Cтраница 1
Блочные Станции оснащаются защитной автоматикой, устройствами автоматического вкличения резервного агрегата при отказе основного С общим сигналом на районный ДП об аварийной ситуации. [1]
Для мощных блочных станций способ самосинхронизации допустим, однако выигрыш во времени по сравнению с пуском теплового блока исчезающе мал. [2]
На блочных станциях допустимую потерю генераторной мощности исчисляют в блоках, например при отказе выключателя присоединения допускают потерю не более одного блока или одной линии, а при отказе секционного или междушинного выключателя - не более двух блоков. Потеря двух и даже более блоков может быть допущена, если при этом не нарушается устойчивость. [3]
На блочных станциях Франции ( блоки по 250 и 600 МВт), как правило, отсутствуют РУ повышенного напряжения. Блочная линия двухцепяая, каждая цепь рассчитана на передачу полной мощности блока при повышенных потерях и увеличенном падении напряжения в ней, В тех случаях когда на станции предусмотрено сооружение двух РУ повышенного напряжения, автотрансформатор связи между ними не устанавливается. [4]
![]() |
Структурные фрагменты главной схемы блочной электростанции. [5] |
Поскольку для блочных станций характерны большие единичные и суммарные генерирующие мощности, то на уровне яруса / приходится вводить ограничения по предельным параметрам выключателей - генераторных и в РУ СИ. Для трансформаторов ограничение по предельной мощности можно не вводить, так как в случае, если расчетная мощность трансформатора превышает предельное значение, выбирается группа из двух трехфазных или трех однофазных единиц. Кроме того, вводится ряд ограничений по условиям надежности. [6]
На котлах блочных станций, пуск которых производится на скользящих параметрах, для контроля уровня воды в барабане необходимо устанавливать измерительные сосуды с коррекцией по давлению или применять сосуды с частичным обогревом плюсовой трубки. [7]
В отличие от блочных станций на ТЭЦ обычно выделяются специальные секции 6 кВ для питания общестанционной нагрузки с присоединением их к разным источникам рабочего питания, что обеспечивает высокую надежность электроснабжения. Существуют также схемы ТЭЦ, на которых электродвигатели общестанционных механизмов равномерно распределяются между агрегатными секциями с. Секции, питающиеся от разных источников, работают раздельно, чем достигается уменьшение токов короткого замыкания в сети с. [8]
Например, оснащение современной блочной станции кремнемерами потребует расхода за год около 100 кг колибдата аммония высшей чистоты, примерно такого же количества восстановителей и 350 - 400 кг химически чистой серной кислоты. В то же время практическая польза от такого контроля невелика, так как методика, положенная в основу автоматического кремнемера, дает возможность определить только так называемую реакционно-способную кремнекислоту. [9]
![]() |
Главная схема электрических соединений и схема питания с. н. ТЭЦ при большом числе блоков генератор-трансформатор и малом числе секций ГРУ. [10] |
Как и на блочных станциях, на ТЭЦ секционируют сборные шины с. ТЭЦ преобладающее число и мощность электродвигателей приходятся именно на котельные агрегаты. [11]
Эти схемы рекомендуются для мощных блочных станций, так как они обладают высокой надежностью при авариях на шинах и требуют минимальных перерывов в работе отдельных присоединений в процессе выведения выключателей в ремонт. [12]
Применение КЭТ рекомендуется для всех блочных станций с генераторами 60 МВт и выше, а также в пределах машинного зала - для турбогенераторов 60 и 100 МВт, работающих на шины ГРУ. [13]
Применение КЭТ рекомендуется для всех блочных станций с генераторами 60 Мет и выше, а также в пределах машинного зала для турбогенераторов 60 и 100 Мет, работающих на шины ГРУ. [14]
Особое значение приобретает централизация для блочных станций, где управление всем тепловым оборудованием, включая котел и турбину, осуществляется с единого щита управления блокам, удаленного от обслуживаемых агрегатов. [15]