Cтраница 2
Мощность электростанций принимается в расчетах в соответствии с нормальными Длительными режимами их работы; кроме того, проверяются также расчетные максимальные режимы работы системообразующей сети при наиболее неблагоприятном сочетании отключения агрегатов электростанций. [16]
Мощность электростанций принимается в расчетах в соответствии с нормальными длительными режимами их работы; кроме того, проверяются также расчетные максимальные режимы работы системообразующей сети при наиболее неблагоприятном сочетании отключения агрегатов электростанций. [17]
![]() |
Схемы выдачи мощности удаленных электростанций в систему а - блочная. б - связанная. [18] |
Пример сочетания протяженной электропередачи с замкнутой сетью низшего напряжения показан на рис. 11.5. В этом случае протяженная электропередача, соединяющая несколько системных подстанций, является элементом системообразующей сети. [19]
В технико-экономическом докладе, обычно оценивающем развитие системы на 15 - 20 лет, главным является выработка принципов построения системы, определение структуры генерирующей мощности, резервирования и ее системообразующей сети ( районирование, выбор системы высших напряжений), а также решение принципиальных вопросов управления ЭЭС в нормальных и аварийных режимах. [20]
Внутрисистемные и межсистемные магистральные линии электропередачи, включая дальние ( протяженные) ЛЭП, объединяющие на совместную ( параллельную) работу электростанции и наиболее крупные подстанции ( районы электропотребления), составляют системообразующую сеть. [21]
В связи с изложенным необходимо уделить существенно большее внимание повышению уровня структурной устойчивости электрической сети при проектировании ее развития. Особенно это касается системообразующей сети высших классов напряжения, ошибки в развитии которой чреваты весьма серьезными последствиями общероссийского масштаба. Существенные затраты на сооружение воздушных линий ( ВЛ) высших классов напряжения при российских расстояниях требуют оптимизации этих затрат при выборе типа электропередачи и класса напряжения с учетом более жесткого подхода к оценке фактора надежности энергообъединения. [22]
Расчеты токов КЗ выполняются на перспективу 10 лет, а при необходимости - на промежуточный период. В схемах развития ОЭС для узловых пунктов системообразующей сети дается также оценка токов КЗ на перспективу 15 лет. [23]
Эффективность развития электроэнергетики Сибири должна обеспечиваться взаимосогласованным развитием генерирующих мощностей и электрических сетей. Для этого необходимо устранить отставание в развитии системообразующих сетей 500 кВ, препятствующее полному использованию мощностей электростанций, прежде всего ГЭС, и приводящее к ограничению в электроснабжении потребителей. [24]
Расчеты токов КЗ выполняются на перспективу 10 лет, а при необходимости - на промежуточный период. В схемах развития ОЭС для узловых пунктов системообразующей сети дается также оценка токов КЗ на перспективу 15 лет. [25]
Оно позволяет регулировать напряжение, поддерживать заданные уровни напряжения в системообразующей сети и в контрольных точках, осуществлять снижение потерь активной мощности за счет оптимизации перетоков реактивной мощности, обеспечивать заданные запасы статической устойчивости. [26]
В условиях рынка электроэнергии появляются дополнительные факторы, которые целесообразно учитывать. При этом возникает вопрос: каков критерий эффективности сооружения объектов в системообразующей сети, каковы особенности определения коммерческой эффективности сетевых объектов. [27]
Оптовый рынок электроэнергии представляет собой часть процесса купли-продажи электроэнергии в стране, которая осуществляется, с одной стороны, между продавцами электроэнергии на ФОРЭМ - крупными электростанциями и избыточными по электроэнергии АО-энерго и, с другой стороны, покупателями электроэнергии с ФОРЭМ - дефицитными по электроэнергии АО-энерго. Таким образом, оптовый рынок электроэнергии сложился как купля-продажа электроэнергии через системообразующую сеть ЕЭС России, которая непосредственно с потребителем не связана. [28]
Конечно, объекты системы передачи и распределения электроэнергии могут иметь и комплексное назначение. Например, присоединение новой электростанции для выдачи ее мощности в систему одновременно может служить и средством повышения надежности системообразующей сети. Если решается задача подключения к сети нового потребителя, то эффект проявляется прежде всего за счет продажи дополнительной электроэнергии. При этом, однако, как, правило, принятие решения по варианту развития электрической сети осуществляется на основании сравнительной эффективности различных вариантов, которые могут учитывать одновременно и фактор надежности. [29]
В СССР линия электропередачи постоянного тока напряжением 800 кв ( 400 кв) длиной 475 км ( Волгоград - Донбасс) вошла в эксплуатацию в 1962 г. В пятилетии 1971 - 1975 гг. предполагается ввод 150 - 180 тыс. км линий переменного тока напряжением 36 кв и выше. Следует отметить, что, по предварительному мнению ряда советских специалистов, весьма эффективно использование линий постоянного тока в качестве системообразующей сети Единой энергетической системы. [30]