Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
IVE_ekzamen.docx
Скачиваний:
56
Добавлен:
13.07.2019
Размер:
4.13 Mб
Скачать
  1. Планирование капитальных ремонтов в системе.

Капитальный ремонт - требует определенного срока на ГЭС - 0.5 месяца.

Частота вывода в ремонт оборудования зависит от:

типа оборудования:

Котлы паровые - через 1-2 года

Генераторы - через 2-3 года

Гидротурбины - через 4 года

нормы простоя:

- ГЭС - 0.5 месяца,

- тепловые агрегаты с поперечными связями - 0.5 месяца,

- тепловые агрегаты в блочными связями - 1 месяц.

Капитальный ремонт осуществляется только в период сезонного снижения нагрузки, когда на электростанциях имеется неиспользованная мощность (показать на слайде площадь провала графика нагрузки).

Рис. 1 Планирование капитальных ремонтов

  1. Порядок определения ремонтных резервов.

Порядок определения ремонтного резерва

  • Определяется сколько оборудования в год надо ремонтировать и какого.

  • Зная нормы продолжительности ремонта определяют площадь, необходимую для ремонтов, на графике максимальных мощностей системы (Fрем).

  • Сравнивают площадь провала графика и Fрем.

Если Fпp > Fpeм. ремонтный резерв не требуется; Если Fпp < Fpeм - необходим ремонтный резерв и он определяется по формуле :

Рис. 2 Резервная мощность энергосистемы

  1. Основные элементы баланса мощности в энергосистеме.

Мощность, которую должны развивать электростанции системы в каждый момент времени для удовлетворения спроса потребителей (планового), носит название рабочей мощности системы Nраб.с. Максимальное значение Nраб.с, как правило, не может быть равным значению установленной мощности, что обусловливается необходимостью резервирования части мощности на тот случай, когда по каким-либо причинам она не сможет быть отдана потребителю (аварии, ремонт и т. д.).

Таким образом, минимально необходимое значение установленной мощности электрических станций энергосистемы должно определяться суммой максимального возможного пика нагрузки (рабочей мощности) и полного резерва, определяемого согласно выражению:

Так как для бесперебойного снабжения потребителей система не может иметь установленную мощность меньше N мин, то при проектировании всякое перераспределение ее между ГЭС и ТЭС должно сопровождаться сохранением соответствующего баланса. В этом случае уменьшение установленной мощности ГЭС повлечет за собой соответствующее увеличение установленной мощности ТЭС и наоборот.

Часть установленной мощности ГЭС, которая не может быть уменьшена без соответствующего увеличения мощности ТЭС, носит название вытесняющей мощности. В соответствии с этим вытесняющая мощность должна включать:

В некоторых случаях экономически оправдано иметь установленную мощность большую, чем максимальная рабочая вытесняющая мощность. Эта избыточная мощность называется дублирующей. Ее обычно устанавливают на ГЭС, как правило, когда сток реки мало зарегулирован.

Полную установленную мощность энергосистемы, состоящей из ГЭС и ТЕС можно определить равенством:

Баланс мощности в графической форме можно представить только на графике максимальных мощностей. Баланс энергии можно представить, либо отображая 365 суточных графиков нагрузки, что неудобно, либо построив годовой график среднесуточных мощностей. С точностью до коэффициента, равного 24 – это тот же график энергий

В общем случае балансы энергии и мощности системы всегда тесно связаны между собой. Нельзя изменить баланс энергии не изменив баланса рабочих мощностей, и наоборот. Это означает, что эти балансы нельзя составлять независимо друг от друга. Переход от баланса энергии к балансу мощности осуществляется с помощью ИКН.

Соседние файлы в предмете Использование водной энергии