梯级水库水量平衡原理,统筹水库调度,反复利用库容,将梯级电站保持在较高水位运行,抬高了发电水头;二是在洪水的退水阶段,审时度势,果断拦蓄洪水尾巴,创造了可观的收益;三是积极开展营销工作,在市场极不景气的情况下,保证了发电计划的落实。

  二、做法与体会

  (一)体制——量身定制。

  **、**、**电站首尾相连,在水文上相互补偿,在防洪方面可以通过联合调度分级拦蓄洪水,平衡承担洪峰的压力;兴利方面可以在满足电网调度对**流域总出力的情况下,综合考虑水情、市场以及电价因素,优化分配流域电站发电出力。

  让有限的水资源在三厂得以重复利用发出电能后再流入长江,是实施**开发的初衷,也是**梯级电厂最为理想的生产运行方式。但理想并不意味着现实,只有遵循科学规律,根据梯级水库的内在关系,按照水量平衡的原则,整合水库调度、

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发电调度、市场营销等因素,充分利用水能资源、设备资源、人力资源,实现流域电厂之间的优化分配,才能拉近理想与现实之间的距离。为此,**公司组建了国内首家流域性调度机构——**管理中心(****)。****是**梯级电厂的远方集中控制中心,是**梯级电厂集中控制运行和电力生产业务管理的机构,直接接受电网调度机构的调度指挥和业务管理。**中心下设市场部、调度部、系统部、综合部。这是一个平均年龄只38岁的年轻团队,现有职工67名,其中中共党员26人。

  20xx年5月16日,****对**梯级电站实行远方集中控制运行,20xx年10月24日,梯级水电厂的监视权和控制权移交到****。多年来,我们按照科学发展的思想,积极探索、深入实践,在梯级电站联合调度控制运行方面取得了可喜的成绩。

  (二)工作——专业化、精细化。

  为充分利用梯级电站内在规律,把梯级电站的资源优势转化为生产经营优势,我们在生产经营理念、生产管理机制、生产技术上不断创新,实现了发电效益最大化,发展了梯级联合调度的理论和方法,充实了梯级联合调度的内涵。

  1、建立了完备的分析体系

  在日常工作中,**中心构建了以日、旬、季报表为主干的基础统计和分析平台,并辅之以主汛期集中来水情况下的实时分析,形成了完备、科学的分析体系。通过完善电力生产数据的分析、备份和处理系统,以及相关软件的开发和利用,使分析工作进一步智能化、系统化。

  2、构建了完备的技术支撑体系

  根据生产管理的实际需要,**中心逐步建设开发了数据实时采集、遥测遥信、电能量远程自动定时采集及计量计费、实时调度分析决策管理、水情自动测报与处理、**计算机监控系统等生产管理系统和完备的通信体系,加强各个系统的完善和整合,为提高生产力水平发挥了重要的技术支撑作用。

  3、科学融合了电力生产要素

  打破传统模式,融合水情信息、生产计划、市场需求、检修计划等相关因素为一体,使水情信息、市场需求成为制定生产计划、执行生产计划的客观依据,从而进一步增强了计划对生产的指导性,增强了计划在执行过程中的时效性。

  梯级水电站实现集中控制运行以后,**流域干流的水资源也得以综合控制和利用,从而也实现了生产各要素的全面融合。

  4、始终坚持以经济效益为中心

  追求经济效益最大化是企业永恒的主题,优化调度,梯级电站联合调度是我们最有效的手段。通过合理抬高水头、超蓄水量、拦蓄洪水尾巴,通过加强经济优化调度、加强实时监控、加强电量结构控制,通过对三库联调的有益尝试,最大限度发挥了优化调度的作用,提高了梯级电站的发电效益,近两年**梯级电站年发电量连创新高。

  5、正确处理了防洪与发电的关系

  **以追求发电效益最大和确保梯级电站防洪度汛的(!)绝对安全为工作目标。当防洪与发电发生矛盾时,发电服从防洪,但怎样将洪水资源转化为发电效益,怎样合理应用汛期限制水位、合理应用防洪库容,我们基于提高发电效益的目的,开展了大量的研究和探索。一是利用梯级水库的自身调蓄能力,分级承担防洪压力,尽可能减少弃水损失;二是利用加大发电消化洪水;三是在准确判断天气趋势和长江防洪压力的前提下,水库短时超汛限运行,拦蓄洪水尾巴。

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