Cтраница 1
![]() |
Примерный график нагрузки [ IMAGE ] Приведенные затраты на ОЭС. производство электроэнергии для раз. [1] |
График нагрузки энергосистемы ( рис. 2.1) состоит из трех частей: пиковой 1, равной разнице между максимальной и дневной минимальной нагрузками; полупиковой 2, определяемой как разность между дневным минимумом нагрузки и ее ночным минимумом нерабочего дня; базовой 3, определяемой минимумом нагрузки нерабочего дня. [2]
![]() |
Пиковая турбоустановка 300 МВт. [3] |
График нагрузок энергосистем в странах Европы и Америки - более неравномерный, чем в СССР. [4]
Переменность графика нагрузок энергосистемы приводит к невозможности работы всех электростанций на полной установленной мощности. [5]
Уплотнение графиков нагрузки энергосистем может осуществляться путем государственных мер, внутриотраслевых мероприятий, а также на основе регулирования энергопотребления непосредственно на предприятиях. [6]
Регулирование графика нагрузки энергосистемы возлагается также на специально выделенные электростанции. Поэтому расходы по содержанию резерва мощности и регулированию графика нагрузки также распределяются неравномерно между электростанциями энергосистемы. [7]
Уплотнение графиков нагрузки энергосистем может осуществляться путем государственных мер, внутриотраслевых мероприятий, а также на основе регулирования энергопотребления непосредственно на предприятиях. [8]
При покрытии графиков нагрузки энергосистемы наибольшие трудности встречаются в режимах максимальных и минимальных нагрузок. Для обеспечения электроснабжения в этих режимах электростанции энергосистемы должны иметь достаточную маневренность. На рис. 8 - 9, а и б показаны два возможных варианта покрытия графика нагрузки энергосистемы. В зависимости от обеспеченности ГЭС водой пиковую часть графика нагрузки покрывают ГЭС или тепловые электростанции. Пиковая часть покрывается регулируемыми ГЭС, КЭС; атомные электростанции в максимумы нагрузки также работают на полную мощность. При избытке воды на ГЭС ( рис. 8 - 9, б), например в период паводка, в базисной части графика располагают ТЭЦ по пару и все ГЭС, которые работают с полной мощностью по водотоку. В этом случае пиковую часть покрывают газотурбинный электростанции совместно с КЭС. Возможны также и другие варианты покрытия графиков нагрузки в зависимости от сочетания и мощности электростанций различных типов в энергосистеме. [9]
Строгое выполнение графика нагрузки энергосистемы требуется от всех электростанций. Атомные электростанции нашей страны в настоящее время работают в основном в базовом режиме. Покрытие пиковых нагрузок в энергосистемах, где имеются АЭС, производится за счет тепловых и гидравлических электростанций, работающих в маневренных режимах. Однако по условиям работы некоторых энергосистем по диспетчерскому графику АЭС участвуют в покрытии нагрузок в сезонные и суточные максимумы. [10]
Анализ изменения графиков нагрузок энергосистем показывает, что неравномерность нагрузки имеет тенденцию к увеличению, и поэтому актуальность выравнивания графика нагрузок возрастает. [11]
В период минимума графика нагрузки энергосистемы ( обычно в ночное время и в нерабочие дни) турбоагрегаты АЭС закачивают воду из нижнего бассейна в верхний, используя мощности АЭС и ТЭС. А в часы пик ГАЭС автоматически переключается на работу в режиме ГЭС как своеобразная резервная пиковая электростанция объединенной энергосистемы. [12]
В период минимума графика нагрузки энергосистемы ( обычно в ночное время и в нерабочие дни) турбоагрегаты АЭС закачивают воду из нижнего бассейна в верхний, используя мощности АЭС и ТЭС. А в часы пик ГАЭС автоматически переключается на работу в режиме ГЭС как своеобразная резервная пиковая электростанция объединенной энергосистемы. [13]
Наконец, потребители-регуляторы обеспечивают выравнивание графика нагрузки энергосистемы, разгружаясь в часы максимальных нагрузок и форсируя свою производительность в часы ночного провала нагрузки. [14]
КЭС работает в базовой части графика нагрузки энергосистемы. Максимальная мощность нагрузки энергосистемы составляет 8310 МВт. [15]