Cтраница 4
![]() |
Затраты энер ] ии на собственные нужды. [46] |
Однако характер изменения AN в зависимости от нагрузки блока остается таким же. Поэтому можно считать, что при нагрузках 75 - 100 % номинальной расход электроэнергии на собственные нужды изменяется мало, но при дальнейшем уменьшении нагрузки заметно возрастает. [47]
Мощность отдельных агрегатов собственных нужд при изменении нагрузки блока меняется по различным закономерностям. [48]
Оптимальной температурой промежуточного перегрева в широком диапазоне нагрузок блока является номинальная температура пара за промежуточным пароперегревателем. Обеспечить ее постоянство без специальных регулировочных средств практически невозможно. При снижении нагрузки блока падают давление и начальная температура пара, отводимого на промежуточный перегрев. Соответственно растет количество тепла, требуемого для достижения оптимальной температуры промежуточного перегрева. Это значит, что промежуточные перегреватели должны были бы - иметь так называемую радиационную характеристику. [49]
В результатах аварийного отключения генератора от электрической сети нагрузка блока мгновенно снижается с текущего значения до нагрузки собственных ужд подключенной к генератору через трансформатор собственных нужд. Вследствие возникающего при этом небаланса вращательного момента и момента сопротивления ротора ускоряется его вращение. Регулятор скорости, реагируя на такое ускорение, дает команду на прикрытие регулирующих клапанов перед ДВД и перед ЦСД; как правило, при этом все клапаны, за исключением первого ( или первой группы клапанов), закрываются; при этом устанавливается новое равенство моментов, но уже при некоторой увеличенной сверх номинальной частоте вращения. При достижении частоты вращения на 10 - 12 % выше номинальной должен срабатывать автомат безопасности, что приводит к закрытию стопорных клапанов перед ЦВД и ЦСД, а также к принудительному закрытию обратных клапанов на паропроводах отборов. [50]
Для покрытия диспетчерского графика нагрузки должны обеспечиваться изменения нагрузки блока в регулировочном диапазоне и до технического минимума, остановы блока в резерв и режимы пуска блока из различных тепловых состояний. [51]
Примем, что в пределах обычного диапазона изменения нагрузок блока температура вторичного перегрева пара снижается на в. Пусть блок работает со сниженными нагрузками в течение 3500 ч / год, а средний расход топлива в этот период составляет 80 % номинального расхода. [52]
При прохождении ежесуточных минимумов электрической нагрузки энергосистемы технический минимум нагрузки блоков должен устанавливаться в соответствии с нормами по минимально допустимым нагрузкам энергоблоков. При этом допускаются изменение состава работающего оборудования и отключение отдельных автоматических регуляторов. [53]
Практически тепловая характеристика может быть получена для реального диапазона нагрузок блока от Л нОМ до Л ин. [54]
Для покрытия диспетчерского графика нагрузки должны быть обеспечены изменения нагрузки блока в регулировочном диапазоне и при необходимости до технического минимума, остановы в резерв и режимы пуска блока из различных тепловых состояний. Однокорпусный режим работы дубль-блоков допускается как исключение при особых затруднениях в прохождении минимума электрической нагрузки энергосистемы. [55]
![]() |
QO-диаграмма котлоагрегата при изменении температуры питательной воды ( varj и постоянных зна гениях расхода толлива ( 3 const и парэ трэизвэди. [56] |
При блочных установках температура питательной воды однозначно связана с нагрузкой блока. [57]
Возникновение феррорезонанса токов наступает при определенном значении тока, причем нагрузка блока увеличивает ток наступления феррорезонанса. [58]
Через 3 - 5 мин после стабилизации уровня производится подъем нагрузки блока синхронизатором турбины до первоначального значения. Скорость подъема нагрузки не должна превышать указанной в табл. 2.2. Эксперимент заканчивается через 3 - 5 мин после стабилизации уровня. [59]
Нестабильный режим эксплуатации блоков - аварийные остановы оборудования, снижение нагрузки блоков в ночное время, что имеет место на большинстве энергоблоков Советского Союза, - обусловливает нарушение целостности различного рода пленок, а также и отложений, имеющихся на внутренних поверхностях пароводяного и водоконденсатного тракта. Именно в периоды останова и пуска блока, а также при изменениях нагрузки происходит растрескивание защитных пленок. Естественно, что разрушение пленки не будет носить равномерный характер, что в свою очередь может приводить к интенсификации коррозионных процессов в присутствии кислорода. [60]