Cтраница 2
Если у большинства абонентов в районе наряду с отоплением имеются установки горячего водоснабжения, центральное регулирование часто осуществляется по закону изменения совмещенной нагрузки отопления и горячего водоснабжения. Неравномерности суточного графика суммарной нагрузки выравниваются за счет теплоаккуму-лирующей способности строительных конструкций отапливаемых зданий или же путем установки специальных аккумуляторов горячей воды. При разнородной тепловой нагрузке района независимо от центрального регулирования должно проводиться групповое и ( или) местное регулирование, как правило, всех видов тепловой нагрузки. При этом температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети не должна снижаться ниже уровня, определяемого условиями горячего водоснабжения. [16]
Максимальные нагрузки ЕЭС России в 1994 г. по месяцам.| График нагрузки ЕЭС России в день прохождения ее максимума 22 декабря 1994 г. [17] |
Одной из наиболее сложных задач организации и ведения режимов работы ОЭС и ЕЭС России является покрытие переменной части суточных графиков нагрузки. Основным показателем, характеризующим неравномерность суточных графиков нагрузки, является коэффициент неравномерности а, равный отношению минимальной и максимальной нагрузок. Наибольшая неравномерность графиков наблюдается в осенние и зимние месяцы. На потребление электроэнергии по месяцам года влияют сезонность и структура потребителей. [18]
Изменение коэффициентов неравномерности для среднего рабочего дня декабря по ОЭС.| Максимальные нагрузки Единой.| Суточные графики нагрузки Единой. [19] |
Одной из наиболее сложных задач организации и ведения режимов работы ОЭС и ЕЭЭС СССР является покрытие переменной части суточных графиков нагрузки. Основным показателем, характеризующим неравномерность суточных графиков нагрузки, является коэффициент неравномерности а, равный отношению минимальной и максимальной нагрузок. [20]
Помимо того, выравнивание графика электрических нагрузок энергосистем за счет заполнения его ночных провалов облегчает решение проблемы поддержания в течение суток качества электрического тока. Актуальность этой задачи обусловлена непрерывным ростом неравномерности суточного графика нагрузки и максимальных электрических нагрузок энергосистем, повышением в них доли участия быта, сельского хозяйства, переходом ряда предприятий на сокращенную сменность работы и сокращением на них продолжительности рабочего дня, а также снижением доли установленной мощности гидроэлектростанций в ряде энергосистем. [21]
Однако в настоящее время в связи с возрастающей неравномерностью суточных графиков нагрузок энергосистем конденсационные электростанции заметно снижают свою нагрузку ночью, что приводит к необходимости отключения части блоков или снижения их нагрузки до технологического минимума; тем самым создается предпосылка к учету перегрузочной способности блочных трансформаторов в часы максимума нагрузки. Особо целесообразно учитывать такую перегрузку для лолупиковых и пиковых энергоблоков, находящих все большее применение. Может оказаться также целесообразным пересмотр шкалы поминальных мощностей трансформаторов. [22]
Указанные факторы приводят к переменному во времени режиму давления в газопроводе и к изменению количества газа, находящегося в нем. Последним определяется аккумулирующая емкость газопроводов, кото -, рая позволяет покрывать неравномерность суточного графика потребления газа. Аккумулирующая емкость сглаживает неравномерность и обусловливает запаздывание в передаче изменений режима на одном конце газопровода в противоположный. [23]
Соблюдение допустимых отклонений напряжения ( 5 %) на зажимах приемников является, как правило, основным ограничением при выборе мощности и места расположения КУ. Для выполнения этого условия, а также для снижения активных потерь, являющихся следствием неравномерности суточного графика реактивной мощности, целесообразно использовать регулируемые КУ. [24]
Топливная составляющая приведенных затрат у аккумуляционного электроотопления несколько выше за счет большей инерции, однако подобные системы, являясь потребителем-регулятором колеблющейся суточной нагрузки электростанций, позволяют избежать здесь перерасхода топлива при нерасчетном режиме и остановках базовых высокоэкономичных агрегатов, которые нередко привлекаются к регулированию нагрузки электростанций. Последнее обстоятельство рассматривается многими авторами как главный аргумент в пользу развития аккумуляционного электроотопления в пределах внепиковых возможностей каждой энергосистемы - в первую очередь в европейской части СССР, где неравномерность суточного графика особенно ощутима. [25]
Графики температур и расхода сетевой воды на горячее водоснабжение для закрытой системы теплоснабжения и параллельной схемы присоединения установок отопления и горячего водоснабжения ( см. рис. 3.6) приведены на рис. 4.13. При построении графиков принято, что аккумуляторы горячей воды выравнивают неравномерности суточного графика и, следовательно, тепловая нагрузка сети по горячему водоснабжению постоянна. [26]
В общем случае движение газа в газопроводах является нестационарным. Указанные факторы приводят к переменному во времени режиму давления в газопроводе и к изменению количества газа, находящегося в нем. Последним определяется аккумулирующая емкость газопроводов, которая позволяет покрывать неравномерность суточного графика потребления газа. [27]
В общем случае движение газа в газопроводах является нестационарным. Указанные факторы приводят к переменному во времени режиму давления в газопроводе и к изменению количества газа, находящегося в нем. Последним определяется аккумулирующая емкость газопроводов, которая позволяет покрывать неравномерность суточного графика потребления газа. Аккумулирующая емкость сглаживает неравномерность и обусловливает запаздывание в передаче изменений режима на одном конце газопровода в противоположный. [28]