Cтраница 1
Современное энергетическое оборудование должно иметь параметры, определяющие хорошую управляемость рабочим процессом. В ряде случаев в связи с этим выдвигаются новые конструктивные решения, которые изменяют свойства ряда элементов электрических систем в переходных процессах. [1]
Сложность современного энергетического оборудования и большой объем строительно-монтажных работ по сооружению мощных тепловых электростанций требуют повышения знаний всего персонала энергостроителей. [2]
На электростанциях внедрены современное энергетическое оборудование и автоматическое управление процессами производства электрической и тепловой энергии. [3]
В связи с повышением рабочих параметров современного энергетического оборудования, химической и нефтеперерабатывающей аппаратуры, транспортного оборудования и др. возникает необходимость решения ряда новых вопросов о циклической пластичности и ползучести металлов при сложной истории нагружения и нагрева, взаимодействия накопления усталостного и длительного статического повреждения с оценкой медленно протекающих изменений механических и пластических свойств металла при его работе в конструкциях. Решение такого рода вопросов неизменно связано с получением информации о протекании деформационных процессов в тех или иных условиях нагружения, а также о развитии при этом структурных изменений, влияющих на сопротивление длительному циклическому деформированию и разрушению. [4]
За годы Советской власти в нашей стране создана мощная энергомашиностроительная промышленность, полностью обеспечивающая современным энергетическим оборудованием не только потребности страны, но также и экспорт в ряд других стран. [5]
![]() |
Принципиальная схема работы тепловой электростанции. [6] |
Современные тепловые электростанции представляют собой сложнейшие предприятия по производству электрической и тепловой энергии, оснащенные современным энергетическим оборудованием, с высокой степенью механизации и автоматизации технологического процесса. [7]
Все это обеспечивает необходимое рациональное и экономное расходование электроэнергии во всех отраслях промышленности, являющихся основными потребителями огромного количества электроэнергии, которая вырабатывается на электростанциях, оснащенных современным энергетическим оборудованием. [8]
Труд рассчитан на читателя, изучившего общий курс электрических машин и трансформаторов; лишь в главе, относящейся к ртутным и полупроводниковым выпрямителям, даны также начальные физические представления об этих основных элементах современного энергетического оборудования. [9]
В книге рассмотрены вопросы, связанные с проектированием электрических станций, сетей, систем, подстанций и трансформаторных пунктов; даны краткие методические указания по расчету, технико-экономическому обоснованию и выбору теплотехнического и электротехнического оборудования; приведены примеры расчетов и справочные технико-экономические данные современного энергетического оборудования. [10]
Для выполнения больших и ответственных задач энергетического строительства особое значение имеет подготовка монтажных кадров. Монтаж современного энергетического оборудования могут успешно вести только хорошо подготовленные рабочие, знающие принципы его работы, конструкцию, взаимодействие его отдельных элементов и усвоившие правила проведения монтажных работ. [11]
Для выполнения больших и ответственных задач энергетического строительства особое значение приобретает подготовка монтажных кадров. Монтаж современного энергетического оборудования могут успешно вести только хорошо подготовленные рабочие, знающие принципы его работы, конструкцию, взаимодействие его отдельных элементов и усвоившие правила проведения монтажных работ. [12]
Энергетические показатели производства водорода улучшаются при получении в котлах-утилизаторах пара высоких параметров ( см. гл. Усложнение технологической и энергетической схем влияет на общую надежность системы производства водорода и гидрокрекинга, однако опасения не имеют достаточных оснований, так как надежность современного энергетического оборудования высока. [13]
В системе цехового распределения электроэнергии широко используют комплектные распределительные устройства, подстанции и силовые и осветительные токопроводы. Это создает гибкую и надежную систему распределения, в результате чего экономится большое количество проводов и кабелей. Упрощены схемы подстанций различных напряжений и назначений за счет, например, отказа от выключателей на первичном напряжении с глухим присоединением трансформаторов подстанций к питающим линиям. Широко применяют совершенные системы автоматики, а также простые и надежные устройства защиты отдельных элементов системы электроснабжения промышленных предприятий. Все это обеспечивает необходимое рациональное и экономное расходование электроэнергии во всех отраслях промышленности, являющихся основными потребителями огромного количества электроэнергии, которая вырабатывается на электростанциях, оснащенных современным энергетическим оборудованием. [14]
В системе цехового распределения электроэнергии широко используют комплектные распределительные устройства, подстанции и силовые и осветительные токопроводы. Это создает гибкую и надежную систему распределения, в результате чего экономится большое количество проводов и кабелей. Упрощены схемы подстанций разими-ных напряжений и назначений за счет, например, отказа от выключателей на первичном напряжении с глухим присоединением траиефср-маторов подстанций к питающим линиям. Широко применяют сове ь шенные системы автоматики, а также простые и надежные устройства защиты отдельных элементов системы электроснабжения промышленных предприятий. Все это обеспечивает необходимое рациональнее ц экономное расходование электроэнергии во всех отраслях промышленности, являющихся основными потребителями огромного количества электроэнергии, которая вырабатывается на электростанциях, оснащенных современным энергетическим оборудованием. [15]