Cтраница 3
До начала внедрения регулирования мощности блоков 300 МВт скользящим давлением считалось, что прямоточные котлы не допускают работы со скользящим давлением во всем пароводяном тракте по условиям надежности их гидродинамики. [31]
Наибольшая допустимая скорость повышения мощности блока в значительной мере зависит от исходного теплового состояния оборудования, заданного значения и способа изменения нагрузки. Поэтому следует различать процессы нагружения блока после достаточно длительной его работы при частичной нагрузке и при пуске. Этим двум режимам, имеющим много общего, в большинстве случаев присущи существенно различные скорости нагружения. Пусковые режимы и их особенности будут рассмотрены далее. Здесь же мы рассмотрим главным образом процесс нагружения блока после достаточно длительной его работы на частичной нагрузке. [32]
При работе по предложенному способу мощность блока гидрирования равна объему сырья, поступающего на этот блок. [33]
В ряде случаев аварийное снижение мощности блоков позволяет предотвратить необходимость их отключения от сети. [34]
В ряде случаев аварийное снижение мощности блоков позволяет предотвратить необходимость их отключения от сети. Регулирование мощности паровой турбины позволяет демпфировать колебания ротора агрегата в переходных процессах, что может иметь в будущем важное практическое значение при использовании в энергосистемах турбогенераторов со сверхпроводящими обмотками возбуждения. [35]
В начале развития атомной энергетики мощности ядерных блоков были невелики и основное требование, которое предъявлялось к ГЦН, сводилось к исключению протечек. В этих условиях применялись ГЦН, у которых насос, подшипники и электродвигатель заключались в общий герметизированный корпус. Конструкция получалась дорогой, сложной, с низким КПД ( 50 - 65 %) и малой инерционностью. Последнее приводило к тому, что на циркуляцию теплоносителя сильно влияли нарушения нормального электропитания приводных двигателей. [36]
При изменении нагрузки котла ( изменении мощности блока) необходимо изменить суммарную тепловую мощность горелок, а следовательно, и каждой горелки, варьируя количества подаваемого топлива и воздуха. [37]
В последнее время большинство АЭС с мощностью блока 500 МВт и более строится преимущественно с предварительно напряженными железобетонными оболочками, которые занимают значительное место в объеме строительных работ. [38]
В предшествующий период развития атомной энергетики быстро росла мощность блоков АЭС, в настоящее время рост мощности блоков несколько замедлился. [39]
![]() |
Структурная схема центральной части типовой всережимной АСРМ для энергоблоков ТЭС с прямоточными котлами. [40] |
На рис. 19.5 показана схема всережимной системы регулирования мощности блока ВВЭР-440 Ловииза. По условиям энергосистемы Финляндии блок предназначен регулировать график нагрузки путем изменения мощности в диапазоне от 50 до 100 % со скоростью до 2 % / мин, а также для участия в регулировании частоты и перетоков активной мощности путем быстрого изменения электрической мощности до 5 % номинальной со скоростью до 20 % / мин. [41]
В соответствии со СНиП III-3-76 Государственная приемочная комиссия устанавливает мощность блока, на которой будет проводиться комплексное опробование. В этот период проверяются работа блока под нагрузкой, работоспособность всех технологических систем, автоматики и блокировок. [42]
В этих условиях любой аварийный останов котла означает потерю мощности блока. [43]
Прикрытие клапанов турбины на А ЯС вызывает временное снижение мощности блока N ( вследствие увеличения количества аккумулированного в металле тепла при повышении давления первичного пара) и аналогичное изменение расхода пара через промежуточный пароперегреватель. Недостаточная длительность опыта не позволила подтвердить это экспериментально. [44]
![]() |
Зависимость напряжения заряда при подаче тока на вход токового УЗ от соотношения а между емкостью конденсатора УЗ и емкостью заряжаемых конденсаторов и кратности тока к. з. [45] |