抽水蓄能电站主要任务是在电网中承担调峰、填谷、调频、调相及事备用任务,电站的经济性取决于电站的投资和其在电力系统中的运行能力。电站的运行能力是指电站对电网负荷变化的迅速响应能力。水泵水轮机组转速调节的稳定性主要受到输水系统的布置、流速、机组特性等的影响。由于经济性的要求,抽水蓄能电站输水系统的引用流速通常比较大,从而降低了电站的响应能力。高流速与电站良好调节性能和运行灵活性之间构成一对矛盾。流速高,则调解时间长,必要时需布置调压井。要解决好这对矛盾在电站可行性研究阶段就应重视这一方面的问题,通过选择合理的输水系统布置、调压井的布置、断面尺寸、机组贯性参数、导叶关闭规律等来实现。
1抽水蓄能电站设置调压井的初步判断
1.1从水力学角度分析设置调压井的条件
在初步判断是否需要设置上游调压井时,可以根据导叶关闭时间
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对于抽水蓄能电站,最高水击压力一般是由水轮机甩负荷工况控制,过渡过程计算与常规电站没有本质区别。抽水蓄能电站较经济水头一般为
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通过上式可确定贯性时间常数TW
当μτ0
1.2从电站调节性能方面分析设置调压井的条件
抽水蓄能电站对电网负荷变化的迅速响应能力通过合理选择输水系统、机组和控制设备参数来实现。要想使电站具有良好的调节性能,在可行性研究阶段就应注重这一方面的问题。

2设计内水压力的初步确定

H1/H2=1.307
在没有机组资料情况下,设计内水压力可按管道最大静水头
3结论
对于抽水蓄能电站来说,设计头比较高,流速较大,水击压力为第一相水击的可能性比较大,同时在电网中承担调峰、调频、调相等任务,对其运行灵活性要求比较高,所以蓄能电站设置调压井的条件应比常规电站高。在电站前期设计工作中,可结合调压井规范,根据已建工程统计分析结果进行初步判断,最终通过过渡过程分析确定。
蓄能电站输水系统的设计内水压力取值比常规电站要高,在没有资料情况下可根据统计分析的结果,按输水系统最大静水头的
