Cтраница 3
Сопряженные капитальные вложения на развитие энергосистемы в данном примере не учитываются. [31]
По мере роста и развития энергосистем и их элементов усложняются связанные с этим проблемы. Для своевременного их разрешения применяются новые теории и методы исследования, модели и вычислительные устройства. [32]
Чтобы найти оптимальный вариант развития энергосистемы, необходимо иметь развернутую картину режима суммарной нагрузки, отражающую все характерные колебания потребления мощности. [33]
Прогнозирование необходимо при планировании развития энергосистем и их элементов и при формулировании технических требований к перспективному электрооборудованию. [34]
Проблема надежности в аспекте развития энергосистемы осложняется высокой инвестиционной инерционностью электроэнергетики и неопределенностью будущего спроса на энергию. Она должна решаться посредством опережающего ввода генерирующих мощностей и электросетей, созданием специального компенсационного резерва, оптимизацией структуры генерирующих мощностей, активным участием энергокомпаний в формировании спроса. [35]
Приращение основных фондов в ходе развития энергосистем за счет собственных средств ПЭО является коллективной собственностью. [36]
![]() |
Области применения линий электропередачи различного напряжения. [37] |
Эти вопросы разрабатываются в проекте развития энергосистемы и уточняются при рабочем проектировании конкретной электростанции. [38]
Применение теории подобия при анализе развития энергосистем во времени, Научи, докл. [39]
Быстро росло количество электростанций, началось развитие энергосистем. Это был период становления современной электроэнергетики, отличавшийся внедрением паровых и гидравлических турбин в качестве первичных двигателей генераторов электроэнергии на электростанциях, а также освоения техники трехфазного тока. [40]
Готовность к покрытию перспективного спроса предполагает развитие энергосистем путем ввода новых мощностей электростанций, котельных, электрических и тепловых сетей. При этом надо иметь в виду, что сроки сооружения крупных объектов электроэнергетики, как правило, превосходят сроки ввода предприятий-потребителей. Поэтому необходимо строго следовать принципу опережающего развития электроэнергетики и располагать специальными резервами генерирующих мощностей для компенсации незапланированных изменений спроса. [41]
На первом этапе решаются стратегические задачи развития энергосистем - выбор их оптимальной структуры, параметров и режимов работы с учетом динамики развития энергосистем и параметров электрооборудования, а также возможных технико-экономических и режимных ограничений. [42]
На втором этапе решаются тактические задачи развития энергосистем и их элементов в условиях более определенной, чем на первом этапе, исходной информации. Здесь цель координации уровней токов КЗ состоит в выборе оптимальной схемы и параметров конкретной электроустановки, ее внешних связей с энергосистемой с учетом известных ограничений. На этом этапе для координации уровней токов КЗ могут быть использованы те же подходы и средства, что и на первом этапе, но применительно к данной конкретной электроустановке. [43]
На четвертом этапе с учетом динамики развития энергосистем и их элементов формируются технические требования к перспективному электрооборудованию и планы создания новой техники. Этот этап, наряду с первым этапом, является одним из наиболее ответственных, поскольку в нем фактически определяется техническая политика в области создания электрооборудования, определения номенклатуры и объема его поставок энергосистемам. Ошибки, допущенные на данном этапе, приводят к наиболее тяжелым последствиям и сказываются в течение длительного времени. [44]
Отделимое приращение производственных фондов в ходе развития энергосистем за счет собственных средств энергообъединений или бюджетных средств республики ( местных Советов) является соответственно коллективной или республиканской собственностью. [45]