Cтраница 2
Она позволяет определять суточный режим любой электростанции при ее размещении в графике нагрузки в виде некоторой зоны, ограниченной по мощности горизонтальными линиями. [16]
Разработан алгоритм оптимизации суточного режима СЦТ на основе схемы динамического программирования. [17]
Пример покрытия суточного графика. [18] |
При расчете ограниченного числа суточных режимов для перехода к годовым показателям проводится предварительный анализ, позволяющий обосновать количество рассматриваемых сезонов и их календарную длительность. [19]
Как показывает опыт расчетов суточных режимов энергосистем, именно задача выбора оптимального состава работающего оборудования ТЭС может дать максимальный экономический эффект по сравнению, например, с задачей выбора метода распределения нагрузки в системе. [20]
Рассмотренный способ приближенного расчета суточного режима ГЭС весьма прост и нагляден. Однако он применим только при независимости режимов разных ТЭС и ГЭС друг от друга. В противном случае возможно получение ситуации, показанной на рис. 12.19 а, Здесь треугольники abc и rfe / для двух ГЭС ( 1 - й и ( 1 1) - и) взаимно перекрывают друг друга на интегральной кривой нагрузки. В подобном случае требуется принятие дополнительных условий для определения ре-жимов каждой ГЭС. [21]
Производственная мощность во многом зависит отправильно выбранного суточного режима. Формально максимальное использование машин обеспечивается при круглосуточной работе. Целесообразность такой работы на Севере обусловлена небольшим числом дней, в которые по метеорологическим причинам возможно проведение работ, а также повышением внутрисменного использования машин за счет сохранения потерь времени на запуск машин при низких температурах. [22]
Расчет режима и группы ГЭС по интегральной кривой нагрузки. [23] |
Правомерность использования интегральной кривой для расчетов суточных режимов подтверждается и следующим положением. [24]
В первом способе аппроксимации расчет каждого суточного режима энергосистемы дает т значений ЬФ, а во втором способе аппроксимации - дает лишь одно значение В. Таким образом, число точек, по которым производится аппроксимация, в первом случае намного больше, чем во втором случае. Следовательно, тем точнее выполняется аппроксимация. [25]
Основная трудоемкость вычисления обусловлена необходимостью многократно оптимизировать суточный режим ГЭС. [26]
Количественную оценку этих явлений важно знать при планировании суточного режима ГЭС ( особенно низконапорной) во время эксплуатации и при выборе энергетических параметров ГЭС и ее основного оборудования при проектировании. Особое значение учет явлений неустановившегося движения в нижнем бьефе приобретает при автоматизации управления режимами ГЭС, работающих в составе каскада и энергетической системы, поскольку он может существенно сказаться на энергоэкономической эффективности использования энергоресурсов системы. [27]
С целью более надежных результатов необходимо провести расчеты для нескольких суточных режимов в летних и зимних условиях для разных среднесуточных расходов ГЭС и разных отметок ВБ и построить кривую обеспеченности ZHE HS, по которой при заданной обеспеченности, например, р98 - 99 % определяется отметка расчетной плоскости турбины. [28]
Многопрограммный режим работы ЭВМ в реальном масштабе времени или в суточном режиме выступает важным фактором эффективного функционирования системы учетной информации. Попеременная работа по нескольким программам, вызываемым операционной системой, обеспечивает интеграцию и ускоряет обработку данных. Организация процесса обработки данных должна основываться на максимальном приближении времени решения учетных задач к моменту совершения хозяйственных операций. [29]
Годовой режим электростанций в настоящее время определяется распространением на определенное число дней характерных суточных режимов для зимы, лета и паводка. [30]