Cтраница 1
Состав работающего оборудования оказывает влияние на общий расход топлива в энергосистеме ввиду различного распределения электрической нагрузки между находящимися в работе агрегатами; различной суммарной минимальной электрической нагрузки агрегатов; различного состава пускаемых агрегатов после их временной остановки или содержания в горячем резерве; различной величины постоянной части расхода мощности на собственные нужды2; различных потерь электроэнергии в электрической сети. [1]
По составу работающего оборудования тур-боустановки режимы работы можно разделить на две большие группы: конденсационные и теплофикационные. [2]
![]() |
К определению топливного эффекта от сокращения ремонтного простоя наиболее экономичных агрегатов. [3] |
На графике указан состав работающего оборудования энергосистемы ( количество агрегатов различного типа) в рассматриваемых вариантах. [4]
При разработке вариантов составов работающего оборудования необходимо прежде всего установить агрегаты и мощности, которые, несомненно, должны находиться в работе. [5]
Координация нагрузок участков производства при изменении состава работающего оборудования. [6]
Погашенная нагрузка может зависеть от текущего состояния системы ( состава работающего оборудования, его загрузки, времени года и суток и т.п.), однако с точки зрения поставленной задачи можно рассматривать одно состояние системы ( например, соответствующее полному составу работающего оборудования) и один расчетный режим, отвечающий периоду годового максимума нагрузки системы. [7]
Нижний предел регулировочного диапазона блока должен устанавливаться исходя из сохранения неизменного состава работающего оборудования и работы системы автоматического регулирования во всем диапазоне нагрузок без ручного вмешательства. [8]
![]() |
Диаграмма режимов турбины Т-250 / 300 - 23 5 для конденсационного режима и номинальных условий работы.| Диаграмма режимов турбины Р-40-128 / 3 1 ТМЗ. [9] |
В общем случае теплофикационный турбоагрегат имеет несколько диаграмм режимов, отличающихся составом работающего оборудования и конкретным исполнением турбоагрегата. Если исключить турбины с противодавлением, то самой простой диаграммой режимов будет диаграмма для конденсационного режима. [10]
Пусть при постановке задачи для периода Гп сформирована расчетная схема, определен состав работающего оборудования ( т.е. определены моменты ввода новых элементов, их демонтаж, вывод в плановые ремонты и резерв, ввод из плановых ремонтов и резерва1) и в том или ином виде задана потребность в продукции системы для всех узлов потребления, представленных в расчетной схеме. Это позволяет разделить период Гп на интервалы, в пределах каждого из которых состав оборудования неизменен, а потребность в продукций системы во всех узлах потребления либо неизменна, либо задана в форме, позволяющей вычислить вероятности ее различных значений. [11]
Нижний предел регулировочного диапазона энергоблока должен быть установлен исходя из условия сохранения неизменного состава работающего оборудования и работы системы автоматического регулирования во всем диапазоне нагрузок без вмешательства персонала. При эксплуатации энергоблоков должна быть обеспечена возможность их работы на техническом минимуме нагрузки, для достижения которого допускается изменение состава работающего оборудования и отключение отдельных автоматических регуляторов. [12]
От того, как составлен график вывода основного оборудования в ремонт, зависит состав работающего оборудования в энергообъединении, его изменение во времени и, следовательно, расход топлива в энергообъединении на выполнение заданных графиков электрической и тепловой нагрузки. [14]
Все это требует определения постоянных и переменных издержек производства электроэнергии по зонам графиков нагрузок с учетом состава работающего оборудования. Расчет этих тарифов базируется на концепции краткосрочных предельных затрат - дополнительных затрат, необходимых для покрытия единицы прироста спроса в пределах существующей мощности электростанции и пропускной способности электрических сетей энергосистемы. Такой подход к тарифам на электроэнергию стимулирует увеличение потребления ее во внепиковые периоды, что, как известно, ведет к снижению общих издержек электроснабжения и средней цены. [15]