Cтраница 2
Объединение изолированных электростанций на параллельную работу и создание энергосистем имеет большое народнохозяйственное значение и дает ряд технических и эконо. ТЭС и АЭС; коренным образом улучшает условия электроснабжения потребителей, резко повышая надежность электроснабжения, в связи с чем улучшаются и экономические показатели самих электростанций; позволяет распределять нагрузки между R3C, ТЭЦ, АЭС и ГЭС так, что достигается наиболее экономичная выработка электроэнергии в целом по энергосистеме при наилучшем использовании энергетических ресурсов; улучшает качество электроэнергии, так каж имеются лучшие условия для регулирования частоты и напряжения; позволяет снизить суммарный резерв мощности по энергосистеме, который составляет обычно 12 - 20 % общей мощности агрегатов: позволяет рационально территориально разместить электростанции и на этой основе освоить новые районы страны. [16]
Преимущества объединения электрических станций или групп их и создания энергосистем состоят в возможности наиболее экономично использовать энергоресурсы страны, в уменьшении резерва, совмещении графиков нагрузки разных потребителей и рациональном использовании водотока различных рек. [17]
Перед отраслью стояла задача укрупнения энергетических объединений, создания объединенных территориальных энергосистем, формирования Единой энергетической системы СССР. Эта задача могла быть решена только при создании в стране разветвленной системы электрических сетей высоких напряжений, удовлетворяющих требованиям устойчивости параллельной работы энергосистем и передачи возрастающих потоков энергии. [18]
Электросети объединяются на региональном уровне, и существует план создания единой государственной энергосистемы. Проводится усовершенствование сетевого оборудования, направленное на снижение потерь. Сельская электрификация занимает одно из ведущих мест в системе приоритетов. Развитие сельской электрификации даст возможность жителям сельских районов Индии пользоваться всеми благами электроснабжения, а заодно экономить керосин и прочие нефтепродукты. [19]
Наиболее эффективный и экономичный путь электрификации страны состоит в централизации производства электроэнергии на базе крупных электростанций, оснащенных мощным оборудованием, в развитии строительства электрических сетей, создании энергосистем и их объединении в единую энергетическую систему страны. [20]
В капиталистических странах противоречия между владельцами станций, каждый из которых стремится выработать на своей группе станций возможно большее количество электроэнергии, не позволяют полностью использовать все преимущества, приобретаемые от создания энергосистемы. [21]
![]() |
Капиталовложения в электроэнергетику ( цены 1980 г. [22] |
В промышленно развитых капиталистических странах капиталовложения в строительство электростанций и сетей относятся между собой, как 2: 1, но D арабских странах более точным будет соотношение 3: 2 из-за необходимости создания национальных энергосистем и осуществления планов сельской электрификации. Из данных табл. 14 следует, что общая сумма капиталовложений в электроэнергетику арабских стран может к концу столетия достигнуть 150 млрд. долл. Справиться с этой задачей чрезвычайно трудно. [23]
После создания энергетических систем во всех крупных экономических районах страны, территориально обособленных в пределах одной области или связанных между собой в пределах нескольких областей, в развитии электроэнергетики наступил следующий этап - дальнейшее объединение их между собой и создание энергосистем больших размеров. [24]
В настоящее время тенденция при разработке нового коммутационного оборудования заключается в создании более компактной, малогабаритной аппаратуры. Это проистекает из необходимости создания энергосистем со значительно более высокими напряжениями вблизи крупных сконцентрированных потребителей электроэнергии, в особенности больших городов, где, как правило, наблюдается острый дефицит свободного места if его высокая стоимость. [25]
План ГОЭЛРО, принятый на VIII съезде Советов в декабре 1920 г. и рассчитанный на 10 - 15 лет, предусматривал сооружение 30 новых электростанций общей мощностью 1 75 млн. кВт, рост выработки электроэнергии до 8 8 млрд. кВг - ч в год, а также строительство сетей 35 и 110 кВ для передачи мощности к узлам нагрузки и соединения электростанций на параллельную работу. План ГОЭЛРО определил основные направления научно-технического прогресса в электроэнергетике: концентрация генерирующих мощностей на крупных электростанциях, создание энергосистем и их объединение в масштабе всей страны. [26]
Энергосистема обеспечивает большую надежность и бесперебойность в снабжении потребителей электроэнергией. При этом достигается лучшее использование оборудования и распредели-гелышх сетей, а также обеспечивается возможность выводить из работы отдельные элементы оборудования и агрегаты на случай ремонта. Создание энергосистем имеет большое народнохозяйственное значение. [27]
Энергосистема обеспечивает большую надежность и бесперебойность в снабжении потребителей, электроэнергией. При этом достигается лучшее использование оборудования и распределительных сетей, а также обеспечивается возможность выводить из работы отдельные элементы оборудования и arperafu на случай ремонта. Создание энергосистем имеет большое народнохозяйственное значение. [28]
Твердооксидные топливные элементы ( SOFC) работают при температурах 700 - 1000 С. Процессы получения водорода из углеводородного сырья протекают в таком же температурном диапазоне. Высокий тепловой потенциал потоков, толерантность элемента относительно оксида углерода делает SOFC весьма привлекательным для создания энергосистем, работающих на более дешевом природном газе. Такие системы включают в себя узел получения водородсо-держащего топливного газа и энергетическую установку на основе топливных элементов. Для повышения эффективности SOFC необходимо максимально повысить концентрацию водорода в топливном газе, что диктует весьма жесткие условия проведения процесса конверсии природного газа, в частности минимальный избыток водяного пара на входе в слой катализатора. Промышленные контакты работают при соотношении пар / газ более 4, при меньших соотношениях они теряют активность и прочность вследствие образования кокса. [29]
Твердооксидные топливные элементы ( SOFC) работают при температурах 700 - 1000 С. Высокий тепловой потенциал потоков, толерантность элемента относительно оксида углерода делает SOFC весьма привлекательным для создания энергосистем, работающих на более дешевом природном газе. Такие системы включают в себя узел получения водородсо-держащего топливного газа и энергетическую установку на основе топливных элементов. Для повышения эффективности SOFC необходимо максимально повысить концентрацию водорода в топливном газе, что диктует весьма жесткие условия проведения процесса конверсии природного газа, в частности минимальный избыток водяного пара на входе в слой катализатора. Промышленные контакты работают при соотношении пар / газ более 4, при меньших соотношениях они теряют активность и прочность вследствие образования кокса. [30]