Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ООСиЭ Поспелова.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
2.34 Mб
Скачать

5. 4. Электроэнергетическая и теплоэнергетическая системы

Энергетическая, или, точнее электроэнергетическая система-это совокупность взаимосвязанных электрических станций, подстанций, линий электропередачи, электрических и тепловых сетей, центров потребления электрической и тепловой энергии. Частью электроэнер­гетической системы, ее подсистемой является теплоснабжающая - совокупность взаимосвязанных источников тепла (ТЭЦ, котельных), тепловых пунктов и тепловых сетей. Именно такие определения были даны выше понятиям электроэнергетическая и теплоэнергетическая системы.

Имеется и другая трактовка этих понятий, нашедшая широкое упот­ребление. Суть ее в следующем.

Энергетическая система делится на электроэнергетическую и теп­лоэнергетическую системы. Электроэнергетическая система включает все оборудование и установки по производству, преобразованию и дос­тавке конечным потребителям электрической энергии. Теплоэнергети­ческая система включает все оборудование и установки по производ­ству, преобразованию и доставке конечным потребителям тепловой энергии. Соответственно, на тепловых электрических станциях разли­чают электрическую часть, которая включает все электроэнергетичес­кое оборудование, и тепловую часть, включающую все тепломехани­ческое оборудование.

В четвертой главе обращалось внимание на необходимость иметь в энергетической системе оптимальное соотношение количества элект­ростанций как по типам, так и по установленной мощности. Это дикту­ется требованиями обеспечить неравномерный график нагрузки энер­госистемы при достаточном уровне надежности энергоснабжения и минимуме затрат. В ЭС должны быть мощные электростанции, работа­ющие в базисной части графика нагрузки, и маневренные установки для покрытия пиковых нагрузок (рис. 4.7).

В будущем будут совершенствоваться элементы и технологии элек­трических станций, но сохранится главный принцип: энергию выгодно вырабатывать в больших количествах концентрированно, в мощных энергетических центрах, а затем передавать ее потребителям. Поэтому всегда будет стремление связывать электрические станции разных ти­пов в крупные объединенные энергетические системы, а последние - в единую национальную энергетическую систему, в региональные и даже международные системы. Объединение электрических станций на со­вместную параллельную работу дает большие экономические выгоды и энергосбережение. Такое объединение образует единую си­стему потребления энергии и характеризуется следующими преиму­ществами:

  • суммарная максимальная мощность обобщенного графика на­грузки меньше, чем сумма максимальных мощностей отдель­ных графиков из-за несовпадения максимальных мощностей отдельных потребителей во времени;

  • плотность обобщенного графика нагрузки выше, чем графиков отдельных потребителей;

  • повышается надежность энергоснабжения.

В результате снижается необходимая установленная мощность электростанций, более плотный график выгоден для тепловых и атом­ных электростанций, дает экономию топлива и повышает надежность, экономятся средства на установку резервной мощности и ее исполь­зование.

В то же время, указанная закономерность не исключает необхо­димости определенной степени децентрализации производства энер­гии и энергоснабжения, вызванной условиями энергосбережения.

Прежде всего это касается энергоснабжения малонаселенных сельских местностей с рассредоточенными маломощными потребителями на ос­нове использования нетрадиционньрс возобновляемых источников энер­гии (встроустановки, биогенераторы, гелиоустановки и т. п.).

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]