Мощности - энергосистема - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Если жена неожиданно дарит вам галстук - значит, новая норковая шубка ей уже разонравилась. Законы Мерфи (еще...)

Мощности - энергосистема

Cтраница 3


31 Схема проверки устройства синхронизации с помощью выносных трансформаторов напряжения. [31]

Число оборотов генератора должно быть близко к синхронному. Для аварийных режимов в энергосистеме эта величина устанавливается в зависимости от типа генератора и мощности энергосистемы.  [32]

33 Схема проточной части многоступенчатой реактивной турбины. [33]

В связи с развитием энергосистем единичные мощности турбин современных электростанций достигают весьма больших величин. Создание крупных агрегатов дает значительную экономию по стоимости оборудования и сооружений электростанции. Однако по условиям резервирования единичная мощность турбоагрегата недолжна превышать 6 - 8 % от мощности энергосистемы. В результате взаимодействия этих факторов единичные мощности турбин электростанций достигают величины порядка 150000 - 250000 кет со все возрастающей тенденцией повышения их мощности: в ближайшие 3 - 5 лет до 300000 - 400 000 кет, а в дальнейшем и до 600000 кет и более.  [34]

Единичные мощности турбин современных электростанций достигают весьма больших величин. Создание крупных агрегатов дает значительную экономию стоимости оборудования и сооружений электростанций. Однако по условиям резервирования единичная мощность турбоагрегата обычно не должна превышать 6 - 8 % мощности энергосистемы. Средние единичные мощности турбин электростанций достигают в настоящее время 200 - 300 тыс. кВт при тенденции к повышению в ближайшие 3 - 5 лет до 500 - 800 тыс. кВт, а в дальнейшем до 1 000 тыс. кВт и более.  [35]

Наряду с преимуществами тиристорный электропривод имеет существенный недостаток по сравнению с электромашинными системами регулирования частоты вращения - включение в сеть нелинейностей искажает синусоидальность напряжения. Несинусоидальность напряжения сети ухудшает энергетические показатели энергосистемы. Для того чтобы снихение энергетических показателей не было слишком значительным, целесообразно ограничивать мощность нелинейных преобразователей до 10 - 15 % от мощности энергосистемы. Дальнейшее увеличение мощности тири-сторных электроприводов может привести к недопустимому искажению напряжения сети и снижению энергетических показателей.  [36]

37 Реверсивная тиристорная схема питания асинхронного двигателя. [37]

Наряду с преимуществами тиристорный электропривод имеет существенный недостаток по сравнению с злектромашинными системами регулирования частоты вращения - включение в сеть нелинейностей искажает синусоидальность напряжения. Несинусоидальность напряжения сети ухудшает энергетические показатели энергосистемы. Для того чтобы снижение энергетических показателей не было слишком значительным, целесообразно ограничивать мощность нелинейных преобразователей до 10 - 15 % от мощности энергосистемы. Дальнейшее увеличение мощности тиристорных электроприводов может привести к недопустимому искажению напряжения сети и снижению энергетических показателей сети.  [38]

Для обеспечения нормального функционирования энергоблоков необходимо контролировать до 1000 и более параметров, из них около 100 величин должны быть стабилизированы в пределах заданного значения, для чего с успехом используются микроконтроллеры, реализующие закон регулирования. Малая инерционность процессов энергоблока, высокая стоимость оборудования, недопустимость аварий из-за высоких энергетических потенциалов рабочих сред требует исключительно надежной автоматической защиты оборудования при всех случаях нарушения нормальных режимов работы. Особенность объекта проявляется в том, что суточная неравномерность графика нагрузки больших энергосистем достигает 50 %, поэтому даже наиболее мощные энергоблоки должны участвовать в регулировании частоты и мощности энергосистемы.  [39]

Выбор типа и числа агрегатов основного оборудования должны соответствовать суммарной мощности электростанции и планируемого режиму ее работы. Ограничения, накл щываемые мощностью энергосистемы, связаны с ее устойчивостью. Так, мощность вновь сооружаемого блока не должна превышать авфийного резерва мощности энергосистемы. В противном случае отключение одного из-блоков электростанции ( самого крупного) может привести к нарушению устойчивости энергосистемы. Для большинства энергосистем максимальная мощность вновь сооружаемых блоков ограничивается 10 % мощности энергосистемы.  [40]



Страницы:      1    2    3