Cтраница 2
Указанные вспомогательные механизмы не имеют резервного механизма, но, как правило, устанавливаются по два однотипных рабочих механизма на котлоагрегат, каждый из которых обеспечивает примерно 60 % производительности котлоагрегата, поэтому выход из строя хотя бы одного из них снижает рабочую мощность электростанции. [16]
![]() |
Годовой график максимальной нагрузки и ремонтный резерв ТЭС.| Зависимость экономии капитальных затрат от мощности турбоагрегатов и электростанции. [17] |
Суммарная величина скрытого и явного резерва образует общий аварийный резерв Wp электростанций. С ростом рабочей мощности электростанций и энергосистем увеличивается и необходимая резервная мощность. [18]
Вытесняющая рабочая мощность определяется по данным годового баланса рабочих мощностей системы. Она представляет собой разность между максимальной потребностью в рабочих мощностях других электростанций системы в двух вариантах: 1 - й - без ввода проектируемой ГЭС и 2 - й - с учетом ее ввода. [19]
Для снижения численности персонала и сокращения продолжительности ремонта основного оборудования при разработке графиков планируют капитальный ремонт резервированного вспомогательного оборудования в периоды между капитальными ремонтами основного. Капитальный ремонт общестанционного оборудования, отключение которого не ограничивает рабочую мощность электростанции, планируют на периоды между ремонтами основного оборудования, а ограничивающего рабочую мощность - одновременно с ремонтом основного. Ремонт корпусов котлов дубль-блоков планируют с одновременным остановом и пуском обоих корпусов. [20]
![]() |
Схемы укрупненных блокоа. а - два генератора присоединены к группе из однофазных трансформаторов. б - два блока С трехфазными трансформаторами присоединены. [21] |
Мощность, передаваемая через автотрансформаторы в том или другом направлении, изменяется вследствие изменения нагрузки сетей, изменения рабочей мощности электростанций ( в частности, гидростанций), нарушения нормальной схемы системы и других причин. Применение получили следующие варианты схемы: а) с одним трехфазным автотрансформатором на полную мощность; б) с двумя трехфазными автотрансформаторами, каждый из которых рассчитан приблизительно на половину передаваемой мощности ( они могут быть присоединены к сборным шинам через общие или отдельные выключатели); в) с группой из однофазных автотрансформаторов, с резервной фазой или без таковой. [22]
При этом диспетчеры ОЭС, работающих в составе ЕЭС СССР, и энергосистем, работающих в составе ОЭС, отвечают за выполнение заданий по рабочей мощности электростанций, несение ими заданной нагрузки и непревышение потребителями заданного предельного потребления в часы максимума нагрузок, а начальники смен электростанций - за выполнение заданий по рабочей мощности и несение ими заданной нагрузки. [23]
При этом диспетчеры ОЭС, работающих в составе ЕЭС России, и энергосистем, работающих в составе ОЭС, отвечают за выполнение заданного перетока мощности ( сальдо перетока мощности) с коррекцией по частоте, заданий по рабочей мощности электростанций и несение ими заданной нагрузки ( при этом не должно быть превышено заданное предельное потребление в часы максимума нагрузок), а начальники смен электростанций - за выполнение заданий по рабочей мощности, несение заданной нагрузки и участие в первичном регулировании частоты, а для выделенных электростанций - также и во вторичном регулировании частоты и перетоков мощности. [24]
Mj - мощность нагрузки элемента j; / Hr 3.4 j ток нагрузки элемента j; Рнг потр - активная мощность нагрузки потребителей; РНг эс доп - - допустимая активная мощность нагрузки электростанций энергосистемы; Рраб - рабочая мощность электростанций; Ррез - резервная мощность электростанций; Руст - установленная мощность электростанций; Рогр - мощность ограничений; Рразр - мощность разрывов; Рконс - мощность консервации; Ррем - ремонтная мощность. [25]
Все нормативы в совокупности образуют сложную взаимосвязанную систему управленческого воздействия на предприятие, регулируют его экономические отношения по всем внешним и внутренним связям - как вертикальным, так и горизонтальным. Среди них есть различные нормативы, количественно определяющие цель ( задачу), которая ставится перед данным структурным подразделением, например, нормативы образования ФЗП, удельного расхода топлива, ремонтного фонда, расхода различных видов материальных ресурсов, рабочей мощности электростанции. [26]
Процесс регулирования расхода воды ( рабочей мощности электростанции) заключается в следующем. В течение некоторого времени, когда нагрузка энергосистемы мала ( или приток воды в реке велик), гидростанция расходует воду в количестве, меньшем притока. При этом вода накапливается в водохранилище, а рабочая мощность электростанции относительно мала. [27]
Допустим, что зимой при работе четырех генераторов отключился трансформатор связи. При этом максимальная мощность, которая может быть выдана в энергосистему, составит 80 - 1 4 - 0 85 95 Мет. Рабочая мощность электростанции в часы минимальной нагрузки сети низшего напряжения ( 80 Мет) должна быть ограничена до 80 95175 Мет. Если принять, что генераторы нагружены одинаково, через секционный реактор будет проходить мощность 87 5 - 4047 5 Мет. [28]
Допустим, что трансформатор отключился зимой в период максимального потребления тепла. Тогда рабочая мощность электростанции должна быть ограничена ночью до 80 80 - 1 3 - 0 85168 Мет против 200 Мет, предусмотренных графиком. Вынужденный сброс мощности составляет 32 Мет, что соответствует приблизительно половине мощности генератора. Электроснабжение и теплоснабжение при этом не будут нарушены. [29]
Надежность электроснабжения конечных потребителей зависит от надежности всех звеньев цепи производства, передачи и распределения электроэнергии. На самом верхнем уровне системы находится надежность удовлетворения спроса на мощность и электроэнергию, обеспечиваемая необходимыми резервами генерирующей мощности и запасами энергоресурсов. При планировании резерв мощности определяется как разность между располагаемой мощностью электростанций, обеспеченной энергоресурсами, и ожидаемым максимумом нагрузки. В эксплуатации надежность удовлетворения спроса обеспечивается эксплуатационным резервом, определяемым как разность между рабочей мощностью электростанций и нагрузкой. При этом часть эксплуатационного резерва, обладающая определенными маневренными свойствами, должна находиться во включенном состоянии. [30]