Cтраница 1
Современные энергетические системы обладают высокой степенью организованности благодаря насыщенности автоматическими управляющими элементами. В результате работы устройств управления происходит упорядочение системы, приведение ее к большей организованности. [1]
Современные энергетические системы находятся в тесной взаимосвязи со всеми аспектами деятельности человека. Существует также обратное влияние различных факторов деятельности человека на состояние и развитие энергетики. [2]
Современные энергетические системы - атомные, гидро - и теплоэлектростанции - немыслимы без использования воды. [3]
Современные энергетические системы относятся к категории сложных динамических систем, обладающих достаточно сложными автоматическими управляющими элементами, что характеризует энергосистемы ближайшего будущего и в первую очередь Единую энергетическую систему СССР. [4]
Современная энергетическая система состоит из большого числа энергопредприятий - электростанций и подстанций, связанных между собой многочисленными линиями электропередачи и работающих согласованно, как единое целое. Энергосистема представляет собой весьма сложный производственный комплекс, продукцией которого является электрическая и тепловая энергия. [5]
Современные энергетические системы развиваются за счет строительства мощных гидравлических, тепловых, конденсационных электростанций и ТЭЦ. Строительство гидроэлектростанций: Куйбышевской, Сталинградской, Горьков-ской - на Волге; Камской - на Каме; Каховской, Кременчугской - на Днепре; Иркутской и Братской - на Ангаре; Новосибирской - на Оби; Красноярской-на Енисее и в других районах страны, мощность которых значительно превышает перспективную потребность в электроэнергии данного экономического района, ставит вопрос о необходимости развития транзитных электрических связей, по которым можно было бы передавать электрическую энергию из одного экономического района в другой. [6]
Современная энергетическая система пред-стаьляет собой сложный разветвленный организм, объединяющий энергетику крупного экономического района, а зачастую одного или даже нескольких государств. [7]
Современные энергетические системы, как было отмечено выше, находятся в тесной взаимосвязи с многогранными аспектами всей деятельности человека. Существует также; обратное влияние различных факторов деятельности человека па состояние и развитие энергетики. [8]
Теплоизоляция современных энергетических систем включает обширное и многообразное количество изолируемых объектов, как, например, оборудование и трубопроводы машинных зал и котельных отделений теплоэлектростанций, блок-станций, фабрично-заводских теплосиловых установок и пр. [9]
![]() |
Рост номинальных напряжений и предельных токов отключения. [10] |
Развитие современных энергетических систем характеризуется дальнейшим увеличением единичных мощностей агрегатов, установленной мощности электростанций, объединением энергосистем и ростом номинальных напряжений сетей. [11]
Теплоизоляция современных энергетических систем включает обширное и многообразное количество изолируемых объектов, как например, оборудование и трубопроводы машинных залов и котельных отделений теплоэлектростанций, блок-станций, фабрично-заводских теплосиловых установок и пр. [12]
Теплоизоляция современных энергетических систем включает обширное и многообразное количество изолируемых объектов, как, например, оборудование и трубопроводы машинных залов и котельных отделений теплоэлектростанций, блок-станций, фабрично-заводских теплосиловых установок и пр. [13]
В современных энергетических системах всегда имеет место индуктивный ( точнее - активно-индуктивный) режим. [14]
В современных энергетических системах ежесекундно происходит изменение режима, вызванное включением или отключением некоторой части нагрузки. Эти относительно небольшие изменения нагрузок приводят к сравнительно малым и медленным изменениям параметров режима в узловых точках энергосистемы. Такой режим работы энергосистемы называют установившимся. Однако в энергетических системах возникают и разного рода аварии и резкие изменения перетоков мощностей. Режим работы энергосистемы при этом характерузуется быстрыми изменениями во времени его параметров, которые могут привести к развалу энергосистемы. Такой режим энергосистемы называют переходным. [15]