Cтраница 1
![]() |
Суточный зимний график нагрузки жилого дома. / - с газовыми плитами. 2 - е электроплитами.| Суточный график нагрузки водопроводной станции. 1 - летний. 2 - зимний. [1] |
Структура генерирующих мощностей в СССР характеризуется очень большим процентом базовых станций и сравнительно небольшим пиковых. При дефиците в системе пиковых мощностей на переменный режим работы приходится переводить энергоблоки базовых тепловых электростанций, что неэкономично. [2]
Структура генерирующих мощностей при расчете аварийного резерва является заданной. [3]
Структура генерирующих мощностей в энергосистеме по вариантам должна отличаться тем, что при наличии рассматриваемой ТЭЦ ( схема комбинированного энергоснабжения) соответственно снижается установленная мощность заменяемых КЭС ( для соблюдения баланса по электроэнергии) и установленная мощность теплоснабжающих котельных ( для соблюдения баланса по тепловой энергии) по сравнению с вариантом раздельного энергоснабжения. [4]
Структура генерирующих мощностей отражает соотношение различных типов станций ( КЭС, ТЭЦ, ГЭС, АЭС и др.) и размещенных на них основных агр егатов в рассматриваемом производственном энергетическом объединении. Увеличение доли гидростанций и атомных электростанций ведет, естественно, к снижению потребности в органическом топливе. [5]
Структура генерирующих мощностей в энергосистеме по вариантам должна отличаться тем, что при наличии рассматриваемой ТЭЦ ( схема комбинированного энергоснабжения) соответственно снижается установленная мощность заменяемых КЭС ( для соблюдения баланса по электроэнергии) и установленная мощность теплоснабжающих котельных ( для соблюдения баланса по тепловой энергии) по сравнению с вариантом раздельного энергоснабжения. [6]
Структура генерирующих мощностей энергосистемы, технический уровень оборудования электростанций, топливный баланс энергосистемы, состав потребителей и режим потребления энергии и другие отмеченные выше факторы являются динамичными и существенно меняются во времени. В связи с этим меняется уровень и структура полной себестоимости энергии в энергосистемах. [7]
Структура генерирующих мощностей современных энергообъединений является сложной. Энергообъединения включают в себя разнообразные электростанции, технико-экономические особенности которых ( табл. 10.1) должны учитываться как при проектировании развития энергообъединения, так и при организации его эксплуатации. [8]
Оптимизация структуры генерирующих мощностей производится дважды. При оптимизации ТЭК переменными величинами являются искомая производительность топливодобывающих и топливоперерабатывающих предприятий или их групп, мощности разных типов электростанций, пропускная способность магистральных трубопроводов и линий электропередачи, значение межрайонных потоков топлива по транспортной сети общего назначения ( железные дороги и пр. [9]
Оптимизация структуры генерирующих мощностей осуществляется в тесной связи с оптимизацией топливно-энергетического комплекса страны в целом, с использованием линейной математической модели комплекса, одним из блоков которой является модель ЕЭС. [10]
В структуре генерирующих мощностей резко преобладают ТЭС. Доля АЭС значительно возросла в первой половине 60 - х годов. Однако затем за 10 лет ( 1966 - 1975 гг.) мощностей на АЭС было введено значительно меньше, чем в предыдущие 5 лет. Доля ГЭС в рассматриваемый период практически не изменилась; масштабы их строительства были крайне незначительными. [11]
![]() |
Схема межсистемных связей ЕЭС СССР. [12] |
По структуре генерирующих мощностей различают энергосистемы: теплоэлектрические, гидроэлектрические и смешанные. [13]
Под структурой генерирующих мощностей понимают состав и долю мощностей электростанций определенного типа в общем балансе, которые обеспечивают выработку или прирост выработки электроэнергии. [14]
Возможности оптимизации структуры генерирующих мощностей, резервов и режимов производства обеспечивают снижение капитальных и текущих издержек и повышение надежности энергоснабжения региона. [15]