
- •1.Принципы классификация режимов пуска. Общая характеристика.
- •2. Блочный пуск. Общая характеристика. Ограничения. Преимущества и недостатки.
- •1.Блочный пуск – одновременный (совмещенный) пуск котельного агрегата и турбины и их вспомогательного оборудования, выделенных в отдельную технологическую схему;
- •3. Классификация режимов пуска, Дубль блочный пуск. Ограничения. Преимущества и недостатки.
- •1.Блочный пуск – одновременный (совмещенный) пуск котельного агрегата и турбины и их вспомогательного оборудования, выделенных в отдельную технологическую схему;
- •4. Особенности пуска турбин на станциях с поперечными связями от общестанционной магистрали. Проблемы, ограничения
- •5. Особенности пуска котла на станциях с поперечными связями. Пуск на общестанционную магистраль. Проблемы, ограничения, преимущества и недостатки
- •6. Пусковые схемы и их назначение. Общая характеристика.
- •7. Однобайпасная пусковая схема и ее модификации. Условия их применения, преимущества и недостатки.
- •8. Двухбайпасная пусковая схема и ее модификации. Условия их применения, преимущества и недостатки.
- •9. Комбинированная пусковая схема и ее модификации. Условия их применения, преимущества и недостатки.
- •10. Встроенная задвижка в пусковую схему котла. Полнопроходной сепаратор пусковой схемы. Преимущества и недостатки.
- •11. Основные этапы пуска. Операции при пуске энергоблока. Контроль основных параметров и допустимые пределы изменений. Основные технологические этапы пуска
- •Толчок ротора и разворот турбины
- •Нагружение энергоблока
- •13. Двухбайпасные пусковые схем. Технология пуска энергоблока с использованием двухбайпасной пусковой схемы. Преимущества и недостатки.
- •14. Особенности пуска барабанного котла. Технологические операции и основные ограничения. Пуска барабанных котлов на общестанционную магистраль.
- •15. Пуски турбин с противодавлением. Особенности пуска и технология пуска.
- •16. Совершенствование пусковых схем турбин с противодавлением (типа-р). Технологические операции, преимущества и недостатки.
- •17. Совершенствование пусковых схем турбин с промышленным отбором пара (типа-пт). Технологические операции, преимущества и недостатки
- •18. Совершенствование пусковых схем и технологии пуска на энергоблоках с промперегревом и однобайпасной пусковой схемой.
- •Технология пуска блока мощностью 200 мВт из горячего состояния (после простоя 6-8 ч) по предлагаемой схеме.
- •19. Нормативные (типовые) графики пусков. График-задание пуска блока из холодного состояния. Продолжительность этапов пуска энергоблоков. Основные факторы, определяющие продолжительность этапов пуска.
- •20. Нормативные (типовые) графики пусков. График-задание пуска блока из горячего состояния. Продолжительность этапов пуска энергоблоков. Основные факторы, определяющие продолжительность этапов пуска
- •21. Дополнительные затраты топлива на пуск. Потери топлива, тепла и электроэнергии на этапах пуска. Основные факторы определяющие потери топлива на пуск
- •23. Прохождение провалов графика нагрузки. Использование режимов останова и последующего пуска для прохождения провалов нагрузки. Ограничения, преимущества, недостатки, экономичность
- •24. Прохождение провала нагрузки с использованием моторного режима. Технология использования, преимущества и недостатки. Технологические схемы перевода турбоагрегата в моторный режим.
- •25. Затраты топлива на поддержание турбоагрегата в моторном режиме.
- •26. Прохождение провала нагрузки, с использованием режима горячего вращающегося резерва, технология перевода, преимущества и недостатки. Затраты топлива на поддержание гвр.
- •28. Снижение начальных параметров, как вынужденный способ снижения электрической мощности.
- •30. Привлечение теплофикационных турбин к прохождению провалов нагрузки, путем передачи тепловой нагрузки на пиковые бойлера при сохранении отпуска тепла от станции. Технологические схемы.
- •31. Режим обвода цвд на теплофикационных турбинах, как способ прохождения провала нагрузки. Преимущества, недостатки. Технологические схемы реализации.
- •33. Привлечение теплофикационных агрегатов с промперегревом, для прохождения провала нагрузки, путем частичного обвода цвд
- •34. Повышение вакуума в конденсаторе, как способ получения дополнительной мощности и снятия ограничений.
- •36. Прохождение пиковой части графика нагрузки с использованием режимов отключения пвд. Технология реализации, основные ограничения, преимущества и недостатки. Эффективность использования.
- •38. Выравнивание графиков нагрузки как средство оптимизации режимов работы. Выравнивание графика нагрузки у потребителя. Заинтересованность потребителя в условиях рынка.
- •40. Оптимизация режимов работы электростанций с использованием аккумуляторов тепла (аккумуляторы питательной воды). Принципы работы, основные проблемы и ограничения. Эффективность аккумулирования.
- •Недостатки аккумуляторов питательной воды:
- •41. Аккумуляторы фазового перехода и их использование для оптимизации режимов работы тэс и аэс.
- •42. Расширение регулировочного диапазона тэц за счет использования аккумуляторов сетевой воды.
- •43. Использование гаэс для выравнивания графика нагрузки. Основные принципы работы гаэс. Эффективность выбора площадки и эффективность гаэс.
- •44. Понятие кпд гаэс. Оценка эффективности использования гаэс.
- •45. Использование трубопроводов сетевой воды для аккумулирования теплоты с целью расширения регулировочного диапазона. Условия применения, эффективность.
- •46. Рынок электроэнергии. Структура рынка. Основные правила рынка. Принципы работы рсв. Балансирующий рынок, назначение бр.
- •47. Рынок мощности. Отбор. Мощности. Условия оплаты мощности.
- •48. Принципы формирования цены на рынке рсв. Планирование работы станций в условиях рынка. За х-2 и х-1 дней.
- •49. Принципы выбора состава оборудования с учетом долгосрочного планирования(месяц, год, неделя) и лимитов топлива.
- •50. Распределение нагрузки между энергоблоками. Метод относительных приростов. Сущность метода. Условия применения и особенности использования в условиях рынка.
- •51. Основной критерий эффективности при распределении нагрузки между агрегатами в условиях рынка. Сущность метода. Условия применения. Основные ограничения.
- •52. Выбор оптимального состава оборудования. Основные критерии выбора и условия применения.
- •53. Особенности выбора состава оборудования и уровни загрузки агрегатов в условиях рынка, при наличии на станции 2-х и более видов топлива с различной стоимостью
- •54. Распределение нагрузки между агрегатами на станции с поперечными связями. Последовательность действий и критерии.
- •55. Алгоритм формирования оптимальной ценовой заявки. Влияние наличия не одной гтп на формирование цены.
45. Использование трубопроводов сетевой воды для аккумулирования теплоты с целью расширения регулировочного диапазона. Условия применения, эффективность.
Использование аккумулирующей способности тепловых сетей
Так как потребители тепла, как правило, удалены от источника тепла, то магистральные трубопроводы представляют собой естественный аккумулятор.
Использование этой емкости возможно двумя путями:
повышение температуры прямой сетевой воды в период провала нагрузки выше заданной;
повышение температуры обратной сетевой воды путем перепуска в нее через перемычку у потребителя части горячей воды.
В этих случаях наряду с аккумулирующей способностью теплосети используется и теплоаккумулирующая способность зданий, т.е. способность отапливаемых помещений поддерживать температуру в них в течении некоторого времени, даже при полностью отключенном отоплении.
При двухтрубных системах теплоснабжения чаще всего используют второй способ, который позволяет поддерживать более стабильный тепловой баланс потребителя.
При расчете величины продолжительности зарядки путем совмещения этих процессов с графиком электрической нагрузки необходимо знать время прохождения сетевой воды до потребителя и обратно. Она определяется скоростью воды в магистрали протяженностью.
Зарядка обратной магистрали производится таким образом, чтобы нагретая сетевая вода возвратилась на ТЭЦ именно в тот момент, когда необходимо осуществить форсировку турбоагрегатов. Такое совпадение достигается двумя путями:
выбором времени зарядки тепловой сети (однако в этом случае период зарядки может не совпадать с прохождением провала нагрузки);
выбором времени прохождения сетевой воды от ТЭЦ до участка зарядки обратной магистрали, что достигается выбором места установки перемычки. Это расстояние одновременно определяет и аккумулирующую способность теплосети.
Если
определить допустимое значение снижения
подачи тепла потребителю,
, то можно определить требуемую температуру
зарядки обратной магистрали:
,где
- температура
обратной сетевой воды в период зарядки
и разрядки;
- расход сетевой
воды в расчетный период при работе по
графику теплосети;
- удельная
теплоемкость воды.
Суммарный расход сетевой воды в период зарядки:
,где
- температура
обратной и прямой сетевой воды при
работе в нормальном режиме (по графику
теплосети).
Преимущество данного способа заключается в отсутствии баков аккумуляторов, что обеспечивает исключение дополнительных капитальных затрат.
Недостатки:
ограничение возможности выбора продолжительности получения пиковой энергии и прохождения провала из-за заданной емкости теплосети;
сложность совмещения провалов и пиков;
затрагивается график потребителя тепла ,происходит временный недоотпуск с последующим повышением температуры в помещениях.
46. Рынок электроэнергии. Структура рынка. Основные правила рынка. Принципы работы рсв. Балансирующий рынок, назначение бр.
Оптовый рынок электрической энергии и мощности, оптовый рынок электроэнергии — сфера обращения особых товаров — электрической энергии и мощности в рамках Единой энергетической системы России в границах единого экономического пространства Российской Федерации с участием крупных производителей и крупных покупателей электрической энергии и мощности, а также иных лиц, получивших статус субъекта оптового рынка и действующих на основе правил оптового рынка, утверждаемых в соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике» Правительством Российской Федерации.
Основные секторы.
РСВ – рынок краткосрочной (на сутки вперед) дооптимизации объемов производства и потребления, заложенных в РД
В рамках РСВ:
планируются полные объемы производства и потребления по ГТП участников ОРЭ – соответственно, заявки в РСВ подаются на полные объемы планируемого производства или потребления
условия ценовой заявки определяют включение или не включение поставщика (потребителя) в плановый график производства (потребления)
Для потребителя - замена правила «не купил в ССТ – имеешь право купить в РС» правилом «не купил в ССТ – купишь на БР»
с учетом 100% оплаты мощности, в цене РСВ участники будут ориентироваться только на стоимость электроэнергии
Правила рынка
Определяют порядок взаимодействия участников ОРЭМ, в том числе договорные отношения
Определяют механизмы торговли электрической энергией и мощностью на ОРЭМ
Определяют технологическую и коммерческую инфраструктуру ОРЭМ
Балансирующий рынок – основные принципы
Отклонения факта от плана определяются и оплачиваются в рамках Балансирующего рынка (БР)
Ценовые заявки поставщиков, поданные на РСВ, участвуют также и на БР
Системный Оператор:
проводит оптимизацию в режиме, близком к реальному времени, и определяет равновесные цены (индикаторы)
выдает команды поставщикам с учетом оптимизационного расчета
Также к оптимизации на БР поставщиками дополнительно могут быть поданы оперативные ценопринимающие заявки.
За фактические отклонения участники рассчитываются по индикаторам, определенным в процессе оптимизации
БР – это самостоятельный рынок (отдельная система договоров)
Объемы БР для участника могут изменяться в любом диапазоне
Плановые объемы по генерации и по потреблению определяются по итогам РСВ
В ставках, используемых для определения стоимости инициатив используются цены РСВ (в отдельных случаях цены по РД)