Cтраница 1
![]() |
Схема ГРЭС и АЭС с двумя секционированными рабочими и обходной системой шин на высоком напряжении. [1] |
Рост мощности агрегатов до 500 - 800 МВт и станций в целом до 3 - 4 млн. кВт делает недопустимым для энергосистемы потерю половины или всей мощности ГРЭС. [2]
![]() |
Схема ГРЭС с двойной секционированной системой шин и с обходной системой. [3] |
Рост мощности агрегатов до 500 - 800 Мет и станций в целом до 3 - 4 млн. кет делает недопустимым для энергосистемы потерю половины или всей мощности ГРЭС. [4]
Рост мощности агрегатов должен сопровождаться повышением надежности их эксплуатации, так как внеплановый простой крупного агрегата наносит производству крупный экономический ущерб. Вопрос повышения надежности относится не только к основному технологическому оборудованию, но и к регулирующим приборам, автоматике, энергооборудованию и др. Серьезный фактор в повышении надежности эксплуатации оборудования - высокая квалификация обслуживающего персонала. Кроме того, для обеспечения высокой эффективности крупных агрегатов необходимо достаточно полно использовать их мощность: длительная недозагрузка агрегата может свести на нет экономический эффект от его укрупнения. Для создания мощных установок необходимо разрабатывать современное оборудование, без которого немыслим технический прогресс. В этой области имеются значительные успехи, но предстоит еще много сделать, чтобы снизить металлоемкость строящихся установок. [5]
По мере роста мощности агрегатов эффективность их автоматизации снижается. [6]
Итак, с ростом мощности агрегатов и электростанций количество обслуживающего персонала сокращается. [7]
Для уменьшения поперечных размеров с ростом мощности агрегата применяют ТНД с двухъярусным выпуском пара в конденсатор и двухпроточные. [8]
На повышение экономичности турбины положительно влияет рост мощности агрегата благодаря увеличению высоты лопаток, уменьшению относительных механических потерь и от утечек, рентабельности более развитой схемы регенерации. Только при увеличении мощности оказываются практически выгодными такие меры по повышению экономичности цикла, как дальнейшее повышение начальных параметров пара, введение многократного промежуточного перегрева, расширение регенерации. Выгода от проведения этих мероприятий падает с уменьшением мощности агрегата и при некоторой ее величине уже не оправдывает усложнение установки и ее эксплуатации. Поэтому нижний предел рентабельной мощности турбины с ростом начальных параметров пара все время повышается. [9]
Нагрузочная способность рассматриваемого агрегата в данной энергосистеме увеличивается с ростом мощности агрегата, однако скорость этого увеличения с ростом мощности агрегата снижается. [10]
Следует отметить, что вместе с увеличением числа однотипного оборудования и ростом мощности агрегата экономическая эффективность применения средств механизации возрастает. [11]
Особое значение имеет автоматизация технологических процессов на тепловых электростанциях, так как с ростом мощности агрегатов и повышением параметров пара резко возрастает техническая сложность управления производством. [12]
Особое значение имеет автоматизация технологических процессов на современных тепловых и гидравлических электростанциях, так как с ростом мощности агрегатов и повышением параметров резко возрастает техническая сложность управления производством и повышаются требования к обеспечению надежности работы оборудования. Поэтому на электростанциях осуществляется автоматизация практически всех основных процессов производства; на основе использования средств вычислительной техники создаются комплексные системы управления агрегатами и электростанциями. [13]
Особое значение имеет автоматизация технологических процессов на современных тепловых и гидравлических электростанциях, так как с ростом мощности агрегатов и повышением параметров резко возрастает техническая сложность управления производством и повышаются требования к обеспечению надежности работы оборудования. Поэтому на электростанциях осуществляется автоматизация практически всех основных процессов производства, на основе использования средств вычислительной техники создаются комплексные системы управления агрегатами и электростанциями. [14]
Нагрузочная способность рассматриваемого агрегата в данной энергосистеме увеличивается с ростом мощности агрегата, однако скорость этого увеличения с ростом мощности агрегата снижается. [15]