- •Лекция 1. Вводная лекция Развитие топливно-энергетического комплекса (тэк) страны
- •Энергетическая стратегия России на период до 2020 г.
- •Лекция 2. Выбор оборудования электростанций Виды электрической мощности и резерва
- •Оценка надежности агрегатов и энергоблоков
- •Выбор паровых котлов тэс блочной структуры и основных агрегатов тэц
- •Лекция 3. Выбор вспомогательного оборудования Выбор вспомогательного оборудования турбинных и парогенераторных установок
- •Лекция 4. Полная (развернутая) тепловая схема и трубопроводы электростанций Общие положения
- •Лекция 5. Компоновка главного корпуса электрической станции
- •Основные типы компоновки турбинного и котельного оборудования
- •Компоновка главного корпуса пылеугольных электростанций
- •Компоновка главного корпуса газомазутных электростанций
- •Компоновка главного корпуса аэс
- •Лекция 6. Техническое водоснабжение тэс и аэс Потребление воды на тэс. Источники и системы водоснабжения
- •Прямоточные системы технического водоснабжения
- •Оборотные системы технического водоснабжения
- •Лекция 7. Газоочистка на тэс и аэс и золоудаление на тэс Вредные выбросы тэс
- •Дымовые трубы тэс
- •Основные типы золоуловителей
- •Системы золошлакоудаления тэс
- •Лекция 8. Выбор площадки и генеральный план электростанции Выбор площадки
- •Генеральный план электростанции
- •Лекция 9. Газотурбинные и парогазовые электростанции. Новые типы электростанций
- •Лекция 10. Требования к тэс и аэс и перспектива их развития Основные требования
- •Перспективы развития тэс и аэс
Оценка надежности агрегатов и энергоблоков
Расчетная надежность электроснабжения равна единице минус отношение расчетного недоотпуска электроэнергии за год к расчетному годовому потреблению электроэнергии. Недоотпуск электроэнергии обусловлен отказами оборудования электростанций или линий электропередачи.
Отказом в работе называется событие, заключающееся в нарушении работоспособности оборудования электростанций, электрической и тепловой сетей энергосистемы. Отказы в зависимости от характера нарушения, степени повреждения и недоотпуска электрической и тепловой энергии учитываются как аварии, отказы в работе I степени, потребительские нарушения.
Рис. 2.2. Недоотпуск
электроэнергии
при выпадении мощности
Аварии делятся на станционные, электросетевые, теплосетевые и системные. Расследование и учет отказов и аварий регламентированы инструкцией Минэнерго СССР.
При
выходе из строя мощности
недоотпуск
электроэнергии происходит главным
образом в часы пиковой нагрузки и притом
незначительный, что видно из суточного
графика электрической нагрузки.
Годовой недоотпуск электроэнергии
из-за выхода из строя мощности
показан на годовом графике продолжительности
электрической нагрузки (рис. 2.2), этот
недоотпуск соответствует площадке
.
Значение может быть подсчитано по
известной
.
Годовой график
электрической нагрузки можно
приближенно описать аналитической
формулой, сходной с описанием графика
тепловых нагрузок. Разделив величину
на
,
получим:
Недоотпуск электроэнергии из-за отказов оборудования может быть компенсирован вводом в действие аварийной резервной мощности энергосистемы. Относительное значение аварийного резерва в энергосистеме при равной надежности электроснабжения зависит от мощности энергосистемы, от единичных мощностей турбин, от надежности оборудования.
Разберем методику оценки аварийного резерва в энергосистеме при принятом уровне надежности электроснабжения. Количественно надежность оборудования характеризуется коэффициентом готовности по времени:
Здесь
— время исправной работы оборудования
в течение года, ч;
—
время аварийного простоя в течение
года, затрачиваемое на восстановительный
ремонт, ч.
Применяется также характеристика, называемая аварийностью:
Очевидно,
что
Если в энергосистеме имеется n одинаковых энергоблоков, можно написать
или
Из предыдущей формулы получаем выражение вероятности выхода из строя нескольких блоков m из их общего числа n:
По
оценкам значений
или
можно
подсчитать значения
для разных значений
.
Наступление
отказов оборудования носит случайный,
вероятностный характер. Поэтому
математическая теория надежности
базируется на теории вероятности и
мы говорим о вероятном недоотпуске
электроэнергии из-за отказов
оборудования, который равен
и сумме
.
В случае разнотипных энергоблоков формула записывается в виде:
