Cтраница 2
Полные потери энергии в каждом варианте схемы выдачи мощности вычисляются суммированием потерь в блочных трансформаторах и автотрансформаторах связи. [16]
![]() |
Алгоритм САПР схемы выдачи мощности блочной электростанции. [17] |
В третьем блоке осуществляется генерация вариантов схемы выдачи мощности с учетом ограничений на предельную мощность блоков и на условие работы блочных автотрансформаторов связи. [18]
![]() |
Исходные суточные графики нагрузок к примеру а-генераторов и с. н. ТЭЦ. б-промышленного предприятия. в - промышленного района. [19] |
Расчет выполняется отдельно по каждому варианту схемы выдачи мощности ТЭЦ. [20]
При двух и более РУ повышенного напряжения варианты схемы выдачи мощности формируются путем варьирования количества блоков различного исполнения, подключаемых к разным РУ повышенного напряжения, а также путем изменения вида связи между РУ. [21]
При аварийных отключениях автотрансформаторов связи в обоих вариантах схемы выдачи мощности КЭС нарушается связь между РУ. Блок, подключенный к РУ 220 кВ, работает на нагрузку местного промышленного района. Технический минимум нагрузки энергоблока составляет 40 % ( см. табл. 2.1), что равно 320 - 40 / 100 128 МВт. [22]
В седьмом блоке печатаются основные технико-экономические данные вариантов схемы выдачи мощности проектируемой станции. Путем введения дополнительных критериев качества, не учтенных в приведенных затратах, выбирается оптимальный вариант. [23]
На рис. 4.3, 4.4 и 4.5 приведены примеры схем выдачи мощности АЭС, КЭС на органическом топливе и ГЭС. [24]
В соответствии с исходными данными технического задания на проектирование блочной электростанции варианты схемы выдачи мощности генерируются путем изменения вида исполнения блоков генератор трансформатор, распределения блоков и характера связей между РУ повышенного напряжения. [25]
При построении схем систем передачи и распределения электроэнергии решаются основные задачи выбора схем выдачи мощности новых ( реконструируемых) электростанций, мест размещения новых подстанций и схем их присоединения к существующим ( проектируемым) сетям, схем электрических соединений электростанций и подстанций, мест размещения компенсирующих и регулирующих устройств. [26]
С учетом высказанных выше допущений рассматривается следующая методика определения ущерба от ненадежности элементов в схемах выдачи мощности ТЭЦ. Учитываемыми элементами, отказы которых рассматриваются, являются выключатели, трансформаторы и системы сборных шин ГРУ. Для схемы ТЭЦ с шинами ГРУ ( см. рис. 2.18) учитываются следующие аварийные расчетные ситуации: отказы выключателей трансформаторов связи Q5 и Q6, отказы выключателей трансформа торов с. [27]
К моменту выбора электрических аппаратов и токопроводов электростанции должны быть решены следующие вопросы: выбрана схема выдачи мощности станции, выбрана схема электроснабжения с. РУ повышенного напряжения, выполнен расчет токов КЗ для начального момента времени. [28]
При проектировании схемы выдачи мощности ТЭЦ решаются следующие вопросы: в соответствии с исходными данными намечаются варианты исполнения схемы выдачи мощности, затем для каждого варианта определяются перетоки мощности через трансформаторы ( автотрансформаторы) и осуществляется их выбор, вычисляются потери энергии в трансформаторах, оценивается ущерб от ненадежности работы элементов схемы выдачи мощности, определяются капитальные, эксплуатационные и приведенные затраты и осуществляется выбор рационального варианта схемы выдачи мощности по критерию минимума приведенных затрат. [29]
![]() |
Алгоритм САПР схемы выдачи мощности блочной электростанции. [30] |